河南省周口市项城三高2023届高考仿真模拟物理试卷含解析.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、甲、乙两列完全相同的横波分别从波源A、B两点沿x轴相向传播,时的波形图像如图所示,若两列波的波速都是,下列说法正确的是()A甲乙两列波的频率都是4HzB时,甲乙两波相遇C时,处质点的位移为负方向最大D时,处质点与处质点的振动方向相反2、如图

2、所示,高速公路收费站都设有“ETC”通道(即不停车收 费通道),设ETC车道是笔直的,由于有限速,汽车通过时一般是先减速至某一限定速度,然后匀速通过电子收费区,再加速驶离(将减速和加速过程都看作加速度大小相等的匀变速直线运动)。设汽车开始减速的时刻t=0,下列四幅图能与汽车通过ETC的运动情况大致吻合的是: A B C D3、研究光电效应现象的实验装置如图(a)所示,用光强相同的黄光和蓝光照射光电管阴极K时,测得相应的遏止电压分别为U1和U2,产生的光电流I随光电管两端电压U的变化规律如图(b)所示。已知电子的质量为m,电荷量为e,黄光和蓝光的频率分别为v1和v2,且v1v2。则下列判断正确的

3、是()AU1 U2B图(b)中的乙线是对应黄光照射C根据题述条件无法算出阴极K金属的极限频率D用黄光照射时,光电子的最大初动能为eU24、如图所示,一电子以与磁场方向垂直的速度v从P处沿PQ方向进入长为d、宽为h的匀强磁场区域,从N处离开磁场,若电子质量为m,带电荷量为e,磁感应强度为B,则()A电子在磁场中做类平抛运动B电子在磁场中运动的时间t=C洛伦兹力对电子做的功为BevhD电子在N处的速度大小也是v5、空间存在如图所示的静电场,图中实线a、b、c、d、e为静电场中的等势线,虚线为等势线的水平对称轴。一个带负电的粒子从P点以垂直于虚线向上的初速度v0射入电场,开始一小段时间内的运动轨迹已

4、在图中画出,粒子仅受电场力作用,则下列说法中正确的是()A等势线a的电势最高B带电粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率小于v0C若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,其电势能逐渐减小D若让粒子从P点由静止释放,在图示空间内,粒子的加速度先减 小后增大6、如图所示,两金属板平行放置,在时刻将电子从板附近由静止释放(电子的重力忽略不计)。分别在两板间加上下列哪一种电压时,有可能使电子到不了B板( )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、如图所示,空间分布着匀

5、强电场,电场中有与其方向平行的四边形,其中为的中点,为的中点. 将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小;将该粒子从点移动到点,电势能减小. 下列说法正确的是( )A点的电势一定比点的电势高B匀强电场的电场强度方向必沿方向C若之间的距离为,则该电场的电场强度的最小值为D若将该粒子从点移动到点,电场力做功8、下列说法中正确的是()A气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故B物体温度升高时,速率小的分子数目减小,速率大的分子数目增多C一定量的的水变成的水蒸气,其分子平均动能增加D物体从外界吸收热量,其内能不一定增加E.液晶的光学性质具有各向异性9、如图所示,理想变压器

6、原、副线圈的匝数比为2:1,其输入端通过灯泡L1与输出电压有效值恒定的交流电源uUmsin(t)(V)相连,副线圈电路中接有灯泡L2和最大阻值为R的滑动变阻器,已知两个灯泡的额定电压均为U,且两者规格完全相同,电压表为理想电表,导线电阻不计。开始时滑动变阻器的滑片P位于最下端,调节滑动变阻器的滑片可使两个小灯泡同时正常发光(忽略灯丝电阻变化),下列说法正确的是()A在R的滑片P向上滑动的过程中,电源的输出功率将会变大B在R的滑片P向上滑动的过程中,L1的亮度会变暗C若小灯泡L2突然烧坏,电压表示数会减小D交流电源的最大值为10、如图所示,地球质量为M,绕太阳做匀速圆周运动,半径为R有一质量为m

7、的飞船,由静止开始从P点在恒力F的作用下,沿PD方向做匀加速直线运动,一年后在D点飞船掠过地球上空,再过三个月,又在Q处掠过地球上空根据以上条件可以得出ADQ的距离为BPD的距离为C地球与太阳的万有引力的大小D地球与太阳的万有引力的大小三、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)测量物块(视为质点)与平板之间动摩擦因数的实验装置如图所示。是四分之一的光滑的固定圆弧轨道,圆弧轨道上表面与水平固定的平板的上表面相切、点在水平地面上的垂直投影为。重力加速度为。实验步骤如下:A用天平称得物块的质量为;B测得轨道的半径为、的长度为和的高度为;C将物

