广东省深圳市卓识教育深圳实验部2023届高考适应性考试物理试卷含解析.doc

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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、2013年12月2日,“嫦娥三号”成为了全人类第一个在月球背面成功实施软着陆的探测器。为了减小凹凸不平的月面可能造成的不利影响,“嫦娥三号”采取了近乎垂直的着陆方式。已知:月球半径为R,表面重力加速度大小为g,引力常量为G,下列说法正确的是

2、( )A“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中处于超重状态B为了减小与地面的撞击力,“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内处于失重状态C“嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的周期约为T=D月球的密度为=2、下列说法正确的是_A射线为原子的核外电子电离后形成的电子流B一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生3个不同频率的光子C用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期D原子核经过衰变生成新核,则新核的质量总等于原核的质量3、如图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek,与入射光频率v的关系图象。由图象可知错误的是()A该金属的逸出功等于hv0B该金属

3、的逸出功等于EC入射光的频率为时,产生的光电子的最大初动能为D入射光的频率为2v0时,产生的光电子的最大初动能为E4、沿同一直线运动的A、B两物体运动的v-t图象如图所示,由图象可知AA、B两物体运动方向始终相同BA、B两物体的加速度在前4s内大小相等、方向相反CA、B两物体在前4s内不可能相遇DA、B两物体若在6s时相遇,则时开始时二者相距30m5、如图,倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连的小物块A和B(质量均为m),弹簧的劲度系数为k,B靠着固定挡板,最初它们都是静止的。现沿斜面向下正对着A发射一颗质量为m、速度为的子弹,子弹射入A的时间极短且未射出,子弹射入后经时间t,挡板对B的弹力刚

4、好为零。重力加速度大小为g。则()A子弹射入A之前,挡板对B的弹力大小为2mgB子弹射入A的过程中,A与子弹组成的系统机械能守恒C在时间t内,A发生的位移大小为D在时间t内,弹簧对A的冲量大小为6、图为2020年深圳春节期间路灯上悬挂的灯笼,三个灯笼由轻绳连接起来挂在灯柱上,O为结点,轻绳OA、OB、OC长度相等,无风时三根绳拉力分别为FA、FB、FC。其中OB、OC两绳的夹角为,灯笼总质量为3m,重力加速度为g。下列表述正确的是()AFB一定小于mgBFB与FC是一对平衡力CFA与FC大小相等DFB与FC合力大小等于3mg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

5、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、如图所示,加有恒定电压以U1U的、中间带有小孔的平行板电容器AB竖直放置,右侧水平放置平行板电容器CD,CD板长和板间距均为L,板间加有恒定电压U2。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A板小孔无初速飘入,经加速后沿中线水平进入CD,恰从D板边缘飞出。不计粒子重力,下列说法正确的是( )A若只将B板向左移动少许,粒子到达B板时的速度比未移动时小B若只将B板向左移动少许,粒子到达B板的时间比未移动时短C若飘入质量为2m电量为2q的带正电粒子,将打在D板上D粒子刚到达D板边缘时的动能Ek2qU8、下列说法

6、正确的是_。A液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现B用熵的概念表示热力学第二定律:在任何自然过程中,一个孤立系统的熵不会增加C晶体在物理性质上可能表现为各向同性D液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的E.热量可以从低温物体传给高温物体9、下列说法正确的有( )A研究表明,一般物体的电磁辐射仅与温度有关B电子的衍射图样证实了电子的波动性C粒子散射实验是估测原子核半径最简单的方法D结合能越大的原子核,核子的平均质量越大10、一定质量的理想气体,其状态变化的图象如图所示,其中过程气体既不吸热、也不放热,过程气体体积不变。对此下列说法正确的是()A过程中,外界对气体做功B过程中,气体分子的平均动

