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    新疆阿克苏地区乌什县2023年高考物理试题二轮优化提升专题训练

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    新疆阿克苏地区乌什县2023年高考物理试题二轮优化提升专题训练

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    这是一份新疆阿克苏地区乌什县2023年高考物理试题二轮优化提升专题训练,共15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。
    新疆阿克苏地区乌什县二中2023年高考物理试题二轮优化提升专题训练
    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,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,且与圆环间动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时的速度为零,则h之值可能为(取g=10 m/s2,所有高度均相对B点而言)(  )

    A.12 m B.10 m C.8.5 m D.7 m
    2、如图(俯视图),在竖直向下、磁感应强度大小为2T的匀强磁场中,有一根长0.4m的金属棒ABC从中点B处折成60°角静置于光滑水平面上,当给棒通以由A到C、大小为5A的电流时,该棒所受安培力为

    A.方向水平向右,大小为4.0N
    B.方向水平向左,大小为4.0N
    C.方向水平向右,大小为2.0N
    D.方向水平向左,大小为2.0N
    3、如图所示,同种材料制成的轨道MO和ON底端由对接且.小球自M点由静止滑下,小球经过O点时无机械能损失,以v、s、a、f分别表示小球的速度、位移、加速度和摩擦力四个物理量的大小.下列图象中能正确反映小球自M点到左侧最高点运动过程的是( )

    A. B.
    C. D.
    4、如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上。若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定的范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F1和F2的方向均沿斜面向上)。由此可求出物块与斜面间的最大静摩擦力为(  )

    A. B. C. D.
    5、如图,小车的直杆顶端固定着小球,当小车向左做匀加速运动时,球受杆子作用力的方向可能沿图中的(  )

    A.OA方向 B.OB方向 C.OC方向 D.OD方向
    6、如图所示,以19.6m/的水平初速v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为450的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是

    A.1s B.2s C.s D.3s
    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、下列说法正确的是_____.
    A.放热的物体,其内能也可能增加
    B.液体中的扩散现象是由液体的对流形成的
    C.液体不浸润某种固体时,则附着层内液体分子间表现为引力
    D.同一液体在不同温度下的饱和汽压不同
    E.只两物体的质量、温度、体积相等,两物体的内能一定相等
    8、如图所示是导轨式电磁炮的原理结构示意图。两根平行长直金属导轨沿水平方向固定,其间安放炮弹。炮弹可沿导轨无摩擦滑行,且始终与导轨保持良好接触。内阻为r可控电源提供的强大恒定电流从一根导轨流入,经过炮弹,再从另一导轨流回电源,炮弹被导轨中的电流形成的磁场推动而发射。在发射过程中,该磁场在炮弹所在位置始终可以简化为磁感应强度为B的垂直平行轨道匀强磁场。已知两导轨内侧间距L,炮弹的质量m,炮弹在导轨间的电阻为R,若炮弹滑行s后获得的发射速度为v。不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A.a为电源负极
    B.电磁炮受到的安培力大小为
    C.可控电源的电动势是
    D.这一过程中系统消耗的总能量是+
    9、如图甲所示,一木块沿固定斜面由静止开始下滑,下滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是(  )

    A.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
    B.在位移从0增大到的过程中,木块的重力势能减少了
    C.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
    D.图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小
    10、如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点不计重力下列说法正确的是  

    A.M带负电荷,N带正电荷
    B.M在b点的动能小于它在a点的动能
    C.N在d点的电势能等于它在e点的电势能
    D.N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功
    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)在“研究一定质量理想气体在温度不变时,压强和体积的关系”实验中.某同学按如下步骤进行实验:
    ①将注射器活塞移动到体积适中的V1位置,接上软管和压强传感器,通过DIS系统记录下此时的体积V1与压强p1.
    ②用手握住注射器前端,开始缓慢推拉活塞改变气体体积.
    ③读出注射器刻度表示的体积V,通过DIS系统记录下此时的V与压强p.
    ④重复②③两步,记录5组数据.作p﹣图.
    (1)在上述步骤中,该同学对器材操作的错误是:__.因为该操作通常会影响气体的__(填写状态参量).
    (2)若软管内容积不可忽略,按该同学的操作,最后拟合出的p﹣直线应是图a中的__.(填写编号)
    (3)由相关数学知识可知,在软管内气体体积△V不可忽略时,p﹣图象为双曲线,试用玻意耳定律分析,该双曲线的渐近线(图b中的虚线)方程是p=__.(用V1、p1、△V表示)

