1、贵州省黔东南苗族侗族自治州东南州名校2023届高考物理试题必刷试卷(新课标卷)注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分
2、。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、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是()AI1增大,I2不变,U增大 BI1减小,I2不变,U减小CI1增大,I2减小,U增大 DI1减小,I2增大,U减小2、物理老师在课堂上将一张薄面纸夹在一本厚厚的“唐诗辞典”的最下层两个页面之间,并将它们静置于桌面上要求学生抽出面纸,结果面纸总被拉断然后物理老师为学生表演一项“绝活”手托“唐诗辞典”让其运动并完好无损地抽出了面纸,则“唐诗辞典”可能( )A水平向右匀速运动B水平向左匀速运动C向下加速运动D向上加
3、速运动3、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔。质量为m的小球套在圆环上。一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住。现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移,在移动过程中手对线的拉力F和轨道对小球的弹力FN的大小变化情况是()AF不变,FN增大BF减小,FN不变CF不变,FN减小DF增大,FN减小4、阴雨天里积雨云会产生电荷,云层底面产生负电荷,在地面感应出正电荷,电场强度达到一定值时大气将被击穿,发生闪电。若将云层底面和地面看作平行板电容器的两个极板,板间距离记为,电压为,积雨云底面面积约为。若已知静电力常量与空气的介电常数,由以上条件是否能估算出以下物理量()云层底面与
4、地面间的电场强度云层底面与地面构成的电容器的电容云层底面所带电量A只能估算出B只能估算出和C只能估算出和D均能估算出5、如图是某型号的降压变压器(可视为理想变压器),现原线圈两端接上正弦交流电,副线圈接一负载电阻,电路正常工作,若()A负载空载(断路),则原线圈电流为零B负载空载(断路),则副线圈两端电压为零C负载电阻阻值变小,则输入电流变小D负载电阻阻值变小,则副线圈两端电压变小6、如图所示,真空中等边三角形OMN的边长为L=2.0m,在M、N两点分别固定电荷量均为的点电荷,已知静电力常量,则两点电荷间的库仑力的大小和O点的电场强度的大小分别为( )ABCD二、多项选择题:本题共4小题,每小
5、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、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示。在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5 m/s的速度向x轴正方向运动。下列说法正确的是 。A波速是10m/sBt=0.05 s时刻,B点在波谷CC、D两点振动的相位差是D简谐横波波源起振方向沿y轴负方向E.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小8、2019年10月5日2时51分,我国在太原卫星发射中心
6、用长征四号丙运载火箭,成功将“高分十号”地球同步卫星发射升空。一般发射地球同步卫星要经过两次变轨才能进入地球同步轨道。如图所示,先将卫星送入较低的圆轨道,经椭圆轨道进入地球同步轨道。已知“高分十号”卫星质量为m卫,地球质量为m地,轨道半径为r1,轨道半径为r2,A、B为两轨道的切点,则下列说法正确的是( )A“高分十号”在轨道上的运行速度大于7.9km/sB若”高分十号”在轨道I上的速率为v1:则在轨道II上的速率v2=v1C在椭圆轨道上通过B点时“高分十号”所受万有引力小于向心力D假设距地球球心r处引力势能为Ep=则“高分十号”从轨道转移到轨道,其机械能增加了9、如图,质量相同的两球A、B分
7、别用不同长度的细线悬挂,当拉至同一高度使细线水平时释放,两球到最低点时,相同的物理量是()A细线的拉力B小球的加速度C小球的速度D小球具有的动能10、如图所示,一固定斜面倾角为,一质量为的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度的大小等于重力加速度的大小。若物块上升的最大高度为,则此过程中,物块的( )A动能损失了B动能损失了C机械能损失了D机械能损失了三、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)某同学要测量量程为6 V的电压表Vx的内阻,实验过程如下:(1) 先用多用电表粗测电压表的内阻,将多用电表功能选择开关置于“
8、1 K”挡,调零后,将红表笔与电压表_(选填“正”或“负”)接线柱连接,黑表笔与另一接线柱连接,指针位置如图所示,电压表内阻为_.(2) 为了精确测量其内阻,现提供以下器材:电源E(电动势为12 V,内阻约为1 )开关和导线若干电流表A(量程0.6 A,内阻约为3 )电压表V(量程10 V,内阻约为15 k)定值电阻R0(阻值为5 k)滑动变阻器R1(最大阻值为5 ,额定电流为1 A)滑动变阻器R2(最大阻值为50 ,额定电流为1 A)请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图_(需标注所用实验器材的符号) 待测电压表Vx内阻测量值的表达式为Rx_(可能用到的数据:电压表Vx的示数为Ux,电压表
