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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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
2、。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,两金属板平行放置,在时刻将电子从板附近由静止释放(电子的重力忽略不计)。分别在两板间加上下列哪一种电压时,有可能使电子到不了B板( )ABCD2、一充电后的平行板电容器与外电路断开保持两极板的正对面积不变,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是( )A仅在两极板间插入一电介质,C减小,U不变B仅在两极板间插入一电介质,C增大,U减小C仅增大两极板间距离,C减小,U不变D仅增大两极板间距离,C增大,U减小3、如图所示,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件与传送带间的动摩擦因
3、数=0.1工件滑上A端瞬时速度vA=5m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则( )A若传送带以1m/s顺时针转动,则vB=3m/sB若传送带逆时针匀速转动,则vB3m/s4、如图所示的xt图象,甲质点做初速度为0的匀变速直线运动,图象为曲线,B(t2,x1)为图象上一点,AB为过B点的切线,与t轴相交于A(t1,0),乙质点的图象为过B点和原点的直线,则下列说法正确的是()A0t2时间内甲的平均速度大于乙Bt2时刻甲、乙两质点的速度相等C甲质点的加速度为Dt1时刻是0t2时间内的中间时刻5、下列四个选项中哪个不等于磁感应强度的单位特斯拉( )ABCD6、如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布
4、均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是( )A出射光线的频率变小B改变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射C此激光束在玻璃中穿越的时间为(c为真空中的光速)D激光束的入射角为=45二、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,在水平桌面上放置两条相距l的平行光滑导轨ab与cd,阻值为R的电阻与导轨的a、c端相连质
5、量为m、电阻不计的导体棒垂直于导轨放置并可沿导轨自由滑动整个装置放于匀强磁场中,磁场的方向竖直向上,磁感应强度的大小为B导体棒的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与一个质量也为m的物块相连,绳处于拉直状态现若从静止开始释放物块,用h表示物块下落的高度(物块不会触地),g表示重力加速度,其他电阻不计,则()A电阻R中的感应电流方向由a到cB物体下落的最大加速度为C若h足够大,物体下落的最大速度为D通过电阻R的电量为8、下列说法正确的是_A同种物质在不同条件下所生成的晶体的微粒都按相同的规律排列B热量不能自发地从低温物体传到高温物体C因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,所以布朗
6、运动叫分子热运动D知道阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体中分子间的平均距离E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面9、如图所示,a、b、c是均匀媒质中x轴上的三个质点ab、bc两点间的距离分别为6m、10m一列简谐横波以2m/s的波速沿x轴正向传播,在t0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t3s时质点a第一次到达最大正位移处则( )A当质点a向下运动时,质点b也向下运动B当质点a的加速度最大时,质点b的速度一定最大C当质点a完成10次全振动时,质点c完成8次全振动D当质点a第三次到达位移最大值位置时,波恰好传到质点c10、如图甲所示,
7、长为l、倾角为的斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块从斜面顶端由静止释放并沿斜面向下滑动,已知小物块与斜面间的动摩擦因数与下滑距离x的变化图像如图乙所示,则()AB小物块下滑的加速度逐渐增大C小物块下滑到斜面低端的过程中克服摩擦力做的功为D小物块下滑到低端时的速度大小为三、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)有一电压表V,量程为3V,要求测量其内阻RV。可选用的器材有:滑动变阻器甲,最大阻值;滑动变阻器乙,最大阻值;电阻箱,最大阻值9999.9;电源,电动势约为4V,内阻不计;电源,电动势约为10V,内阻不计;电压表V0,量程6V
