《2022-2023学年福建省龙岩市高级中学高考物理押题试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年福建省龙岩市高级中学高考物理押题试卷含解析.doc(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
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、下列说法中错误的是( )A若氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应
2、,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应B卢瑟福通过粒子散射实验,提出原子的核式结构模型C原子核发生一次衰变,该原子核外就一定失去一个电子D质子、中子、粒子的质量分别是m、m2、m3,质子和中子结合成一个粒子,释放的能量是2、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是2m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s。求甲、乙两运动员的质量之比()ABCD3、汽车A、B在同一水平路面上同一地点开始做匀加速直线运动,A、B两车分别在t0和2t0时刻关闭发动机,二者速度一时间关系图象如图所示。
3、已知两车的质量相同,两车运动过程中受阻力都不变。则A、B两车()A阻力大小之比为2:1B加速时牵引力大小之比为2:1C牵引力的冲量之比为1:2D牵引力做功的平均功率之比为2:14、下列说法正确的是( )A由公式vr可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越大B由公式可知,所有人造地球卫星离地球越远则其线速度越小C地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/sD地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的角速度小于地球自转的角速度5、当前,新型冠状病毒(COVID-19)在威胁着全世界人民的生命健康,红外测温枪在疫情防控过程中发挥了重要作用。红外测温枪与传统的热传导测温仪器相比,具有响
4、应时间短、测温效率高、操作;方便防交又感染(不用接触被测物体)的特点。下列关于红外测温枪的说法中正确的是()A红外测温枪工作原理和水银体温计测量原埋一样都是利用热胀冷缩原理B红外测温枪能接收到的是身体的热量,通过热传导到达红外测温枪进而显示出体温C红外测温枪利用了一切物体都在不停的发射红外线,而且发射红外线强度与温度有关,温度越高发射红外线强度就越大D红外线也属于电磁波,其波长小于紫外线的波长6、关于速度、速度变化量和加速度的关系,正确说法是A物体运动的速度越大,则其加速度一定越大B物体的速度变化量越大,则其加速度一定越大C物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大D物体的加速度大于零,则物体一
5、定在做加速运动二、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、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()
6、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、如图,光滑绝缘细管与水平面成30角,在管的上方P点固定一个正点电荷Q,P点与细管在同一竖直平面内。一带电量为q的小球位于管的顶端A点,PA连线水平,qQ将小球由静止开始释放,小球沿管到达底端C点。已知B是AC中点,PBAC,小球在A处时的加速度为a不考虑小球电荷量对电场的影响,则( )AA点的电势低于B点的电势BB点的电场强度大小是A点的4倍C小球从A到C的过程中电势能先增大后减小D小球运动到C处的加速度为ga9、如图所示,在xoy平面的第象限内存在垂直xoy平面向里的匀强磁场,两
7、个相同的带正电粒子以相同的速率从x轴上坐标(,0)的C点沿不同方向射入磁场,分别到达y轴上坐标为(0,3L)的A点和B点(坐标未知),到达时速度方向均垂直y轴,不计粒子重力及其相互作用。根据题设条件下列说法正确的是()A可以确定带电粒子在磁场中运动的半径B若磁感应强度B已知可以求出带电粒子的比荷C因磁感应强度B未知故无法求出带电粒子在磁场中运动时间之比D可以确定B点的位置坐标10、一列沿x轴传播的横波在t0.05 s时刻的波形图如图甲所示,P、Q为两质点,质点P的振动图象如图乙所示,下列说法中正确的是_A该波的波速为20 m/sB该波沿x轴负方向传播Ct0.1 s时刻质点Q的运动方向沿y轴正方