9、V的示数为U,电流表A的示数为I)12(12分)如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码的质量对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。(1)下列说法正确的是_。A每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力B实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源C本实验m2应远小于m1D在用图象探究加速度与质量关系时,应作a图象(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得F=m1g,作出aF图象,他可能作出图2中_(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原
10、因是_。A小车与轨道之间存在摩擦B导轨保持了水平状态C砝码盘和砝码的总质量太大D所用小车的质量太大(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的a图象,如图3。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数=_,钩码的质量m1=_。(4)实验中打出的纸带如图4所示。相邻计数点间的时间是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是_m/s2。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)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两
11、盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为Uo,周期为To,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。(1)求两D形盒边界M、N之间的距离;(2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;(3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2To时
12、刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。14(16分)一列沿x轴传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图实线所示,在t1=0.2s时刻的波形如图虚线所示。(1)若波向x轴正方向传播,求该波的波速;(2)若波向x轴负方向传播,且t1T,求x=2m处的P质点第一次出现波谷的时刻。15(12分)如图所示,一端封闭的细玻璃管总长度为L=75cm,竖直倒插在水银槽中,管内封闭有一定质量的理想气体,气体温度27时管内气柱的长度为48cm,此时管内外水银面相平。若将玻璃管沿竖直方向缓慢拉出水银槽,此过程中管内气体温度保持不变。取大气压强P0=75cmHg。求:(1)玻璃管离开水银槽后管内气柱的压强;(2)将玻璃管拉离
13、水银槽后,再将玻璃管缓慢转动180到管口竖直向上放置,之后缓慢加热气体,直到水银上端面刚好到达管口,转动过程中无气体漏出,求此时气体的温度。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、D【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部整体局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减
14、小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确2、C【解析】学生抽出面纸总被拉断,说明面纸所受的最大静摩擦力大于面纸所承受的拉力;而老师却能把面纸拉出,可知面纸所受到的最大静摩擦力小于面纸承受的拉力,面纸受到的正压力减小了,说明辞典可能发生了失重,即可能向下做加速运动。故选C。3、B【解析】小球沿圆环缓慢上移可看作处于平衡状态,对小球进行受力分析,作出受力示意图如图由图可知OABGFA即:,当A点上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,FN不变,ACD错误B正确。4、D【解析】两极板间的电压已知,两极板间的距离已知,根据可知云层底面与地面间的电场强度;已知积雨云底面面积约为,板间距离为、而静电力常
15、量与空气的介电常数,根据电容器的决定式可以估算电容器的电容;根据可以估算云层底面所带电量,故ABC错误,D正确。故选D。5、A【解析】AB把变压器看做一个电源,副线圈所连电路为外电路,负载断路,相当于电路的外电路断路,则副线圈两端仍有电压,但是电路中无电流,A正确B错误;CD负载电阻变小,根据可知副线圈两端电压不变,所以副线圈中电流增大,根据可知,不变,增大,则也增大,即输入电流变大,CD错误。故选A。6、A【解析】根据库仑定律,M、N两点电荷间的库仑力大小为,代入数据得M、N两点电荷在O点产生的场强大小相等,均为,M、N两点电荷形成的电场在O点的合场强大小为联立并代入数据得A 与分析相符,故
