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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、如图所示为氢原子的能级图,按照玻耳理论,下列说法正确的是()A当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的
2、B一个氢原子从n=4能级向基态跃迁,最多可辐射6种不同频率的光子C处于基态的氢原子可以吸收14 eV的光子而发生电离D氢原子从高能级跃迁到低能级,核外电子的动能减少,电势能增加2、如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点若小球初速变为v,其落点位于c,则 ( )Av0 v 2v0Bv=2v0C2v0 v 3v03、如图,倾角为=45的斜面ABC固定在水平面上,质量为m的小球从顶点A先后以初速度v0和2vo向左水平抛出,分别落在斜面上的P1、P2点,经历的时间分别为t1、t2;A点与P1、Pl与P2之间的距离分别为l1和l2,不计空气阻力影响。
3、下列说法正确的是( )At1:t 2=1:1Bll:l2=1:2C两球刚落到斜面上时的速度比为1:4D两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1:14、电动平衡车因为其炫酷的操作,被年轻人所喜欢,变成了日常通勤的交通工具。平衡车依靠人体重心的改变,来实现车辆的启动、加速、减速、停止等动作。下表所示为某款电动平衡车的部分参数,若平衡车以最大速度行驶时,电机恰好达到额定功率,则下列说法中正确的是()电池输出电压36 V电池总容量50000 mAh电机额定功率900 W最大速度15 km/h充电时间23小时百公里标准耗电量6 kWhA电池最多输出的电能约为1800 JB充满电的平衡车以额定功率
4、行驶的最长时间约为2 hC该平衡车以最大速度行驶时牵引力约为60 ND该平衡车在标准情况下能骑行的最大里程约为3 km5、在探究光电效应现象时,某小组的同学分别用频率为v、2v的单色光照射某金属,逸出的光电子最大速度之比为1:2,普朗克常量用h表示,则A光电子的最大初动能之比为1:2B该金属的逸出功为当C该金属的截止频率为D用频率为的单色光照射该金属时能发生光电效应6、如图是在两个不同介质中传播的两列波的波形图图中的实线分别表示横波甲和横波乙在t时刻的波形图,经过15s后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示已知两列波的周期均大于13s,则下列说法中正确的是A波甲的速度可能大于波乙的速度B波甲的
5、波长可能大于波乙的波长C波甲的周期一定等于波乙的周期D波甲的频率一定小于波乙的频率二、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、一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图象如图所示若已知在A状态时,理想气体的温度为320K,则下列说法正确的是_(已知)A气体在B状态时的温度为720KB气体分子在状态A分子平均动能大于状态C理想气体分子平均动能C气体从状态A到状态C的过程中气体对外做功D气体从状态A到状态C的过程中气体温度先降低后升高E.气体从状态A到状态C的过程中
6、气体吸收热量为900 J8、质量为m的汽车在平直的路面上启动,启动过程的速度-时间图象如图所示,其中OA段为直线,AB段为曲线,B点后为平行于横轴的直线已知从t1时刻开始汽车的功率保持不变,整个运动过程中汽车所受阻力的大小恒为f,以下说法正确的是()A0t1时间内,汽车牵引力的数值为m+fBt1t2时间内,汽车的功率等于(mf)v2Ct1t2时间内,汽车的平均速率小于D汽车运动的最大速率v2(1)v19、如图(a),静止在水平地面上的物体,受到水平拉力F的作用,F与时间t的变化关系如图(b)所示设物块与地面间的最大静摩擦力Ffm的大小与滑动摩擦力大小相等,则t1t3时间内( )At2时刻物体的
7、加速度最大Bt2时刻摩擦力的功率最大Ct3时刻物体的动能最大Dt3时刻物体开始反向运动10、如图所示,某滑雪运动员(可视为质点)由坡道进入竖直面内的圆弧形滑道AB,从滑道的A点滑行到最低点B的过程中,由于摩擦力的存在,运动员的速率不变,则运动员沿AB下滑过程中A所受滑道的支持力逐渐增大B所受合力保持不变C机械能保持不变D克服摩擦力做功和重力做功相等三、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)在“测定金属的电阻率”的实验中,所用测量仪器均已校准。已知待测金属丝的电阻值Rx约为5。在测电阻时,可供选择的器材有:电源E:电动势3V,内阻约1电流
8、表A1:量程00.6A,内阻约0.125;电流表A2:量程03A,内阻约0.025;电压表V1:量程03V,内阻约3k;电压表V2:量程015V,内阻约15k;滑动变阻器R1:最大阻值5,允许最大电流2A;滑动变阻器R2:最大阻值1000,最大电流0.6A开关一个,导线若干。(1)在上述器材中,应该选用的电流表是_,应该选用的电压表是_。若想尽量多测几组数据,应该选用的滑动变阻器是_(填写仪器的字母代号)。(2)用所选的器材,在答题纸对应的方框中画出电路图_。(3)关于本实验的误差,下列说法正确的是_。A对金属丝的直径多次测量求平均值,可消除误差B由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差C