    12.(12分)图甲为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路图。

    (1)将图乙所示的实验电路连接完整________。
    (2)已知毫安表满偏电流为1mA,表头上标记的内阻值为120Ω,R1和R2为定值电阻。若将开关S2扳到a接线柱,电表量程为4mA;若将开关S2扳到b接线拄,电表量程为16mA则根据题给条件,定值电阻的阻值应选R1=_____Ω,R2=____Ω。
    (3)现用一量程为16mA,内阻为20Ω的标准电流表A对改装电表的16mA挡进行校准,校准时需选取的刻度范围为1mA~16mA。电池的电动势为1.5V,内阻忽略不计;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为800Ω和1600Ω,则R应选用最大阻值为____Ω的滑动变阻器。
    (4)若由于表头上标记的内阻值不准,造成改装后电流表的读数比标准电流表的读数偏大,则表头内阻的真实值________(填“大于”"或“小于”)120Ω。
    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,在直角坐标xOy平面内,第一、二象限有平行y轴的匀强电场,第三、四象限有垂直坐标平面的匀强电磁场。一质量为m、电荷量为q的正电粒子,从坐标原点O以大小为v0,方向与x轴正方向成的速度沿坐标平面射入第一象限,粒子第一次回到x轴时,经过x轴上的P点(图中未标出),已知电场强度大小为E,粒子重力不计,sin=0.6,cos=0.8
    (1)求p点的坐标;
    (2)若粒子经磁场偏转后,第二次回到x轴的位置与坐标原点O的距离为OP的一半,求磁场的磁感应强度大小和方向。

    14.(16分)如图,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在地面上,汽缸内壁光滑.整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气.平衡时,氮气的压强和体积分别为p0和V0,氢气的体积为2V0,空气的压强为p.现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:

    (1)抽气前氢气的压强;
    (2)抽气后氢气的压强和体积.
    15.(12分)如图甲所示,质量m=1kg的小滑块(视为质点),从固定的四分之一光滑圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑上位于水平面的木板,并恰好不从木板的右端滑出。已知木板质量M=4 kg,上表面与圆弧轨道相切于B点,木板下表面光滑,滑块滑上木板后运动的图象如图乙所示,取g=10m/s2。求:
    (1)圆弧轨道的半径及滑块滑到圆弧轨道末端时对轨道的压力大小;
    (2)滑块与木板间的动摩擦因数;
    (3)木板的长度。




    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、C
    【解析】
    从高度12m处到C点由动能定理

