1、2023年高考物理模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、观看科幻电影流浪地球后,某同学设想地球仅在木星引力作用下沿椭圆轨道通过木星的情景,如图所示,轨道上P点距木星最近(距木星表面的高度可忽略)。则A地球靠近木星的过程中运行速度减小B地球远离木
2、星的过程中加速度增大C地球远离木星的过程中角速度增大D地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度2、在平直公路上有甲、乙两汽车同向行驶,两车在0t2时间内的v-t图像如图所示。已知两车在t1时刻并排行驶,下列说法正确的是A甲车的加速度越来越小B在0t2时间内,甲车的平均速度等于C在0时刻,甲车在乙车后面D在t2时刻,甲车在乙车前面3、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4
3、、在一边长为L的正方形的四个顶点处各放置一个电荷量为q的点电荷,其中ABC处为正点电荷,D处为负点电荷,P、Q、M、N分别是AB、BC、CD、DA的中点,则()AM、N两点电场强度相同BP、Q两点电势相同C将一个带负电的粒子由Q沿直线移动到M,电势能先增大后减小D在O点静止释放一个带正电的粒子(不计重力),粒子可沿着OD做匀变速直线运动5、如图甲所示,在粗糙的水平面上,质量分别为mA和mB的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量之比mA:mB=2:1当用水平力F作用于B上且两物块以相同的加速度向右加速运动时(如图甲所示),弹簧的伸长量xA;当用同样大小的力F竖直向
4、上拉B且两物块以相同的加速度竖直向上运动时(如图乙所示),弹簧的伸长量为xB,则xA:xB等于( )A1:1B1:2C2:1D3:26、一定质量的理想气体,从状态M开始,经状态N、Q回到原状态M,其p-V图象如图所示,其中QM平行于横轴,NQ平行于纵轴则( )AMN过程气体温度不变BNQ过程气体对外做功CNQ过程气体内能减小DQM过程气体放出热量二、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,质量为、长为的直导线用两绝缘细线悬挂于,并处于匀强磁场中当导线中通以沿正方向的电流
5、,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为则磁感应强度方向和大小可能为A正向,B正向,C负向,D沿悬线向上,8、下列说法正确的是()A液体表面存在张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离B密闭容器中的理想气体温度不变,体积增大,则气体一定吸热C分子间距增大时,分子势能增大,分子力做负功D热量可以从低温物体传到高温物体而不引起其他变化E.液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏9、如图所示,在粗糙的水平地面上放着一左测截面是半圆的柱状物体B,在物体B与竖直墙之间放置一光滑小球A,整个系统处于静止状态。现用水平力F拉着物体B缓慢向右移动一小段距离后,系统仍处于静止
6、状态,在此过程中,下列判断正确的是( )A小球A对物体B的压力逐渐增大B小球A对物体B的压力逐渐减小C拉力F逐渐减小D墙面对小球A的支持力先增大后减小10、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则( )At=0.10s时,质点Q的速度方向向上B该波沿x轴的负方向传播C该波的传播速度为40m/sD从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30 cm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)用如图甲所示的装置研究小车的匀变速直线运动。
7、图乙是某次实验得到的一条纸带,纸带上相邻两个计数点间还有四个打点画出。已知A、B两点间距离为,D、E两点间距离为,且有,交变电流的频率为。回答下列问题。(1)纸带上显示的运动方向为_;(选填“从左向右”或“从右向左”)(2)小车运动的加速度为_;(用题给物理量字母表示)(3)点的速度为_(用题给物理量字母表示)。12(12分)在测定电容器电容的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3 k的电阻R、电源、单刀双掷开关S按图甲所示电路图进行连接。先使开关S与1相连,电源给电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2,电容器放电,直至放电完毕,实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的图线如
8、图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及图线与时间轴所围“面积”的图像。(1)根据图甲所示的电路,观察图乙可知:充电电流与放电电流方向_(填“相同”或“ 相反”),大小都随时间_(填“增大”或“ 减小”)。(2)该电容器的电容为_F(结果保留两位有效数字)。(3)某同学认为:仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值,请你分析并说明该同学的说法是否正确_。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,四边形ABCD是一块玻璃砖的横截面示意图,D=9
