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2023年高考物理模拟试卷考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、如图所示为氢原子的能级图,一群氢原子由n=4的激发态向低能级跃迁,则产生波长最长的光子的能量为()A.12.75eV B.10.2eVC.0.66eV D.2.89eV2、木星和土星都拥有众多的卫星,其中“木卫三”作为太阳系唯一一颗拥有磁场的卫星,在其厚厚的冰层下面可能存在生命,而“土卫二”具有生命诞生所需的全部要素,是最适宜人类居住的星球,经探测它们分别绕木星和土星做圆周运动的轨道半径之比为,若木星和土星的质量之比为,则下列关于“木卫三”和“土卫二”的相关说法正确的是()A.运行周期之比为 B.向心加速度之比为C.环绕速度之比为 D.表面重力加速度之比3、物体在恒定的合外力作用下做直线运动,在时间△t1内动能由0增大到E0,在时间∆t2内动能由E0增大到2E0.设合外力在△t1内做的功是W1、冲量是I1,在∆t2内做的功是W2、冲量是I2,那么()A.I1<I2W1=W2 B.I1>I2W1=W2 C.I1<I2W1<W2 D.I1=I2W1<W24、在光滑水平地面上放有一个表面光滑的静止的圆弧形小车,另有一质量与小车相等可视为质点的铁块,以速度从小车的右端向左滑上小车,如图所示,铁块上滑至圆弧面的某一高度后返回,不计空气阻力,则铁块返回到小车的右端以后,相对于地面,将做的运动是()A.又以速度沿小车向左滑动 B.以与大小相等的速度从小车右端平抛出去C.以比小的速度从车右端平抛出去 D.自由落体运动5、一根轻质弹簧原长为l0,在力F作用下伸长了x。则弹簧的劲度系数k是()A. B. C. D.6、在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出贡献,关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是(
)A.胡克用“理想实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点B.平均速度、瞬时速度和加速度等描述运动所需要的概念是牛顿首先建立的C.伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体的运动规律D.笛卡尔发现了弹簧弹力和形变量的关系二、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、带电粒子只在电场力作用下沿直线运动,其动能Ek随位移x变化图线如图所示,其中a、b、c为粒子运动中所经过的三点,且ab=bc,ab段为直线,bc段为曲线。则下面判断正确的是()A.a、b、c三点电场强度大小关系为Ea>Eb>EcB.粒子在a、b、c三点受到的电场力大小关系为Fa=Fb>FcC.a、b、c三点电势大小关系为φa>φb>φcD.ab间电势差的绝对值大于bc间电势差的绝对值8、下列说法正确的是A.声波在空气中的传播速度比在水中的传播速度快B.受迫振动中驱动力的频率不一定等于物体的固有频率C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,在镜头前加装一个偏振片是为了增加透射光的强度D.宇航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,地球上的人认为飞船上的时钟变慢E.机械波的波长越长,则该波越容易发生衍射现象9、如图所示,一弹性轻绳(绳的弹力与其伸长量成正比)一端固定在A点,弹性绳自然长度等于AB,跨过由轻杆OB固定的定滑轮连接一个质量为m的绝缘带正电、电荷量为q的小球。空间中还存在着水平向右的匀强电场(图中未画出),且电场强度E=。初始时A、B、C在一条竖直线上,小球穿过水平固定的杆从C点由静止开始运动,滑到E点时速度恰好为零。已知C、E两点间距离为L,D为CE的中点,小球在C点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是A.小球在D点时速度最大B.若在E点给小球一个向左的速度v,小球恰好能回到C点,则v=C.弹性绳在小球从C到D阶段做的功等于在小球从D到E阶段做的功D.若保持电场强度不变,仅把小球电荷量变为2q,则小球到达E点时的速度大小v=10、下列说法正确的是________.A.自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性B.叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用C.墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀,混合均匀主要是由于碳粒受重力作用D.当两分子间距离大于平衡位置的间距r0时.分子间的距离越大,分子势能越小E.一定质量的理想气体保持体积不变,温度升高,单位时间内撞击器壁单位面上体的分子数增多三、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)某同学制作了一个可用电流表直接显示拉力大小的拉力器,原理如图。