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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、关于玻尔的原子模型,下列说法正确的是()A按照玻尔的观点,电子在定态轨道上运行时不向外辐射电磁波B
2、电子只能通过吸收或放出一定频率的光子在轨道间实现跃迁C电子从外层轨道跃迁到内层轨道时,动能增大,原子能量也增大D电子绕着原子核做匀速圆周运动。在外层轨道运动的周期比在内层轨道运动的周期小2、如图所示,是一测定风力仪器的结构图,悬挂在O点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为,此时风力F的大小是()ABCD3、北京时间2019年11月5日1时43分,我国成功发射了北斗系统的第49颗卫星。据介绍,北斗系统由中圆地球轨道卫星、地球静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星三种卫星组成,
3、其中中圆地球轨道卫星距地高度大约24万千米,地球静止轨道卫星和倾斜地球同步轨道卫星距地高度都是大约为3.6万千米。这三种卫星的轨道均为圆形。下列相关说法正确的是()A发射地球静止轨道卫星的速度应大于B倾斜地球同步轨道卫星可以相对静止于某个城市的正上空C根据题中信息和地球半径,可以估算出中圆地球轨道卫星的周期D中圆地球轨道卫星的向心加速度小于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度4、下列属于理想化物理模型的是()A电阻B点电荷C力的合成D瞬时速度5、如图为模拟远距离输电的部分测试电路。a、b端接电压稳定的正弦交变电源, 定值分别为,且,理想变压器的原、副线圈匝数比为k且,电流表、电压表均为理想表,其示
4、数分別用I和U表示。当问下调节电滑动变阻器R3的滑动端P时,电流表、电压表示数变化分别用I和U表示。则以下说法错误的是()ABC电源的输出功率一定减小D电压表示数一定增加6、某LED灯饰公司为保加利亚首都索非亚的一家名为“cosmos(宇宙)”的餐厅设计了一组立体可动的灯饰装置,装置生动模仿了行星运动的形态,与餐厅主题相呼应。每颗“卫星/行星”都沿预定轨道运动,从而与其他所有“天体”一起创造出引人注目的图案。若这装置系统运转原理等效月亮绕地球运转(模型如图所示);现有一可视为质点的卫星B距离它的中心行星A表面高h处的圆轨道上运行,已知中心行星半径为R,设其等效表面重力加速度为g,引力常量为G,
5、只考虑中心行星对这颗卫星作用力,不计其他物体对这颗上星的作用力。下列说法正确的是()A中心行星A的等效质量B卫星B绕它的中心行星A运行的周期C卫星B的速度大小为D卫星B的等效质量二、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、如图所示,等腰直角三角形金属框abc右侧有一有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,ab边与磁场两边界平行,磁场宽度大于bc边的长度。现使框架沿bc边方向匀速穿过磁场区域,t=0时,c点恰好达到磁场左边界。线框中产生的感应电动势大小为E,感应电流为I(逆时针方向
6、为电流正方向),bc两点间的电势差为Ubc,金属框的电功率为P。图中上述各量随时间变化的图像可能正确的是()ABCD8、如图所示,在范围足够大、磁感应强度为B的垂直纸面向里的水平匀强磁场内,固定着倾角=30的足够长绝缘斜面,一个质量为m、电荷量为+q的带电小物块置于斜面的顶端处静止状态,现增加一水平向左的场强E=的匀强电场。设滑动时小物块的电荷量不变,从加入电场开始计时,小物块的摩擦力f大小与时间t、加速度大小a与时间t的关系图像可能正确的是( )ABCD9、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻波的图像,波源s位于原点O处,波速v=4m/s,振幅。t=0时刻,平衡位置在x=8m
7、处的质点P刚好开始振动,质点M的平衡位置在处。则下列说法正确的是_A波源s的起振方向沿y轴正方向B波源s的振动周期为0.5sCt=ls时刻,质点P运动到M点D质点P的振动方程为y=2sin(t)cmE.在t=0到t=3.5 s这段时间内,质点M通过的路程为10 cm10、如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成=37角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,当电阻箱R=0时,杆的最大速度为2m/s,当电阻箱R=4时,杆的最大速度为4m/s
