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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回
2、。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、 “月亮正加速远离地球!后代没月亮看了。”一项新的研究表明,月球的引力在地球上产生了周期性的潮汐现象,潮汐力耗散地球的自转能量,降低地球的旋转速度,同时也导致月球正在以每年38cm的速度远离地球。不考虑其他变化,则很多年后与现在相比,下列说法正确的是()A月球绕地球做圆周运动的周期将减小B月球绕地球做圆周运动的线速度增大C地球同步定点卫星的高度增大D地球同步定点卫星的角速度增大2、空间内有一水平向右的电场E,现有一带电量为q的小球以初速度为v0向右上抛出,已知,求小球落地点距离抛出点的
3、最远距离()ABCD3、如图所示,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框,在导线框右侧有一宽度为d(dL)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动,t=0时导线框的右边恰与磁场的左边界重合,并以此位置开始计时做为导线框位移x的起点,随后导线框进入磁场区域,直至导线框的右边与磁场区域右边界重合。下列图象中,可能正确描述上述过程的是(其中q表示流经线框的电荷量,v表示线框的瞬时速度)()ABCD4、一物体置于一长木板上,当长木板与水平面的夹角为时,物体刚好可以沿斜面匀速下滑。现将长木板与水平面的夹角变为,再将物体从长木板顶端由静止
4、释放;用、和分别表示物体的位移、物体运动的速度、物体运动的加速度、物体的动能和物体运动的时间。下列描述物体由静止释放后的运动规律的图象中,可能正确的是( )ABCD5、图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t0时刻的波形图,虚线为t0.6s时的波形图,波的周期T0.6s,则()A波的周期为2.4sB波速为m/sC在t0.9s时,P点沿y轴正方向运动D在t0.2s时,Q点经过的路程小于0.2m6、如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球又叠放在一起,从高度为h处自由落下,且远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向已知m2=3m1,则小球m1反弹后能达到的高度为(
5、)AhB2hC3hD4h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,物体A、B通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体A、B的质量分别为2m、m,开始时细绳伸直,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h,物体B静止在地面上,放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是( )A物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒B弹簧的劲度系数为C物体A着地时的加速度
6、大小为D物体A着地时弹簧的弹性势能为8、如图,在光滑的水平面上有一个长为L的木板,小物块b静止在木板的正中间,小物块以某一初速度从左侧滑上木板。已知物块、与木板间的摩擦因数分别为、,木块与木板质量均为,、之间的碰撞无机械能损失,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。下列说法正确的是()A若没有物块从木板上滑下,则无论多大整个过程摩擦生热均为B若,则无论多大,都不会从木板上滑落C若,则一定不相碰D若,则可能从木板左端滑落9、一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图象如图所示若已知在A状态时,理想气体的温度为320K,则下列说法正确的是_(已知)A气体在B状态时的温度为720KB气体分子在状
