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    黑龙江齐齐哈尔普高联谊校2023届高考物理试题(物理试题)预测押题密卷I卷(全国1卷)

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    黑龙江齐齐哈尔普高联谊校2023届高考物理试题(物理试题)预测押题密卷I卷(全国1卷)

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    这是一份黑龙江齐齐哈尔普高联谊校2023届高考物理试题(物理试题)预测押题密卷I卷(全国1卷),共16页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
    黑龙江齐齐哈尔普高联谊校2023届高考物理试题(物理试题)预测押题密卷I卷(全国1卷)
    考生请注意:
    1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
    2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
    3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1、下列电磁波中,衍射能力最强的是(  )
    A.无线电波 B.红外线 C.紫外线 D.g射线
    2、已知动车组在水平轨道上运动时受到的阻力(k为阻力系数),其中和谐号动车组的阻力系数是复兴号动车组的1.2倍,和谐号动车组的了大速度约为270km/h,若复兴号动车组的额定功率约为和谐号动车组的1.44倍,则相同条件下,复兴号动车组在额功率下的最大速度约为( )
    A.330 km/h B.300 km/h C.290 km/h D.260 km/h
    3、大气压强为。某容器的容积为10L,装有压强为的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为(  )
    A.1∶9 B.1∶10 C.1∶11 D.1∶20
    4、在某种介质中,一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图(a)所示,此时质点A在波峰位置,质点D刚要开始振动,质点C的振动图像如图(b)所示;t=0时刻在D点有一台机械波信号接收器(图中未画出),正以2m/s的速度沿x轴正向匀速运动。下列说法正确的是(  )

    A.质点D的起振方向沿y轴负方向
    B.t=0.05s时质点B回到平衡位置
    C.信号接收器接收到该机械波的频率小于2.5Hz
    D.若改变振源的振动频率,则形成的机械波在该介质中的传播速度也将发生改变
    5、如图所示,空间中存在着由一固定的负点电荷Q(图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲线MN运动,在M点的速度大小为v0,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为v,且v< v0,则(  )

    A.Q一定在虚线MP下方
    B.M点的电势比N点的电势高
    C.q在M点的电势能比在N点的电势能小
    D.q在M点的加速度比在N点的加速度小
    6、关于天然放射现象,下列说法正确的是( )
    A.放出的各种射线中,粒子动能最大,因此贯穿其他物质的本领最强
    B.原子的核外具有较高能量的电子离开原子时,表现为放射出粒子
    C.原子核发生衰变后生成的新核辐射出射线
    D.原子核内的核子有一半发生衰变时,所需的时间就是半衰期
    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    7、如图所示的直角三角形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),其中∠c=90°、∠a=60°,O为斜边的中点,分别带有正、负电荷的粒子以相同的初速度从O点垂直ab边沿纸面进入匀强磁场区域,两粒子刚好不能从磁场的ac、bc边界离开磁旸,忽略粒子的重力以及两粒子之间的相互作用。则下列说法正确的是(  )

    A.负电荷由oa之间离开磁场
    B.正负电荷的轨道半径之比为
    C.正负电荷的比荷之比为
    D.正负电荷在磁场中运动的时间之比为1:1
    8、如图所示,真空中有一个棱长为a的正四面体PQMN。若在P、Q两点分别放置一个点电荷,P点为正电荷、Q点为负电荷,其电荷量均为q。再在四面体所在的空间加一个匀强电场,其场强大小为E,则M点合场强为0。静电力常数为k,下列表述正确的是(  )

    A.匀强电场的场强大小为 B.匀强电场的场强大小为
    C.N点合场强的大小为0 D.N点合场强的大小为
    9、2019年1月11日1时11分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功将“中星2D”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。该卫星可为全国广播电台、电视台等机构提供广播电视及宽带多媒体等传输任务。若已知“中星2D”的运行轨道距离地面高度h、运行周期T、地球的半径R,引力常量G,根据以上信息可求出( )
    A.地球的质量
    B.“中星2D”的质量
    C.“中星2D”运行时的动能
    D.“中星2D”运行时的加速度大小
    10、如图所示为在“测电源电动势和内电阻”的实验中得到的图线。图中为路端电压,为干路电流,、为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为、,电源的输出功率分别为、,对应的外电阻为、。已知该电源输出功率的最大值为,电源内电阻为,由图可知  

