《湖北省枣阳市白水高级中学2023年高考物理押题试卷含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖北省枣阳市白水高级中学2023年高考物理押题试卷含解析.doc(14页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
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、下列说法中正确的是()A光电效应揭示了光的波动性B中子与质子结合成氘核时放出能量C在所有核反应中,
2、都遵从“质量守恒,核电荷数守恒”规律D200个镭226核经过一个半衰期后,一定还剩下100个镭226没有发生衰变2、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3、某理想变压器原、副线圈的匝数之比为101,当原线圈两端输入如图所示(图示中的图线为正弦曲线的正值部分)的电压时,副线圈的输出电压为( )A22 VB22 VC11 VD11 V4、质点在Ox轴运动
3、,时刻起,其位移随时间变化的图像如图所示,其中图线01s内为直线,15s内为正弦曲线,二者相切于P点,则()A03s内,质点的路程为2mB03s内,质点先做减速运动后做加速运动C15s内,质点的平均速度大小为1.27m/sD3s末,质点的速度大小为2m/s5、假设将來一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是()A飞船在轨道上运动到P点的速度小于在轨道轨道上运动到P点的速度B若轨道I贴近火星表面,测出飞船在轨道I上运动的周期,就可以推知火星的密度C飞船在轨道I上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道上运动到P点时的加速度D飞船在轨道上运动时的周期小于在轨道I上运动时的周期6、航
4、母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图所示,在固定线圈左右两侧对称位置放置两个闭合金属圆环,铝环和铜环的形状、大小相同,已知铜的电阻率较小,则合上开关 S的瞬间( )A两个金属环都向左运动B两个金属环都向右运动C从左侧向右看,铝环中感应电流沿顺时针方向D铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力二、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、在一个很小的矩形半导体薄片上,制作四个电极E、F、M、N,做成了一个霍尔元件,在E、F间通入恒定电流I,同时外加与薄片垂直的磁场
5、B,M、N间的电压为UH已知半导体薄片中的载流子为正电荷,电流与磁场的方向如图所示,下列说法正确的有()AN板电势高于M板电势B磁感应强度越大,MN间电势差越大C将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,UH不变D将磁场和电流分别反向,N板电势低于M板电势8、如图甲所示,在平静湖面上有两个相距2m的波源S1、S2上下振动产生两列水波,S1、S2波源振动图象分别如图乙.丙所示。在两波源的连线,上有M、N两点,M点距波源S1为0.8m,N点距波源S2为0.9m。已知水波在该湖面上的传播速度为0.2m/s,从0时刻开始计时,经过10s时,下列说法正确的是_。AM点的振幅为10cmBN点的振幅为10cmC
6、N点为振动加强点DN点位移为30cmE.M点位移为10cm9、如图所示,用等长的绝缘线分别悬挂两个质量、电量都相同的带电小球A和B,两线上端固定于O点,B球固定在O点正下方。当A球静止时,两悬线的夹角为下列方法中能保持两悬线的夹角不变的是()A同时使两悬线长度减半B同时使两球的质量和电量都减半C同时使A球的质量和电量都减半D同时使两悬线长度减半和两球的电量都减半10、如图所示,轻弹簧一端固定在O点,另一端连接在一个小球上,小球套在光滑、水平的直杆上,开始时弹簧与杆垂直且处于原长。现给小球一个水平向右的拉力F,使小球从杆上A点由静止开始向右运动,运动到B点时速度最大,运动到C点时速度为零。则下列
7、说法正确的是()A小球由A到B的过程中,拉力做的功大于小球动能的增量B小球由B到C的过程中,拉力做的功大于弹簧弹性势能的增量C小球由A到C的过程中,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量D小球由A到C的过程中,小球所受合力的功先减小后增大三、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)实验:用如图所示的装置探究加速度a与力F的关系,带滑轮的长木板水平放置,弹簧测力计固定在墙上(1)实验时,一定要进行的操作是_(填选项前的字母)A小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,根据纸带的数据求出加速度a,同时记录弹簧测力计的示数FB改变小车
8、的质量,打出几条纸带C用天平测出沙和沙桶的总质量D为减小误差,实验中一定要保证沙和沙桶的总质量远小于小车的质量(1)在实验中,有同学得到一条打点的纸带,取打点清晰部分做如下标记,如图所示,已知相邻计数点间还有4个点没有画出来,打点计时器的电源频率为50Hz,则小车加速度的大小为a=_m/s1(结果保留3位有效数字)(3)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的aF图像,可能是下图中的_图线(4)下图是实验室测定水平面和小物块之间动摩擦因数的实验装置,曲面AB与水平面相切于B点且固定带有遮光条的小物块自曲面上面某一点释放后沿水平面滑行最终停在C点,P为光电计时器的光电门已知
9、当地重力加速度为g利用游标卡尺测得遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度_cm实验中除了遮光条的宽度,还需要测量的物理量有_A小物块质量 B遮光条通过光电门的时间C遮光条到C点的距离 D小物块释放点的高度为了减小实验误差,同学们选择图象法来找出动摩擦因数,那么他们应该选择_关系图象来求解(利用测量的物理量表示)12(12分)如图所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律.(1)已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需要的器材是_(填字母代号).A直流电源、天平及砝码 B直流电源、毫米刻度尺C
