物理-2023年高考终极押题猜想含答案.pdf
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1、 学科网(北京)股份有限公司 20232023 年高考物理终极押题猜想年高考物理终极押题猜想 题型一 选择题 押题猜想一押题猜想一 牛顿运动定律综合性应用牛顿运动定律综合性应用.1 押题猜想二押题猜想二 动能定理、机械能守恒定律和能量守恒定律的动能定理、机械能守恒定律和能量守恒定律的综合性应用综合性应用.4 押题猜想三押题猜想三 静电场的综合应用静电场的综合应用.7 押题猜想四押题猜想四 电磁感应的综合应用电磁感应的综合应用.10 押题猜想五押题猜想五 机械振动和机械波机械振动和机械波.15 押题猜想六押题猜想六 热学规律的综合应用热学规律的综合应用.18 押题猜想七押题猜想七 近代近代物理物
2、理.21 题型二 实验题 押题猜想押题猜想八八 力学力学实验实验.24 押题猜想押题猜想九九 电学电学实验实验.30 题型三 解答题 押题猜想十押题猜想十 光学综合题光学综合题.36 押题猜想十押题猜想十一一 力学综合计算题力学综合计算题.39 押题猜想十押题猜想十二二 带电粒子在电磁场中的运动带电粒子在电磁场中的运动.42 押题猜想一 牛顿运动定律综合性应用 (多选)如图所示,一足够长且倾角为的光滑斜面固定在地面上,斜面底端有一挡板,一根劲度系数为k 的轻质弹簧两端分别拴接在固定挡板和小物体 B 上,小物体 A 与小物体 B 紧靠在一起处于静止状态,且两者质量相同。现对小物体 A 施一沿斜面
3、向上的拉力,使小物体 A 沿斜面向上做匀加速直线运动。从施加力直到两物体分离的过程中,拉力的最小值为1F,最大值为2F,已知重力加速度为 g,弹簧始终在弹性限度内。则下列结论正确的是()A每个物体的质量为21sinFFg B物体的加速度为121sin2FgFF 学科网(北京)股份有限公司 C开始时弹簧的压缩量为212FFk D从开始运动到物体与弹簧分离经过的时间为()21122sinFFkFg【押题解读】【押题解读】斜面和弹簧是力学常见物理模型,在运动过程中弹簧弹力为变力,物体运动过程中受力分析较为复杂,结合牛顿第二定律,创设匀加速直线运动情境,考查临界条件或运动学中的加速度、位移、时间等问题
4、是高考常用的考查形式。【考前秘笈】【考前秘笈】将运动过程分成两个或多个过程,在每个过程中,对物体受力分析,列牛顿第二定律方程,抓住两物体分离的条件,即弹力为零。通常是多个物体或多过程综合列式求解。1(多选)如图所示,质量分别为 2m、m 的物块 A、B 静止在一轻弹簧上,A 与 B 不粘连,此时弹簧的压缩量为0 x。现对物块 A 施加竖直向上的拉力 F,使 A、B 一起竖直向上做匀加速运动,加速度大小为 0.5g(g 为重力加速度)。下列说法正确的是()A物块 A、B 分离时,弹簧的压缩量为00.5x B物块 A、B 分离时,弹簧弹力的大小为3mg C物块 A、B 分离时,物块 A 的速度大小
5、为02gx D从开始运动到物块 A、B 分离的过程中,拉力 F 做的功为098mgx 2(多选)如图所示,2023 个完全相同的小球通过完全相同的轻质弹簧(在弹性限度内)相连,在水平拉力 F 的作用下,一起沿水平面向右运动,设 1 和 2 之间弹簧的弹力为1 2F,2 和 3 之间弹簧的弹力为2 3F,2022 和 2023 之间弹簧的弹力为2022 2023F,则下列说法正确的是()A若水平面光滑,从左到右每根弹簧长度之比为 12320212022 学科网(北京)股份有限公司 B若水平面粗糙,撤去 F 的瞬间,第 2000 号小球的加速度不变 C若水平面光滑,1 22 32022 2023:
6、1:2:3:2021:2022FFF=D若水平面粗糙,1 22 32022 2023:1:2:3:2021:2022FFF=3(多选)如图(a)所示,质量为 M=3kg 的木板放置在水平地板上,可视为质点的质量为 m=2kg 的物块静止在木板右端。t=0 时刻对木板施加水平向右的外力 F,t=2s 时刻撤去外力,木板的 vt 图像如图(b)所示。已知物块与木板间的动摩擦因数为0.2=,物块始终没有滑离木板,重力加速度 g 取210m/s。则()A木板与地板间的动摩擦因数为 0.3 B水平外力大小 F 为 18N C物块运动的时间为 2.4s D木板长度至少为 2.40 m 4(多选)如图甲所示
7、,水平地面上有一长平板车 M,平板车右端放一物块 m,开始时 M、m 均静止。t0 时,平板车在外力作用下开始沿水平面向右运动,其 vt 图像如图乙所示,整个过程中物块 m 恰好没有从平板车上滑下。已知物块与平板车间的动摩擦因数为 0.1,取210m/sg=,下列说法正确的是()A04s 内,物块 m 的加速度一直保持不变 B整个过程中,物块 m 相对平板车 M 滑动的时间为 4s C平板车 M 的长度为 12m D物块 m 相对平板车 M 的位移为 16m 5(多选)如图甲所示,光滑斜面的倾角为 30,一根轻质弹簧一端固定在斜面底端,另一端与滑块 A 相连,滑块 B 与 A 靠在一起(不粘连
8、),两滑块的质量均为 m,系统处于静止状态。从零时刻起对滑块 B 施 学科网(北京)股份有限公司 加一个平行斜面的变力 F,两滑块的 v-t 图象如图乙所示,t0时刻 F 的大小是零时刻 F 大小的32倍,重力加速度大小为 g,弹簧始终处于弹性限度内,则下列说法正确的是()At0时刻两滑块的速度大小均为16gt0 Bt0时刻前两滑块的加速度大小均为4g C弹簧的劲度系数为202mt D0 到 t0时间内弹簧弹性势能的减少量为572mg2t02 押题猜想二 动能定理、机械能守恒定律和能量守恒定律的综合性应用 如图所示,长度为R的轻杆上等距离固定质量均为m的n个小球,轻杆一端连接转动点 O,将轻杆
9、拨动到与转动点 O等高的水平位置后自由释放,忽略一切阻力,重力加速度为g,则从释放到轻杆摆至竖直位置的过程中是()A1n=时,轻杆对小球不做功 B2n=时,轻杆对第 1 个小球做功为15mgR C10n=时,轻杆对第 7 个小球不做功 学科网(北京)股份有限公司 D当轻杆对第 k 个小球做正功时,应满足213nk+【押题解读】【押题解读】能量观点处理物理问题是物理核心素养的重要组成部分。复杂过程的问题会应用动能定理分析初状态、末状态的动能、求解变力的功。对单个物体或多个物体组成的系统满足机械能守恒的条件的情况下运用机械能守恒定律求解问题。机械能和其他形式能量转化的问题常利用能量守恒的观点解决问
10、题。直线运动、圆周运动、抛体运动常与动能定理、机械能守恒定律相结合的考查形式是高考常用的考查形式。【考前秘笈】【考前秘笈】将运动过程分成两个或多个过程,在每个过程中,对物体受力分析,列动能定理方程或机械能守恒的方程。机械能不守恒的只能利用动能定理求解、机械能守恒定律求解问题时利用转化思想可以不选择参考平面,通常是多个物体或多过程综合列式求解。1(多选)如图所示,一遥控电动赛车(可视为质点)从 A 点由静止以恒定功率 P 沿水平地面向右加速运动,当到达固定在竖直面内的光滑半圆轨道最低点 B 时关闭发动机,赛车恰好能通过最高点 C(BC为半圆轨道的竖直直径)。已知赛车的质量为 m,半圆轨道的半径为
