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文档简介

2023年高考物理模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、有趣的“雅各布天梯”实验装置如图中图甲所示,金属放电杆穿过绝缘板后与高压电源相接。通电后,高电压在金属杆间将空气击穿,形成弧光。弧光沿着“天梯”向上“爬”,直到上移的弧光消失,天梯底部将再次产生弧光放电,如此周而复始。图乙是金属放电杆,其中b、b′是间距最小处。在弧光周而复始过程中下列说法中正确的是()A.每次弧光上“爬”的起点位置是a、a′处B.每次弧光上“爬”的起点位置是b、b'处C.弧光消失瞬间,两杆间b、b'处电压最大D.弧光消失瞬间,两杆间c、c'处场强最大2、一列简谐横波沿轴负方向传播,时刻的波形图象如图所示,此时刻开始介质中的质点经第一次回到平衡位置。则下列说法中正确的是()A.时刻质点向轴正方向运动B.简谐横波的周期为C.简谐横波传播的速度为D.质点经过平衡位置向上运动时开始计时的振动方程为3、如图所示,在半径为R的半圆和长为2R、宽为的矩形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。一束质量为m、电量为q的粒子(不计粒子间相互作用)以不同的速率从边界AC的中点垂直于AC射入磁场.所有粒子从磁场的EF圆弧区域射出(包括E、F点)其中EO与FO(O为圆心)之间夹角为60°。不计粒子重力.下列说法正确的是()A.粒子的速率越大,在磁场中运动的时间越长B.粒子在磁场中运动的时间可能为C.粒子在磁场中运动的时间可能为D.粒子的最小速率为4、平行板电容器的两极、接于电池两极,一个带正电小球悬挂在电容器内部,闭合电键,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向夹角为,小球始终未碰到极板,如图所示,那么()A.保持电键闭合,带正电的板向板缓慢靠近,则减小B.保持电键闭合,带正电的板向板缓慢靠近,则不变C.电键断开,带正电的板向板缓慢靠近,则增大D.电键断开,带正电的板向板缓慢靠近,则不变5、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则()A.A1的示数增大,A2的示数增大B.A1的示数不变,A2的示数增大C.V1的示数减小,V2的示数减小。D.V1的示数不变,V2的示数减小6、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动.下列说法正确的是:()A.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同B.不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同C.卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度D.卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)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、如图所示,水平面上固定着两根足够长的平行导槽,质量为的形管恰好能在两导槽之间自由滑动,一质量为的小球沿水平方向,以初速度从形管的一端射入,从另一端射出。已知小球的半径略小于管道半径,不计一切摩擦,下列说法正确的是()A.该过程中,小球与形管组成的系统机械能守恒B.小球从形管的另一端射出时,速度大小为C.小球运动到形管圆弧部分的最左端时,速度大小为D.从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程中,平行导槽受到的冲量大小为8、如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、Ek、F分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、万有引力。下列关系式正确的有()A. B. C. D.9、下列说法正确的有A.电子的衍射图样表明电子具有波动性B.发生光电效应时,仅增大入射光的频率,光电子的最大初动能就增大C.β衰变中放出的β射线是核外电子挣脱原子核束缚而形成的D.中子和质子结合成氘核,若亏损的质量为m,则需要吸收mc²的能量10、如图所示,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场中。电路通过电刷与圆盘的边缘和铜轴接触良好,电源电动势为E,内阻为r,定值电阻为R。先将开关闭合,待圆盘转速稳定后再断开开关,不计一切摩擦,下列说法中正确的是()A.闭合开关时,从上往下看圆盘逆时针转动B.闭合开关转速稳定时,流过圆盘的电流为零C.断开开关时,a点电势低于b点电势D.断开开关后,流过电阻R上的电流方向与原电流方向相反三、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)某同学用如图甲所示的装置对轻质弹簧的弹性势能进行探究:轻质弹簧水平放置在光滑水平面上,左端固定,右端与一小球接触而不固连。弹簧处于原长时,小球在A点,向左推小球压缩弹簧至C点,由静止释放。用频闪照相机得到小球从C点到B点的照片如图乙所示。已知频闪照相机频闪时间间隔为T,重力加速度大小为g。回答下列问题:(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能与小球离开弹簧时的动能相等。为测得,除已知物理量外,至少还需测量下列物理量中的____________(填正确答案标号)。A.小球的质量mB.C、A间距离C.C、B间距离D.A、B间距离E.弹簧的压缩量F.弹簧原长(2)用所选取的测量量和已知量表示,得___________。(3)由于水平面不是绝对光滑,测得的弹性势能与真实值相比___________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。12.(12分)某实验小组设计了如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,其主要步骤如下:(1)物块P、Q用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,P底端固定了一竖直宽度为d的轻质遮光条。托住P,使系统处于静止状态(如图所示),用刻度尺测出遮光条所在位置A与固定在铁架台上的光电门B之间的高度h。(2)现将物块P从图示位置由静止释放,记下遮光条通过光电门的时间为t,则遮光条通过光电门时的速度大小v=___________。(3)己知当地的重力加速度为g,为了验证机械能守恒定律,还需测量的物理量是_________(用相应的文字及字母表示)。(4)利用上述测量的实验数据,验证机械能守恒定律的表达式是_________。(5)改变高度h,重复实验,描绘出v2-h图象,该图象的斜率为k。在实验误差允许范围内,若k=_________,则验证了机械能守恒定律。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,A、B为半径R=1m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=1kg、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=2m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10m/s2)(1)若H=1m,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0.8m处.14.(16分)如图所示,一直角三角形ABC处于匀强电场中(电场未画出),,,三角形三点的电势分别为,(,为已知量)。有一电荷量为、质量为的带电粒子(重力不计)从A点以与AB成角的初速度向左下方射出,求:(1)求电场强度E;(2)设粒子的运动轨迹与的角平分线的交点为G,求粒子从A点运动到G点的时间t。15.(12分)如图所示,为某娱乐活动项目的示意图;参加活动的人员从右侧平台上的A点水平跃出,到达B点恰好抓住摆过来的绳索,这时人的速度恰好垂直于OB向左下,然后摆到左侧平台上的D点。不计一切阻力和机械能损失,不计绳的重力,人可以看作质点,绳索不可伸长。设人的质量为m=50kg,绳索长l=25m,A点比D点低h=3.2m。人刚抓住绳索以及摆到D点时绳索与竖直方向的夹角分别如图所示(g=10m/s2)。若使人能刚好到达D点,求:(1)人从A点水平跃出的速度;(2)A、B两点间的水平距离;(3)在最低点C,人对绳索的拉力。