8、向Dt0.2 s时刻质点Q的速度大于质点P的速度E.t0.3 s时刻质点Q距平衡位置的距离大于质点P距平衡位置的距离三、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)实验室购买了一捆标铜导线,小明同学想通过实验测定其长度。按照如下步骤进行操作:(1)该同学首先使用螺旋测微器测得导线的直径如图(1)所示,则导线的直径d_mm;(2)通过查阅资料查得铜的电阻率为;(3)使用多用电表欧姆档初步估测其电阻约为6:(4)为进一步准确测量导线的电阻,实验室提供以下器材:A直流电流表A(量程00.6A,内阻RA=3)B直流电压表V1(量程03V,内阻约100
9、)C直流电压表V2(量程015V,内阻约100)D滑动变阻器R1(阻值范围05)F滑动变阻器R2(阻值范围0100)G直流电源E(输出电压3V,内阻不计)H开关S一个、导线若干为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,实验中应选择的电压表是_(用所选器材前的字母表示);选择的滑动变阻器是_(用所选器材前的字母表示);按实验要求在图(2)中,还需要连接的接线柱有_(填相应接线柱的符号,如“ab”、 “cd”等);若测得电压表的读数为U,电流表的读数为I,则可得铜导线的长度可表示为L=_(用题目提供的已知量的字母表示);12(12分)某兴趣小组欲测量滑块与水平木板间的动摩擦因数,他们设计
10、了一个实验,实验装置如图1所示。该小组同学首先将一端带滑轮的木板固定在水平桌面上,连接好其他装置,然后挂上重物,使滑块做匀加速运动,打点计时器在纸带上打出一系列点. (1)图2是实验中获取的一条纸带的一部分,相邻两计数点间的距离如图所示,已知电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未标出,根据图中数据计算的加速度a=_.(结果保留两位有效数字)(2)为测定动摩擦因数,该小组同学事先用弹簧测力计测出滑块与重物的重力分别如图3、4所示,则图3对应的示数为_N,图4对应的示数为_N;(3)重力加速度g取,滑块与木板间的动摩擦因数_(结果保留两位有效数字)。四、计算题:本题共2小题,共26
11、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,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,在x0区域内存在一圆形的匀强磁场,圆心O1坐标为(-d,0),半径为d,磁感应强度大小为B,方向与竖直平面垂直,x0区域存在另一磁感应强度大小也为B的匀强磁场,方向垂直于纸面向里。现有两块粒子收集板如图所示放置,其中的端点A、B、C的坐标分别为(d,0)、(d,)、(3d,0),收集板两侧均可收集粒子。在第三象限中,有一宽度为2d粒子源持续不断地沿y轴正方向发射速率均为v的粒子,粒子沿x轴方向均匀分布,经圆形磁场偏转后均从O点进入右侧磁场。已知粒子的电荷量为+
12、q,质量为m,重力不计,不考虑粒子间的相互作用,求:(1)圆形磁场的磁场方向;(2)粒子运动到收集板上时,即刻被吸收,求收集板上有粒子到达的总长度;(3)收集板BC与收集板AB收集的粒子数之比。14(16分)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为 ,;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离,如图所示某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动A、B与地面之间的动摩擦因数均为重力加速度取A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止
13、?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?15(12分)如图所示,小球C在光滑的水平直轨道上处于静止状态。在它左边有一垂直于轨道的固定挡板,右边有两个小球A和B用处于原长的轻质弹簧相连,以相同的速度v0向C球运动,C与B发生碰撞并立即结成一个整体D。在A和D继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被第一次锁定不能伸长但还能继续被压缩。然后D与挡板P发生弹性碰撞,而A的速度不变。过一段时间,弹簧被继续压缩到最短后第二次锁定。已知A、B、C三球的质量均为m。求:(1)弹簧长度第一次被锁定后A球的速度;(2)弹簧长度第二次被锁定后的最大弹性势能
14、。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、C【解析】A根据玻尔理论可知,氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光的能量大于氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光的能量,结合光电效应发生的条件可知,若氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从能级向能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应,故A正确;B卢瑟福通过对粒子散射实验结果的分析,提出了原子核式结构理论,故B正确;C衰变的实质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,故C错误;D质子、中子、子的质量分别是、
