1、2023届湖南省醴陵两中学全国统一招生高考押题卷物理试题(二)注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点
2、时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )A轨迹为pb,至屏幕的时间将小于tB轨迹为pc,至屏幕的时间将大于tC轨迹为pa,至屏幕的时间将大于tD轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t2、已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为和,则 :约为A9:4B6:1C3:2D1:13、利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是( )A地球的半径及地球表面附近的重力加速度(不考虑地球自转的影响)B人造卫星在地面附近绕地球
3、做圆周运动的速度及周期C月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离D地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离4、如图所示,实线表示某电场的电场线,虚线表示一带正电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设A和B点的电势分别为和粒子在A、B两点加速度大小分别为和,速度大小为和,电势能分别为和,下列判断正确的是()ABCD5、小球在水平面上移动,每隔0. 02秒记录小球的位置如图所示。每一段运动过程分别以甲、乙、丙、丁和戊标示。试分析在哪段,小球所受的合力为零A甲B乙C丙D戊6、如图甲所示,A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速度为零的电子,电子仅受静电力作用,并沿电场线从A运动到B,
4、其速度随时间变化的规律如图乙所示,设A、B两点的电场强度分别为,电势分别为,则()ABCD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,在同一软铁芯上绕有两个独立的线圈甲与乙,甲线圈连接电池、滑动变阻器、电阻。乙线圈中接有电容器,向左移动滑动变阻器的滑片,使甲线圈中的电流均匀变化。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,下列说法正确的是()A电容器的上极板带正电B电容器的上极板带负电C电容器所带的电荷量恒定D电容器所带的电荷量增大8、如图,相距l的两小球A、B位于同
5、一高度、h均为定值将A向B水平抛出,同时让B自由下落、B与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则AA、B一定能相碰BA、B在第一次落地前能否相碰,取决于A的初速度大小CA、B在第一次落地前若不碰,以后就不会相碰DA、B要在最高点相碰,A球第一次落地的水平位移一定为9、如图,在地面上方水平向左的匀强电场中,两带电小球a、b以一定初速度射入电场中P点后的运动轨迹分别如图中虚线所示,b轨迹为直线。已知b球带电量大小为q,质量为m,其轨迹与电场夹角为,重力加速度大小为g,则()Aa球带负电B匀强电场的电场强度E=Cb球经P点后做匀加速直线运动D
6、a球经P点后的运动过程中电势能逐渐增大10、示波器是一种多功能电学仪器,它是由加速电场和偏转电场组成的。如图所示,不同的带负电粒子在电压为U1的电场中由静止开始加速,从M孔射出,然后射入电压为U2的平行金属板间的电场中,入射方向与极板平行,在满足带负电粒子能射出平行板电场区域的条件下,则()A若电荷量q相等,则带负电粒子在板间的加速度大小相等B若比荷相等,则带负电粒子从M孔射出的速率相等C若电荷量q相等,则带负电粒子从M孔射出的动能相等D若不同比荷的带负电粒子射入,偏转角度相同三、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)某同学设计了如下实
7、验装置,用来测定小滑块与桌面间的动摩擦因数。如图甲所示,水平桌面上有一滑槽,其末端与桌面相切,桌面与地面的高度差为。让小滑块从滑槽的最高点由静止滑下,滑到桌面上后再滑行一段距离,随后离开桌面做平抛运动,落在水面地面上的点,记下平抛的水平位移。平移滑槽的位置后固定,多次改变距离,每次让滑块从滑槽上同一高度释放,得到不同的水平位移。作出图像,即可根据图像信息得到滑块与桌面间的动摩擦因数(重力加速度为g)(1)每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了_(2)若小滑块离开桌面时的速度为v,随着L增大v将会_(选填增大、不变或减小)(3)若已知图像的斜率绝对值为,如图乙所示,则滑块与桌面间的动摩擦因数_(
8、用本题中提供的物理量符号表示)12(12分)某同学要测量量程为6 V的电压表Vx的内阻,实验过程如下:(1) 先用多用电表粗测电压表的内阻,将多用电表功能选择开关置于“1 K”挡,调零后,将红表笔与电压表_(选填“正”或“负”)接线柱连接,黑表笔与另一接线柱连接,指针位置如图所示,电压表内阻为_.(2) 为了精确测量其内阻,现提供以下器材:电源E(电动势为12 V,内阻约为1 )开关和导线若干电流表A(量程0.6 A,内阻约为3 )电压表V(量程10 V,内阻约为15 k)定值电阻R0(阻值为5 k)滑动变阻器R1(最大阻值为5 ,额定电流为1 A)滑动变阻器R2(最大阻值为50 ,额定电流为
