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    模拟卷01——2023年高考物理冲刺模拟测试卷(辽宁专用)

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    模拟卷01——2023年高考物理冲刺模拟测试卷(辽宁专用)

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    高考模拟组卷一 一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。  1物理是取格物致理四字的简称。在学习物理规律同时,还需要了解物理学家发现物理规律的过程,领悟并掌握处理物理问题的思想与方法。下列叙述正确的是(  )A.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看成匀速直线运动,然后把各小段的位移相加之和代表物体整个运动过程的位移,这里采用了微元累积法B.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法C.在探究自由落体运动规律实验中,伽利略把斜面实验的结果推广到竖直情况,这种方法被称为放大法D.卡文迪许在研究万有引力时,利用控制变量思想,将微小的万有引力转变成可测量的角度变化2.如图所示为宾馆内的烟雾探测器,探测器中装有大约0.2mg的镅,它是一种半衰期长达432年的放射性金属,会释放出α射线和射线。当空气分子穿过探测器时,释放出的射线将其电离,电离产生的正,负离子在电场力作用下移动,形成微小电流,可被探测器内芯片探测到,下列说法错误的是(    A需要及时更换,保证探测器工作的稳定性B发生衰变的方程是C的比结合能小于的比结合能D.使空气分子发生电离的主要是α射线  3.如图所示,粗糙地面上固定一个横截面为正三角形ABC的物体。一个质量分布均匀的长木杆搭在正三角形ABC上,发现木杆下端放在D点时,木杆恰好静止,且ADAC。已知长木杆与地面之间的动摩擦因数为,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,长木杆与三角形物体之间的摩擦不计,则木杆对地面和正三角形物体的压力大小之比为(  )A B C D4.某工厂为了测试汽车的性能,将两辆完全相同的汽车并排停放在平直的公路上,在t=0时刻同时启动两汽车,通过计算机描绘出两汽车加速度随时间变化规律的图像如图所示。在0~2s的运动中,下列说法正确的是(  A.第1s末两车的速度相等B.第2s末两车的速度相等C.在2s内两车之间的距离先增大后减小D.第1s末两车之间的距离最大5.根据同名科幻小说改编的动画《三体》上线后备受关注。片中出现的太空电梯的原理并不复杂,只需在地球同步轨道上建造一个空间站,并用某种足够长也足够结实的绳索将其与地面相连,宇航员、乘客以及货物可以通过像电梯轿厢一样的升降舱沿绳索往返于太空和地面,如乙图所示。假设地球赤道上的固定基地与同步空间站a间有一升降舱相对地球静止,另有一个卫星b与同步空间站a的运行方向相同,此时二者距离最近,经过时间t之后,ab再次相距最近,已知地球半径为R,质量为M、自转周期为T、引力常量为G,则下列说法正确的是(  )Ab卫星的周期为B.升降舱处于完全失重状态C.升降舱停在距地球表面高度为2R的站点时,升降舱中物体的重力加速度为D.太空电梯上各点线速度与该点到地心的距离成反比6.如图所示,两位同学分别拉一根长为的绳两端AB时刻,两同学同时抖动绳子两端,使AB开始在竖直方向做简谐振动,产生沿绳传播的两列波、振源为A的波波速为,振源为B的波波速为时,两列波恰好传播到PQ两点,波形如图所示,则(  )A.两列波起振方向相反BC.到两列波相遇时,质点A经过的路程为D时,处的质点偏离平衡位置的位移为 7.