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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。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、在平直公路上行驶的车和车,其位移-时间图象分别为图中直线和曲线,已知b车的加速度恒定且等于时,直线和曲线刚好相切,则()A车做匀速运动且其速度为B时,车和车的距离C时,车和车相遇,但此时
2、速度不等D时,b车的速度为10m/s2、在边长为L的正方形abcd的部分区域内存在着方向垂直纸面的匀强磁场,a点处有离子源,可以向正方形abcd所在区域的任意方向发射速率均为v的相同的正离子,且所有离子均垂直b边射出,下列说法正确的是()A磁场区域的最小面积为B离子在磁场中做圆周运动的半径为C磁场区域的最大面积为D离子在磁场中运动的最长时间为3、汽车在平直公路上以108km/h的速度匀速行驶,司机看到前面有突发情况,紧急利车,从看到突发情况到刹车的反应时间内汽车做匀速运动,刹车后汽车做匀减速直线运动,从看到突发情况到汽车停下,汽车行驶的距离为90m,所花时间为5.5s,则汽车匀减速过程中所受阻
3、力约为汽车所受重力的()A0.3倍B0.5倍C0.6倍D0.8倍4、在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是()AI1增大,I2不变,U增大 BI1减小,I2不变,U减小CI1增大,I2减小,U增大 DI1减小,I2增大,U减小5、2019年1月3日嫦娥四号月球探测器成功软着陆在月球背面,着陆前在离月球表面的高空仅在月球万有引力作用下环月球做匀速圆周运动,向心加速度大小为,周期为;设贴近地面的近地卫星仅在地球万有引力作用下环地球做匀速圆周运动,向心加速度大小为,周期为。已知月球质量,半径;地球质量,半径。则()
4、A,B,C,D,6、密闭容器内封有一定质量的空气,使该容器做自由落体运动,气体对容器壁的压强()A为零B保持不变C减小D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、下列说法中正确的是_A由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩的趋势B在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关C水面上的单分子油膜,在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理D食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布
5、,具有空间上的周期性E.分子间距离在小于范围内,分子间距离减小时,引力减小,斥力增大,分子力表现为斥力8、如图所示,一段均匀带电的绝缘圆弧,所带电荷量为。圆弧圆心为O,两端点分别为P、Q、M、N为圆弧上的两点,且PN和MQ均为直径。已知O点场强大小为,电势为。则圆弧PM在圆心O点处产生的场强E的大小和电势分别为()ABCD9、一列横波沿x轴传播,在某时刻x轴上相距s=4m的两质点A、B(波由A传向B)均处于平衡位置,且A、B间只有一个波峰,经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,则该波的传播速度可能为()A1m/sB1.5m/sC3m/sD5m/s10、如图甲所示,一个匝数为的多匝线圈,线圈面
6、积为,电阻为。一个匀强磁场垂直于线圈平面穿过该线圈。在0时刻磁感应强度为,之后随时间变化的特点如图乙所示。取磁感应强度向上方向为正值。线圈的两个输出端、连接一个电阻。在过程中()A线圈的点的电势高于点电势B线圈的、两点间的电势差大小为C流过的电荷量的大小为D磁场的能量转化为电路中电能,再转化为电阻、上的内能三、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)某同学通过实验测量玩具上的小直流电动机转动的角速度大小,如图甲所示,将直径约为3cm的圆盘固定在电动机转动轴上,将纸带的一端穿过打点计时器后,固定在圆盘的侧面,圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘的侧
7、面上,打点计时器所接交流电的频率为50Hz.(1) 实验时,应先接通_(选填“电动机”或“打点计时器”)电源(2) 实验得到一卷盘绕在圆盘上的纸带,将纸带抽出一小段,测量相邻2个点之间的长度L1,以及此时圆盘的直径d1,再抽出较长的一段纸带后撕掉,然后抽出一小段测量相邻2个点之间的长度L2,以及此时圆盘的直径d2,重复上述步骤,将数据记录在表格中,其中一段纸带如图乙所示,测得打下这些点时,纸带运动的速度大小为_m/s.测得此时圆盘直径为5.60cm,则可求得电动机转动的角速度为_rad/s.(结果均保留两位有效数字)(3) 该同学根据测量数据,作出了纸带运动速度(v)与相应圆盘直径(d)的关系