7、能不变C过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多D过程中,气体温度降低E.过程中,单位体积内的气体分子数减少三、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)学习牛顿第二定律后,某同学为验证“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”的结论设计了如图所示的实验装置.装置中用不可伸长的轻绳一端连接甲车、另一端与乙车相连,轻绳跨过不计质量的光滑滑轮,且在动滑轮下端挂一重物测量知甲、乙两车(含发射器)的质量分别记为、,所挂重物的质量记为。(1)为达到本实验目的,_平衡两车的阻力(填“需要”或“不需要”),_满足钩码的质量远小于任一小车的

8、质量(填“需要”或“不需要”);(2)安装调整实验器材后,同时静止释放两小车并用位移传感器记录乙两车在相同时间内,相对于其起始位置的位移分别为、,在误差允许的范围内,若等式_近似成立,则可认为“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”(用题中字母表示)。12(12分)小鹏用智能手机来研究物体做圆周运动时向心加速度和角速度、半径的关系。如图甲,圆形水平桌面可通过电机带动绕其圆心O转动,转速可通过调速器调节,手机到圆心的距离也可以调节。小鹏先将手机固定在桌面某一位置M处,通电后,手机随桌面转动,通过手机里的软件可以测出加速度和角速度,调节桌面的转速,可以记录不同时刻的加速度和角速度的值,并

9、能生成如图乙所示的图象。(1)由图乙可知,时,桌面的运动状态是_(填字母编号);A静止 B匀速圆周运动 C速度增大的圆周运动 D速度减小的圆周运动(2)仅由图乙可以得到的结论是:_;(3)若要研究加速度与半径的关系,应该保持_不变,改变_,通过软件记录加速度的大小,此外,还需要的测量仪器是:_。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)一列简谐横波某时刻的波形如图所示,质点P正在向上运动,它所在的平衡位置为x=2m,质点P的振动方程为y=0.2sin5t(m),从该时刻开始计时,求(i)该简谐横波在介质中的传播速

10、率;(ii)经过0.5s时间,质点P的位移和路程;(iii)从图示位置开始计时,经多长时间质点P第三次到达波峰。14(16分)如图所示,在匀强磁场中水平放置两根平行的金属导轨,导轨间距L1.0 m。匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B0.20 T。两根金属杆ab和cd与导轨的动摩擦因数0.5。两金属杆的质量均为m0.20 kg,电阻均为R0.20 。若用与导轨平行的恒力F作用在金属杆ab上,使ab杆沿导轨由静止开始向右运动,经过t3 s,达到最大速度v,此时cd杆受静摩擦力恰好达到最大。整个过程中两金属杆均与导轨垂直且接触良好,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属导轨的电阻可忽略不计,取重

11、力加速度g10 m/s2。求:(1)ab杆沿导轨运动的最大速度v;(2)作用在金属杆ab上拉力的最大功率P;(3)ab棒由静止到最大速度的过程中通过ab棒的电荷量q。15(12分)如图所示,水平轨道AB和CD分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直光滑圆形轨道与CD相切于点E,一轻质弹簧原长,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为。现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与小物块P接触但不连接。弹簧原长小于光滑轨道AB的长度,轨道靠近B处放置一质量为的小物块Q。传送带长,沿顺时针方向以速率匀速转动,轨道CE长为。物块与传送及轨道CE之

12、间的动摩擦因数均为。现用小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,P与Q弹性碰撞后立即拿走物块P,Q恰好可以到达与光滑圆形轨道圆心等高的F点,取。(1)求P与Q碰撞后Q的速度;(2)求光滑圆形轨道的半径R。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 “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的过程中万有引力全部提供向心力,处于完全失重状态,故A错误;B 为了减小与地面的撞击力,在“嫦娥三号”着陆前的一小段时间内“嫦娥四号”需要做减速运动,处于超重状态。故B错误;C “嫦娥三号”着陆前近月环绕月球做圆周运动的时万有引

