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文档简介

绝密★启用前

冲刺2023年高考物理真题重组卷01

辽宁专用(解析版)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,

用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无

效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合

题目要求,每小题4分,第8~10题有多项符合题目要求。每小题6分,全部选对的得6分,选对但

不全的得3分,有选错或不答的得0分。

1.(2022・河北・统考高考真题)科学训练可以提升运动成绩,某短跑运动员科学训练前后百米全

程测试中,速度v与时间■的关系图像如图所示。由图像可知()

A.0~%时间内,训练后运动员的平均加速度大

B.0~4时间内,训练前、后运动员跑过的距离相等

C.,2~与时间内,训练后运动员的平均速度小

D.4时刻后,运动员训练前做减速运动,训练后做加速运动

【答案】D

【详解】A.根据VT图像的斜率表示加速度,由题图可知0~4时间内,训练后运动员的平均

加速度比训练前的小,故A错误;

B.根据VT图像围成的面积表示位移,由题图可知。~与时间内,训练前运动员跑过的距离比

训练后的大,故B错误;

C.根据VT图像围成的面积表示位移,由题图可知芍~/3时间内,训练后运动员的位移比训练

前的位移大,根据平均速度等于位移与时间的比值,可知训练后运动员的平均速度大,故C错误:

D.根据VT图像可直接判断知,g时刻后,运动员训练前速度减小,做减速运动;4时刻后,

运动员训练后速度增加,做加速运动,故D正确。

故选D„

2.(2022・广东・高考真题)如图所示,在竖直平面内,截面为三角形的小积木悬挂在离地足够高

处,一玩具枪的枪口与小积木上P点等高且相距为"当玩具子弹以水平速度口从枪口向P点射出

时,小积木恰好由静止释放,子弹从射出至击中积木所用时间为人不计空气阻力。下列关于子弹的

B.将击中P点,f等于工

V

C.将击中尸点上方,f大于工D.将击中尸点下方,f等于内

VV

【答案】B

【详解】由题意知枪口与P点等高,子弹和小积木在竖直方向上做自由落体运动,当子弹击中

积木时子弹和积木运动时间相同,根据/lg产可知下落高度相同,所以将击中P点;又由于初始

状态子弹到P点的水平距离为L,子弹在水平方向上做匀速直线运动,故有£=工

v

故选Bo

3.(2022・天津•高考真题)在同一均匀介质中,分别位于坐标原点和x=7m处的两个波源。和P,

沿),轴振动,形成了两列相向传播的简谐横波a和b,某时刻a和b分别传播到x=3m和x=5m处,

波形如图所示。下列说法正确的是()

A.a与6的频率之比为2:1B.。与?开始振动的时刻相同

C.a与人相遇后会出现干涉现象D.0开始振动时沿y轴正方向运动

【答案】A

【详解】A.由同一均匀介质条件可得a和b两列波在介质中传播速度v相同,由图可知,a和

A,21ufA.2

b两列波的波长之比为十=彳=不;根据/=;;可得a与b的频率之比为?=U=T故A正确;

B.因a和b两列波的波速相同,由a和b两列波分别传播到x=3m和x=5m处的时刻相同,可

知0与P开始振动的时刻不相同,故B错误;

C.因a与b的频率不同,a与b相遇后不能产生干涉现象,故C错误;

D.a波刚传到3m处,由波形平移法可知,3m处的质点开始振动方向沿y轴负方向,而所有质

点的开始振动方向都相同,所以0点开始振动的方向也沿y轴负方向,故D错误。

故选Ao

4.(2022・浙江•统考高考真题)关于双缝干涉实验,下列说法正确的是()

A.用复色光投射就看不到条纹

B.明暗相间条纹是两列光在屏上叠加的结果

C.把光屏前移或后移,不能看到明暗相间条纹

D.蓝光干涉条纹的间距比红光的大

【答案】B

【详解】A.用复色光投射同样能看到条纹,A错误;

B.双缝干涉实验中,明暗相间条纹是两列光在屏上叠加的结果,B正确;

