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    武汉市武昌区2023年高三5月高考模拟题物理试题

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    武汉市武昌区2023年高三5月高考模拟题物理试题

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    这是一份武汉市武昌区2023年高三5月高考模拟题物理试题,共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
    武汉市武昌区2023年高三5月高考模拟题(一)物理试题
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
    2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
    3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
    4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    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,一有界区域磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,磁场宽度为L;正方形导线框abcd的边长也为L,当bc边位于磁场左边缘时,线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域。若规定逆时针方向为电流的正方向,则反映线框中感应电流变化规律的图像是

    A. B.
    C. D.
    2、如图所示,图中曲线为两段完全相同的六分之一圆弧连接而成的金属线框(金属线框处于纸面内),每段圆弧的长度均为L,固定于垂直纸面向外、大小为B的匀强磁场中。若给金属线框通以由A到C、大小为I的恒定电流,则金属线框所受安培力的大小和方向为(  )

    A.ILB,垂直于AC向左
    B.2ILB,垂直于AC向右
    C.,垂直于AC向左
    D.,垂直于AC向左
    3、某行星为质量分布均匀的球体,半径为R,质量为M。科研人员研究同一物体在该行星上的重力时,发现物体在“两极”处的重力为“赤道”上某处重力的1.1倍。已知引力常量为G,则该行星自转的角速度为( )
    A. B. C. D.
    4、如图,物体C放在水平面上,物体B放在C上,小球A和B之间通过跨过定滑轮的细线相连,若与物体B连接的悬线竖直、两滑轮间的线水平,且不计滑轮与细线的质量、滑轮轴上的摩擦、滑轮与线间的摩擦,把A拉到某位置(低于滑轮)由静止释放使A在竖直平面内摆动,在A摆动的过程中B、C始终不动,下列说法中正确的是( )

    A.物体C对B的摩擦力方向有时有可能沿斜面向下
    B.物体C对B的摩擦力有时可能为零
    C.地面对C的摩擦力有时不为零
    D.物体C对地面的压力有时可以等于B、C重力之和
    5、2019年7月9日,在沈阳进行的全国田径锦标赛上,来自上海的王雪毅以1米86的成绩获得女子跳高冠军。若不计空气阻力,对于跳高过程的分析,下列说法正确的是( )

    A.王雪毅起跳时地面对她的弹力大于她对地面的压力
    B.王雪毅起跳后在空中上升过程中处于失重状态
    C.王雪毅跃杆后在空中下降过程中处于超重状态
    D.王雪毅落到软垫后一直做减速运动
    6、如下图所示,在自行车车轮的辐条上固定有一个小磁铁,前叉上相应位置处安装了小线圈,在车前进车轮转动过程中线圈内会产生感应电流,从垂直于纸面向里看,下列i-t图像中正确的是(逆时针方向为正)

    A. B.
    C. 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、A、B两粒子以相同的初速度沿与电场线垂直的方向由左边界的同一点先后进入同一匀强电场,最后它们都从电场的右边界离开电场。不计粒子的重力。已知A、B两粒子的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2,则此过程中(  )
    A.A、B的运动时间之比为1:1
    B.A、B沿电场线的位移之比是1:1
    C.A、B的速度改变量之比是2:1
    D.A、B的电势能改变量之比是1:1
    8、如图所示,电路中均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器的极板水平放置。闭合开关,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,如果仅满足下列各选项中的条件,油滴仍可能静止不动的是(  )

    A.增大的阻值,增大的阻值
    B.增大的阻值,减小的阻值
    C.减小的阻值,增大的阻值
    D.减小的阻值,减小的阻值
    9、如图所示,有甲、乙两颗卫星分别在不同的轨道围绕一个半径为R、表面重力加速度为g的行星运动,卫星甲、卫星乙各自所在的轨道平面相互垂直,卫星甲的轨道为圆,距离行星表面的高度为R,卫星乙的轨道为椭圆,M、N两点的连线为其椭圆轨道的长轴且M、N两点间的距离为4R.则下列说法中正确的有

    A.卫星甲的线速度大小为
    B.甲、乙卫星运行的周期相等
    C.卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度小于卫星甲沿圆轨道运行的速度
    D.卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度
    10、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则(  )