9、利用电流I随电压U的变化图线求Rx可减小偶然误差12(12分)一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中:(1)甲同学在做该实验时,通过处理数据得到了图甲所示的Fx图象,其中F为弹簧弹力,x为弹簧长度请通过图甲,分析并计算,该弹簧的原长x0_cm,弹簧的弹性系数k_N/m该同学将该弹簧制成一把弹簧秤,当弹簧秤的示数如图乙所示时,该弹簧的长度x_cm(2)乙同学使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图丙所示下列表述正确的是_Aa的原长比b的长 Ba的劲度系数比b的大Ca的劲度系数比b的小 D测得的弹力与弹簧的长度成正比四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡
10、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,在xOy坐标平面的第一象限内有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于纸面向外的匀强磁场。有一质量为m,电荷量为q,带负电的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与y轴负方向成45角。当粒子第一次进入电场到达P点时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同,P点坐标为(4L,L)。求:(1)粒子从O点射入磁场时速度v的大小;(2)磁感应强度B的大小;(3)粒子从O点运动到P点所用的时间。14(16分)如图所示,AB是半径R=0.80m的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一长为1.5m的
11、小车,其上表面与B点等高。现将一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,小滑块恰好未滑离小车。已知滑块与小车之间的动摩擦因数=0.40。重力加速度g取10m/s2。求:(1)滑块刚滑至B点时,圆弧对滑块的支持力大小;(2)小车的质量。15(12分)如图所示,左端封闭右端开口、直径相同的U形细玻璃管竖直放置,左管中封闭有长的空气柱,两管水银面相平,水银柱足够长,已知大气压强。现将下端阀门打开,缓慢流出部分水银,然后关闭阀门,左管水银面下降的高度。(1)求右管水银面下降的高度;(2)若再将右端封闭,同时对左管缓慢加热,并保持右管内气体的温度不变,使右管的水银面回到最初高度,求此
12、时左管内气体的压强。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当氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是不同的,选项A错误;B一个氢原子从能级向基态跃迁,最多可辐射3种不同频率的光子,大量处于能级的氢原子向基态跃迁,最多可辐射6种不同频率的光子,选项B错误;C处于基态的氢原子可以吸收14eV的光子而发生电离,选项C正确;D氢原子从高能级跃迁到低能级,核外电子的动能增加,电势能减少,选项D错误。故选C。2、A【解析】小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点,改变初速度,落在c点,知水
13、平位移变为原来的2倍,若时间不变,则初速度变为原来的2倍,由于运动时间变长,则初速度小于2v0,故A正确,BCD错误3、D【解析】A根据得因为初速度之比为1:2,则运动的时间之比为1:2,故A错误。B水平位移因为初速度之比为1:2,则水平位移之比为1:4,由可知ll:l2=1:4故B错误。C根据动能定理 其中y=x,则则两球刚落到斜面上时的速度比为1:2,选项C错误;D平抛运动某时刻速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,由于落在斜面上,位移方向相同,则速度方向相同,即两球落到斜面上时的速度与斜面的夹角正切值的比为1:1,故D正确。故选D。4、B【解析】A电池最多储存的
14、电能为故A错误;B由储存的电能除以额定功率可求得时间为故B正确;C根据功率公式则有故C错误;D由电池总电量除以百公里标准耗电量即可求出故D错误。故选B。5、B【解析】解:A、逸出的光电子最大速度之比为1:2,光电子最大的动能:,则两次逸出的光电子的动能的之比为1:4;故A错误;B、光子能量分别为:和根据爱因斯坦光电效应方程可知光电子的最大初动能为:,联立可得逸出功:,故B正确;C、逸出功为,那么金属的截止频率为,故C错误;D、用频率为的单色光照射,因,不满足光电效应发生条件,因此不能发生光电效应,故D错误。故选:B。6、A【解析】AC经过1.5s后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示,且周期均
