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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落在斜面中点;第二次小球落在斜面底端;第三次落
2、在水平面上,落点与斜面底端的距离为l。斜面底边长为2l,则(忽略空气阻力)( )A小球运动时间之比B小球运动时间之比C小球抛出时初速度大小之比D小球抛出时初速度大小之比2、已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天.利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值约为A0.2B2C20D2003、中国将于2022年前后建成空间站。假设该空间站在离地面高度约的轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球同步卫星轨道高度约为,地球的半径约为,地球表面的重力加速度为,则中国空间站在轨道上运行的( )A周期约为B加速度大小约为C线速度大小约为
3、D角速度大小约为4、如图所示为静止的原子核在匀强磁场中发生衰变后做匀速圆周运动的轨迹,衰变后两带电粒子a、b的半径之比为451,两带电粒子a、b的动能之比为117:2,下列说法正确的是( )A此衰变为衰变B大圆为粒子的运动轨迹C小圆为粒子的运动轨迹D两带电粒子a、b的周期之比为10135、如图所示,三根完全相同的通电直导线a、b、c平行固定,三根导线截面的连线构成一等边三角形,O点为三角形的中心,整个空间有磁感应强度大小为B、方向平行于等边三角形所在平面且垂直bc边指向a的匀强磁场。现在三根导线中通以方向均向里的电流,其中Ib=Ic=I。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度的大小跟电流成正比
4、,导线b在O点产生的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是()A若O点的磁感应强度平行ac边,则Ia=(1)IB若O点的磁感应强度平行ab边,则Ia=(1)IC若O点的磁感应强度垂直ac边,则Ia=(1)ID若O点的磁感应强度垂直ab边,则Ia=(1)I6、如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行不计电阻的金属导轨与水平面夹角为,处于方向垂直导轨平面向下且磁感应强度为B的匀强磁场中。将金属杆ab垂直放在导轨上,杆ab由静止释放下滑距离x时速度为v。已知金属杆质量为m,定值电阻以及金属杆的电阻均为R,重力加速度为g,导轨杆与导轨接触良好。则下列说法正确的是( )A此过程中流过导体棒的电荷量q等于
5、B金属杆ab下滑x时加速度大小为gsinC金属杆ab下滑的最大速度大小为D金属杆从开始运动到速度最大时, 杆产生的焦耳热为mgxsin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,有甲、乙两颗卫星分别在不同的轨道围绕一个半径为R、表面重力加速度为g的行星运动,卫星甲、卫星乙各自所在的轨道平面相互垂直,卫星甲的轨道为圆,距离行星表面的高度为R,卫星乙的轨道为椭圆,M、N两点的连线为其椭圆轨道的长轴且M、N两点间的距离为4R则下列说法中正确的有A卫星甲的线速度大小为B甲、
6、乙卫星运行的周期相等C卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度小于卫星甲沿圆轨道运行的速度D卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度8、如图所示,定值电阻R和电阻箱电阻R串联在恒定电压为U的电路中,电压表V1、V2和电流表A均为理想电表,且电压表V1的示数大于电压表V2的示数。已知电阻箱电阻R2的最大值大于定值电阻R1的值,若现在逐渐增大电阻箱的电阻直至最大,则下列有关说法正确的是()A不变,不变B变大,变大C电阻箱电阻消耗的功率逐渐增大D电阻箱电阻消耗的功率先增大后减小9、下列说法正确的是( )A分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力和斥力都减小B
7、根据恒量,可知液体的饱和汽压与温度和体积有关C液晶具有液体的流动性,同时其光学性质具有晶体的各向异性特征D在不考虑分子势能的情况下,1mol温度相同的氢气和氧气内能相同E.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部10、如图所示,直杆与水平面成30角,一轻质弹簧套在直杆上,下端固定在直杆底端。现将一质量为m的小滑块从杆顶端A点由静止释放,滑块压缩弹簧到达最低点B后返回,脱离弹簧后恰能到达AB的中点。设重力加速度为g,AB=L,则该过程中()A滑块和弹簧刚接触时的速度最大B滑块克服摩擦做功为C滑块加速度为零的位置只有一处D弹簧最大弹性势能为三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指
8、定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某同学在探究弹力和弹簧伸长关系的实验中,用完全相同的弹簧A和B并联后上端固定,下端与长木板相连,长木板带挂钩和指针总重2N,右边有一米尺,零刻度与弹簧上端对齐,现在在挂钩上挂不同个数的够吗,测得数据如下表:钩码重力0N1N2N3N指针对齐刻度11cm12cm13cm14cm(1)每根弹簧的原长为_cm,每根弹簧的劲度系数为_N/m;(2)若将A、B弹簧串联起来使用,它们整体的劲度系数为_。A25N/m B100N/m C50N/m D200N/m12(12分)某同学手头有一个标有“5V 9W”的小灯泡L,想描绘该小灯泡的伏安特性曲线,实验室中如下的实