C.由条纹间盘=乌/1知,把光屏前移或后移,改变了L,从而改变了条纹间距,但还可能看到

a

明暗相间条纹,c错误;

D.由条纹间—=^2知,且人蓝<入红,则蓝光干涉条纹的间距比红光的小,D错误。

故选B。

5.(2022・海南・高考真题)一群处于〃=4激发态的氢原子跃迁向外辐射出不同频率的光子,则

()

A.需要向外吸收能量

B.共能放出3种不同频率的光子

C.〃=4向〃=3跃迁发出的光子频率最大

D.〃=4向〃=1跃迁发出的光子频率最大

【答案】D

【详解】A.高能级向低能级跃迁向外放出能量,以光子形式释放出去,故A错误;

B.最多能放不同频率光子的种数为C:=6,故B错误;

CD.从最高能级向最低能级跃迁释放的光子能量最大,对应的频率最大,波长最小,则〃=4向

〃=1跃迁发出的光子频率最大,故D正确,C错误。

故选D。

6.(2022・湖北•统考高考真题)一定质量的理想气体由状态a变为状态c,其过程如p—V图中a-c

直线段所示,状态b对应该线段的中点。下列说法正确的是()

A.a-b是等温过程

B.a—b过程中气体吸热

C.a-c过程中状态b的温度最低

D.a-c过程中外界对气体做正功

【答案】B

【详解】AB.根据理想气体的状态方程”=C;可知a-b气体温度升高,内能增加,目体积

增大气体对外界做功,则w<0,由热力学第一定律AU=W+Q;可知a-b过程中气体吸热,A错

误、B正确;

C.根据理想气体的状态方程牛=C;可知,p—V图像的坐标值的乘积反映温度,a状态和c

状态的坐标值的乘积相等,而中间状态的坐标值乘积更大,a~c过程的温度先升高后降低,且状态

b的温度最高,C错误;

D.a-c过程气体体积增大,外界对气体做负功,D错误。

故选B。

7.(2022・江苏•高考真题)如图所示,正方形A8C。四个顶点各固定一个带正电的点电荷,电荷

量相等,。是正方形的中心。现将A点的电荷沿。4的延长线向无穷远处移动,则()

A.在移动过程中,。点电场强度变小

B.在移动过程中,C点的电荷所受静电力变大

C.在移动过程中,移动的电荷所受静电力做负功

D.当其移动到无穷远处时,O点的电势高于A点

【答案】D

【详解】A.0是等量同种电荷连线的中点,场强为0,将A处的正点电荷沿0A方向移至无穷远

处,0点电场强度变大,故A不符合题意;

B.移动过程中,C点场强变小,正电荷所受静电力变小,故B错误;

C.A点电场方向沿OA方向,移动过程中,移动电荷所受静电力做正功,故C错误;

D.A点电场方向沿0A方向,沿电场线方向电势降低,移动到无穷远处时,0点的电势高于A点

电势,故D正确。

故选Do

8.(2022・重庆・高考真题)我国载人航天事业已迈入“空间站时代”。若中国空间站绕地球近似做

匀速圆周运动,运行周期为T,轨道半径约为地球半径的三倍,已知地球半径为凡引力常量为G,

忽略地球自转的影响,则()

A.漂浮在空间站中的宇航员不受地球的引力

B.空间站绕地球运动的线速度大小约为粤

左闺3

C.地球的平均密度约为

D.空间站绕地球运动的向心加速度大小约为地面重力加速度的倍

【答案】BD

【详解】A.漂浮在空间站中的宇航员依然受地球的引力,所受引力提供向心力做匀速圆周运动

而处于完全失重,视重为零,故A错误;

B.根据匀速圆周运动的规律,可知空间站绕地球运动的线速度大小约为

V——

T8T

故B正确;

「Mm二吟说R)

C.设空间站的质量为加,其所受万有引力提供向心力,有而

M17q3%

则地球的平均密度约为P=薪;=(而)彳故C错误;