    A. B. C. D.
    三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
    11.(6分)在没有电压表的情况下,某物理小组借助于一个阻值R0=15 Ω,最大阻值50Ω的滑动变阻器和两个电流表及一个不计内阻、电动势E=6V的电源,成功测出了一个阻值大约为几十欧姆的电阻阻值,实验电路如图甲所示,若你为该小组成员,请完善探究步骤:

    (1)现有四只可供你选择的电流表:
    A.电流表(0~0.3 A,内阻为5.0 Ω) B.电流表(0~3 mA,内阻为2.0 Ω)
    C.电流表(0~3 mA,内阻未知) D.电流表(0~0.6 A,内阻未知)
    则电流表A1你会选________;电流表A2你会选________。(填器材前的字母)
    (2)滑动变阻器的阻值变化则电流表A2的示数也随之发生变化,表示接入电路的滑动变阻器长度,表示电流表A2的示数,则下列四个选项中能正确反映这种变化关系的是________。

    (3)该课外活动小组利用图甲所示的电路,通过改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到了若干组电流表A1、A2的示数I1、I2,然后在坐标纸上描点、连线,得到的I1-I2图线如图乙所示,由图可知,该待测电阻Rx的阻值为________Ω(结果保留三位有效数字)。这样测得的Rx的阻值有无系统误差________。(填有或无)
    12.(12分)某同学采用如图甲所示的实验装置探究加速度和力的关系,其中小车的质量为M,砂和砂桶的总质量为m(滑轮光滑),交流电频率为Hz
    (1)本实验中______(需要/不需要)满足
    (2)松开砂桶,小车带动纸带运动,若相邻计数点间还有4个点未画出,纸带如图乙所示,则小车的加速度______m/s2(结果保留三位有效数字)

    四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
    13.(10分)如图所示,横截面积均为S,内壁光滑的导热气缸A、B.A水平、B竖直放置,A内气柱的长为2L,D为B中可自由移动的轻活塞,轻活塞质量不计.A、B之间由一段容积可忽略的细管相连,A气缸中细管口处有一单向小阀门C,A中气体不能进入B中,当B中气体压强大于A中气体压强时,阀门C开启,B内气体进入A中.大气压为P0,初始时气体温度均为27℃,A中气体压强为1.5P0,B中活塞D离气缸底部的距离为3L.现向D上缓慢添加沙子,最后沙子的质量为.求:

    (i)活塞D稳定后B中剩余气体与原有气体的质量之比;
    (ii)同时对两气缸加热,使活塞D再回到初始位置,则此时气缸B内的温度为多少?
    14.(16分)如图所示,真空中两细束平行单色光a和b从一透明半球的左侧以相同速率沿半球的平面方向向右移动,光始终与透明半球的平面垂直.当b光移动到某一位置时,两束光都恰好从透明半球的左侧球面射出(不考虑光在透明介质中的多次反射后再射出球面).此时a和b都停止移动,在与透明半球的平面平行的足够大的光屏M上形成两个小光点.已知透明半球的半径为R,对单色光a和b的折射率分别为和,光屏M到透明半球的平面的距离为L=(+)R,不考虑光的干涉和衍射,真空中光速为c,求:

    (1)两细束单色光a和b的距离d
    (2)两束光从透明半球的平面入射直至到达光屏传播的时间差△t
    15.(12分)如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。
    (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间;
    (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。




    参考答案

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1、A
    【解析】
    对题中的几种电磁波波长进行排序,无线电波>红外线>紫外线>射线,波长越长的电磁波衍射能力越强,A正确,BCD错误。
    故选A。
    2、A
    【解析】
    两列车的阻力分别为:


    根据 可得


    联立解得

    故选A。
    3、B
    【解析】
    以原来所有气体为研究对象,初状态:p1=1.0×106Pa,V1=10L,把容器的开关打开,气体等温膨胀,末状态:p2=1.0×105Pa,设体积为V2,由玻意耳定律得
    p1V1=p2V2
    代入数据得
    V2=100L
    即容器中剩余10L压强为P0的原来气体,而同样大气压下气体的总体积为100L,所以剩下气体的质量与原来气体的质量之比等于同压下气体的体积之比

    故ACD错误,B正确;
    故选B。
    4、C
    【解析】
    A.因t=0时刻质点C从平衡位置向下振动,可知波沿x轴正向传播,则质点D的起振方向沿y轴正方向,选项A错误;
    B.波速为

