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1、2023年高考物理模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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()A12.75eVB10.2eVC0.66eVD2.89eV2、一个物体在外力F的作用下静止在倾角为的光滑固定斜面上,关于F的大小和方向,下列说法正确
2、的是( )A若F=mg,则F的方向一定竖直向上B若F=mgtan,则F的方向一定沿水平方向C若F=mgsin,则F的方向一定沿斜面向上D若F=mgcos,则F的方向一定垂直于斜面向上3、如图甲所示是法拉第制作的世界上最早的发电机的实验装置。有一个可绕固定转轴转动的铜盘,铜盘的一部分处在蹄形磁体中实验时用导线连接铜盘的中心C。用导线通过滑片与钢盘的边线D连接且按触良好,如图乙所示,若用外力转动手柄使圆盘转动起来,在CD两端会产生感应电动势( )A如图甲所示,产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个以C为圆心的同心圆环中的磁通量发生了变化B如图甲所示,因为铜盘转动过程中穿过铜盘的磁通量不变,所以没有
3、感应电动势C如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自下而上D如图乙所示,用外力顺时针(从左边看)转动铜盘,电路中会产生感应电流,通过R的电流自上而下4、5G是“第五代移动通信网络”的简称,目前世界各国正大力发展 5G网络5G网络使用的无线电波通信频率在3.0 GHz以上的超高频段和极高频段(如图所示),比目前4G及以下网络(通信频率在0.3GHz3.0GHz间的特高频段)拥有更大的带宽和更快的传输速率未来5G网络的传输速率(指单位时间传送的数据量大小)可达10G bps(bps为bits per second的英文缩写,即比特率、比特/秒),是4G网络
4、的50-100倍关于5G网络使用的无线电波,下列说法正确的是A在真空中的传播速度更快B在真空中的波长更长C衍射的本领更强D频率更高,相同时间传递的信息量更大5、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eU26、在“油膜法估测分子的直径”实验
5、中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是()A等效替代法B控制变量法C理想模型法D比值定义法二、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、下列说法正确的是 。A物体的内能增大,其温度一定升高B热量不可能由低温物体传给高温物体而不发生其他变化C液晶既像液体一样具有流动性,又和某些晶体一样具有光学性质的各向异性D“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子的直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积E.绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运动剧烈程度降低8、两个质量相等、电
6、荷量不等的带电粒子甲、乙,以不同的速率沿着HO方向垂直射入匀强电场,电场强度方向竖直向上,它们在圆形区域中运动的时间相同,其运动轨迹如图所示。不计粒子所受的重力,则下列说法中正确的是()A甲粒子带正电荷B乙粒子所带的电荷量比甲粒子少C甲粒子在圆形区域中电势能变化量小D乙粒子进入电场时具有的动能比甲粒子大9、如图所示,等量同种正电荷固定在M、N两点,虚线框ABCD是以MN连线的中点为中心的正方形,其中G、H、E、F分别为四条边的中点,则以下说法中正确的是( )A若A点电势为5V,则B点电势为5VB同一正电荷在A点具有的电势能大于在D点具有的电势能C在G点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿G
7、H连线向H点运动D在E点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿EF连线向F点运动10、关于气体压强的产生,下列说法正确的是_。A气体的压强是大量气体分子对器壁频繁、持续地碰撞产生的B气体对器壁产生的压强等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力C气体对器壁的压强是由于气体的重力产生的D气体的温度越高,每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大E.气体压强的大小跟气体分子的平均动能和分子密集程度有关三、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)如图所示是测量磁感应强度B的一种装置把一个体积很小的电阻为R、匝数为N、面积为S的测量线圈L放在通电螺
