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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、在地球上不同的地方,重力加速度大小是不同的。若把地球看成一个质量分布均匀的球体,已知地球半径为 R,地球自转的周期为 T,则地球两极处的重力加速度与赤道处的重力加速度之差为 A23 RT B22 RT C4216RT D
2、224RT 2、有关量子理论及相关现象,下列说法中正确的是()A能量量子化的观点是爱因斯坦首先提出的 B在光电效应现象中,遏止电压与入射光的频率成正比 C一个处于 n4 激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出 3 种频率的光子 D 射线、射线、射线都是波长极短的电磁波 3、一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v。假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体,物体静止时,弹簧测力计的示数为 F。已知引力常量为 G,则这颗行星的质量为()A2mvGF B4FvGm C4mvGF D2FvGm 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
3、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v t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 160W B物体 1.25s 内阻力做功的平均功率为为 16W C空气对物体的阻力为 6N D物体的质量为 4kg 5、如图,虛线 1、2、3 是竖直方向匀强电场中间距相等的等势线。将重力不可忽略、带等量异种电荷的小球a、b同时以相等的速率分别沿 1、3 等势线抛出,t时刻两小球经过等势线 2。不计两小球间的相互作用。下列说法正确的是()Aa的质量比b的小 B在t时刻,a的动能比b的大 C
4、在t时刻,a和b的电势能相等 D在t时刻,a和b的动量大小相等 6、如图所示,绝缘水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角=30一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球 A,细线与斜面平行,且小球 A 正好静止在斜面中点在小球 A 的正下方地面处固定放置一带电小球 B,两球相距为 d已知两球的质量均为 m、电荷量均为+q,静电力常量为 k,重力加速度为 g,两球均可视为点电荷则下列说法不正确的是()A两球之间的库仑力 F=k B当时,斜面对小球 A 的支持力为 C当时,细线上拉力为 0 D将小球 B 移到斜面底面左端 C 点,当时,斜面对小球 A 的支持力为 0
5、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、平静的水池表面有两个振源 A、B,固有振动周期均为 T。某时刻 A 开始向下振动,相隔半周期 B 开始向下振动,二者振动的振幅相同,某时刻在水面上形成如图所示的水波图。其中 O 是振源连线的中点,OH 为中垂线,交叉点 G、H 的中点为 D,C 点位于波峰和波谷的正中间,实线代表波峰,虚线代表波谷。下列说法中正确的是_。A如果在 E 点有一个小的漂浮物,经半个周期将向左漂到 F 点 B两列波叠加后,O 点的振
6、动始终减弱 C图中 G、H 两点振幅为零,D 点的振幅也为零 D当 B 引起的波传到 E 点后,E 点的振动始终处于加强状态 E.C 点此时振动的速度为零 8、如图所示,直线上 M、N 两点分别放置等量的异种电荷,A、B 是以 M 为圆心的圆上两点,且关于直线对称,C 为圆与直线的交点。下列说法正确的是 AA、B 两点的电场强度相同,电势不等 BA、B 两点的电场强度不同,电势相等 CC 点的电势高于 A 点的电势 D将正电荷从 A 沿劣弧移到 B 的过程中,电势能先增加后减少 9、一列横波沿水平方向传播,质点 A 平衡位置位于0.2mx 处,质点 P 平衡位置位于1.2mx 处,质点 A 的
7、振动图像如图甲所示,如图乙所示是质点 A 刚振动了 11s 时的波形图,以下说法正确的是()A波速2m/sv B波源的最初振动方向向上 C0.4st 时波传到 P 点 D当质点 P 点处于波峰位置时,A 质点处于波谷位置 10、关于热现象和热力学定律,下列说法正确的是 A一定质量 100的水变成 100的水蒸气,其分子势能一定增加 B布朗运动是指悬浮在液体中的花粉分子的无规则热运动 C在一定条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素 D气体被压缩时,内能一定增加 E.从单一热源吸收热量使之全部变成机械功是可能的 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,
