《2022-2023学年广东省华南师大附中高考物理全真模拟密押卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年广东省华南师大附中高考物理全真模拟密押卷含解析.doc(16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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、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
2、。1、北斗卫星导航系统(BDS)是我国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动,a是地球同步卫星,则()A卫星a的角速度小于c的角速度B卫星a的加速度大于c的加速度C卫星a的运行速度大于第一宇宙速度D卫星b的周期小于c的周期2、如图,竖直平面内的RtABC,AB竖直、BC水平,BC=2AB,处于平行于ABC平面的匀强电场中,电场强度方向水平。若将一带电的小球以初动能Ek沿AB方向从A点射出,小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则()A从A到C,小球的动能增加了4EkB从A到C,小球的电势能减少了3EkC将该小球以3Ek的动能从C
3、点沿CB方向射出,小球能通过A点D将该小球以4Ek的动能从C点沿CB方向射出,小球能通过A点3、如图所示,两个小球用长为1 m的细线连接,用手拿着球,球竖直悬挂,且A、B两球均静止。现由静止释放球,测得两球落地的时间差为0.2 s,不计空气阻力,重力加速度,则球释放时离地面的高度为A1.25 mB1.80 mC3.60 mD6.25m4、我国相继成功发射的“实践卫星二十号”和“通信技术试验卫星五号”都属于地球静止轨道卫星,它们均绕地球做匀速圆周运动。则两颗卫星在轨运行的()A线速度等于第宇宙速度B动能一定相等C向心力大小一定相等D向心加速度大小一定相等5、在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b
4、和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,整个系统置于方向水平的匀强电场中。若三个小球均处于静止状态,则c球的带电量为()A+q B-q C+2qD-2q6、明代学者方以智在阳燧倒影中记载:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有一面五色”,表明白光通过多棱晶体折射会发生色散现象如图所示,一束复色光通过三棱镜后分解成两束单色光a、b,下列说法正确的是A若增大入射角i,则b光先消失B在该三棱镜中a光波长小于b光Ca光能发生偏振现象,b光不能发生D若a、b光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则a光的遏止电压低二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题
5、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、某科技小组设计的月球探测器的环月轨道方案如图所示,环月轨道为圆形轨道,环月轨道为椭圆轨道,远月点记为P,近月点记为Q(图中未标出),下列说法正确的是( )A探测器在环月轨道上运动的速度比月球的第一宇宙速度小B探测器在环月轨道上的运行周期比在环月轨道上的运行周期长C探测器在轨道上运行时,远月点的加速度数值比近月点的加速度数值大D探测器在环月轨道上运行时的机械能小于在环月轨道上的机械能8、固定的半圆形玻璃砖的横截面如图。点为圆心,为直径的垂线。足够大的光屏紧靠玻璃砖右侧且垂直于。由、两种单色光组
6、成的一束光沿半径方向射向点,入射光线与夹角较小时,光屏出现三个光斑。逐渐增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,继续增大角,当时,光屏区域光的光斑消失,则_。A玻璃砖对光的折射率比对光的小B光在玻璃砖中的传播速度比光速小C光屏上出现三个光斑时,区域光的光斑离点更近D时,光屏上只有1个光斑E.时,光屏上只有1个光斑9、如图所示,y轴上固定有两个电荷量相等的带正电的点电荷,且关于坐标原点对称。某同学利用电场的叠加原理分析在两电荷连线的中垂线(轴)上必定有两个场强最强的点、,该同学在得到老师的肯定后又在此基础上作了下面的推论,你认为其中正确的是()A若两个点电荷的位置不变,但电荷量加倍,则轴上场强最大的