8、线管内待测处,线圈平面与螺线管轴线垂直,将测量线圈跟测量电量的仪器G表串联当闭合电键K时,G表可测得瞬间流过测量线圈的电量Q,则:(1)(多选题)测量磁感应强度B所依据的物理规律是_ A法拉第电磁感应定律和焦耳定律B闭合电路欧姆定律和焦耳定律C法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律D法拉第电磁感应定律和楞次定律(2)用此方法测量通电螺线管内轴线处磁感应强度的表达式为B=_12(12分)某同学欲将内阻为100 、量程为300 A的电流计G改装成欧姆表,要求改装后欧姆表的0刻度正好对准电流表表盘的300 A刻度。可选用的器材还有:定值电阻R1(阻值25);定值电阻R2(阻值l00);滑动变阻器R(最
9、大阻值l000 );干电池(E=1.5Vr=2 );红、黑表笔和导线若干。改装电路如图甲所示。(1)定值电阻应选择_(填元件符号)改装后的欧姆表的中值电阻为_。(2)该同学用改装后尚未标示对应刻度的欧姆表测量内阻和量程均未知的电压表V的内阻。步骤如下:先将欧姆表的红、黑表笔短接,调节 _填图甲中对应元件代号),使电流计G指针指到_ A;再将_(填“红”或“黑”)表笔与V表的“+”接线柱相连,另一表笔与V表的“一”接线柱相连。若两表的指针位置分别如图乙和图丙所示,则V表的内阻为_,量程为_ V。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
10、算步骤。13(10分)如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处。(取g=10m/s2)(1)求物体与地面间的动摩擦因数;(2)该外力作用一段时间后撤去,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。14(16分)如图所示,水平轨道AB和CD分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直光滑圆形轨道与CD相切于点E,一轻质弹簧原长,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为。现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端与小物块P接触但不连
11、接。弹簧原长小于光滑轨道AB的长度,轨道靠近B处放置一质量为的小物块Q。传送带长,沿顺时针方向以速率匀速转动,轨道CE长为。物块与传送及轨道CE之间的动摩擦因数均为。现用小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,P与Q弹性碰撞后立即拿走物块P,Q恰好可以到达与光滑圆形轨道圆心等高的F点,取。(1)求P与Q碰撞后Q的速度;(2)求光滑圆形轨道的半径R。15(12分)如图甲所示,在平面直角坐标系xOy中关于x轴对称放置两平行金属板A、B,A、B板的左端均在y轴上,两板间距离d=6.0cm,板长L1=1.8cm,距两板右端L2=28cm处放置有足够长的垂直x轴方向的荧光屏,两者之间区域分布着匀强磁场,磁
12、感应强度B=1.0T,方向垂直坐标平面向里。大量比荷为=5.0104C/kg带负电粒子以速度v0=6.0103m/s从坐标原点O连续不断的沿x轴正向射入板间,离开板间电场后进入磁场,最后打在荧光屏上。在两板间加上如图乙所示的交流电压,不计粒子重力,不考虑场的边缘效应和粒子的相对论效应,求:(1)t=0时刻发射的粒子离开电场时的速度大小及偏转距离;(2)粒子打在荧光屏上的范围;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(1.51
13、eV)0.66eVC正确,ABD错误。故选C。2、C【解析】A由甲图可知,若F=mg,则F的方向可能竖直向上,也可能与竖直方向成2角斜向下,选项A错误; B由乙图可知,若F=mgtan,则F的方向可能沿水平方向,也可能与斜面成角斜向上,选项B错误;C由甲图可知,若F=mgsin,则F的方向是唯一的,一定沿斜面向上,选项C正确;D由图丙可知,若F=mgcos,则若以mgcos为半径做圆,交过G且平行于N的直线于两个点,则说明F的解不是唯一的,且F的方向一定不是垂直于斜面向上,选项D错误;故选C。3、C【解析】AB外力摇手柄使得铜盘转动产生感应电动势的原因是铜盘盘面上无数个沿半径方向的铜棒在切割磁
14、感线而产生的,故AB错误;CD若用外力顺时针(从左边看)转动铜盘时,根据右手定则可得感应电流方向为C到D(电源内部),D端是感应电动势的正极,所以通过R的电流自下而上,故C正确,D错误。故选C。4、D【解析】A、无线电波(电磁波)在真空的传播速度与光速相同,保持不变,其速度与频率没有关系,故A错误;BC、由公式可知:,频率变大,波长变短,衍射本领变弱,故BC错误;D、无线电波(电磁波)频率越高,周期越小,相同时间内可承载的信息量越大,故D正确5、A【解析】AB根据光电效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
15、,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。6、C【解析】在“油膜法估测分子的直径” 实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是理想模型法,故C项正确,ABD三项错误。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、BCD【解析】A物体的内能增大,温度不一定升高,如冰块融化时,分子势能增加,内能增加,温度不变,A错误;B热量不能自发地从低温物体传给高温物体,但在引起其他变化的情况下可以由低温物体传给高温物体,B正确