R1是一根长20cm、阻值20Ω的均匀电阻丝,劲度系数为1.0×103N/m的轻弹簧左端固定,右端连接金属滑片P和拉环,拉环不受拉力时,滑片P恰好处于a端。闭合S,在弹簧弹性限度内,对拉环施加水平拉力,使滑片P滑到b端,调节阻箱电R使电流表恰好满偏。已知电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,电流表的量程为0~0.6A,内阻不计,P与R1接触良好且不计摩擦。(1)电阻箱R0接入电路的阻值为_______Ω;(2)电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是________(填“均匀”或“不均匀”)的;(3)电流表刻度值为0.50A处拉力的示数为______N;(4)要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作_______图象;A.I-FB.C.D.(5)若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中正确选择的图象斜率______(填“变大”“变小”或“不变")。12.(12分)某同学要测量量程为6V的电压表Vx的内阻,实验过程如下:(1)先用多用电表粗测电压表的内阻,将多用电表功能选择开关置于“×1K”挡,调零后,将红表笔与电压表________(选填“正”或“负”)接线柱连接,黑表笔与另一接线柱连接,指针位置如图所示,电压表内阻为________Ω.(2)为了精确测量其内阻,现提供以下器材:电源E(电动势为12V,内阻约为1Ω)K开关和导线若干电流表A(量程0.6A,内阻约为3Ω)电压表V(量程10V,内阻约为15kΩ)定值电阻R0(阻值为5kΩ)滑动变阻器R1(最大阻值为5Ω,额定电流为1A)滑动变阻器R2(最大阻值为50Ω,额定电流为1A)①请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图_______(需标注所用实验器材的符号).②待测电压表Vx内阻测量值的表达式为Rx=________.(可能用到的数据:电压表Vx的示数为Ux,电压表V的示数为U,电流表A的示数为I)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,光滑水平面上有一被压缩的轻质弹簧,左端固定,质量为的滑块A紧靠弹簧右端(不拴接),弹簧的弹性势能为。质量为的槽B静止放在水平面上,内壁间距为,槽内放有质量为的滑块C(可视为质点),C到左侧壁的距离为,槽与滑块C之间的动摩擦因数。现释放弹簧,滑块A离开弹簧后与槽B发生正碰并粘连在一起。已知槽与滑块C发生的碰撞为弹性碰撞。()求:(1)滑块A与槽碰撞前、后瞬间的速度大小;(2)槽与滑块C最终的速度大小及滑块C与槽的左侧壁碰撞的次数;(3)从槽开始运动到槽和滑块C相对静止时各自对地的位移大小。14.(16分)如图所示,将一矩形区域abcdef分为两个矩形区域,abef区域充满匀强电场,场强为E,方向竖直向上;bcde区域充满匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外。be为其分界线。af、bc长度均为L,ab长度为0.75L。现有一质量为m、电荷量为e的电子(重力不计)从a点沿ab方向以初速度v0射入电场。已知电场强度,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)该电子从距离b点多远的位置进入磁场;(2)若要求电子从cd边射出,所加匀强磁场磁感应强度的最大值;(3)若磁感应强度的大小可以调节,则cd边上有电子射出部分的长度为多少。15.(12分)如图所示,水平面内足够长的光滑平行金属导轨相距为L,左端连接阻值为R的电阻,导体棒MN垂直导轨放置,与导轨接触良好。整个装置处于方向竖直向下、范围足够大的非匀强磁场中,沿导轨建立x轴,磁场的磁感应强度满足关系B=B0+kx。t=0时刻,棒MN从x=0处,在沿+x轴水平拉力作用下以速度v做匀速运动,导轨和导体棒电阻不计,求:(1)t=0时刻,电阻R消耗的电功率P0;(2)运动过程中水平拉力F随时间t变化关系式;(3)0~t1时间内通过电阻R的电荷量q。
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】
从n=4能级跃迁到n=3能级释放出的光子能量最小,波长最长,该光子的能量为-0.85eV-(-1.51eV)=0.66eVC正确,ABD错误。故选C。2、A【解析】
ABC.根据解得则运行周期之比为,向心加速度之比为,线速度之比为,故A正确,BC错误;
D.根据星球表面万有引力等于重力可知由于不知道“木卫三”和“土卫二”的半径之比,所以无法求出表面重力加速度之比,故D错误。
故选A。3、B【解析】
根据动能定理得:W1=E0-0=E0,W1=1E0-E0=E0则W1=W1.动量与动能的关系式为P=2mI1=2m则I1>I1.A.I1<I1W1=W1与上述分析结论I1>I1W1=W1不相符,故A不符合题意;B.I1>I1W1=W1与上述分析结论I1>I1W1=W1相符,故B符合题意;C.I1<I1W1<W1与上述分析结论I1>I1W1=W1不相符,故C不符合题意;D.I1=I1W1<W1与上述分析结论I1>I1W1=W1不相符,故D不符合题意。4、D【解析】