如图所示,在倾角为底端具有挡板的固定斜面上,滑块b的一端通过一劲度系数为的轻质弹簧与另一滑块a连接后置于斜面上,滑块b的另一端通过一不可伸长的轻绳跨过光滑的定滑轮与带孔的小球c连接,小球c穿在光滑的固定轻杆上,轻杆与水平方向的夹角为,初始用手托住小球c置于M点,此时水平,弹簧被拉伸且弹力大小为,释放小球c,小球恰好能滑至N点,滑块a始终未离开挡板,已知,若整个支运动过程中,绳子一直绷紧则,下列说法正确的是(  )A.滑块b与斜面间的动摩擦因数为0.75B.小球c滑至的中点处的速度C.小球cM点滑至N点的过程中,经过中点处时重力的功率最大D.小球cM点滑至N点的过程中,弹簧的弹性势能经历了先减小再增大的过程 8.某电磁感应式无线充电系统原理如图所示,当下方送电线圈两端ab接上的正弦交变电流后,会在上方临近的受电线圈中产生感应电流,从而实现充电器与用电装置间的能量传递。若该装置等效为一个无漏磁的理想变压器:送电线圈的匝数为,受电线圈匝数为,且。两个线圈中所接的电阻的阻值都为R,当该装置给手机充电时,测得两端的电压为两端电压的三分之一,下列说法正确的是(  )A.受电线圈两端的输出电压为B.流过送电线圈、受电线圈的电流之比为C.电阻所消耗的功率之比为D端输入电压不变,若减小的阻值,受电线圈的输出电压不受影响9.为了研究某种透明新材料的光学性质,将其压制成半圆柱形,如图甲所示。一束激光由真空沿半圆柱体的径向与其底面过O的法线成θ角射入。CD为光学传感器,可以探测光的强度,从AB面反射回来的光强随角θ变化的情况如图乙所示.现将这种新材料制成的一根光导纤维束暴露于空气中(假设空气中的折射率与真空相同),用同种激光从光导纤维束端面EF射入,且光线与EF夹角为β,如图丙所示。则(    A.图甲中若减小入射角θ,则反射光线和折射光线之间的夹角也将变小B.该新材料的折射率为C.若该激光在真空中波长为,则射入该新材料后波长变为D.若该束激光不从光导纤维束侧面外泄,则β角需满足10.如图所示,水平向右的匀强电场中有OAOB两个挡板,分别与竖直方向夹角为,正电子、负电子和质子从O点竖直向下以相同的初速度射入电场,三种粒子都打在板上被吸收,只考虑匀强电场给电荷的电场力,不计其它相互作用力,则(  )A.正电子和质子打在板上时速度方向相同B.正、负电子的运动时间比为13C.正、负电子电势能的减少量之比为19D.质子打在板上的位置比正电子落点的电势高 二、非选择题:本题共5小题,共54分。 11.图甲为测定当地重力加速度的实验装置,不可伸长的轻摆线一端固连在铅质小圆柱的上端,另一端固定在O点。将轻绳拉至水平后由静止释放,在小圆柱通过的最低点附近安置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点通过光电门的挡光时间t,用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图乙所示。忽略空气阻力,实验步骤如下:(1)小圆柱的直径d________cm(2)测出悬点到圆柱中心的距离l,并测出对应的挡光时间t(3)改变摆线的长度,重复步骤 (2),多测几组数据;(4)以悬点到圆柱重心的距离l为纵坐标,以_______为横坐标,得到的图象是一条通过坐标原点的直线,如图丙所示。计算得该图线的斜率为k,则当地重力加速度g=_______(用物理量的符号表示) 12.电学实验中可将电源E1与电源E2及灵敏电流计G连成如图甲所示电路,若灵敏电流计G示数为0,说明此时两电源的电动势相等。根据这一原理,某同学设计如图乙所示电路,测量某电源C的电动势Ex。其中A为工作电源(内阻不计),B为电动势恒定的标准电源,其电动势为ENR1R2为电阻箱,R3为滑动变阻器,G为灵敏电流计,S1S3为单刀单掷开关,S2为单刀双掷开关。实验过程如下:实验开始之前,将R1R2的阻值限定在1000Ω3000Ω之间;S2置于1处。