Mm

3-__=_m__a

D.根据万有引力提供向心力,有J7八

(一K)2

16

GM

则空间站绕地球运动的向心加速度大小为"=,17”

16^

地表的重力加速度为g=攀

可得4=(||)2;即空间站绕地球运动的向心加速度大小约为地面重力加速度的(31倍,故D

g17

正确。

故选BDo

9.(2022•全国•统考高考真题)如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,

在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻。质量为相、阻值也为R的导体棒静止

于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场

中。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,()

A.通过导体棒MN电流的最大值为g

B.导体棒MN向右先加速、后匀速运动

C.导体棒MV速度最大时所受的安培力也最大

D.电阻R上产生的焦耳热大于导体棒MN上产生的焦耳热

【答案】AD

【详解】MN在运动过程中为非纯电阻,MN上的电流瞬时值为i=匕乎

A

A.当闭合的瞬间,B/v=O,此时MN可视为纯电阻R,此时反电动势最小,故电流最大

/,皿=2=《故A正确;

KC/\

B.当〃>皮丫时,导体棒加速运动,当速度达到最大值之后,电容器与MN及R构成回路,由于

一直处于通路的形式,由能量守恒可知,最后MN终极速度为零,故B错误:

C.MN在运动过程中为非纯电阻电路,MN上的电流瞬时值为1=巴铛;当“=3加时,MN上电

流瞬时为零,安培力为零此时,速度最大,故C错误;

D.在MN加速度阶段,由于MN反电动势存在,故MN上电流小于电阻R上的电流,电阻R消

耗电能大于MN上消耗的电能(即4>EMN),故加速过程中,QR>QMN;当®减速为零的过程中,

电容器的电流和导体棒的电流都流经电阻R形成各自的回路,因此可知此时也是电阻R的电流大于

MN的电流,综上分析可知全过程中电阻R上的热量大于导体棒上的热量,故D正确。

故选ADo

10.(2022•全国•统考高考真题)如图,质量相等的两滑块P、Q置于水平桌面上,二者用一轻

弹簧水平连接,两滑块与桌面间的动摩擦因数均为〃。重力加速度大小为g。用水平向右的拉力尸

拉动P,使两滑块均做匀速运动;某时刻突然撤去该拉力,则从此刻开始到弹簧第一次恢复原长之

前()

QOW时P—»F

/////////////////////////////////////

A.P的加速度大小的最大值为2〃g

B.Q的加速度大小的最大值为

C.P的位移大小一定大于Q的位移大小

D.P的速度大小均不大于同一时刻Q的速度大小

【答案】AD

[详解】设两物块的质量均为m,撤去拉力前,两滑块均做匀速直线运动,则拉力大小为F=2”咫;

撤去拉力前对Q受力分析可知,弹簧的弹力为=〃,咫;

AB.从此刻开始到弹簧第一次恢复原长之前的过程中,以向右为正方向,撤去拉力瞬间弹簧弹

力不变为〃烟,两滑块与地面间仍然保持相对滑动,此时滑块P的加速度为-"-"咫=〃?%1;解得

%=-2〃g;

此刻滑块Q所受的外力不变,加速度仍为零,过后滑块P做减速运动,故PQ间距离减小,弹簧

的伸长量变小,弹簧弹力变小。根据牛顿第二定律可知P减速的加速度减小,滑块Q的合外力增大,

合力向左,做加速度增大的减速运动。

故P加速度大小的最大值是刚撤去拉力瞬间的加速度为.

ma

Q加速度大小最大值为弹簧恢复原长时-〃机g=Qm;解得=-〃g;故滑块Q加速度大小最

大值为A正确,B错误;

C.滑块PQ水平向右运动,PQ间的距离在减小,故P的位移一定小于Q的位移,C错误;

D.滑块P在弹簧恢复到原长时的加速度为-卬咫=〃?/2;解得即2=-〃g;