8、。已知轨距为L=2m,重力加速度g取10m/s2,轨道足够长且电阻不计。以下说法正确的是( )A杆ab的最大速度随电阻箱R的增大而均匀增大B当R一定时,杆ab下滑时通过R的电流方向由P到MC当R=4时,杆ab从释放到获得最大速度的过程中,杆ab所受安培力的功率等于杆ab的热功率D由已知条件可以求得,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)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1k2k之间,量程250A。提供实验器材:电源(4V,0.6)电键S及导线若干一只电阻箱R(09999)滑动变阻器R1(050,0.6A)滑动变
9、阻器R2(01k,0.3A)某同学的测量过程如下:第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:第二,实验操作步骤如下:先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零闭合电键S,调节滑动变阻器R的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig滑动变阻器R的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻RgRx,请回答以下问题:(1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R是_(选填“R1”或“R2”)。(2)该同学在操作步骤中,滑动变阻器R的滑片P应置于_端(选填“a”或“b”)理由是_。(3)接照该同学所设计的实验
10、思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_。(4)在实验步骤中,确保滑动变阻器R的滑片P的位置不变,其理由是_。12(12分)某同学设计如图所示的装置测量灵敏电流计的内阻Rg,电压表可视为理想电压表,请完成以下问题:(1)按照原理图甲,完成图乙中实物间的连线_;(2)实验时,闭合开关前应先将电阻箱的电阻调到_(选填“最大值”,“最小值”或“任意值”);(3)调节电阻箱的阻值,使灵敏电流计满偏。并读出此时电阻箱的阻值R,电压表示数U。已知灵敏电流计满偏时的示数Ig,则灵敏电流计的内阻Rg=_(用R、U、Ig表示);(4)已知该灵敏电流计的内阻Rg=300,
11、满偏电流Ig=200A,除该灵敏电流计外,还有以下实验器材:A电池组(电动势6V,内阻约为0.5);B滑动变阻器R(010,额定电流1A);C电流表A(050mA,内阻约为20);D标准电阻R1=14700E.一个电键S、导线若干现要用伏安法测量一个阻值约为50的电阻Rx的阻值,请在方框中画出测Rx阻值的实验电路图_(要求测量结果尽量准确,电表的测量范围尽可能大一些,并在电路图中标明对应器材的符号)。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,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)
12、垂直,磁场边界的间距为L,磁感应强度为B。一个质量为m、匝数为N、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行,导线框总电阻为R。t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0。经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置II),导线框的速度刚好为零。(1)求导线框在位置I时的加速度大小;(2)求从位置I到位置II的过程中,导线框中的焦耳热;(3)定性画出导线框从位置I到再次回到位置I时速度随时间变化图象;(4)上升阶段和下降阶段导线框克服安培力做功分别为W1和W2,试判断W1与W