8、;开关两个,导线若干;(1)小兰采用如图甲所示的测量电路图,在实物图中,已正确连接了部分导线,请根据图甲电路完成剩余部分的连接_;(2)连接好实验电路后,小兰进行实验操作,请你补充完善下面操作步骤:断开开关和,将的滑片移到最左端的位置;闭合开关和,调节,使V满偏;断开开关,保持_不变,调节,使V示数为2.00V,读取并记录此时电阻箱的阻值为,为使得测量结果尽量准确,滑动变阻器应选择_(填“甲”或“乙”),电源应选择_(填“”或“”),小兰测出的电压表内阻_,它与电压表内阻的真实值RV相比,_RV(选填“”、“=”或“”);(3)小兵同学采用了如图乙所示的测量电路图,实验步骤如下:断开开关和,将
9、的滑片移到最左端的位置;闭合开关和,调节,使V满偏,记下此时V0的读数;断开开关,调节和,使V示数达到半偏,且V0的读数不变;读取并记录此时电阻箱的阻值为,理论上分析,小兵测出的电压表V内阻的测量值与真实值相比,_RV(选填“”“=”或“”)。12(12分)某同学利用拉力传感器来验证力的平行四边形定则,实验装置如图甲所示在贴有白纸的竖直板上,有一水平细杆MN,细杆上安装有两个可沿细杆移动的拉力传感器A、B,传感器与计算机相连接两条不可伸长的轻质细线AC、BC(ACBC)的一端结于C点,另一端分别与传感器A、B相连。结点C下用轻细线悬挂重力为G的钩码D。实验时,先将拉力传感器A、B靠在一起,然后
10、不断缓慢增大两个传感器A、B间的距离d,传感器将记录的AC、BC绳的张力数据传输给计算机进行处理,得到如图乙所示张力F随距离d的变化图线。AB间的距离每增加0.2 m,就在竖直板的白纸上记录一次A、B、C点的位置则在本次实验中,所用钩码的重力G_ N;当AB间距离为1.00 m时,AC绳的张力大小FA_ N;实验中记录A、B、C点位置的目的是_。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)一长木板在水平地面上运动,在t=0时刻将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度时间图像如图所示己知物块与木板的质
11、量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上取重力加速度的大小g=10/s2.求:(1)物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数;(2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小14(16分)如图所示,两相同小木块M、N(均视为质点)的质量均为m=1kg,放在水平桌面上,木块M、N间夹有一压缩的轻质弹簧P,弹簧两端与小木块M、N不拴接,但两木块通过长L=0.1m的细线相连接。桌子中央O左侧粗糙,中央O右侧光滑,小木块M、N与桌子左侧间的动摩擦因数=0.5,且开始时木块N离桌子中央O的距离s=1.15m。现让小木块M
12、、N一起以v0=4m/s的初速度向桌子右侧运动,当木块M、N越过桌子中央O进入右侧光滑区后,剪断从N间的细线,发现小木块M最终停在桌面光滑区,而小木块N水平抛出离开桌面,木块N运动到A点时速度方向恰好沿AB方向,小木块N沿斜面AB滑下。己知斜面AB与水平方向的夹角为,斜面长为2.0m,木块N与斜面间的动摩擦因数也是=0.5.木块N到达B点后通过光滑水平轨道BC到达光滑竖直圆轨道,底端(稍稍错开)分别与两侧的直轨道相切,其中AB与BC轨道以微小圆弧相接。重力加速度g取10m/s2,sin=0.6,cos=0.8.(1)求压缩弹簧的弹性势能Ep;(2)求水平桌面与A点的高度差;(3)若木块N恰好不
13、离开轨道,并能从光滑水平轨道DE滑出,则求竖直圆轨道的半径R。15(12分)研究比较复杂的运动时,可以把一个运动分解为两个或几个比较简单的运动,从而使问题变得容易解决。(1)如图,一束质量为m,电荷量为q的粒子,以初速度v0沿垂直于电场方向射入两块水平放置的平行金属板中央,受到偏转电压U的作用后离开电场,已知平行板长为L,两板间距离为d,不计粒子受到的重力及它们之间的相互作用力。试求粒子在电场中的运动时间t;粒子从偏转电场射出时的侧移量y。(2)深刻理解运动的合成和分解的思想,可以帮助我们轻松处理比较复杂的问题。小船在流动的河水中行驶时,如图乙所示。假设河水静止,小船在发动机的推动下沿OA方向
14、运动,经时间t运动至对岸A处,位移为x1;若小船发动机关闭,小船在水流的冲击作用下从O点沿河岸运动,经相同时间t运动至下游B处,位移为x2。小船在流动的河水中,从O点出发,船头朝向OA方向开动发动机行驶时,小船同时参与了上述两种运动,实际位移x为上述两个分运动位移的矢量和,即此时小船将到达对岸C处。请运用以上思想,分析下述问题弓箭手用弓箭射击斜上方某位置处的一个小球,如图丙所示。弓箭手用箭瞄准小球后,以初速度v0将箭射出,同时将小球由静止释放。箭射出时箭头与小球间的距离为L,空气阻力不计。请分析说明箭能否射中小球,若能射中,求小球下落多高时被射中;若不能射中,求小球落地前与箭头的最近距离。 参
