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1、2023年高考物理模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、关于做简谐运动的单摆,下列说法正确的是( )A单摆做稳定的受迫振动时,单摆振动的频率等于周期性驱动力的频率B秒摆的摆长和振幅均减为原来的四分之一,周期变为0.5sC已知摆球初始
2、时刻的位置及其周期,就可知摆球在任意时刻运动速度的方向D单摆经过平衡位置时摆球所受的合外力为零2、如图所示,一架无人机执行航拍任务时正沿直线朝斜向下方向匀速运动用G表示无人机重力,F表示空气对它的作用力,下列四幅图中能表示此过程中无人机受力情况的是ABCD3、2019年10月8日,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,将2019年诺贝尔物理学奖,一半授予美国普林斯顿大学吉姆皮布尔斯,以表彰他“关于物理宇宙学的理论发现”,另外一半授予瑞士日内瓦大学的米歇尔麦耶和瑞士日内瓦大学教授兼英国剑桥大学教授迪迪埃奎洛兹,以表彰他们“发现一颗环绕类日恒星运行的系外行星”。若某一系外行星的半径为R,公转半径为r,公
3、转周期为T,宇宙飞船在以系外行星中心为圆心,半径为r1的轨道上绕其做圆周运动的周期为T1,不考虑其他星球的影响。(己知地球的公转半径为R0,公转周期为T0)则有ABC该系外行星表面重力加速度为D该系外行星的第一宇宙速度为4、木箱内的地板上放置一个5kg的物体,钢绳吊着木箱静止在某一高度处。从计时时刻开始钢绳拉着木箱向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为4m/s2,至第3s末钢绳突然断裂,此后木箱先向上做匀减速运动,到达最高点后开始竖直下落,7s末落至地面。木箱在空中运动的过程中地板始终保持水平,重力加速度取10m/s2。下列说法正确的是()A第2秒末物体的重力增大到70NB第4秒末物体对木
4、箱地板的压力为70NC第4秒末物体对木箱地板的压力为50ND第6秒末物体对木箱地板的压力为05、关于天然放射现象,下列说法正确的是( )A放出的各种射线中,粒子动能最大,因此贯穿其他物质的本领最强B原子的核外具有较高能量的电子离开原子时,表现为放射出粒子C原子核发生衰变后生成的新核辐射出射线D原子核内的核子有一半发生衰变时,所需的时间就是半衰期6、放射性同位素钍()经、衰变会生成氡(),其衰变方程为xy,其中()Ax1,y3Bx3,y2Cx3,y1Dx2,y3二、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
5、得3分,有选错的得0分。7、如图甲所示为足够长、倾斜放置的平行光滑导轨,处在垂直斜面向上的匀强磁场中,导轨上端接有一定值电阻,导轨平面的倾角为,金属棒垂直导轨放置,用一平行于斜面向上的拉力F拉着金属棒由静止向上运动,金属棒的质量为0.2kg,其速度大小随加速度大小的变化关系如图乙所示,且金属棒由静止加速到最大速度的时间为1s,金属棒和导轨的电阻不计,sin=0.6,cos=0.8,g取10m/s2,则()AF为恒力BF的最大功率为0.56WC回路中的最大电功率等于0.56WD金属棒由静止加速到最大速度这段时间内定值电阻上产生的焦耳热是0.26J8、下列说法符合物理史实的有( )A奥斯特发现了电
6、流的磁效应B库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值C安培首先提出了电场的观点D法拉第发现了电磁感应的规律9、下列说法中正确的是( )A分子运动的平均速率可能为零,瞬时速度不可能为零B液体与大气相接触时,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引C空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示D有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体E.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小10、一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示;图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x0.5 m处。下列说法正确的是_A由图1可知,位于原点的质点振动的振幅是16cmB位于原点的质点
7、振动的周期是0.2sC由图1,在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移为零D该波的传播速度是20m/sE.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm。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)某同学要测量一由新材料制成的粗细均匀的圆柱形导体的电阻率。步骤如下:(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图(甲)所示,由图可知其长度为_cm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图(乙)所示,由图可知其直径为_mm;(3)用图(丙)所示的电路测定其电阻值,其中Rx是待测的圆柱形导体,R为电阻箱,电源电动势为E,其内阻不计。在保证安
