河南省安阳市重点中学2023年高三第二次调研物理试卷含解析.doc

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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回

2、。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、光滑绝缘水平面内有一电场，其一条电场线沿x轴方向且电势随坐标x变化的关系如图所示，一质量为m,带电荷量为q（q0）的小球在该电场线上O点以一定速度向x轴正向释放且能过点。小球沿该电场线做直线运动。则（）A小球在间做匀加速直线运动，在后做加速度减小的加速运动B小球在处动能最小，电势能最大C小球在和处加速度相同D小球在处时的速度是在处时的二倍2、如图，天然放射性元素放出的射线通过电场后分成三束，则（ ）A电离作用最强，是一种电磁波B贯穿本领最弱，用一张白纸就可以把它挡住C原子核放出一个粒子

3、后，形成的新核比原来的电荷数多1个D原子核放出一个粒子后，质子数比原来少4，中子数比原来少2个3、如图所示，在同一平面内有、三根长直导线等间距的水平平行放置，通入的电流强度分别为1A，2A、1A，已知的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下，以下判断中正确的是（）A的电流方向为abB的电流方向为feC受到安培力的合力方向竖直向上D受到安培力的合力方向竖直向下4、如图所示，竖直平面内两个四分之一圆弧轨道的最低点相切，圆心分别为、，半径分别为和，两个小球P、Q先后从点水平拋出，分别落在轨道上的、两点，已知、两点处于同一水平线上，在竖直方向上与点相距，不计空气阻力，重力加速度为。下列说法正确的

4、是（）A小球P在空中运动的时间较短B小球Q从抛出到落在轨道上的速度变化量较大C小球P与小球Q抛出时的速度之比为111D两小球落在轨道上的瞬间，小球P的速度与水平方向的夹角较小5、如图所示，在半径为R的半圆和长为2R、宽为的矩形区域内充满磁感应强度为B的匀强磁场，方向垂直于纸面向里。一束质量为m、电量为q的粒子（不计粒子间相互作用）以不同的速率从边界AC的中点垂直于AC射入磁场.所有粒子从磁场的EF圆弧区域射出（包括E、F点）其中EO与FO（O为圆心）之间夹角为60。不计粒子重力.下列说法正确的是（）A粒子的速率越大，在磁场中运动的时间越长B粒子在磁场中运动的时间可能为C粒子在磁场中运动的时间可

5、能为D粒子的最小速率为6、某同学质量为60kg，在军事训练中要求他从岸上以大小为2m/s的速度跳到一条向他缓缓漂来的小船上，然后去执行任务，小船的质量是140kg，原来的速度大小是0.5m/s，该同学上船后又跑了几步，最终停在船上（船未与岸相撞），不计水的阻力，则（ ）A该同学和小船最终静止在水面上B该过程同学的动量变化量大小为105kgm/sC船最终的速度是0.95m/sD船的动量变化量大小为70kgm/s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、下列有关高中物理实验的描

6、述中，正确的是： 。A在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中，通过在纸带上打下的一系列点迹可求出纸带上任意两个点迹之间的平均速度B在“验证力的平行四边形定则”的实验中，拉橡皮筋的细绳要稍长，并且实验时要使弹簧测力计与木板平面平行，同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上C在“研究平抛运动”的实验中，坐标纸上必须标出小球刚开始做平抛运动的初始点D在“验证机械能守恒定律的实验中，必须要用天平测出悬挂钩码的质量8、质量为m电量为的小滑块(可视为质点)，放在质量为M的绝缘长木板左端，木板放在光滑的水平地面上，滑块与木板之间的动障擦因数为，木板长为L，开始时两者都处于静止状态，所在空间存在范围足够大的

7、一个方向竖直向下的匀强电场E，恒力F作用在m上，如图所示，则（ ）A要使m与M发生相对滑动，只须满足B若力F足够大，使得m与M发生相对滑动，当m相对地面的位移相同时，m越大，长木板末动能越大C若力F足够大，使得m与M发生相对滑动，当M相对地面的位移相同时，E越大，长木板末动能越小D若力F足够大，使得m与M发生相对滑动，E越大，分离时长本板末动能越大9、一物体静止在水平地面上，在竖直向上拉力F作用下开始向上运动，如图甲。在物体向上运动过程中，其机械能E与位移x的关系图象如图乙，已知曲线上A点的切线斜率最大，不计空气阻力，则A在x1处物体所受拉力最大B在x1x2过程中，物体的动能先增大后减小C在x

