《福建省龙海市第二中学2023届高考压轴卷物理试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省龙海市第二中学2023届高考压轴卷物理试卷含解析.doc(16页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,有一个电热器R,接在电压为u311sin100t (V) 的交流电源上电热器工作时的电阻为100 ,电路中的
2、交流电表均为理想电表由此可知A电压表的示数为311 VB电流表的示数为2.2 AC电热器的发热功率为967 WD交流电的频率为100 Hz2、一质量为m的物体用一根足够长细绳悬吊于天花板上的O点,现用一光滑的金属钩子勾住细绳,水平向右缓慢拉动绳子(钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上),下列说法正确的是()A钩子对细绳的作用力始终水平向右BOA段绳子的力逐渐增大C钩子对细绳的作用力逐渐增大D钩子对细绳的作用力可能等于mg3、如图所示,OA是水平放置的弹性薄钢片,左端固定于O点,右端固定有一个软铁圆柱体,P为套在钢片上的重物。调节P的位置可以改变OA上下振动的固有频率,使其在40Hz120Hz
3、之间变化。在A的正下方固定一个带铁心B的线圈,线圈中通有f=50Hz的交变电流,使OA在磁场力作用下振动。关于OA稳定后的振动情况,下列说法中正确的是( )A无论P位于何处,频率一定是50HzB无论P位于何处,频率一定是100HzCP所处位置的不同,频率可能取40Hz120Hz间的任何值D调节P使OA振动的固有频率为50Hz时OA的振幅最大4、物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是A贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自原子最外层的电子B密立根油滴实验表明核外电子的轨道是不连续的C卢瑟福的a粒子散射实验发现电荷量子化的D汤姆逊发现电子使人们认识到原子内部
4、是有结构的5、如图所示,O1、O2两轮通过皮带传动,两轮半径之比r1:r2=2:1,点A在O1轮边缘上,点B在O2轮边缘上,则A、B两点的向心加速度大小之比aA:aB为()A1:1B1:2C2:1D1:46、一根重为G的金属棒中通以恒定电流,平放在倾角为30光滑斜面上,如图所示为截面图。当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒处于静止状态,此时金属棒对斜面的压力为FN1,安培力大小为F1,保持磁感应强度的大小不变,将磁场的方向改为竖直向上时,适当调整电流大小,使金属棒再次处于平衡状态,此时金属棒对斜面的压力为FN2,安培力大小为F2。下列说法正确的是()A金属棒中的电流方向垂直纸面向外B金属棒受
5、到的安培力之比C调整后电流强度应比原来适当减小D二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图甲所示,等离子流由左边连续以方向如图所示的速度v0垂直射入P1和P2两金属板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有如图乙所示的变化磁场,且规定向左为磁场B的正方向,如图甲所示.则下列说法正确的是()A01s内ab、cd导线互相吸引B1s2s内ab、cd导线互相排斥C2s3s内ab、cd导线互相吸引D3s4s内ab、cd导线互相排斥8、如图所
6、示,两导轨所构成的平面与水平面成角,金属杆ab、cd的电阻均为R,质量均为m,沿与导轨垂直的方向放置在导轨上,两金属杆与导轨构成回路。金属杆的长度与导轨间的距离相等,且为L,金属杆cd通过跨过定滑轮的细绳与电动机相连。为了保证金属杆ab能在导轨上静止不动,金属杆cd需在电动机的带动下沿导轨向上移动。整个空间存在与导轨平面垂直的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,不计一切摩擦阻力,下列各种判断中正确的是( )A若磁场方向垂直导轨平面向下,则回路中电流方向为adcbaB金属杆cd沿导轨向上做匀速运动,速度大小v=C细绳的拉力F=mgsinD电动机的输出功率P=9、一定质量的理想气体从状态A经过状态B和