11、 R,A、B 两点间的距离为2R,赛车在地面上运动时受到的阻力大小恒为14mg(g 为重力加速度大小)。不计空气阻力。下列说法正确的是()A赛车通过 C 点后在空中运动的时间为2Rg B赛车通过 C 点后恰好落回 A 点 C赛车通过 B 点时的速度大小为2 gR D赛车从 A 点运动到 B 点的时间为3mgRP 2(多选)如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮1O、2O,一端和质量为m的小球连接,另一端与套在光滑固定直杆上质量也为m的小物块连接,直杆与两定滑轮在同一竖直面内,与水平面的夹角60=,直杆上O点与两定滑轮均在同一高度,O点到定滑轮1O的距离为L,直杆上D点到O点的距离也为L,
12、重力加速度为g,直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰。现将小物块从O点由静止释放,下列说法正确的是()学科网(北京)股份有限公司 A小物块刚释放时,轻绳中的张力大小为mg B小球运动到最低点时,小物块加速度的大小为32g C小物块下滑至D点时,小物块与小球的速度大小之比为2:1 D小物块下滑至D点时,小物块的速度大小为20 35gL 3(多选)如图,高为 h 倾角为的粗糙传送带以速率0v顺时针运行,将质量为 m 的小物块轻放到皮带底端,同时施以沿斜面向上的拉力使物块做匀加速直线运动,不考虑轮的大小,物块运动到斜面顶端时速率为02v,物块与传送带之间的动摩擦因数为,重力加速度为 g,则下
13、列说法正确的是()A摩擦力对物块所做的功为tanmgh B整个过程皮带与物块间产生的热量为2tanmgh C拉力所做的功为2022tanmghmvmgh+D皮带因传送物块多消耗的电能为2022tanmghmvmgh+4(多选)某同学将一带传感器的木箱从倾角为30的斜坡顶端由静止释放,木箱滑到斜面底端时速度刚好为 0,木箱与斜坡上下两部分的动摩擦因数分别为1、2,通过分析处理传感器的数据得到木箱的动能和机械能与木箱下滑位移的关系图像分别如图中 a、b 所示,已知木箱动能最大时,机械能与动能大小之比为3:1,已知木箱可视为质点,重力加速度为 g,以斜坡底端为重力势能零点。下列说法中正确的是()学科
14、网(北京)股份有限公司 A136=B232=C动能最大时,木箱的机械能为03mgL D木箱在上、下两段斜坡上滑行过程中产生的热量之比为1:3 5(多选)如图 1 所示,一轻弹簧竖直固定于水平桌面上,另一相同的弹簧下端与光滑固定斜面底端的挡板相连,物体 P、Q 分别从两弹簧上端由静止释放,加速度 a 与弹簧压缩量 x 的关系分别如图 2 中实线、虚线所示。则()A光滑斜面的倾角为 37 BP、Q 向下运动达到最大速度时两弹簧的压缩量之比为12 CP、Q 的质量之比为16 DP、Q 向下运动过程中的最大速度之比为63 押题猜想三 静电场的综合应用 (多选)如图所示,水平面内的等边三角形 BCD的边
15、长为 L,顶点 C 恰好位于光滑绝缘直轨道 AC 的最低点,A 点到 B、D两点的距离均为 L,A点在 BD边上的竖直投影点为 O。y轴上 B、D 两点固定两个等量的 学科网(北京)股份有限公司 正点电荷,在 z轴两电荷连线的中垂线上必定有两个场强最强的点,这两个点关于原点 O 对称。在 A点将质量为 m、电荷量为q的小球套在轨道 AC上(忽略它对原电场的影响)将小球由静止释放,已知静电力常量为 k,重力加速度为 g,且233QqkmgL=,忽略空气阻力,下列说法正确的是()A图中的 A点是 z 轴上场强最强的点 B轨道上 A点的电场强度大小为mgq C小球刚到达 C点时的加速度为 0 D小球