8、块从点由静止释放,在物块落地处标记其落地点;D重复步骤,共做5次;E将5个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量其圆心到的距离。则物块到达点时的动能_;在物块从点运动到点的过程中,物块克服摩擦力做的功_;物块与平板的上表面之间的动摩擦因数_。12(12分)欲测量G表的内阻和一个电源的电动势E内阻要求:测量尽量准确、能测多组数据且滑动变阻器调节方便,电表最大读数不得小于量程的待测元件及提供的其他实验器材有:A、待测电源E:电动势约,内阻在间B、待测G表:量程,内阻在间C、电流表A:量程2A,内阻约D、电压表V:量程300mV,内阻约E、定值电阻:;F、滑动变阻器:最大阻值,额定电流1AG、电阻箱

9、:H、开关S一个,导线若干(1)小亮先利用伏安法测量G表内阻图甲是小亮设计的实验电路图,其中虚线框中的元件是_;填元件序号字母说明实验所要测量的物理量_;写出G表内阻的计算表达式_(2)测出后,小聪把G表和电阻箱串联、并将接入电路的阻值调到,使其等效为一只电压表,接着利用伏安法测量电源的电动势E及内阻r请你在图乙中用笔画线,将各元件连接成测量电路图,(_)若利用测量的数据,作出的G表示与通过滑动变阻器的电流I的关系图象如图丙所示,则可得到电源的电动势_V,内阻_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)在光滑绝缘

10、水平面上,存在着有界匀强磁场,边界为PO、MN,磁感应强度大小为B0,方向垂直水平南向下,磁场的宽度为,俯视图如图所示。在磁场的上方固定半径的四分之一光滑绝缘圆弧细杆,杆两端恰好落在磁场边缘的A、B两点。现有带孔的小球a、b(视为质点)被强力绝緣装置固定穿在杆上同一点A,球a质量为2m、电量为q;球b质量为m、电量为q;某瞬时绝缘裝置解锁,a、b被弹开,装置释放出3E0的能量全部转为球a和球b的动能,a、b沿环的切线方向运动。求:(解锁前后小球质量、电量、电性均不变,不计带电小球间的相互作用)(1)解锁后两球速度的大小va、vb分别为多少;(2)球a在磁场中运动的时间;(3)若MN另一侧有平行

11、于水平面的匀强电场,球a进人电场后做直线运动,球b进入电场后与a相遇;求电场强度E的大小和方向。14(16分)宽为L且电阻不计的导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,如图所示,导体棒在导轨间部分的电阻为r,以速度v0在导轨上水平向右做匀速直线运动,处于磁场外的电阻阻值为R,在相距为d的平行金属板的下极板附近有一粒子源,可以向各个方向释放质量为m,电荷量为+q,速率均为v的大量粒子,且有部分粒子一定能到达上极板,粒子重力不计。求粒子射中上极板的面积。15(12分)如图所示,在第象限内有水平向右的匀强电场,在第I象限和第IV象限的圆形区域内分别存在如图所示的匀强磁场,在第IV象限磁感应强度大小是第象

12、限的2倍圆形区域与x轴相切于Q点,Q到O点的距离为L,有一个带电粒子质量为m,电荷量为q,以垂直于x轴的初速度从轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成60角以速度v进入第I象限,又恰好垂直于x轴在Q点进入圆形区域磁场,射出圆形区域磁场后与x轴正向成30角再次进入第I象限。不计重力。求:(1)第I象限内磁场磁感应强度B的大小:(2)电场强度E的大小;(3)粒子在圆形区域磁场中的运动时间。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两列波长均为,根据可知频率为A错误;B两波初始时刻相距,相遇用时B错误;

13、C时,结合B选项和波形平移法可知,甲、乙两列波在处均为波谷位置,所以质点的负向位移最大,C正确;D根据同侧法可知时,处质点与处质点的振动方向均向上,D错误。故选C。2、D【解析】汽车先做匀减速运动,然后做匀速运动,最后做匀加速运动;图像A反映物体先负向匀速后静止,再正向匀速,选项A错误;图像B反映物体先正向匀速后静止,再正向匀速,选项B错误;图像C反映物体先正向加速,后静止,再正向加速,选项C错误;图像D反映物体先减速后匀速,再加速,符合题意,则选项D正确;故选D.【点睛】此题关键是搞清不同的图像反映的运动规律;x-t图像的斜率等于速度;v-t图像的斜率等于加速度.3、A【解析】AB根据光电效