7、态A分子平均动能大于状态C理想气体分子平均动能C气体从状态A到状态C的过程中气体对外做功D气体从状态A到状态C的过程中气体温度先降低后升高E.气体从状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J10、图示为振幅、频率相同的两列横波相遇时形成的干涉图样,实线与虚线分别表示的是波峰和波谷,图示时刻,M是波峰与波峰的相遇点,已知两列波的振幅均为A,下列说法中正确的是( ) A图示时刻位于M处的质点正向前移动BP处的质点始终处在平衡位置C从图示时刻开始经过四分之一周期,P处的质点将处于波谷位置D从图示时刻开始经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置E.M处的质点为振动加强点,其振幅为2A三、实验题:本
8、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)在探究加速度与力、质量的关系的实验中,某同学设计了如图所示的实验装置,通过加减小车中砝码改变小车和砝码的总质量M(含拉力传感器),加减砂桶中砂子改变砂桶和砂子的总质量m,用拉力传感器测出轻绳的拉力大小F。(1)用此装置探究加速度与质量的关系时,_(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力。(2)用此装置探究加速度与力的关系时,_(填“需要”或“不需要”)满足Mm。(3)用此装置探究加速度与质量的关系,保持m不变,且已平衡摩擦力,当小车和砝码的总质量较小时,可能不满足Mm的情况,此时加速度a与的关系图像正确的是_。A
9、 B C D12(12分)某实验小组设计如图甲所示的实验装置测量滑块与木板之间的动摩擦因数:一木板固定在桌面上,一端装有定滑轮;滑块的左端与穿过打点计时器(未画出)的纸带相连,右端用细线通过定滑轮与托盘连接。在托盘中放入适量砝码,接通电源,释放滑块,打点计时器在纸带上打出一系列的点。(1)如图乙为实验中获取的一条纸带:0、1、2、3、4、5、6是选取的计数点,每相邻两计数点间还有4个计时点(图中未标出),测得计数点间的距离如图所示。已知交流电源的频率为50Hz,根据图中数据计算滑块加速度a =_m/s2 ,计数点3对应的滑块速度v3=_m/s。(结果保留两位有效数字)。(2)滑块、托盘(含砝码
10、)的质量分别用M、m表示,滑块的加速度用a表示,重力加速度为g,则滑块与木板间的动摩擦因数_(用题中字母表示)。(3)若实验测得的动摩擦因数偏大,主要原因可能是_。A纸带与打点计时器间有摩擦B滑轮存在摩擦阻力C木板未调节水平,左端偏高D未满足M远大于m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)物体沿着圆周的运动是一种常见的运动,匀速圆周运动是当中最简单也是较基本的一种,由于做匀速圆周运动的物体的速度方向时刻在变化,因而匀速周运动仍旧是一种变速运动,具有加速度。(1)可按如下模型来研究做匀速圆周运动的物体的加速度:
11、设质点沿半径为r、圆心为O的圆周以恒定大小的速度v运动,某时刻质点位于位置A。经极短时间后运动到位置B,如图所示,试根据加速度的定义,推导质点在位置A时的加速度的大小;(2)在研究匀变速直线运动的“位移”时,我们常旧“以恒代变的思想;在研究曲线运动的“瞬时速度”时,又常用“化曲为直”的思想,而在研究一般的曲线运动时我们用的更多的是一种”化曲为圆”的思想,即对于般的曲线运动,尽管曲线各个位置的弯曲程度不详,但在研究时,可以将曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看做半径为某个合适值的圆周运动的部分,进而采用圆周运动的分析方法来进行研究,叫做曲率半径,如图所示,试据此分析图所示的斜抛运
12、动中。轨迹最高点处的曲率半径;(3)事实上,对于涉及曲线运动加速度问题的研究中,“化曲为圆”并不是唯的方式,我们还可以采用一种“化圆为抛物线”的思考方式,匀速圆周运动在短时间内可以看成切线方向的匀速运动,法线方向的匀变速运动,设圆弧半径为R,质点做匀速圆周运动的速度大小为v,据此推导质点在做匀速圆周运动时的向心加速度a。14(16分)如图甲所示,半径R0.45 m的光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,B为轨道的最低点,B点右侧的光滑水平面上紧挨B点有一静止的小平板车,平板车质量M1 kg,长度l1 m,小车的上表面与B点等高,距地面高度h0.2 m质量m1 kg的物块(可视为质点)从圆弧最高点A由静
13、止释放取g10 m/s2.试求:(1)物块滑到轨道上的B点时对轨道的压力大小;(2)若锁定平板车并在上表面铺上一种特殊材料,其动摩擦因数从左向右随距离均匀变化,如图乙所示,求物块滑离平板车时的速率;(3)若解除平板车的锁定并撤去上表面铺的材料后,物块与平板车上表面间的动摩擦因数0.2,物块仍从圆弧最高点A由静止释放,求物块落地时距平板车右端的水平距离15(12分)如图所示,两平行金属板,、长,两板间距离,、两板间的电势差。一比荷为的带正电粒子(不计重力)从点沿电场中心线垂直电场线以初速度飞入电场,粒子飞出平行板电场后经过界面、间的无电场区域,已知两界面、相距为。带点粒子从分界线上的点进入右侧的
