内容正文:
书
参考答案
!
第
!
页!共
"
页"
高考模拟卷!物理
参考答案
题序
! # - " $ . ) , * !(
答案
" " # $ " % " #% $% #$"
!!
答案
&
解题分析 根据质量数守恒!
/
的质量数为
(
!根据电荷数守恒!
/
的电荷数为
!
!所以
/
为正电子!
&
项正确"
#!
答案
&
解题分析 石子以某一初速度从贴近地面处抛出过程中!只受到竖直向下的重力!接触水面后竖直速度立即反
向!方向变为负方向!在空中运动时也是仅受重力作用!石子在空中运动的加速度一直是重力加速度!则
"'#
图
像的斜率不发生变化!因为作用过程中存在能量损失!所以石子弹起时的速度越来越小!
&
项正确"
-!
答案
0
解题分析
$
位置的重力加速度为
%
(
!则质量为
&
的物体在
$
处受到的万有引力
'1&
%
(
!
(
位置的重力加速度
为%(
#
!则有
'1&2
%
(
#
3&
!
#
)
!在
*
位置!有
&+1&
!
#
)456.(7
!则
*
位置的向心加速度大小
+1
%
(
"
!
0
项正确"
"!
答案
8
解题分析 设缆绳上的拉力大小为
,
!拖船发动机的动力大小为
'
!与运动方向成
"
角!货船和拖船的受力如图所示!对拖船!根据平衡条件!垂直运动方向有
'69:
"
1,69:-(7
!对货船!根据平衡条件!沿运动方向有
#,456-(71
-
!对拖船和货船整
体!根据平衡条件!沿运动方向有
#'456
"
1-
-
!又
69:
#
"
3456
#
"
1!
!联立解得
'1
槡#!
-
-
!
8
项正确"
$!
答案
&
解题分析 由铅球速度的最小值为"(
#
!可知铅球抛出时速度方向与水平方向的夹角为
.(7
!由
"
(
69:.(71
%
#
!解得
铅球从抛出到速度达到最小值的过程中所用的时间
#1
槡-"
(
#
%
!竖直位移大小
.
1
"
(
69:.(7
#
#
#1
-"
(
#
,
%
!水平位移大
小
/1
"
(
#
#
#1
槡-"
(
#
"
%
!则铅球从抛出到速度达到最小值的过程中的位移大小
01 /
#
3
.
槡 #1
槡#!"
(
#
,
%
!
&
项正确"
.!
答案
;
解题分析 设小物块沿斜面向上滑动的距离为
/
#
!小物块与接触面间的动摩擦因数为
#
!小物块从
$
点开始运动
到再次回到
$
点的过程!根据动能定理有
'#
$
#
&
%
/
!
3
#
&
%
456
$
#
/
#
%
1
!
#
&"
!
#
'
!
#
&"
(
#
!小物块从
$
点运动
到
1
点的过程!根据动能定理有
'
#
&
%
/
!
'
#
&
%
456
$
#
/
#
'&
%
/
#
69:
$
1('
!
#
&"
(
#
!联立解得
/
#
1!<
!
#
1(!"
!
;
项正确"
参考答案
!
第
#
!
页!共
"
页"
)!
答案
&
解题分析 轨迹的切线方向为速度方向!合力指向轨迹凹侧!洛伦兹力必指向轨
迹凹侧!小球带负电!由左手定则可知磁场方向垂直纸面向外!
8
项错误&由于小
球的初速度为零!在
/
轴方向上给它配上一对等大反向的速度
3"
和
'"
!以
/
轴正方向为速度的正方向!如图所示!令
"
的大小满足
2
"31&
%
!解得
"1
&
%
2
3
!
则
3"
所对应的洛伦兹力竖直向上!其与重力相平衡!
'"
所对应的洛伦兹力提供向心力!使小球做匀速圆周运
动!这样小球的运动可分解为沿
/
轴正方向的匀速直线运动和在
/4
.
坐标平面内的匀速圆周运动!可知小球的
运动不是圆周运动!
4$(
段轨迹不是半圆!最低点
$
与
/
轴的距离等于圆周运动的轨迹直径!设圆周运动的轨
迹半径为
5
!由洛伦兹力提供向心力有
2
3"1
&"
#
5
!解得
51
&"
2
3
1
&
#
%
2
#
3
#
!则最低点
$
的
.
