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1、2023年高考物理模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3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。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,一质量为m的重物,在塔吊电动机的拉力下,由静止开始向上以加速度做匀加速直线运动,当重物上升到高度h、重物速度为时塔吊电动机功率达到额定功率,此时立刻控制电动机使重物做加速度大小为
2、的匀减速直线运动直到速度减到零,重力加速度为g,不计一切摩擦,关于此过程的说法正确的是( )A重物匀减速阶段电动机提供的牵引力大小为B重物匀加速阶段电动机提供的牵引力大小为C计算重物匀加速阶段所用时间的方程为D假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,速度就是其能达到的最大速度2、物体在做以下各种运动的过程中,运动状态保持不变的是()A匀速直线运动B自由落体运动C平抛运动D匀速圆周运动3、如图所示,一理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2,原线圈输入电压保持不变,副线圈输出端通过开关S接电阻R1和滑动变阻器R,电流表为理想电表,下列说法正确的是()A若S断开,则副线圈输出端电压为零B若
3、S闭合,滑动片P向上滑动,则两电流表示数都变小C若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数变大,A2示数变小D若S闭合,滑动片P向上滑动,则电流表A1示数不变,A2示数变小4、如图所示,有10块完全相同的长方体木板叠放在一起,每块木板的质量为100g,用手掌在这叠木板的两侧同时施加大小为F的水平压力,使木板悬空水平静止。若手与木板之间的动摩擦因数为0.5,木板与木板之间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则F至少为()A25NB20NC15ND10N5、如图所示,两根粗细不同,两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的
4、理想气体,气柱长度,水银柱长度,今使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是()A均向下移动,A管移动较少B均向下移动,A管移动较多C均向下移动,两管移动的一样多D水银柱的移动距离与管的粗细有关6、为探测地球表面某空间存在的匀强电场电场强度E的大小,某同学用绝缘细线将质量为m、带电量为+q的金属球悬于O点,如图所示,稳定后,细线与竖直方向的夹角= 60;再用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后,细线与竖直方向的夹角变为= 30,重力加速度为g,则该匀强电场的电场强度E大小为( )AE=mgBE=mgCE=mgDE=二、多项选择题:本题共4
5、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,两个平行的导轨水平放置,导轨的左侧接一个阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为L.导轨处在匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向竖直向上.一质量为m、电阻为r的导体棒ab垂直于两导轨放置,导体棒与导轨的动摩擦因数为。导体棒ab在水平外力F作用下,由静止开始运动了x后,速度达到最大,重力加速度为g,不计导轨电阻。则()A导体棒ab的电流方向由a到bB导体棒ab运动的最大速度为C当导体棒ab的速度为v0(v0小于最大速度)时,导体棒ab的加速
6、度为D导体棒ab由静止达到最大速度的过程中,ab棒获得的动能为Ek,则电阻R上产生的焦耳热是8、在轴上和处,固定两点电荷和,两电荷之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,在处电势最低,下列说法中正确的是()A两个电荷是同种电荷,电荷量大小关系为B两个电荷是同种电荷,电荷量大小关系为C处的位置电场强度不为0D在与之间的连线上电场强度为0的点有2个9、如图所示,一物块从倾角为的斜面底端以初速度沿足够长的斜面上滑,经时间t速度减为零,再经2t时间回到出发点,下列说法正确的是( )A物块上滑过程的加速度大小是下滑过程加速度大小的2倍B物块返回斜面底端时的速度大小为C物块与斜面之间的动摩擦因数为D物块与斜
7、面之间的动摩擦因数为10、a、b两物体沿同一直线运动,运动的位置一时间()图像如图所示。分析图像可知( )A时刻两物体的运动方向相同B时间内的某时刻两物体的速度相等C时间内a、b两物体运动的路程不等D时刻b物体从后面追上a物体三、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)圆柱形陶瓷元器件表面均匀镀有一层导电薄膜,已知导电薄膜电阻率为,为了测量该薄膜厚度,某同学使用铜丝紧绕在元件表面,铜丝绕制成圆形,圆柱体轴线垂直于铜丝圆面,制成电极A、B,如图甲所示(1)用螺旋测微器测量元件的直径,测量结果如图乙所示,其读数为_mm。(2)为了测量元件电阻