8、全的情况下多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图(丁)所示的图线,电阻Rx=_(结果保留两位有效数字),此数值与电阻的真实值R0比较,Rx_R0(4)根据以上数据计算出圆柱形导体的电阻率=_。12(12分)某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示重力加速度g=10m/s1(1)图(b)中对应倾斜轨道的试验结果是图线_ (选填“”或“”);(1)由图(b)可知,滑块和位移传感器发射部分的总质量为_kg;滑
9、块和轨道间的动摩擦因数为_(结果均保留两位有效数字)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,光滑水平面上静止放着长L=2.0m,质量M=3.0kg的木板,一个质量m=1.0kg的小物体(可视为质点)放在离木板右端d=0.40m处,小物体与木板之间的动摩擦因数=0.1。现对木板施加F=10.0N水平向右的拉力,使其向右运动。 g取10m/s2.求:(1)木板刚开始运动时的加速度大小;(2)从开始拉动木板到小物体脱离木板,拉力做功的大小;(3)为使小物体能脱离木板,此拉力作用时间最短为多少?14(16分)
10、如图,两根相距l=0.4m的平行金属导轨OC、OC水平放置。两根导轨右端O、O连接着与水平面垂直的光滑平行导轨OD、OD,两根与导轨垂直的金属杆M、N被放置在导轨上,并且始终与导轨保持保持良好电接触。M、N的质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.4,N杆与水平导轨间的动摩擦因数为=0.1。整个空间存在水平向左的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T。现给N杆一水平向左的初速度v0=3m/s,同时给M杆一竖直方向的拉力F,使M杆由静止开始向下做加速度为aM=2m/s2的匀加速运动。导轨电阻不计,(g取10m/s2)。求:(1)t=1s时,N杆上通过的电流强度大小;(2)求M杆下滑过程中,外力F与时
11、间t的函数关系;(规定竖直向上为正方向)(3)已知N杆停止运动时,M仍在竖直轨道上,求M杆运动的位移;(4)在N杆在水平面上运动直到停止的过程中,已知外力F做功为11.1J,求系统产生的总热量。15(12分)如图所示,在磁感应强度为、方向竖直向下的磁场中有两个固定的半径分别为和的水平放置的金属圆环形导线围成了如图回路,其总电阻为,开口很小,两开口端接有间距也为的且足够长的两个固定平行导轨,导轨与水平面夹角为,处于磁感应强度大小为、方向垂直于导轨向下的匀强磁场中。质量为、电阻为、长为的金属棒与导轨良好接触。滑动变阻器的最大电阻为,其他电阻不计,一切摩擦和空气阻力不计,重力加速度为。求:(1)电磁
12、感应中产生的电动势;(2)若开关闭合、断开,求滑动变阻器的最大功率;(3)若开关断开,闭合,棒由静止释放,棒能沿斜面下滑,求棒下滑过程中最大速度以及某段时间内通过棒某一横截面的最大电荷量。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系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率,与固有频率无关,故A正确;B根据单摆的周期公式知摆长缩短为原来的四分之一,则周期变为原来的二分之一,即为1s,故B错误;C摆球在同一位置振动方向有两种,所以已知初始时刻的位置和振动周期,不知道初始时刻摆球的振动方向,不能知
13、道振子在任意时刻运动速度的方向,故C错误;D单摆运动中,摆球在最低点做圆周运动,所以摆球经过平衡位置时所受的合外力提供向心力,故D错误。故选A。2、B【解析】由于无人机正沿直线朝斜向下方匀速运动即所受合外力为零 ,所以只有B图受力可能为零,故B正确3、D【解析】AB开普勒第三定律,其中k与中心天体有关,系外行星,宇宙飞船,地球做圆周运动的中心天体均不同,故AB错误;C对宇宙飞船解得故C错误;D对系外行星的近地卫星:解得故D正确。4、D【解析】A第2秒末,物体的加速度向上,物体处于超重状态,但物体的重力不会随着物体的运动状态变化而变化,故A错误;BC第4秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完
14、全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故BC错误;D第6秒末物体的加速度为重力加速度g,物体处于完全失重状态,物体对木箱地板的压力为0,故D正确。故选D。5、C【解析】A在三种放射线中,粒子动能虽然很大,但贯穿其他物质的本领最弱,选项A错误。B 衰变射出的电子来源于原子核内部,不是核外电子,选项B错误。C原子核发生衰变后产生的新核处于激发态,向外辐射出射线,选项C正确。D半衰期是放射性原子核总数有半数发生衰变,而不是原子核内的核子衰变,选项D错误;故选C。6、B【解析】粒子为,粒子为,核反应满足质量数守恒和质子数守恒:解得:x3,y2,ACD错误,B正确。故选B。二、多项选择题:本题共4小题,
15、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、ACD【解析】AB对棒受力分析有变形得结合图乙可知联立解得且由可知,F的最大功率为故A正确,B错误;C当棒的速度为1m/s时,回路中的电流最大,回路中的电功率最大为故C正确;D金属棒由静止加速到最大速度由动量定理得即解得金属棒由静止加速到最大速度,由动能定理得解得由功能关系可知故D正确。故选ACD。8、AD【解析】A奥斯特发现了电流的磁效应,故A正确,符合题意; B密立根通过油滴实验精确测定了元电荷e电荷量,故B错误,不符合题意;C法拉第首先提出用电场线描述电场
