河南省輝縣一高2023年高考信息卷物理試題注意事項1．考生要認真填寫考場號和座位序號。2．試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上，在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答；第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3．考試結束后，考生須將試卷和答題卡放在桌面上，待監考員收回。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、如圖所示，為探究理想變壓器原副線圈的電壓和電流關系，將原線圈接到電壓有效值不變的正弦交流電源上，副線圈連接相同的燈泡、，電路中分別接入理想交流電壓表、，和理想交流電流表、，不計導線電阻。閉合開關S后，下列說法正確的是（）A．示數不變，示數不變，變亮B．示數變大，示數變大，變暗C．示數變大，變壓器輸出功率變大，與示數的比值不變D．示數變大，變壓器輸出功率變大，與示數的比值不變2、左手定則中規定大拇指伸直方向代表以下哪個物理量的方向（）A．磁感強度 B．電流強度 C．速度 D．安培力3、如圖所示，A、B為水平放置的平行板電容的兩個極板，B板接地。將電容器與電源接通，板間帶正電的油滴恰好處于靜止狀態。斷開開關后.下列說法正確的是()A．油滴將加速下落B．A板電勢高于B板C．若將A板向右錯開少許，油滴將向上加速運動D．若將B板下移，P點的電勢將升高4、某LED燈飾公司為保加利亞首都索非亞的一家名為“cosmos（宇宙）”的餐廳設計了一組立體可動的燈飾裝置，裝置生動模仿了行星運動的形態，與餐廳主題相呼應。每顆“衛星/行星”都沿預定軌道運動，從而與其他所有“天體”一起創造出引人注目的圖案。若這裝置系統運轉原理等效月亮繞地球運轉（模型如圖所示）；現有一可視為質點的衛星B距離它的中心行星A表面高h處的圓軌道上運行，已知中心行星半徑為R，設其等效表面重力加速度為g，引力常量為G，只考慮中心行星對這顆衛星作用力，不計其他物體對這顆上星的作用力。下列說法正確的是（）A．中心行星A的等效質量B．衛星B繞它的中心行星A運行的周期C．衛星B的速度大小為D．衛星B的等效質量5、如圖，某同學將一足球靜止擺放在收納架上。他估測得足球的直徑約為20cm，質量約為0.48kg，收納架兩根平行等高的橫桿之間的距離d約為12cm。忽略足球的形變以及球與橫桿之間的摩擦，重力加速度g取10m/s2，則可估算出一根橫桿對足球的彈力約為（）A．2.4N B．3.0N C．4.0N D．4.8N6、如圖所示，由粗細均勻的金屬導線圍成的一個正六邊形線框abcdef，它的六個頂點均位于一個半徑為R的圓形區域的邊界上，be為圓形區域的一條直徑，be上方和下方分別存在大小均為B且方向相反的勻強磁場，磁場方向垂直于圓形區域。現給線框接入從a點流入、從f點流出的大小為I的恒定電流，則金屬線框受到的安培力的大小為A． B． C．BIR D．0二、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、廣西壯族自治區處在北緯之間，某極地衛星通過廣西最北端與最南端正上方所經歷的時間為t，查閱到萬有引力常量G及地球質量M。衛星的軌道視為圓形，忽略地球自轉，衛星的運動視為勻速圓周運動，根據以上信息可以求出（）A．該衛星周期B．該衛星受到的向心力C．該衛星的線速度大小D．地球的密度8、如圖甲所示，門式起重機又叫龍門吊，門式起重機的場地利用率高、作業范圍大，在港口得到廣泛使用。其簡易圖如圖乙所示，假設長為L的鋼繩能承受的最大拉力為T，鋼繩的上端栓接在滑輪上，另一端連接質量為m的集裝箱，開始整個裝置在橫臂上以共同的速度做勻速直線運動，當其運動到圖中O＇位置時，繩子上端的滑輪突然被鎖定，集裝箱開始以O＇為圓心擺動，假設滑輪與集裝箱的大小可忽略不計，重力加速度為g。下列說法正確的是（）A．如果，則上述過程中鋼繩一定不會斷裂B．如果裝置勻速運動的速度大小為v，則集裝箱允許的最大質量為C．如果集裝箱的質量為2m，則裝置勻速運動時的最大速度為D．如果保持上端滑輪靜止，加速向上提升集裝箱（不擺動），集裝箱加速上升允許的最大加速度為9、如圖所示，空間中存在勻強磁場，在磁場中有一個半徑為R的圓，圓面與磁場垂直，從圓弧上的P點在紙面內沿各個方向向園內射入質量、電荷量、初速度大小均相同的帶同種電荷的粒子，結果沿半徑PO方向射入的粒子從邊界上Q點射出．已知OQ與OP間的夾角為60°，不計粒子的重力，則下列說法正確的是A．粒子在磁場中做圓周運動的半徑為B．粒子在磁場中做圓周運動的半徑為點C．有粒子射出部分的國弧所對圓心角的正弦值為D．