15、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】加A图电压,电子从板开始向板做匀加速直线运动;加B图电压,电子开始向板做匀加速运动,再做加速度大小相同的匀减速运动,速度减为零后做反向匀加速运动及匀减速运动,由电压变化的对称性可知,电子将做周期性往复运动,所以电子有可能到不了板;加C图电压,电子先匀加速,再匀减速到静止,完成一个周期,电子一直向板运动,即电子一定能到达板;加D图电压,电子的运动与C图情形相同,只是加速度是变化的,所以电子也一直向板运动,即电子一定能到达板,综上所述可知选项B正确。2、B【解析】AB根据可知
16、,仅在两极板间插入一电介质,C变大,根据可知,Q一定,则U减小,选项A错误,B正确;CD仅增大两极板间距离,根据可知C减小,根据可知,Q一定,U变大,选项CD错误;故选B。3、C【解析】A物体在传送带上做加速或减速运动的加速度为a=g=1m/s2若传送带以1m/s顺时针转动,则物体开始时做减速运动,当速度减为1m/s时的位移为然后物体随传送带匀速运动,故达到B端的瞬时速度为1m/s,故A 错误;B若传送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上做减速运动,到达B端时的速度为故B错误;C若传送带以2m/s顺时针匀速转动时,物体做减速运动,由B选项可知因为到达B端的速度为vB=3m/s,故最后物体到达B端
17、的速度为vB=3m/s,故C 正确;D因为当传送带以某一速度顺时针匀速转动时,若物体一直减速,则到达B端的速度为3m/s只有当传送带的速度大于3m/s时到达右端的速度才可能是vB3m/s,故D 错误故选C.4、D【解析】A0t2时间内甲、乙两质点的位移相等,而所用时间也相等,则平均速度相等,A错误;BDxt图象切线的斜率表示速度,由图线可知t2时刻甲、乙两质点的速度不相等。又因甲质点做初速度为0的匀变速运动,t2时刻的速度等于0t2时间内平均速度的2倍,即:,解得:t2=2t1,B错误D正确;C对甲质点,有,解得加速度为,C错误。故选D。5、D【解析】A根据可知,选项A不符合题意;BC,选项B
18、C不符合题意;D由可知,选项D符合题意。故选D。6、C【解析】A.光在不同介质中传播时,频率不会发生改变,所以出射光线的频率不变,故A错误;B. 激光束从C点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,折射角都小于临界角,根据几何知识可知光线在玻璃球内表面的入射角不可能大于临界角,所以都不可能发生全反射,故B错误;C. 此激光束在玻璃中的波速为CD间的距离为则光束在玻璃球中从到传播的时间为故C正确;D. 由几何知识得到激光束在在点折射角,由可得入射角,故D错误。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,
19、有选错的得0分。7、BCD【解析】从静止开始释放物块,导体棒切割磁感线产生感应电流,由右手定则可知,电阻R中的感应电流方向由c到a,故A错误;设导体棒所受的安培力大小为F,根据牛顿第二定律得:物块的加速度,当F=0,即刚释放导体棒时,a最大,最大值为,故B正确;物块和滑杆先做加速运动,后做匀速运动,此时速度最大,则有mg=F,而F=BIl,解得物体下落的最大速度为: ,故C正确;通过电阻R的电量:,故D正确。8、BDE【解析】A. 同种物质在不同条件下所生成的晶体的微粒都按不同的规律排列,显示处不同的性质,如金刚石和石墨,故A错误;B. 根据热力学第二定律知热量只能够自发地从高温物体传到低温物
20、体,但也可以通过热机做功实现从低温物体传递到高温物体,故B正确;C. 因为布朗运动的激烈程度跟温度有关,但它不是分子的热运动,它反映了液体分子无规则的热运动,故C错误;D. 利用阿伏伽德罗常数,气体的摩尔质量和密度,可以估算出气体分子间的平均距离,故D正确;E. 当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,单位时间内从水中出来的水分子和从空气进入水中的水分子个数相等,达到一种动态平衡,故E正确9、BC【解析】在t0时刻到达质点a处,质点a由平衡位置开始竖直向下运动,t3s时质点a第一次到达最大正位移处可知,所以,波长 A、B项:由于,所以当质点a向下运动时,b质点一定向上振动,当质点a的加速度最大时,即
21、处在波峰(或波谷)所以b质点处于平衡位置,即速度最大,故A错误,B正确;C项:当质点a完成10次全振动所用时间为,波从a传到c所用的时间为,所以还有,所以b刚好完成8次全振动,故C正确;D项:当质点a第三次到达位移最大值位置所用的时间为,波从a传到c所用的时间,故D错误10、BC【解析】A、物块在斜面顶端静止释放能够下滑,则满足:mgsin0mgcos,即0tan,故A错误.B、根据牛顿第二定律有:,下滑过程中逐渐减小,则加速度a逐渐增大,故B正确.C、由图乙可知,则摩擦力,可知f与x成线性关系,如图所示:其中f0=0mgcos,图线和横轴所围的面积表示克服摩擦力做的功,则下滑到斜面底端的过程
