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1、2023年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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,其中电流表A的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的4倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是()A将接线柱1、2接入电路时
2、,每一小格表示0.04 AB将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.02 AC将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 AD将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A2、如图所示,汽车以的速度匀速驶向路口,当行驶至距路口停车线处时,绿灯还有熄灭。由于有人横向进入路口,该汽车在绿灯熄灭前要停在停车线处,则汽车运动的图象可能是()ABCD3、下列关于物质结构的叙述中不正确的是A天然放射性现象的发现表明了原子核内部是有复杂结构的B质子的发现表明了原子核是由质子和中子组成的C电子的发现表明了原子内部是有复杂结构的Da粒子散射实验是原子核式结构模型的实验基础4、如图所示,a、b是两个由电
3、阻率相同的铜线制成质量相等的正方形单匝闭合线框,b的边长为a的两倍,a和b所用的铜线粗细不同。现以相同速度,把两线圈匀速拉出磁场,则该过程中两线圈产生的电热为( )A1:1B1:2C1:4D4:15、如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )A轨迹为pb,至屏幕的时间将小于tB轨迹为pc,至屏幕的时间将大于tC轨迹为pa,至屏幕的时间将大于tD轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t
4、6、如图所示,弹簧振子在a、b两点间做简谐振动当振子从平衡位置O向a运动过程中A加速度和速度均不断减小B加速度和速度均不断增大C加速度不断增大,速度不断减小D加速度不断减小,速度不断增大二、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、一列简谐横波在某均匀介质中沿x轴传播,从x3 m处的质点a开始振动时计时,图甲为t0时刻的波形图且质点a正沿y轴正方向运动,图乙为质点a的振动图象,则下列说法中正确的是_A该波的频率为2.5 HzB该波的传播速率为200 m/sC该波是沿x轴负方向传
5、播的D从t0时刻起,质点a、b、c中,质点b最先回到平衡位置E.从t0时刻起,经0.015 s质点a回到平衡位置8、跳台滑雪是勇敢者的运动,这项运动非常惊险。如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则() A第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大B第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大C第二次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大D竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上
6、所受阻力比第一次的大9、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、如图甲所示,倾角为30的足够长的固定光滑斜面上,有一质量m=0.8kg的物体受到平行斜面向上的力F作用,其大小F随时间t变化
7、的规律如图乙所示,t0时刻物体速度为零,重力加速度g=10m/s2。下列说法中正确的是()A02s内物体向上运动B第2s末物体的动量最大C第3s末物体回到出发点D03s内力F的冲量大小为9Ns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).现测定长金属丝的电阻率。(1)先用螺旋测微器测量金属丝直径,结果如图甲所示,其读数是_mm,再用毫米刻度尺测量金属丝长度,结果如图乙所示,其读数是_mm。 (2)利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻,这段金属丝的电阻约为100 。电源E(电动势10 V,内阻约为10 );电流表(量程0
8、250 mA,内阻);电流表(量程0300 mA,内阻约为5 );滑动变阻器(最大阻值10 ,额定电流2 A);滑动变阻器(最大阻值1000 ,额定电流1 A);开关S及导线若干。某同学根据题意设计了实验方案(图丙),滑动变阻器应该选择_(填“”或“”);请在图丙中把实验电路图补充完整,并标明器材代号_;该同学测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式_,从设计原理看其测量值与真实值相比_(填“偏大”“偏小”或“相等”)。12(12分)图示为做“碰撞中的动量守恒”的实验装置(1)入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,这是为了_A入射小球每次都能水平飞出槽口B入射