7、点仍然在、两位置B如图(1),若保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置C如图(2),若在平面内固定一个均匀带正电圆环,圆环的圆心在原点。直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置D如图(3),若在平面内固定一个均匀带正电薄圆板,圆板的圆心在原点,直径与(1)图两点电荷距离相等,则轴上场强最大的点仍然在、两位置10、如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头向右移动时,下面判断正确的是( )A电路中总电阻减小BL1变亮CL2变亮DL3变暗三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的
8、答题处,不要求写出演算过程。11(6分)某同学用如图所示装置做“探究加速度与合力关系”的实验。测得小车(带遮光片)的质量为,当地的重力加速度为。(1)实验前,用游标卡尺测出遮光片的宽度,示数如图所示,则遮光片的宽度为=_。(2)为了使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,必须_ 。A将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力B砂和砂桶的总质量远小于小车的质量C使连接小车的细线与长木板平行D减小遮光片的宽度(3)调节好装置,将小车由静止释放,与光电门连接的计时器显示小车通过光电门时遮光片的遮光时间,要测量小车运动的加速度,还需要测量_(填写需要测量的物理量名称),若该物理量用表示,则小车运动的加速度大小
9、为_.(用测得的物理量符号表示)。(4)保持小车每次释放的位置不变,光电门的位置不变,改变砂和砂桶的总质量,重复实验,测得多组小,车通过光电门的遮光时间及砂和砂桶的总质量,为了使图象能直观地反映物理量之间的关系,应该作出_ (填或)图象,当图象为过原点的- -条倾斜的直线,表明质量一定时,加速度与合力成正比。12(12分)图甲为“验证动量守恒定律”的实验装置,轨道由斜槽和水平槽组成,A、B两小球大小相同,质量mA=20.0g、mB=10.0g。实验步骤如下:a.固定轨道,使水平槽末端的切线水平,将记录纸铺在水平地面上,并记下水平槽末端重垂线所指的位置O;b.让A球从斜槽C处由静止释放,落到记录
10、纸上留下痕迹,重复操作多次;c.把B球放在水平槽末端,A球仍从C处静止释放后与B球正碰,A、B分别落到记录纸上,留下各自的痕迹,重复操作多次;d.确定三个落点各自的平均位置P、M、N,用刻度尺测出它们到O点的距离分别为xOP、xOM、xON;(1)确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小_(填“系统”或“偶然”)误差;(2)如图乙,xOM、xOP读数分别为10.20cm、30.65cm,xON读数为_cm;(3)数据处理时,小球离开水平槽末端的速度大小可用水平射程x表示,由小球质量及(2)中数据可算出碰前系统总的mx值是_
11、kgm(保留3位有效数字),把该值与系统碰撞后的值进行比较,就可验证动量是否守恒。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)如图所示,两平行金属板,、长,两板间距离,、两板间的电势差。一比荷为的带正电粒子(不计重力)从点沿电场中心线垂直电场线以初速度飞入电场,粒子飞出平行板电场后经过界面、间的无电场区域,已知两界面、相距为。带点粒子从分界线上的点进入右侧的区域,右侧是一个矩形磁场区域上下无边界,磁感应强度大小为,方向如图所示。求:(1)分界线上的点与中心线的距离;(2)粒子进入磁场区域后若能从边返回,求磁场宽度应
12、满足的条件。14(16分)如图所示,倾角、长的斜面,其底端与一个光滑的圆弧轨道平滑连接,圆弧轨道底端切线水平,一质量的物块(可视为质点)从斜面最高点由静止开始沿斜面下滑,经过斜面底端后恰好能到达圆弧轨道最高点,又从圆弧轨道滑回,能上升到斜面上的点,再由点从斜面下滑沿圆弧轨道上升,再滑回,这样往复运动,物块最后停在点。已知物块与斜面间的动摩擦因数,物块经过斜面与圆弧轨道平滑连接处无机械能损失(1)物块经多长时间第一次到达点;(2)求物块第一次经过圆弧轨道的最低点时对圆弧轨道的压力;(3)求物块在斜面上滑行的总路程。15(12分)如图所示,水平传送带与固定斜面平滑连接,质量为m1kg的小物体放在斜
13、面上,斜面与水平方向的夹角为37,若小物体受到一大小为F20N的沿斜面向上的拉力作用,可以使小物体从斜面底端A由静止向上加速滑动。当小物体到达斜面顶端B时,撤去拉力F且水平传送带立即从静止开始以加速度a01m/s2沿逆时针方向做匀加速运动,当小物体的速度减为零时刚好滑到水平传送带的右端C处。小物体与斜面及水平传送带间的动摩擦因数均为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,AB间距离L5m,导槽D可使小物体速度转为水平且无能量损失,g10m/s2。已知sin370.6,cos370.8,求:(1)小物体运动到B点的速度(2)小物体从A点运动到C点的时间(3)小物体从B点运动到C点的过程中,小物体与传
