2023届江西省余江一中高考物理考前最后一卷预测卷含解析.pdf

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1、2023 年高考物理模拟试卷 请考生注意:1请用 2B 铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用 05 毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、2019 年 1 月 3 日,嫦娥四号月球探测器平稳降落在月球背面南极艾特肯盆地内的冯卡门撞击坑内,震惊了全世界。嫦娥四号展开的太阳能电池帆板在有光照时,可以将光能转化为电能,太阳能电池板作为电源,其路端电压与干路电流的关

2、系如图所示,则下列说法正确的是()A该电池板的电动势为 2.80V B随着外电路电阻增大,其内阻逐渐增大 C外电路阻值为 1k 时电源输出功率约为 3.2W D外电路阻值为 1k 时电源效率约为 36%2、磁流体发电机的结构简图如图所示。把平行金属板 A、B 和电阻 R 连接,A、B 之间有很强的磁场,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)以速度 v 喷入磁场,A、B 两板间便产生电压,成为电源的两个电极。下列推断正确的是()AA 板为电源的正极 B电阻 R 两端电压等于电源的电动势 C若减小两极板的距离,则电源的电动势会减小 D若增加两极板的正对面积,则电源的电动势会增

3、加 3、研究光电效应的实验规律的电路如图所示,加正向电压时,图中光电管的 A 极接电源正极,K 极接电源负极时,加反向电压时,反之当有光照射 K 极时,下列说法正确的是 AK 极中有无光电子射出与入射光频率无关 B光电子的最大初动能与入射光频率有关 C只有光电管加正向电压时,才会有光电流 D光电管加正向电压越大,光电流强度一定越大 4、氢原子的核外电子从 n=2 的能级跃迁到 n=1 的能级时,发出的光恰好能使某种金属发生光电效应,则下列各种说法中正确的是()A该光是氢原子所有可能发出的光中能量最大的 B氢原子中由高能级跃迁到 n=2 的能级时发出的光可能使该金属发生光电效应 C该金属发生光电

4、效应产生的光电子的最大能量恰好等于氢原子从 n=2 的能级跃迁到 n=1 的能级所放出光子的能量 D氢原子从 n=2 的能级跃迁到 n=1 的能级所放出光子的能量等于该金属的逸出功 5、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A胡克用“理想实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点 B平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是牛顿首先建立的 C伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律 D笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系 6、用相同频率的光照射两块不同材质的金属板 M、N,金属板 M 能发生光电效

5、应,金属板 N 不能发生光电效应。则()A金属板 M 的逸出功大于金属板 N 的逸出功 B若增加光的照射强度,则金属板 N 有可能发生光电效应 C若增加光的照射强度,则从金属板 M 中逸出的光电子的最大初动能会增大 D若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板 M 中逸出的光电子数会增加 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,在坐标系 xoy 平面的第 I 象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场 B1,在第 IV 象限内存在垂直纸面向里的另一个

6、匀强磁场 B2,在 x 轴上有一点2 3,0Qa、在y 轴上有一点 P(0,a)。现有一质量为 m,电量为+q 的带电粒子(不计重力),从 P 点处垂直 y 轴以速度 v0射入匀强磁场 B1中,并以与 x 轴正向成60角的方向进入 x 轴下方的匀强磁场 B2中,在 B2中偏转后刚好打在 Q 点。以下判断正确的是()A磁感应强度01mvBqa B磁感应强度02mvBqa C粒子从 P 点运动到 Q 点所用的时间043atv D粒子从 P 点运动到 Q 点所用的时间042atv 8、如图,理想变压器的 a、b 两端接在 U=220V 交流电源上,定值电阻 R0=40,R 为光敏电阻,其阻值 R 随