有粒子射出部分的圓孤所對圓心角的正弦值為10、如圖所示，在豎直平面內存在豎直方向的勻強電場。長度為l的輕質絕緣細繩一端固定在O點，另一端連接一質量為m、電荷量為+q的小球（可視為質點），初始時小球靜止在電場中的a點，此時細繩拉力為2mg，g為重力加速度。若小球在a點獲得一水平初速度va，使其恰能在豎直面內做完整的圓周運動，則（）A．電場強度為，方向豎直向上B．a、O兩點的電勢差Uao=C．初速度va=D．小球在豎直面內做勻速圓周運動三、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）在練習使用多用電表的實驗中。請完成下列問題：(1)用多用表測量某元件的電阻，選用“×100”倍率的電阻擋測量，發現多用表指針偏轉角度過小，因此需選擇倍率的電阻擋________（填“×10”或“×1k”），并需________（填操作過程）后，再次進行測量，多用表的指針如圖甲所示，測量結果為________Ω。(2)某同學設計出一個的歐姆電表，用來測量電阻，其內部結構可簡化成圖乙電路，其中電源內阻r=1.0Ω，電流表G的量程為Ig，故能通過讀取流過電流表G的電流值而得到被測電阻的阻值。但和普通歐姆表不同的是調零方式。該同學想用一個電阻箱Rx來測出電路中電源的電動勢E和表頭的量程Ig，進行如下操作步驟是：a．先兩表筆間不接入任何電阻，斷開狀態下調滑動電阻器使表頭滿偏；b．將歐姆表與電阻箱Rx連成閉合回路，改變電阻箱阻值；記下電阻箱示Rx和與之對應的電流表G的示數I；c．將記錄的各組Rx，I的數據描點在乙圖中，得到圖線如圖丙所示；d．根據乙圖作得的圖線，求出電源的電動勢E和表頭的量程Ig。由丙圖可知電源的電動勢為________，歐姆表總內阻為________，電流表G的量程是________。12．（12分）用如圖甲所示裝置，測定木塊與長木板間的動摩擦因數。放在水平桌面上的長木板一端帶有定滑輪，另一端固定有打點計時器，穿過打點計時器的紙帶連接在木塊上，繞過定滑輪的細線一端連接在木塊上，另一端懸掛裝有砝碼的砝碼盤，開始時木塊靠近打點計時器。當地的重力加速度為。（1）實驗前，需要調節______的高度，使連接木塊的細線與長木板平行。（2）接通電源，釋放紙帶，圖乙為打出的紙帶上點跡清晰的一段，紙帶上0、1、2、3、4、5、6為計數點，相鄰計數點間均有四個計時點未標出，若打點計時器所接交流電的頻率為，測出紙帶上計數點0、2間的距離為，計數點4、6間的距離為，則打計數點5時，木塊的速度大小為____，木塊的加速度大小為____。（3）若木塊的質量為，懸掛的砝碼和砝碼盤的總質量為，則木塊與長木板間的動摩擦因數為____。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，一根勁度系數為的輕質彈簧豎直放置，上下兩端各固定質量均為的物體A和B（均視為質點），物體B置于水平地面上，整個裝置處于靜止狀態，一個質量的小球P從物體A正上方距其高度處由靜止自由下落。與物體A發生彈性正碰（碰撞時間極短且只碰一次），彈簧始終處于彈性限度內，不計空氣阻力，取。求：(1)碰撞后瞬間物體A的速度大小；(2)當地面對物體B的彈力恰好為零時，A物體的速度大小。14．（16分）如圖甲所示，直角坐標系xOy的第一象限內存在沿y軸負方向的勻強電場，電場強度大小為E，在第四象限內有一半徑為R的圓形有界勻強磁場，磁場方向垂直紙面向外，磁場的邊界剛好與x軸相切于A點，A點的坐標為，一個質量為m、電荷量為q的帶正電粒子在A點正上方的P點由靜止釋放，粒子經電場加速后從A點進入磁場，經磁場偏轉射出磁場后剛好經過坐標原點O，勻強磁場的磁感應強度大小為B，不計粒子的重力，求：（1）P點的坐標；（2）若在第三、四象限內、圓形區域外加上垂直紙面向里的勻強磁場，磁場的磁感應強度大小也為B，如圖乙所示，粒子釋放的位置改為A點正上方點處，點的坐標為，讓粒子在點處由靜止釋放，粒子經電場加速后從A點進入磁場，在磁場中偏轉后第一次出磁場時，交x軸于C點，則AC間的距離為多少；粒子從點到C點運動的時間為多少.15．（12分）如圖所示，在區域Ⅰ中有水平向右的勻強電場，在區域Ⅱ中有豎直向上的勻強電場和垂直紙面向里的勻強磁場，磁感應強度大小；兩區域中的電場強度大小相等，兩區域足夠大，分界線如甲圖中虛線所示。一可視為質點的帶電小球用絕緣細線拴住靜止在區域Ⅰ中的A點，小球的比荷，細線與豎直方向的夾角為，小球與分界線的距離x=0.4m。現剪斷細線，小球開始運動，經過一段時間t1從分界線的C點進入區域Ⅱ，在其中運動一段時間后，從D點第二次經過分界線。圖中除A點外，其余各點均未畫出，g=10m/s2，求：（以下結果均保留兩位有效數字）(1)小球到達C點時的速度大小v；(2)C、D兩點間的距離d及小球從C點運動到D點的時間t2。

