1、2023年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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, 理想变压器的原副线圈的匝数比为10:1, 在原线圈接入u=30sin(100t) V的正弦交变电压。若闭合开关后灯泡L正常发光,且灯泡L正常发光时的电阻为1.5,电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确的是( )A副线圈中
2、交变电流的频率为5HzB电压表的示数为3VC电流表的示数为20AD灯泡L的額定功率为3W2、如图所示为某弹簧振子在05 s内的振动图象,由图可知,下列说法中正确的是()A振动周期为5 s,振幅为8 cmB第2 s末振子的速度为零,加速度为负向的最大值C从第1 s末到第2 s末振子的位移增加,振子在做加速度减小的减速运动D第3 s末振子的速度为正向的最大值3、北斗三号导航卫星系统由三种不同轨道的卫星组成,其中24颗是地球中圆轨道卫星,其轨道形状为圆形,轨道半径在1000公里与3万公里之间。地球中圆轨道卫星( )A比地球同步卫星的周期小B比地球同步卫星的线速度小C比地球同步卫星的角速度小D线速度大
3、于第一宇宙速度4、大喇叭滑梯是游客非常喜爱的大型水上游乐设施。如图所示,一次最多可坐四人的浮圈从高为的平台由静止开始沿滑梯滑行,到达底部时水平冲入半径为、开口向上的碗状盆体中,做半径逐渐减小的圆周运动。重力加速度为,下列说法正确的是()A人和浮圈沿滑梯下滑过程中处于超重状态B人和浮圈刚进入盆体时的速度大小为C人和浮圈进入盆体后所受的摩擦力指向其运动轨迹的内侧D人和浮圈进入盆体后,所受支持力与重力的合力大于所需的向心力5、如图所示,纸面为竖直面,MN为竖直线段,MN之间的距离为h,空间存在平行于纸面的足够宽的匀强电场,其大小和方向未知,图中未画出,一带正电的小球从M点在纸面内以v0=的速度水平向
4、左开始运动,以后恰好以大小为v =v0的速度通过N点。已知重力加速度g,不计空气阻力。则下列说法正确的的是()A可以判断出电场强度的方向水平向左B从M点到N点的过程中小球的机械能先增大后减小C从M到N的运动过程中小球的速度最小为D从M到N的运动过程中小球的速度最小为6、如图所示,斜面置于粗糙水平地面上,在斜面的顶角处,固定一个小的定滑轮,质量分别为m1、m2的物块,用细线相连跨过定滑轮,m1搁置在斜面上下述正确的是()A如果m1、m2均静止,则地面对斜面没有摩擦力B如果m1沿斜面向下匀速运动,则地面对斜面有向右的摩擦力C如果m1沿斜面向上加速运动,则地面对斜面有向左的摩擦力D如果m1沿斜面向下
5、加速运动,则地面对斜面有向右的摩擦力二、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、某同学用如图所示电路演示交流发电机的发电原理,线圈电阻不计,电表为理想电表。当线圈转动的转速增大1倍,下列说法正确的是()A当线圈处于图示位置时,灯泡两端电压最大B电流表测量的是灯泡的最大电流C电压表的示数增大为原来的2倍D通过灯泡的电流频率为原来的2倍8、下列说法正确的()A晶体在熔化过程中吸收热量内能增加,温度保持不变B给篮球打气时越来越费劲,说明分子间存在斥力作用C能源危机是指能量的过度消耗
6、,导致自然界的能量不断减少D由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,使得液面存在表面张力E.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和气压,水蒸发得越慢9、电阻R接在20V的恒压电源上时,消耗的电功率为P;若将R接在如图所示理想变压器的副线圈电路中时,R消耗的电功率为。已知电路中电阻R0的阻值是R的4倍,a、b两端接在(V)的交流电源上,此变压器()A副线圈输出电压的频率为100HzB副线圈输出电压的有效值为10VC原、副线圈的匝数之比为21D原、副线圈的电流之比为1410、关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是()A非晶体和晶体的物理性质都是各向同性B自然界中一切涉