撤去拉力时,PQ的初速度相等,滑块P由开始的加速度大小为2〃g做加速度减小的减速运动,

最后弹簧原长时加速度大小为Mg;滑块Q由开始的加速度为0做加速度增大的减速运动,最后弹簧

原长时加速度大小也为〃g。分析可知P的速度大小均不大于同一时刻Q的速度大小,I)正确。

故选ADo

二.实验题(本大题共2小题,共14.0分。第一小题6分,第二小题8分)

11.(2021・湖南•高考真题)某实验小组利用图(a)所示装置探究加速度与物体所受合外力的关

系。主要实验步骤如下:

(1)用游标卡尺测量垫块厚度3示数如图(b)所示,h=cm:

(2)接通气泵,将滑块轻放在气垫导轨上,调节导轨至水平;

(3)在右支点下放一垫块,改变气垫导轨的倾斜角度;

(4)在气垫导轨合适位置释放滑块,记录垫块个数”和滑块对应的加速度。;

(5)在右支点下增加垫块个数(垫块完全相同),重复步骤(4),记录数据如下表:

n12356

(tz/m-jT)00000

.087.180.260.425.519

根据表中数据在图(C)上描点,绘制图线.

n/(ms'2)

0.6

0.5

0.4

0.2

n

图(c)

如果表中缺少的第4组数据是正确的,其应该是m/s2(保留三位有效数字)。

【答案】1.02见解析0.342

【详解】(1)[1]垫块的厚度为h=lcm+2X0.lmm=L02cm

(5)[2]绘制图线如图;

0.6

0.5

0.4

O23456

[3]根据mg,卜=松;可知a与n成正比关系,则根据图像可知,斜率无=竽=?

解得a=0.342m/s2

12.(2022・山东・统考高考真题)某同学利用实验室现有器材,设计了一个测量电阻阻值的实验。

实验器材:

干电池E(电动势1.5V,内阻未知);

电流表Ai(量程10mA,内阻为90C);

电流表A2(量程30mA,内阻为30。);

定值电阻Ro(阻值为150C);

滑动变阻器R(最大阻值为100C);

待测电阻&;

开关S,导线若干。

测量电路如图所示。

(1)断开开关,连接电路,将滑动变阻器R的滑片调到阻值最大一端。将定值电阻A接入电

路;闭合开关,调节滑片位置。使电流表指针指在满刻度的g处。该同学选用的电流表为

(填“Ai”或“A2”);若不考虑电池内阻。此时滑动变阻器接入电路的电阻值应为C。

3

(2)断开开关,保持滑片的位置不变。用底替换Ro,闭合开关后,电流表指针指在满刻度的g

处,则Rr的测量值为C。

(3)本实验中未考虑电池内阻,对出的测量值(填“有”或“无”)影响

【答案】A160100无

【详解】(1)口]若不考虑电源内阻,且在电源两端只接R0时,电路中的电流约为

由题知,闭合开关,调节滑片位置,要使电流表指针指在满刻度的:处,则该同学选到的电流

表应为A1。

[2]当不考虑电源内阻,根据闭合电路的欧姆定律有后=与(/?+9+&|)

计算出R=60Q

(2)[3]断开开关,保持滑片的位置不变,用Rx替换R0,闭合开关后,有£=?(??+&+&i)

代入数据有Rx=1000

(3)[4]若考虑电源内阻,根据闭合电路的欧姆定律有E=g[(R+r)+&+RA/

E=5(R+r)+R,+&J

联立计算出的Rx不受电源内阻r的影响。

三.解答题(本大题共3小题,共40.()分。第一小题1()分,第二小题12分,第三小题18分)

13.(2020・江苏•统考高考真题)如图所示,鼓形轮的半径为R,可绕固定的光滑水平轴。转动。

在轮上沿相互垂直的直径方向固定四根直杆,杆上分别固定有质量为机的小球,球与。的距离均为

2R。在轮上绕有长绳,绳上悬挂着质量为M的重物。重物由静止下落,带动鼓形轮转动。重物落

地后鼓形轮匀速转动,转动的角速度为绳与轮之间无相对滑动,忽略鼓形轮、直杆和长绳的质

量,不计空气阻力,重力加速度为g。求:

