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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、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、如图所示,四个等量异种的点电荷,放在正方形的四个顶点处。A、B、C、D为正方形四个边的中点,O为正方形的中心,下列说法
2、正确的是()AA、C两个点的电场强度方向相反BO点电场强度等于零C将一带正电的试探电荷从B点沿直线移动到D点,电场力做正功DO点的电势低于A点的电势2、一辆F1赛车含运动员的总质量约为600 kg,在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车在加速的过程中( )A速度随时间均匀增大B加速度随时间均匀增大C输出功率为240 kwD所受阻力大小为24000 N3、如图所示,一个劈形物体A,各面均光滑,放在固定的斜面上,上表面呈水平,在水平面上放一个小球B,劈形物体从静止开始释放,则小球在碰到斜面前的运动轨迹是( )A沿斜面向下的直线B
3、竖直向下的直线C无规则曲线D抛物线4、如图所示,静止在匀强磁场中的某放射性元素的原子核,当它放出一个粒子后,其速度方向与磁场方向垂直,测得粒子和反冲核轨道半径之比为44:1,则下列说法不正确的是( )A粒子与反冲粒子的动量大小相等,方向相反B原来放射性元素的原子核电荷数为90C反冲核的核电荷数为88D粒子和反冲粒子的速度之比为1:885、 “太空涂鸦”技术就是使低轨运行的攻击卫星通过变轨接近高轨侦查卫星,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。下
4、列关于攻击卫星说法正确的是( )A攻击卫星进攻前需要加速才能进入侦察卫星轨道B攻击卫星进攻前的向心加速度小于攻击时的向心加速度C攻击卫星进攻前的机械能大于攻击时的机械能D攻击卫星进攻时的线速度大于7.9km/s6、某质点做匀加速直线运动,经过时间t速度由v0 变为kv0(k1)位移大小为x。则在随后的4t内,质点的位移大小为( )ABCD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、将一小球竖直向上抛出,取竖直向上为正方向,设小球在抛出点的重力势能为零,小球所受空气阻力大小恒定
5、。从抛出到落回抛出点的过程中,小球的加速度a、速度v、机械能E、动能Ek与其离开抛出点高度h之间的关系正确的是()ABCD8、一列简谐横波,某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是_A该波沿x轴正向传播B该波的波速大小为1 m/sC经过0.3 s,A质点通过的路程为0.3 mDA、B两点的速度有可能相同E.若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为0.4 Hz9、如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力
6、F作用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a(ag)的匀加速运动,重力加速度为g,则下列说法不正确的是A施加外力F大小恒为M(ga)BA、B分离时,弹簧弹力恰好为零CA、B分离时,A上升的距离为D弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值10、下列说法正确的是_A温度高的物体分子平均动能和内能一定大B液晶既具有液体的流动性又像某些晶体具有各向异性C一定质量的理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加D空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比E.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间分子平均动能一定相同三、实验题:本题共2小题,共18
7、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)货运交通事故往往是由车辆超载引起的,因此我国交通运输部对治理货运超载有着严格规定。监测站都安装有称重传感器,图甲是一种常用的力传感器,由弹簧钢和应变片组成,弹簧钢右端固定,在其上、下表面各贴一个相同的应变片,应变片由金属制成。若在弹簧钢的自由端施加一向下的作用力F,则弹簧钢会发生弯曲,上应变片被拉伸,下应变片被压缩。力越大,弹簧钢的弯曲程度越大,应变片的电阻变化就越大,输出的电压差U|U1U2|也就越大。已知传感器不受压力时的电阻约为19,为了准确地测量该传感器的阻值,设计了以下实验,实验原理图如图乙所示。实验室提供以下器材:
8、A定值电阻R0(R05 )B滑动变阻器(最大阻值为2 ,额定功率为50 W)C电流表A1(0.6 A,内阻r11 )D电流表A2(0.6 A,内阻r2约为5 )E直流电源E1(电动势3 V,内阻约为1 )F直流电源E2(电动势6 V,内阻约为2 )G开关S及导线若干。(1)外力F增大时,下列说法正确的是_;A上、下应变片电阻都增大B上、下应变片电阻都减小C上应变片电阻减小,下应变片电阻增大D上应变片电阻增大,下应变片电阻减小(2)图乙中、为电流表,其中电流表选_(选填“A1”或“A2”),电源选_(选填“E1”或“E2”);(3)为了准确地测量该阻值,在图丙中,将B、C间导线断开,并将滑动变阻