    可得

    从C点到D点由动能定理

    由于小球在圆环的相同高度处,下滑的速度比上滑的小,对轨道的压力更小,搜到的摩擦力更小,则摩擦力做功

    则h之值

    故选C。
    2、D
    【解析】
    金属棒的有效长度为AC,根据几何知识得L=0.2m,根据安培力公式得
    F=BIL=2×5×0.2=2N
    根据左手定则可判定安培力水平向左,故ABC错误,D正确;
    故选D。
    3、D
    【解析】
    A.由于在两个斜面上都是匀变速运动,根据位移时间关系公式,可知位移--时间图象是曲线,故A错误;
    B.小球先做匀加速运动,a=gsinθ-μgcosθ,后做匀减速运动,加速度大小为a=gsinα+μgcosα,而gsinα+μgcosα>gsinθ-μgcosθ,因而B错误;
    C.根据f=μN=μmgcosθ可知:当θ>α时,摩擦力μmgcosθ<μmgcosα,则C错误;
    D.小球运动过程中,在两个斜面上都受到恒力作用而沿斜面做匀变速直线运动,速度先增加后减小,根据速度时间关系公式,可知两段运动过程中的v-t图都是直线,且因为在OM上的加速度较小,则直线的斜率较小,故D正确;
    4、C
    【解析】
    对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,四力平衡;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小;根据平衡条件列式求解即可。
    【详解】
    对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,设滑块受到的最大静摩擦力为,物体保持静止,受力平衡,合力为零;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大,有:;
    当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小,有:;
    联立解得:,故C正确,ABD错误;
    故选C。
    【点睛】
    本题关键是明确拉力最大和最小的两种临界状况,受力分析后根据平衡条件列式并联立求解。
    5、A
    【解析】
    以小球研究对象进行受力分析,根据小球和小车的加速度相同已及顿第二运动定律的矢量性进行判断。
    【详解】
    小球和小车的加速度相同,所以小球在重力和杆的作用力两个力的作用下也沿水平向左的方向加速运动,加速度水平向左,根据牛顿第二定律
    F=ma
    可知加速度的方向与合力的方向相同,合力水平向左,根据力的合成的平行四边形定则,直杆对小球的作用力只可能沿OA方向,A符合题意,BCD不符合题意
    故选A。
    6、B
    【解析】
    物体做平抛运动,当垂直地撞在倾角为45°的斜面上时,物体的速度方向与斜面垂直,把物体的速度分解如图所示,

    由图可得:此时物体的竖直方向上的分速度的大小为 vy=v0=19.6m/s,由vy=gt可得运动的时间为:,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、ACD
    【解析】
    A.放热的物体,如果外界对物体做的功大于放出的热量,则其内能增加, A正确;
    B.液体中的扩散 现象都是由于分子热运动而产生的, B错误;
    C.液体不浸润某种固体时,例如水银对玻璃:当水银与玻璃 接触时,附着层中的水银分子受玻璃分子的吸引比内部水银分子弱,结果附着层的水银分子比水银内部稀疏,这时在附着层中的分子之间相互吸引,就出现跟表面张力相似的收缩力,使跟玻璃接触的水银表而有缩小的 趋势,因而形成不浸润现象,C正确;
    D.饱和汽压随温度的升高而增大,所以同一液体在不同温度下的饱 和汽压不同,D正确;
    E.物体的内能等于组成该物体的所有分子做热运动的动能与分子势能的总和,两物 体的温度相同则分子的平均动能相等,但是物体的总动能与分子数有关,质量和体积相等的物体仅说明物体 的平均密度相同,如果不是同一种物质,它们的总分子数不一定相等,因此两物体的内能不一定相等,E错误.
    8、AD
    【解析】
    A.若电源a、b分别为负极、正极,根据左手定则可知,受到的安培力向右,则导体滑块可在磁场中向右加速;故A正确;
    B.因安培力F=BIL,根据动能定理

    所以

    选项B错误;
    C.由匀加速运动公式

    由安培力公式和牛顿第二定律,有
    F=BIL=ma
    根据闭合电路欧姆定律根据闭合电路欧姆定律

    联立以上三式解得

    选项C错误;
    D.因这一过程中的时间为

    所以系统产生的内能为
    Q=I2(R+r)t

    联立解得

    炮弹的动能为

    由能的转化与守恒定律得这一过程中系统消耗的总能量为

    所以D正确。
    故选AD。
    9、BD
    【解析】
    AB.木块沿斜面下滑过程中,动能增大,则图线为木块的动能随位移变化的关系。由机械能的变化量等于动能的变化量与重力势能变化量之和,有

    得,即木块的重力势能减少了,故A错误,B正确;
    C.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的除重力之外的合力大小,故C错误;
    D.由功能关系可知图线斜率的绝对值表示木块所受的合力大小,故D正确。
    故选BD。
    10、ABC
    【解析】
    试题分析:由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M带负电荷,N带正电荷,故A正确.M从a到b点,库仑力做负功,根据动能定理知,动能减小,则b点的动能小于在a点的动能,故B正确.d点和e点在同一等势面上,电势相等,则N在d点的电势能等于在e点的电势能,故C正确.
    D、N从c到d,库仑斥力做正功,故D错误.故选ABC
    考点:带电粒子在电场中的运动
    【名师点睛】本题关键是根据曲线运动的条件判断出静电力的方向,掌握判断动能和电势能变化的方向,一般的解题思路是根据动能定理判断动能的变化,根据电场力做功判断电势能的变化.