14、送带间由于摩擦而产生的热量Q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、A【解析】万有引力提供向心力A由可知,卫星a的角速度小于c的角速度,选项A正确;B由可知,卫星a的加速度小于c的加速度,选项B错误;C由可知,卫星a的运行速度小于第一宇宙速度,选项C错误;D由可知,卫星b的周期大于c的周期,选项D错误;故选A。2、D【解析】A设小球的速度为,则有小球通过C点时速度恰好沿BC方向,则说明小球在竖直方向上的速度减为0,小球在水平方向上做初速度为零的匀加速直线运动,运动的位移为竖直方向上位移的2倍,则平均速度为竖直方向上平均
15、速度的2倍,又这段时间竖直方向的平均速度为故水平方向的平均速度为又解得则从A到C,小球的动能增加了故A错误;B由动能定理可知重力与电场力做功之和为动能的增加量即,重力做负功,故电场力做功大于,则小球的电势能减小量大于,故B错误;D由上分析可知:动能为,则速度大小为2v,即小球以2v对速度从C点沿CB方向射出。而由AB分析可知,小球以初速度v沿AB方向从A点射出时,小球将以速度大小为2v,方向沿BC方向通过C点,则小球以2v的速度从C点沿CB方向射出后运动过程恰好可视为其逆过程,所以若将小球以2v的速度从C点沿CB方向射出,小球能通过A点;故D正确;C由D分析可知,若将小球以2v的速度从C点沿C
16、B方向射出,小球能通过A点;则若将小球小于2v的速度从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧。所以,若将该小球以的动能从C点沿CB方向射出,小球将经过A点右侧,不能经过A点,故C错误。故选D。3、B【解析】设释放时A球离地高度为h,则,求得,。A. 1.25 m与上述计算结果不相符,故A错误;B. 1.80 m与上述计算结果相符,故B正确;C. 3.60 m与上述计算结果不相符,故C错误;D. 6.25m与上述计算结果不相符,故D错误。4、D【解析】A由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,其轨道半径一定大于地球半径,由公式得由于第一宇宙速度即为半径为地球半径的卫星的线速度,则这两颗卫星在轨运行的线
17、速度一定小于第一宇宙速度,故A错误;B由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的动能,故B错误;C由于不清楚两颗卫星的质量,则无法比较两颗卫星的向心力,故C错误;D由于两颗卫星属于地球静止轨道卫星,则两颗卫星的轨道半径一定相等,由公式得则加速度大小一定相等,故D正确。故选D。5、D【解析】a、b带正电,要使a、b都静止,c必须带负电,否则匀强电场对a、b的电场力相同,而其他两个电荷对a和b的合力方向不同,两个电荷不可能同时平衡,设c电荷带电量大小为Q,以a电荷为研究对象受力分析,根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向,即为:=cos所以C球的带电量为-2qA+q与分析不符
18、,故A错误;B-q与分析不符,故B错误;C+2q与分析不符,故C错误;D-2q与分析不符,故D正确。6、D【解析】设折射角为,在右界面的入射角为,根据几何关系有:,根据折射定律:,增大入射角i,折射角增大,减小,而增大才能使b光发生全反射,故A错误;由光路图可知,a光的折射率小于b光的折射率(),则a光的波长大于b光的波长(),故B错误;根据光电效应方程和遏止电压的概念可知:最大初动能,再根据动能定理:,即遏止电压,可知入射光的频率越大,需要的遏止电压越大,则a光的频率小于b光的频率(),a光的遏止电压小于b光的遏止电压,故D正确;光是一种横波,横波有偏振现象,纵波没有,有无偏振现象与光的频率
19、无关,故C错误点睛:本题考查的知识点较多,涉及光的折射、全反射、光电效应方程、折射率与波长的关系、横波和纵波的概念等,解决本题的关键是能通过光路图判断出两种光的折射率的关系,并能熟练利用几何关系二、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、AB【解析】A根据第一宇宙速度的表达式,因探测器在环月轨道上运动的半径大于月球的半径,则在轨道上的运行速度比月球的第一宇宙速度小,选项A正确;B根据开普勒第三定律可知,探测器在环月轨道上的运行半径大于在环月轨道上的运行的半长轴,则探测器在环月
20、轨道上的运行周期比在环月轨道上的运行周期长,选项B正确;C探测器在轨道上运行时,在远月点受到的月球的引力较小,则在远月点的加速度数值比近月点的加速度数值小,选项C错误;D探测器从轨道在P点减速才能进入轨道,可知探测器在环月轨道上运行时的机械能大于在环月轨道上的机械能,选项D错误;故选AB.8、BCE【解析】A根据题干描述“当=时,光屏NQ区域A光的光斑消失,继续增大角,当=时,光屏NQ区域B光的光斑消失”,说明A光先发生了全反射,A光的临界角小于B光的临界角,而发生全反射的临界角C满足:,可知玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,故A错误;B玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,由知,A光在玻璃砖中传