22、克服摩擦力做功:,故C正确.D、下滑过程根据动能定理有:,解得:,故D错误.故选BC.【点睛】本题主要考查了牛顿第二定律、动能定理的综合应用,涉及到变力做功的问题,F-x图象所围的面积表示F所做的功.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、 R 甲 E1 = 【解析】(1)1实物连线如图(2)23456断开开关,保持R不变,调节R2,使V示数为2.00V,读取并记录此时电阻箱的阻值为R0,为使得测量结果尽量准确,滑动变阻器R1应选择阻值较小的甲;电源应选择E1;当电压表读数为2V时,电阻箱两端电压为1V,则由串联电路的特点可知,测出的电压表
23、内阻;因断开开关后,电阻箱与电压表串联,则电阻值变大,此时电阻箱与电压表两端电压之和要大于3V,而电压表读数为2V时电阻箱两端电压大于1V,则实际上电压表内阻小于2R0,则电压表内阻的真实值RV相比,RV;(3)7此测量方法中,S2闭合时电压表两端电压等于S2断开时电压表和R2两端的电压之和,则当S2断开时电压表半偏时,电压表的内阻等于电阻箱R2的阻值,此方法测量无误差产生,即。12、30.0 18.0 BC绳张力的方向 【解析】1根据题意,由于ACBC,所以刚开始分开的时候,AC绳拉力为零,BC绳拉力等于钩码的重力,可知G=30.0N;2由题给图象分析可以知道图线为绳AC拉力的图象,则当AB
24、间距离为1.00 m时,由图线可以知道此时AC绳的张力大小FA18 N;3实验中记录A、B、C点位置的目的是记录AC、BC绳张力的方向,从而便于画出平行四边形。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、(3)3.23 , 3.33 (2)s=3.325m【解析】试题分析:(3)设物块与木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为3和2,木板与物块的质量均为mv-t的斜率等于物体的加速度,则得:在3-35s时间内,木板的加速度大小为对木板:地面给它的滑动摩擦力方向与速度相反,物块对它的滑动摩擦力也与速度相反,则由牛顿第二定律得3
25、mg+22mg=ma3,对物块:3-35s内,物块初速度为零的做匀加速直线运动,加速度大小为 a2=3gt=35s时速度为v=3m/s,则 v=a2t 由解得3=323,2=333(2)35s后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度大小为a=2g由于物块的最大静摩擦力3mg2mg,所以物块与木板不能相对静止根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于a2=3g=2m/s235s后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为故整个过程中木板的位移大小为物块的位移大小为所以物块相对于木板的位移的大小为s=x3-x2=3325m考点:牛顿第二定律
26、的应用【名师点睛】本题首先要掌握v-t图象的物理意义,由斜率求出物体的加速度,其次要根据牛顿第二定律判断速度相等后两物体的运动情况,再由运动学公式求解相对位移14、 (1)4J;(2)0.45m;(3)0.66m【解析】(1)设两木块运动到O右侧时的速度大小为,在两木块一起运动到桌子中央O右侧的过程,由动能定理知解得剪断细线,两木块组成的系统水平方向动量守恒,设剪断细线后小木块N的速度大小为v,则有根据能量守恒知解得(2)设木块N的抛出点到A点的高度差为h,到A点时,根据平抛运动规律知且解得(3)木块N到达A点时的速度大小为设小木块N到达B点时的速度大小为,从A点到B点,由动能定理知,设木块N
27、在轨道最高点时最小速度为,木块N从B点到轨道最高点的过程,由机械能守恒定律得在最高点根据牛顿第二定律知解得15、 (1);(2)能,【解析】(1)沿垂直电场方向粒子不受外力,做匀速直线运动粒子在偏转电场中运动的加速度根据运动学公式,得(2)箭能够射中小球,如答图1所示:箭射出后,若不受重力,将沿初速度方向做匀速直线运动,经时间t从P运动至小球初始位置D处,位移为x1=L脱离弓后,若箭的初速度为零,将沿竖直方向做自由落体运动,经相同时间t从P运动至E,位移为x2;箭射出后的实际运动,同时参与了上述两种运动,实际位移x为上述两个分运动位移的矢量和(遵循平行四边形定则),即此时箭将到达F处。小球由静止释放后做自由落体运动,经相同时间t运动的位移与箭在竖直方向的分位移x2相同,即小球与箭同时到达F处,能够射中小球。若不受重力,箭从P运动至小球初始位置D处的时间射中时小球下落的高度h=gt2,解得h=