    A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大
    B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
    C.第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
    D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大
    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)某同学为验证机械能守恒定律设计了如图所示的实验,一钢球通过轻绳系在O点,由水平位置静止释放,用光电门测出小球经过某位置的时间,用刻度尺测出该位置与O点的高度差h。(已知重力加速度为g)

    (1)为了完成实验还需测量的物理量有________(填正确答案标号)。
    A.绳长l B.小球的质量m C.小球的直径d D.小球下落至光电门处的时间t
    (2)正确测完需要的物理量后,验证机械能守恒定律的关系式是________________(用已知量和测量量的字母表示)。
    12.(12分)某同学欲测量一阻值大约为,粗细均匀的漆包金属线的电阻率。
    (1)该同学用螺旋测微器测量金属线的直径,该螺旋测微器校零时的示数如图(a)所示,然后测量金属线的直径时示数如图(b)所示,则该金属线的直径应该为________mm。

    该同学拿来一块多用电表,表盘如图(c)所示。若将多用电表的开关拨到欧姆档的×1K档,则欧姆表的内阻为________Ω。若用此多用电表的欧姆档测量待测金属线的电阻R,测量之前,应该将多用电表的开关拨到欧姆档的________(填×10或×100)档位。

    (2)若用欧姆表的红表笔接触金属线的左端点M,黑表笔接触金属线的右端点N,流经金属线的电流(____)
    A.由M到N B.由N到M
    (3)若该同学在测量金属线直径时,没有完全去除漆包线表面的绝缘漆,这会使实验测得该金属线的电阻率与真实值相比________(填“偏大”或“偏小”)。
    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)应急救援中心派直升机营救一被困于狭小山谷底部的探险者。直升机悬停在山谷正上方某处,放下一质量不计的绳索,探险者将绳索一端系在身上,在绳索拉力作用下,从静止开始竖直向上运动,到达直升机处速度恰为零。己知绳索拉力F随时间t变化的关系如图所示,探险者(含装备)质量为m=80kg,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
    (1)直升机悬停处距谷底的高度h;
    (2)在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索的发动机输出的平均机械功率 。

    14.(16分)如图,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2)

    (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
    (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处.
    15.(12分)如图所示,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在匀强磁场区域内,有一对光滑平行金属导轨,处于同一水平面内,导轨足够长,导轨间距L=1m,电阻可忽略不计.质量均为m=lkg,电阻均为R=2.5Ω的金属导体棒MN和PQ垂直放置于导轨上,且与导轨接触良好.先将PQ暂时锁定,金属棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由静止开始以加速度a=0.4m/s2向右做匀加速直线运动,5s后保持拉力F的功率不变,直到棒以最大速度vm做匀速直线运动.

    (1)求棒MN的最大速度vm;
    (2)当棒MN达到最大速度vm时,解除PQ锁定,同时撤去拉力F,两棒最终均匀速运动.求解除PQ棒锁定后,到两棒最终匀速运动的过程中,电路中产生的总焦耳热.
    (3)若PQ始终不解除锁定,当棒MN达到最大速度vm时,撤去拉力F,棒MN继续运动多远后停下来?(运算结果可用根式表示)



    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】
    由楞次定律可判断线圈中的电流方向;由E=BLV及匀加速运动的规律可得出电流随时间的变化规律。
    【详解】
    设导体棒运动的加速度为,则某时刻其速度
    所以在0-t1时间内(即当bc边位于磁场左边缘时开始计时,到bc边位于磁场右边缘结束)
    根据法拉第电磁感应定律得:,电动势为逆时针方向
    由闭合电路欧姆定律得:,电流为正。其中R为线框的总电阻。
    所以在0-t1时间内,,故AC错误;
    从t1时刻开始,换ad边开始切割磁场,电动势大小,其中,电动势为顺时针方向为负
    电流:,电流为负(即,)
    其中,电流在t1时刻方向突变,突变瞬间,电流大小保持不变。故B正确,D错误。
    故选B。
    【点睛】
    对于电磁感应现象中的图象问题,经常是根据楞次定律或右手定则判断电流方向,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路的欧姆定律求解感应电流随时间变化关系,然后推导出纵坐标与横坐标的关系式,由此进行解答,这是电磁感应问题中常用的方法和思路.
    2、D
    【解析】
    由左手定则可知,导线所受安培力垂直于AC向左;设圆弧半径为R,则