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、C【解析】

AB．閉合開關后，根據理想變壓器的電壓規律可知變壓器兩端電壓不變，所以兩電壓表示數不變，燈泡兩端電壓不變，亮度不變；副線圈并聯負載增加，根據并聯分流規律可知副線圈干路電流增大，所以示數增大，根據可知原線圈電流增大，所以示數增大，AB錯誤；CD．根據可知變壓器輸出電壓不變，電流增大，所以變壓器輸出功率變大，結合上述分析可知與示數的比值不變，與示數的比值不變，C正確，D錯誤。故選C。2、D【解析】

左手定則內容：張開左手，使四指與大拇指在同一平面內，大拇指與四指垂直，把左手放入磁場中，讓磁感線垂直穿過手心，四指的方向與導體中電流方向的相同，大拇指所指的方向就是安培力的方向，故ABC錯誤，D正確。故選D。3、C【解析】

A．開關斷開后，板間場強不變，油滴將保持靜止，故A錯誤；B．因油滴帶正電，由平衡條件可知電場力向上，A板帶負電，A板電勢低于B板，故B錯誤；C．斷開開關后，電容器的電荷量Q保持不變，由公式、和可知當A板向右錯開少許，即正對面積S減小，板間場強E增大，油滴所受電場力增大，將向上加速運動，故C正確；D．當B板下移，板間場強E不變，但PB距離變大，由勻強電場的電勢差U=Ed可知，BP電勢差增大，因B點接地，電勢始終為零，故P點電勢減小，即D錯誤。故選C。4、B【解析】