7、C又回到状态A。其压强P随体积V变化的图线如图所示,其中A到B为绝热过程,C到A为等温过程。则下列说法正确的是_。AA状态速率大的分子比例较B状态多BAB过程,气体分子平均动能增大CBC过程,气体对外做功DBC过程,气体放热E.C状态单位时间内碰撞容器壁单位面积的分子数比A状态少10、如图所示,两根弯折的平行的金属轨道AOB和AOB固定在水平地面上,与水平地面夹角都为,AO=OB=AO=OB=L,OO与AO垂直,两虚线位置离顶部OO等距离,虚线下方的导轨都处于匀强磁场中,左侧磁场磁感应强度为B1,垂直于导轨平面向上,右侧磁场B2(大小、方向未知)平行于导轨平面,两根金属导体杆a和b质量都为m,
8、与轨道的摩擦系数都为,将它们同时从顶部无初速释放,能同步到达水平地面且刚到达水平地面速度均为v,除金属杆外,其余电阻不计,重力加速度为g,则下列判断正确的是()A匀强磁场B2的方向一定是平行导轨向上B两个匀强磁场大小关系为:B1=B2C整个过程摩擦产生的热量为Q1=2mgLcosD整个过程产生的焦耳热Q2=mgLsinmgLcosmv2三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某同学为了测量电源的电动势和内阻,根据元件的不同,分别设计了以下两种不同的电路。 实验室提供的器材有:两个相同的待测电源,辅助电源;电阻箱、,滑动变阻器、;电压表
9、,电流表;灵敏电流计,两个开关、。主要实验步骤如下:按图连接好电路,闭合开关和,再反复调节和,或者滑动变阻器、,使电流计的示数为0,读出电流表、电压表示数分别为、。反复调节电阻箱和(与中的电阻值不同),或者滑动变阻器、,使电流计的示数再次为0,读出电流表、电压表的示数分别为、。回答下列问题:(1)哪套方案可以更容易得到实验结果_(填“甲”或“乙”)。(2)电源的电动势的表达式为_,内阻为_。(3)若不计偶然误差因素的影响,考虑电流、电压表内阻,经理论分析可得,_(填“大于”“小于”或“等于”),_(填“大于”“小于”或“等于”)。12(12分)一实验小组用某种导电材料制作成电阻较小(约小于3)
10、的元件Z,并通过实验研究该元件中的电流随两端电压从零逐渐增大过程中的变化规律。(1)该小组连成的实物电路如图(a)所示,其中有两处错误,请在错误的连线上打“”,并在原图上用笔画出正确的连线_。(2)在实验中应选用的滑动变阻器是_。A滑动变阻器R1(05 额定电流5A)B滑动变阻器R2(020 额定电流5A)C滑动变阻器R3(0100 额定电流2A)(3)图(b)中的点为实验测得的元件Z中的电流与电压值,请将点连接成图线_。(4把元件Z接入如图(c)所示的电路中,当电阻R的阻值为2时,电流表的读数为1.25A;当电阻R的阻值为3.6时,电流表的读数为0.8A。结合图线,可求出电池的电动势E为_V
11、,内阻r为_。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图所示,电子由静止开始经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场极板间电势差为U0。偏转电场极板间电势差为U,极板长度为L,板间距为d,偏转电场可视为匀强电场,电子所受重力可忽略。(1)求电子射入偏转电场时的初速度和从偏转电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离Dy;(2)由问题(1)的结论可知,电子偏转距离Dy与偏转电场极板间电势差U有关。已知,加速电场。当偏转极板间电压为随时间变化的交变电压时,在
12、计算其中任意一个电子通过极板的偏转距离Dy时,仍可认为偏转极板间电势差是某一定值。请利用下面所给数据,分析说明这样计算的合理性。已知,。14(16分)如图甲所示,A端封闭、B端开口、内径均匀的玻璃管长,其中有一段长的水银柱把一部分空气封闭在玻璃管中。当玻璃管水平放置时,封闭气柱A长。现把玻璃管缓慢旋转至竖直,如图乙所示,再把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长为止,这时系统处于静止平衡。已知大气压强,整个过程温度不变,试求:(1)玻璃管旋转至竖直位置时,A端空气柱的长度;(2)如图丙所示,最后槽内水银进入玻璃管内的水银柱的长度d(结果保留两位有效数字)。15(12分)如图所示,ACB是一条足
