2023年高考北京卷物理真题.docx
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1、2023年普通高中学业水平等级性考试(北京卷)物理本试卷分第一部分和第二部分。满分100分,考试时间90分钟。第一部分本部分共14小题,每小题3分,共42分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。1. 夜间由于气温降低,汽车轮胎内的气体压强变低。与白天相比,夜间轮胎内的气体( )A. 分子的平均动能更小B. 单位体积内分子的个数更少C. 所有分子的运动速率都更小D. 分子对轮胎内壁单位面积的平均作用力更大2. 阳光下的肥皂膜呈现彩色条纹,这种现象属于光的( )A. 偏振现象B. 衍射现象C. 干涉现象D. 全反射现象3. 下列核反应方程中括号内的粒子为中子的是( )A. B. C
2、. D. 4. 位于坐标原点处的波源发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波。t = 0时波源开始振动,其位移y随时间t变化的关系式为,则t = T时的波形图为( )A. B. C. D. 5. 如图所示,L是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两个相同的小灯泡,开始时,开关S处于闭合状态,P灯微亮,Q灯正常发光,断开开关( ) A. P与Q同时熄灭B. P比Q先熄灭C. Q闪亮后再熄灭D. P闪亮后再熄灭6. 如图所示,在光滑水平地面上,两相同物块用细线相连,两物块质量均为1kg,细线能承受的最大拉力为2N。若在水平拉力F作用下,两物块一起向右做匀加速直线运动。则F的最大值为( ) A. 1NB
3、. 2NC. 4ND. 5N7. 自制一个原、副线圈匝数分别为600匝和190匝的变压器,原线圈接12V的正弦交流电源,副线圈接额定电压为3.8V的小灯泡。实际测得小灯泡两端电压为2.5V。下列措施有可能使小灯泡正常发光的是( )A. 仅增加原线圈匝数B. 仅增加副线圈匝数C. 将原、副线圈匝数都增为原来的两倍D. 将两个3.8V小灯泡并联起来接入副线圈8. 如图所示,两个带等量正电点电荷位于M、N两点上,E、F是MN连线中垂线上的两点,O为EF、MN的交点,EO = OF。一带负电的点电荷在E点由静止释放后( ) A. 做匀加速直线运动B. 在O点所受静电力最大C. 由E到O的时间等于由O到
4、F的时间D. 由E到F的过程中电势能先增大后减小9. 如图所示,光滑水平面上的正方形导线框,以某一初速度进入竖直向下的匀强磁场并最终完全穿出。线框的边长小于磁场宽度。下列说法正确的是( ) A. 线框进磁场的过程中电流方向为顺时针方向B. 线框出磁场的过程中做匀减速直线运动C. 线框在进和出的两过程中产生的焦耳热相等D. 线框在进和出的两过程中通过导线横截面的电荷量相等10. 在太空实验室中可以利用匀速圆周运动测量小球质量。如图所示,不可伸长轻绳一端固定于O点,另一端系一待测小球,使其绕O做匀速圆周运动,用力传感器测得绳上的拉力为F,用停表测得小球转过n圈所用的时间为t,用刻度尺测得O点到球心
5、的距离为圆周运动的半径R。下列说法正确的是() A. 圆周运动轨道可处于任意平面内B. 小球质量为C. 若误将圈记作n圈,则所得质量偏大D. 若测R时未计入小球半径,则所得质量偏小11. 如图所示,一物体在力F作用下沿水平桌面做匀加速直线运动。已知物体质量为m,加速度大小为a,物体和桌面之间的动摩擦因数为,重力加速度为g,在物体移动距离为x的过程中() A. 摩擦力做功大小与F方向无关B. 合力做功大小与F方向有关C. F为水平方向时,F做功为D. F做功的最小值为12. 2022年10月9日,我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”成功发射,实现了对太阳探测的跨越式突破。“夸父一号”卫星绕地球做匀
6、速圆周运动,距地面高度约为,运行一圈所用时间约为100分钟。如图所示,为了随时跟踪和观测太阳的活动,“夸父一号”在随地球绕太阳公转的过程中,需要其轨道平面始终与太阳保持固定的取向,使太阳光能照射到“夸父一号”,下列说法正确的是() A. “夸父一号”的运行轨道平面平均每天转动的角度约为B. “夸父一号”绕地球做圆周运动的速度大于C. “夸父一号”绕地球做圆周运动的向心加速度大于地球表面的重力加速度D. 由题干信息,根据开普勒第三定律,可求出日地间平均距离13. 如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中,固定一内部真空且内壁光滑的圆柱形薄壁绝缘管道,其轴线与磁场垂直。管道横截
7、面半径为a,长度为l()。带电粒子束持续以某一速度v沿轴线进入管道,粒子在磁场力作用下经过一段圆弧垂直打到管壁上,与管壁发生弹性碰撞,多次碰撞后从另一端射出,单位时间进入管道的粒子数为n,粒子电荷量为,不计粒子的重力、粒子间的相互作用,下列说法不正确的是() A. 粒子在磁场中运动的圆弧半径为aB. 粒子质量为C. 管道内的等效电流为D. 粒子束对管道的平均作用力大小为14. 在发现新的物理现象后,人们往往试图用不同的理论方法来解释,比如,当发现光在地球附近的重力场中传播时其频率会发生变化这种现象后,科学家分别用两种方法做出了解释。现象:从地面P点向上发出一束频率为的光,射向离地面高为H(远小
8、于地球半径)的Q点处的接收器上,接收器接收到的光的频率为。方法一:根据光子能量(式中h为普朗克常量,m为光子的等效质量,c为真空中的光速)和重力场中能量守恒定律,可得接收器接收到的光的频率。方法二:根据广义相对论,光在有万有引力的空间中运动时,其频率会发生变化,将该理论应用于地球附近,可得接收器接收到的光的频率,式中G为引力常量,M为地球质量,R为地球半径。下列说法正确的是()A. 由方法一得到,g为地球表面附近的重力加速度B. 由方法二可知,接收器接收到的光的波长大于发出时光的波长C. 若从Q点发出一束光照射到P点,从以上两种方法均可知,其频率会变小D. 通过类比,可知太阳表面发出的光的频率
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