轴坐标
.
$
1'#51
'
#&
#
%
2
#
3
#
!
0
'
;
项错误&根据上述分析!小球做匀速圆周运动的向心加速度大小即为小球的加速度大小!
+1
2
"3
&
1
%
!小球在整个运动过程中加速度大小不变!
&
项正确"
,!
答案
0;
解题分析 由牛顿第二定律有
''
#
&
%
1&+
!解得
+1
6
&
#'
#
%
!图像中斜率对应6
&
!截距对应
'
#
%
!由图可知!
6
&
7
"
6
&
8
!
#
7
%
1
#
8
%
!即
&
7#
&
8
!
#
7
1
#
8
!
0
'
;
项正确"
*!
答案
8;
解题分析 由于
41113
!
$
314
为等腰三角形!
%
3141!#(7
!根据几何关系!光在
3
点的折射角为
-(7
!根据折
射定律!介质对此单色光的折射率
91
69:.(7
69:-(7
1槡-!0项错误';项正确&设正方形的边长为+!根据数学知识有
+
#
1
)
#
456-(7
!解得
+1
#槡-
-
)
!
8
项正确&根据折射率公式!光在介质中的传播速度
"1
:
9
1
槡-:
-
!则光从
3
传播到
1
的时间
#1
+
#
"
1
)
:
!
&
项错误"
!(!
答案
08&
解题分析 设
:;
边进磁场时的速度大小为
"
!
!根据平衡条件有
&
%
1
3
#
<
#
"
!
)
"
)
!设
=
-
边进磁场时的速度大小为
"
#
!则有
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1
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#
"
#
)
#
)
!则
"
#
="
!
1#=!
!
0
项正确&
:;
边通过磁场过程中!通过
:;
边的电荷量
2
1
3<2
<
#
)
"
)
1
#3<
#
))
!则通过
+>
边的电荷量
2
!
1
-
"
2
1
-3<
#
!")
!
8
项正确&
=
-
边通过磁场过程中!安培力的冲量大小
?1
3
#
<
#
"
#
)
#
)
2
<
#
"
#
1
3
#
<
-
))
!
;
项错误&根据能量守恒定律!整个线框穿过磁场过程中!回路中产生的焦耳热
81#&
%
2
<
#
1
&
%
<
!
:;
边进磁场时的速度大小为
"
!
!根据机械能守恒定律有
&
%
2
<
#
1
!
#
&"
!
#
!解得
"
!
1
%
槡<!又因为&
%
参考答案
!
第
-
!
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"
页"
1
3
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<
#
"
!
)
"
)
!联立解得
81
"3
#
<
-
%
槡<
))
!
&
项正确"
!!!
答案 $
!
%用手握住注射器前端
!
$
#
分%
!
温度
!
$
#
分%
$
#
%
#!
$
#
分%
解题分析 $
!
%做该实验时要保持被封闭气体的温度不变化!所以实验中不能用手握住注射器前端!否则会使气
体的温度发生变化"
$
#
%在
@
'A
图像中!根据@A
,
11
!即
@
A11,
!离坐标原点越远!等温线代表的气体温度越高!故
,
!#
,
#
"
!#!
答案 $
!
%
#
!
$
#
分%
$
#
%使
)
!
和
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两端的电压相等
!
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分%
$
-
%
.?
(
)
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?
#
!
$
-
分%
$
"
%无
!
$
#
分%
解题分析 $
!
%由题设条件和根据电流表改装原理有
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>
3
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>
5
!
)?
1(!.0
!代入数据解得
)?1#
!
"
$
#
%调节
)
!
'
)
#
!使 的示数为零!目的是使
)
!
和
)
/
两端的电压相等"
$
-
%根据电流表的改装原理可知!通过电阻
)
!
的电流
?
!
1.?
(
!
)
!
和
)
/
两端的电压相等!则有
?
!
)
!
1?
#
)
/
!解
得待测电阻的阻值
)
/
1
.?
(
)
!
?
#
"
$
"
%根据表达式
)
/
1
.?
(
)
!
?
#
!可知电流表 ' 的内阻对待测电阻阻值的测量结果无影响"
!-!
解题分析 $
!
%根据图乙可知波长
%
1(!.<
!
$
!
分%
根据图丙可知周期
,1(!,6
!