8、1x2过程中，物体的加速度先增大后减小D在0x2过程中，拉力对物体做的功等于克服物体重力做的功10、如图甲所示，门式起重机又叫龙门吊，门式起重机的场地利用率高、作业范围大，在港口得到广泛使用。其简易图如图乙所示，假设长为L的钢绳能承受的最大拉力为T，钢绳的上端栓接在滑轮上，另一端连接质量为m的集装箱，开始整个装置在横臂上以共同的速度做匀速直线运动，当其运动到图中O位置时，绳子上端的滑轮突然被锁定，集装箱开始以O为圆心摆动，假设滑轮与集装箱的大小可忽略不计，重力加速度为g。下列说法正确的是（）A如果，则上述过程中钢绳一定不会断裂B如果装置匀速运动的速度大小为v，则集装箱允许的最大质量为C如果集装

9、箱的质量为2m，则装置匀速运动时的最大速度为D如果保持上端滑轮静止，加速向上提升集装箱（不摆动），集装箱加速上升允许的最大加速度为三、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）欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示)。小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“100”挡时的内部电阻和电动势，选用的器材如下：多用电表，电压表(量程03V、内阻为3k)，滑动变阻器 (最大阻值2k)，导线若干。请完善以下步骤：(1)将多用电表的选择开关调到“100”挡，再将红、黑表笔短接，进行_ (机械/欧姆)调

10、零；(2)他按照如图乙所示电路进行测量，将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接，此时电压表右端应为_接线柱 (正/负)；(3)调节滑动变阻器滑片至某位置时，电压表示数如图丙所示，其读数为_V。(4)改变滑动变阻器阻值，记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U。根据实验数据画出的图线如图丁所示，由图可得电动势E=_ V，内部电路电阻r=_k。(结果均保留两位小数)12（12分）在冬季，某同学利用DIS系统对封闭在注射器内的一定质量的气体作了两次等温过程的研究。第一次是在室温下通过推、拉活塞改变气体体积，并记录体积和相应的压强；第二次在较高温度环境下重复这一过程。(1)结束操作后，该同学绘

11、制了这两个等温过程的关系图线，如图。则反映气体在第二次实验中的关系图线的是_（选填“1”或“2”）；(2)该同学是通过开启室内暖风空调实现环境温度升高的。在等待温度升高的过程中，注射器水平地放置在桌面上，活塞可以自由伸缩。则在这一过程中，管内的气体经历了一个_（选填(“等压”“等温”或“等容”）的变化过程，请将这一变化过程在图中绘出_。（外界大气压为1.0105pa）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）直角坐标系 xoy 位于竖直平面内，在第一象限存 在磁感应强度 B=0.1 T、方向垂直于纸面向里、边界为

12、矩形的匀强磁场。现有一束比荷为= 108 C / kg 带正电的离子，从磁场中的A点（m，0）沿与x轴正方向成 q =60角射入磁场，速度大小 v01.0 10 6m / s，所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴的正半轴，不计离子的重力和离子间的相互作用。(1)求速度最大的离子在磁场中运动的轨道半径；(2)求矩形有界磁场区域的最小面积；(3)若在x0区域都存在向里的磁场，离子仍从 A 点以 v0 = 10 6 m /s向各个方向均匀发射，求y轴上有离子穿出的区域长度和能打到y轴的离子占所有离子数的百分比。14（16分）如图（甲）所示，粗糙直轨道OB固定在水平平台上，A是轨道上一点，B端与平台右边

13、缘对齐，过B点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小E=1.0106N/C，方向水平向右的匀强电场。带负电的小物体P电荷量是2.0105C，质量为m=1kg。小物块P从O点由静止开始在水平外力作用下向右加速运动，经过0.75s到达A点，当加速到4m/s时撤掉水平外力F，然后减速到达B点时速度是3m/s，F的大小与P的速率v的关系如图（乙）所示。P视为质点，P与轨道间动摩擦因数=0.5，直轨道上表面与地面间的距离为h=1.25m，P与平台右边缘碰撞前后速度大小保持不变，忽略空气阻力，取g=10m/s2。求：(1)P从开始运动至速率为1m/s所用的时间；(2)轨道OB的长度；(3)P落地时的速度大小。15

