2023學年高考物理模擬試卷考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、通過對自然現象及實驗現象的仔細觀察和深入研究，物理學家得出科學的結論，推動了物理學的發展。下列說法符合事實的是（）A．光電效應說明光具有粒子性，康普頓效應說明光具有波動性B．盧瑟福用人工轉變的方法發現了質子，并預言了中子的存在C．玻爾的原子理論成功地解釋了原子發光的現象D．貝克勒爾通過對天然放射現象的研究，提出了原子中存在原子核的觀點2、如圖所示，一充電后的平行板電容器的兩極板間距離為l，在正極板附近有一質量為m1、電荷量為q1（q1>0）的粒子A，在負極板附近有一質量為m2，電荷量為－q2（q2>0）的粒子B僅在電場力的作用下兩粒子同時從靜止開始運動。已知兩粒子同時經過一平行于正極板且與其相距方的平面Q。兩粒子間相互作用力可忽略，不計粒子重力，則下列說法正確的是（）A．粒子A、B的加速度大小之比4：3B．粒子A、B的比荷之比為3：4C．粒子A、B通過平面Q時的速度大小之比為：2D．粒子A、B通過平面Q時的動能之比為3：43、場是物理學中的重要概念。物體之間的萬有引力是通過引力場發生的，地球附近的引力場又叫重力場。若某點與地心相距x，類比電場強度的定義，該點的重力場強度用E表示。已知質量均分布均勻的球殼對殼內任一物體的萬有引力為零，地球半徑為R。則能正確反應E與x關系的圖像是（）A． B． C． D．4、如圖為甲、乙兩個物體同時從同一地點出發，沿同一直線運動的速度—時間圖象。則（）A．在2～4s內，甲處于靜止狀態B．在2s時刻，甲在乙的正前方C．在0～6s內，甲和乙相遇一次D．在0--6s內，甲和乙的位移相同5、關于原子能級躍遷，下列說法正確的是（）A．處于n=3能級的一個氫原子回到基態時可能會輻射三種頻率的光子B．各種氣體原子的能級不同，躍遷時發射光子的能量（頻率）不同，因此利用不同的氣體可以制成五顏六色的霓虹燈C．氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時，會輻射一定頻率的光子，同時氫原子的電勢能減小，電子的動能減小D．已知氫原子從基態躍遷到某一激發態需要吸收的能量為12.09eV，則動能等于12.09eV的另一個氫原子與這個氫原子發生正碰，可以使這個原來靜止并處于基態的氫原子躍遷到該激發態6、如圖所示，絕緣水平地面上固定一個光滑絕緣斜面，斜面與水平面的夾角θ=30°．一根輕質絕緣細線的一端固定在斜面頂端，另一端系有一個帶電小球A，細線與斜面平行，且小球A正好靜止在斜面中點．在小球A的正下方地面處固定放置一帶電小球B，兩球相距為d．已知兩球的質量均為m、電荷量均為+q，靜電力常量為k，重力加速度為g，兩球均可視為點電荷．則下列說法不正確的是（）A．兩球之間的庫侖力F=kqB．當qd=C．當qdD．將小球B移到斜面底面左端C點，當qd二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、下列說法正確的是________。A．單擺的周期與振幅無關B．機械波和電磁波都可以在真空中傳播C．只有發生共振時，受迫振動的頻率才等于驅動力的頻率D．兩列波產生干涉現象，振動加強區域與振動減弱區域交替排列8、下列說法正確的是A．鈾238發生α衰變成釷234時,α粒子與釷234的質量之和等于鈾238的質量．B．鈾238發生α衰變成釷234時,α粒子與釷234的結合能之和一定大于鈾238的結合能．C．β衰變中釋放的β射線是原子核外電子掙脫原子核的束縛形成的高速電子流．D．核反應方程14N+He→17O+X中,X是質子且反應過程中系統動量守恒．9、關于電磁波和機械波，下列說法正確的是A．電磁波在真空中自由傳播時，其傳播方向與電場強度、磁感應強度均垂直B．電磁波在真空中的傳播速度與電磁波的頻率有關C．電磁波可以發生衍射現象和偏振現象D．在真空中波長越短的電磁波周期越大E.聲波從空氣傳入水中時頻率不變，波長改變10、飛艇常常用于執行掃雷、空中預警、電子干擾等多項作戰任務。如圖所示為飛艇拖拽掃雷具掃除水雷的模擬圖。