7、光照强度 E 变化的公式为 R=120E,光照强度E 的单位为勒克斯(lx)。开始时理想电流表 A2的示数为 0.2A,增大光照强度 E,发现理想电流表 A1的示数增大了 0.2A,电流表 A2的示数增大了 0.8A,下列说法正确的是()A变压器原副线圈匝数比1241nn B理想电压表 V2、V3的示数都减小 C光照强度的增加量约为 7.5lx D在增大光照强度过程中,变压器的输入功率逐渐减小 9、如图所示,一个表面光滑的斜面体 M 置于水平地面上,它的两个斜面与水平面的夹角分别为、,且,M 的顶端装有一定滑轮,一轻质细绳跨过定滑轮后连接 A、B 两个小滑块,细绳与各自的斜面平行,不计绳与滑轮

8、间的摩擦,A、B 恰好在同一高度处于静止状态剪断细绳后,A、B 滑至斜面底端,M 始终保持静止,则()A滑块 A 的质量大于滑块 B 的质量 B两滑块到达斜面底端时的速率相同 C两滑块到达斜面底端时,滑块 A 重力的瞬时功率较大 D两滑块到达斜面底端所用时间相同 10、如图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强大小恒定,且被限制在 AC 板间,虚线中间不需加电场,如图所示,带电粒子从 P0处以速度 v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入 D 形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是()A加速粒子的最大速度与 D 形盒的尺寸无关 B带电粒

9、子每运动一周被加速一次 C带电粒子每运动一周 P1P2等于 P2P3 D加速电场方向不需要做周期性的变化 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)某实验小组要做“探究小车所受外力与加速度关系”的实验,采用的实验装置如图 1 所示。(1)本实验中_(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力,_(填“需要”或“不需要”)钩码的质量远小于小车的质量。(2)该同学在研究小车运动时打出了一条纸带,如图 2 所示。在纸带上,连续 5 个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的距离依次为 x1=1.45cm,x2=2.45 cm,x3=3.46cm

10、,x4=4.44 cm,x5=5.45 cm,x6=6.46 cm,打点计时器的频率 f=50Hz,则打纸带上第 5 个计数点时小车的速度为_m/s;整个过程中小车的平均加速度为_m/s2。(结果均保留 2 位有效数字)12(12 分)用电流表和电压表测定 2 节干电池串联组成的电池组的电动势和内电阻。要求尽量减小实验误差。(1)实验电路应该选择下图中的_(选填“甲”或“乙”)。(2)现有电压表(03V)、开关和导线若干,以及以下器材:A电流表(0150mA)B电流表(01 5A.)C滑动变阻器(030)D滑动变阻器(0300)实验中电流表应选用 _;滑动变阻器应选用_。(选填相应器材前的字母

11、)(3)某位同学记录的 6 组数据如下表所示,请在UI坐标系上标出 6 组数据的对应点,画出UI图线_。序号 1 2 3 4 5 6 电压U/V 2.80 2.50 2.20 1.90 1.60 1.30 电流/IA 0.12 0.32 0.50 0.68 0.88 1.06 (4)根据(3)中所画图线可得出电池组的电动势E _V,内电阻r _。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,半径为15mR 的14光滑圆弧 AB 固定在水平面上,BCD 为粗糙的水平面,BC 和 CD 距离分别为 2

12、.5 m、1.75 m,D 点右边为光滑水平面,在 C 点静止着一个小滑块 P,P 与水平面间的动摩擦因数为10.2,容器 M 放置在光滑水平面上,M 的左边是半径为22mR 的14光滑圆弧,最左端和水平面相切于 D 点。一小滑块 Q从 A 点正上方距 A 点高3.45mH 处由静止释放,从 A 点进入圆弧并沿圆弧运动,Q 与水平面间的动摩擦因数为20.5。Q 运动到 C 点与 P 发生碰撞,碰撞过程没有能量损失。已知 Q、P 和 M 的质量分别为1231kg5kg1kgmmm、,重力加速度g取210m/s,求:(1)P、Q 第一次碰撞后瞬间速度大小;(2)Q 经过圆弧末端 B 时对轨道的压力

