2022-2023学年广西北海市合浦县高考压轴卷物理试卷含解析.doc

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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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、根据爱因斯坦的“光子说”可知()A“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”B只有光子数很多时,光才具有粒子性C一束单色光的能量可以连续变化D光的波长越长,光子的能量越小2、2010 年命名为“

2、格利泽 581g”的太阳系外行星引起了人们广泛关注,由于该行星的温度可维持表面存在液态水,科学家推测这或将成为第一颗被发现的类似地球世界,遗憾的是一直到 2019 年科学家对该行星的研究仍未有突破性的进展。这颗行星距离地球约 20 亿光年(189.21 万亿公里),公转周期约为 37 年,半径大约是地球的 2 倍,重力加速度与地球相近。则下列说法正确的是A飞船在 Gliese581g 表面附近运行时的速度小于 7.9km/sB该行星的平均密度约是地球平均密度的C该行星的质量约为地球质量的 8 倍D在地球上发射航天器前往“格利泽 581g”,其发射速度不能超过 11.2km/s3、人类在对自然界

3、进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。下列有关说法中不正确的是()A伽利略将斜面实验的结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动B法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动C海王星是在万有引力定律发现之前通过观测发现的D密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值4、如图所示,质量相等的A、B两个小球悬于同一悬点O,且在O点下方垂直距离h=1m处的同一水平面内做匀速圆周运动,悬线长L13m,L22m,则A、B两小球()A周期之比T1:T22:3B角速度之比1:23:2C线速度之比v1:v2:D向心加速度之比a1:a28:35、在平

4、直公路上有甲、乙两辆汽车从同一位置沿着同一方向运动,它们的速度时间图象如图所示,则()A甲、乙两车同时从静止开始出发B在t2s时乙车追上甲车C在t4s时乙车追上甲车D甲、乙两车在公路上可能相遇两次6、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功实现在月球背面软着陆。探测器在距离月球表面附近高为h处处于悬停状态,之后关闭推进器,经过时间t自由下落到达月球表面。已知月球半径为R,探测器质量为m,万有引力常量为G,不计月球自转。下列说法正确的是()A下落过程探测器内部的物体处于超重状态B“嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能为C月球的平均密度为D“嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表

5、面围绕月球做圆周运动二、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、两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播某时刻两列波在如图所示区域相遇,则A在相遇区域会发生干涉现象B实线波和虚线波的频率之比为3:2C平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零D平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y20cmE.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y08、沿轴正向传播的简谐横波在时刻的波形如图所示,此时

6、波传播到处的质点B,质点A恰好位于波谷位置。C、D两个质点的平衡位置分别位于和处。当时,质点A恰好第一次(从计时后算起)处于波峰位置。则下列表述正确的是_。A该波的波速为B时,质点C在平衡位置处且向下运动C时,质点D的位移为DD点开始振动的时间为0.6sE.质点D第一次位于波谷位置时,质点B恰好也位于波谷位置9、一空间有垂直纸面向里的匀强磁场B,两条电阻不计的平行光滑导轨竖直放置在磁场内,如图所示,磁感应强度B0.5 T,导体棒ab、cd长度均为0.2 m,电阻均为0.1 ,重力均为0.1 N,现用力向上拉动导体棒ab,使之匀速上升(导体棒ab、cd与导轨接触良好),此时cd静止不动,则ab上

7、升时,下列说法正确的是()Aab受到的拉力大小为2 NBab向上运动的速度为2 m/sC在2 s内,拉力做功,有0.4 J的机械能转化为电能D在2 s内,拉力做功为0.6 J10、长为、间距为的平行金属板水平正对放置,竖直光屏到金属板右端距离为,金属板左端连接有闭合电路,整个装置结构如图所示. 质量为、电荷量为的粒子以初速度从两金属板正中间自左端点水平射入,当滑动变阻器的滑片在某一位置时,粒子恰好垂直撞在光屏上. 对此过程,下列分析正确的是( )A粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等B板间电场强度大小为C若仅将滑片向下滑动一段后,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子