9、1 A)请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图_(需标注所用实验器材的符号) 待测电压表Vx内阻测量值的表达式为Rx_(可能用到的数据:电压表Vx的示数为Ux,电压表V的示数为U,电流表A的示数为I)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)如图所示为某娱乐场的滑道示意图,其中AB为曲面滑道,BC为水平滑道,CD为圆弧滑道,各滑道相切连接。DE为放在水平地面上的海绵垫。某人从A点上方某处滑下,经过高度差H=5m的A点和C点时的速度分别为2m/s和4m/s,在C点做平抛运动,最后落在海绵垫上E点。已知人的质量为5
10、0kg,人与水平滑道BC间的动摩擦因数为0.2,水平滑道BC的长度为s=20m,只知道圆弧CD的半径R的范围为:。取g=10m/s2。求:(1)人在AB段克服阻力的功;(2)人在C点做平抛运动的水平位移x的范围。14(16分)一列简谐横波沿x轴传播,t=0时的图像如图所示,此时刻后介质中P质点回到平衡位置的最短时间为 0.2s,Q质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知t=0 时,P、Q 两质点相对平衡位置的位移相同,则: (1)波的传播周期为多少秒? (2)传播速度是多大?(3)t=0.8s 时刻算起到质点Q第二次回到平衡位置波传播的距离?15(12分)如图所示,水平光滑轨道AB与半径为R的竖
11、直光滑半圆形轨道BC相切于B点质量为2m和m的a、b两个小滑块(可视为质点)原来静止于水平轨道上,其中小滑块a与一轻弹簧相连某一瞬间给小滑块a一冲量使其获得的初速度向右冲向小滑块b,与b碰撞后弹簧不与b相粘连,且小滑块b在到达B点之前已经和弹簧分离,不计一切摩擦,求:(1)a和b在碰撞过程中弹簧获得的最大弹性势能;(2)小滑块b与弹簧分离时的速度;(3)试通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C若能,求出到达C点的速度;若不能,求出滑块离开圆轨道的位置和圆心的连线与水平方向的夹角(求出角的任意三角函数值即可)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
12、项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】试题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确;【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速
13、度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,2、A【解析】设月球质量为,半径为,地球质量为M,半径为R已知,根据万有引力等于重力得:则有: 因此由题意从同样高度抛出,联立、解得:在地球上的水平位移在月球上的;因此得到:,故A正确,BCD错误点睛:根据万有引力等于重力,求出月球表面重力加速度和地球表面重力加速度关系,运用平抛运动规律求出两星球上水平抛出的射程之比3、D【解析】A根据地球表面物体重力等于万有引力可得:所以地球质量故A能计算出地球质量,A项正确;B由万有引力做向心力可得:故可根据v,T求得R,进而求得地球质量,故B可计算,B项正确;CD根据万有引力做向心力可得:故可根据T,
14、r求得中心天体的质量M,而运动天体的质量m无法求解,故C可求解出中心天体地球的质量,D无法求解环绕天体地球的质量;故C项正确,D项错误;本题选择不可能的,故选D。4、C【解析】AD带电粒子所受电场力指向轨迹弯曲的内侧,若粒子从A到B过程,电场力做负功,动能减小,电势能增加,故带电粒子通过A点时的速度比通过B点时的速度大,即,选项AD错误;B根据电场线疏密可知,根据F=Eq和牛顿第二定律可知,选项B错误;C根据沿着电场线方向,电势逐渐降低,故,选项C正确。故选C。5、C【解析】小球所受的合力为零时,物体处于静止或匀速直线运动状态,A.根据图象可知,甲阶段的位移越来越小,所以做减速直线运动,合力不
15、为零,故A错误B.乙阶段做曲线运动,则合外力要改变速度,所以不为零,故B错误C.丙阶段在相等时间内的位移相等,所以做匀速直线运动,则合外力为零,故C正确D.戊阶段的位移越来越大,所以做加速运动,则丙阶段小球所受的合力不为零,故D错误6、A【解析】电子受力向右,因为电子带负电,受力方向与电场线方向相反,所以电场方向由B指向A;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,;图乙电子做匀加速运动,a不变,F=ma=Eq,所以。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,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、BC【解析】AB