9、小球每次都以相同的速度飞出槽口C入射小球在空中飞行的时间不变D入射小球每次都能发生对心碰撞(2)入射小球的质量应_(选填“大于”、“等于”或“小于”)被碰小球的质量;(3)设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式_(用、及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒。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,长,粗细均匀的玻璃管一端封闭。水平放置时,的空气被水银柱封住,水银柱长。将玻璃管缓慢地转到开口向下的竖直位置,然后竖直插入水银槽,插入后有的水银柱进入玻璃管。设整个过程中
10、温度始终保持不变,大气压强。求插入水银槽后管内气体的压强。14(16分)热等静压设备广泛用于材料加工中该设备工作时,先在室温下把惰性气体用压缩机压入到一个预抽真空的炉腔中,然后炉腔升温,利用高温高气压环境对放入炉腔中的材料加工处理,改部其性能一台热等静压设备的炉腔中某次放入固体材料后剩余的容积为0.13 m3,炉腔抽真空后,在室温下用压缩机将10瓶氩气压入到炉腔中已知每瓶氩气的容积为3.210-2 m3,使用前瓶中气体压强为1.5107 Pa,使用后瓶中剩余气体压强为2.0106 Pa;室温温度为27 氩气可视为理想气体(1)求压入氩气后炉腔中气体在室温下的压强;(2)将压入氩气后的炉腔加热到
11、1 227 ,求此时炉腔中气体的压强15(12分)间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为的导轨处于大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3的“联动双杆”(由两根长为的金属杆,和,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在“联动双杆”右侧存在大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆与“联动双杆”发生碰撞后杆和合在一起形成“联动三杆”,“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间并从中滑出,运动过程中,杆、和与导轨始终接触良好,且保
12、持与导轨垂直。已知杆、和电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:(1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;(2)联动三杆进入磁场区间II前的速度大小;(3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热 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】AB由于电流表A的每个最小格表示0.02A,当将接线柱 1、2 接入电路时,电流表A与电阻R1并联,当电流表中通过0.02A的电流时,根据欧姆定律可知,流过R1的电路为0.04A,故干路电流为0.06A,即此时每一小格表示 0.06 A,故AB均错误;CD将接线柱
13、 1、3 接入电路时,电流表与电阻R1并联后再与电阻R2串联,当电流表中通过0.02A的电流时,R1中的电流仍是0.04A,故干路电流就是0.06A,所以通过接线柱1的电流值就是0.06A,所以它表示每一小格表示 0.06 A,选项C正确,D错误。故选C。2、C【解析】要使汽车停在停车线处,则图线与坐标轴所围图形的面积应刚好等于35m。A、B选项的面积明显均小于30m,D选项的面积为25m,而C选项的面积介于20m到40m之间。根据排除法,只有C正确。故选C。3、B【解析】A天然放射现象说明原子核内部有复杂结构。故A正确,不符合题意;B质子的发现与原子核是由质子和中子组成的没有关联。故B错误,
14、符合题意;C汤姆生发现电子,知道原子还可以再分,表明了原子内部是有复杂结构的。故C正确,不符合题意;D粒子散射实验说明原子的核式结构模型,故D正确,不符合题意;故选B。4、B【解析】设a的边长为,横截面积为,b的边长为,横截面积为,因质量相等,有得a的电阻为b的电阻为线圈匀速向外拉,感应电流为产生的焦耳热综上可得故B正确,ACD错误。故选:B。5、C【解析】试题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q
15、都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确;【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,6、C【解析】弹簧振子的振动规律.【详解】当振子从平衡位置O向a运动过程中,位移逐渐增大,恢复力逐渐增大,加速度逐渐增大,因为速度和加速度方向相反,故速度逐渐减小,选项C正确.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每
16、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、BDE【解析】A由图乙可得:周期T=410-2s,故频率故A错误;B由图甲可得:波长=8m,故波速v200m/s故B正确;C根据图甲所示时刻质点a正沿y轴正方向运动可得:波沿x轴正向传播,故C错误;D根据波沿x轴正向传播可得:图甲所示t0时刻,a向波峰运动,b向平衡位置运动,c向波谷运动,故b最先回到平衡位置,故D正确;E根据波沿x轴正向传播,由图甲可得,平衡位置从x=0处传播到x=3m的质点a处时,质点a回到平衡位置,故质点a经过时间回到平衡位置,故E正确;故选BDE【点睛】机械振动问