14、区域,右侧是一个矩形磁场区域上下无边界,磁感应强度大小为,方向如图所示。求:(1)分界线上的点与中心线的距离;(2)粒子进入磁场区域后若能从边返回,求磁场宽度应满足的条件。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】A月球绕着地球做匀速圆周运动,故有:解得:随着地月间距增加,月球绕地球做圆周运动的周期将变大,故A错误;B月球绕着地球做匀速圆周运动,故有:解得:随着地月间距增加,月球绕地球做圆周运动的线速度变小,故B错误;CD潮汐力耗散地球的自转能量,降低地球的旋转速度,则地球自转周期增加,故自转角速度变小,故同步
15、卫星的角速度变小,根据可知轨道半径变大,故高度增大,故C正确,D错误;故选C。2、C【解析】设与水平方向发射角,落地点y=0,故竖直方向上有解得在水平方向有又因为,所以最远射程为故C正确,ABD错误。故选C。3、D【解析】AB线圈进入磁场时,产生的感应电动势为E=BLv感应电流为线框受到的安培力大小为由牛顿第二定律为F=ma则有在线框进入磁场的过程中,由于v减小,所以a也减小,则流经线框的电荷量则qx,q-x图象是过原点的直线。根据数学知识得:因为v减小,则q-t图象切线斜率减小;当线框完全进入磁场后,无感应电流,不受安培力,线框做匀速直线运动,磁通量不变,故AB错误;C线圈进入磁场的过程做加
16、速度减小的变减速运动,v-t图象是曲线,故C错误;D线圈进入磁场的过程,根据动量定理得:又 联立整理得v-x图象是向下倾斜的直线,线框完全进入磁场后,做匀速直线运动,故D正确。故选D。4、D【解析】BC当长木板的倾角变为时,放在长木板上的物体将由静止开始做匀加速直线运动,物体的速度随时间均匀增大,物体的加速度不变,故BC项错误;A由知,A项错误;D由动能定理得,故物体的动能与物体的位移成正比,D项正确。故选D。5、D【解析】A波的周期T0.6s,说明波的传播时间小于一个周期,波在t=0.6s内传播的距离不到一个波长,则由图知解得故A错误;B由图可知,波长为8m,波速为故B错误;C由于波沿x轴负
17、方向传播,故t=0时P点沿y轴负方向运动,故t=0.8s=1T时P点沿y轴负方向运动,再过0.1s即0.9s时P点沿y轴负方向运动,故C错误;D由可知,由于Q点在t=0时刻从靠近最大位移处向最大位移处运动,则经过四分之一周期小于振幅A即0.2m,故D正确。故选D。6、D【解析】试题分析:下降过程为自由落体运动,触地时两球速度相同,v=,m2碰撞地之后,速度瞬间反向,大小相等,选m1与m2碰撞过程为研究过程,碰撞前后动量守恒,设碰后m1、m2速度大小分别为v1、v2,选向上方向为正方向,则:m2vm1v=m1v1+m2v2由能量守恒定律得:(m1+m2)v2=+m2且,m2=3m1联立解得:反弹
18、后高度为:H=故选D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、AC【解析】A项:由题知道,物体A下落过程中,B一直静止不动对于物体A和弹簧组成的系统,只有重力和弹力做功,则物体A和弹簧组成的系统机械能守恒,故A正确;B项:物体B对地面的压力恰好为零,故弹簧的拉力为 T=mg,开始时弹簧处于原长,由胡克定律知:T=kh,得弹簧的劲度系数为,故B错误;C项:物体A着地时,细绳对A的拉力也等于mg,对A,根据牛顿第二定律得 2mg-mg=2ma,得,故C正确;D项:物体A与弹簧系
19、统机械能守恒,有:,所以,故D错误8、ABD【解析】A若没有物块从木板上滑下,则三者最后共速,以三者为整体,水平方向动量守恒,mv0=3mv1 则整个过程产生的热量等于动能的变化,有Q=mv023mv12 联立,得Q=mv02故A正确;BDa、b之间的碰撞无机械能损失,故碰撞过程中动量守恒和机械能守恒,设碰前速度分别为v1、v2,碰后分别为v1、v2,且有v1v2,以v1方向为正方向,则有mv1+mv2=mv1+mv2mv12+mv22mv12+mv22 联立,得v1=v2v2=v1即碰后a和木板共速,b向右运动,以a和木板为整体,此时a和木板的加速度a1=对a分析知,a的加速度最大值为a0=
