浙江省温州九校2023年高考仿真卷物理试题含解析.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、某篮球运动员垂直起跳的高度为100cm,则该运动员的滞空时间(运动员起跳后,从双脚都离开地面到任意一只脚接触地面的时间间隔)约为()A0.20sB0.45sC0.90sD1.60s2、2019年4月10日,事件视界望远镜(EHT)项目团队发

2、布了人类历史上的首张黑洞照片,我国科学家也参与其中做出了巨大贡献。经典的“黑洞”理论认为,当恒星收缩到一定程度时,会变成密度非常大的天体,这种天体的逃逸速度非常大,大到光从旁边经过时都不能逃逸,也就是其第二宇宙速度大于等于光速,此时该天体就变成了一个黑洞。若太阳演变成一个黑洞后的密度为、半径为,设光速为,第二宇宙速度是第一宇宙速度的倍,引力常量为G,则的最小值是()ABCD3、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻,与电容器连接成如图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表均为理想交流电表,开关S处于断电状态,则()A

3、电压表的读数为10VB电流表的读数为0.05AC电阻上消耗的功率为2.5WD若闭合开关S,电容器会被击穿4、为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于激发态的氢原子提供的能量为()A10.20eVB2.89eVC2.55eVD1.89eV5、已知钙和钾的截止频率分别为7.731014Hz和5.441014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有

4、最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的( )A波长B频率C能量D动量6、已知氢原子的基态能量为E1,激发态能量为En=,其中n=2,3,4已知普朗克常量为h,电子的质量为m。巴尔末线系是氢原子从n3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是()A巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eVB氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变C基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离后,电子速度大小为D一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分

5、。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、图示为一简谐横波在时刻的波形图,P是平衡位置在处的质点,此时刻P点振动方向沿轴正方向,并经过0.3s第一次到达平衡位置,Q是平衡位置为处的质点,下列分析正确的是()A该波沿轴负方向传播B该波的传播速度为10m/sCP点与Q点的振动方向总是相反D从此刻起内Q点通过的路程为30mE.质点Q的振动方程可表示为8、两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播;虚线波沿x轴负方向传播某时刻两列波在如图所示区域相遇,则A在相遇区域会发生干涉现象B实线波

6、和虚线波的频率之比为3:2C平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零D平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y20cmE.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y09、在用油膜法估测分子大小的实验中,所用油酸酒精溶液的浓度为,且滴溶液体积为。现取1滴溶液滴入撒有痱子粉的浅水盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上描绘出油酸膜的轮廓形状,再把玻璃板放在边长为的坐标纸上,算出油膜的面积。关于本实验,下列说法正确的是()A不用痱子粉,直接将1滴溶液滴入浅水盘也可以完成实验B水面上形成的油酸薄膜的体积为C估测油酸分子的直径为D在坐标纸上数油膜轮廓内格子数以计算油膜的面积采用的是近似

7、法E.用配制的油酸酒精溶液的原因是因为易于形成油酸的单分子油膜10、假设何雯娜质量为m=40kg,在某次蹦床比赛中,她从最低点以一定的初速度v0竖直向上跳起,取运动过程的最低点为重力零势能面,她的机械能和重力势能随离开最低点的高度h的变化规律如图所示,在整个运动过程中,可将她视为质点,空气阻力不可忽略并且大小恒定,取g=10m/s2,则()A初速度v0=11m/sB下降加速度为7m/s2C落回最低点的动能1480JD上升运动时间为三、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)小明想要粗略验证机械能守恒定律。把小钢球从竖直墙某位置由静止释放,

8、用数码相机的频闪照相功能拍摄照片如图所示。已知设置的频闪频率为f,当地重力加速度为g。(1)要验证小钢球下落过程中机械能守恒,小明需要测量以下哪些物理量_(填选项前的字母)。A墙砖的厚度d B小球的直径D C小球的质量m(2)照片中A位置_(“是”或“不是”)释放小球的位置。(3)如果表达式_(用题设条件中给出的物理量表示)在误差允许的范围内成立,可验证小钢球下落过程中机械能守恒。12(12分)某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P

9、3时,应使P3_,用同样的方法插上大头针P4。在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示。测得AC=4.00 cm,BD=2.80 cm,则玻璃的折射率n=_。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,质量均为m=1kg的长方体物块A、B叠放在光滑水平面上,两水平轻质弹簧的一端固定在竖直墙壁上,另一端分别与A、B相连接,两弹簧的原长均为L0=0.2m,与A相连的弹簧的劲度系数kA