9、器与原设计电路的A、B、C端中的一些端点连接,调节滑动变阻器,测量多组数据,从而使实验结果更准确,请在图丙中正确连接电路_;(4)结合上述实验步骤可以得出该传感器的电阻的表达式为_(A1、A2两电流表的电流分别用I1、I2表示)。12(12分)某学习小组通过如图甲所示实验装置来验证动量守恒定律。A是固定在水平桌面上光滑的斜槽,斜槽末端与水平桌面平行,B是气垫导轨,C是光电门,D是带有小孔的滑块(孔内粘有胶带,小球进入小孔即粘在胶带上),滑块上方有一窄挡光片。实验前将斜槽固定在水平桌面上,调整气垫导轨的高度,使滑块小孔与斜槽末端在同一高度处,同时调整气垫导轨水平,多次改变小球释放高度h,得到挡光
10、片通过光电门的时间t,做出图象。小球质量为m,滑块总质量为m0,挡光片宽度为d,重力加速度为g(1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图乙所示,宽度d=_cm(2)只要满足关系式h=_(用题中所给的物理量符号表示),就可以说明在误差允许范围内碰撞过程动量守恒(3)如果图象是一条过原点的_(填写“倾斜直线”或“抛物线”),同样可以验证动量守恒四、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,ABC等边三棱镜,P、Q分别为AB边、AC边的中点,BC面镀有一层银,构成一个反射面,一单色光以垂直于BC面的方向从P点射入,
11、经折射、反射,刚好照射在AC边的中点Q,求棱镜对光的折射率;使入射光线绕P点在纸面内沿顺时针转动,当光线再次照射到Q点时,入射光线转过的角度14(16分)如图所示,矩形PQMN区域内有水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,已知PQ长度为3L,PN长度为L。质量为m、电量大小为q的带负电粒子以某一初速度从P点平行PQ射入匀强电场,恰好从M点射出,不计粒子的重力,可能用到的三角函数值sin30=0.5,sin37=0.6,sin45=。(1)求粒子入射速度v0的大小;(2)若撤走矩形PQMN区域内的匀强电场,加上垂直纸面向里的匀强磁场。该粒子仍以相同的初速度从P点入射,也恰好从M点射出磁场。求匀强
12、磁场磁感应强度B的大小和粒子在磁场中运动的时间t。15(12分)如图所示,竖直放置、上端开口的绝热气缸底部固定一电热丝(图中未画出),面积为S的绝热活塞位于气缸内(质量不计),下端封闭一定质量的某种理想气体,绝热活塞上放置一质量为M的重物并保持平衡,此时气缸内理想气体的温度为T0,活塞距气缸底部的高度为h,现用电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热,活塞上升了,封闭理想气体吸收的热量为Q。已知大气压强为p0,重力加速度为g。求:(1)活塞上升了时,理想气体的温度是多少(2)理想气体内能的变化量参考答案一、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
13、的。1、D【解析】AB利用点电荷场强的合成A、O、C三点的合场强均水平向右,AB错误;C在BD直线上场强方向垂直BD向右,则沿着BD移动正电荷电场力不做功,C错误;D沿着电场线方向电势降低,则O点的电势低于A点的电势,选项D正确.故选D。2、C【解析】汽车恒定功率启动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可.【详解】由图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;a-函数方程a=-4,汽车加速运动,速度增大,加速度减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=P/v;联立得: ;结合图线,当物体的速度最大
14、时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s;由图象可知:,解得:f=4m=4600=2400N;,解得:P=240kW,故C正确,D错误;故选C。【点睛】本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解。3、B【解析】楔形物体A释放前,小球受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于楔形物体A是光滑的,则小球水平方向不受力,根据牛顿第一定律知,小球在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态而竖直方向:楔形物体A对B的支持力将小于小球的重力,小球将沿竖直方向做加速运动,所以小球在碰到斜面
15、前的运动是竖直向下的加速运动,其运动轨迹是竖直向下的直线,故B正确。故选B。4、D【解析】微粒之间相互作用的过程中遵守动量守恒定律,由于初始总动量为零,则末动量也为零,即粒子和反冲核的动量大小相等,方向相反;由于释放的粒子和反冲核均在垂直于磁场的平面内,且在洛伦兹力作用下做圆周运动;由得:,若原来放射性元素的核电荷数为Q,则对粒子:,对反冲核:,由于,根据,解得,反冲核的核电荷数为,它们的速度大小与质量成反比,由于不知道质量关系,无法确定速度大小关系,故A、B、C正确,D错误;5、A【解析】A攻击卫星的轨道半径小,进攻前需要加速做离心运动,才能进入侦查卫星轨道,故A正确;B根据得可知,攻击前,