14、（12分）在足球比赛中，经常使用“边路突破，下底传中”的战术取得胜利，即攻方队员带球沿边线前进，到底线附近进行传中如图所示，某足球场长90 m、宽60 m现一攻方前锋在中线处将足球沿边线向前踢出，足球的运动可视为在地面上做初速度为8 m/s的匀减速直线运动，加速度大小为m/s1试求：（1）足球从开始做匀减速直线运动到底线需要多长时间；（1）足球开始做匀减速直线运动的同时，该前锋队员在边线中点处沿边线向前追赶足球，他的启动过程可以视为从静止出发的匀加速直线运动，所能达到的最大速度为6 m/s，并能以最大速度做匀速运动，若该前锋队员要在足球越过底线前追上足球，他加速时的加速度应满足什么条件?参考答

15、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沿电场线方向电势降低，带正电的小球从到逆着电场线运动，做减速运动，从之后做加速运动，A错误；B小球运动过程中仅有电场力做功，电势能和动能相互转化，根据电势能可知带正电的小球在处电势能最大，动能最小，B正确；C图像斜率的物理意义为场强，即小球在和处图像斜率不同，所以场强大小不同，根据牛顿第二定律结合A选项分析可知小球在和处加速度大小、方向均不同，C错误；D小球的初动能不为零，在和位置的速度比例关系无法求解，D错误。故选B。2、C【解析】向右偏转，知带负电，为射线，实质是电子，

16、电离作用不是最强，也不是电磁波，故A错误不带电，是射线，为电磁波，穿透能力最强，故B错误根据电荷数守恒知，原子核放出一个粒子后，电荷数多1，故C正确向左偏，知带正电，为射线，原子核放出一个粒子后，质子数比原来少2，质量数少4，则中子数少2，故D错误故选C点睛：解决本题的关键知道三种射线的电性，以及知道三种射线的特点，知道三种射线的穿透能力和电离能力强弱3、C【解析】AB因为的电流方向为cd且受到安培力的合力方向竖直向下，根据左手定则可知导线处的合磁场方向垂直纸面向外，而三根长直导线等间距，故导线和在导线处产生的磁场大小相等，方向均垂直纸面向外，再由安培定则可知的电流方向为ba，的电流方向为ef

17、，故A错误，B错误；C根据安培定则可知和在处产生的磁场方向垂直纸面向外，而的电流方向为ba，根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上，故C正确；D根据安培定则可知在处产生的磁场方向垂直纸面向里，在处产生的磁场方向垂直纸面向外，根据电流产生磁场特点可知处的合磁场方向垂直纸面向里，又因为的电流方向为ef，故根据左手定则可知受到安培力的合力方向竖直向上，故D错误。故选C。4、C【解析】AB、C在同一水平线上，平抛运动的下落时间，由竖直方向的自由落体分运动决定，故故A错误；B平抛运动的速度变化量，两球的下落时间相等，故大小相等，方向都竖直向下，故B错误；C球的水平位移为球的水平位移为结合可知，初速

18、度大小之比等于水平分位移大小之比，为111，故C正确；D小球P落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切小球Q落在轨道上的瞬间速度与水平方向的夹角正切可得小球P的速度与水平方向的夹角较大，故D错误。故选C。5、B【解析】ABC粒子从F点和E点射出的轨迹如图甲和乙所示；对于速率最小的粒子从F点射出，轨迹半径设为r1，根据图中几何关系可得： 解得 根据图中几何关系可得解得1=60，所以粒子轨迹对应的圆心角为120；粒子在磁场中运动的最长时间为 对于速率最大的粒子从E点射出，轨迹半径设为r2，根据图中几何关系可得 解得根据图中几何关系可得 所以260，可见粒子的速率越大，在磁场中运动的时间越短，粒子的