$
#
分%
则简谐横波的波速大小
"1
%
,
1(!)$<
(
6
"
!
$
#
分%
$
#
%根据图乙可知振幅
$1(!#<
!
$
!
分%
(
"
!!#6
内!质点
7
运动的路程
01
#
,
2"$
!
$
#
分%
代入数据解得
01!!#<
"
!
$
#
分%
!"!
解题分析 $
!
%质子在辐向电场中做圆周运动!由电场力提供其做圆周运动的向心力!有
=*
(
1&
"
#
)
(
!
$
#
分%
解得
"1
=*
(
)
(
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$
#
%在加速电场有
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!
#
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#
!
$
#
分%
解得
B1
!
#
*
(
)
(
"
!
$
#
分%
$
-
%进入圆形区域中!质子在竖直方向做匀速直线运动!有)
#
1"#
!
$
!
分%
在水平方向做匀加速直线运动!由牛顿第二定律有
+1
=*
!
&
!
$
!
分%
参考答案
!
第
"
!
页!共
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页"
设
4?8
与
4?7
的夹角为
$
!根据几何关系有
)456
$
1)'
)
#
!
$
!
分%
则水平方向有
)69:
$
1
!
#
+#
#
!
$
#
分%
联立解得
*
!
1
槡"-*
(
)
(
)
"
!
$
#
分%
!$!
解题分析 $
!
%小球下滑至圆弧槽底端过程!
$
'
3
组成的系统水平方向动量守恒
根据水平方向动量守恒有
&/
$
'#&/
3
1(
!
$
!
分%
又由于
/
$
3/
3
1)
!
$
!
分%
解得
/
3
1
!
-
)
"
!
$
!
分%
$
#
%
$
'
3
组成的系统水平方向动量守恒!有
&"
$!
'#&"
3!
1(
!
$
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分%
根据能量守恒定律有
&
%
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#
&"
$!
#
3
!
#
2#&"
3!
#
!
$
!
分%
小球滑出圆弧槽后压缩弹簧至最大程度时!弹簧有最大弹性势能!
*
@
<AB
1
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#
&"
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#
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分%
解得
*
@
<AB
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#
-
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%
)
"
!
$
!
分%
$
-
%设小球离开弹簧后在圆弧槽内上升的最大高度为
C
根据水平方向动量守恒有
&"
$!
3#&"
3!
1
$
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"
!
$
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分%
根据能量守恒定律有!
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3
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C3
!
#
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分%
解得
C1
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*
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"
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$
!
分%
$
"
%小球离开弹簧!在圆弧槽内上升至最大高度处并再次回到圆弧槽底端的过程!有
&"
$!
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3!
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$#
3#&"
3#!
$
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3
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2#&"
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1
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3
!
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2#&"
3#
#
!
$
!
分%
解得
"
$#
1
!
-
"
$!#
"
3#
1
$
.
"
$!
!之后
$
'
3
不再相遇
!
$
!
分%
对圆弧槽进行分析!由动能定理有
D1
!
#
2#&"
3#
#
!
$
#
分%
解得
D1
#$
#)
&
%
)
"
!
$
!