16、攻击卫星的轨道半径小,故攻击卫星进攻前的向心加速度大于攻击时的向心加速度,故B错误;C攻击卫星在攻击过程中,做加速运动,除引力以外的其他力做正功,机械能增加,故攻击卫星进攻前的机械能小于攻击时的机械能,故C错误;D根据万有引力提供向心力得轨道半径越小,速度越大,当轨道半径最小等于地球半径时,速度最大,等于第一宇宙速度7.9km/s,故攻击卫星进攻时在轨运行速率小于7.9km/s,故D错误。故选A。6、A【解析】质点做匀加速直线运动,加速度为t时刻内位移为联立可得则在随后的4t内,质点的位移大小为将代入得故A正确,BCD错误。故选A。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
17、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、AD【解析】A小球所受空气阻力大小恒定,上升阶段是匀减速直线运动,取向上为正方向,根据牛顿第二定律有a1大小恒定,方向向下,小球所受空气阻力大小恒定,下降阶段是匀加速直线运动,取向上为正方向,根据牛顿第二定律有a2大小恒定,方向向上,且有故A正确;B上升阶段是匀减速直线运动,取向上为正方向,有非一次线性函数,同理可知,下降过程的图像也非一次线性函数,故B错误;C上升过程机械能E与小球离抛出点高度h的关系为下降过程机械能E与小球离抛出点高度h的关系为由图像可知,故C错误;D上升过程动能Ek与小球
18、离抛出点高度h的关系为下降过程动能Ek与小球离抛出点高度h的关系为且落回出发点的动能小于抛出时的动能,故D正确。故选AD。8、ABC【解析】A由A质点的振动图象读出该时刻质点A的振动方向沿y轴负方向,由质点的振动方向与波传播方向的关系,可知波沿x轴正向传播,故A正确B由题图甲可知波长为 =0.4m,由题图乙可知周期为 T=0.4s,则波速为 v=1m/s;故B正确C经过0.3s=T,则A质点通过的路程为s=3A=0.3m;故C正确DA、B两点间距为半个波长,振动情况始终相反,速度不可能相同;故D错误E发生稳定的干涉现象需要频率相同,则所遇到的波的频率 f=2.5Hz时才能产生的稳定干涉故E错误
19、故选ABC点睛:根据振动图象读出各时刻质点的振动方向,由质点的振动方向判断波的传播方向是基本功,要熟练掌握9、ABD【解析】题中弹簧弹力根据胡克定律列式求解,先对物体AB整体受力分析,根据牛顿第二定律列方程;再对物体B受力分析,根据牛顿第二定律列方程;t1时刻是A与B分离的时刻,之间的弹力为零。【详解】A项:施加F前,物体AB整体平衡,根据平衡条件,有:2Mg=kx解得: 加外力F后到物体A、B分离前,对AB整体有 又因 由于压缩量x减小,故F为变力,物体A、B分离时,此时A、B具有共同的v和a,且 对A有: 解得此时: ,故A错误;B、D项:A、B分离后,B将做加速度减小的加速运动,当时,B
20、达到最大速度,故B、D错误;C项:对B有: ,解得:,此时弹簧的压缩量为,故弹簧的压缩量减小了,即A上升的距离,故C正确。本题选不正确的,故应选:ABD。【点睛】本题关键是明确A与B分离的时刻,它们间的弹力为零这一临界条件;然后分别对AB整体和B物体受力分析,根据牛顿第二定律列方程分析。10、BCE【解析】本题考查热学相关知识。【详解】A.温度是分子的平均动能的标志,而物体的内能不仅与温度有关,还有物体的物质的量、体积、物态有关,故A错误;B.液晶是一种比较特殊的物态,它既具有液体的流动性又向某些晶体具有各向异性,故B正确;C.根据理想气体状态方程,P不变,V增大,温度T增大,分子的平均动能增
21、大,分子势能可以忽略不计,内能一定增加,故C正确;D.空气的相对湿度定义为水的实际气压与同温度下饱和蒸气压之比,故D错误;E.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间必定处于热平衡,温度相同,分子平均动能一定相同,故E正确。故选BCE。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、D A1 E2 【解析】(1)1外力F增大时,上应变片长度变长,电阻变大,下应变片长度变短,电阻变小故选D。(2)2题图乙中的要当电压表使用,因此内阻应已知,故应选电流表A1;3因回路总阻值接近11,满偏电流为0.6A,所以电源电动势应接近6.6V
22、,故电源选E2。(3)4滑动变阻器应采用分压式接法,将B、C间导线断开,A、B两端接全阻值,C端接在变阻器的滑动端,如图所示。(4)5由题图乙知,通过该传感器的电流为I2I1,加在该传感器两端的电压为I1r1,故该传感器的电阻为12、2.150 倾斜直线 【解析】(1)1螺旋测微器的读数为;(2)2根据动能定理得得小球下滑到斜面底端的速度为小球与斜槽到光电门的速度为由动量守恒定律可得即整理得(3)3由可知,成正比,所以图象是一条倾斜直线时同样可以验证动量守恒四、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、;120【解析】画出光
23、路图,根据对称性及光路可逆结合几何关系可知,光在AB面的入射角i60,折射角r30,根据折射定律有 当光线再次照射到Q点时,光路如图乙所示,由几何关系可知,折射角30,根据折射定律有 解得:60,因此入射光转过的角度为i+12014、(1);(2),【解析】(1)粒子做类平抛运动,有 解得 (2)洛伦磁力作为向心力,有由几何关系得得回旋角又因为联立解得15、 (1);(2)【解析】(1)封闭理想气体初始状态,封闭理想气体末状态用电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热,理想气体做等压变化,设末状态的温度为,由盖吕萨克定律得解得(2) 理想气体做等压变化,根据受力平衡可得理想气体对外做功为由热力学第一定律可知联立解得