19、速率越小运动时间越长，粒子在磁场中运动的最长时间为，不可能为，故B正确、AC错误；D对从F点射出的粒子速率最小，根据洛伦兹力提供向心力可得解得最小速率为故D错误。故选B。6、B【解析】AC.规定该同学原来的速度方向为正方向.设该同学上船后，船与该同学的共同速度为v.由题意，水的阻力忽略不计，该同学跳上小船后与小船达到共同速度的过程，该同学和船组成的系统所受合外力为零，系统的动量守恒，则由动量守恒定律得m人v人m船v船=（m人+m船）v，代入数据解得v=0.25m/s，方向与该同学原来的速度方向相同，与船原来的速度方向相反，故A、C错误；B.该同学的动量变化量为p=m人vm人v人=60（0.25

20、2）kgm/s=105kgm/s，负号表示方向与选择的正方向相反，故B正确；D.船的动量变化量为p=m船vm船v船=1400.25（0.5）kgm/s=105kgm/s，故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、AB【解析】A根据纸带处理方法可知，在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中，通过在纸带上打下的一系列点迹可求出纸带上任意两个点迹之间的平均速度，故A正确；B 在“验证力的平行四边形定则”的实验中，为了减小误差，拉橡皮筋的细绳要稍长，并且实验时要使弹簧

21、测力计与木板平面平行，同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上，故B正确；C 在“研究平抛运动”的实验中，描绘平抛运动轨迹，不一定非得标出平抛的起始点，故C错误；D 在验证机械能守恒定律实验中，不一定要测量物体的质量，因为验证动能的变化量和重力势能的变化量时，两边都有质量，可以约去比较，故D错误。故选AB。8、BD【解析】A、m所受的最大静摩擦力为 ,则根据牛顿第二定律得 ,计算得出 .则只需满足 ,m与M发生相对滑动.故A错误.B、当M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律得,m的加速度 ,知m越大,m的加速度越小,相同位移时,所以的时间越长,m越大,m对木板的压力越大,摩擦力越大,M的加速度越大,

22、因为作用时间长,则位移大,根据动能定理知,长木板的动能越大.所以B选项是正确的.C、当M与m发生相对滑动,E越大,m对M的压力越大,摩擦力越大,则M相对地面的位移相同时,根据动能定理知,长木板的动能越大.故C.错误D、根据 知,E越大,m的加速度越小,M的加速度越大，知时间越长,因为E越大,M的加速度越大,则M的位移越大,根据动能定理知,分离时长木板的动能越大.所以D选项是正确的.，故选BD点睛：当m与M的摩擦力达到最大静摩擦力,M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律求出F的最小值.当F足够大时,M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律,结合运动学公式和动能定理判断长木板动能的变化.9、AB【解析】

23、AE-x图像的斜率代表竖直向上拉力F，物体静止在水平地面上，在竖直向上拉力F作用下开始向上，说明在x=0处，拉力F大于重力，在0-x1过程中，图像斜率逐渐增大，则拉力F在增大，x1处物体图象的斜率最大，所受的拉力最大，故A正确；BC在x1x2过程中，图象的斜率逐渐变小，说明拉力越来越小；在x2处物体的机械能达到最大，图象的斜率为零，说明此时拉力为零。根据合外力可知，在x1x2过程中，拉力F逐渐减小到mg的过程中，物体做加速度逐渐减小的加速运动，物体加速度在减小，动能在增大，拉力F=mg到减小到0的过程中，物体的加速度反向增大，物体做加速度逐渐增大的减速运动，物体的动能在减小；在x1x2过程中，

24、物体的动能先增大后减小，物体的加速度先减小后反向增大，故B正确，C错误；D物体从静止开始运动，到x2处以后机械能保持不变，在x2处时，物体具有重力势能和动能，故在0x2过程中，拉力对物体做的功等于克服物体重力做的功与物体的动能之和，故D错误。10、BC【解析】A装置被锁定后集装箱做圆周运动，那么在装置锁定瞬间，由牛顿第二定律得:即显然集装箱的重量等于T时，钢绳断裂，故A错误；B如果装置匀速运动的速度大小为v，由：可知：故B正确；C如果集装箱的质量为2m，由：可知该装置匀速运动时的最大速度为：故C正确；D加速向上提升集装箱，由牛顿第二定律有：Tmg=ma可得允许的最大加速度为：故D错误。故选BC