17、题中,一般根据振动图或质点振动得到周期、质点振动方向;再根据波形图得到波长和波的传播方向,从而得到波速及质点振动,进而根据周期得到路程8、ABD【解析】A根据图象与时间轴所围图形的面积表示竖直方向上位移的大小可知,第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的大,故A正确;B由图象知,第二次的运动时间大于第一次运动的时间,由于第二次竖直方向下落距离大,合位移方向不变,所以第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大,故B正确;C由图象知,第二次滑翔时的竖直方向末速度小,运动时间长,据加速度的定义式可知其平均加速度小,故C错误;D当竖直方向速度大小为v1时,第一次滑翔时图象的斜率大于第二次滑翔时
18、图象的斜率,而图象的斜率表示加速度的大小,故第一次滑翔时速度达到v1时加速度大于第二次时的加速度,根据mgf=ma可得阻力大的加速度小,第二次滑翔时的加速度小,故其所受阻力大,故D正确。故选ABD。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
19、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、AD【解析】AB对物体受力分析,受重力、支持力和拉力,将重力沿垂直斜面方向和平行与斜面方向正交分解,平行与斜面方向分力为0到内合外力方向沿斜面向上,物块沿斜面向上运动,0到内物体加速度末速度为到内,合力为加速度为末速度为物体沿斜面向上运动,在末物体的速度为0,则动量A正确,B错误;C到内,合力为加速度为末速度为前内物体的物体第内物体的位移C错误;D内力的冲量大小为D正确。故选AD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把
20、答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、3.700 601.0 R1 相等 【解析】(1)12螺旋测微器测量金属丝直径读数是3.5mm+0.01mm20.0=3.700mm;用毫米刻度尺测量金属丝长度读数是60.10cm=601.0mm。(2)3某同学根据题意设计了实验方案,滑动变阻器接成分压电路,则可知应该选择阻值较小的R1;4根据伏安法可知,实验中需用一个已知内阻的电流表A1作为电压表测定待测电阻的电压,实验电路图如图所示; 56根据电路图可知从设计原理看其测量值与真实值相比相等。12、B 大于 【解析】(1)1入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,目的是使入射小
21、球每次都以相同的速度飞出槽口,故B正确,ACD错误。故选B。(2)2为了防止入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量。(3)3由于小球下落高度相同,则根据平抛运动规律可知,小球下落时间相同;P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度碰撞后入射小球的速度碰撞后被碰小球的速度如果则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,即成立,即表示碰撞中动量守恒。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、52.0cmHg【解析】设玻璃管截面积为s,水平放置时,气体压强为
22、P1,体积为V1,假设当转到竖直放置时,水银恰好未流出,气体压强为P2,体积为V2,则P1=P0=75cmHg,V1=L0s,P2=?, V2=(L-h)s,由玻意耳定律:P1V1=P2V2代入数据解得:P2=50cmHg,由于,所以水银必有流出。设剩余水银柱长度为x,气体的压强P3,体积V3,则P3=(P0-x)cmHg,V3=(L-x)s,由玻意耳定律:P1V1=P3V3代入数据解得:x30.7cm,插入水银柱后,设气体压强为P4,体积V4=(L-x-h0)s由玻意耳定律:P1V1=P4V4代入数据解得:P452.0cmHg;14、(1) (2)【解析】(1)设初始时每瓶气体的体积为,压强
23、为;使用后气瓶中剩余气体的压强为,假设体积为,压强为的气体压强变为时,其体积膨胀为,由玻意耳定律得:被压入进炉腔的气体在室温和条件下的体积为:设10瓶气体压入完成后炉腔中气体的压强为,体积为,由玻意耳定律得:联立方程并代入数据得:(2)设加热前炉腔的温度为,加热后炉腔的温度为,气体压强为,由查理定律得:联立方程并代入数据得:15、 (1) (2) 1.5m/s (3)0.25J【解析】沿着斜面正交分解,最大速度时重力分力与安培力平衡 (1)感应电动势 电流 安培力 匀速运动条件 代入数据解得:(2)由定量守恒定律 解得: (3)进入B2磁场区域,设速度变化大小为,根据动量定理有 解得: 出B2磁场后“联动三杆”的速度为 根据能量守恒求得: 综上所述本题答案是:(1) (2) 1.5m/s (3)0.25J【点睛】本题比较复杂,根据动能定理求出ab棒下落到轨道低端时的速度,再利用动量守恒求出碰后三者的速度,结合动量定理求出进出磁场的初末速度之间的关系,并利用能量守恒求出系统内增加的热量。