8、不要求写出演算过程。11(6 分)某同学采用如图甲所示的实验装置来验证钢球沿斜槽滚下过程中机械能守恒实验步骤如下:A将斜槽固定在实验台边缘,调整斜槽出口使出口处于水平;B出口末端拴上重锤线,使出口末端投影于水平地面 0 点在地面上依次铺上白纸.复写纸;C从斜槽某高处同一点 A 由静止开始释放小球,重复 10 次用圆规画尽量小的圆把小球所有的落点都圈在里面,圆心 P 就是小球落点的平均位置;D用米尺测出 A 点与槽口之间的高度 h,槽口 B 与地面的高度 H 以及 0 点与钢球落点 P 之间的距离 s(1)实验中,0 点与钢球平均落点 P 之间的距离 s 如图乙所示,则 s=_cm;(2)请根据
9、所测量数据的字母书写,当 s=_时,小球沿斜槽下滑过程中满足机械能守恒 12(12 分)某同学要测定一电源的电动势 E 和内阻 r,实验器材有:一只 DIS 电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用 I 表示),一只电阻箱(阻值用 R 表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。(1)该同学设计实验的原理表达式是 E=_(用 r、I、R 表示)。(2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到_(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为_。(3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的1IR 图
10、象,则由图象可求得,该电源的电动势 E=_V,内阻r=_。(结果均保留两位有效数字)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)如图甲所示,某人站在力传感器上,从直立静止起,做“下蹲-起跳”动作,图中的“”表示人的重心。图乙是由力传感器画出的 Ft 图线。图乙中 14 各点对应着图甲中 14 四个状态和时刻。取重力加速度 g=10m/s2。请根据这两个图所给出的信息,求:(1)此人的质量。(2)此人 1s 内的最大加速度,并以向上为正,画出此人在 1s 内的大致 at 图像。(3)在 Ft 图像上找出此人
11、在下蹲阶段什么时刻达到最大速度?简单说明必要理由。14(16 分)在足球比赛中,经常使用“边路突破,下底传中”的战术取得胜利,即攻方队员带球沿边线前进,到底线附近进行传中如图所示,某足球场长 90 m、宽 60 m现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为 8 m/s 的匀减速直线运动,加速度大小为23m/s1试求:(1)足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间;(1)足球开始做匀减速直线运动的同时,该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球,他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动,所能达到的最大速度为 6 m/s,并能以最大速度做匀速运动,若该前锋
12、队员要在足球越过底线前追上足球,他加速时的加速度应满足什么条件?15(12 分)如图,A、B为半径 R1 m 的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E1106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量 m1 kg、带电荷量 q1.4105C 的物体(可视为质点),从 A 点的正上方距离 A点 H 处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC 段为长 L2 m、与物体间动摩擦因数 0.2 的粗糙绝缘水平面.(取 g10 m/s2)(1)若 H1 m,物体能沿轨道 AB 到达最低点 B,求它到达 B 点时对轨道的压力大小;(2)通过你的计算判断:是否存在某一 H 值,能使物体沿轨道 A
13、B 经过最低点 B 后最终停在距离 B 点 0.8 m 处 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】在两极:12mMGmgR;在赤道上:2222-=()mMGmgmRRT,则2212224=()RgggRTT;A.23 RT,与结论不相符,选项 A 错误;B.22 RT,与结论不相符,选项 B 错误;C.4216RT,与结论不相符,选项 C 错误;D.224RT,与结论相符,选项 D 正确;2、C【解析】A能量量子化的观点是普朗克首先提出的,选项 A 错误;B在光电效应现象中,根据光电效应方程=