當飛艇勻速飛行時，繩子與豎直方向恒成θ角。已知掃雷具質量為m，重力加速度為g，掃雷具所受浮力不能忽略，下列說法正確的是()A．掃雷具受4個力作用B．繩子拉力大小為C．海水對掃雷具作用力的水平分力小于繩子拉力D．繩子拉力一定大于mg三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）用如圖甲所示的裝置研究小車的勻變速直線運動。圖乙是某次實驗得到的一條紙帶，紙帶上相鄰兩個計數點間還有四個打點畫出。已知A、B兩點間距離為，D、E兩點間距離為，且有，交變電流的頻率為。回答下列問題。(1)紙帶上顯示的運動方向為____________；（選填“從左向右”或““從右向左”）(2)小車運動的加速度為____________；（用題給物理量字母表示）(3)點的速度為___________（用題給物理量字母表示）。12．（12分）某同學想在驗證機械能守恒定律的同時測出重力加速度，設計了如圖甲所示的裝置。一條輕質軟繩跨過定滑輪，兩端分別系著兩個小鋼球a和b，兩個小球的質量分別為，?，F將兩者同時由靜止釋放，a在上升過程中先后通過光電門A、B，計時裝置測出鋼球通過光電門A、B的時間分別為、，用刻度尺測出兩光電門間的距離為h。(1)用20分度的游標卡尺測量鋼球a的直徑，讀數如圖乙所示，鋼球直徑為D=_______cm。(2)小球經過光電門A時的速度為_______經過光電門B時的速度為________。（用題中給定的字母表示）(3)要驗證機械能守恒定律，只需驗證_____與2gh是否相等。（用題中給定的字母表示）(4)多次改變兩光電門A、B之間的高度，重復實驗，用圖象法處理數據獲得當地重力加速度。用縱軸代表h，則橫軸代表______，所得圖象斜率為k，則重力加速度g=______。（用題中給定的字母表示）四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，光滑、足夠長的兩水平面中間平滑對接有一等高的水平傳送帶，質量m=0.9kg的小滑塊A和質量M=4kg的小滑塊B靜止在水平面上，小滑塊B的左側固定有一輕質彈簧，且處于原長。傳送帶始終以v=1m/s的速率順時針轉動?，F用質量m0=100g的子彈以速度v0=40m/s瞬間射入小滑塊A，并留在小滑塊A內，兩者一起向右運動滑上傳送帶。已知小滑塊A與傳送帶之間的動摩擦因數μ=0.1，傳送帶兩端的距離l=3.5m，兩小滑塊均可視為質點，忽略空氣阻力，重力加速度g=10m/s2。求：(1)小滑塊A滑上傳送帶左端時的速度大小(2)小滑塊A在第一次壓縮彈簧過程中彈簧的最大彈性勢能(3)小滑塊A第二次離開傳送帶時的速度大小14．（16分）如圖所示，質量為m1的長木板靜止在水平地面上，與地面間的動摩擦因數為μ1=0.5，其端有一固定的、光滑的半徑R=0.4m的四分之一圓弧軌道（接觸但無黏連），長木板上表面與圓弧面最低點等高，木板左側有一同樣的固定的圓弧軌道，木板左端與左側圓弧軌道右端相距x0=1m。質量為m2=2m1的小木塊（看成質點）從距木板右端x=2m處以v0=10m/s的初速度開始向右運動，木塊與木板間的動摩擦因數為μ2=0.9，重力加速度取g=10m/s2。求：(1)m2第一次離開右側圓弧軌道后還能上升的最大高度。(2)使m2不從m1上滑下，m1的最短長度。(3)若m1取第(2)問中的最短長度，m2第一次滑上左側圓弧軌道上升的最大高度。15．（12分）如圖所示，一帶電微粒質量為m=2.0×10﹣11kg、電荷量q=+1.0×10﹣5C，從靜止開始經電壓為U1=100V的電場加速后，水平進入兩平行金屬板間的偏轉電場中，微粒射出電場時的偏轉角θ=30°，并接著進入一個方向垂直紙面向里、寬度為D=34.6cm的勻強磁場區域．已知偏轉電場中金屬板長L=20cm，兩板間距d=17.3cm，重力忽略不計．求：（1）帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1；（2）偏轉電場中兩金屬板間的電壓U2；（3）為使帶電微粒不會由磁場右邊射出，該勻強磁場的磁感應強度B至少多少．