16、,故C错误,不符合题意; D1831年,法拉第发现了电磁感应现象,并总结出电磁感应的规律:法拉第电磁感应定律,故D正确,符合题意。故选AD。9、BDE【解析】A分子做永不停息的做无规则运动,其平均速率不可能为零,而瞬时速度可能为零,故A错误;B表面张力的微观解释为液体表面层的分子间距较大,表现为引力,故B正确;C空气绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示,故C错误;D晶体具有规则的几何形状,有一定的熔点,物理性质表现为各向异性,非晶体则没有规则的几何形状,没有一定的熔点,物理性质表现为各向同性,二者在一定的条件下可以相互转化,例如,天然水晶是晶体,而熔化以后再凝结的水晶(即石英玻璃)就是非晶体,
17、故D正确;E随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,当分子距离小于r0时,分子力为斥力,距离增大时分子斥力做正功,分子势能减小;当分子距离大于r0时,分子力为引力,距离增大时分子引力做负功,分子势能增大,故E正确。故选BDE。10、BCE【解析】A.振幅是质点偏离平衡位置的最大距离,由图1读出振幅A=8cm;故A错误.B.质点完成一个全振动的时间叫做一个周期,从振动图象中可以看成周期;故B正确.C.当时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动,所以y=0;故C正确.D.从图2中可以看出波长,所以波速;故D错误.E.经过半个周期后,处于波峰的A质点运动到波谷位置,则离开平衡位置的位移为8cm,方向
18、向下;故E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,不要求写出演算过程。11、5.015 4.700 17 小于 5.910-3m 【解析】(1)1根据游标卡尺的读数规则可知读数为50mm+30.05mm=50.15mm=5.015cm(2)2根据螺旋测微器读数规则可知读数为4.5mm+20.00.01mm=4.700mm(3)3由图示电路图可知,电压表示数为整理得由图示图象可知,纵轴截距所以电源电动势E=2V,图象斜率所以电阻阻值4由于电压表的分流作用可知此测量值小于电阻的真实值R0。(5)5由电阻定律可知代入数据解得电阻率5.910-3m;12、; 1.2;
19、 2.1 【解析】知道滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数;对滑块受力分析,根据牛顿第二定律求解【详解】(1) 由图象可知,当F=2时,a2也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高,图线是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的;(1) 根据F=ma得,所以滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象斜率等于滑块和位移传感器发射部分的总质量的倒数,图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象斜率k=1所以滑块和位移传感器发射部分的总质量m=1.2由图形b得,在水平轨道上F=1时,加速度
20、a=2,根据牛顿第二定律得F-mg=2,解得=2.1【点睛】通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系;运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解四、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)3m/s2,(2)24J,(3)0.8s。【解析】(1)对木板,根据牛顿第二定律有:解得:a=3m/s2;(2)对小物体,根据牛顿第二定律有mg = ma物解得:a物=1m/s2设小物体从木板上滑出所用时间为t0:木板的位移:拉力做功:W= Fx板=24J;(3)设最短作用时间为t,则撤去拉力F前的相对位移设撤去拉
21、力F后,再经过时间t小物体和木板达到共同速度v共,且小物体和木板恰好将要分离,该阶段木板加速度大小为a:对木板,根据牛顿第二定律有mg = Ma解得:由速度关系得:撤去拉力F后的相对位移:由位移关系得:解得:t=0.8s。14、(1)0.5A(2)F=1.60.1t(3)7.84m(4)2.344J【解析】(1)杆的速度:感应电流:(2)对杆,根据牛顿第二定律:整理得:解得:(3)对杆,由牛顿第二定律得:可得:解得:可做图可得:解得:位移:(4)对杆,则有:解得:对杆,则有:总热量:15、 (1);(2);(3),【解析】(1)处在均匀变化的磁场中的有效面积根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为(2)根据闭合电路欧姆定律滑动变阻器的功率得当时,有最大值所以(3)棒切割磁感线产生的最大感应电动势通过分析知道沿整个回路的感应电动势都为逆时针方向,因此总电动势为对于整个回路,根据闭合电路欧姆定律有当棒匀速下滑时速度达到最大,此时受力平衡解得当物体下滑速度最大时,在时间内通过导体棒的电荷量也最大解得