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1、2023年高考物理模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。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、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、如图甲所示,物体在竖直方向受到大小恒定的作用力F=40N,先由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,当t=1s时将F反向,大小仍不变,物体的图象如图乙所示,空气对物体的阻力大小恒定,g=10
2、m/s2,下列说法正确的是()A物体在1.25s内拉力F的平均功率为160WB物体1.25s内阻力做功的平均功率为为16WC空气对物体的阻力为6ND物体的质量为4kg2、如图,自动卸货车静止在水平地面上,质量为m的货物放在车厢内挡板附近,车厢在液 压机的作用下,角缓慢增大,当增大到一定角度时货物开始加速下滑,货物与车厢的动摩擦因数为,重力加速度为g若货物还未离开车厢,下列说法正确的是A增大过程中,货物对车厢压力大小不变B增大过程中,货物的摩擦力大小等于mg cos C货物加速下滑时,货车受到地面向右的摩擦力D货物加速下滑时,地面对货车的支持力小于货车和货物重力之和3、如图所示,磁感应强度为B的
3、匀强磁场分布在半径为R的圆内,CD是圆的直径,质量m、电荷量为q的带正电的粒子,从静止经电场加速后,沿着与直径CD平行且相距的直线从A点进入磁场。若带电粒子在磁场中运动的时间是,则加速电场的电压是( )ABCD4、如图所示,斜面体置于粗糙水平面上,斜面光滑小球被轻质细线系住放在斜面上,细线另一端跨过定滑轮,用力拉细线使小球沿斜面缓慢向上移动一小段距离,斜面体始终静止移动过程中( )A细线对小球的拉力变小B斜面对小球的支持力变大C斜面对地面的压力变大D地面对斜面的摩擦力变小5、某空间区域有竖直方向的电场(图甲中只画出了一条电场线),一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球,在电场中从A点由静止开始
4、沿电场线竖直向下运动,不计一切阻力,运动过程中小球的机械能E与小球位移x关系的图象如图乙所示,由此可以判断()A小球所处的电场为匀强电场,场强方向向下B小球所处的电场为非匀强电场,且场强不断减小,场强方向向上C小球可能先做加速运动,后做匀速运动D小球一定做加速运动,且加速度不断减小6、明代学者方以智在阳燧倒影中记载:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有一面五色”,表明白光通过多棱晶体折射会发生色散现象如图所示,一束复色光通过三棱镜后分解成两束单色光a、b,下列说法正确的是A若增大入射角i,则b光先消失B在该三棱镜中a光波长小于b光Ca光能发生偏振现象,b光不能发生D若a、b光分别照射同一光电
5、管都能发生光电效应,则a光的遏止电压低二、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、2018年7月27日将发生火星冲日现象,我国整夜可见,火星冲日是指火星、地球和太阳儿乎排列成一线,地球位于太阳与火星之间此时火星被太阳照亮的一面完全朝向地球,所以明亮而易于观察地球和火星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为团,火最公转轨道半径为地球的1.5倍,则()A地球的公转周期比火星的公转周期小B地球的运行速度比火星的运行速度小C火星冲日现象每年都会出现D地球与火星的公转周期之出为:8、如图
6、,匀强磁场中位于P处的粒子源可以沿垂直于磁场向纸面内的各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为v的带正电粒子,P到荧光屏MN的距离为d。设荧光屏足够大,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是()A若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为B若磁感应强度,则同一时刻发射出的粒子到达荧光屏的最大时间差为C若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为D若磁感应强度,则荧光屏上形成的亮线长度为9、如图所示为用同一 双缝干涉实验装置得到的甲、乙两种单色光的干涉条纹,下列有关两种单色光的说法正确的是_。A甲光的波长大于乙光的波长B甲光在真空中的传播速率大于乙光在真空中的传播速率C若