10、交流电源、天平及砝码 D交流电源、毫米刻度尺(2)实验中需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,这些方案中合理的是_(填字母代号).A用刻度尺测出物体下落的高度h,由打点间隔数算出下落的时间t,通过v=gt算出瞬时速度vB用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过计算出瞬时速度vC根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过计算得出高度hD用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v(3)实验
11、结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于这个误差下列说法正确的是_(填字母代号).A该误差属于偶然误差B该误差属于系统误差C可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差D可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差四、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,光滑斜面AB与粗糙斜面CD为两个对称斜面,斜面的倾角均为,其上部都足够长,下部分别与一个光滑的圆弧面BEC的两端相切,一个物体在离切点B的高度为H处,以初速度v0沿斜面向下运动,物体与CD斜面的动摩擦因数为(1)物体首次到达C点的速度大小;
12、(2)物体沿斜面CD上升的最大高度h和时间t;(3)请描述物体从静止开始下滑的整个运动情况,并简要说明理由14(16分)图甲为能进行图形翻转的“道威棱镜”示意图,其横截面OABC是底角为45的等腰梯形,高为a,上底边长为a,下底边长3a,如图乙所示。一细光束垂直于OC边射入,恰好在OA和BC边上发生全反射,最后垂直于OC边射出,已知真空中的光速为c。试求该光束在棱镜中的传播时间t。15(12分)如图所示,MN和MN为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S
13、、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。(1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;(2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度与电场强度
14、E的平方成正比,并求出比例系数(结果用0和数字的组合表示)。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】A光电效应揭示了光的粒子性,A错误;B中子与质子结合成氘核时会质量亏损,所以放出能量,B正确;C在所有核反应中,都遵从“质量数守恒,核电荷数守恒”规律,C错误;D半衰期是大量原子核衰变的统计规律,研究个别原子核无意义,D错误。故选B。2、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
15、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”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。3、C【解析】由公式其中V解得V故ABD错误,C正确。故选C。4、D【解析】A根据纵坐标的变化量表示位移,可知,内,质点通过的位移大小为3.27m,路程为3.27m。内,质点通过的位移大小为1.27m,路程为1.27m,故内,质点的路程为A错误;B根据图像的斜率表示速度,知内,质点先做匀速运动,再做减速运动后做加速运动,B错误;C内,质点的位移大小0,平均速度大小
16、为0,C错误;D3s末质点的速度大小等于1s末质点的速度大小,为 D正确。故选D。5、B【解析】A飞船从轨道到轨道I时做向心运动,所以要减速,所以飞船在轨道上运动到P点的速度大于在轨道轨道上运动到P点的速度,故A错误;B由公式,解得:密度故B正确;C不管在那个轨道上飞船在P点受到的万有引力是相等的,为飞船提供加速度,所以加速度相等,故C错误;D由开普勒第三定律可知,可知,由于轨道上半长轴大于轨道的半径,所以飞船在轨道上运动时的周期大于在轨道I上运动时的周期,故D错误6、C【解析】AB若环放在线圈两边,根据“来拒去留”可得,合上开关S的瞬间,环为阻碍磁通量增大,则环将向两边运动,故AB错误;C线
17、圈中电流为右侧流入,磁场方向为向左,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,电流由左侧向右看为顺时针,故C正确; D由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,则铜环受到的安培力要大于铝环受到的安培力,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、AB【解析】A、根据左手定则,电流的方向向里,自由电荷受力的方向指向N端,向N端偏转,则N点电势高,故A正确;B、设左右两个表面相距为d,电子所受的电场力等于洛仑兹力,即:设材料单位体积内电子的个数为n,材料截
18、面积为s,则 ;I=nesv; s=dL ;由得:,令,则 ;所以若保持电流I恒定,则M、N间的电压与磁感虑强度B成正比,故B正确;C、将磁场方向变为与薄片的上、下表面平行,则带电粒子不会受到洛伦兹力,因此不存在电势差,故C错误;D、若磁场和电流分别反向,依据左手定则,则N板电势仍高于M板电势,故D错误故选AB.【点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道最终电子在电场力和洛伦兹力作用下平衡8、ACD【解析】ABC由图乙或丙可知,周期为2s,且两波的振动步调相反,则波长为x=vT=0.4mM点到两波源的距离差为则M点为振动减弱点,N点到两波源的距离差为则N点为振动加强点,因此