A.衛星繞中心行星做圓周運動，萬有引力提供圓周運動的向心力得據此分析可得，故A錯誤；B.根據萬有引力提供圓周運動的向心力得，r=R+h解得，故B正確；C.根據萬有引力提供圓周運動的向心力得，r=R+h解得，故C錯誤；D.衛星B是中心行星A的環繞衛星，質量不可求，故D錯誤。故選B。5、B【解析】

設每根橫桿對足球的彈力方向與豎直方向夾角為α，由幾何關系可知對足球豎直方向有解得FN=3N故選B。6、A【解析】

根據串并聯電路的特點可知線框流過af邊的電流：流過abcdef邊的電流：de、ab邊受到的安培力等大同向，斜向左下方，同理bc、ef邊受到的安培力等大同向，斜向右下方，則de、ab、bc、ef邊所受的安培力合力為：方向向下；cd邊受到的安培力：方向向下，；af邊受到的安培力：方向向上，所以線框受到的合力：A正確，BCD錯誤。故選A。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、AC【解析】

A．廣西壯族自治區處在北緯之間，某極地衛星通過廣西最北端與最南端正上方所經歷的時間為，已知轉過對應角度的時間，則可以求得運動一周的時間即衛星的周期A正確；B．因為不知道該衛星的質量，根據萬有引力定律無法求得衛星受到的向心力大小，B錯誤；C．據萬有引力提供圓周運動向心力已知質量和周期及常量可以求得衛星的軌道半徑，根據可以求得衛星的線速度大小，C正確；D．因為不知道衛星距地面的高度，故無法求得地球的半徑，所以無法得到地球的密度，D錯誤。故選AC。8、BC【解析】

A．裝置被鎖定后集裝箱做圓周運動，那么在裝置鎖定瞬間，由牛頓第二定律得:即顯然集裝箱的重量等于T時，鋼繩斷裂，故A錯誤；B．如果裝置勻速運動的速度大小為v，由：可知：故B正確；C．如果集裝箱的質量為2m，由：可知該裝置勻速運動時的最大速度為：故C正確；D．加速向上提升集裝箱，由牛頓第二定律有：T－mg=ma可得允許的最大加速度為：故D錯誤。故選BC。9、BD【解析】

AB.設粒子在磁場中做圓周運動的半徑為r，由幾何關系可知：r=Rtan30°=A，錯誤B正確；CD.粒子做圓周運動的直徑為：d=2r=R設有粒子射出部分的圓弧所對圓心角為，由幾何關系可知：sin=則：C錯誤，D正確．10、AC【解析】

A．小球靜止在點時，由共點力平衡得解得方向豎直向上，故A正確；B．在勻強電場中，點電勢比點低，根據電勢差可知、兩點電勢差為故B錯誤；CD．小球從點運動到點，由于重力和電場力做功，不可能做勻速圓周運動，設到點速度大小為，由動能定理得小球做圓周運動恰好通過點時，由牛頓第二定律得聯立解得故C正確，D錯誤；故選AC。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、×1k歐姆調零（或電阻調零）60001.56.00.25【解析】

(1)[1][2][3]．多用表指針偏轉角度過小說明指針靠近無窮處，所以要換高擋位，因此需選擇×1k，同時注意歐姆調零；多用表的指針結果為6000Ω。(2)d.[4][5][6]．設電流表G所在回路除電源內阻外其余電阻之和為R，由閉合電路歐姆定律解得由分流原理得聯立兩式整理得由圖可知解得E=1.5V，R=5Ω，所以歐姆表總內阻為R+r=6Ω電流表G的量程解得E=1.5VR=6.0ΩIg=0.25A12、定滑輪【解析】

（1）[1]調節定滑輪的高度使連接木塊的細線與長木板平行。（2）[2][3]根據時間中點速度等于某段時間的平均速度，則可求打計數點5時，木塊的速度大小為根據得木塊的加速度（3）[4]由牛頓第二定律有解得四、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)8m/s；(2)【解析】

(1)設碰撞前瞬間小球P的速度為，碰撞后瞬間小球P的速度為，物體A的速度為，小球P