7、甲光是黄光,乙光可能是红光D若两种单色光以相同的人射角进入同种介质,甲光的折射角较大E.若两种单色光都从玻璃射入空气,逐渐增大人射角,乙光的折射光线最先消失10、2019年10月5日2时51分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将“高分十号”地球同步卫星发射升空。一般发射地球同步卫星要经过两次变轨才能进入地球同步轨道。如图所示,先将卫星送入较低的圆轨道,经椭圆轨道进入地球同步轨道。已知“高分十号”卫星质量为m卫,地球质量为m地,轨道半径为r1,轨道半径为r2,A、B为两轨道的切点,则下列说法正确的是( )A“高分十号”在轨道上的运行速度大于7.9km/sB若”高分十号”在轨道I上
8、的速率为v1:则在轨道II上的速率v2=v1C在椭圆轨道上通过B点时“高分十号”所受万有引力小于向心力D假设距地球球心r处引力势能为Ep=则“高分十号”从轨道转移到轨道,其机械能增加了三、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)在没有天平的情况下,实验小组利用以下方法对质量进行间接测量,装置如图甲所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物P、Q的质量均为m(已知),在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z。重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连,已知当地重力加速度为g。(1)某次实验中。先接通频率为50Hz的交流电源,再
9、由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带。相邻两计数点间还有四个点没画出,则系统运动的加速度a=_m/s(保留两位有效数字)。(2)在忽略阻力的情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示)。(3)由(2)中理论关系测得的质量为M,而实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,使物块Z的实际质量与理论值M有一定差异。这是一种_(填“偶然误差”或“系统设差”)。12(12分)某物理实验小组的同学用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律(1)为减少阻力对测量结果的影响,实验中应选用_(填“电磁打点”或“电火花”计时器进行打点(2)本实验中需要直接测量的物理
10、量是_,通过计算得到的物理量是_(均填标号)A重锤的质量B重锤下落的高度C与下落高度对应的重锤的瞬时速度(3)在实验得到的纸带中,选用如图乙所示的起点O与相邻点之间距离约为2mm的纸带来验证图中A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的点,E、F、G到起点O的距离分别为hn-1、hn、hn+1设打相邻点间的时间间隔为T,如果机械能守恒得到验证,则可根据以上物理量求得当地重力加速度g=_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)如图所示为直角三棱镜的截面图,一条光线平行于BC边入射,经棱镜折射后从AC边射出已知A=60
11、,求:棱镜材料的折射率n;光在棱镜中的传播速度v(真空中光速为c).14(16分)如图所示,放置在水平地面上一个高为48cm、质量为30kg的金属容器内密闭一些空气,容器侧壁正中央有一阀门,阀门细管直径不计.活塞质量为10kg,横截面积为50cm.现打开阀门,让活塞下降直至静止.不考虑气体温度的变化,大气压强为1.0105Pa,忽略所有阻力。求:(1)活塞静止时距容器底部的高度;(2)活塞静止后关闭阀门,对活塞施加竖直向上的拉力,通过计算说明能否将金属容器缓缓提离地面?15(12分)如图甲所示,在足够大的水平地面上有A、B两物块(均可视为质点)。t=0时刻,A、B的距离x0=6m,A在水平向右