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】

两根金属放电杆与高压电源相接,在电极最近处场强最大,空气首先被击穿,每次弧光上“爬”的起点位置是b、b'处,在c、c'处距离最远,场强最小,则最终弧光在c、c'处消失。弧光消失瞬间,两金属杆之间没有电场了。故选B。2、D【解析】

A.简谐波沿轴负方向传播,所以时刻质点向轴正方向运动,故A错误;B.简谐波沿轴负方向传播,质点第一次回到平衡位置时,即处质点的振动传播到点,所需的时间,解得故B错误;C.从题图上读出波长为,所以波速故C错误;D.根据图象可知,此列波的振幅,简谐波沿轴负方向传播,,角速度则质点经过平衡位置向上运动时开始计时的振动方程为故D正确。故选D。3、B【解析】

ABC.粒子从F点和E点射出的轨迹如图甲和乙所示;

对于速率最小的粒子从F点射出,轨迹半径设为r1,根据图中几何关系可得:解得根据图中几何关系可得解得θ1=60°,所以粒子轨迹对应的圆心角为120°;

粒子在磁场中运动的最长时间为对于速率最大的粒子从E点射出,轨迹半径设为r2,根据图中几何关系可得解得根据图中几何关系可得所以θ2<60°,可见粒子的速率越大,在磁场中运动的时间越短,粒子的速率越小运动时间越长,粒子在磁场中运动的最长时间为,不可能为,故B正确、AC错误;

D.对从F点射出的粒子速率最小,根据洛伦兹力提供向心力可得解得最小速率为故D错误。

故选B。4、D【解析】

AB.保持电键S闭合,电容器两端间的电势差不变,A板向B板靠近,极板间距离减小,根据,可知电场强度E变大,小球所受的电场力变大,增大,选项AB错误;CD.断开电键S,电容器所带的电量不变,根据和,可知带正电的板向板缓慢靠近d变小,E不变,电场力不变,不变,选项C错误,D正确。故选D。5、A【解析】

副线圈输出电压由原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,故A正确,BCD错误。故选A。6、B【解析】