13、力提供向心力,即:解得:故C错误;D 月球表面的重力近似等于万有引力,则:,月球的密度:故D正确。故选:D。2、C【解析】试题分析:衰变的电子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,A错误;一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多产生两种不同频率的光子,但是若是大量氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多可产生3种不同频率的光子,B错误;原子核的半衰期与外界因素无关,C正确;原子核经过衰变生成新核,需要释放出射线,质量减小,D错误;考点:考查了原子衰变,氢原子跃迁3、C【解析】ABD根据光电效应方程有Ekm=hW0其中W0为金属的逸出功,其中W0=h0

14、所以有Ekm=hh0由此结合图象可知,该金属的逸出功为E或者W0=h0,当入射光的频率为20时,代入方程可知产生的光电子的最大初动能为E,故ABD正确;C入射光的频率时,小于极限频率,不能发生光电效应,故C错误。此题选择错误的,故选C。4、D【解析】A物体先向负方向做减速运动,然后在向正方向做加速运动;B物体一直向正方向加速,故选项A错误;直线的斜率等于加速度,则A、B两物体的加速度在前4s内大小相等方向相同,选项B错误;前4s内两物体运动方向相反,因不知起始位置,则A、B两物体在前4s内可能相遇,选项C错误;A、B两物体若在6s时相遇,则计时开始时二者相距,选项D正确;故选D.点睛:能从图象

15、中获取尽量多的信息是解决图象问题的关键,在同一个坐标系中要正确比较各个图象表示的运动情况,明确图象斜率的含义,最好能把图象和实际运动想结合起来5、C【解析】A子弹射入A之前,AB系统所受合力为0,挡板对B的弹力大小为2mgsin,故A错误;B弹射入A的过程中,A与子弹之间的摩擦生热,组成的系统机械能不守恒,故B错误;C子弹射入A前弹簧为压缩状态,压缩量为挡板对B的弹力刚好为零时弹簧处于伸长状态,伸长量为则在时间t内,A发生的位移大小为故C正确;D选沿斜面向上为正,时间t初态A的动量为-mv0,在时间t的末态,对于系统弹性势能相同,重力势能增加,则动能变小,即此位置A动量大小P要小于mv0,时间

16、t内由动量定理有I弹-2mgtsin=P-(-mv0)2mv0即为I弹2mv0+2mgtsin故D错误。故选C。6、D【解析】A因OB=OC可知FB=FC,由平衡知识可知解得FB一定大于mg,选项A错误;B FB与FC不共线,不是一对平衡力,选项B错误;C因FA=3mgFC,则选项C错误;D由平衡知识可知,FB与FC合力大小等于3mg,选项D正确。故选D。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、BD【解析】A若只将B板向左移动少许,电场力做功不变,由得,到达B板时的速度故

17、粒子到达B板时的速度不变,故A错误;B由于粒子在AB间做匀加速直线运动,只将B板向左移动少许时,粒子到达B板时的速度不变,所以平均速度不变,AB距离减小,运动时间变短,故B正确;C进入CD后,由牛顿第二定律和运动学公式可知,偏转位移代入可得即粒子的偏转位移与粒子的质量、电量无关,故飘入质量为2m、电量为2q的带正电粒子时,偏转位移不变,将依然恰好从D板边缘飞出,故C错误;D由粒子恰从D板边缘飞出可知,偏转位移又因,所以所以对全过程,由动能定理可知故故D正确。故选BD。8、ACE【解析】A液体的表面张力是分子力作用的表现,外层分子较为稀疏,分子间表现为引力;浸润现象也是分子力作用的表现,故A正确

18、;B根据热力学第二定律,在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少,故B错误;C单晶体因排列规则其物理性质为各向异性,而多晶体因排列不规则表现为各向同性,故C正确;D扩散现象是分子无规则热运动的结果,不是对流形成的,故D错误;E热量不能自发的从低温物体传给高温物体,但在引起其它变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,故E正确。故选ACE。9、BC【解析】A实际物体辐射电磁波情况与温度、表面情况、材料都有关;黑体辐射电磁波的情况只与温度有关,是实际物体的理想化模型,故A错误;B电子的衍射图样证实了实物粒子的波动性,故B正确;C卢瑟福通过粒子散射实验建立了原子核式结构模型:原子中心有一个很小的核

