2023届湖北省高考冲刺模拟试卷物理试题(八)【武汉专题】

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【文档说明】2023届湖北省高考冲刺模拟试卷物理试题(八)【武汉专题】.docx,共(10)页,1.264 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

秘密★启用前2023年高考冲刺模拟试卷物理试题(八)本试卷共8页,16题。全卷满分100分。考试用时75分钟。注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定

位置。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。一、

选择题:本题共11小题,每小题4分,共44分。在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项是符合题目要求,第8-11题有多项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1.北京高能光源是我国首个第四代同步辐射光源,计划于2025年建成。同步

辐射光具有光谱范围宽(从远红外到X光波段,波长范围约为10-5m~10-11m,对应能量范围约为10-1eV~105eV)、光源亮度高、偏振性好等诸多特点,在基础科学研究、应用科学和工艺学等领域已得到广泛应用。速度接近光速的电子在磁场中偏转时,会沿圆弧轨道切线发出电磁辐射,这个现象最初是在同步加

速器上观察到的,称为“同步辐射”。以接近光速运动的单个电子能量约为109eV,回旋一圈辐射的总能量约为104eV。下列说法正确的是()A.同步辐射的机理与氢原子发光的机理一样B.用同步辐射光照射氢原子,不能使氢原子电离C.蛋白质分子的线度约为10-8m,能用同步辐射

光得到其衍射图样D.尽管向外辐射能量,但电子回旋一圈后能量会明显减小2.经研究表明取无穷远处为零电势,导体球表面的电势与导体球所带的电荷量成正比,与导体球的半径成反比。金属小球a和金属小球b的半径之比为2:1,所带电荷量大小之比7:1,两小球间距远大于小球半径且间距为L时,它们之间的相

互引力大小为F。现将金属小球a与金属小球b相互接触,达到静电平衡后再放回到原来位置,这时a、b两球之间的相互作用力是(不考虑万有引力)()A.库伦斥力F78B.库伦斥力F63128C.库伦引力F78D.库伦引力F631283.“复兴号”动

车组用多节车厢提供动力,从而达到提速的目的。总质量为m的动车组在平直的轨道上行驶。该动车组有四节动力车厢,每节车厢发动机的额定功率均为P,若动车组所受的阻力与其速率成正比(Fkv=阻,k为常量),动车组能达到的最大速度

为mv。下列说法不正确的是()A.动车组在匀加速启动过程中,牵引力不断增大B.若四节动力车厢输出功率均为额定值,则动车组从静止开始做加速减小的加速运动C.若每节动力车厢输出的功率为0.64P,则动车组匀速行驶的速度为m8.0D.若四节动力车厢输出功率均为额定值,动车

组从静止启动,经过时间t达到最大速度mv,则这一过程中该动车组克服阻力做的功为221mmPt−4.如图甲所示,在xOy平面内有两个波源1S(2m−,0)和2S(4m,0),两波源做垂直于xOy平面的简谐运动,其振动图像分别如图乙和图丙所示,两波源形成的机械波在xOy平面内

向各个方向传播,波速均为25cm/s。xOy平面上有A、B两点,其位置坐标分别为A(2m−,8m),B(0.5m,0),则()A.两波源形成的波不同,不能产生干涉现象B.图中点A(2m−,8m)的振幅为6mC.AB连线上有一个振动加强点D.两

波源的连线上有11个振动加强点,它们的位移大小始终是m65.如图所示,圆心为O、半径为R的半圆形玻璃砖置于水平桌面上,光线从P点垂直界面入射后,恰好在玻璃砖圆形表面发生全反射;当入射角60=时,光线从玻璃砖圆形表面出射后恰好与入射光平行。已知真空中的光

速为c,则()A.玻璃砖的折射率为3B.OP之间的距离为22RC.光在玻璃砖内的传播速度为C32D.光从玻璃到空气的临界角为30°6.如图所示,R为定值电阻,A、B、C、D为四个完全相同的灯泡,灯泡正常工作时的电阻也为R,灯泡的额定电压为0U,理想变压器

原、副线圈的匝数分别为1n、2n,交流电源的电压为U,若A、B、C、D均正常发光,且流过R的电流为RI,流过A的电流为AI,流过C的电流为cI,则下列关系式中正确的是()A.CRII5.2=B.05UU=C.RABcIIII=++D.21:2:1nn=7.如图所示,固

定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长为l的金属棒,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴OO上,接入回路的电阻为R,随轴以角速度匀速转动。在圆环的A点和电刷间接有阻值也为R的电阻和电容为C、板间距为d的

平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为g,不计其它电阻和摩擦,下列说法正确的是()A.回路中的电动势为212BlB.微粒的电荷量与质量之比为22BrgdC.电阻消耗的电功率为RrB4242D.电容器所带的电荷量为42CBr8.质量为0.

5Kg的物块A放在一个纵截面为矩形的木箱内,A与木箱水平底面之间的动摩擦因数为0.3。A的右边被一根轻弹簧用1.2N的水平拉力向右拉着而保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取2/10sm。现要使弹

簧能拉动物块A相对木箱底面向右移动。可行的是()A.木箱向上加速,其加速度满足2/2smaB.木箱向上减速,其加速度满足2/2smaC.木箱向右减速,其加速度满足2/6.0smaD.木箱向右加速,其加速度满足2/6.0sma9.在如图甲所示电路

中,闭合开关S,图乙中三条图线分别表示了三个电压表示数与电流表示数随滑动触头P滑动的过程中变化的情况,以下说法正确的是()A.滑动变阻器的滑动触头P向下滑动,电流表示数逐渐变大B.图线a表示的是电压表3V的示数随电流表示数变化的情况C