13、够长的绝缘水平轨道,轨道CB处在方向水平向右、大小E=1.0 106 N/C的匀强电场中,一质量m=0.25kg、电荷量q=-2.010-6C的可视为质点的小物体,从距离C点L0=6.0m的A点处,在拉力F=4.0N的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电场中。已知小物体与轨道间的动摩擦因数m=0.4,g取10m/s2。求:(1)小物体到达C点时的速度大小;(2)小物体在电场中运动的时间。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、B【解析】因为交流电的最大值为Um311V,故其有效值为,则电压
14、表的示数为220V,故A错误;因为电阻为100,电流表的示数为 ,故B正确;电热器的发热功率为P=I2R=(2.2A)2100=484W,故C错误;因为交流电的角速度为=100,则其频率为=2f=50Hz,故D错误。故选B。2、C【解析】A钩子对绳的力与绳子对钩子的力是相互作用力,方向相反,两段绳子对钩子的作用力的合力是向左下方的,故钩子对细绳的作用力向右上方,故A错误;B物体受重力和拉力而平衡,故拉力T=mg,而同一根绳子的张力处处相等,故OA段绳子的拉力大小一直为mg,大小不变,故B错误;C两段绳子拉力大小相等,均等于mg,夹角在减小,根据平行四边形定则可知,合力变大,故根据牛顿第三定律,
15、钩子对细绳的作用力也是逐渐变大,故C正确;D因为钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上,两段绳子之间的夹角不可能达到90,细绳对钩子的作用力不可能等于,钩子对细绳的作用力也不可能等于,故D错误。故选C。3、B【解析】ABC因交流电的频率为f=50Hz,则线圈吸引软铁A的频率为f=100Hz,由受迫振动的规律可知,无论P位于何处,频率一定是100Hz,选项AC错误,B正确;D调节P使OA振动的固有频率为100Hz时产生共振,此时OA的振幅最大,选项D错误;故选B。4、D【解析】贝克勒尔发现天然放射现象,其中射线来自于原子核内的质子转化为中子和电子中得电子,而不是原子核外的电子,A错波尔的氢原子模
16、型说明原子核外的电子的轨道是不连续的,B错;密立根油滴实验首次发现了电荷量子化,C错误;电子的发现让人们认识到原子核内的还存在粒子,说明原子核内还是有结构的,D对。5、B【解析】传送带传动的两轮子边缘上的点线速度相等,所以vA=vB,由题知r1:r2=2:1,由向心加速度公式a=得,aA:aB=1:2故B正确,ACD错误。故选B。6、B【解析】A根据题意可知,当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的安培力沿着斜面向上,根据左手定则可知,金属棒中的电流方向垂直纸面向里,故A错误;BD当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的力如图所示根据平衡条件可知当磁场的方向改为竖直向上时,金属棒受力如
17、图所示,根据三角形定则有所以有,故B正确,D错误;C根据以上分析可知F1F2,所以I1I2,故C错误。故选B。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AD【解析】AB由题图甲左侧电路可以判断ab中电流方向为由a到b;由右侧电路及题图乙可以判断,02s内cd中电流方向为由c到d,跟ab中的电流同向,因此ab、cd相互吸引,选项A正确、B错误;CD2s4s内cd中电流方向为由d到c,跟ab中电流反向,因此ab、cd相互排斥,选项C错误,D正确。故选AD。8、BD【解析】A金属
18、杆ab静止不动,所受安培力应沿导轨平面向上,若磁场垂直导轨平面向下,根据右手定则可判断感应电流方向为abcda,故A错误;B对金属杆ab由平衡条件有mgsin=BIL金属杆cd切割磁感线产生感应电流I=解得v=故B正确;C由于金属杆ab静止不动,金属杆cd匀速运动,由整体法有细绳拉力F=2mgsin故C错误;D电动机的输出功率等于细绳拉力的功率,功率P=Fv=故D正确。故选BD。9、ACE【解析】AB由图可知AB过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,则A状态速率大的分子比例较B状态多,故A正确,B错误。CBC过程中是等压变化,体积增大,则气体对外做功,故C