16、电池电路的电流如图所示,在铁芯中产生向下的磁场。向左移动滑片,滑动变阻器有效电阻减小,由欧姆定律知电路电流增大。由题意知电流均匀增大,则该磁场均匀增强。应用楞次定律知乙线圈的感应电流如图所示,则电容器的上极板带负电,故A错误,B正确;CD穿过乙线圈的磁通量均匀增加,由电磁感应定律知该值恒定。由电路规律知电容器的板间电压,则电容器两极板间电压恒定,则电容器所带电荷量恒定,故C正确,D错误。故选BC。8、AB【解析】A、B两物体在竖直方向上的运动是相同的,若A、B在第一次落地前不碰,由于反弹后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反,则以后一定能碰,故A正确,C错误若A球经过水平位移为l时,还
17、未落地,则在B球正下方相碰.可知当A的初速度较大时,A、B在第一次落地前能发生相碰,故B正确若A、B在最高点相碰,A球第一次落地的水平位移x=l/n,n=2、4、6、8,故D错误故选AB【点睛】此题关键是知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据该规律抓住地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反来判断两球能否相碰9、BC【解析】Aa球最后做直线运动,电场力和重力的合力在这条直线上,可知,a球受到的电场力必定水平向左,与电场方向一致,则a球带正电,A错误;BCb球做直线运动,切受到的电场力水平向左,所以电场力和重力的合力与初速度方向相同,故做匀加速
18、直线运动,轨迹与电场方向夹角为,则解得BC正确;Db球受到的电场力方向和位移方向夹角为锐角,则电场力做正功,所以电势能减小,D错误。故选BC。10、BCD【解析】A设板间距离为,由牛顿第二定律得由于粒子的质量未知,所以无法确定带负电粒子在板间的加速度大小关系,故A错误;B由动能定理得可得所以当带负电粒子的比荷相等时,它们从孔射出的速度相等,故B正确;C从孔射出的动能所以当带负电粒子的电荷量相等时,它们从孔射出的动能相等,故C正确;D如图所示在偏转电场中有偏转角度与粒子的比荷无关,所以不同比荷的带负电粒子射入,偏转角度相同,故D正确;故选BCD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题
19、卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、保证滑块到达滑槽末端的速度相同 减小 【解析】(1)1每次让滑块从滑槽上同一高度释放,是为了保证到达斜面体底端的速度相同;(2)2滑块离开滑槽后,受到摩擦力作用,做匀减速直线运动,设离开滑槽的速度为v0,根据运动学公式可知随着L增大,v将会减小;(3)3滑块从桌边做平抛运动,则有且有联立解得若x2L图像的斜率绝对值为k,则有得12、 (1) 负 1.00104 (2) 如图所示; 【解析】(1)红表笔是欧姆表的负极,所以应该接电压表的负接线柱电压表的内阻为(2)滑动变阻器的电阻远小于电压表的内阻,应该选择分压接法,若使用会使流过滑动变阻器的电流超过,
20、故要选择,电路图如图:根据欧姆定律可得电压表内阻的测量值为: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)200J;(2)。【解析】(1)设人从A点滑到C点过程中,重力做的功以及在水平段克服摩擦阻力的功和在AB段克服阻力的功分别为:、和。由动能定理:即:代入数据得人在AB段克服阻力的功:WAB=200J;(2)人在C点做平抛运动,有:解得:结合已知条件1mR1.6m,由可确定平抛运动的时间范围为:由x=vCt可确定平抛运动的水平位移x的范围为:。14、 (1)T=2.4s (2)v=5m/s (3)x=11.0m【解
21、析】(1)由题意简谐横波沿x轴正向传播,分析得知,此时P点向下运动,Q点向上,它们周期相同,则T=2(0.2s+1s)=2.4s(2)根据图象可知,=12m,则波速(3)根据题意可知,Q质点经过1s第一次回到平衡位置,再经过半个周期第二次回到平衡位置,设质点Q第二次回到平衡位置经过的时间为t,则波传播的距离为【点睛】本题关键要根据质点的振动过程确定其振动周期,得到波的周期;要注意介质中质点只在各自的平衡位置附近振动,不随波迁移15、(1)(2)(3)【解析】(1)a与b碰撞达到共速时弹簧被压缩至最短,弹性势能最大设此时ab的速度为v,则由系统的动量守恒可得2mv03mv由机械能守恒定律解得:(
22、2)当弹簧恢复原长时弹性势能为零,b开始离开弹簧,此时b的速度达到最大值,并以此速度在水平轨道上向前匀速运动设此时a、b的速度分别为v1和v2,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得:2mv02mv1+mv2解得:(3)设b恰能到达最高点C点,且在C点速度为vC,由牛顿第二定律:解得:再假设b能够到达最高点C点,且在C点速度为vC,由机械能守恒定律可得:解得:所以b不可能到达C点假设刚好到达与圆心等高处,由机械能守恒解得所以能越过与圆心等高处设到达D点时离开,如图设倾角为:刚好离开有N=0,由牛顿第二定律:从B到D有机械能守恒有:解得:【点睛】本题综合性较强,考查了动量守恒、机械能守恒定律以及完成圆周运动的临界条件的应用,注意把运动过程分析清楚,正确应用相关定律求解