8、不会垂直打在光屏上D若仅将两平行板的间距变大一些,再让该粒子从点以水平速度射入板间,粒子依然会垂直打在光屏上三、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)实验室有一破损的双量程电压表,两量程分别是3V和15V,其内部电路如图所示,因电压表的表头G已烧坏,无法知道其电学特性,但两个精密电阻R1、R2完好,测得R1=2.9k,R2=14.9k现有两个表头,外形都与原表头G相同,已知表头G1的满偏电流为1mA,内阻为50;表头G2的满偏电流0.5mA,内阻为200,又有三个精密定值电阻r1=100,r2=150,r3=200若保留R1、R2的情况

9、下,对电压表进行修复,根据所给条件回答下列问题:(1)原表头G满偏电流I=_,内阻r=_(2)在虚线框中画出修复后双量程电压表的电路_(标识出所选用的相应器材符号)(3)某学习小组利用修复的电压表,再加上可以使用的以下器材,测量一未知电阻Rx的阻值:电流表A量程05mA,内阻未知; 最大阻值约为100的滑动变阻器;电源E(电动势约3V); 开关S、导线若干由于不知道未知电阻的阻值范围,学习小组为精确测出未知电阻的阻值,选择合适的电路,请你帮助他们补充完整电路连接 _,正确连线后读得电压表示数为2.40V,电流表示数为4.00mA,则未知电阻阻值Rx为_12(12分)某实验小组在探究弹力和弹簧伸

10、长的关系的实验中,实验装置如图甲所示。(1)下列说法正确的是_。A弹簀被拉伸时,不能超出它的弹性限度B用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于水平位置且处于平衡状态C用直尺测得弹簧的长度即为弹篑的伸长量D用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等(2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系如图乙所示,则弹簧的原长为L0=_cm,劲度系数k=_N/m;(3)该同学将该弹簧制成一把弹簧测力计,当弹簧测力计的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=_cm。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。

11、13(10分)如图所示,质量为m11kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R0.3m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧滑道CD部分粗糙,长为L0.1m,动摩擦因数0.10,其他部分均光滑现让质量为m11kg的物块(可视为质点)自A点由静止释放,取g10m/s1求:(1)物块到达最低点时的速度大小;(1)在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;(3)物块最终停止的位置14(16分)如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长为L=4m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。质量分别为m1=0.3kg和m2=1kg

12、两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v0=1.5m/s的速度向左匀速运动,小物体与传送带间动摩擦因数为=0.1某时剪断细绳,小物体m1向左运动,m2向右运动速度大小为v2=3m/s,g取10m/s2求:(1)剪断细绳前弹簧的弹性势能Ep(2)从小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E(3)为了让小物体m1从C点水平飞出后落至AB平面的水平位移最大,竖直光滑半圆轨道AC的半径R和小物体m1平抛的最大水平位移x的大小。15(12分)如图所示,是重力为的匀质细直杆,其中端通过光滑铰链固定于竖直墙壁上,端受一与

13、细直杆夹角恒为的拉力作用,使杆子由水平位置缓慢沿逆时针方向转到竖直位置。求:(1)当杆与墙壁的夹角为时,杆、端受到的作用力的大小;(2)当杆与墙壁的夹角为时,杆、端分别受到的作用力的大小。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】A“光子说”提出光子即有波长又有动量,是波动说和粒子说的统一,不同于牛顿的“微粒说”,A错误;B当光子数很少时,显示粒子性;大量光子显示波动性,B错误;C爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,每个光子的能量为,故光的能量是不连续的,C错误

14、;D光的波长越大,根据,频率越小,故能量越小,D正确故选D.2、B【解析】ABC忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力得:mg =m得到v =万有引力等于重力,=mg,得到M=这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它在表面附近运行的速度是地球表面运行速度的倍,大于19km/s,质量是地球的4倍,密度是地球的。故B正确,AC错误。D航天器飞出太阳系所需要的最小发射速度为第三宇宙速度,即大于等于21km/s,故D错误。3、C【解析】伽利略在斜面实验中得出物体沿斜面下落时的位移和时间的平方成正比,然后利用这一结论合理外推,间接证明了自由落体运动是初速度为零的匀变速直线运动,