13、2的大小关系,并简述判断依据。14(16分)如图所示,水平面上固定着一条内壁光滑的竖直圆弧轨道,BD为圆弧的竖直直径,C点与圆心O等高。轨道半径为,轨道左端A点与圆心O的连线与竖直方向的夹角为,自轨道左侧空中某一点水平抛出一质量为m的小球,初速度大小,恰好从轨道A点沿切线方向进入圆弧轨道已知,求:(1)抛出点P到A点的水平距离;(2)判断小球在圆弧轨道内侧运动时,是否会脱离轨道,若会脱离,将在轨道的哪一部分脱离。15(12分)一客车以v=20m/s的速度行驶,突然发现同车道的正前方x0=60m处有一货车正以v0=8m/s的速度同向匀速前进,于是客车紧急刹车,若客车刹车时做匀减速运动的加速度大小
14、a=2m/s2,则:(1)客车刹车开始后l5s内滑行的距离是多少?(2)客车静止前最后2s内滑行的距离是多少?(3)客车与货车间的最小距离为多少?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】A根据玻尔的原子模型可知,电子在定态轨道上运行时不向外辐射电磁波,A正确;B电子在轨道间跃迁时,可通过吸收或放出一定频率的光子实现,也可通过其他方式实现(如电子间的碰撞),B错误;C电子从外层轨道(高能级)跃迁到内层轨道(低能级)时。动能增大,但原子的能量减小,C错误;D电子绕着原子核做匀速圆周运动,具有“高轨、低速、大周期”
15、的特点。即在外层轨道运动的周期比在内层轨道运动的周期大,D错误。故选A。2、C【解析】如图受力分析:则风力故选C。3、C【解析】A11.2m/s是发射挣脱地球引力控制的航天器的最小速度,而地球静止轨道卫星仍然是围绕地球做匀速圆周运动,所以地球静止轨道卫星的发射速度定小于地球的第二宇宙速度11.2km/s,故A错误;B倾斜地球同步轨道卫星只是绕地球做匀速圆周运动的周期为24小时,不可以相对静止于某个城市的正上空,故B错误;C已知地球静止轨道卫星离地高度和地球半径,可得出地球静止轨道卫星的运动半径,其运动周期天,已知中圆地球轨道卫星距地面的高度和地球半径,可得出中圆地球轨道卫星的轨道半径,根据开普
16、勒第三定律有代入可以得出中圆地球轨卫星的周期,故C正确;D由于中圆地球轨道卫星距离地面高度小于倾斜地球同步轨道卫星距离地面高度,即中圆地球轨道卫星的运动半径较小,根据万有引力提供向心力有可知,中圆地球轨道卫星的向心加速度大于倾斜地球同步轨道卫星的向心加速度,D错误。故选C。4、B【解析】理想化模型的特点是现实生活中不存在。通过想象合理分析得出忽略次要因素,只考虑主要因素,据此判断即可。【详解】建立理想化模型的一般原则是首先突出问题的主要因素,忽略问题的次要因素物理学是一门自然学科,它所研究的对象、问题往往比较复杂,受诸多因素的影响有的是主要因素,有的是次要因素为了使物理问题简单化,也为了便于研
17、究分析,我们往往把研究的对象、问题简化,忽略次要的因素,抓住主要的因素,建立理想化的模型如质点、电场线、理想气体、点电荷、自由落体运动等,电阻、力的合成以及瞬时速度均不符合理想化模型的定义,ACD不符合题意,B符合题意。故选B。5、B【解析】A理想变压器初、次级线圈电压变化比电流变化比为 则将视为输入端电源内阻,则所以这也是耦合到次级线圏电阻值为,即为等效电源内阻,故A正确;B因故B错误;C当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,电源电压不变,电流减小,故电源输出功率减小,故C正确;D当向下调节滑动变阻器R3的滑动端P时,负载电阻变大,则回路中电流变小,则原线圈电流也减小,那么电阻
18、R1上的电压减小,电源电压不变,所以原线圈的电压变大,根据匝数比可知副线圈的电压也变大,故D正确。故选B。6、B【解析】A.卫星绕中心行星做圆周运动,万有引力提供圆周运动的向心力得据此分析可得,故A错误;B.根据万有引力提供圆周运动的向心力得,r=R+h解得,故B正确;C.根据万有引力提供圆周运动的向心力得,r=R+h解得,故C错误;D.卫星B是中心行星A的环绕卫星,质量不可求,故D错误。故选B。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、BC【解析】A根据导体棒切割磁场产生