分%
高考模拟卷·物理
(75分钟100分)
考生须知:
1.本卷侧重:高考评价体系之应用性
2.本卷怎么考:①考查灵活应用物理知识和方法解决实际问题的能力(题14):②考查灵活应用物
理公式解决复杂问题的能力(题12):③考查应用数学知识解决物理问题的能力(题15)。
3.本卷典型情境题:题2、5、6。
弥
4.本卷测试范围:高考全部内容。
一、选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一
项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题5分,全部
选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.在太阳内部发生核反应的方程有H+1H→H+X,则X是
A.光子
B.中子
C.质子
D.正电子
2.【典型情境题】某人在湖边从贴近地面处将石子以某一初速度斜向上抛出,假设石子
和水面相互作用后,在水平方向速度没有损失,如此上升、下落及反弹数次。若规定
竖直向下为正方向,不计石子与水的作用时间和空气阻力,下列v一t图像能正确描
述石子在竖直方向上的运动的是
D
3.“中国天眼”发现距地球17光年的地方有一颗“超级地球”,据科学家测算,这颗星球
具有和地球一样的自转特征。如图所示,假设该星球绕通过两极A、B的轴自转,C、
D所在的赤道平面将均匀的星球分为南北半球,O、E连线与赤
道平面的夹角为60°。经测定,A位置的重力加速度为g,D位
置的重力加速度为受,该星球质量分布均匀,则E位置的向心
D
加速度大小为
A.go
4
B号
c
D.go
第1页(共8页)
4.如图所示,两相同的拖船P,Q拉着无动力货船S一起在静水中沿图中虚线方向匀速
前进,两根水平缆绳与虚线的夹角均保持为30°。假设水对三艘船在水平方向的作用
力大小均为了,方向与船的运动方向相反,则每艘拖船发动机提供的动力大小为
C.2f
D.3/
5.【典型情境题】2023年杭州亚运会女子铅球决赛中,我国运动员成功夺冠。如图所
示,在某次训练中,运动员将一铅球以速度斜向上方抛出,运动过程中铅球速度
的最小值为。已知重力加速度为g,若不计空气阻力,则铅球从抛出到速度达到
最小值的过程中的位移大小为
A3
8g
B66
8g
C.3w:
7777777777777777777
4g
D
√21%2
8g
6.【典型情境题】如图所示,小物块自水平面上的A点以初速度vo=2√5m/s向左滑
动,通过B点后沿倾角日=37°的固定斜面向上滑动,向上滑动一段距离后到达最高
点C,此后小物块沿斜面下滑,回到A点时的速度大小v1=2m/s。已知A、B两点
间的距离x1=0.2,小物块与各接触面间的动摩擦因数均相同,小物块经过B点
时无机械能损失,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,则小物块与
接触面间的动摩擦因数为
A.0.75
B.0.5
C.0.4
D.0.25
第2页(共8页)
7.如图所示,xOy坐标平面在竖直面内,x轴沿水平方向,y轴正方向竖直向上,在图
示空间内有垂直于小少平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一带电荷量为一9
(g>O)、质量为m的小球从O点由静止释放,运动轨迹如图中曲线所示。已知重力
加速度为g,则
A.OAD段轨迹为半圆
B.磁场方向垂直于纸面向里
C轨迹最低点A的y轴坐标为器
D.小球在整个运动过程中的加速度大小不变
8.在粗糙的水平地面上静置两个物块P、Q,现用水平拉力分别作用在P,Q上,水平拉
力与时间的关系式为F=(k为一常量),所得两物块的加速度与时间的关系图像
如图所示,则两物块的质量和两物块与地面间的动摩擦因数的大小关系分别是
A.mp<mo
B.mp>ma
C.up=MQ
D.up<uQ
9.一个光学圆柱体的横截面如图所示,中空部分是正方形,外边界是半径为R的圆,
圆心O也是正方形的中心,C是正方形其中一条边的中点,B是圆周上的一点,已知
OC=BC,∠BCO=120°,光在真空中的传播速度为c。一束单色光AB从B点射入
介质,入射角为60°,折射光线为BC,下列说法正确的是
A光在B点的折射角为45°
B正方形的边长为2R
C.介质对此单色光的折射率为√3
D.光从B传播到C的时间为3R
10.如图所示,相距为与的水平虚线MN、PT间有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应
强度大小为B。“日”字形闭合导体线框竖直放置,线框宽为L,最初cd到MN的
第3页(共8页)
距离为气,现将线框由静止释放,cd边和ef边都恰好匀速通过磁场。已知ab,cd、
f边的电阻分别为R,R,3R,其他部分电阻不计,运动过程中线框平面始终与磁