9、0,DO垂直于AB,垂足为O.一束单色光从O点射入玻璃砖,人射角为i,调节i的大小,当i=45时,AD面和CD面都恰好没有光线射出.求:玻璃砖对该单色光的折射率.四边形ABCD中A的大小.14(16分)在光滑绝缘的水平面上,存在平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E,水平面上放置两个静止、且均可看作质点的小球A和B,两小球质量均为m,A球带电荷量为,B球不带电,A、B连线与电场线平行,开始时两球相距L,在电场力作用下,A球与B球发生对心弹性碰撞设碰撞过程中,A、B两球间无电量转移(1)第一次碰撞结束瞬间A、B两球的速度各为多大?(2)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中电场力做了多少功?(3
10、)从开始到即将发生第二次碰撞这段过程中,若要求A在运动过程中对桌面始终无压力且刚好不离开水平桌面(v=0时刻除外),可以在水平面内加一与电场正交的磁场请写出磁场B与时间t的函数关系15(12分)为了保证行车安全,车辆在行进过程中应保持足够的安全距离。现在有甲、乙两辆汽车在同一直线车道上匀速行驶,甲车速度,乙车速度,甲车在前,乙车在后。当两车相距时,两车司机同时看到前方正在发生山体滑坡,于是立即采取制动措施,刹车的加速度大小分别为。如果不考反应时间与车身的长度,那么两车能否避免相碰?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
11、、D【解析】A地球靠近木星时所受的万有引力与速度成锐角,做加速曲线运动,则运行速度变大,A错误;B地球远离木星的过程,其距离r变大,则可知万有引力增大,由牛顿第二定律:则加速度逐渐减小,B错误;C地球远离木星的过程线速度逐渐减小,而轨道半径逐渐增大,根据圆周运动的角速度关系,可知运行的角速度逐渐减小,C错误;D木星的第一宇宙速度指贴着木星表面做匀速圆周的线速度,设木星的半径为R,满足,而地球过P点后做离心运动,则万有引力小于需要的向心力,可得可推得:即地球在P点的运行速度大于木星第一宇宙速度,D正确;故选D。2、C【解析】A根据v-t图象的斜率表示加速度,知甲车的加速度越来越大,故A错误;B在
12、0t2时间内,甲车的位移大于初速度为v1、末速度为v2的匀减速直线运动的位移,则甲车的平均速度大于,故B错误;C根据v-t图象的面积等于位移,在0-t1时间内,x甲x乙,两车在t1时刻并排行驶,则在0时刻,甲车在乙车后面,故C正确;D在t1-t2时间内,x乙x甲,则在t2时刻,甲车在乙车后面,故D错误。故选C。3、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
13、正向的最大值,选项D正确.4、B【解析】A场强叠加遵循平行四边形定则,M、N两点电场强度大小相等,方向不同,A错误;BP、Q两点即关于A、C两正电荷对称,又关于B、D两异种电荷对称,根据对称性可知四个点电荷在P、Q两点产生的电势相同,B正确;CM、N、P、Q关于A、C两正电荷对称,所以对于A、C两正电荷而言,这四个点的电势是相等的,对B、D两异种电荷而言,P、Q两点的电势高于M、N两点的电势,所以负电的粒子由Q沿直线移动到M,根据:可知负电荷电势能一直增大,C错误;D这四个点电荷形成的电场中,电场力大小改变,加速度改变,所以从O点静止释放的粒子不可能做匀变速运动,D错误。故选B。5、A【解析】
14、设mA=2mB=2m,对甲图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度:对A物体有:F弹-2mg=2ma,得 ;对乙图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度:对A物体有:F弹-2mg=2ma,得则x1:x2=1:1A 1:1,与结论相符,选项A正确;B 1:2,与结论不相符,选项B错误;C2:1,与结论不相符,选项C错误;D3:2,与结论不相符,选项D错误6、D【解析】AMN过程气体的pV乘积先增加后减小,可知温度先升高后降低,选项A错误; BNQ过程气体的体积不变,不对外做功,选项B错误;CNQ过程气体压强增大,体积不变,由可知,温度升高,则内能增加,选项C错误; DQM过程气体压强
15、不变,体积减小,外界对气体做功,即W0;由可知,温度降低,内能减小,即E0,根据热力学第一定律E=W+Q可知Q0,气体放出热量,选项D正确二、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】试题分析:磁感应强度方向为z正方向,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y负方向,则导体不可能处于平衡状态,选项A错误;磁感应强度方向为y正向时,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿z正方向,此时细线的拉力为零,由平衡条件得:BIL=mg,解得:B=,选项B正确;磁感应强度方向为z负向