19、,内部集中所有正电荷及几乎全部质量,所以粒子散射实验是估算原子核半径最简单的方法之一,故C正确;D根据核子平均质量曲线与比结合能曲线可知比结合能越大,原子核越稳定,核子平均质量越小,故D错误。故选BC。10、ACE【解析】A过程,气体体积减小,则外界对气体做功。所以A正确;B过程,由题意知该过程气体既不吸热、也不放热,由热力学第一定律知气体内能一定增加,则理想气体分子的平均动能一定增大。所以B错误;C过程,气体体积不变而压强增大,体积不变则单位体积的气体分子数不变,压强增大则气体的温度一定升高,气体分子的热运动更加剧烈,分子在单位时间内与器壁单位面积的碰撞次数增多。所以C正确;D过程,由(常数

20、)知气体温度升高。所以D错误;E过程中,气体体积增大,则单位体积内的气体分子数减少。所以E正确。故选ACE。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、需要 不需要 【解析】(1)12为达到本实验目的,需要平衡两车的阻力,这样才能使得小车所受细线的拉力等于小车的合外力;因两边细绳的拉力相等即可,则不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量;(2)3两边小车所受的拉力相等,设为F,则如果满足物体的加速度与其质量成反比,则联立可得即若等式近似成立,则可认为“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量成反比”12、B 半径一定,角速度大小不变时,加速度大

21、小也不变;角速度增大时,加速度也增大 转速(或角速度) 手机到圆心的距离(或半径) 刻度尺 【解析】(1)1由图乙可知,时,加速度大小不变,角速度大小也不变,所以此时桌面在做匀速圆周运动,所以B正确,ACD错误。故选B。(2)2由图乙可以看出,加速度和角速度的变化曲线大致一样,所以可以得到的结论是:半径一定时,角速度大小不变时,加速度大小也不变;角速度增大时,加速度也增大。(3)34物体做圆周运动的加速度为若要研究加速度与半径的关系,应该保持转速(或角速度)不变,改变手机到圆心的距离(或半径);5所以还需要的测量仪器是刻度尺。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,

22、要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(i)10m/s;(ii)0.2m ; 1.0m ;(iii)0.9s【解析】(i)由图可知,波长,由振动方程知周期,所以波速(ii)P在向上运动,波向右传播,经过0.5s时间,质点P的位移为0.2m,路程为1.0m。(iii)P第三次到达波峰的时间为14、 (1)10m/s(2)20W(3)5C【解析】(1)金属杆cd受力平衡:F安=mg根据电磁感应定律,金属杆ab上产生的感应电动势为:E感=BLv根据闭合电路欧姆定律,通过金属杆ab的电流:I=,F安=BIL由以上四式可得:v=10m/s。(2)金属杆ab受力平衡,受拉力:F=F安mg根据功率

23、公式:P=Fv解得:P=20W。(3)对杆ab,由动量定理有:(Fmg)tBILt=mv0即:(Fmg)tBLq=mv解得:q=5C。15、(1)4m/s(2)1m【解析】(1)将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为,则此时弹簧具有的弹性势能为 弹簧水平放置时,小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,可知此时弹簧具有的弹性势能仍为EP=18J,则物体P脱离弹簧后的速度满足 解得v0=6m/s物块P与Q碰撞满足动量守恒的能量守恒,则: 解得v1=4m/s(2)物块滑上传送带上时的加速度 加速到共速时的距离为 可知物块Q将以6m/s的速度滑离传送带,即到达C点的速度vC=6m/s则由C点到F点由动能定理: 解得R=1m

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