场垂直,ab边始终水平,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.ef边和cd边通过磁场的速度大小之比为2:1
Bcd边通过磁场过程中,通过ab边的电荷量为3B火
C6f边通过磁场过程中,安培力的冲量大小为张
M-vvvv+N
p∴.T
弥
D.整个线框穿过磁场过程中,回路中产生的焦耳热为4BL√工
7R
题序
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
二、非选择题:本题共5小题,共57分。
11.(6分)某同学利用如图1所示传感器装置做“探究气体等温变化的规律”实验,操
作步骤如下:
封
数据采集器
注射器
气体压强传感器
入空气柱
图1
图2
图3
a.将注射器活塞移动到体积适中的位置,接上软管和压强传感器,通过DIS系统记
线
录下此时的体积V。与压强;
b.用手握住注射器前端,开始缓慢推拉活塞改变气体体积;
c.读出注射器刻度表示的气体体积V,通过DIS系统记录下此时的体积V与压强p;
d重复b、c两步操作,记录多组数据,作p一V图像。
结合上述步骤,请你回答下列问题:
(1)该同学的错误操作是
,因为该实验应使气体的
(选填“温度”“压强”或“体积”)保持不变。
第4页(共8页)
(2)在探究一定质量气体压强跟体积关系的实验中,一定质量气体等温变化的
p一V图线如图2所示,图线的形状为双曲线。一定质量的气体在不同温度下
的等温线是不同的,如图3所示,则图3中两条等温线代表的气体温度的关系
为T
(选填“>”“<”或“=”)T2。
12.(9分)一实验小组准备测量某电阻的电阻率,但找不到该电阻的阻值参数,小组成员
经过讨论后设计了测量该电阻阻值的电路图,如图所示。实验室提供的器材中,电
流表@的量程为100mA,内阻r=102,另外一个电流表@的量程为200mA。现
苏
在需要一个量程为0.6A的电流表。
(1)将电流表@©改装成量程为0.6A的电流表⑨,则应该并联一个阻值R'=
2的电阻。
(2)图中E为学生电源,©为灵敏电流表,R1为电阻箱,R2与R3均为滑动变阻器,
R为定值电阻,S为开关,R为待测电阻,实验操作如下:
A.按照如图所示电路图连接好实验器材;
B.将滑动变阻器R2的滑片、滑动变阻器R3的滑片均调至适当位置,闭合开
关S;
线
C.调整R,并反复调整R和R2,使灵敏电流表©的示数为零,此时电流表⊙©的
示数为I,电流表的示数为I2,电阻箱的示数为R1;
D.实验完毕,整理器材。
实验中反复调整R和R2,使灵敏电流表©示数为零的目的是
(3)待测电阻Rz的阻值为
(用I、I2、R1表示)。
(4)电流表@©、©的内阻对待测电阻阻值的测量结果
(选填“有”或“无”)
影响。
第5而(业8而)
13.(10分)如图甲,水袖舞是中国京剧的特技之一,它包容了戏曲和舞蹈的成分,别具
美感。某次表演中演员甩出水袖的波浪可简化为简谐横波,图乙为该简谐横波在
=0时刻的波形图,图丙为图乙中P点的振动图像。袖子足够长且忽略传播时振
幅的衰减。求:
.y/m
ty/m
0.2
0.2
0
0.
0.6 r/m
0.20.0.6 0.8 7/s
-02
-0.2
甲
丙
(1)该简谐横波的波速大小v;
(2)0~1.2s内,质点P运动的路程s。
14.(15分)某些肿瘤可以用“质子疗法”进行治疗。在这种疗法中,质子先被加速到具
有较高的能量,然后被引导轰击肿瘤。如图,来自质子源的质子(初速度为零)经加
速电场加速后,沿图中四分之一圆弧虚线通过均匀辐向电场,再从P点竖直向上
进入存在水平向右的匀强电场的圆形区域,最终轰击处在圆形区域边缘Q点的肿
瘤细胞。已知四分之一圆弧虚线处的电场强度大小为E,方向沿半径指向圆心
O,圆形区域与OP相切于P点,OP=R,圆形区域的半径为R,Q点位于OP上方
处,质子的质量为m,电荷量为。不计质子重力和质子间相互作用,求:
(1)质子在P点处的速度大小v;
(2)加速电场的加速电压U;
(3)圆形区域中匀强电场的电场强度大小E1。
Q.
肿瘤细胞
Ro
加速电场人
辐向电场
质子源一U→
15.(17分)如图所示,光滑的水平地面上有一固定的竖直挡板P和一质量为2m的四
分之一光滑圆弧槽B,B的弧形部分的半径为R,底部与水平地面相切。轻质弹簧
的一端固定在挡板P上。现将质量为m的小球A从圆弧槽的最高点静止释放
不计空气阻力,重力加速度为g,在小球从静止释放到最终A、B开始稳定运动过
程中,求:
(1)小球从静止释放到第一次到达圆弧槽底端过程.圆弧槽的位移大小:
(2)小球压缩弹资过程中,弹簧弹性势能的最大值:
(3)小球离开弹簧后在圆弧槽内上升的最大高度:
(4)在整个运动过程中,小球对圆弧槽做的功。
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