小铁块和小车组成的系统水平方向不受外力,系统水平方向的动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得根据机械能守恒定律可得因为M=m,所以解得。所以铁块离开车时将做自由落体运动。故ABC错误,D正确。故选D。5、B【解析】
已知弹簧的弹力F与伸长的长度x,根据胡克定律得ACD错误,B正确。故选B。6、C【解析】
AC.伽利略利用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点,并最早建立了平均速度、瞬时速度等描述物体运动的概念,AB错误;C.伽利略利用小球在斜面上运动的实验和逻辑推理研究出了落体运动的规律,C正确;D.胡克发现弹簧弹力与形变量的关系,D错误.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、BD【解析】
AB.粒子仅在电场力作用下运动,根据动能定理可知图线斜率表示电场力,可得出根电场强度的定义式可知电场强度的大小关系A错误,B正确;CD.根据可知因粒子电性未知,所以而a、b、c三点电势无法大小确定,C错误,D正确。故选BD。8、BDE【解析】
A.声波属于机械波,其在水中的传播速度比在空气中的传播速度快,故A错误;B.在受迫振动中,物体振动的频率等于驱动力的频率,与固有频率不一定相等,故B正确;C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,由于玻璃表面反射光的干扰,影像会不清楚,如果在镜头前加装一个偏振片就可以减弱反射光的强度,故C错误;D.字航员驾驶宇宙飞船以接近光速经过地球时,根据时间的相对性可知,地球上的人观察到飞船上的时间间隔变长,时钟变慢,故D正确;E.障碍物、孔的尺寸越小或者机械波波长越长,越容易发生衍射现象,故E正确。故选BDE。9、ABD【解析】
A.对小球分析可知,在竖直方向由与,故支持力为恒力,即,故摩擦力也为恒力大小为从C到E,由动能定理可得由几何关系可知,代入上式可得在D点时,由牛顿第二定律可得由,将可得,D点时小球的加速度为故小球在D点时的速度最大,A正确;B.从E到C,由动能定理可得解得故B正确;C.由于弹力的水平分力为,和均越来越大,故弹力水平分力越来越大,故弹性绳在小球从C到D阶段做的功小于在小球从D到E阶段做的功,C错误;D.将小球电荷量变为,由动能定理可得解得故D正确;故选ABD。10、ABE【解析】
A.根据热力学第二定律,自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,故A正确;B.液体表面张力产生的原因是:液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,所以叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用,故B正确;C.墨滴入水,扩而散之,徐徐混匀,混合均匀主要是由于分子无规则运动导致的扩散现象产生的结果,故C错误;D.两分子间距大于平衡距离时,分子间为引力,则分子距离增大时,分子力做负功,分子势能增大,故D错误;E.一定质量的理想气体保持体积不变,气体的分子密度不变,温度升高,气体分子的平均动能增大,单位时间内撞击器壁单位面上的分子数增多,故E正确.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、9不均匀180C不变【解析】
(1)[1]由闭合电路欧姆定律可知解得R0=9Ω(3)[2]由闭合电路欧姆定律可知设弹簧形变量为x,则F=kx可知F和I非线性关系,则用电流表的刻度标示为拉力值时,拉力刻度值的分布是不均匀的;(3)[3]电流表刻度值为0.50A时,根据闭合电路欧姆定律可知可得R1=2Ω则由比例关系可知弹簧被拉伸18cm,此时拉力的示数为F=kx=1.0×103×0.18N=180N(4)[4]由(2)列得的式子可知则要通过线性图象直观反映电流表示数I与拉力F的关系,可作图象,故C符合题意,ABD不符合题意。故选C。(5)[5]若电流表的内阻不可忽略,则(4)问中的表达式变为则(4)问中正确选择的图象斜率不变。12、(1)负1.00×104(2)①如图所示;②【解析】
(1)红表笔是欧姆表的负极,所以应该接电压表的负接线柱.电压表的内阻为.(2)滑动变阻器的电阻远小于电压表的内阻,应该选择分压接法,若使用会使流过滑动变阻器的电流超过,故要选择,电路图如图:根据欧姆定律可得电压表内阻的测量值为:.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),【解析】
(1)设滑块与槽碰撞前后的速度分别为v0、v1。弹簧将A弹开,由机械能守恒定律得①解得②A与B发生完全非弹性碰撞,由动量守恒定律得:③解得④(2)最终滑块C与槽共速,设为v2,由动量守恒定律得⑤解得⑥设滑块C与槽的相对运动路程为s,由能量守恒定律得⑦解得s=4m⑧设C
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