16、;C液晶是一种特殊的物态,它既像液体一样具有流动性,又跟某些晶体一样具有光学性质的各项异性,C正确;D“用油膜法估测分子的大小”的实验中,油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积,即:D正确;E绝热汽缸中密封的理想气体在被压缩过程中,根据热力学第一定律:,外界对气体做功,所以内能增大,温度升高,气体分子运动剧烈程度增大,E错误。故选BCD。8、AC【解析】A甲粒子向上偏转,所受的电场力向上,与电场方向相同,故甲粒子带正电荷,A正确;B两个粒子竖直方向都做初速度为零的匀加速直线运动,有yE、t、m相等,则yq可知,乙粒子所带的电荷量比甲粒子多,B错误;C电场力对粒子做功为甲粒子电荷量少,偏
17、转位移小,则电场力对甲粒子做功少,其电势能变化量小,C正确;D水平方向有xv0t相同时间内,乙粒子的水平位移小,则乙粒子进入电场时初速度小,初动能就小,D错误。故选AC。9、AD【解析】A根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和B点电势相等,若A点电势为5V,则B点电势为5V,故A正确;B根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和D点电势相等,则同一正电荷在A D两点具有的电势能相等,故B错误;C由G点释放一个带正电粒子(不计重力) ,该粒子所受的电场力垂直于MN连线向上,所以粒子将沿GH连线向上运动,故C错误;D在E点电场强度方向由E到F,带正电的粒子受到的电场力方向由E到
18、F,粒子将沿EF连线向F点运动,故D正确。故选AD。10、ABE【解析】A气体对容器的压强是大量气体分子对器壁频繁碰撞产生的,故A正确;B气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,故B正确;C气体对器壁的压强是由于大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的,与气体的重力无关,故C错误;D气体的温度越高,分子平均动能越大,但不是每个气体分子的动能越大,所以气体的温度越高,并不是每个气体分子与器壁碰撞的冲力越大,故D错误;E气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁碰撞作用产生的,压强的大小跟气体分子的平均动能、分子的密集程度有关,故E正确。故选ABE。三、实验题:本题共2小题,共
19、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、CD RQ/NS 【解析】当闭合开关L的瞬间,穿过线圈L的磁通量发生变化,电表中会产生感应电流,通过闭合回路欧姆定律可解的磁感应强度大小,根据楞次定律可解得磁场方向,所以选CD,(2)根据法拉第电磁感应定律可得,根据电流定义式可得,根据闭合回路欧姆定律可得,三式联立可得12、R1 1000 R(或滑动变阻器) 300 黑 500 1 【解析】(1)12由于滑动变阻器的最大阻值为1000,故当滑动变阻器调到最大时,电路中的电路约为此时表头满偏,故定值电阻中的电流约为故其阻值为因此定值电阻应该选择R1。改装后将红黑表笔短接,将电流表
20、调大满偏,此时多用表的总内阻为故多用表的中值电阻为(2)3 4 5由于使用欧姆表测内阻,故首先要进行欧姆调0,即调节R,使电流表满偏,即指针指到300A,黑表笔接的电源正极,故将黑表笔与电压表的“+”接线柱相连;67欧姆表指针指在I=200A位置,则电路中的总电流为5I,故待测电压表的内阻为设电压表量程为U,此时电压表两端的电压为故其量程为1V。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)0.5 (2)【解析】(1) 物体做匀加速运动,则 所以由牛顿第二定律得: 又解得: (2)有力作用时,加速度为,撤去力后则 、
21、联立解得: 14、(1)4m/s(2)1m【解析】(1)将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为的小物块P由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为,则此时弹簧具有的弹性势能为 弹簧水平放置时,小物块P将弹簧压缩至长度为,然后释放,可知此时弹簧具有的弹性势能仍为EP=18J,则物体P脱离弹簧后的速度满足 解得v0=6m/s物块P与Q碰撞满足动量守恒的能量守恒,则: 解得v1=4m/s(2)物块滑上传送带上时的加速度 加速到共速时的距离为 可知物块Q将以6m/s的速度滑离传送带,即到达C点的速度vC=6m/s则由C点到F点由动能定理: 解得R=1m15、(1)m/s;2.8cm;(2)(3.6cm,6.8cm)【解析】(1)粒子穿过偏转电场时间根据牛顿第二定律可得解得m/s2时刻,粒子从偏转电场飞出时的竖直分速度m/s飞出时速度m/s偏转距离解得cm(2)由题意知,所有粒子飞出电场时速度大小和方向均相同,则所有粒子在磁场中运动轨迹都是平行的,所有粒子在磁场中的运动时间均相同。粒子飞出电场的方向与水平方向成角在磁场中,根据牛顿第二定律可得解得cm粒子在磁场中运动轨迹如图所示,由集合关系可知解得粒子在磁场中运动过程中的轴方向的便宜距离均为=4cm时刻的粒子在荧光屏上的纵坐标时刻粒子在电场中偏移cm时刻的粒子荧光屏上的纵坐标=3.6cm即范围坐标为(3.6cm,6.8cm)
限制150内