8、图象,如图丙所示分析图线,可知电动机转动的角速度在实验过程中_(选填“增大”“减小”或“不变”)12(12分)某实验小组用如图所示的装置,做验证机械能守恒定律的实验。当地重力加速度为:(1)电磁铁通过铁夹固定在铁架台上,给电磁铁通电,小球被吸在电磁铁下方(光电门的正上方)。电磁铁断电,小球由静止释放,测得小球通过光电门所用时间为,测得小球直径为,电磁铁下表面到光电门的距离为,根据测得数值,得到表达式_(用已知和测得的物理量表示)在误差允许的范围内成立,则机械能守恒定律得到验证;(2)若保持电磁铁位置不变,改变光电门的位置,重复上述实验,得到多组及小球通过光电门的时间,为了能通过图像直观地得到实
9、验结果,需要作出_(填“”“”“”或“”)图像,当图像是一条过原点的倾斜直线时,且在误差允许的范围内,斜率等于_(用已知和测得的物理量表示),则机械能守恒定律得到验证;(3)下列措施可以减小实验误差的是_。A选用直径较小,质量较大的小球 B选用直径较大,质量较大的小球C电磁铁下表面到光电门的距离适当大些 D尽量让小球球心通过光电门四、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,绝热性能良好的汽缸开口向上,缸中用绝热性能良好的活塞封闭一段气体,气柱的长为h,活塞与汽缸内壁无摩擦且气密性良好,活塞的质量为m,横截
10、面积为S,大气压强为p0,开始时缸中气体的温度为T0,重力加速度为g。若在汽缸上放一个质量为m的物块,再给缸中气体加热,使气柱长仍为h,则加热后气体的温度为多少?若只给缸中气体缓慢加热,当气体温度为2T0时,电热丝产生的热量为Q,则气体的内能增加多少?14(16分)如图所示,竖直面内光滑圆弧轨道最低点与水平面平滑连接,圆弧轨道半径为,圆弧所对圆心角为60,水平面上点左侧光滑,右侧粗糙。一根轻弹簧放在水平面上,其左端连接在固定挡板上,右端自由伸长到点。现将质量为的物块放在水平面上,并向左压缩弹簧到位置,由静止释放物块,物块被弹开后刚好不滑离圆弧轨道,已知物块与段间的动摩擦因数为0.5,段的长度也
11、为,重力加速度为,不考虑物块大小。求:(1)物块运动到圆弧轨道点时,对轨道的压力大小;(2)物块最终停下的位置离点的距离;(3)若增大弹簧的压缩量,物块由静止释放能到达与等高的高度,则压缩弹簧时,弹簧的最大弹性势能为多大。15(12分)如图甲所示,粒子源靠近水平极板M、N的M板,N板下方有一对长为L,间距为d=1.5L的竖直极板P、Q,再下方区域存在着垂直于纸面的匀强磁场,磁场上边界的部分放有感光胶片。水平极板M、N中间开有小孔,两小孔的连线为竖直极板P、Q的中线,与磁场上边界的交点为O。水平极板M、N之间的电压为;竖直极板P、Q之间的电压随时间t变化的图像如图乙所示;磁场的磁感强度。粒子源连
12、续释放初速度不计、质量为m、带电量为+q的粒子,这些粒子经加速电场获得速度进入竖直极板P、Q之间的电场后再进入磁场区域,都会打到磁场上边界的感光胶片上,已知粒子在偏转电场中运动的时间远小于电场变化的周期,认为粒子在偏转极板间飞过时不变,粒子重力不计。求:(1)带电粒子进入偏转电场时的动能Ek;(2)带电粒子打到磁场上边界感光胶片的落点范围。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、B【解析】Aa车图像是倾斜直线,所以该车作匀速直线运动,该车速度为故A错误;C时,直线和曲线刚好相切,则b车此时速度为,故C错误;B由得,b车
13、的初速度为b车在第一秒内位移为则时,车和车的距离故B正确;D时,b车的速度为,故D错误。故选B。2、C【解析】A B由题可知,离子垂直bc边射出,沿ad方向射出的粒子的轨迹即为磁场区域的边界,其半径与离子做圆周运动的半径相同,所以离子在磁场中做圆周运动的半径为R=L;磁场区域的最小面积为故AB错误;CD磁场的最大区域是四分之一圆,面积离子运动的最长时间故C正确,D错误。故选C。3、C【解析】设反应时间为t,匀减速时间为 ,行驶距离为s,初速度为v,则 , ,解得: , ,根据牛顿第二定律得:故故C正确ABD错误。故选C。4、D【解析】试题分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电
14、流,抓住电动势和内阻不变,采用局部整体局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析触点向b端移动过程中连入电路的电阻减小,即总电阻减小,干路电流即总电流增大,所以根据可知路端电压减小,即U减小, 在干路,通过它的电流增大,所以两端的电压增大,而,所以减小,即并联电路两端的电压减小,所以的电流减小,而,所以增大,D正确5、C【解析】根据万有引力提供向心力有:,解得:,根据万有引力提供向心力有:,解得:,可得:,即a月a地;周期比为:,所以T月T地。A,故A不符合题意;B,故B不符合题意;C,故C符合题意;D,故D不符合题意。故选C正确。6、B【解析】气体的压强是由于气体分子做无规则运动,对器壁频繁地