8、,某同学首先使用多用电表对元件粗测,元件电阻约为,现需准确测量电阻阻值,可供器材如下A被测元件(阻值约)B直流电源(电动势约,内阻约)C电流表(量程,内阻约)D电压表(量程,内阻)E.电压表(量程,内阻约)F.定值电阻()G.滑动变阻器()H.滑动变阻器()I.电键、导线等在可供选择的器材中,已经选择A、B、C、I除此之外,应该选用_(填写序号)根据所选器材,在图丙方框中画出实验电路图_需要测量的物理量_,请用上述物理量表示被测电阻_。(3)为了测量薄膜厚度还需要测量的物理量为_。(4)若被测元件电阻为,元件直径为,电阻率为,请结合使用(3)物理量表示薄膜厚度_。12(12分)某同学利用下图所
9、示的实验装置测定滑块与木板间的动摩擦因数。置于水平桌面的长木板上固定两个光电门1、2。滑块上端装有宽度为d的挡光条,滑块和挡光条的总质量为M,右端通过不可伸长的细线与钩码m相连,光电门1、2中心间的距离为x。开始时直线处于张紧状态,用手托住m,实验时使其由静止开始下落,滑块M经过光电门1、2所用的时间分别为t1、t2。(1)该同学认为钩码的重力等于滑块所受到的拉力,那么他应注意_。(2)如果满足(1)中的条件,该同学得出滑块与木板间的动摩擦因数=_。(3)若该同学想利用该装置来验证机械能守恒定律,他只需_就可以完成实验。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
10、出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)如图,两相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾角=30,M、P是倾斜轨道与水平轨道连接点,水平轨道右端接有电阻R=1.5,MP、NQ之间距离d=0.8m,且在MP、NQ间有宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,质量m=0.01kg、电阻r=0.5的导体棒在t=0时刻从左侧轨道高H=0.2m处静止释放,下滑后平滑进入水平轨道(转角处天机械能损失)。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:(1)导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间t;(3)导体棒在水平轨道
11、上的滑行距离d;(2)导体棒从释放到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热。14(16分)如图所示,让小球从图中的A位置静止摆下,摆到最低点B处摆线刚好被拉断,小球在B处恰好未与地面接触,小球进入粗糙的水平面后向右运动到C处进入一竖直放置的光滑圆弧轨道。已知摆线长,小球质量,B点C点的水平距离,小球与水平面间动摩擦因数,g取。(1)求摆线所能承受的最大拉力为多大;(2)要使小球不脱离圆弧轨道,求圆弧轨道半径R的取值范围。15(12分)沿x轴正方向传播的简谐横波在t1=0时的波形如图所示,此时,波传播到x2=2m处的质点B,而平衡位置为x=0.5m处的质点A正好位于波谷位置,再经0.2s,质点A恰好
12、第一次到达波峰。求:(1)该波的波速;(2)在t2=0.9s时,平衡位置为x= 5m处的质点C的位移。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根据牛顿第二定律,重物匀减速阶段A错误;B重物在匀加速阶段B正确;C匀加速阶段,电动机功率逐渐增大,不满足,选项C错误;D假设竖直方向足够长,若塔吊电动机以额定功率启动,能达到的最大速度选项D错误。故选B。2、A【解析】运动状态保持不变是指物体速度的大小和方向都不变,即物体保持静止或做匀速直线运动,故A项正确,BCD三项错误。3、B【解析】A理想变压器的变压关系与副线
13、圈是否是通路或断路无关,根据理想变压器的电压规律变形匝数比恒定,输入电压不变时,输出电压就保持不变,A错误;BCDS闭合,滑片P上滑时,电阻值变大,则电流表A2示数变小,又因为流过定值电阻R1的电流不变,所以电流表A1示数也变小,B正确,CD错误。故选B。4、B【解析】先将所有的书当作整体,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有再以除最外侧两本书为研究对象,竖直方向受重力、静摩擦力,二力平衡,有联立解得选项B正确,ACD错误。故选B。5、A【解析】D因为大气压保持不变,封闭空气柱均做等压变化,放封闭空气柱下端的水银面高度不变,根据盖一吕萨克定律,可得则即化简得则空气柱长度的变化与玻璃管的粗细无
14、关,D错误;ABC因A、B管中的封闭空气柱初温T相同,温度的变化也相同,则与H成正比。又,所以,即A、B管中空气柱的长度都减小,水银柱均向下移动,因为,所以所以A管中空气柱长度减小得较少,A正确,BC错误。故选A。6、D【解析】设电场方向与竖直方向夹角为,则开始时,水平方向竖直方向当用另一完全相同的不带电金属球与该球接触后移开,再次稳定后电量减半,则水平方向竖直方向联立解得qE=mg=60即 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、BC【解析】A根据楞次定律,导体