13、大小;(3)M 的最大速度。14(16 分)如图甲所示,S1、S2为两波源,产生的连续机械波可沿两波源的连线传播,传播速度 v=100m/s,M 为两波源连线上的质点,M 离 S1较近。0 时刻两波源同时开始振动,得到质点 M 的振动图象如图乙所示,求:(1)两波源 S1、S2间的距离;(2)在图中画出 t=6s 时两波源 S1、S2间的波形图,并简要说明作图理由。15(12 分)如图所示,一端封闭的细玻璃管总长度为 L=75cm,竖直倒插在水银槽中,管内封闭有一定质量的理想气体,气体温度 27时管内气柱的长度为 48cm,此时管内外水银面相平。若将玻璃管沿竖直方向缓慢拉出水银槽,此过程中管内

14、气体温度保持不变。取大气压强 P0=75cmHg。求:(1)玻璃管离开水银槽后管内气柱的压强;(2)将玻璃管拉离水银槽后,再将玻璃管缓慢转动 180到管口竖直向上放置,之后缓慢加热气体,直到水银上端面刚好到达管口,转动过程中无气体漏出,求此时气体的温度。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、A【解析】A电源的路端电压与干路电流的关系图像中,图线与纵轴的交点表示电动势,所以由图可知该电池板的电动势为 2.80V,A 正确。B随着外电路电阻增大,干路电流不断减小,由闭合电路欧姆定律EUIr可知内阻 EUrI

15、 如图所示,外电路电阻12RR,阻的伏安特性曲线与原路端电压与干路电流的图线分别交于 P1、P2,则 111EUrI 指的是 E 与 P1的斜率,222EUrI 指的是 E 与 P2连线的斜率,可知12rr,B 错误。C在原图中作出阻值为 1k 的电阻的伏安特性曲线,如下图所示 与原图交于(1.8V,1.8mA),此交点即表示电阻的实际状态,所以电源输出功率约为 3 1.78V1.78mA3.2 10 W 故 C 错误。D此时电源的效率 1.7864%2.8IUIE 故 D 错误。故选 A。2、C【解析】A等离子体进入磁场,根据左手定则,正电荷向下偏转,所以 B 板带正电,为电源的正极,A 极

16、为电源的负极,故A 错误;B分析电路结构可知,A、B 为电源的两极,R 为外电路,故电阻 R 两端电压为路端电压,小于电源的电动势,故 B错误;CD粒子在电场力和洛伦兹力作用下处于平衡,有 UqvBqd 解得 UBdv 减小两极板的距离 d,电源的电动势减小,增加两极板的正对面积,电动势不变,故 C 正确,D 错误。故选 C。3、B【解析】K 极中有无光电子射出与入射光频率有关,只有当入射光的频率大于 K 极金属的极限频率时才有光电子射出,选项 A错误;根据光电效应的规律,光电子的最大初动能与入射光频率有关,选项 B 正确;光电管加反向电压时,只要反向电压小于截止电压,就会有光电流产生,选项

17、C 错误;在未达到饱和光电流之前,光电管加正向电压越大,光电流强度一定越大,达到饱和光电流后,光电流的大小与正向电压无关,选项 D 错误.4、D【解析】A氢原子从 n=2 的能级跃迁到 n=1 的能级,所放出光子的能量是所有相邻能级间跃迁时能量最大的,但小于其他能级跃迁到 n=1 的能级时所放出的光子的能量,故 A 错误;B氢原子从高能级跃迁到 n=2 的能级所放出的光子的能量都小于从 n=2 的能级跃迁到 n=1 的能级所放出的光子的能量,不会使金属发生光电效应,故 B 错误;C恰好发生光电效应,说明光电子的最大初动能为零,故 C 错误;D恰好发生光电效应,说明光子的能量等于金属的逸出功,故