14、kmEhvWUe遏制逸出功,可知遏止电压与入射光的频率是线性关系,但不是成正比,选项 B 错误;C一个处于 n4 激发态的氢原子向基态跃迁时,最多能辐射出 3 种频率的光子,分别对应于 43,32,21,选项 C 正确;D 射线、射线不是电磁波,只有 射线是波长极短的电磁波,选项 D 错误;故选 C。3、C【解析】因在行星表面质量为m的物体静止时,弹簧测力计的示数为F,则可知行星表面的重力加速度 Fgm 又 2MmGmgR 对卫星:2vmgmR 联立解得:4mvMGF 故选 C。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
15、正功 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)=ma1 F+mg+f=ma2,又由题图乙可知 a1=2m/s2 a2=6m/s2 联立解得物体的质量 m=2kg 空气对物体的阻力为 f=4N CD 项错误。B阻力全程做负功,共 Wf=45=20J,所以平均功率为 16WffWPt B 正确。故选 B。5、B【解析】A根据题述可以判断电场方向垂直于题图中等势线,由于两小球同时经过等势线 2,所以小球 a 向下加速运动,小球b 向上加速运动,竖直方向上,a 的位移大小等于 b 的位移大小,由212
16、xat可知 a 的加速度大小等于 b 的加速度大小,即 abaaa 竖直方向:对小球 a,由牛顿第二定律得 aaaqEm gm a 对小球 b,由牛顿第二定律得 bbbqEm gm a 解以上两式得 ababmmgmma 则 abmm 故 A 错误;BD两小球初速度大小相等,加速度大小相等,t时刻两小球合速度大小相等,abmm,根据2k12Emv可知,t时刻 a 的动能比 b 的动能大,根据pmv可知,t时刻 a 的动量大小大于 b 的动量大小,故 B 正确,D 错误;C由于在t时刻两小球经过同一等势线,根据pEq可知,此时 a 和 b 的电势能不相等,故 C 错误。故选 B。6、C【解析】A
17、.依据库仑定律,则两球之间的库仑力大小为 F=k,故 A 正确;BC、当时,则有 k=mg,对球受力分析,如图所示:根据矢量的合成法则,依据三角知识,则斜面对小球 A 的支持力为 N=mg;T=mg,故 B 正确,C 错误;D.当小球 B 移到斜面底面左端 C 点,对球受力分析,如图所示:依据几何关系可知,T 与 F 的夹角为 120,当时,即有 k=mg,根据矢量的合成法则,则有电场力沿垂直斜面方向的分力与重力沿垂直斜面方向的分力等值反向,那么斜面对小球 A 的支持力为 N=0,故 D 正确;本题选择错误的答案,故选 C.二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。在每小
18、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、BCE【解析】A波在传播过程中,介质中的质点只在平衡位置附近振动,不会随着波的传播向前移动,A 错误;BCO点是振源的中点,波的传播路程差等于零,由于相位恰好相反,所以O点以及中垂线上所有质点的振动均为叠加减弱,所以 B、C 正确;D由图可以看出,B 引起的振动传到 E 点时与 A 引起的振动相位相反,为叠加减弱位置,D 错误;EB 引起的振动此时在 C 点使得质点具有向上的速度,而 A 刚好传到 C 点,具有向下的速度,叠加后速度为零选项 E 正确。故选 BCE。8、BD【解
19、析】AB在等量的异种电荷的电场中,两点电荷产生好的电场强度大小为2kQEr,由平行四边形定则合成,A、B、C 三点的场强方向如图所示:结合对称性可知,A 与 B 两点的电场强度大小相等,方向不同,则两点的场强不同;而比较 A 与 B 两点的电势,可由对称性可知沿 MA 和 MB 方向平均场强相等,则由UE d可知电势降低相同,故有AB;或由点电荷的电势(决定式kQr)的叠加原理,可得AB,故 A 错误,B 正确;C从 M 点沿 MA、MB、MC 三个方向,可知 MA 和 MB 方向 MC 方向的平均场强较大,由UE d可知沿 MC 方向电势降的多,而等量异种电荷连线的中垂线与电场线始终垂直,为
20、 0V 的等势线,故有 0VABC,故 C 错误;D正电荷在电场中的受力与场强方向相同,故由从 A 沿劣弧移到 B 的过程,从 A 点电场力与运动方向成钝角,到 B点成直角,后变成锐角,故有电场力先做负功后做正功,由功能关系可知电势能先增大后减小,故 D 正确;故选 BD。9、AD【解析】A由题图甲知0.2sT,由题图乙知0.4m,波速 2m/svT A 正确;B结合图甲、图乙可判断,该波沿x轴正方向传播,根据题图乙知0.1st 时,波源的振动传到0.4mx 处,可知波源最初振动方向向下,B 错误;C波从0.4mx 处传到1.2mx 处需要0.4sxtv,此时0.6st,C 错误;D质点 A、