16、刚到达 C点时的动能为32mgL【押题解读】【押题解读】立体空间多个点电荷的场强叠加,即考查电场叠加原理又考查了学生的空间想象能力。空间多个电荷电势的叠加,判断空间电势高低和电势差。电荷在电场力的作用下,电势能和动能的相互转化。【考前秘笈】【考前秘笈】孤立的正点电荷和负电荷的电场强度的叠加是电场强度叠加的基础模型,熟练掌握矢量的叠加原理,判断每个点电荷在空间某点激发的电场强度大小。利用电场力做功和电势能变化的关系判断电势能的变化,利用动能定理判断动能的变化。1(多选)一半径为 R 的半球面均匀带有正电荷 Q,电荷 Q 在球心 O处产生的场强大小02kQER=,方向如图所示。把半球面分为表面积相
17、等的上、下两部分,如图甲所示,上、下两部分电荷在球心 O 处产生电场的场强大小分别为 E1、E2;把半球面分为表面积相等的左、右两部分,如图乙所示,左、右两部分电荷在球心 O处产生电场的场强大小分别为 E3、E4,则()A122kQER B222kQER C322kQER 2(多选)如图所示,在空间内存在一个匀强电场,立方体1111ABCDABC D中各点的电势为,1VA=,学科网(北京)股份有限公司 2VB=,3C=V,10A=,立方体的棱长1ma=,则下列说法正确的是()A匀强电场的场强大小为2V/m B匀强电场的场强大小为3V/m C将电子由 C 点沿立方体棱边移动到1D,电势能增加 2
18、eV D将质子由 A 点沿立方体棱边移动到1B,电势能减少 1eV 3(多选)在光滑水平桌面上有一边长为 L的正方形,在正方形的三个顶点上分别固定一点电荷,点电荷所带电荷量的值均为 q,所带电性如图所示,置于光滑绝缘水平桌面上的光滑绝缘圆轨道恰好与正方形内切,PH、为正方形一条对角线与圆轨道的交点,G是圆轨道和正方形的一个切点,位置如图所示。质量为m、带电荷量为q+的带正电小球(可视为点电荷)恰能沿光滑圆轨道做圆周运动,不计小球所带电荷对空间中电场分布的影响。取无穷远电势为零,带电荷量为 Q的点电荷在距其 R处产生的电势为QkR=,k 为静电力常量。则下列说法正确的是()A带电小球在PH、两点
19、所受电场力之比约为 29:1 B带电小球经过PG、两点时的动能之比约为 9:10 C带电小球在PH、两点的电势能大小之比约为 11:15 D带电小球在PH、两点的电势能大小之比约为 5:3 4(多选)如图所示,半径为 2r的均匀带电球体电荷量为 Q,过球心 O 的 x轴上有一点 P,已知 P 到 O点的距离为 3r,现若挖去图中半径均为 r的两个小球,且剩余部分的电荷分布不变,静电力常量为 k,则下列分析中正确的是()学科网(北京)股份有限公司 A挖去两小球前,两个小球在 P点产生的电场强度相同 B挖去两小球前,整个大球在 P点产生的电场强度大小为29Qkr C挖去两小球后,P点电场强度方向与
20、挖去前相同 D挖去两小球后,剩余部分在 P点产生的电场强度大小为240027 103600Qkr 5(多选)在真空中有两个等量异种电荷PQ、,以其连线的中点 O为球心画一个球面,其中abcd所在平面与连线垂直,ebfd与连线处在同一水平面上,gh、是弧ae和弧cf的中点,M 点和 f点到电荷 Q的距离相等。下列说法正确的是()A电子从 a沿着abcd运动一周过程中所受电场力、电势能均保持不变 B在 e点静止释放一质子将会在ef之间往返运动 C将一质子从 e 点移动到 f点和从 e点移动到 M 点电场力做功相同 Dgh、两点电场强度相同,g点电势高于 h点电势 押题猜想四 电磁感应的综合应用 (