    解得

    则所受安培力

    故选D。
    3、B
    【解析】
    由万有引力定律和重力的定义可知

    由牛顿第二定律可得

    联立解得

    故选B。
    4、B
    【解析】
    AB.小球A在最低点时,绳子的拉力和重力提供向心力,当绳子的拉力正好等于B的重力时,BC之间没有弹力,此时BC间摩擦力等于零,如果绳子拉力小于B的重力,则摩擦力方向沿斜面向上,不可能沿斜面向下,故A错误,B正确; 
    C.以B和C为研究对象分析可以知道,绳子拉力竖直向上,水平方向没有分力,所以C受到的地面摩擦力始终为零,故C错误; 
    D.A在竖直平面内摆动,做圆周运动,重力和绳子的拉力的合力提供向心力,所以绳子的拉力不可能等于零,所以C对地面的压力不可能等于B、C重力之和,故D错误. 
    故选B.
    点睛:A在竖直平面内摆动,做圆周运动,重力和绳子的拉力的合力提供向心力,而BC处于静止状态,受力平衡,选择适当的物体或系统进行受力分析即可求解.
    5、B
    【解析】
    A.王雪毅起跳时地面对她的弹力与她对地面的压力是作用力与反作用力,大小相等,故A项错误;
    B.王雪毅起跳后在空中上升过程中,加速度的方向向下,处于失重状态,B项正确;
    C.王雪毅越杆后在空中下降过程中,她只受到重力的作用,加速度的方向向下,处于失重状态,C项错误;
    D.王雪毅落到软垫后,软垫对她的作用力先是小于重力,所以她仍然要做短暂的加速运动,之后才会减速,D项错误。
    故选B。
    6、D
    【解析】
    磁铁靠近线圈时,线圈中向外的磁通量增大,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场向里,根据安培定则可知线圈中感应电流方向为顺时针方向(负方向);当磁铁离开线圈时,线圈中向外的磁通量减小,根据楞次定律可知感应电流产生的磁场向外,根据安培定则可知线圈中感应电流方向为逆时针方向(正方向),ABC错误,D正确。
    故选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、ACD
    【解析】
    A.假设粒子在垂直电场方向运动的位移为,粒子在垂直电场线方向做匀速直线运动

    结合题意可知A、B在电场中的运动时间相同,A正确;
    BC.根据加速度的定义式可知速度的改变量之比等于加速度之比,粒子只受电场力作用。根据牛顿第二定律变形

    可得

    根据运动学公式

    可得A、B沿电场线的位移之比

    B错误,C正确;
    D.电场力做功改变电势能,所以A、B的电势能改变量之比等于电场力做功之比,电场力做功

    所以

    D正确。
    故选ACD。
    8、AD
    【解析】
    A.电路稳定时,电容器的电压等于可变电阻R2的电压,当增大R1、R2阻值时,可导致总电流减小,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故A符合题意;
    B.电路稳定时,当增大R1的阻值,减小R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压减小,极板间电场强度减小,油滴受到的电场力减小,则油滴向下运动,故B不符合题意;
    C.电路稳定时,当减小R1的阻值,增大R2的阻值,则根据闭合电路欧姆定律可知,电阻R2两端的电压增大,极板间电场强度增大,油滴受到的电场力增大,则油滴向上运动,故C不符合题意;
    D.电路稳定后,当减小R1的阻值,减小R2的阻值,可能导致总电流增大,根据欧姆定律,电阻R2两端电压可能不变,则极板间电压不变,电场强度不变,油滴受到的电场力不变,则油滴静止不动,故D符合题意。
    故选AD。
    9、BD
    【解析】
    A.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有:

    解得:

    其中,根据地球表面万有引力等于重力得

    联立解得甲环绕中心天体运动的线速度大小为

    故A错误;
    B.卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有

    根据地球表面万有引力等于重力得

    解得卫星甲运行的周期为

    由卫星乙椭圆轨道的半长轴等于卫星甲圆轨道的半径,根据开普勒第三定律,可知卫星乙运行的周期和卫星甲运行的周期相等,故B正确;
    C.卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,应给卫星加速,所以卫星乙沿椭圆轨道经过M点时的速度大于轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度,而轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度大于卫星甲在圆轨道上的线速度,所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度大于卫星甲沿圆轨道运行的速度,故C错误;
    D.卫星运行时只受万有引力,加速度

    所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度,故D正确。
    10、ABD
    【解析】
    A.根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大,故A正确;
    B.由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确;
    C.由图象知,第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速度小,故C错误;
    D.当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据
    mg-f=ma
    可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,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、C
    【解析】
    (1)[1]系统机械能守恒时满足



    解得

    还需要测量的量是小球的直径d。
    (2)[2]由(1)知成立时,小球机械能守恒。
    12、1.762 15000(或) ×10 B 偏大
    【解析】
    (1)[1][2][3]螺旋测微器的读数为固定刻度的毫米数与可动刻度的的和,由图示螺旋测微器可知,其直径为

    (相减的是图a的1格);欧姆表盘的中值电阻就是欧姆表的内内阻,所以欧姆表的内阻为3000Ω;由于待测电阻大约只有100Ω,要使指针偏在中央左右,则倍率选。
    (2)[4]欧姆表的红表笔接的是内接电源的负极,所以当欧姆表的红表笔接触金属线的左端点M ,黑表辖接触金属线的右端点N,流经金属线是从N到M,故选B。
    (3)[5]若该同学在测量金属线直径时,没有完全去漆包线袤面的绝缘漆,这样导致直径测量值偏大,截面积偏大,根据电阻定律

    得到

    所以电阻率的测量也偏大。

    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)112. 5m;(2) 3000W
    【解析】
    (1)探险者先做匀加速,再匀速,最后做匀减速直线运动到达直升机处。设加速度阶段绳拉力N,时间s,探险者加速度大小为,上升高度为,则


    解得


    设匀速阶段时间s,探险者运动速度大小为为v,上升高度为,则


    解得
    v=5m/s
    m
    设减速阶段绳拉力N,探险者加速度大小为a3,时间为t3,上升高度为h3,则



    解得



    人上升的总位移即为直升机悬停处距谷底的距离h,有

    解得
    h=112. 5m
    (2)设在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索拉力做功为W,则
    W=mgh

    解得
    W
    14、(1)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
    【解析】
    (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有
    mg(R+H)-qER=mv2
    到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=
    解得FN=8 N
    根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
    (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则
    qE-mg=
    解得v=2 m/s
    在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2
    所以x=1 m>0.8 m
    故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
    【名师点睛】
    本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中.
    15、(1) (2)Q=5 J (3)
    【解析】
    (1)棒MN做匀加速运动,由牛顿第二定律得:F-BIL=ma
    棒MN做切割磁感线运动,产生的感应电动势为:E=BLv
    棒MN做匀加速直线运动,5s时的速度为:v=at1=2m/s
    在两棒组成的回路中,由闭合电路欧姆定律得:
    联立上述式子,有:
    代入数据解得:F=0.5N
    5s时拉力F的功率为:P=Fv
    代入数据解得:P=1W
    棒MN最终做匀速运动,设棒最大速度为vm,棒受力平衡,则有:

    代入数据解得:
    (2)解除棒PQ后,两棒运动过程中动量守恒,最终两棒以相同的速度做匀速运动,设速度大小为v′,则有:
    设从PQ棒解除锁定,到两棒达到相同速度,这个过程中,两棒共产生的焦耳热为Q,由能量守恒定律可得:
    代入数据解得:Q=5J;
    (3)棒以MN为研究对象,设某时刻棒中电流为i,在极短时间△t内,由动量定理得:-BiL△t=m△v
    对式子两边求和有:
    而△q=i△t
    对式子两边求和,有:
    联立各式解得:BLq=mvm,
    又对于电路有:
    由法拉第电磁感应定律得:

    代入数据解得:

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