15、,质子和中子结合成一个粒子的过程中亏损的质量为根据爱因斯坦质能方程可知释放的能量是,故D正确;本题选择错误的,故选C。2、B【解析】甲、乙相遇时用力推对方的过程系统动量守恒,以甲的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得m甲v甲+m乙v乙=m甲v甲+m乙v乙代入数据可得m甲2+m乙(-2)=m甲(-1)+m乙2解得m甲:m乙=4:3故B正确,ACD错误。故选B。3、C【解析】A关闭发动机后,汽车在阻力的作用下做匀减速运动,由vt图像知a3:a4=1:2再根据牛顿第二定律知,汽车A、B所受阻力分别为f1=ma3,f2=ma4得f1:f2=1:2A错误;B在加速阶段,对A车F1f1=ma1对B车F2f
16、2=ma2由v-t图像知a1:a2=2:1,a1=a4=2a2=2a3联立解得F1:F2=1:1B错误;D由图知,在加速阶段,两车的平均速度相等均为,牵引力相等,所以牵引力平均功率得P1=P2D错误;C牵引力作用的时间t1:t2=1:2牵引力的冲量C正确。故选C。4、C【解析】A由公式可知,圆形轨道人造地球卫星的轨道半径越大则其速度越小,选项A错误;B由公式可知,所有人造地球卫星绕地球做圆周运动时,离地球越远则其线速度越小,选项B错误;C第一宇宙速度是所有绕地球做圆周运动的卫星的最大速度,则地球同步卫星在其圆形轨道上运行时的线速度小于7.9km/s,选项C正确;D地球同步卫星在其圆形轨道上运行
17、时的角速度等于地球自转的角速度,选项D错误;故选C。5、C【解析】ABC红外就是红外线,自然界所有的物体,无时无刻不在向外发出辐射能量,这些能量以电磁波的形式存在。红外测温枪接收到人体辐射出的红外线,通过波长、强度与温度的关系,就可以得到人体的温度,而水银体温计是利用热胀冷缩原理工作的,AB错误C正确;D红外线波长范围0.8-100,紫外线的波长范围在100400,红外线波长大于紫外线波长,D错误。故选C。6、C【解析】A物体运动的速度大时,可能做匀速直线运动,加速度为零,故A项错误;B据可知,物体的速度变化量大时,加速度不一定大,故B项错误;C物体的速度变化率就是,物体的速度变化率越大,则其
18、加速度一定越大,故C项正确;D当物体的加速度大于零,速度小于零时,物体的速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故D项错误。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,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
19、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、ABD【解析】A. 正点电荷的电场线呈发散型,沿着电场线方向,电势降低,因此A点的电势低于B点的电势,故A正确;B. 结合几何关系:PA=2PB,由点电荷电场强度公式可知,B点的电场强度大小是A点的4倍,故B正确;C.小球带负电,正点电荷Q对小球的电场力为吸引力,从A到C的过程中,电场力先做正功,后做负功,则小球电势能先减小后增大,故C错误;D. 小球在AC两处受到的电场力大小相等,在A处时小球的加速度为a,对A点处小球受力分析,小球受电场力、重力与支持力,则:Fcos30+mgsin30=ma在C处时,小球
20、受到重力、电场力与支持力,则:mgsin30Fcos30=ma解得:a=ga故D正确。9、AD【解析】A已知粒子的入射点及出射方向,同时已知圆上的两点,根据出射点速度相互垂直的方向及AC连线的中垂线的交点即可明确粒子运动圆的圆心位置,由几何关系可知AC长为且有则因两粒子的速率相同,且是同种粒子,则可知,它们的半径相同,即两粒子的半径均可求出,故A正确;B由公式得由于不知道粒子的运动速率,则无法求出带电粒子的比荷,故B错误;C根据几何关系可知从A射出的粒子对应的圆心角为,B对应的圆心角为;即可确定对应的圆心角,由公式由于两粒子是同种粒子,则周期相同,所以可以求出带电粒子在磁场中运动时间之比,故C
21、错误;D由几何关系可求得B点对应的坐标,故D正确。故选AD。10、ACD【解析】A分析图甲确定波长4m,根据图乙确定周期T0.2s,则该波的波速故A正确;B分析图乙可知,t0.05s时,质点P处于平衡位置沿y轴负方向运动,根据波动规律可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误;C分析图甲可知,t0.05s时,质点Q处于波谷,t0.1s时,质点Q位于平衡位置沿y轴正方向运动,故C正确;Dt0.2s时刻,质点Q位于平衡位置,质点P位于波峰,质点Q的速度大于质点P,故D正确;Et0.3s时,质点Q位于平衡位置,质点P位于波谷,质点Q距平衡位置的距离小于质点P,故E错误故ACD。三、实验题:本题共2小题,共