15、故A正确;法国科学家笛卡尔指出:如果物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向;故B正确;海王星是在万有引力定律发现之后通过观测发现的,故C不正确;密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值,任何电荷的电荷量都应是基本电荷的整数倍;故D正确;4、C【解析】AB小球做圆周运动所需要的向心力由重力mg和悬线拉力F的合力提供,设悬线与竖直方向的夹角为。对任意一球受力分析,由牛顿第二定律有:在竖直方向有Fcos-mg=0在水平方向有 由得 分析题意可知,连接两小球的悬线的悬点距两小球运动平面的距离为h=Lcos,相等,所以周期相等T1:T2=1:1角速度则角速度之

16、比1:2=1:1故AB错误;C根据合力提供向心力得解得 根据几何关系可知故线速度之比故C正确;D向心加速度:a=v,则向心加速度之比等于线速度之比为故D错误。故选C。5、C【解析】由图像可知,乙车比甲车迟出发1s,故A错误根据速度时间图线与时间轴围成的面积表示位移,知t=2s时,甲车的位移比乙的位移大,则知该时刻乙车还没有追上甲车,故B错误在0-4s内,甲车的位移 x甲=84m=16m,乙车的位移 x乙=(1+3)8m=16m,所以x甲=x乙,两者又是从同一位置沿着同一方向运动的,则在t=4s时乙车追上甲车,故C正确在t=4s时乙车追上甲车,由于t=4s时刻以后,甲车的比乙车的速度大,两车不可

17、能再相遇,所以两车只相遇一次,故D错误故选C点睛:解决本题的关键是要理解速度时间图线表示的物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移,相遇时两车的位移相等6、C【解析】A下落过程探测器自由下落,处于完全失重状态,其内部的物体也处于完全失重状态。故A错误;B“嫦娥四号”探测器做自由落体运动,有解得 “嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能 故B错误;C由万有引力等于重力,有解得月球的平均密度故C正确; D月球的第一宇宙速度 “嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动。故D错误。故选C。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,

18、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、BDE【解析】传播速度大小相同实线波的频率为2Hz,其周期为1.5s,波长4m,则波速 ;由图可知:虚线波的波长为6m,则周期为,频率: ,则两波的频率不同所以不能发生干涉现象故A错误;实线波和虚线波的频率之比为,选项B正确;平衡位置为x=6m处的质点由实线波和虚线波引起的振动方向均向上,速度是两者之和,故此刻速度不为零,选项C错误;两列简谐横波在平衡位置为x=8.5m处的质点是振动加强的,此刻各自位移都大于11cm,故质点此刻位移y21cm,选项D正确;从图示时刻起再经过1.25s,实线波在平衡位置为x=5

19、m处于波谷,而虚线波也处于y轴上方,但不在波峰处,所以质点的位移y1故E正确;故选BDE.点睛:此题主要考查波的叠加;关键是理解波的独立传播原理和叠加原理,两列波相遇时能互不干扰,各个质点的速度和位移都等于两列波在该点引起的振动的矢量和.8、ACD【解析】A由图可知波长,当时质点第一次在波峰,则周期为则波速故A正确;B可知波传到所用时间为之后点开始向上振动,做2次全振动后到平衡位置处且向上运动,故B错误;CD点开始振动的时间为之后点开始向上振动,再经过到达波谷,位移为-2cm,故CD正确;EB、D间相距,其振动情况总是相反,则当质点第一次位于波谷位置时,质点恰好位于波峰位置,故E错误。故选AC

20、D。9、BC【解析】A. 导体棒匀速上升,受力平衡,棒静止,受力也平衡,对于两棒组成的整体,合外力为零,根据平衡条件可得棒受到的推力:故A错误;B. 对棒,受到向下的重力和向上的安培力安,由平衡条件得:安联立解得:故B正确;C. 在2s内,电路产生的电能:则在2s内,拉力做功,有的机械能转化为电能,故C正确;D. 在2s内拉力做的功为:故D错误。10、ABD【解析】A、粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都