9、验器材:A电压表V1(量程为2V,内阻为2k)B电压表V2(量程为15V,内阻为15k)C电流表A1(量程为2A,内阻约为1)D电流表A2(量程为0.6A,内阻约为10)E.定值电阻R1=4kF.定值电阻R2=16kG.滑动变阻器R3(05,2A)H.剂动变鞋器R4(0150,0.5A)I.学生电源(直流9V,内阻不计)J.开关,导线若干(1)为了便于调节且读数尽量准确,电流表应选用_,滑动变阻器应选用_,电压表应选用_,定值电阻应选用_(填器材前的字母序号)(2)在虚线框中画出满足实验要求的电路图_(3)根据设计的电路图,可知小灯泡两端电压U与电压表读数Uv的关系为_四、计算题:本题共2小题
10、,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)一足够长宽为L的长方体透明介质与右侧的荧光屏平行放置,其右表面距离荧光屏的距离也为L,在透明介质的左侧L处有一点光源S,该光源在荧光屏上的投影点为O,点光源S发出一细光束,光束与透明介质表面呈=45,细光束经透明介质折射后射到荧光屏上的A点,经测量可知AO两点之间的距离为,已知光在真空中的速度为c。求:(1)该透明介质的折射率大小为多少?(2)细光束从发射到射到荧光屏上的时间为多少?14(16分)如图所示,一金属箱固定在倾角为的足够长固定斜面上,金属箱底面厚度不计,箱长l1=4.5m,质量m1=
11、8kg。金属箱上端侧壁A打开,距斜面顶端l2=5m。现将质量m2=1kg的物块(可视为质点)由斜面顶端自由释放,沿斜面进入金属箱,物块进入金属箱时没有能量损失,最后与金属箱下端侧壁B发生弹性碰撞。碰撞的同时上端侧壁A下落锁定并释放金属箱。已知物块与斜面间的动摩擦因数1=0.3,与金属箱内表面间的动摩擦因数2=0.125,金属箱与斜面间的动摩擦因数3=,重力加速度g取10m/s 2,sin=0.6,cos=0.8,求: (1)物块与金属箱下端侧壁B相碰前瞬间的速度;(2)物块与金属箱侧壁第二次相碰前物块的速度。(结果保留2位小数)15(12分)如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管,下部有长L1
12、=66cm的水银柱,中间封有长L2=6.6cm的空气柱,上部有长L3=44cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐已知大气压强为P0=76cmHg如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度(封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气.)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】AB根据得小球三次下落的高度之比为,则小球三次运动的时间之比为,AB错误;CD小球三次水平位移之比为,时间之比为,根据知初速度之比为C错误,D正确。故选D。2、B【解析】由日常天文知
13、识可知,地球公转周期为365天,依据万有引力定律及牛顿运动定律,研究地球有GM地r地,研究月球有GM月r月,日月间距近似为r地,两式相比.太阳对月球万有引力F1G,地球对月球万有引力F2G,故=2.13,故选B.3、B【解析】A设同步卫星的轨道半径为r1,空间站轨道半径为r2,根据开普勒第三定律有解得故A错误;B设地球半径为R,由公式解得故B正确;C由公式,代入数据解得空间站在轨道上运行的线速度大小故C错误;D根据,代入数据可得空间站的角速度大小故D错误。故选B。4、D【解析】ABC根据动量守恒定律可知两带电粒子动量相等。由两圆外切可知,此为衰变,由得大圆为粒子轨迹,ABC项错误;D由得根据动
14、量守恒定律以及动量与动能的关系有得根据周期公式可知D项正确。故选D。5、A【解析】三条直导线在O点的磁场方向如图;其中Bc和Bb的合场强水平向右大小为Bbc=B;方向水平向右。A若O点的磁感应强度平行ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ac方向的合磁场为零,即 其中Bc=B=kI,解得Ia=(1)I选项A正确;B若O点的磁感应强度平行ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ab方向的合磁场为零,即其中Bb=B=kI,解得Ia=(-1)I选项B错误;C若O点的磁感应强度垂直ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ac方向的合磁场为零,即表达式无解,则O点的磁感应
15、强度的方向不可能垂直ac边,选项C错误;D若O点的磁感应强度垂直ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ab方向的合磁场为零,即其中Bc=B=kI,解得Ia=(+1)I选项D错误。故选A。6、A【解析】A根据、可得 此过程中流过导体棒的电荷量为故A正确;B杆下滑距离时,则此时杆产生的感应电动势为回路中的感应电流为杆所受的安培力为根据牛顿第二定律有解得故B错误; C当杆的加速度时,速度最大,最大速度为故C错误;D杆从静止开始到最大速度过程中,设杆下滑距离为,根据能量守恒定律有总又杆产生的焦耳热为杆总所以得:杆故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