12、的推力F作用下,其速度时间图象如图乙所示。t=0时刻,B的初速度大小v0=12m/s、方向水平向右,经过一段时间后两物块发生弹性正碰。已知B的质量为A的质量的3倍,A、B与地面间的动摩擦因数分别为1=0.1、=0.4,取g=10m/s2。(1)求A、B碰撞前B在地面上滑动的时间t1以及距离x1;(2)求从t=0时刻起到A与B相遇的时间t2;(3)若在A、B碰撞前瞬间撤去力F,求A、B均静止时它们之间的距离x。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在1.25s内,图像围成面积为5m,即总位移为5m,拉力第一
13、阶段向上的位移为4m,则拉力做正功160J,第二阶段位移为1m,则拉力做负功40J,总共120J,平均功率96W,故A错误。CD根据牛顿第二定律可得:F(mg+f)=ma1F+mg+f=ma2,又由题图乙可知a1=2m/s2a2=6m/s2联立解得物体的质量m=2kg空气对物体的阻力为f=4NCD项错误。B阻力全程做负功,共Wf=45=20J,所以平均功率为B正确。故选B。2、D【解析】本题考查牛顿定律在斜面上的应用。【详解】A. 对货物受力分析可知,货物受到的支持力当角度变化时,支持力也变化,故A错误;B. 对货物受力分析可知,货物受到的摩擦力故B错误;C. 当货物加速下滑时,对货物进行受力
14、分析,受到重力、支持力,滑动摩擦力,因为加速度沿斜面向下,所以支持力和滑动摩擦力的合力的方向偏向左上方,根据牛顿第三定律可知,物体对车厢的压力和摩擦力的合力方向偏向右下方,对车厢进行受力分析可知,地面对汽车有向左的摩擦力,故C错误;D. 当货物相对车厢加速下滑时,物体对车厢的压力和摩擦力的合力小于货物的重力,所以汽车对地面的压力小于货物和汽车的总重力,故D正确。故选D。3、B【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期是;粒子在磁场中运动的时间是如图所示,粒子从A点进入磁场后,从E点射出O为磁场圆的圆心,设AOC=则sin=,则=45粒子做圆周运动的圆心是O1点,设半径O1A=r,O1ACD,
15、COO1=45由图可知r=R粒子做圆周运动 加速过程满足 解得加速电压故选B。4、D【解析】此题是力学分析中的动态变化题型,其中球的重力以及支持力方向都没变,故可画动态三角形,如图,可知慢慢增大,减小,故AB错;可由隔离法分析斜面与地面之间力的作用,已知球给斜面的压力减小,故斜面对地面压力减小,对地面摩擦力减小,可知D正确,C错误故选D5、B【解析】AB由乙图中机械能E与小球位移x关系可知,机械能减小,因为机械能减小,说明除重力之外的力对物体做负功,可得电场力做负功,因此,电场力方向竖直向上,小球带正电荷,所受电场力方向与场强方向一致,即场强方向竖直向上,又根据Ex图线斜率的绝对值越来越小,说
16、明电场力越来越小,电场强度越来越小,故A错误,B正确;C带正电小球所受合外力等于重力减去电场力,电场力不断减小,则合外力不断变大,加速度不断变大,说明小球做加速度越来越大的变加速运动,故CD错误。故选B。6、D【解析】设折射角为,在右界面的入射角为,根据几何关系有:,根据折射定律:,增大入射角i,折射角增大,减小,而增大才能使b光发生全反射,故A错误;由光路图可知,a光的折射率小于b光的折射率(),则a光的波长大于b光的波长(),故B错误;根据光电效应方程和遏止电压的概念可知:最大初动能,再根据动能定理:,即遏止电压,可知入射光的频率越大,需要的遏止电压越大,则a光的频率小于b光的频率(),a
17、光的遏止电压小于b光的遏止电压,故D正确;光是一种横波,横波有偏振现象,纵波没有,有无偏振现象与光的频率无关,故C错误点睛:本题考查的知识点较多,涉及光的折射、全反射、光电效应方程、折射率与波长的关系、横波和纵波的概念等,解决本题的关键是能通过光路图判断出两种光的折射率的关系,并能熟练利用几何关系二、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、AD【解析】A. 地球和火星绕太阳转动,万有引力提供向心力,得,火星的公转轨道半径大,加速度小,故A错误; B. 根据公式,可知火星的运行
18、速度比地球小,故B错误;CD、地球公转周期为1年,而火星的周期大于1年,每个冲日周期内,地球比火星多转一圈,所以不是每年出现火星冲日现象,故C错误;D根据开普勒第三定律,火星公转轨道半径为地球的1.5倍,所以地球与火星的公转周期之比为 ,故D正确故选D.点睛:根据万有引力提供向心力,分析地球和火星加速度、线速度之间的关系;根据地球公转周期为1年,每个冲日周期内,地球比火星多转一圈,所以不是每年出现火星冲日现象,根据开普勒定律分析火星周期与地球周期的关系 8、BD【解析】AB若磁感应强度,即粒子的运动半径为r=d如图所示:到达荧光屏的粒子运动时间最长的是发射速度沿垂直且背离MN运动的粒子,其运动