15、大于1.3s,则根据,可知,两波的周期分别可能为1s和,则根据波速度,可知,若甲的周期为,而乙的周期为1s,则甲的速度大于乙的速度,故A正确,C错误;B由图可知,横波甲的波长为4m,乙的波长为6m,故说明甲波的波长比乙波的短,故B错误;D若甲 的周期为1s而乙的周期为,则由可知,甲的频率大于乙的频率,故D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、ACE【解析】A:由图象得:、,据理想气体状态方程,代入数据得:故A项正确B:由图象得:、,则,所以温度是分子平均动
16、能的标志,所以状态A与状态C理想气体分子平均动能相等故B项错误C:从状态A到状态C的过程,气体体积增大,气体对外做功故C项正确D:据AB两项分析知,所以从状态A到状态C的过程中气体温度不是先降低后升高故D项错误E:,A、C两个状态理想气体内能相等,A到C过程;图象与轴围成面积表示功,所以A到C过程,外界对气体做的功;据热力学第一定律得:,解得:,所以状态A到状态C的过程中气体吸收热量为900 J故E项正确8、AD【解析】A、由题图可知,0t1阶段,汽车做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得F1f=ma,联立可得F1= m+f,故A正确;B、在t1时刻汽车达到额定功率P=F1v1=(mf)v1,t
17、1t2时间内,汽车保持额定功率不变,故B错误;C、由v-t图线与横轴所围面积表示位移的大小可知,t1t2时间内,汽车的平均速度大于,故C错误;D、t2时刻,速度达到最大值v2,此时刻F2=f,P=F2v2,可得,故D正确.故选AD.9、AC【解析】当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动【详解】A、在0t1时间内水平拉力小于最大静摩擦力,t2时刻物体受到的拉力最大;故物体的加速度最大,故A正确;BCD、物体运动后摩擦力大小不变,当速度最大时摩擦力的功率最大;而在t1到t3时刻,
18、合力向前,物体一直加速前进,t3时刻后合力反向,要做减速运动,所以t3时刻A的速度最大,动能最大摩擦力的功率最大;故BD错误,C正确故选AC【点睛】根据受力情况分析物体运动情况,t1时刻前,合力为零,物体静止不动,t1到t3时刻,合力向前,物体加速前进,t3之后合力向后,物体减速运动10、AD【解析】由图可知,从A到B斜面倾角一直减小,运动员对轨道的压力为mgcos,可知运动员对斜面的压力会逐渐增大,故A正确;因为运动员在下滑过程中始终存在向心力,合外力充当向心力,向心力绳子指向圆心,方向不断变化,所以合外力是变力,故B错误;由于速度不变,则动能不变,高度下降,重力势能减小,则机械能减小,故C
19、错误;由于速度不变,则动能不变,由动能定理可知,摩擦力做功和重力做功相等故D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、 C 【解析】(1)1因为电动势3V,所以电压表选择V1;2根据欧姆定律可知电路中最大电流为所以电流表为A1;3为保证调节方便,则选择阻值较小的滑动变阻器R1;(2)4因为则说明待测电阻为小电阻,所以电流表采用外接法,实验要求尽量多测几组数据,所以滑动变阻器采用分压式,电路图如图所示(3)5A实验中产生的误差不能消除,只能减小,故A错误;B由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,故B错误;C利用图象法求解电阻可减小偶
20、然误差,故C正确。故选C。12、8 25 20 B 【解析】(1)当弹力为零时,弹簧处于原长状态,故原长为:x08cm,在Fx图象中斜率代表弹簧的劲度系数,则:,在乙图中弹簧秤的示数:F3.00N,根据Fkx,可知:,故此时弹簧的长度:Lx+x020cm(2)A在丙图中,当弹簧的弹力为零时,弹簧处于原长,故b的原长大于a的原长,故A错误;BC斜率代表劲度系数,故a的劲度系数大于b的劲度系数,故B正确,C错误;D弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比,故D错误四、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
21、】带电粒子以与x轴成45垂直进入匀强磁场后,在O点根据平行四边性定则可得射入磁场时的速度;粒子在电场中运动根据运动学方程和几何关系求出半径,再根据牛顿第二定律求出磁感应强度;求出粒子在电场中的运动时间和在磁场中运的运动时间,即可求得总时间。【详解】(1)粒子从O点射入磁场时的速度为 (2)粒子在电场中运动,沿y轴方向: , 沿x轴方向: 解得: 粒子在磁场中的运动轨迹为圆周,由几何关系得: 粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得: 解得 (3)粒子在电场中的运动时间为 粒子在磁场中运的运动时间为 则从O点运动到P点所用的时间为【点睛】可将粒子的运动轨迹逆向思考,看成粒子在电场中以一定速度做类平抛运动后,进入匀强磁场中做匀速圆周运动。14、 (1)30N;(2)3kg【解析】(1)滑块由至过程机械能守恒解得在点由牛顿第二定律可得解得(2)滑块与小车相互作用过程由动量守恒在此过程中能量守恒联立解得15、 (1)14.5cm;(2)200.25cmHg【解析】(1)左管水银面下降过程,封闭气体做等温变化,则有解得设平衡时左管水银面比右管水银面高,有解得所以右管水银面下降的高度为(2)要使右管水银面回到原来高度,则左管水银面要再下降,则右管水银面比左管的高右管水银面上升过程右管内封闭气体做等温变化,则有解得此时左管内封闭气体的压强
限制150内