16、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、BD【解析】A卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有:解得:其中,根据地球表面万有引力等于重力得联立解得甲环绕中心天体运动的线速度大小为故A错误;B卫星甲绕中心天体做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,有根据地球表面万有引力等于重力得解得卫星甲运行的周期为由卫星乙椭圆轨道的半长轴等于卫星甲圆轨道的半径,根据开普勒第三定律,可知卫星乙运行的周期和卫星甲运行的周期相等,故B正确;C卫星做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,应给卫星加速,所以卫星乙
17、沿椭圆轨道经过M点时的速度大于轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度,而轨道半径为M至行星中心距离的圆轨道的卫星的线速度大于卫星甲在圆轨道上的线速度,所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过M点时的速度大于卫星甲沿圆轨道运行的速度,故C错误;D卫星运行时只受万有引力,加速度所以卫星乙沿椭圆轨道运行经过N点时的加速度小于卫星甲沿圆轨道运行的加速度,故D正确。8、AD【解析】A对于定值电阻,根据欧姆定律有:故A正确;B将定值电阻和恒定电压电路等效成一个电源,其中U是等效电动势,R1是等效内阻,可得故B错误;CD在等效电路中,当R2=R1,电阻箱电阻消耗的功率最大,又依题意可知电阻箱的原阻值小于定值电
18、阻R1,可见,在逐渐增大电阻箱的电阻直至最大的过程中,电阻箱电阻消耗的功率先增大后减小,故C错误,D正确。故选AD。9、ACD【解析】A.分子间的引力和斥力都随距离增大而减小,故A正确;B.液体的饱和气压和温度、外界压强有关,故B错误;C.液晶是一种特殊晶体,其具有液体的流动性,又具有晶体的各向异性特征,故C正确;D. 在不考虑分子势能的情况下,1mol温度相同的氢气和氧气分子数相同,分子的平均动能也相同,故内能相同,故D正确;E.液体的表面张力与液面相切,故E错误;故选ACD。10、BD【解析】A滑块向下运动受到的合力为零时,速度最大,即这时,速度最大,故A错误;B根据动能定理有解得故B错正
19、确;C滑块加速度为零即合力为零,向下滑动时向上滑动时所以C错误;D弹簧被压缩到最短时弹性势能最大,根据能量守恒解得弹簧最大弹性势能为故D正确。故选BD。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、9cm 50 N/m A 【解析】(1)12根据力的平衡,有把G=2N时,L=11cm与G=3N时,L=12cm代入解得L0=9cmk=50 N/m(2)3将A、B弹簧串联起来使用,当拉力为F时,每个弹簧的形变量为x,整体形变量为2x,由F=kx,可得整体的劲度系数故填A。12、C G A E 见解析 U=3Uv 【解析】(1)1234由小灯泡的标识可
20、知,其工作电流为1.5A,工作电阻为4,所以电流表宜选用电流表A1,即C;因为描绘该小灯泡的伏安特性曲线,电压从零开始变化,滑动变阻器采用分压接法,总阻值应与待测电阻阻值差不多,故选用滑动变阻器Ra,即G;电压表V2的量程太大,读数不准确,电压表V1的量程太小,但可以串联定值电阻R1,将量程扩大到6V,故电压表应选用V1,即A;定值电阻应选用R1,即E。(2)5滑动变阻器采用分压接法,电流表外接,电路图如图所示。(3)6根据串联电路知识可知= 3Uv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)
21、作出光路图如图所示入射角为,设折射角为,光束从透明介质出射时偏离入射点距离为,则有则有由折射定律(2)细光束在透明介质中的速度由几何关系有解得光束在空气中的传播时间为因此光束从发射到射到荧光屏上的时间为14、 (1);(2),方向斜面向上【解析】(1)物块沿斜面下滑,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得由运动学规律可得物块进入金属箱后,设加速度为,末速度为,由牛顿第二定律得由运动学规律可得解得(2)物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞,设碰后物块与金属箱的速度分别为v3和v4,由动量守恒定律及能量守恒可得物块与金属箱侧壁发生弹性碰撞后,物块沿金属箱底面向上滑行,设加速度为a3,金属箱向下运动的加速度
22、为a4,由牛顿第二定律可得物块减速运动为0时,有,得1s内物块和金属位移之和说明物块第二次与金属箱碰撞为侧壁A,设物块上滑的位移为x1,金属箱下滑的位移为x2,第一次与第二次碰撞的时间间隔为t2,由运动学规律可得设第二次碰撞前物块的速度为v5,由运动学规律可得解得方向沿斜面向上15、在开口向下管中空气柱的长度为12cm,到原来位置时管中空气柱的长度是9.2cm【解析】设玻璃管开口向上时,空气柱压强为 (式中和g分别表示水银的密度和重力加速度)玻璃管开口向下时,原来上部的水银有一部分会流出,封闭端会有部分真空设此时开口端剩下的水银柱长度为x,则 (P2管内空气柱的压强)由玻意耳定律得 (式中,h是此时空气柱的长度,S为玻璃管的横截面积)由式和题给条件得h=12cm 从开始转动一周后,设空气柱的压强为P3,则 由玻意耳定律得 (式中,h是此时空气柱的长度由解得:h9.2cm