14、应方程则有在光电管中,遏止电压满足联立方程有因为所以对于同一光电管和金属蓝光对应的遏止电压大,则图(b)中的乙线是对应蓝光照射,A正确,B错误;C极限频率满足则联立两式解得C错误;D用黄光照射时,光电子的最大初动能为,D错误。故选A。4、D【解析】电子垂直射入匀强磁场中,由洛伦兹力提供向心力将做匀速圆周运动,运动时间为:,故AB错误;由洛伦兹力方向始终与速度方向垂直,电子在洛伦兹力方向没有位移,所以洛伦兹力对电子不做功,故C错误;电子垂直射入匀强磁场中做匀速圆周运动,速度大小不变也是v,故D正确所以D正确,ABC错误5、C【解析】A.由图可知,负电荷弯曲的方向向右,则受到的电场力得方向向右,由

15、于负电荷受到的电场力得方向与电场强度的方向相反,所以电场强度的方向向左,等势线a电势最低,故A错误;B.粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力的方向始终向右,所以将一直向右做加速运动,即电场力对粒子一直做正功,其电势能减小,故粒子从P点射出后经过等势线b时,粒子的速率一定大于,故B错误,C正确;D.粒子在P点由静止释放,粒子受到的电场力的方向始终向右,将一直向右做加速运动,由于等势线的疏密代表电场的强弱,可知从P向右的过程中电场强度先增大后减小,所以粒子的加速度先增大后减小,故D错误;故选C。6、B【解析】加A图电压,电子从板开始向板做匀加速直线运动;加B图电压,电子开始向板做匀加速运动,再做

16、加速度大小相同的匀减速运动,速度减为零后做反向匀加速运动及匀减速运动,由电压变化的对称性可知,电子将做周期性往复运动,所以电子有可能到不了板;加C图电压,电子先匀加速,再匀减速到静止,完成一个周期,电子一直向板运动,即电子一定能到达板;加D图电压,电子的运动与C图情形相同,只是加速度是变化的,所以电子也一直向板运动,即电子一定能到达板,综上所述可知选项B正确。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、CD【解析】将电荷量为的粒子,从点移动到点,电势能减小,则点的电势比点高;

17、同理点电势比点高;两点电势关系无法确定,匀强电场的电场强度方向不一定沿方向,选项AB错误;若之间的距离为,则该电场的电场强度取最小值时必沿方向,此时,则,选项C正确;点的电势,同理,则若将该粒子从点移动到点,电场力做功,选项D正确8、BDE【解析】A. 气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散;故A错误.B. 温度从微观角度看表示了大量分子无规则运动的剧烈程度,物体温度升高时,速率小的分子数目减少,速率大的分子数目增多;故B正确.C. 一定量100的水变成100的水蒸气,因温度不变则分子平均动能不变,由于

18、吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大;C错误.D. 物体从外界吸收热量,若同时对外做功,根据热力学第一定律可知其内能不一定增加;故D正确.E. 液晶的光学性质具有晶体的各向异性;故E正确.故选BDE.【点睛】解决本题的关键要掌握分子动理论、热力学第一定律等热力学知识,要对气体分子间距离的大小要了解,气体分子间距大约是分子直径的10倍,分子间作用力很小9、AD【解析】A在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出功率变大,根据输入功率等于输出功率可知,变压器的输入功率变大,电源的输出功率变大,故A正确;B在R的滑片P向上滑动的过程中,副线圈电阻减小,则副线圈的输出电流变大,根据

19、变流比可知,原线圈的输入电流变大,流过灯泡L1的电流变大,亮度会变亮,故B错误;C若小灯泡L2突然烧坏,副线圈电阻增大,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流减小,根据变流比可知,原线圈输入电流减小,流过灯泡L1的电流变小,灯泡L1两端电压变小,则原线圈输入电压变大,根据变压比可知,副线圈输出电压变大,电压表示数会增大,故C错误;D两小灯泡正常发光,则副线圈输出电压为U,根据变压比可知,原线圈输入电压则交流电源的有效值U有效=U+U=3U根据正弦式交变电流最大值和有效值的关系可知,交流电源的最大值为故D正确。故选AD。10、ABC【解析】根据DQ的时间与周期的关系得出D到Q所走的圆心角,结合几何关系