.此过程中电压表V3示数的变化量ΔU3和电流表示数变化量ΔI比值的绝对值为2R的阻值D.此过程中电压表V1示数的变化量ΔU1,电压表V2示数的变化量ΔU2,电压表V3示数的变化量ΔU3和电流表示数变化

量ΔI满足关系式IUIUIU=+||||||32110.2021年5月,天问一号探测器软着陆火星取得成功,迈出了我国星际探测征程的重要一步。火星与地球公转轨道近似为圆,两轨道平面近似重合,且火星与地球公转方向

相同。火星与地球每隔约26个月相距最近,地球公转周期为12个月。由以上条件可以近似得出()A.地球与火星的自转周期之比13:7=火地:TTB.火星的公转周期大约为月火3.22TC.地球与火星轨道半径之比316949=火地:rrD.地球与火星

表面重力加速度大小之比49169=火地:aa11.一定量的理想气体从状态a经状态b变化到状态c,其过程如TV−图上的两条线段所示,则气体在()A.状态a处的压强大于状态c处的压强B.由a变化到b的过程中,气体对外做

功,从外界吸收的热量大于其增加的内能C.由b变化到c的过程中,气体的压强不变D.由b变化到c的过程中,气体从外界吸热二、实验题12.(6分)小组同学要测量当地重力加速度的大小。实验步骤如下:小组同学要测当地重力加速度,有刻度尺,手机,木板,木块若干。他们先将木块自由

落体,并录像。发现时间太短,不便分析,受伽利略斜面实验的影响,经讨论决定让木块从斜面上滑下。设计如下:(1)如图所示,斜面的倾角可调,在斜面上画一些标记线0、1、2、3、4,让木块从木板顶端释放。(2)用手机正对斜面,录下木块从木板顶

端释放沿斜面向下做加速直线运动的情况。测出木块从0分别到1、2、3、4的距离L并通过录像测出对应的运动时间t的数据。(3)该同学选取部分实验数据,画出了2Lt—t图像,当木板的倾角为53°时,利用图像数据得到木块下滑的加速度大小为25.6/ms。(4)再次调节斜面的倾角,重复实

验。回答以下问题:(1)当木板的倾角为37°时,所绘图像如上图所示。由图像可得,木块过测量参考点0时速度的大小为m/s;选取图线上位于坐标纸网格交叉点上的两点,利用这两点数据得到木块下滑的加速度大小为2/ms.(结果均保留2位有效数字)(2)根据上述数据,进一步分析得到当地的重力加速度大小

为2/sm.(结果保留2位有效数字,sin37°=0.60,cos37°=0.80)13.(10分)某同学用供选器材设计了测一个阻值约30kΩ电阻的实验,除了待测电阻,可供选择的器材还有:A.电流表(量程50mA,内阻约为30KΩ);

B.电流表(量程100μA.内阻为1kΩ);C.电压表(量程15V,内阻约100kΩ);D.电压表(量程6V,内阻约6kΩ);E.直流电源(15V,允许最大电流1A);F.滑动变阻器(最大阻值100Ω,额定功率1kW

)G.定值电阻=2501RH.定值电阻=502RL.电键和导线若干.(1)实验中所用的电压表应选________,电流表应选________与改装。(填器材前的字母)(2)请用笔代线将电路连接补充完整(3)开关闭合前

,滑动变阻器触头P应置于________(填“a”或“b”)处.(4)正确连接电路后,无论如何调节滑动变阻器的滑片,电压表和电流表示数均不能取到较小值,其原因可能是导线________(填图中导线代号)没有连接好.三、解答题14.(12分)如图所示,半径为r=1m

的光滑金属圆环固定在水平面内,垂直于环面的匀强磁场的磁感应强度大小为B=4.0T,一金属棒OA在外力作用下绕O轴以角速度ω=8rad/s沿逆时针方向匀速转动,金属环和导线电阻均不计,金属棒OA的电阻r0=2Ω,电阻R1=20Ω,R2

=40Ω,R3=10Ω,R4=60Ω电容器的电容C=4μF。闭合开关S,电路稳定后,求:(1)通过金属棒OA的电流大小和方向;(2)从断开开关S到电路稳定这一过程中通过R3的电荷量。(结果保留两位有效数字)15.(12分)如图所示,

一质量为m1=3kg的长木板A静止于传送带顶端,其右端与传送带的顶端M点相齐。传送带比长木板长15.24m.传送带倾斜放置,倾角为θ=30°,且没有启动。t=0时刻,将一质量为m2=2kg的小物块B(可视为质点)轻放在长木板A

的左端,与此同时,给长木板A以v0=5m/s的速度沿传送带向下运动。同时启动传送带,使其从静止开始以恒定的加速度2/3sma=沿逆时针方向转动,已知,A与传送带之间的动摩擦因数133=,A与B之间的动摩擦因数232=,重力加速度大小g=10m/s2。则:(1

)要使小物块B不从长木板上掉下来,长木板至少要多长;(2)求长木板从初始位置运动到长木板左端到N点所用的时间。16.(16分)如图所示,匀强磁场磁感应强度大小为B.磁场中的水平绝缘薄板与磁场的左、右边界分别垂直相交于M、N,MN

=L,粒子打到板上时会被反弹(碰撞时间极短),反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.质量为m、电荷量为-q的粒子速度一定,可以从左边界的不同位置水平射入磁场,在磁场中做圆周运动的半径为d,且d<L,粒子重力不计,

电荷量保持不变.(1)求粒子运动速度的大小v;(2)欲使粒子从磁场右边界射出,求入射点到M的最大距离dm;(3)从P点射入的粒子最终从Q点射出磁场,PM=d,dQN22=,求粒子从P到Q的运动时间t.的获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号ww

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