16、A正确;B 与分析不符,故B错误;C 与分析不符,故C错误;D 与分析不符,故D错误;故选:A。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、ACE【解析】A由(a)图可知,波长为。由(b)图可知,周期。所以波速:故A正确。B靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间。故B错误。CC、D两点传播相差半个波长,所以振动的相位差,故C正确。D因为简谐横波沿x轴正方向传播,所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向。故D错误。E接收器和波源之间的距离增
17、大,产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小。故E正确。8、BD【解析】A 第一宇宙速度为7.9km/s,绕地球做圆周运动的轨道半径等于地球的半径,根据万有引力提供向心力则有可得知轨道半径越大,线速度越小,所以“高分十号”卫星在轨道上的运行速度小于7.9km/s,故A错误;B根据 可得“高分十号”卫星在轨道I上的速率为在轨道II上的速率为联立解得故B正确;C由于“高分十号”卫星需要在点从椭圆轨道进入轨道,卫星在点需加速,所以“高分十号”卫星在椭圆轨道上通过B点时,万有引力大于向心力,故C错误;D“高分十号”卫星在轨道上的机械能在轨道上的机械能则机械能增加量故D正确;故选BD。
18、9、AB【解析】AC根据动能定理得解得因为。所以再根据得所以绳子拉力相等,故A选项正确,C选项错误;B根据可得所以两球加速度相等,故B选项正确;D根据动能定理得因为,所以在最低点,两球的动能不等。故D选项错误;故选AB10、BD【解析】AB已知物体上滑的加速度大小为,由动能定理得:动能损失等于物体克服合外力做功为故A选项错误,B选项正确;CD设摩擦力的大小为,根据牛顿第二定律得得则物块克服摩擦力做功为根据功能关系可知机械能损失,故C错误,D正确。故选BD。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、 (1) 负 1.00104 (2) 如图所示
19、; 【解析】(1)红表笔是欧姆表的负极,所以应该接电压表的负接线柱电压表的内阻为(2)滑动变阻器的电阻远小于电压表的内阻,应该选择分压接法,若使用会使流过滑动变阻器的电流超过,故要选择,电路图如图:根据欧姆定律可得电压表内阻的测量值为:12、D 丙 C 0.46 【解析】(1)1A平衡摩擦力,假设木板倾角为,则有:m2约掉了,每次在小车上加减砝码时,故不需要重新平衡摩擦力,故A错误;B实验时应先接通电源后释放小车,故B错误;C让小车的质量远远大于钩码的质量,绳子的拉力故应该是,故C错误;D,所以:,所以在用图像探究小车的加速度与质量的关系时,通常作图像,故D正确。故选:D。(2)2遗漏了平衡摩
20、擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况。故图线为丙;3当不满足时,随m1的增大物体的加速度a逐渐减小,故图象弯曲的原因是:所挂钩码的总质量太大,不满足沙和沙桶质量远小于小车的质量,故C正确。(3)45根据牛顿第二定律可知 结合图象,可得:设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,因此钩码的质量小车与木板间的动摩擦因数(4)6根据x=aT2得,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) (3) 【解析】(1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有U0=EdqE=ma
21、联立解得(2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有可得t1=T0故粒子在时刻回到电场;设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有R2=R1联立各式可得(3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有则粒子每次在磁场中运动的时间又联立各式解得14、 (1)5+15n(m/s
22、)(n=0,1,2);(2)0.025s【解析】(1)当波向x轴正方向传播时,由波形图可知该波的波长为x=3m从t=0到t1=0.2s过程,波向正方向传播的距离为波传播的波速为解得(2)当波向x轴负方向传播时,由波形图可知解得波的速度大小为P点距右侧实线第一个波谷的水平距离为P点第一次出现波谷的时间为联立解得15、(1)60cmHg(2)【解析】(1)设玻璃管横截面积为S,初状态气体的压强和体积分别为P1=75cmHg,V1=48S玻璃管拉离水银槽时,设管内水银柱长度为x,则气体的压强和体积分别为cmHg气体发生等温变化,由玻意耳定律可得: 解得:x=15cm故:cmHg(2)拉离水银槽未旋转时,气体的压强和温度为 旋转加热后压强: cmHg=90 cmHg设末状态气体温度为,由查理定律可得: 解得:
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