10、=100N/m,与B相连的弹簧的劲度系数kB=200N/m。开始时A、B处于静止状态。现在物块B施加一水平向右的拉力F,使A、B静止在某一位置,此时拉力F=3N,使A、B静止在某一位置,A、B间的动摩擦因数为=0.5,撤去这个力的瞬间(A、B无相对滑动,弹簧处于弹性限度内),求:(1)物块A的加速度的大小;(2)如果把拉力改为F=4.5N(A、B无相对滑动,弹簧处于弹性限度内),其它条件不变,则撤去拉力的瞬间,求物块B对A的摩擦力比原来增大多少?14(16分)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示,半径的四分之一圆弧赛道与两条直线赛道分别相切于和点,圆弧为接力区,规定离开接力区的接力

11、无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前的A处作了标记,并以的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的P点听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相等时被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,=3.14,求:(1)为确保在弯道上能做圆周运动,允许运动员通过弯道的最大速率;(2

12、)此次练习中乙在接棒前的切向加速度a。15(12分)如图所示,足够长的“U”形框架沿竖直方向固定,在框架的顶端固定一定值电阻R,空间有范围足够大且垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电阻值均为R的金属棒甲、乙垂直地放在框架上,已知两金属棒的质量分别为m=2.010-2kg、m乙=1.010-2kg。现将金属棒乙锁定在框架上,闭合电键,在金属棒甲上施加一竖直向上的恒力F,经过一段时间金属棒甲以v=10m/s的速度向上匀速运动,然后解除锁定,金属棒乙刚好处于静止状态,忽略一切摩擦和框架的电阻,重力加速度g=10m/s2。则(1)恒力F的大小应为多大?(2)保持电键闭合,将金属棒甲锁定,使金

13、属棒乙由静止释放,则金属棒乙匀速时的速度v2应为多大?(3)将两金属棒均锁定,断开电键,使磁感应强度均匀增加,经时间t=0.1s磁感应强度大小变为2B此时金属棒甲所受的安培力大小刚好等于金属棒甲的重力,则锁定时两金属棒之间的间距x应为多大?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】根据物体做自由落体运动时可知可得物体自由落体运动下落1m需要的时间约为0.45s,根据竖直上抛运动和自由落体运动的关系可知,滞空时间约为0.90s,C正确,ABD错误。故选C。2、B【解析】根据万有引力提供向心力有得第一宇宙速度则第二

14、宇宙速度为所以选项B正确,ACD错误。故选B。3、C【解析】A开关断开时,副线圈为R1和R2串联,电压表测量R2的电压,由图可知原线圈电压为100V,所以副线圈电压为10V,则电压表的读数是R2的电压为5V7.07V,故A错误;B由A的分析可知,副线圈电流为所以原线圈电流为 故B错误;C电阻R1、R2上消耗的功率为 故C正确;D当开关闭合时,R1与R3并联后和R2串联,电容器的电压为并联部分的电压,并联部分电阻为R并=10,所以并联部分的电压为 最大值为,所以电容器不会被击穿,故D错误。故选C。4、C【解析】AB处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误;

15、C处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确; D处于n=2能级的原子能吸收1.89eV的能量而跃迁到n=3的能级,从n=3到低能级跃迁时辐射光子的能量均大于1.62eV,不能被红外测温仪捕捉,选项D错误。故选C。5、A【解析】解:根据爱因斯坦光电效应方程得:Ek=hW0,又 W0=hc联立得:Ek=hhc,据题:钙的截止频率比钾的截止频率大,由上式可知:从钙表面逸出的光电子最大初动能较小,由P=,可知该光电子的动量较小,根据=可知,波长较大,则频率较小

16、故A正确,BCD错误故选A【点评】解决本题的关键要掌握光电效应方程,明确光电子的动量与动能的关系、物质波的波长与动量的关系=6、C【解析】A巴尔末线系为跃迁到2能级的四种可见光,红青蓝紫(32、42、52、62),则能级差最小的为红光(32),其频率最小,波长最长,对应的能量为故A错误;B氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,则氢原子的总能量(动能和电势能之和)变大,而电子的轨道半径变大,库仑力做负功,则电势能增大,跃迁后的库仑力提供向心力可得故半径变大后,电子的速度变小,电子的动能变小,故B错误;C基态氢原子中的电子吸收一频率为的光子被电离,由能量守恒定律,有解得自由电子的速度为故C正确;D

17、一个处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁,逐级向下辐射出的光子种类最多为(4-1)=3种,故D错误;故选C。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、ABD【解析】A因此时P点沿轴正方向振动,根据同侧法可知波沿轴负方向传播,A正确;B因P点的平衡位置在处,所以所以计算波速B正确;CP、Q两点的平衡位置间的距离大于,小于,所以其振动方向有时相同,有时相反,C错误;D根据经过的路程D正确;E根据图像可知质点Q此时由平衡位置向下振动,振动方程可表示为E错误。故选ABD。8、BD