    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、用手握住注射器前端 温度 1 P1()
    【解析】
    (1)[1][2]在进行该实验时要保持被封闭气体的温度不变化,所以实验中,不能用手握住注射器前端,否则会使气体的温度发生变化.
    (2)[3]在p﹣图象中,实验中因软管的体积不可忽略,气体测出的体积要比实际体积要小,所以压强P会偏大,最后拟合出的p﹣直线应是图a中的1图线
    (3)[4]在软管内气体体积△V不可忽略时,被封闭气体的初状态的体积为V1+△V,压强为P1,末状态的体积为V+△V,压强为P,由等温变化有:
    P1(V1+△V)=P(V+△V)
    解得:
    P=P1()
    当式中的V趋向于零时,有:
    P=P1()
    即该双曲线的渐近线(图b中的虚线)方程是:
    P=P1()
    12、 10 30 1600 小于
    【解析】
    (1)[1]注意单刀双掷开关的连线,如图:

    (2)[2][3]由欧姆定律知,开关S2扳到a接线柱时有:

    开关S2扳到b接线柱时有:

    和为改装电表的量程,解以上各式得:

    (3)[4]根据,电流表校准时需选取的刻度最小为1mA,可知电路中总电阻最大为1500Ω,由于最大电阻要达到1500Ω,所以变阻器要选择1600Ω。
    (4)[5]改装后电流表的读数比标准电流表的读数偏大,说明流过表头的电流偏大,则实际电阻偏小,故小于120Ω。

    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)(,0);(2),方向垂直坐标平面向外;,方向垂直坐标平面向外
    【解析】
    (1)由运动的独立性可知,粒子运动可以看成沿y轴向上先做匀减速后做匀加速直线运动和x轴匀速直线运动合成的。设回到x轴过程所需要的时间为t,y轴:

    加速度
    a=
    时间
    t=2
    x轴:
    ,x=vxt
    联立上式,可解得

    即p点的坐标为(,0)
    (2)第二次回到x轴的位置与坐标原点O的距离为OP的一半,满足题意得有两种情况。
    ①回到x轴时在O点右侧。如图所示,由几何关系,可知轨迹半径




    解得:

    方向垂直坐标平面向外;
    ②回到x轴时在O点左侧,如图所示,由几何关系,可知轨迹半径



    解得:

    方向垂直坐标平面向外

    14、(1)(p0+p);(2);
    【解析】
    解:(1)设抽气前氢气的压强为p10,根据力的平衡条件得
    (p10–p)·2S=(p0–p)·S①
    得p10=(p0+p)②
    (2)设抽气后氢气的压强和体积分别为p1和V1,氮气的压强和体积分别为p2和V2,根据力的平衡条件有p2·S=p1·2S③
    由玻意耳定律得p1V1=p10·2V0④
    p2V2=p0·V0⑤
    由于两活塞用刚性杆连接,故
    V1–2V0=2(V0–V2)⑥
    联立②③④⑤⑥式解得


    15、(1),;(2);(3)
    【解析】
    (1)由图乙可知,滑块刚滑上木板时的速度大小,则由机械能守恒定律有

    解得

    滑块在圆弧轨道末端时

    解得

    由牛顿第三定律可知,滑块对圆弧轨道末端的压力大小为
    (2)滑块在木板上滑行时,木板与滑块组成的系统动量守恒,有

    解得

    滑块在木板上做匀减速运动时,由牛顿第二定律可知

    由图乙知

    解得

    (3)由功能关系可知

    解得


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