19、时间(周期T=)为运动时间最短的是以d为弦长的粒子,运动时间为所以最大时间差为故A错误,B正确;CD若磁感应强度,即粒子的运动半径为R=2d,如图所示:到达荧光屏最下端的粒子的轨迹是与MN相切的,设下半部分的亮线长度为x1,根据几何关系,有解得;到达荧光屏最上端的粒子与屏的交点与P点连线为轨迹的直径,设上半部分亮线的长度为x2,根据几何关系,有解得,所以亮线的总长度为,故C错误,D正确。故选BD。9、ADE【解析】A根据得,在d、l相同的条件下,x与成正比,甲光的条纹间距大,甲光的波长长,故A正确;B每种单色光在真空中的传播速率是相同的,都是3.0108m/s,故B错误;C甲光的波长长,红光的
20、波长比黄光的波长长,故C错误;D根据c=v得,甲光的频率比乙光频率低,则甲光的折射率小,由得若两种单色光以相同的入射角进入同种介质,甲光的折射角较大,故D正确;E根据得乙光的临界角较小,两种单色光都从玻璃射入空气,逐渐增大入射角,乙光的折射光线最先消失,故E正确。故选ADE。10、BD【解析】A 第一宇宙速度为7.9km/s,绕地球做圆周运动的轨道半径等于地球的半径,根据万有引力提供向心力则有可得知轨道半径越大,线速度越小,所以“高分十号”卫星在轨道上的运行速度小于7.9km/s,故A错误;B根据 可得“高分十号”卫星在轨道I上的速率为在轨道II上的速率为联立解得故B正确;C由于“高分十号”卫
21、星需要在点从椭圆轨道进入轨道,卫星在点需加速,所以“高分十号”卫星在椭圆轨道上通过B点时,万有引力大于向心力,故C错误;D“高分十号”卫星在轨道上的机械能在轨道上的机械能则机械能增加量故D正确;故选BD。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、0.32 系统误差 【解析】(1)1根据逐差法求解加速度(2)2对P、Q、Z构成的系统应用牛顿第二定律解得(3)3根据题意可知这种误差为客观因素造成的不可避免的误差,应为系统误差。12、电火花; B; C; ; 【解析】(1)打点计时器有电磁打点计时器和电火花计时器,其中电火花计时器实验误差较小电火花
22、打点记时器是利用照明电打出的火花而打出点,由于作用快,不会产生托痕,可使实验更精确,误差更小(2)重锤的质量可测可不测,因为动能的增加量和重力势能的减小量式子中都有质量,可以约去需要测量的物理量是B:重锤下落的高度,通过计算得到的物理量是C:与下落高度对应的重锤的瞬时速度(3)根据匀变速直线运动直线运动过程中中间时刻速度推论可得,根据机械能守恒定律可得四、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、;【解析】作出完整的光路如图,根据几何关系可知,所以,根据折射定律有因为,所以,故在根据折射定律光在棱镜中的传播速度【名师点睛】根
23、据几何关系求出光在AC面上的入射角,再根据折射定律求出棱镜的折射率,结合求出光在棱镜中的速度14、 (1)20cm(2)不能【解析】(1)活塞经阀门细管时,容器内气体的压强为:p1=1.0105Pa。容器内气体的体积为:L1=24cm活塞静止时,气体的压强为:根据玻意耳定律:p1V1=p2V2代入数据得:(2)活塞静止后关闭阀门,设当活塞被向上拉至容器开口端时,L3=48cm根据玻意耳定律:p1L1S=p3L3S代入数据得:p35104Pa又因为F+p3S=p0S+mg所以F=350N4010N所以金属容器不能被提离地面。15、 (1)3s,18m(2)4s(3)10m【解析】(1)设B的质量为3m,A、B碰撞前B在地面上滑动的加速度大小为a,根据牛顿第二定律有若A、B碰撞前B已停止运动,则由匀变速直线运动的规律有:解得=3s,=18m由题图乙可得,03s时间内A滑动的距离为:m=16m由于=24m故A、B碰撞前B已停止运动,假设成立。(2)由(1)可知=3s时,A、B尚未发生碰撞,故A、B碰撞前瞬间A的速度大小为:=8m/s经分析可知解得:=4s(3)设碰撞后瞬间A、B的速度分别为、,有:解得:=4m/s(为负值,说明的方向水平向左),=4m/s设A、B碰撞后滑行的距离分別为L1、L2,有:,根据动能定理有:解得:x=10m
限制150内