20、ag若b2a则a1a0,a和木板保持相对静止,则无论v0多大,a都不会从木板上滑落;故B正确;若b2a,则a1a0,a相对木板向左运动,故a可能从木板左端滑落,故D正确;C若a与b碰前三者已经共速,则ab一定不相碰,此时有 联立,得 故若,则ab一定不相碰,故C错误;故选ABD。9、ACE【解析】A:由图象得:、,据理想气体状态方程,代入数据得:故A项正确B:由图象得:、,则,所以温度是分子平均动能的标志,所以状态A与状态C理想气体分子平均动能相等故B项错误C:从状态A到状态C的过程,气体体积增大,气体对外做功故C项正确D:据AB两项分析知,所以从状态A到状态C的过程中气体温度不是先降低后升高
21、故D项错误E:,A、C两个状态理想气体内能相等,A到C过程;图象与轴围成面积表示功,所以A到C过程,外界对气体做的功;据热力学第一定律得:,解得:,所以状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J故E项正确10、BDE【解析】A图示时刻位于M处的质点只在平衡位置附件上下振动,并不随波迁移,故A错误;BCP处的质点图示时刻处于波峰和波谷相遇,二者运动的步调始终相反,合位移为0,始终处于平衡位置,故B正确,C错误;D从图示时刻开始经过四分之一周期,M处的质点到达平衡位置,位移为0,故D正确;E. M处的质点为振动加强点,其振幅为2A,故E正确。故选BDE。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答
22、案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、需要 不需要 D 【解析】(1)1在探究“加速度与力、质量关系”的实验中,用此装置探究“加速度与质量”的关系时,需要平衡摩擦力,否则绳子的拉力大小就不等于小车的合力;(2)2用此装置探究“加速度与力”的关系时,不需要满足Mm,因为绳子的拉力通过力传感器来测量的;(3)3用此装置探究“加速度与质量”的关系,保持m不变,当小车和砝码的总质量较小时,但仍不满足Mm的情况时,虽然控制F不变,但改变小车的质量过程中,绳子的拉力会明显减小的,因此a与的图象斜率减小,故ABC错误,D正确。12、0.50m/s2 0.26m/s或0.27m/s AB 【解
23、析】(1)1每相邻两计数点间还有4个打点,说明相邻的计数点时间间隔T= 0.1s,根据逐差法有2 根据匀变速直线运动规律知道3点的瞬时速度等于2点到4点的平均速度有(2)3以整个系统为研究对象,根据牛顿第二定律有联立解得(3)4 纸带与打点计时器间的摩擦力和滑轮存在摩擦阻力都会使测得的摩擦力增大,根据可知,摩擦力增大,故摩擦因数增大。木板未调节水平,左端偏高和未满足M远大于m均不会影响摩擦力变大,故AB正确,CD错误。故选AB。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)或;(2);(3)【解析】(1)当足够小时,
24、、的夹角就足够小,角所对的弦和弧的长度就近似相等。因此,在时间内,所对方向变化的角度为联立可得代入加速度定义式,以及把代入,可得向心加速度大小的表达式为上式也可以写为(2)在斜抛运动最高点,质点的速度为可以把质点的运动看成是半径为的圆周运动,因为质点只受重力,所以根据牛顿第二定律可得联立可得(3)质点在短时间内将从A以速度v匀速运动到,则,由图可知联立解得若足够小,即所以 14、(1)30N(2)1m/s(3)0.2m【解析】(1)物体从圆弧轨道顶端滑到B点的过程中,机械能守恒,则mgRmvB2,解得vB=3m/s在B点由牛顿第二定律得,N-mg=m,解得N=mg+m=30N即物块滑到轨道上B
25、点时对轨道的压力N=N=30N,方向竖直向下(2)物块在小车上滑行时的摩擦力做功Wfl4J从物体开始滑到滑离平板车过程中由动能定理得,mgR+Wfmv2解得v=1m/s(3)当平板车不固定时,对物块a1=g=2m/s2对平板车;经过时间t1物块滑离平板车,则 解得t1=0.5s(另一解舍掉)物体滑离平板车的速度v物=vB-a1t1=2m/s此时平板车的速度:v车=a2t1=1m/s物块滑离平板车做平抛运动的时间 物块落地时距平板车右端的水平距离s=(v物-v车)t2=0.2m【点睛】本题综合考查了动能定理、机械能守恒定律、牛顿第二定律和运动学公式,综合性较强,关键理清运动过程,选择合适的规律进行求解15、(1);(2)d0.06m【解析】(1)设穿过界面PS时偏离中心线的距离为y,粒子在电场中运动的时间为根据牛顿第二定律得粒子在电场中的加速度为则粒子在电场内竖直方向的位移为设粒子从电场中飞出时在竖直方向的速度为vy,则从电场中飞出后在水平方向的运动时间为从电场中飞出后在竖直方向做匀速运动,位移为所以穿过界面PS时偏离中心线的距离为(2)做出运动轨迹如图所示则速度夹角为C点的速度v为因为洛伦兹力提供向心力得由几何关系得所以磁场宽度应满足大于0.06m。