19、M点的振幅为10cm,N点振幅为30cm,故A正确,B错误,C正确;D两列波传到N点所用的时间分别为5.5s和4.5s,到10s时s1波使N点振动此时振动在波谷,到10s时s2波使N点振动此时也在波谷,则到10s时N点位移为30cm,故D正确;E两列波传到M点所用的时间分别为4.0s和6.0s,到10s时s1波使M点振动此时振动在平衡位置,到10s时s2波使M点振动此时也在平衡位置,则到10s时M点位移为0,故E错误。故选ACD。9、CD【解析】同时使两悬线长度减半,若角度不变,球间距减半,根据公式,静电斥力增加为4倍,故重力和静电斥力的合力方向一定改变,不能在原位置平衡,故A错误;同时使两球
20、的质量和电荷量减半,A球的重力减小为一半,静电力都减小为四分之一,故重力和静电斥力的合力方向一定改变,不能在原位置平衡,故B错误;同时使A球的质量和电荷量减半,A球的重力和静电力都减小为一半,故重力和静电斥力的合力方向不变,球能保持平衡,故C正确;同时使两悬线长度和两球的电荷量减半,球间距减为一半,根据公式,静电力不变,故重力和静电斥力的合力方向不变,球能保持平衡,故D正确。所以CD正确,AB错误。10、AC【解析】A.小球由A到B的过程中,小球的动能增加,弹簧的弹性势能增加,根据功能关系可知,拉力做的功大于小球动能的增量,故A正确;B.小球由B到C的过程中,小球的动能减少,弹簧的弹性势能增加
21、,根据功能关系可知,拉力做的功与小球减少的动能之和等于弹簧弹性势能的增量,则拉力做的功小于弹簧弹性势能的增量,故B错误;C.小球由A到C的过程中,动能的增量为零,根据功能关系可知,拉力做的功等于弹簧弹性势能的增量,故C正确;D.根据动能定理知:小球所受合力的功等于小球动能的变化量,小球的动能先增大后减小,所以合力的功先增大后减小,故D错误。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 1.93 C 1.015 BC B 【解析】(1)A、打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力
22、计的示数,A正确;B、改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,不需要改变小车的质量,B错误;C、本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故CD错误故选A;(1)由于相邻计数点间还有4个点没有画出来,计数点间的时间间隔:T=50.01=0.1s,由匀变速直线运动的推论:x=aT1可得,加速度(3)实验时,若遗漏了平衡摩擦力这一步骤,则需要先用一定的力克服掉摩擦力后才能产生加速度,即,aF图象中横轴会有截距,故选C;(4)遮光条的宽度实验的原理:根据遮光条的宽度与滑块通过光电门的时间即可求得滑
23、块的速度:B到C的过程中,摩擦力做功,根据动能定理得:,解得:,即,还需测量的物理量是遮光条通过光电门的时间t和遮光条到C点的距离s,故选BC要通过图象来求动摩擦因数,那么图象最好为倾斜的直线,便于计算,依据可得:,即,在图象中,为直线的斜率,即可求得动摩擦因数,所以应画图象,故选B12、D D BD 【解析】(1)打点计时器需接交流电源机械能守恒中前后都有质量,所以不要天平和砝码计算速度需要测相邻计数的距离,需要刻度尺,故选D(2)在验证机械能守恒时不能用有关g值来计算速度,利用 、 ,在计算高度时直接测量距离,在计算速度时利用中点时刻的速度等于平均速度求解,故ABC错误;D正确(3)由于系
24、统内不可避免的存在阻碍运动的力,比如空气阻力,纸带与限位孔之间的摩擦力等系统误差导致重力势能的减小量与动能的增加量不相等,可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差,故BD正确四、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) (2) (3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅振动【解析】(1)根据机械能守恒定律:(2)物体沿CD上升的加速度:解得:(3)AB段匀变速运动,BEC变速运动,CD段匀变速运动,最后可能停止于CD斜面上不动,也可能在BC间做等幅
25、振动14、【解析】恰好发生全反射即所以速度为则时间为15、 (1) (2)0,证明见解析【解析】本题为“单棒电容器导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。(1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足mgBiLma设在t到tt的时间内,金属棒的速度由v变为vv,电容器两端的电压由U变为UU,电容器的带电荷量由Q变为QQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得联立得可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为v0所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为。(2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量Qi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量Qi1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q、两端电压为U时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W,所以WUQ根据题意有又QUC,UEd,C联立解得0E2所以电场能量密度与电场强度E的平方成正比,且比例系数为0。