闭合开关S1S3,通过调节R1R2,使R3阻值为0时,灵敏电流计G示数为0。记录此时的R1R2的阻值,分别为R1R2将开关S2置于2处,保持通过R1R2的电流不变,重复上述操作,使R3的阻值为0时,灵敏电流计G的示数为0,记录此时的R1R2的数值,分别为R1'R2'。根据上述实验过程回答问题:1)实验步骤中,为保护灵敏电流计,开始时滑动变阻器触头应处在最端___________(填);2)在步骤中,为保持实验过程中流过R1R2的电流不变,调整R1R2时需要使R1R2R1'R2'满足的关系是___________(用题中所给物理量符号表示);3)待测电源C的电动势E=______4)若工作电源A的内阻不可忽略,则待测电源C的电动势E测量值将___________(填偏大不变偏小)。     13.如图,内壁光滑且高为L的导热气缸固定在水平面上,气缸内用横截面积为S,质量为m的绝热活塞封闭一定量的理想气体。开始时,活塞被一根轻绳吊住,恰好位于卡口处且不与卡口挤压。现剪断轻绳,活塞再度平衡时气缸内气体的长度变为。已知气缸外界为恒温环境,大气压强为,重力加速度为g。求1)剪断轻绳前,绳子上的拉力为多大?2)若给气缸涂上绝热材料后用电热丝对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢上升,若电热丝的电阻为R,加热时电流为I,经t时间活塞恰好回到卡口处,假设电阻的产热全部传给气体,则内能的变化量是多少?              14.如图所示,竖直平面内有一长度的粗糙平台AB,动摩擦因数,其左侧有弹簧和质量的小球1.弹簧处于压缩状态,弹性势能,与小球1不粘连。小球1右侧有一半径、圆心角的光滑圆弧轨道CD,最底端D平滑连接另一长的粗糙平台DE。质量的小球2静止在D点,左侧粘有少量炸药(质量不计),E端有一质量的小球3,用长为的轻绳悬吊,对E点刚好无压力。无初速地释放小球1,小球1恰好沿C点切线方向进入圆弧轨道到达D点,与小球2接触瞬间引燃炸药(未发生碰撞),爆炸后小球12速度方向均水平。小球1恰好以原来进入C点的速度从C点滑出,所有小球均可视为质点且质量不变,忽略弹簧长度的变化,g,求:1)炸药爆炸前小球1D点的压力大小;2)炸药爆炸过程中有多少能量转化成小球12的机械能;3)若小球2能与小球3发生弹性碰撞且最终仍停在平台上,整个过程中绳子始终不松弛,小球与平台DE间动摩擦因数的范围。          15.航空母舰上的弹射器能将质量为M的飞机在极短的时间内加速到起飞速度v0,起飞前飞机紧贴在弹射滑块上,当弹射滑块与飞机一起速度达到v0时飞机被放飞(如图1)。某型弹射器利用超级电容的大电流放电使动力杆获得动力,动力杆与弹射滑块为一整体,其工作原理可用图2加以说明:光滑导轨AGBH相距为L,在CD处各被一小段正对绝缘材料隔开,金属部分导轨电阻不计,左端接有电动势为E的电源、单刀双掷开关S1和电容量为C的超级电容;右端接有单刀双掷开关S2和稳定输出电流I0的恒流源。整个装置处于竖直向下磁感应强度为B的匀强磁场中。开始时动力杆a(连带滑块质量为m)静止于AB处,质量为4m的阻尼杆b置于贴近CD的右侧;S1置于“1”处,S2置于“3”处;当电源给超级电容器C充满电后,将S1拨到“2”电容器放电,动力杆驱动飞机向右运动,到达CD时速度刚好为v0飞机被放飞,接着ab相碰两者合二为一成为一双棒整体,该双棒向右运动到EF(图中未画出)后停止,为了使ab复位,把S2打到“4”利用恒流源将其推回。已知ab棒的接入电阻相同即Ra = Rb = R,试求:1)将S1拨到“2”瞬间,飞机的加速度;2)飞机被弹射时电容器两端的电压U3)在使双棒返回到CD过程中,恒流源输出的能量E0为多少。
     

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