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、B【解析】

A．光電效應、康普頓效應都說明光具有粒子性，故A錯誤；B．盧瑟福用人工轉變的方法發現了質子，并預言了中子的存在，故B正確；C．玻爾的原子理論沒有完全成功地解釋原子發光現象，故C錯誤；D．貝克勒爾通過對天然放射現象的研究，認為原子核有內部結構，故D錯誤；故選B。2、B【解析】

設電場強度大小為E，兩粒子的運動時間相同，對粒子A有對粒子B有聯立解得故A錯誤，B正確；C．由v=at得故C錯誤；D．由于質量關系未知，動能之比無法確定，故D錯誤。故選B。3、C【解析】

電場中F=Eq，類比電場強度定義，當x＞R時E引==g=即在球外E引與x2成反比；當x＜R時，由于質量均分布均勻的球殼對殼內任一物體的萬有引力為零，距地心r處的引力場強是有半徑為x的“地球”產生的。設半徑為x的“地球”質量為Mx，則Mx=則E引=故C正確。故選C。4、C【解析】

A．在v-t圖象中，斜率代表加速度，縱坐標表示速度大小，故在2～4

s內，甲處于勻速運動狀態，故A錯誤；B．因v-t圖像的面積等于位移，可知在0-2s內乙的位移大于甲，則在2s時刻，乙在甲的正前方，選項B錯誤；CD．開始階段乙比甲運動的快，乙在前，甲在后，此后乙做減速運動，甲做加速，再做勻速；而在0~6s內，甲的位移為24m，乙的位移為18m，說明甲的位移大于乙的位移，且在兩個物體同時停止前甲追上乙，此后甲一直在前，故只相遇一次，故C正確，D錯誤。故選C。5、B【解析】

A．處于n=3的一個氫原子回到基態時可能會輻射一種頻率的光子，或兩種不同頻率的光子。處于n=3的“一群”氫原子回到基態時會輻射三種頻率的光子；故A錯誤；B．根據玻爾理論，各種氣體原子的能級不同，躍遷時發射光子的能量（頻率）不同，因此利用不同的氣體可以制成五顏六色的霓虹燈，故選項B正確；C．氫原子的核外電子由較高能級躍遷到較低能級時，會輻射一定頻率的光子，同時氫原子的電勢能減小，電子的動能增大。故選項C錯誤；D．根據能量守恒可知，要使原來靜止并處于基態的氫原子從基態躍遷到某一激發態，需要吸收的能量為1．09eV，則必須使動能比1．09eV大得足夠多的另一個氫原子與這個氫原子發生碰撞，才能躍遷到某一激發態，故D錯誤。故選B。6、C【解析】A.依據庫侖定律，則兩球之間的庫侖力大小為F=kq2BC、當qd=mg2k對球受力分析，如圖所示：根據矢量的合成法則，依據三角知識，則斜面對小球A的支持力為N=34T=14D.當小球B移到斜面底面左端C點，對球受力分析，如圖所示：依據幾何關系可知，T與F的夾角為120°，當qd=2mg本題選擇錯誤的答案，故選C.二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、AD【解析】

A．單擺周期為：T＝2π與振幅無關，A正確；B．機械波必須在彈性媒介中傳輸，不能在真空中傳播；電磁波可以在真空中傳播，故B錯誤.C．受迫振動的頻率等于驅動力的頻率，當驅動力的頻率接近物體的固有頻率時，振動顯著增強，當驅動力的頻率等于物體的固有頻率時發生共振，C錯誤；D．兩列波相疊加產生干涉現象時，振動加強區域與減弱區域間隔出現，這些區域位置不變，D正確．8、BD【解析】