18、 D 正确。故选 D。5、C【解析】AC伽利略利用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点,并最早建立了平均速度、瞬时速度等描述物体运动的概念,AB 错误;C伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体运动的规律,C 正确;D胡克发现弹簧弹力与形变量的关系,D 错误 6、D【解析】A金属板 M 能发生光电效应,金属板 N 不能发生光电效应,说明入射光的频率大于金属板 M 的极限频率而小于金属板 N 的极限频率,由0Whv,知金属板 M 的逸出功小于金属板 N 的逸出功,故 A 错误;B能否发生光电效应取决于入射光的频率和金属的极限频率的大小关系,而与光的照射

19、强度无关,故 B 错误;C根据爱因斯坦光电效应方程0k=EhvW可知,在金属板 M 逸出功一定的情况下,光电子的最大初动能kE只与入射光的频率有关,故 C 错误;D在能发生光电效应的前提下,若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板 M 中逸出的光电子数增加,故 D 正确。故选 D。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粒子运动轨迹如图所示,由几何知识可知 11cos60rra 解得 12ra 在 B2磁场中根据几何知识有 212

20、sin602 3sin60rar 解得 2ra 粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 200vqv Bmr 将半径代入解得 0012,2mvmvBBqaqa 故 A 错误,B 正确;CD粒子做圆周运动的周期为02=rTv,粒子的运动时间为 1212+63TTttt 解得 043atv 故 C 正确,D 错误。故选 BC。8、AC【解析】A设开始时变压器初级电流为 I1,则 1222110.80.2nIInII 解得 1241nn 选项 A 正确;B因变压器初级电压不变,则由于匝数比一定,可知次级电压 V2不变;因次级电流变大,则 R0上电压变大,则 V3的示数减小,

21、选项 B 错误;C变压器次级电压为 21155V4UU 开始时光敏电阻 210255402350.2URRI 后来光敏电阻 22025540151URRI 由120ER 可得 21120120120120l71523x.55ERR 选项 C 正确;D在增大光照强度过程中,变压器次级电阻减小,则次级消耗功率变大,则变压器的输入功率逐渐变大,选项 D 错误。故选 AC。9、AB【解析】滑块 A 和滑块 B 沿着斜面方向的分力等大,故:mAgsin=mBgsin;由于,故 mAmB,故 A 正确;滑块下滑过程机械能守恒,有:mgh=12mv2,则 v=2gh,由于两个滑块的高度差相等,故落地速度大小

22、相等,即速率相等,故B 正确;滑块到达斜面底端时,滑块重力的瞬时功率:PA=mAgsinv,PB=mBgsinv;由于 mAgsin=mBgsin,故 PA=PB,故 C 错误;由牛顿第二定律得:mgsin=ma,a=gsin,则 aAaB,物体的运动时间vta,v 相同、aAaB,则 tAtB,故 D 错误;故选 AB 点睛:本题综合考查了共点力平衡、牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,注意求解瞬时功率时,不能忘记力与速度方向之间的夹角 10、BD【解析】AD、带电粒子只有经过 AC 板间时被加速,即带电粒子每运动一周被加速一次.电场的方向没有改变,则在 AC 间加速.故 A 正确;D 错

23、误.B、根据 知 所以 故 B 错误;C、当粒子从 D 形盒中出来时,速度最大,根据知加速粒子的最大速度与 D 形盒的半径有关.所以 C 选项是正确的.故选 AC【点睛】带电粒子经加速电场加速后,进入磁场发生偏转,电场被限制在 A、C 板间,只有经过 AC 板间时被加速,所以运动一周加速一次,电场的方向不需改变.当带电粒子离开回旋加速器时,速度最大.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、需要不需要 【解析】(1)本实验是通过力传感器测量的细线的拉力,要想将拉力作为小车的合外力,需要平衡摩擦力;由于拉力可以直接读出,所以钩码的质量不