21、等于v0,所以粒子在平行金属板间的运动时间和从金属板右端到光屏的运动时间相等,故A正确;B、设粒子在平行金属板间的运动过程中加速度大小为a,则粒子离开电场竖直分速度大小为,粒子离开电场后斜上抛运动则有,联立解得,故B正确;C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压减小,带电量要减小,因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间的电压不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故C错误;D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器的电容要减小,由知U不变,电量要减小,但因为二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不

22、变,板间的电场强度不变,所以粒子的运动情况不变,再让该粒子从N点以水平速度射入板间,粒子会垂直打在光屏上,故D正确;故选ABD【点睛】粒子先在水平放置的平行金属板间做平抛运动,粒子恰好垂直撞在光屏上,所以粒子离开电场后,粒子一定打在屏的上方,做斜上抛运动,粒子在水平放置的平行金属板间做平抛运动和离开电场后斜上抛运动,采用运动的合成与分解求解三、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、1mA 100 750 【解析】(1)由图示电路图可知,电压表量程:Ig(rg+R1)=3VIg(rg+R2)=15V代入数据解得:Ig=1mA,rg=100;(2

23、)修复电压表,表头满偏电流为,Ig=1mA,电阻应为:rg=100,需要的实验器材为:表头的满偏电流0.5mA,内阻为200的表头以及r3,即将表头和r3并联在电路中使用,电路图如图所示:(3)根据题意可明确实验中应采用分压接法,电流表采用外接法,故实物图如图所示:电压表量程为3V,则其内阻RV3000,根据欧姆定律可知 12、AB 10 50 16 【解析】(1)1A弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确;B用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于水平位置,使钩码的重力等于弹簧的弹力,待钩码静止时再读数,故B正确;C弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长

24、度减去原长,故C错误;D拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同弹簧的劲度系数可能不同,故D错误。故选AB。(2)2由FL图像和胡克定律分析知,图像的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,横轴的截距为弹簧的原长,据图所知,横轴截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;3图像的斜率k=50N/m(3)4弹簧测力计示数F=3.0N,弹簧的伸长量为弹簧长度x=16cm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)1m/s(1)1.8J(3) 最终停在D点【解析】【分析】物体1从释放到与物体1相碰前的

25、过程中,系统中只有重力做功,系统的机械能守恒,根据机械能守恒和动量守恒列式,可求出物体1、1碰撞前两个物体的速度;物体1、1碰撞过程,根据动量守恒列式求出碰后的共同速度碰后,物体1、1向右运动,滑道向左运动,弹簧第一次压缩最短时,根据系统的动量守恒得知,物体1、1和滑道速度为零,此时弹性势能最大;根据能量守恒定律求解在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;根据系统的能量守恒列式,即可求出物体1、1相对滑道CD部分运动的路程s,从而确定出物体1、1最终停在何处;解:(1)从释放到最低点,由动量守恒得到:由机械能守恒得到:解得:(1)由能量守恒得到:解得:(3)最终物块将停在C、D之间,由能量守

26、恒得到:解得:所以最终停在D点14、 (1)19.5J(2)6.75J(3)R=1.25m时水平位移最大为x=5m【解析】(1)对m1和m2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:0=m1v1-m2v2解得 v1=10m/s剪断细绳前弹簧的弹性势能为:解得Ep=19.5J(2)设m2向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:-m2gx=0-m2v22解得 x=3mL=4m则m2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v0=1.5m/s,然后向左匀速运动,直至离开传送带。设小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t。取向左为正方向。根据动量定理得:m2gt=m2v0-(-m2v2)解得:t=3s该过程皮带运动的距离为:x带=v0t=4.5m故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能为:E=m2gx带解得:E=6.75J(3)设竖直光滑轨道AC的半径为R时小物体m1平抛的水平位移最大为x。从A到C由机械能守恒定律得:由平抛运动的规律有:x=vCt1联立整理得根据数学知识知当4R=10-4R即R =1.25m时,水平位移最大为x=5m15、 (1), ;(2),【解析】(1)当杆与墙壁的夹角为,对杆的受力分析如图所示:据平衡条件可得(2)当杆与墙壁的夹角为时,对杆的受力分析如图所示:由三力组成的矢量三角形与相似,有设杆子长为,由几何关系知解得

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