从轨道1变轨到轨道2,需要加速逃逸,故A错误;根据公式可得:,故只要到地心距离相同,加速度就相同,卫星在椭圆轨道1绕地球E运行,到地心距离变化,运动过程中的加速度在变化,B正确C错误;卫星在轨道2做匀速圆周运动,运动过程中的速度方向时刻在变,所以动量方向不同,D错误.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、ABD【解析】

A.小球和U形管组成的系统整体在运动过程中没有外力做功,所以系统整体机械能守恒,所以A正确;B.小球从U形管一端进入从另一端出来的过程中,对小球和U形管组成的系统,水平方向不受外力,规定向左为正方向,由动量守恒定律可得再有机械能守恒定律可得解得所以B正确;C.从小球射入至运动到形管圆弧部分的最左端的过程时,小球和U形管速度水平方向速度相同,对此过程满足动量守恒定律,得由能量守恒得解得所以C错误;D.小球此时还有个分速度是沿着圆形管的切线方向,设为,由速度的合成与分解可知对小球由动量定理得由于力的作用是相互的,所以平行导槽受到的冲量为所以D正确。故选ABD。8、BD【解析】

A.根据万有引力定律得卫星A、B质量相等,RA>RB,得FA<FB.故A错误;B.卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力得卫星的动能故,故B正确;CD.由开普勒第三定律得因,,故C错误,D正确。故选:BD。9、AB【解析】

A.衍射是波动性的体现,A正确;B.根据光电效应方程,仅增大入射光频率,光子能量增大,逸出功不变,光电子初动能增大,B正确;C.β衰变中放出的β射线是原子核内的中子转化成质子过程中跑射出的电子形成的D.质量亏损,根据质能方程,应该放出能量,D错误;故选AB。10、BC【解析】

A.闭合开关时,铜圆盘中有电流经过,圆盘中电流方向沿半径向外,根据左手定则可知,从上往下看圆盘顺时针转动,故A错误;B.闭合开关转速稳定时,圆盘不受安培力作用,根据可知流过圆盘的电流为零,故B正确;C.断开开关时,从上往下看,圆盘顺时针转动,圆盘的半径切割磁感线产生感应电动势,由右手定则知,圆盘中电流方向沿半径向里,所以点电势低于点电势,故C正确;D.闭合开关时,流过电阻上的电流方向从点经电阻到点;断开开关时,点电势低于点电势,流过电阻上的电流方向从点经电阻到点,所以断开开关后,流过电阻上的电流方向与原电流方向相同,故D错误;故选BC。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、AD偏小【解析】

(1)[1]小球的动能,因此需要测量小球的质量m,小球离开弹簧时的速度大小v可以通过测得A、B间的距离结合经过该段的时间求出,所以AD项的物理量需要测量,故选AD。(2)[2]小球的动能为由桌面光滑,则小球从A到B做匀速直线运动,则离开弹簧时的速度大小联立解得动能的表达式(3)[3]由于水平面不是绝对光滑,小球在过程中克服摩擦力做功转化为内能,导致弹簧减少的弹性势能没有全部转化为小球的动能,所以测得的弹性势能小于其真实值。12、P的质量M,Q的质量m(M-m)gh=【解析】

(1)[1]光电门的遮光条挡住光的时间极短,则平均速度可作为瞬时速度,有:;(2)[2]两物块和轻绳构成的系统,只有重力做功,机械能守恒:故要验证机械能守恒还需要测量P的质量M、Q的质量m;(3)[3]将光电门所测速度带入表达式:则验证机械能守恒的表达式为:;(4)[4]将验证表达式变形为:若在误差允许的范围内,系统满足机械能守恒定律,图像将是一条过原点的倾斜直线,其斜率为:。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)8N;(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0.8m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=8N根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8N,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=2m/s在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2所以x=1m>0.8m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0.8m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.14、(1);(2)。【解析】

(1)如图所示,由题意可知,AC边的中点D与B点的电势相等,且AC=2BC=2L,故BCD构成正三角形,则BD是电场中的一条等势线,电场方向与CB成角斜向上。由几何关系可得(2)分析可知,粒子的初速度方向与电场方向垂直,故粒子沿初速度的方向做匀速直线运动,则有沿垂直于初速度的方向做匀加速运动,故有且联立解得15、(1)8m/s(2)4.8m(3)【解析】

(1)从A到D点由机械能守恒律可以求出从A点跃出的速度;(2

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