16、时,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y正方向,由平衡条件得:BILcos=mgsin,解得:B=,选项C正确; 当沿悬线向上时,由左手定则可知,安培力垂直于导线斜向左下方,导体不可能处于平衡状态,选项D错误;故选BC.考点:物体的平衡;安培力;左手定则【名师点睛】此题是物体的平衡及安培力的方向判断问题;左手定则和右手定则一定要区分开,如果是和力有关的则全依靠左手定则,即关于力的用左手,其他的(一般用于判断感应电流方向)用右手定则;注意立体图形和平面图形的转化.8、ABE【解析】A液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间距离,分子力表现为引力,故液体表面存在表面张力;故A正确;B密闭容器中的
17、理想气体温度不变,气体内能不变,体积增大,气体对外界做功,由热力学第一定律可得气体一定要从外界吸热,故B正确;C当分子间作用力表制现为斥力时,距离增大,分子力做正功,分子势能减小;当分子间作用力表现为引力时,距离增大,分子力做负功,分子势能增大。故C错误;D根据热力学第二定律的另一种表述可知,热量不能自发地从低温物体传到高温物体,而不引起其他变化,故D错误;E液体不浸润固体的原因是,附着层的液体分子可能比液体内部稀疏,也就是说,附着层内液体分子间的距离大于分子力平衡的距离,附着层内分子间的作用表现为引力,附着层由收缩的趋势,就像液体表面张力的作用一样。这样的液体与固体之间表现为不浸润,所以E正
18、确。故选ABE。9、AC【解析】ABD对A球受力分析并建立直角坐标系如图,由平衡条件得:竖直方向水平方向联立解得B缓慢向右移动一小段距离,A缓慢下落,则增大。所以FN增大,N增大,由牛顿第三定律知故小球A对物体B的压力逐渐增大,故A正确,BD错误;C整体水平方向受力平衡,则由于最大静摩擦力不变,N增大、则F减小,故C正确。故选AC。10、BC【解析】AB据题意,甲图是一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,从乙图可知质点Q在t=0.10s时刻处于平衡位置向下振动,则甲图中的横波正在向左传播,故A错误,B正确;C该波传播速度为:故C正确;D从t=0.10s到t=0.25s,质点P经过了四分之三
19、周期,此时质点P正处于从-10cm向O运动的过程中,它所走过的路程小于30cm,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、从左向右 【解析】(1)1小车加速运动,相邻两点间距离越来越大,所以依次打出点的顺序是E、D、C、B、A,则纸带显示的运动方向为从左向右。(2)2交变电流的频率为,则相邻打点的时间间隔为则图乙中相邻计数点间的时间为,由运动规律得解得(3)由运动规律得解上述两式得12、相反 减小 1.0102 正确 【解析】(1)12根据图甲所示的电路,观察图乙可知充电电流与放电电流方向相反,大小都随时间减小;(2)3根
20、据充电时电压时间图线可知,电容器的电荷量为:QItt而电压的峰值为Um6 V,则该电容器的电容为:C设电压时间图线与坐标轴围成的面积为S,联立解得:CF1.0102 F;(3)4正确,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R两端的电压大小相等,因此通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及图线与时间轴所围“面积”,仍可应用:C计算电容值。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】根据题意可知,当光线在AB面上O点的入射角为时,恰好在AD面和CD面发生全反射,作出时的光路图如图所示,P、M、N分别
21、为光线在AD、CD、AB面上的入射点,过P、M两点的法线相交于E点,设光线全反射的临界角为由几何关系可知:解得折射率解得设光线在O点的折射角为r,根据,代入,解得根据几何关系可得,解得14、 (1) (2) (3) ( )【解析】(1)A球的加速度,碰前A的速度;碰前B的速度设碰后A、B球速度分别为、,两球发生碰撞时,由动量守恒和能量守恒定律有:,所以B碰撞后交换速度:,(2)设A球开始运动时为计时零点,即,A、B球发生第一次、第二次的碰撞时刻分别为、;由匀变速速度公式有:第一次碰后,经时间A、B两球发生第二次碰撞,设碰前瞬间A、B两球速度分别为和,由位移关系有:,得到:;由功能关系可得:(另
22、解:两个过程A球发生的位移分别为、,由匀变速规律推论,根据电场力做功公式有:)(3)对A球由平衡条件得到:,从A开始运动到发生第一次碰撞:从第一次碰撞到发生第二次碰撞:点睛:本题是电场相关知识与动量守恒定律的综合,虽然A球受电场力,但碰撞的内力远大于内力,则碰撞前后动量仍然守恒由于两球的质量相等则弹性碰撞后交换速度那么A球第一次碰后从速度为零继续做匀加速直线运动,直到发生第二次碰撞题设过程只是发生第二次碰撞之前的相关过程,有涉及第二次以后碰撞,当然问题变得简单些15、可避免相撞【解析】设经过t时间后两车的速度相等,可得解得设汽车从开始刹车到停时间为那么由可得甲车的停车时间为5s,乙车的停车时间为6s。7s时速度相等,说明在7s内后车速度一直大于前车,距离一直在靠近,然而7s时两车都已经停车,所以说明两车在停车之前距离一直在缩小。设两车从开始刹车到停止经过的位移为x,则由可计算出在停车之前,乙车比甲车多行进的距离为而两车之间的距离,所以两车可以避免相碰。