15、棒ab的电流方向由b到a,A错误;B导体棒ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小E=BLv由闭合电路的欧姆定律得导体棒受到的安培力FA=BIL当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得解得最大速度B正确;C当速度为v0由牛顿第二定律得解得C正确;D在整个过程中,由能量守恒定律可得Ek+mgx+Q=Fx解得整个电路产生的焦耳热为Q=FxmgxEkD错误。故选BC。8、AC【解析】ABx图线的切线斜率表示电场强度的大小,点切线斜率为零即电场强度为0,则有则根据沿电场线方向电势降低可知,内电场强度沿x轴正方向,内电场强度沿x轴负方向,则两个电荷是同种电荷,故A正确,B错误;Cx图线的切线斜率表示电
16、场强度的大小,点切线斜率不为零,则电场强度不为0,故C正确;D由于两个电荷是同种电荷,根据电场的叠加可知,在的左边和的右边合场强不可能为0,所以只有在处合场为0即只有一处,故D错误。故选AC。9、BC【解析】A根据匀变速直线运动公式得:则:x相同,t是2倍关系,则物块上滑过程的加速度大小是下滑过程加速度大小的4倍,故A错误;B根据匀变速直线运动公式得:,则物块上滑过程的初速度大小是返回斜面底端时的速度大小的2倍,故B正确;CD以沿斜面向下为正方向,上滑过程,由牛顿第二定律得:mgsin+mgcos=ma1下滑过程,由牛顿第二定律得:mgsin-mgcos=ma2又a2=4a1联立解得:故C正确
17、,D错误。故选BC。10、BCD【解析】A图像的切线斜率表示速度,时刻a的速度为正、b的速度为负,运动方向相反,选项A错误;B如图所示,时间内有一点N,在这一点b图像的斜率与a图像的斜率相等,即二者速度相等(临界点),选项B正确。C时刻和时刻,二者位置坐标均相等,则时间内两物体位移相等。但该过程中,a始终正向运动,b先负向、后正向运动,则二者运动的路程不等,选项C正确。D时刻两物体在同一位置,之前一段时间二者速度方向相同,且b的速度大于a的速度,则b从后面追上a。选项D正确;故选BCD.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、0.398(0
18、.3960.399均可给分) DFG (分压式接法也可以) 电流表示数,电压表示数 (或) 电极A、B之间的距离 【解析】(1)1螺旋测微器主尺刻度为0,可动刻度为39.80.01mm=0.398mm,所以读数为0+0.398mm=0.398mm(2)2因为直流电源电动势为6V,电压表V2量程太大,不能选择,可将电压表V1改装,因此需要DF;滑动变阻器起限流作用,安全下选择小的,比较方便操作,所以选择G。3该电路设计滑动变阻器阻值比被测阻值大,而且能保证仪器安全,因此滑动变阻器采用限流方式,使用伏安法测量被测电阻,其中电压表需串联一个分压电阻,总电阻远大于待测电阻,采用电流表外接。电路如图:4
19、根据欧姆定律,需要测量电流表示数,电压表示数;5电压应为电压表和定值电阻的总电压,电流应为流过待测电阻的电流,则因为,所以也可表示为(3)6根据电阻定律其中薄膜很薄,展开后可认为是以圆周长为边,厚度为高的矩形,即所以为了测量薄膜厚度,还需要测量连入电路的电阻长度为电极A、B之间的距离。(4)7据题有因此12、M远大于m 将木板左端抬高,平衡摩擦力 【解析】(1)1实际上滑块所受到的拉力小于钩码的重力,对滑块应用牛顿第二定律对钩码两式相加解得加速度而如果满足题中条件,同理解得加速度为若想M必须远大于m。(2)2对于滑块通过光电门时的速度由动能定理得:解得(3)3验证机械能守恒,需要将摩擦力平衡掉
20、,所以该同学需将木板左端抬高,平衡摩擦力。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)0.111J【解析】(1)设导体棒进入磁场前瞬间速度大小为,导体棒从释放到刚进入磁场的过程中,由机械能守恒定律有解得根据位移公式有解得导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间为0.4s。(2)导体棒进入磁场到静止,由动量定理得根据安培力公式有又联立得通过导体棒的电荷量为联立解得导体棒在水平轨道上的滑行距离为0.25m。(3)导体棒滑入磁场之前上产生的焦耳热为由法拉第电磁感定律有由闭合电路欧姆定律可得根据能量守恒可知,导体
21、棒进入磁场后的总热量又解得故电阻上产生的焦耳热为故总热量为0.111J。14、(1)20N;(2)或【解析】(1)小球从A到B的过程,由动能定理得:解得:在B点,由牛顿第二定律得:解得:(2)B到C的过程中摩擦力做功,由动能定理可得:可得:小球进入圆轨道后,设小球能到达圆轨道最高点的速度为v,要不脱离轨道应满足:考虑小球从C点运动到圆轨道最高点的过程,由动能定理得:联立以上解得:R0.04m;小球进入圆轨道后,小球上升的最大高度满足:hR,小球可沿轨道返回。小球从D点运动到最高处的过程,由动能定理得解得:R0.1m;所以要使小球不脱离圆弧轨道,圆弧轨道半径R的取值范围是R0.04m或R0.1m。15、 (1); (2)【解析】(1)质点第一次到达波峰,时间间隔即由可知波速(2)由可知 波传到点的时间,此时沿轴正方向运动,再经过,点到达波谷,即