1、2023年高考物理模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、在离地高h处,同时自由下落和竖直向上抛出各一个小球,其中竖直上抛的小球初速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,两球落地的时间差为()ABCD2、如图所示,虚线是某静电场的一簇等势线。实线是一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,A、B、C为轨迹上的三点。下列判断正确的是()A轨迹在一条电场线上B粒子带负电C场强EAECD粒子的电势能EPAEPC3、由于放射性元素Np的半衰期很短,所以在自然界中一直未被发现,只是在使用人工的方法制造后才被发现已知Np经过一系列衰变和衰变后变成Bi,下列选项中正确的是()ABi的原子核比Np的原子核少28个中子BNp经过衰变变成Bi,衰变过程可以同时放出
3、粒子、粒子和粒子C衰变过程中共发生了7次衰变和4次衰变DNp的半衰期等于任一个Np原子核发生衰变的时间4、如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g=10m/s2,下列说法正确的是()A物体在1.25s内拉力F的平均功率为160WB物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16WC空气对物体的阻力为6ND物体的质量为4kg5、粗糙斜面倾角为,一物体从斜面顶端由静止开始下滑,运动的位移时间关系图像是一段抛物线,如图所示,g取。则( )A下滑过程中,物体的加速度逐渐
4、变大B时刻,物体的速度为0.25m/sC时间,物体平均速度1m/sD物体与斜面间动摩擦因数为6、如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道由一段抛物线AB组成,A点为抛物线顶点,已知A、B两点间的高度差h0.8 m,A、B两点间的水平距离x0.8 m,重力加速度g取10 m/s2,一小环套在轨道上的A点,下列说法正确的是A小环以初速度v02 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力B小环以初速度v01 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力C若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的速度为D若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的时间为0.4s二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,
5、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、关于机械波与电磁波,下列说法中正确的是 A机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动B弹簧振子在四分之一个周期里运动的路程一定等于一个振幅C有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去D电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、可见光、红外线、射线E.在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同8、真空中质量为m的带正电小球由A点无初速自由下落t秒,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。小
6、球电荷量不变且小球从未落地,重力加速度为g。则A整个过程中小球电势能变化了B整个过程中小球速度增量的大小为C从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了D从A点到最低点小球重力势能变化了9、如图所示,理想变压器原线圈上串联一个定值电阻R0,副线圈上接一个滑动变阻器R,原线圈的输入端接在一个输出电压恒定的交流电源上,理想电压表V1、V2、V3的示数分别用U1、U2、U3表示,当滑动变阻器的触头P移动时,下面说法中正确的是( )A向上移动滑动触头P,U3与U1的比值变大B向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变C移动滑动触头P,当U3减小时,R0消耗的功率也减小D移动滑动触头P,电阻R0与滑动变
7、阻器R消耗的功率之比始终都等于10、对一定质量的理想气体,下列说法正确的是_。A气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子体积之和B在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零C在恒温时,压缩气体越来越难以压缩,说明气体分子间的作用力在增大D气体在等压膨胀过程中温度一定升高E.气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量三、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)如图甲(侧视图只画了一个小车)所示的实验装置可以验证“牛顿第二定律”,两个相同的小车放在光滑水平桌面上,右端各系一条细绳,跨过定滑轮各挂一个小盘增
8、减盘中的砝码可改变小车受到的合外力,增减车上的砝码可改变小车的质量。两车左端各系一条细线用一个黑板擦把两细线同时按在固定、粗糙的水平垫片上,使小车静止(如图乙),抬起黑板擦两车同时运动,在两车尚未碰到滑轮前,迅速按下黑板擦,两车立刻停止,测出两车位移的大小。(1)该实验中,盘和盘中砝码的总质量应_小车的总质量(填“远大于”、“远小于”、“等于”);(2)图丙为某同学在验证“合外力不变加速度与质量成反比”时的实验记录,已测得小车1的总质量M1=100g,小车2的总质量M2=200g,由图可读出小车1的位移x1=5.00m小车2的位移x2=_cm,可以算出=_(结果保留三位有效数字);在实验误差允