21、P 平衡位置间距为 1m,等于 2.5,去整留零相当于 1.5,当质点 P 点处于波峰位置时,质点 A 处于波谷位置,D 正确。故选 AD。10、ACE【解析】A一定质量 100的水变成 100的水蒸气,一定吸收热量,分子平均动能不变,则分子势能一定增加,故 A 正确;B悬浮颗粒受到液体分子不均匀的撞击从而做无规则运动,即为布朗运动,所以布朗运动是悬浮颗粒的运动,故 B错误;C分子永不停息地做无规则热运动,所以在一定条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素,故 C 正确:D气体被压缩时,同时对外传热,根据热力学第一定律知内能可能不变,故 D 错误;E由热力学第二定律可知,从单一热源吸取
22、热量,使之全部变成机械功是可能的,但会产生其他影响,故 E 正确。故选:ACE。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、40.5 4hH 【解析】(1)由图可知 s=40.5cm;(2)从起点 O 到 P 的过程中重力势能减少量是:Ep=mgH;槽口 B 与地面的高度 h 以及 O 点与钢球落点 P 之间的距离 S,根据平抛运动的规律,则有:S=v0t;h=12gt2,因此 v0=S2gh;那么增加的动能:EK=2201 24mgSmvh;若机械能守恒,则需满足2 4mgSmgHh,即 S2=4hH 12、I(Rr)最大值 21 6
23、.3(6.16.4)2.5(2.42.6)【解析】(1)1根据闭合电路欧姆定律,该同学设计实验的原理表达式是 E=I(Rr)(2)2根据实验的安全性原则,在闭合开关之前,应先将电阻箱调到最大值 3根据电阻箱读数规则,电阻箱接入电路的阻值为 21011=21(3)45由 E=I(Rr)可得 11rRIEE 1RI图像斜率等于 14 1223.5kE 得 6.2VE 由于误差(6.16.4)V 均正确,1RI图像的截距 0.4rbE 得 2.5r 由于误差(2.42.6)均正确 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。1
24、3、(1)60kg(2)(3)0.43s0.47s【解析】(1)此人状态 1 处于静止状态,对应图乙中 1 点 F1=600N,可知此人质量为:m=60kg;(2)由图可知:图乙中 2 点 F2=1800N 最大,由:Fmgma,有:2max18006002060Fmgamm/s2,1s 内的 a-t 图像如图 (3)下蹲阶段先加速后减速,支持力与重力平衡时速度最大,由 a-t 图像可读出速度最大时刻约为 0.45(0.43-0.47 之间都算对)14、(1)9st (1)2 2?/am s 【解析】(1)设所用时间为 t,则 v0=8 m/s;x=45 m x=v0t+12at1,解得 t=
25、9 s(1)设前锋队员恰好在底线追上足球,加速过程中加速度为 a,若前锋队员一直匀加速运动,则其平均速度v=xt,即 v=5 m/s;而前锋队员的最大速度为 6 m/s,故前锋队员应该先加速后匀速 设加速过程中用时为 t1,则 t1=mva 匀加速运动的位移 x1=22m-02va 解得 x1=18a 匀速运动的位移 x1=vm(t-t1),即 x1=6(9-t1)m 而 x1+x1=45 m 解得 a=1 m/s1 故该队员要在球出底线前追上足球,加速度应该大于或等于 1 m/s1 点睛:解决本题的关键要注意分析运动过程,理清足球和运动员的位移关系,再结合运动学公式灵活求解即可解答.15、(
26、1)8 N;(2)不存在某一 H 值,使物体沿着轨道 AB 经过最低点 B 后,停在距离 B 点 0.8 m 处【解析】(1)物体由初始位置运动到 B 点的过程中根据动能定理有 mg(RH)qER12mv2 到达 B 点时由支持力 FN、重力、电场力的合力提供向心力 FNmgqE2mvR 解得 FN8 N 根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为 8 N,方向竖直向下(2)要使物体沿轨道 AB 到达最低点 B,当支持力为 0 时,最低点有个最小速度 v,则 qEmg2mvR 解得 v2 m/s 在粗糙水平面上,由动能定理得:mgx12mv2 所以 x1 m0.8 m 故不存在某一 H 值,使物体沿着轨道 AB 经过最低点 B 后,停在距离 B 点 0.8 m 处.【名师点睛】本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中