25、。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、欧姆 正 0.95 (0.940.96) 1.45 (1.411.47) 1.57 (1.52-1.59) 【解析】（1）1选择合适的档位进行欧姆调零，使指针指向欧姆表的零刻度位置；（2）2黑表笔和欧姆档内部的电源正极相连，电压表右端和黑表笔相连，所以电压表右端应为正接线柱；（3）3电压表分度值为，所以电压表读数为：；（4）4根据闭合电路欧姆定律：变形得：根据图像中的斜率：解得：；5根据图像中的纵截距：解得：。12、1 等压 【解析】(1)1由图2看出图象是过原点的倾斜直线，其斜率等于pV，斜率不变

26、，则pV不变，根据气态方程，可知气体的温度不变，均作等温变化；由气态方程得知T与pV正比，即T与图线的斜率成正比，所以可知反映气体在第二次实验中的关系图线的是1；(2)23注射器水平地放置在桌面上，设注射器内的压强为P，大气压强为P0，活塞横截面积为S，活塞移动过程中速度缓慢，认为活塞处于平衡状态，则：PS=P0S即P=P0可知，管内的气体压强等于大气压，保持不变，所以管内气体经历了一个等压变化。图像如图：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) 0.1m；(2) m2；(3)；50%。【解析】(1)根据洛伦兹

27、力提供向心力有代入数据解得R=0.1m；(2)如图1所示：根据几何关系可知，速度最大的离子在磁场中运动的圆心在y轴上的B（0，m）点，离子从C点垂直穿过y轴，所有离子均垂直穿过y轴，即速度偏向角相等，AC连线应该是磁场的边界，满足题意的矩形如图1所示，根据几何关系可得矩形长为宽为R-Rcosm则面积为(3)根据洛伦兹力提供向心力有解得临界1，根据图2可得与x轴成30角射入的离子打在y轴上的B点，AB为直径，所以B点位y轴上有离子经过的最高点，根据几何知识可得OB=m；临界2：根据图2可得，沿着x轴负方向射入磁场中的离子与y轴相切与C点，所以C点为y轴有离子打到的最低点，根据几何知识有OC=m所

28、以y轴上B点至C点之间的区域有离子穿过，且长度为根据图3可得，沿着x轴正方向逆时针转到x轴负方向的离子均可打在y轴上，故打在y轴上的离子占所有离子数的50%。14、 (1)0.5s；(2)2.825m；(3)【解析】(1)P的速率从零增加到v1=1m/s，受外力F1=7N，设其做匀变速直线运动的加速度为a1，经过时间t1，位移为x1，有代入数据得a1=2m/s2，t1=0.5s，x1=0.25m(2)P从v1=1m/s运动至A点，F2=9N，设其做匀变速直线运动的加速度为a2，有：设P从速度v1经过t2时间，在A点的速度为v2，位移为x2，则 v2=v1+a2t2解得v2=2m/s，x2=0.

29、375mP从A点至B点，先做匀加速直线运动，速度达到v3=4m/s，位移为x3，有：解得x3=1.5mP达到速度v3时撤掉水平外力，在摩擦力作用下减速，减速到达B点时速度是v4=3m/s，位移为x4，有 解得x4=0.7m轨道OB的长度 (3)P从B点开始水平方向受向左的电场力，竖直方向上受重力，做曲线运动。水平方向的加速度大小水平方向上先向右做匀减速运动，再向左做匀加速运动，经时间与平台右边缘碰相碰。竖直方向上做自由落体运动，有，解得t4=0.5s落地时水平方向的速度落地时竖直方向的速度 落地时的速度大小为15、（1） （1） 【解析】(1)设所用时间为t,则v0=8 m/s；x=45 mx=v0t+at1，解得t=9 s(1)设前锋队员恰好在底线追上足球,加速过程中加速度为a,若前锋队员一直匀加速运动,则其平均速度v=，即v=5 m/s；而前锋队员的最大速度为6 m/s，故前锋队员应该先加速后匀速设加速过程中用时为t1，则t1=匀加速运动的位移x1=解得x1=匀速运动的位移x1=vm(t-t1)，即x1=6(9-t1) m而x1+x1=45 m解得a=1 m/s1故该队员要在球出底线前追上足球,加速度应该大于或等于1 m/s1点睛：解决本题的关键要注意分析运动过程，理清足球和运动员的位移关系，再结合运动学公式灵活求解即可解答.