19、正确。DBC过程中是等压变化,体积增大,则气体对外做功,则W0,温度升高,气体内能增大,即U0,根据热力学第一定律U=W+Q,则Q0,即气体吸热,故D错误。E状态A和状态C的温度相等,温度是分子平均动能的标志,所以气体分子平均动能相同,从图中可知,A状态气体压强更大,说明气体分子的密集程度更大,即A状态单位时间内碰撞容器壁单位面积的分子数比C状态多,故E正确。故选ACE。10、ABD【解析】A.由题意可知,两导体棒运动过程相同,说明受力情况相同,对a分析可知,a切割磁感线产生感应电动势,从而产生沿导轨平面向上的安培力,故a棒受合外力小于mgsinmgcos;对b棒分析可知,b棒的受合外力也一定
20、小于mgsinmgcos,由于磁场平行于斜面,安培力垂直于斜面,因此只能是增大摩擦力来减小合外力,因此安培力应垂直斜面向下,由流过b棒的电流方向,根据左手定则可知,匀强磁场B2的方向一定是平行导轨向上,故A正确;B.根据A的分析可知,a棒受到的安培力与b棒受到的安培力产生摩擦力应相等,即B1IL=B2IL;解得B1=B2,故B正确;C.由以上分析可知,b棒受到的摩擦力大于mgcos,因此整个过程摩擦产生的热量Q12mgLcos,故C错误;D.因b增加的摩擦力做功与a中克服安培力所做的功相等,故b中因安培力而增加的热量与焦耳热相同,设产生焦耳热为Q2,则根据能量守恒定律可知:2mgLsin2mg
21、Lcos2Q2=2mv2解得整个过程产生的焦耳热:Q2=mgLsinmgLcosmv2故D正确。故选ABD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、甲 等于 等于 【解析】(1)1甲电路的连接有两个特点:左、右两个电源间的路端电压相等,干路电流相同,电阻箱可以直接读数;乙电路更加适合一般情况,需要采集更多数据,并且需要作图处理数据才可以得到结论,同状态下采集数据,根据闭合电路欧姆定律列式求解电源的电动势和内阻,甲电路更简单。(2)23根据闭合电路欧姆定律得解得,(3)45当电流计的示数为0时,相同电源,电流相等时路端电压相等,此电路中电流表
22、测的是干路电流,电压表测的是两端的电压(路端电压),因此电流表和电压表都是准确值,故,12、电源负极与滑动变阻器a端相连 A 4.1 0.45 【解析】(1)1因Z电阻较小,电流表应采用外接法;由于要求电压从零开始变化,滑动变阻器选用分压接法,错误的连线标注及正确接法如图:(2)2分压接法中,为了便于调节,滑动变阻器选用总阻值小,且额定电流较大的,故选:A;(3)3根据描点法得出对应的伏安特性曲线如图所示:;(4)45当电流为1.25A时,Z电阻两端的电压约为1.0V;当电流为0.8A时,Z电阻两端的电压约为0.82V;由闭合电路欧姆定律可知:E=1.25(r+2)+1=1.25r+3.5E=
23、0.8(r+3.6)+0.82=0.8r+3.7联立解得:E=4.1V r=0.44四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1); ; (2)见解析【解析】(1)电子在加速电场中,由动能定理可得得电子射入偏转电场时的初速度v0=电子在偏转电场中做类平抛运动,在垂直电场方向,做匀速直线运动沿电场方向做匀加速直线运动,电子沿垂直板面方向的偏转距离(2)因为粒子射出电场的时间而交变电压的周期因为,所以在计算其中任意一个电子通过极板的偏转距离时,仍可认为偏转极板间电势差是某一定值。14、 (1)50cm;(2)32cm【解析】(1)玻管旋转至竖直:A中气体的压强变为对A部分气体,由玻意耳定律得到A端气柱长(2)旋转至竖直B端气柱长过程二:玻管出入水银槽A部分气体由玻意耳定律B部分气体,由玻意耳定律解得最后15、 (1);(2)【解析】(1)对小物体在拉力F的作用下由静止开始从A点运动到C点过程,应用动能定理得解得:小物体到达C点时的速度大小(2)小物体进入电场向右减速的过程中,加速度大小小物体向右减速的时间小物体在电场中向右运动的距离由于,所以小物体减速至0后反向向左加速,直到滑出电场,小物体向左加速的加速度大小小物体在电场中向左加速的时间小物体在电场中运动的时间
限制150内