A、鈾238、釷234發生衰變時質量都要虧損，釋放的核能轉化為動能，故A錯誤；B、幾個粒子從自由狀態結合成為一個復合粒子時所放出的能量叫結合能，結合能數值越大，分子就越穩定，所以鈾238發生α衰變成釷234時,α粒子與釷234的結合能之和一定大于鈾238的結合能，故B正確；C、β射線的本質是原子核內部一個中子變成一個質子和電子產生的，故C錯誤；D、設X的質量數為m，電荷數為n，則有：4+14=17+m，2+7=8+n，解得：m=1，n=1，所以X表示質子，故D正確；【點睛】發生衰變時質量都要虧損，釋放的核能轉化為動能，幾個粒子從自由狀態結合成為一個復合粒子時所放出的能量叫結合能，結合能數值越大，分子就越穩定，β射線的本質是原子核內部一個中子變成一個質子和電子產生的．9、ACE【解析】

A．電磁波傳播方向與電場方向、磁場方向均垂直，故A正確；B．電磁波在真空中傳播速度不變，與頻率無關，故B錯誤；C．衍射是一切波都具有的現象，電磁波是橫波，只要是橫波就能發生偏振現象，故C正確；D．，周期與波長成正比，故D錯誤；E．聲波從空氣傳入水中時頻率不變，因為波速變大，由，可知波長邊長，故E正確。故選：ACE。10、AC【解析】

A.對掃雷具進行受力分析，受到受重力、浮力、拉力和水的水平方向的摩擦阻力，如圖，故A正確；

B.根據平衡條件，有：

豎直方向：F浮+Tcosθ=mg水平方向：f=Tsinθ計算得出：；故B錯誤；CD.掃雷器具受到海水的水平方向的作用力摩擦阻力等于拉力的水平分力，即小于繩子的拉力，而繩子拉力不一定大于mg，故C正確、D錯誤。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、從左向右【解析】

(1)[1]小車加速運動，相鄰兩點間距離越來越大，所以依次打出點的順序是E、D、C、B、A，則紙帶顯示的運動方向為從左向右。(2)[2]交變電流的頻率為，則相鄰打點的時間間隔為則圖乙中相鄰計數點間的時間為，由運動規律得解得(3)由運動規律得解上述兩式得12、0.950【解析】

(1)[1]．銅球直徑(2)[2][3]．用鋼球通過光電門的平均速度表示鋼球球心通過光電門的瞬時速度(3)[4]．機械能守恒需滿足即(4)[5]．由得所以用縱軸表示h，用橫軸表示。[6]．斜率重力加速度四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、（1）4m/s（2）3.6J（3）1.0m/s【解析】

(1)子彈打人小滑塊A的過程中，動量守恒解得v1=4m/s(2)小滑塊A從傳送帶的左端滑到右端的過程中，根據動能定理有代人數據解得v2=3m/s因為v2>v，所以小滑塊A在第一次到達傳送帶右端時速度大小為3m/s，小滑塊A第一次壓編彈簧的過程中，當小滑塊A和B的速度相等時，彈簧的彈性勢能最大，根據動量守恒定律有代人數據解得v3=0.6m/s根據能量守恒定律得代人數據解得Epm=3.6J(3)從小滑塊A開始接觸彈簧到彈簧恢復原長，整體可看成彈性碰撞，則有解得v4=-1.8m/sv3=1.2m/s設小滑塊A又滑回傳送帶上且減速到零時在傳送帶上滑動的距離為L，則根據動能定理有解得L=1.62m由于L<l，小滑塊A滑回傳送帶上先減速到零，再在傳送帶上加速到與傳送帶共速，設小滑塊A與傳送帶共速時向右滑動的距離為s，則根據運動學公式得解得s=0.5m由于s<L，則小滑塊A第二次從傳送帶離開時的速度大小為1.0m/s。且從傳送帶右端離開.14、(1)2.8m；(2)m；(3)m【解析】

（1）設滑塊到達木板右端的速度為v1，由動能定理可得代入數據，解得v1=8m/s設滑塊離開圓弧軌道后.上升的最大高度為h1，由動能定理可得代入數據，解得h1=2.8m。（2）由機械能守恒定律可得滑塊回到木板底端時速度大小v1=8m/s，滑上木板后，滑塊的加速度為a2，由牛頓第二定律木板的加速的為a1，由牛頓第二定律/r/