21、播速度比B光的小。故B正确;C由玻璃砖对A光的折射率比对B光的大,即A光偏折大,所以NQ区域A光的光斑离N点更近,故C正确;D当 时,B光尚未发生全反射现象,故光屏上应该看到2个亮斑,其中包含NP侧的反射光斑(A、B重合)以及NQ一侧的B光的折射光线形成的光斑。故D错误;E当时,A、B两光均发生了全反射,故仅能看到NP侧的反射光斑(A、B重合)。故E正确。故选BCE。9、ABC【解析】A可以将每个点电荷(2q)看作放在同一位置的两个相同的点电荷(q),既然上下两个点电荷(q)的电场在x轴上场强最大的点仍然在A、A两位置,两组点电荷叠加起来的合电场在x轴上场强最大的点当然还是在A、A两位置,选项
22、A正确;B由对称性可知,保持两个点电荷的距离不变、并绕原点O旋转90后对称的固定在轴上,则轴上场强最大的点仍然在、两位置,选项B正确;C由AB可知,在yOz平面内将两点电荷绕O点旋转到任意位置,或者将两点电荷电荷量任意增加同等倍数,在x轴上场强最大的点都在A、A两位置,那么把带电圆环等分成一些小段,则关于O点对称的任意两小段的合电场在x轴上场强最大的点仍然还在A、A两位置,所有这些小段对称叠加的结果,合电场在x轴上场强最大的点当然还在A、A两位置,选项C正确;D如同C选项,将薄圆板相对O点对称的分割成一些小块,除了最外一圈上关于O点对称的小段间距还是和原来一样外,靠内的对称小块间距都小于原来的
23、值,这些对称小块的合电场在x轴上场强最大的点就不再在A、A两位置,则整个圆板的合电场在x轴上场强最大的点当然也就不再在A、A两位置,选项D错误。故选ABC。10、CD【解析】A. 当滑片右移时,滑动变阻器接入电阻增大,则电路中总电阻增大,故A误差。B. 电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流减小,故L1变暗,故B错误。CD. 电路中电流减小,故内阻及R0、L1两端的电压减小,而电动势不变,故并联部分的电压增大,故L2变亮;因L2中电流增大,干路电流减小,故流过L3的电流减小,故L3变暗;故CD正确。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
24、过程。11、0. 670 B 释放小车时遮光片到光电门的距离 【解析】(1)1游标卡尺主尺读数为0.6 cm,游标尺第14条刻度与主尺上某一-刻度对齐,则游标读数为,所以最终读数为: 。(2)2将长木板的右端适当垫高,以平衡摩擦力,是为了使细线的拉力等于小车受到的合外力,选项A错误;砂和砂桶的总质量远小于小车的质量,可以使细线的拉力近似等于砂和砂桶的总重力,选项B正确;使连接小车的细线与长木板平行是为了保持小车受到的合外力不变,选项C错误;减小遮光片的宽度,能提高测量小车速度和加速度的精度,选项D错误。(3)34还需要测量释放小车时遮光片到光电门的距离,小车的加速度(4)5由得为了使图象能直观
25、地反映物理量之间的关系,应该作出图象,当图象为过原点的一条倾斜直线时,表明质量一定时,加速度与合力成正比。12、偶然 40.80(40.7840.2) 6.1310-3 【解析】(1)1确定P、M、N三点时,可用圆规画一个尽可能小的圆,把所有有效落点圈在里面,圆心即为落点的平均位置,这样做可以减小偶然误差;(2)2由图可知,xON读数为40.80cm;(3)3碰前系统总的mx值是0.02kg0.3065m=6.1310-3kgm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)d0.06m【解析】(1)设穿过界面P
26、S时偏离中心线的距离为y,粒子在电场中运动的时间为根据牛顿第二定律得粒子在电场中的加速度为则粒子在电场内竖直方向的位移为设粒子从电场中飞出时在竖直方向的速度为vy,则从电场中飞出后在水平方向的运动时间为从电场中飞出后在竖直方向做匀速运动,位移为所以穿过界面PS时偏离中心线的距离为(2)做出运动轨迹如图所示则速度夹角为C点的速度v为因为洛伦兹力提供向心力得由几何关系得所以磁场宽度应满足大于0.06m。14、 (1)3s;(2)30N,方向竖直向下;(3)13.5m【解析】(1)物块沿斜面下滑时,有解得从点运动到点,物块做匀加速运动,有解得(2)因为物块恰好到达点,所以到达点的速度为0,设物块到达点的速度为,则有解得由牛顿第三定律可得,物块对圆弧轨道的压力方向竖直向下。(3)从开始释放至最终停在处,设物块在斜面上滑行的总路程为,则有解得15、 (1);(2)3s;(3)【解析】(1)小物体受到沿斜面向上的拉力作用时,对其进行受力分析,由牛顿第二定律可得解得从到过程中由运动学公式可得解得(2)从到过程中由运动学公式可得小物体在段,由牛顿第二定律可得由运动学公式可得小物体从到过程中的时间总联立解得总(3)小物体在段,小物体向右运动,传送带逆时针运动,对小物块对传送带小物体相对于传送带的位移小物体与传送带间由于摩擦而产生的热量解得