22、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、0.680(0.6780.682) B D kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg) 【解析】(1)1螺旋测微器的固定刻度读数为0.5mm,可动刻度的读数为:0.01mm18.0=0.180mm,故导线的直径为d=0.680mm,由于误差,则0.678mm0.682mm均正确;(4)2由于电源的输出电压为3V,则电压表选择B;3由于待测电阻阻值约为,为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,则滑动变阻器应选D;4为了得到尽量多的测量数据并精确的测定标铜导线的电阻,测滑动变阻器应用分压式,由于电流表内阻已知,则电流
23、表内接,这样可以消除因电流表分压带来的误差,所以应连接的接线柱有kj(或ej)、bd(或bh)、dh(或dg);5由实验原理可知则12、0.50 2.00 1.00 0.43 【解析】(1)1相邻两计数点间还有4个计时点未标出,则T=0.1s;根据结合逐差法可知: (2)23则图3对应的示数为2.00N;图4对应的示数为1.00N;(3)4对滑块以及重物的整体:mg-Mg=(M+m)a其中mg=1.00N,Mg=2N,解得=0.43四、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)垂直纸面向外;(2) (3)1:1【解析
24、】(1)粒子带正电且在圆形磁场中向右偏转,可知磁场方向垂直纸面向外;(2)利用旋转圆可以知道,粒子平行于Y轴射入圆形磁场中,且都从同一点O射入右边的磁场中,则粒子运动的轨迹圆半径必与圆形磁场的半径是相同的,即为d;粒子进入右边磁场后,因为磁感应强度也为B,可知粒子在右边磁场中运动时的圆轨迹半径也为r=d;打在AB收集板上的临界情况分别是轨迹圆与AB板相切,即沿x轴正方向射入的粒子,和粒子刚好过A点的粒子,故AB板上粒子打的区域长度为d。而粒子只有从第四象限进入右边磁场才有可能打在收集板BC上。根据几何关系可得,粒子刚好经过A点时,轨迹圆圆心O2和原点O以及A点构成一个正三角形,可得:粒子与x轴
25、正方向成30向下。此时粒子刚好打到BC板上的P1点。由几何关系可知OAP1O1为菱形,且AP1与BC垂直,则由几何关系可得,粒子在板上打的最远距离是当直径作为弦的时候,此时与BC的交点为P2,根据点A、B、C的坐标可得,三角形ABC是直角三角形,角C为30由余弦定理可得 解得:第二个临界,轨迹圆恰好与BC收集板相切,由几何关系可得,此时交点与P1重合。则打到收集板上粒子的总长: (3)粒子打在AB收集板的角度范围是与x轴正方向030,打在BC板上的角度范围是与x轴正方向成3090。由于粒子是沿x轴均匀分布,故需要计算找出入射粒子的长度之比。由几何关系可得,进入第四象限的粒子入射的长度分布恰好是
26、粒子源中左半部分的d,故只需找到与x轴正方向成30入射的粒子进入圆心磁场的位置即可,LMN=dsin30=d/2 14、(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)B先停止; 0.50m;(3)0.91m;【解析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA
27、、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有 联立式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB,则有在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程sA都可表示为sA=vAt联立式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发
28、点右边0.25m处B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=0.25m+0.25m=0.50m(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA,由动能定理有联立式并代入题给数据得 故A与B将发生碰撞设碰撞后A、B的速度分别为vA以和vB,由动量守恒定律与机械能守恒定律有 联立式并代入题给数据得 这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动设碰撞后A向右运动距离为sA时停止,B向左运动距离为sB时停止,由运动学公式 由式及题给数据得sA小于碰撞处到墙壁的距离由上式可得两物块停止后的距离15、 (1);(2)【解析】(1)设C球与B球粘结成D时,D的速度为v1,由动量守恒定律可得解得当弹簧压至最短时,D与A的速度相等,设此速度为v2,由动量守恒,有解得A的速度(2)设弹簧长度第一次被锁定后,储存在弹簧中的势能为Ep1。由能量守恒得解得撞击P后,D的速度大小不变,仍为,方向向右;A的速度大小和方向均不变。然后D与A继续相互作用,设当弹簧压缩到最短时,A与D的速度为v3,根据动量守恒定律可得解得弹性势能的增加量为弹簧长度第二次被锁定后的最大弹性势能