9、许的范围内,_(填“大于”、“小于”、“等于”)。12(12分)为了测量木块与木板间的动摩擦因数,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的距离x随时间t的变化规律如图乙所示. (1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度大小v_ m/s,木块加速度a_ m/s2(结果均保留2位有效数字).(2)在计算出加速度a后,为了测定动摩擦因数,还需要测量斜面的倾角(已知当地的重力加速度g),那么得出的表达式是_.(用a,g表示)四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在
10、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,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接A,B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧两滑块从弧形轨道上的某一高度P点处由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块B恰能返回P点己知圆形轨道的半径,滑块A的质量,滑块B的质量,重力加速度g取,空气阻力可忽略不计求:(1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大
11、小;(2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h;(3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能14(16分)如图所示,一单色细光束AB从真空中以入射角i=45,入射到某透明球体的表面上B点,经研究发现光束在过球心O的平面内,从B点折射进入球内后,又经球的内表面只反射一次,再经球表面上的C点折射后,以光线CD射出球外,此单色光在球体内传播速度是,在真空中的光速为3108 m/s。求:(1)此单色细光束在透明球内的折射率;(2)出射光线CD与入射光线AB方向改变的角度。15(12分)如图所示,一内壁光滑的长圆柱形容器,器壁绝热、底面积为S且导热性能良好。初始时开口向上竖直放置。容器内有两个质量均
12、为的绝热活塞A和B。在A与B之间封有一定质量温度为T0、高度为d的理想气体甲,B与容器底面之间封有一定质量的理想气体乙,平衡时甲、乙两部分气体的体积均相等。现让容器缓慢倒过来开口向下竖直放置,两个活塞再次平衡,此时气体甲的体积变为原来的倍。活塞与器壁间密闭性能好,且无摩擦,外界的温度不变,大气压强为p0,重力加速度取g。求:容器开口向下放置时气体甲的温度;容器开口向下放置时气体乙的体积。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、D【解析】自由下落的小球,有得 对于竖直上抛的小球,由机械能守恒得:则得落地时速度大小为对于竖
13、直上抛的小球,将其运动看成一种匀减速直线运动,取竖直向上为正方向,加速度为,则运动时间为:故时间之差为A,与结论不相符,选项A错误; B,与结论不相符,选项B错误; C,与结论不相符,选项C错误; D,与结论相符,选项D正确;故选D点睛:本题关键要明确小球运动中机械能守恒,要理清过程中的速度关系,写出相应的公式,分析运动时间的关系2、C【解析】A因为电场线与等势线垂直,所以轨迹不可能在一条电场线上,故A错误;B电场线的方向大体上由C到A,粒子受到的力的方向大概指向左上方,与电场线方向大体相同,所以粒子应该带正电,故B错误;CAB之间的距离小于BC之间的距离,AB与BC之间的电势差相等,根据公式
14、可知,场强EAEC,故C正确;D因为粒子带正电,A处的电势要比C处的电势低,根据公式,所以粒子的电势能EPAEPC,故D错误。故选C。3、C【解析】A的中子数为20983126,的中子数为23793144,的原子核比的原子核少18个中子。故A错误。B经过一系列衰变和衰变后变成,可以同时放出粒子和粒子或者粒子和粒子,不能同时放出三种粒子。故B错误。C衰变过程中发生衰变的次数为次,衰变的次数为27(9383)4次。故C正确。D半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核不适用。故D错误。4、B【解析】A在1.25s内,图像围成面积为5m,即总位移为5m,拉力第一阶段向上的位移为4m,则拉力做正功
15、160J,第二阶段位移为1m,则拉力做负功40J,总共120J,平均功率96W,故A错误。CD根据牛顿第二定律可得:F(mg+f)=ma1F+mg+f=ma2,又由题图乙可知a1=2m/s2a2=6m/s2联立解得物体的质量m=2kg空气对物体的阻力为f=4NCD项错误。B阻力全程做负功,共Wf=45=20J,所以平均功率为B正确。故选B。5、D【解析】A由题意可知,物体初速度为零,x-t图象是一段抛物线,由匀变速直线运动的位移公式可知,物体的加速度a保持不变,物体做匀加速直线运动,由图示图象可知:t=0.5s时x=0.25m,解得a=2m/s2故A错误;B物体做初速度为零的匀加速直线运动,t
16、=0.5s时物体的速度v=at=20.5m/s=1m/s故B错误;C物体在00.5s内物体的平均速度故C错误;D对物体,由牛顿第二定律得mgsin30-mgcos30=ma代入数据解得故D正确。故选D。6、A【解析】AB小环以初速度v02 m/s从A点水平抛出,下落0.8 m用时水平位移为x=v0t=0.8 m,其轨迹刚好与光滑轨道重合,与轨道无相互作用力,A正确,B错误;C根据机械能守恒定律mghmv2到达B点的速度C错误;D小环沿轨道下落到B点所用的时间比平抛下落到B点所用的时间长,大于0.4 s,D错误故选A。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,