19、的动生电动势为可知,第一阶段匀速进磁场的有效长度均匀增大,产生均匀增大的电动势,因磁场宽度大于bc边的长度,则第二阶段线框全部在磁场中双边切割,磁通量不变,线框的总电动势为零,第三阶段匀速出磁场,有效长度均匀增大,产生均匀增大的电动势,故图像的第三阶段画错,故A错误;B根据闭合电路的欧姆定律,可知第一阶段感应电流均匀增大,方向由楞次定律可得为顺时针(负值),第二阶段电流为零,第三阶段感应电流均匀增大,方向逆时针(正值),故图像正确,故B正确;C由部分电路的欧姆定律,可知图像和图像的形状完全相同,故C正确;D金属框的电功率为,则电流均匀变化,得到的电功率为二次函数关系应该画出开口向上的抛物线,则
20、图像错误,故D错误。故选BC。8、BD【解析】加电场后,滑块受到水平向左的电场力,大小为F电=mg,和竖直向下的重力合成可得合力为F=2mg,方向沿斜面向下;此时斜面受到的正压力为零,滑块受摩擦力为0;滑块沿斜面做加速运动,则受到垂直斜面向下的洛伦兹力,随速度的增加,洛伦兹力变大,则滑块对斜面的正压力变大,摩擦力逐渐变大;根据2mg-f=ma可知,加速度逐渐减小,当2mg=f时,加速度a=0,滑块做匀速运动,则图像BD正确,AC错误。故选BD。9、ADE【解析】A已知波沿x正方向传播,而P点刚好起振,由同侧法可知起振方向沿y轴正方向,故A正确;B由图读出,根据故B错误;C参与传播的质点振动在平
21、衡位置沿y轴振动,并不会沿x轴传播,故C错误;D质点的振幅为2cm,则振动方程,故D正确;E时间关系为M点起振需要时间1s,剩下的时间振动的路程为故E正确。故选ADE。10、AD【解析】A设杆的最大速度为,根据平衡条件可得解得所以杆的最大速度随电阻箱的增大而均匀增大,故A正确;B当一定时,杆下滑时根据右手定则可知通过的电流方向由到,则通过的电流方向由到,故B错误;C当时,杆从释放到获得最大速度的过程中,杆所受安培力的功率等于杆的热功率与电阻箱产生的热功率之和,故C错误;D由于,根据题意可知,当电阻箱时,杆的最大速度为2m/s,代入则有当电阻箱时,杆的最大速度为4m/s,代入则有联立可得,故D正
22、确;故选AD。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、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变 【解析】(1)1根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。(2)23为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。(3)4根据电路图,连接实物图如图所示:。(4)5在实验步骤中,确保滑动变阻器R的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。12、 最大值 【解析】(1) 1实物连线如图(2) 2
23、 实验时,闭合开关前应使电路中的电流最小,故先将电阻箱的电阻调到最大值。(3)3由欧姆定律解得灵敏电流计的内阻(4)4伏安法测电阻需要电压表,由于器材中没有电压表,所以需要用表头串联电阻R1改装成电压表。若滑动变阻器采用限流式接法,则电路中的最小电流大约为超过电流表的量程,故只能采用分压式接法。由于表头内阻已知,电流表采用外接法。故电路图如图四、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)a1=g+v0;(2)Q=mv02-2mgL;(3);(4)W1W2【解析】(1)线圈在位置时:由牛顿第二定律: ; ; 联立解得:
24、(2)导线框从位置I到位置II的过程中由能量关系: 解得(3)由可知,线圈向上运动过程中做加速度减小的变减速运动;同理下落过程中做加速度减小的变加速运动,则运动图像如图;(4)根据能量守恒定律可知,线框经过同一位置时:上升的速率大于下降的速率,上升过程的安培力大小较大,而位移大小相等,所以上升过程中比下降过程中克服安培力做的功多,即W1W2.14、(1)1.2m;(2)会,小球在轨道CD部分脱离轨道【解析】(1)如图所示,画出小球通过A点时的速度矢量三角形代入数据求得(2)根据速度矢量三角形说明小球能越过轨道C点;假设小球能从A运动到D,根据动能定理解得若小球恰能通过D点则有因,因此小球会在轨道CD部分脱离轨道。15、(1)100m;(2)4m;(3)24m【解析】(1)客车从开始刹车到静止所需要的时间故客车刹车后15s内经过的位移(2)运用逆向思维,可认为客车由静止开始在t1=2s内做逆向的匀加速运动,故(3)设经时间t2,客车速度与货车速度相等,则可得t2=6 s则客车的位移为货车的位移为经分析客车速度与货车速度相等时距离最小