18、E【解析】传播速度大小相同实线波的频率为2Hz,其周期为1.5s,波长4m,则波速 ;由图可知:虚线波的波长为6m,则周期为,频率: ,则两波的频率不同所以不能发生干涉现象故A错误;实线波和虚线波的频率之比为,选项B正确;平衡位置为x=6m处的质点由实线波和虚线波引起的振动方向均向上,速度是两者之和,故此刻速度不为零,选项C错误;两列简谐横波在平衡位置为x=8.5m处的质点是振动加强的,此刻各自位移都大于11cm,故质点此刻位移y21cm,选项D正确;从图示时刻起再经过1.25s,实线波在平衡位置为x=5m处于波谷,而虚线波也处于y轴上方,但不在波峰处,所以质点的位移y1故E正确;故选BDE.

19、点睛:此题主要考查波的叠加;关键是理解波的独立传播原理和叠加原理,两列波相遇时能互不干扰,各个质点的速度和位移都等于两列波在该点引起的振动的矢量和.9、BDE【解析】A由于油酸薄膜在水面上不易观察,撒痱子粉是为了便于确定油酸薄膜的轮廓,A错误;B1滴溶液中油酸酒精溶液的体积为,1滴溶液中油酸的体积为,即水面上形成的油酸薄膜的体积为,B正确;C将油酸分子看作球体且一个一个的单层排列,忽略空隙,估测油酸分子的直径为C错误;D在坐标纸上数油膜轮廓内格子数时,大于或等于半格时算一格,小于半格的不计,用总格子数乘以作为油膜的面积,采用的是近似法,D正确;E因为纯油酸粘滞力较大,很难形成单分子油膜,油酸酒

20、精溶液滴在水面上,酒精易挥发,易形成油酸的单分子油膜,E正确。故选BDE。10、AD【解析】A运动员的机械能由动能和重力势能构成,当h=0m时,重力势能为零,动能为Ek0=2420J,根据:则v0=11m/s,A正确;B空气阻力做功改变机械能,所以E机-h的斜率大小为空气阻力,即:根据牛顿第二定律,下降加速度为:B错误;C由于存在空气阻力,上升过程和下降过程损失的机械能均为420J,故回到最低点时动能为:Ek=2420J -840J =1580JC错误;D上升加速度为:上升时间为:D正确。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、A

21、 不是 【解析】(1)1此题为粗略验证机械能守恒,对于小球直径没有必要测量,表达式左右两边都有质量,所以质量没有必要测量,只需要测量墙砖的厚度(2)2图片上可以看出,所以A点不是释放小球的位置(3)3由匀变速直线运动规律周期和频率关系其中若机械能守恒,则a=g即满足12、挡住P2、P1的像 1.43 【解析】1在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3挡住P2、P1的像,用同样的方法插上大头针P4。2玻璃的折射率四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答

22、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)1.5m/s2;(2)0.25N【解析】(1)在拉力撤去前,根据受力平衡有代入数据解得x1=0.01m拉力F撤去后的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有F=2ma1解得a1=1.5m/s2以A为研究对象,用隔离法有kAx1+Ff =ma1解得即A、B之间相对静止,为静摩擦力,所以物块A的加速度为a1=1.5m/s2(2)在拉力改为F=4.5N后,撤去拉力前,根据受力平衡有代入数据解得x2=0.015m拉力F撤去后的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有F=2ma2解得a2=2.25m/s2以A为研究对象,用隔离法有kAx

23、2+Ff =ma2解得Ff=0.75N故Ff =FfFf =0.25N14、 (1)10m/s;(2) 3m/s2【解析】(1)因为运动员弯道上做圆周运动,摩擦力提供向心力,由牛顿第二定律有解得(2)设经过时间t,甲追上乙,甲的路程为乙的路程为由路程关系有将v=9m/s代入得t=3s此时所以还在接力区内根据v=at代入数据解得a=3m/s215、 (1) 0.4N;(2) 5m/s;(3) 【解析】(1)金属棒甲匀速运动时,由力的平衡条件可知:F=m甲g+BI甲L由题图可知流过金属棒乙的电流大小应为:金属棒乙刚好处于静止状态,由平衡条件可知:由以上整理得:F=m甲g+2m乙g代入数据解得:F=0.4N;(2)金属棒乙锁定,闭合电键,金属棒甲向上匀速运动时,有E甲=BLv1由闭合电路的欧姆定律得:对金属棒乙,由平衡条件可知:BI甲L=2BI乙L=2m乙g解得:将金属棒甲锁定,金属棒乙匀速时,有:解得:联立解得:v2=5m/s;(3)由法拉第电磁感应定律得:由闭合电路的欧姆定律得:由题意可知:m甲g=2BIL联立以上可得:解得:代入数据得:。

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