17、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、ACE【解析】A机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动,选项A正确;B弹簧振子只有从平衡位置或者离平衡位置最远处开始振动计时,在四分之一个周期里运动的路程才等于一个振幅,选项B错误;C有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去,这是根据多普勒效应,选项C正确;D波长越大的衍射能量越强,则电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、红外线、可见光、射线,选项D错误;E在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同,选项E正确;故选ACE.8、AB【解析】小
18、球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反。设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则由,又v=gt,解得 a=3g,则小球回到A点时的速度为v=v-at=-2gt;整个过程中小球速度增量的大小为v=v=-2gt,速度增量的大小为2gt。由牛顿第二定律得 ,联立解得,qE=4mg,故A正确;从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了,故C错误。设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得解得,从A点到最低点小球重力势能减少了D错误。9、ABD【解析】A向上移动滑动触头P,则R变大,则次级电流减小,初级电流减小,R0的电压减小,由于U
19、2=U1-UR0,而U1不变,则初级电压变大,次级电压也变大,即U3变大,则U3与U1的比值变大,选项A正确;B U3与U2的比值等于变压器的次级与初级线圈的匝数比,则向下移动滑动触头P,U3与U2的比值不变,选项B正确;C移动滑动触头P,当U3减小时,则U2也减小,由于U2=U1-UR0,而U1不变,则UR0变大,则此时R0消耗的功率变大,选项C错误;D根据理想变压器的规律可知,输出功率等于输入功率,即电阻R消耗的功率等于原线圈的输入功率,分析原线圈电路可知,电阻R0与原线圈串联,电流相等,功率P=UI,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比等于R0两端电压与原线圈电压之比,电压表V1、V2
20、的示数为U1、U2,则电阻R0与滑动变阻器R消耗的功率之比为,选项D正确;故选ABD。10、ADE【解析】A气体的体积指的是该气体分子所能到达的空间的体积,而不是该气体所有分子的体积之和,故A正确;B气体对容器壁的压强是由分子运动时与容器内壁的碰撞产生的,不是由重力产生的,故B错误;C气体分子间没有作用力,压缩气体时,气体压强增大,气体压强越大越难压缩,故C错误;D由公式可知气体在等压膨胀过程中温度一定升高,故D正确;E由公式知,气体的内能增加时,气体可能对外做功,也可能放出热量,但不可能同时对外做功和放出热量,故E正确。故选ADE。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
21、答题处,不要求写出演算过程。11、远小于 2.42 2.47 2.02 2.07 等于 【解析】(1) 因为实验的研究对象是整个系统,系统受到的合外力就等于mg,所以不需要满足悬挂的沙桶总质量一定要远远小于小车(包括盛沙的盒及盒内的砂)的总质量;(2)由图可知,小车2的位移为2.43m,由匀加速直线运的位移公式可知,即由于时间相等,所以,由牛顿第二定律可知: ,所以两小车的加速度之比等于质量的反比12、0.40 1.0 【解析】(1)根据在匀变速直线运动中某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,得0.4s末的速度为: 0.2s末的速度为: ,则木块的加速度为:(2)选取木块为研究
22、的对象,木块沿斜面方向的受力: 得:【点睛】解决本题的关键知道匀变速直线运动的推论,在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,以及会通过实验的原理得出动摩擦因数的表达式四、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)m/s;(2)0.8 m;(3)4 J【解析】(1)设滑块A恰能通过圆形轨道最高点时的速度大小为v2,根据牛顿第二定律有mAg=mA解得:v2=m/s(2)设滑块A在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小为v1,对于滑块A从圆形轨道最低点运动到最高点的过程,根据机械能守恒定律,有mAv12=mAg2R+mAv2
23、2可得:v1=6m/s设滑块A和B运动到圆形轨道最低点速度大小为v0,对滑块A和B下滑到圆形轨道最低点的过程,根据动能定理,有(mA+mB)gh=(mA+mB)v02同理滑块B在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小也为v0,弹簧将两滑块弹开的过程,对于A、B两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,(mA+mB)v0=mA v1-mBv0解得:h=0.8 m(3)设弹簧将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能为Ep,对于弹开两滑块的过程,根据机械能守恒定律,有(mA+mB)v02 + Ep=mAv12+mBv02解得:Ep=4J14、 (1);(2)150【解析】(1)根据公式求得光束在球内的折射率(2)由折射定律得解得由几何关系及对称性,有则把代入得方向改变的角度为出射光线与入射光线方向的夹角是15015、;【解析】初始状态下,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得 倒置后,对活塞A、B受力分析,均处于平衡状态,得 对甲部分气体,由理想气体状态方程得 解得 对乙部分气体,由理想气体等温变化可得 解得
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