7、及热现象的宏观过程都具有方向性C布朗运动是由悬浮在液体中的小颗粒之间的相互碰撞引起的D水的饱和汽压与水面的大气压强无关,只与水的温度有关E.慢慢向小酒杯中注水,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来,是因为液体表面存在张力三、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)实验小组的同学用如图所示的装置做“用单摆测重力加速度”的实验。(1)实验室有如下器材可供选用:A长约1m的细线B长约1m的橡皮绳C直径约2cm的铁球D直径约2cm的塑料球E.米尺F.时钟G.停表实验时需要从上述器材中选择:_(填写器材前面的字母)。(2)在挑选合适的器材制成单摆后他
8、们开始实验,操作步骤如下:将单摆上端固定在铁架台上测得摆线长度,作为单摆的摆长在偏角较小的位置将小球由静止释放记录小球完成n次全振动所用的总时间t,得到单摆振动周期根据单摆周期公式计算重力加速度的大小。其中有一处操作不妥当的是_。(填写操作步骤前面的序号)(3)按照以上的实验步骤,测量多组摆长和对应的周期,并根据实验数据做出了图像,根据该图像得出重力加速度的测量值为_m/s2。(4)实验后同学们进行了反思。他们发现由单摆周期公式可知周期与摆角无关,而实验中却要求摆角较小。请你简要说明其中的原因_。12(12分)测定一节电池的电动势和内阻,电路如图甲所示,MN为一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,
9、定值电阻R0=1.0。调节滑片P,记录电压表示数U、电流表示数I及对应的PN长度x,绘制了U-I图像如图乙所示。(1)由图乙求得电池的电动势E_V,内阻r =_。(2)实验中由于电表内阻的影响,电动势测量值_其真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。(3)根据实验数据可绘出-x图像,如图丙所示。图像斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电阻丝的电阻率_, 电表内阻对电阻率的测量_(选填“有”或“没有”)影响。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,光滑水平地面上有一上表面粗糙且水平、质量为的小车。小
10、车与一固定在地面上的光滑圆弧底端等高且平滑相接。将质量为的滑块置于小车的最左端。现有一质量为的滑块从距离小车的水平面高度为处的光滑轨道由静止下滑。滑块与碰撞后立即粘在一起运动,最终没有滑落小车。整个过程中滑块和都可以视为质点。滑块和与小车之间的动摩擦因数均为,取,求:(1)滑块和粘在一起后和小车相对运动过程中各自加速度的大小?(2)若从碰撞时开始计时,则时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量为多少?14(16分)如图所示,质量为m1的长木板静止在水平地面上,与地面间的动摩擦因数为1=0.5,其端有一固定的、光滑的半径R=0.4m 的四分之一圆弧轨道(接触但无黏连),长木板上表面与圆弧面最低点等高,
11、木板左侧有一同样的固定的圆弧轨道,木板左端与左侧圆弧轨道右端相距x 0=1m。 质量为m2 =2m1的小木块(看成质点)从距木板右端x=2m处以v0 =10m/s的初速度开始向右运动,木块与木板间的动摩擦因数为2 =0.9,重力加速度取g = 10m/s2。 求:(1)m2第一次离开右侧圆弧轨道后还能上升的最大高度。(2)使m2不从m1上滑下,m1的最短长度。(3)若m1取第(2)问中的最短长度,m2第一次滑上左侧圆弧轨道上升的最大高度。15(12分)如图所示,虚线O1O2是速度选择器的中线,其间匀强磁场的磁感应强度为B1,匀强电场的场强为E(电场线没有画出)。照相底片与虚线O1O2垂直,其右
12、侧偏转磁场的磁感应强度为B2。现有一个离子沿着虚线O1O2向右做匀速运动,穿过照相底片的小孔后在偏转磁场中做半径为R的匀速圆周运动,最后垂直打在照相底片上(不计离子所受重力)。(1)求该离子沿虚线运动的速度大小v;(2)求该离子的比荷;(3)如果带电量都为q的两种同位素离子,沿着虚线O1O2射入速度选择器,它们在照相底片的落点间距大小为d,求这两种同位素离子的质量差m。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】A根据可得该交变电流的频率f=50Hz,变压器不改变频率,所以副线圈中交变电流的频率为50 Hz,A项