(1)重物落地后,小球线速度的大小V;

(2)重物落地后一小球转到水平位置A,此时该球受到杆的作用力的大小F;

⑶重物下落的高度山

o

⑶(♦+16〃?);?2疗

【答案】(1)V=2R(O;(2)F=m^R2^+g2H=

2Mg

【详解】(D由题意可知当重物落地后鼓形轮转动的角速度为3,则根据线速度与角速度的关

系可知小球的线速度为口=2R(o

(2)小球匀速转动,当在水平位置时设杆对球的作用力为F,合力提供向心力,则有

y)F2-(mgy=

结合(1)可解得杆对球的作用力大小为尸=帅"+g?

(3)设重物下落高度为H,重物下落过程中对重物、鼓形轮和小球组成的系统,根据系统机械能

守恒可知MgH=^Mv;+4mv2

而重物的速度等于鼓形轮的线速度,有%=R。

(M+16m)R2a)2

联立各式解得〃=

2Mg

14.(2022•福建・高考真题)如图,L形滑板A静置在粗糙水平面上,滑板右端固定一劲度系数

为々的轻质弹簧,弹簧左端与一小物块B相连,弹簧处于原长状态。一小物块C以初速度%从滑板

最左端滑入,滑行s。后与B发生完全非弹性碰撞(碰撞时间极短),然后一起向右运动;一段时间后,

滑板A也开始运动.己知A、B、C的质量均为m,滑板与小物块、滑板与地面之间的动摩擦因数

均为〃,重力加速度大小为8;最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,弹簧始终处于弹性限度内。求:

(1)C在碰撞前瞬间的速度大小;

(2)C与B碰撞过程中损失的机械能;

(3)从C与B相碰后到A开始运动的过程中,C和B克服摩擦力所做的功。

(,BVWWVWVWA

7777<777777777777777777777777777777^77777777/7777777777777777

<-------------------So-----------------►

【答案】(1)J诏一2Mgs0;(2);〃?(4-2〃gSo);(3)网广支

【详解】(1)小物块C运动至刚要与物块B相碰过程,根据动能定理可得-〃mgs。一3小片

解得C在碰撞前瞬间的速度大小为“=J说-

(2)物块B、C碰撞过程,根据动量守恒可得〃7匕=2机匕

解得物块B与物块C碰后一起运动的速度大小为彩=;后万嬴

故C与B碰撞过程中损失的机械能为A£=g,时-gx2,冠=;机(1-2〃gs())

(3)滑板A刚要滑动时,对滑板A,由受力平衡可得ZAx+2〃,咫=3〃〃zg

解得弹簧的压缩量,即滑板A开始运动前物块B和物块C一起运动的位移大小为最=竿

K

从C与B相碰后到A开始运动的过程中,C和B克服摩擦力所做的功为W=2pmg-Ar=也史Q

15.(2021.山东.高考真题)某离子实验装置的基本原理如图甲所示。I区宽度为d,左边界与x

轴垂直交于坐标原点O,其内充满垂直于工。丫平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为与;II区宽

度为3左边界与x轴垂直交于。1点,右边界与x轴垂直交于。2点,其内充满沿),轴负方向的匀强

电场。测试板垂直x轴置于H区右边界,其中心C与5点重合。从离子源不断飘出电荷量为q、质

量为,"的正离子,加速后沿x轴正方向过。点,依次经I区、H区,恰好到达测试板中心C。已知

离子刚进入n区时速度方向与x轴正方向的夹角为6。忽略离子间的相互作用,不计重力。

(1)求离子在I区中运动时速度的大小V;

(2)求II区内电场强度的大小E;

(3)保持上述条件不变,将II区分为左右两部分,分别填充磁感应强度大小均为B(数值未知)

方向相反且平行y轴的匀强磁场,如图乙所示。为使离子的运动轨迹与测试板相切于C点,需沿x

轴移动测试板,求移动后C到。1的距离S。

I

y

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