15、撞击产生的,容器做自由落体运动时处于完全失重状态,但气体分子的无规则运动不会停止根据气体压强的决定因素:分子的平均动能和分子的数密度可知,只要温度和气体的体积不变,分子的平均动能和单位体积内分子数目不变,气体对容器壁的压强就保持不变,故B正确,ACD错误故选B点睛:大量的气体分子做无规则热运动,对器壁频繁、持续地碰撞产生了压力,单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的,但是大量分子频繁地碰撞器壁,就对器壁产生持续、均匀的压力所以从分子动理论的观点来看,气体的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力二、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
16、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】A由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间引力大于斥力,所以液体表面具有收缩的趋势,选项A错误;B在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关,选项B正确;C水面上的单分子油膜,在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理,选项C正确;D食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性,选项D正确;E分子间距离在小于范围内,分子间距离减小时,引力斥力同时增大,分子力表现为斥力,选项E错误。故选BCD。8、BC【解析】AB根据对称性可知圆弧PM和QN在0
17、点的合场强为0,圆弧MN在O点的场强为整个圆弧所带电荷在O点处的场强,又圆弧PM、MN和NQ在O点处的场强大小相等,则圆弧PM在圆心处的场强大小,选项A错误,B正确;CD电势为标量,圆弧PM、MN和QN在O点的电势相等,选项C正确,D错误。故选BC。9、AC【解析】根据题意画出A、B间只有一个波峰的所有波形如图所示。由于波的传播方向由A到B,可分为下列四种情形:a图中,=8m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知T=4s,则波速b图中,=4m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知,则波速c图中,=4m;经过时间t=1s,质点B第一次到达波峰,可知,则波速d图中,;经过时间t=1
18、s,质点B第一次到达波峰,可知,则波速故AC正确,BD错误。故选AC。10、ABC【解析】A结合图乙知磁场方向向上且逐渐减小。由楞次定律知感应电流的方向由点经线圈到点,则点电势高,A正确;B感应电动势为又有电势差大小解得B正确;C流过电路的电荷量大小为解得C正确;D电磁感应的过程中磁场能量不转化,而是作为媒介将其他形式的能转化为电能,然后再在电阻、上转化为内能,D错误。故选ABC。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、打点计时器 1.8 64 不变 【解析】(1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)根据 求解线速度,
19、根据 求解角速度;(3)根据v=r=D结合图像判断角速度的变化.【详解】(1)实验时,应先接通打点计时器电源,再接通电动机的电源;(2)纸带运动的速度大小为;角速度;(3) 根据v=r=D,因v-D图像是过原点的直线,可知 不变.12、 ACD 【解析】(1)1由机械能守恒有故要验证的表达式为。(2)23由得即为了直观地得到实验结果,应作图像,在误差允许的范围内图像的斜率为,则机械能守恒定律得到验证。(3)4AB为了减少实验误差,应选用质量大、体积小的小球,选项A正确,选项B错误;CD电磁铁下表面到光电门的距离适当大些可以减小长度及速度测量的误差,尽量让小球球心通过光电门,减小因小球遮光长度不
20、是直径引起的误差,选项C、D正确。故填ACD。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、 【解析】没有放物块量,缸内气体的压强为 放一个质量为m的物块后,缸丙气体的压强为则有: 解得:;若只给缸中气体缓慢加热,气体发生等压变化,当气体温度为时,设活塞上升的高度为H,则有 解得:H=h此过程气体对外做功 根据热力学第一定律,气体的内能增加量为14、 (1); (2);(3)【解析】(1)设物块第一次到达点时速度为,由于物块刚好能到达点,根据机械能守恒有求得在点求得根据牛顿第三定律可知,物块在点对轨道的压力大小为。(2)设物
21、块第一次从点返回后直到停止运动,在段上运动的路程为,根据功能关系求得。因此物块刚好停在点,离点的距离为。(3)设物块运动到点的速度为,从点抛出后,竖直方向的分速度为求得根据能量守恒有求得15、 (1)qU0;(2)【解析】(1)带电粒子进入偏转电场时的动能,即为MN间的电场力做的功Ek=WMN=qU0(2)粒子运动轨迹如图所示若t=0时进入偏转电场,在电场中匀速直线运动进入磁场时R=L打在感光胶片上距离中心线最近为x=2L任意电压时出偏转电场时的速度为vn,根据几何关系在胶片上落点长度为打在感光胶片上的位置和射入磁场位置间的间距相等,与偏转电压无关,在感光胶片上的落点宽度等于粒子在电场中的偏转距离,带电粒子在电场中最大偏转距离粒子在感光胶片上落点距交点O的长度分别是2L和,则落点范围是