13、错误;B原线圈所接的交变电压最大值为V,则有效值为30V,根据,代入数值解得U=3V,即电压表的示数为3V,B项正确;C灯泡L正常发光时,副线圈中的电流为A=2 AC项错误;D灯泡L的额定功率P=I2R=6WD项错误。故选B。2、D【解析】A由题图可知振动周期为4 s,振幅为8 cm,选项A错误;B第2 s末振子在最大位移处,速度为零,位移为负,加速度为正向的最大值,选项B错误;C从第1 s末到第2 s末振子的位移增大,振子在做加速度增大的减速运动,选项C错误;D第3 s末振子在平衡位置,向正方向运动,速度为正向的最大值,选项D正确.3、A【解析】ABC根据万有引力提供向心力可知解得 地球中圆
14、轨道卫星的轨道半径比同步卫星卫星的轨道半径小,故地球中圆轨道卫星的线速度大,角速度大,周期小,故A正确,BC错误;D第一宇宙速度是近地卫星的运行速度,是卫星最大的运行速度,故地球中圆轨道卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故D错误。故选A。4、D【解析】A由于人和浮圈沿滑梯下滑过程中有向下的分加速度,所以人和浮圈沿滑梯下滑过程中处于失重状态,故A错误。B若不考虑摩擦阻力,根据机械能守恒有可得。由于人和浮圈沿滑梯下滑过程中受到了阻力作用,所以人和浮圈刚进入盆体时的速度一定小于,故B错误。C人和浮圈进入盆体后所受的摩擦力为滑动摩擦力,与运动方向相反,故C错误。D人和浮圈进入盆体后做半径逐渐减小的圆周运
15、动,为向心运动,其所受支持力与重力的合力大于所需的向心力,故D正确。故选D。5、D【解析】A小球运动的过程中重力与电场力做功,设电场力做的功为W,则有代入解得说明MN为电场的等势面,可知电场的方向水平向右,故A错误;B水平方向小球受向右的电场力,所以小球先向左减速后向右加速,电场力先负功后正功,机械能先减小后增加,故B错误;CD设经过时间t1小球的速度最小,则竖直方向水平方向合速度由数学知识可知,v的最小值为故C错误,D正确。故选D。6、A【解析】如果m1、m2均静止或m1沿斜面向下匀速运动,以m1、m2和斜面组成的整体为研究对象,整体的为合力都为零,其受力情况如图1,由平衡条件得知,地面对斜
16、面没有摩擦力故A正确,B错误如果m1沿斜面向上加速运动,将m1的加速度分解为水平和竖直两个方向如图2,根据牛顿第二定律可知,整体有水平向右分加速度,则地面对斜面有向右的摩檫力故C错误与C项同理可知,如果m1沿斜面向下加速运动,其加速度沿斜面向下,整体有水平向左的分加速度,根据牛顿第二定律得知,地面对斜面有向左的摩檫力故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,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当线圈处于图示位置时,位于与中性面垂直的平面,瞬时感应电动势最大,灯泡两端电压最大,故
17、A正确;B电流表测量的是通过灯泡电流的有效值,故B错误;C根据可知当转速增加1倍,则电动势最大值增大为原来的2倍,根据可知电动势有效值增大为原来的2倍,即电压表的示数增大为原来的2倍,故C正确;D根据当转速增大1倍,可知交流电的频率变为原来的2倍,即通过灯泡的电流频率为原来的2倍,故D正确。故选ACD。8、ADE【解析】A. 晶体在熔化过程中吸收热量内能增加,温度保持不变,故A正确;B. 给篮球打气时越来越费劲,这是气体压强作用的缘故,与分子间的作用力无关,故B错误;C. 能源危机是指能量的过度消耗,导致自然界中可利用的能源不断减少,故C错误;D. 由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距
18、离,使得液面存在表面张力,故D正确;E. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和气压,水蒸发得越慢,故E正确。故选ADE。9、BC【解析】A变压器不改变交变电流的频率,由题可知,交流电压的频率为故A错误;B由题意可得解得故B正确;C电源的有效值为设原、副线圈的匝数之比为n,则原、副线圈的电流之比为则R0两端电压为,根据原、副线圈电压比等匝数比即解得故C正确;D由原、副线圈中的电流之比等匝数反比可知,原、副线圈的电流之比为1:2,故D错误。故选BC。10、BDE【解析】A根据晶体的性质可知,单晶体的在某些物理性质上具有各向异性的,而多晶体和非晶体是各向同性的,A错误;B热量可