24、需要远远小于小车的质量;(2)频率,则周期,连续 5 个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的时间间隔;第 5 个计数点的速度为,根据逐差法可知小车的加速度为:12、乙 B C 3.00(2.96-3.02)1.60(1.58-1.62)【解析】(1)1干电池内阻较小,为减小实验误差,相对电源来说,电流表应采用外接法,应选择图乙所示电路图。(2)23一节干电池电动势约为 1.5V,两节干电池电动势约为 3V,电路最大电流为 1A 左右,电流 A 量程太小,电流表应选择 B;为方便实验操作,应选阻值小的滑动变阻器,故滑动变阻器应选 C;(3)4根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后作出电源的

25、U-I 图象如图所示:(4)56由图示电源 U-I 图象可知,图象与纵轴交点坐标值是 3.0,则电源电动势 E=3.00V,斜率表示电源内阻:3.001.401.601.00UrI。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)-8m/s 4m/s(2)43.8N(第一次)和 17.8N(第二、三次)(3)5m/s【解析】(1)物体 Q 从开始下落,到到达 C 点的过程,由动能定理:211212 11()2m g HRm g BCm v 解得 v1=12m/s Q 运动到 C 点与 P 发生碰撞,则:1 11

26、22 3m vm vm v 2221 11 22 3111222mvmvm v 联立解得:v2=-8m/s v3=4m/s(2)碰撞后 Q 向左滑行,设 Q 第二次到 B 点时速度为4v,由动能定理有 22211 41 21122m gBCmvmv Q 第二次在B 点,设轨道对 Q 的支持力大小为2F,应用向心力公式有 21 4211mvFm gR 解得 217.8FN 439m/sv Q 滑上圆弧轨道 AB 后再次滑下,第三次经过 B 点时的速度大小仍为4v,轨道对 Q 的支持力大小仍为217.8FN,之后Q一直向右运动,最终停在BD上,且与P无碰撞,所以由牛顿第三定律可知,Q在B点对轨道的

27、压力大小为43.8 N(第一次)和17.8N(第二、三次)(3)P、Q 碰撞后 P 向右滑行,设 P 点运动到 D 点速度为5v,由动能定理有 22122 52 31122m gCDm vm v 解得 53m/sv P 滑上 M 的轨道过程 M 向右加速,从轨道上滑下,M 仍向右加速,则 P 滑到水平面时 M 有最大速度,设 P 刚到水平面时,M 和 P 的速度分别为7v和6v,7v为 M 的最大速度,P 从滑上到回到水平面,P 和 M 水平方向动量守恒,初末两态总动能相等,则有 2 5263 7m vm vm v 2222 5263 7111222m vm vm v 联立解得 75m/sv

28、62m/sv 14、(1)800m;(2)见解析【解析】(1)由乙图知,M 点 2s 时开始振动,6s 时振动出现变化,所以可知,波源的振动经 2s 传到 M 点,波源 S2的振动经 6s传到 M 点,所以两波源间的距离 x=(1002+1006)m=800m(2)2s 时 M 点的起振方向沿 y 轴负方向,所以波源 S1的起振方向沿 y 轴负方向,6s 时波源 S1引起的 M 点的振动方向沿 y 轴负方向,而实际 M 点的振动方向沿 y 轴正方向,所以波源 S2引起的 M 点的振动方向沿 y 轴正方向,波源 S1引起的振动位移为 5cm,所以波源 S2引起的振动位移为 10m,波长 400m

29、vT 波源 S1引起的波形图为 波源 S2引起的波形图为 两波源 S1、S2间的波形图为 15、(1)60cmHg(2)450K【解析】(1)设玻璃管横截面积为 S,初状态气体的压强和体积分别为 P1=75cmHg,V1=48S 玻璃管拉离水银槽时,设管内水银柱长度为 x,则气体的压强和体积分别为 2(75)PxcmHg 2(75)Vx S 气体发生等温变化,由玻意耳定律可得:1 122PVPV 解得:x=15cm 故:27560PxcmHg(2)拉离水银槽未旋转时,气体的压强和温度为 227273300T K 旋转加热后压强:3(75)PxcmHg=90 cmHg 设末状态气体温度为3T,由查理定律可得:3223PPTT 解得:3450T K

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