20、求出DQ的距离抓住飞船做匀加速直线运动,结合PD的时间和PQ的时间之比得出位移之比,从而得出PD的距离根据位移时间公式和牛顿第二定律,结合地球与太阳之间的引力等于地球的向心力求出引力的大小【详解】地球绕太阳运动的周期为一年,飞船从D到Q所用的时间为三个月,则地球从D到Q的时间为三个月,即四分之一个周期,转动的角度为90度,根据几何关系知,DQ的距离为,故A正确;因为P到D的时间为一年,D到Q的时间为三个月,可知P到D的时间和P到Q的时间之比为4:5,根据得,PD和PQ距离之比为16:25,则PD和DQ的距离之比为16:9,则,B正确;地球与太阳的万有引力等于地球做圆周运动的向心力,对PD段,根

21、据位移公式有:,因为P到D的时间和D到Q的时间之比为4:1,则,即T=t,向心力,联立解得地球与太阳之间的引力,故C正确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、 【解析】1从A到B,由动能定理得:mgR=EKB-0,则物块到达B时的动能:EKB=mgR,离开C后,物块做平抛运动,水平方向:x=vCt,竖直方向:,物块在C点的动能,联立可得:;23由B到C过程中,由动能定理得:,B到C过程中,克服摩擦力做的功:可得:。12、E G表示数I, V表示数U 电路图见解析 【解析】(1)1G表本身可以测量通过的电流,但由题意可知,G表内阻较小

22、,无法直接用电压表进行测量,故应与E:定值电阻R0串联后再与电压表并联;23同时由于两表量程偏低,且滑动变阻器阻值偏小,为了安全,采用滑动变阻器分压接法;故原理图如甲图所示;为了更好地保护电路,也可以与电阻箱串联后给G供电;故电路图可以是甲图中的任一个;由欧姆定律可知解得:则要测量的量是: G表示数I,V表示数U;(2)4将G表与电阻箱串联后,可以充当电压表使用,则其应并联在电源两端,滑动变阻器与电流表串联后即可进行测电源电动势和内电阻的实验,实物电路图如图所示:56电源的路端电压U=IG(200+2800)=3000IG故图象与纵坐标的交点为500A,则电源的电动势为:E=500A3000=

23、1.5V;内阻四、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),方向与MN成斜向上方向【解析】(1)对两球a、b系统,动量守恒,有能量守恒,有解得,(2)小球在磁场中运动轨迹如图所示,由牛顿第二定律得 故小球在磁场中运动的半径由几何知识得,两粒子在磁场中运动对应的圆心角均为(3)两小球相遇,且a做直线运动,电场若与a从磁场射出时的方向相同,则a做减匀速直线运动,b做类平抛运动,b在轨道上运动时间两球同时出磁场,若电场与小球a从磁场射出时的方向相同,小球a做匀减速直线运动,小球b做向左方做类平抛运动,则两球

24、不能相遇,故电场方向为与a从磁场出射方向相反,即电场方向为与MN成斜向上方向。现小球b做向右方做类平抛运动与a球相遇联立得电场大小为,方向与MN成斜向上方向。14、【解析】导体棒切割磁感线产生的电动势回路中的电流极板间的电压等于电阻的电压 极板间粒子释放后的加速度指向负极板,据牛顿第二定律得粒子射出后竖直向上的粒子做匀减速直线运动,其一定能到达其正上方极板处,其余粒子在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做匀减速直线运动;则恰好到达上极板且竖直速度减为零的粒子为到达上极板距中心粒子最远的临界粒子,该粒子竖直分运动可逆向看做初速度为零的匀加速直线运动,所用时间为,则有竖直分速度解得水平方向的分速度水平最大半径为射中上极板的面积联立解得15、(1);(2);(3)。【解析】(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示设粒子在第象限内的轨迹半径为R1由几何关系有: 得:根据洛伦兹力提供向心力有:得: (2)带电粒子在电场中做类平抛运动,由几何关系有: v0=vcos60=v粒子刚出电场时vx=vsin60=v粒子在电场中运动时间为:vx=at可得:(3)由几何关系知,粒子在圆形磁场中运动的时间 而 结合得

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