19、以自发地从较热的物体传递到较冷的物体,但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物,即涉及热现象的宏观过程都具有方向性,B正确;C布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒受到液体分子无规则碰撞引起的,C错误;D水的饱和汽压与水面的大气压强无关,只与水的温度有关,随温度降低而减小,D正确;E由于液体表面存在张力,液体表面像一张橡皮膜,即使水面稍高出杯口,水仍不会流下来,E正确。故选BDE。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、ACEG ,单摆的摆长应等于摆线长度加摆球的半径; 9.86 是单摆做简谐运动的周期公式。当摆角较小时才可以将单摆的运动视为简
20、谐运动。 【解析】(1)1单摆的摆长不可伸长,为减小空气阻力的影响和实验误差,先选用长约1m的细线,直径约2cm的铁球,要用米尺测量摆长,停表测量周期,故答案为:ACEG。(2)2操作不妥当的是单摆的摆长应等于摆线长度加摆球的半径。(3)3根据单摆的周期公式得解得 由图像可知 解得g=9.86m/s2(4)4公式是单摆做简谐运动的周期公式。当摆角较小时才可以将单摆的运动视为简谐运动。12、1.49 0.45 小于 kS 没有 【解析】(1)12由闭合电路欧姆定律可知U=E-I(r+R0)则可知图2中的图象与纵坐标间的交点表示电动势,故E=1.49V;图象的斜率表示(r+R0),则解得r=1.4
21、5-1.0=0.45(2)3由图示可知,伏安法测电阻相对于电源来说采用电流表外接法,由于电压表分流作用,电流表测量值偏小,当外电路短路时,电流测量值等于真实值,电源的U-I图象如图所示由图象可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值。(3)45根据欧姆定律可知,电阻则可知解得=kS若考虑电流表的内阻,则,则图象的斜率不变,所以得出的电阻率没有影响。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),;(2)【解析】(1)滑块和粘在一起后,滑块和小车都向右运动,设它们的加速度分别为和由牛顿第二定律可得滑块:,得
22、:,对小车:得:;(2)设滑块滑到圆弧底端时的速度为,由机械能守恒定律可得,设碰撞后的共同速度为,由动量守恒定律可得:,设在时间内,滑块与小车相对运动时间为,由相对静止时速度相等可得,解得:,即1s后物块和小车相对静止向右匀速直线运动,设在相对运动时间内,滑块和小车的位移分别为和,由匀变速直线运动规律可得,设滑块与小车相对运动的位移为,则有,时间内,滑块与小车因摩擦产生的热量,联立解得:。14、 (1)2.8m;(2)m;(3)m【解析】(1)设滑块到达木板右端的速度为v1,由动能定理可得 代入数据,解得v1=8 m/s设滑块离开圆弧轨道后.上升的最大高度为h1,由动能定理可得代入数据,解得h
23、1=2.8 m。(2)由机械能守恒定律可得滑块回到木板底端时速度大小v1=8 m/s,滑上木板后,滑块的加速度为a2,由牛顿第二定律木板的加速的为a1,由牛顿第二定律解得,。设经过t1时间后两者共速,共同速度为v,由运动学公式可知,解得该过程中木板的位移滑块走过的位移由于,假设正确,之后一起匀减速运动,若滑块最终未从木板左端滑出,则木板的最小长度联立以上各式,解得(3)滑块和木板一起匀减速运动至最左端,设加速度均为a,由牛顿第二定律可知解得滑块和木板一起匀减速运动至最左端的速度为v2,由动能定理可得随后滑块滑上左侧轨道,设上升的最大高度为h2,则由动能定理可得代入数据,解得15、 (1);(2);(3)【解析】(1)离子沿虚线做匀速直线运动,合力为0Eq=B1qv解得(2)在偏转磁场中做半径为R的匀速圆周运动,所以解得(3)设质量较小的离子质量为m1,半径R1;质量较大的离子质量为m2,半径为R2根据题意R2=R1+它们带电量相同,进入底片时速度都为v,得联立得化简得