21、多选)小红在查阅资料时看到了嫦娥五号的月球着落装置设计,她也利用所学知识设计了一个地球着落回收的电磁缓冲装置,其工作原理是利用电磁阻尼作用减缓返回舱和地面间的冲击力。如图甲所示,在返回舱的底盘安装有均匀对称的 4 台电磁缓冲装置,电磁缓冲结构示意图如图乙所示。在缓冲装置的底板上,沿竖直方向固定着两个光滑绝缘导轨PQ、MN。导轨内侧,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为 B。导轨内的缓冲滑块 K 由高强度绝缘材料制成,滑块 K 上 学科网(北京)股份有限公司 绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为 R,匝数为 n,ab边长为 L。假设整个返回舱以速度0v
22、与地面碰撞后,滑块 K 立即停下,此后在线圈与轨道的磁场作用下使舱体减速,从而实现缓冲。返回舱质量为 m,地球表面的重力加速度为 g,一切摩擦阻力不计,缓冲装置质量忽略不计。则以下说法正确的是()A滑块 K 的线圈中最大感应电流的大小0maxnBLvIR=B若缓冲装置向下移动距离 H 后速度减为 v,则此过程中每个缓冲线圈abcd中通过的电量BLHqR=C若缓冲装置向下移动距离 H 后速度减为 v,则此过程中每个缓冲线圈abcd中产生的焦耳热是220111822QmgHmvmv=+D若要使缓冲滑块 K 和返回舱不相碰,且缓冲时间为 t,则缓冲装置中的光滑导轨PQ和MN长度至少()02224mg
23、tmvRdn B L+=【押题解读】【押题解读】电磁感应和电路的综合问题,考查的知识点包括:牛顿第二定律、楞次定律、法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律、动能定理、动量定理、能量守恒定律。该类问题综合了力学、电磁感应等分析问题的方法,考查学生综合分析问题的能力。【考前秘笈】【考前秘笈】将运动过程分成两个或多个过程,在每个过程中,根据楞次定律判断感应电流的方向、根据法拉第电磁感应定律判断感应电流的大小、对物体受力分析,利用牛顿第二定律分析物体的运动性质、根据动能定理、动量定理或能量守恒定律列式求解。1(多选)如图所示,足够长的“”形光滑平行导轨 MP、NQ 固定在水平面上,宽轨间距为2l,窄轨
24、学科网(北京)股份有限公司 间距为 l,OO左侧为金属导轨,右侧为绝缘轨道。一质量为 m、阻值为 r、三边长度均为 l 的“U”形金属框,左端紧靠OO平放在绝缘轨道上(与金属导轨不接触)。OO左侧存在磁感应强度大小为0B、方向竖直向上的匀强磁场,OO右侧以 O 为原点,沿 OP 方向建立 x 轴,沿 Ox 方向存在分布规律为0(0)BBkx k=+的竖直向上的磁场。两匀质金属棒 a、b 垂直于轨道放置在宽轨段,质量均为 m、长度均为2l、阻值均为2r。初始时,将 b 锁定,a 在水平向右、大小为 F 的恒力作用下,从静止开始运动,离开宽轨前已匀速,a 滑上窄轨瞬间,撤去力 F,同时释放 b。当
25、 a 运动至OO时,棒 a 中已无电流(b 始终在宽轨),此时撤去 b。金属导轨电阻不计,a 棒、b 棒、金属框与导轨始终接触良好,则()Aa 棒在宽轨上匀速运动时的速度02 202FrvB l=Ba 棒刚滑上窄轨时 a 两端电势差053FrUB l=C从撤去外力 F 到金属棒 a 运动至OO的过程中,a 棒产生的焦耳热224 4030amF rQB l=D若 a 棒与金属框碰撞后连接在一起构成回路,a 棒静止时与OO点的距离222 6045mFrxk B l=2(多选)如图甲所示,粗糙绝缘的水平桌面上,虚线左、右两侧空间均存在与桌面垂直的匀强磁场,右侧匀强磁场的方向垂直桌面向下,磁感应强度大
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