    当质点B回到平衡位置时,波向右至少传播1.5m,则所需时间为

    选项B错误;
    C.机械波的频率为2.5Hz,接收器远离波源运动,根据多普勒效应可知,信号接收器接收到该机械波的频率小于2.5Hz,选项C正确;
    D.机械波的传播速度只与介质有关,则若改变振源的振动频率,则形成的机械波在该介质中的传播速度不变,选项D错误。
    故选C。
    5、C
    【解析】
    A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,故A错;
    B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电势低,故B错误;
    C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;
    D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;
    故选C
    【点睛】
    曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.
    解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:
    (1)带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.
    (2)该点速度方向为轨迹切线方向.
    (3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.
    (4)电场线垂直于等势面.
    (5)顺着电场线电势降低最快.
    6、C
    【解析】
    A.在三种放射线中,粒子动能虽然很大,但贯穿其他物质的本领最弱,选项A错误。
    B. 衰变射出的电子来源于原子核内部,不是核外电子,选项B错误。
    C.原子核发生衰变后产生的新核处于激发态,向外辐射出射线,选项C正确。
    D.半衰期是放射性原子核总数有半数发生衰变,而不是原子核内的核子衰变,选项D错误;
    故选C。

    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    7、BC
    【解析】
    A.由左手定则可知,负电荷由Ob之间离开磁场区域,故A错误;
    B.作出两粒子的运动轨迹如图所示:

    由几何关系,对负粒子:

    则负粒子的轨道半径为:

    对正粒子:

    解得正粒子的轨道半径为:

    则正负粒子的轨道半径之比为:

    故B正确;
    D.正负粒子在磁场中运动的时间均为半个周期,由:

    可知,正负粒子在磁场中运动的时间之比为:

    故D错误;
    C.粒子在磁场中做圆周运动,则由:

    可得:

    正负粒子的比荷之比与半径成反比,则正负粒子的比荷之比为,故C正确。
    故选BC。
    8、AC
    【解析】
    AB.如图所示,正确分析三维几何关系。

    两个点电荷在M点产生的场强大小均为

    由几何关系知,这两个点电荷的合场强大小为

    方向平行于PQ指向Q一侧。该点合场强为0,则匀强电场的场强方向与相反,大小为,所以A正确,B错误;
    CD.由几何关系知,两点电荷在M、N两点的合场强的大小相等、方向相同,则N点合场强的大小也为0。所以C正确,D错误。
    故选AC。
    9、AD
    【解析】
    AB.根据可得

    但是不能求解m,选项A正确,B错误;
    C. “中星2D”的质量未知,则不能求解其运行时的动能,选项C错误;
    D.根据 可得

    可求解“中星2D”运行时的加速度大小,选项D正确;
    故选AD。
    10、ACD
    【解析】
    AC.设电流的最小分度为I,电压的最小分度为U,则可知,电源的电动势E=6U;Ua=4U,Ub=2U;电流Ia=4I,Ib=8I;则由P=UI可知,故电源的输出功率相等;
    则闭合电路欧姆定律可知,
    E=I(r+R)
    代入解得:
    Ra:r=2:1;
    故AC正确;
    B.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

    E为电源的总电压(即电动势),在U-I图象中,纵轴截距表示电动势,根据图象可知则



    ηa:ηb=2:1
    故B错误;
    D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,此时电压为3U,电流为6I;故:
    Pa:Pmax=8:9
    故D正确;
    故选ACD。

    三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
    11、A D D 46.6Ω(45.0-50.0Ω均可) 无
    【解析】
    (1)[1][2].由于在该实验电路中没有电压表,所以要将定值电阻R0和电流表改装成电压表使用,因此电流表A1的内阻应已知,通过该电流表的最大电流约为:

    A1应选用A电流表.由于电流表A2的内阻不是必须要知道的,其量程要大于电流表A1的量程,所以电流表A2应选择D电流表.
    (2)[3].流经电流表A2的电流为电路中的总电流,设滑动变阻器单位长度的电阻为r,则有

    又因为R0、Rx、RA1、RA2等均为定值,令,则上式可变为

    由数学关系可知,D正确,故选D.
    (3)[4][5].根据图示电路图,由欧姆定律可知
    (R0+RA1)I1=Rx(I2-I1)
    整理可得

    而即题图中I1-I2图线的斜率,由图可知

    解得
    Rx=46.6Ω.
    由于实验中考虑到了电流表内阻,则这样测得的Rx的阻值无系统误差。
    12、不需要 2.01
    【解析】
    (1)[1]小车所受拉力可以由弹簧测力计测出,无需满足
    (2)[2]计数点间有4个点没有画出,计数点间的时间间隔为
    t=0.02×5s=0.1s
    由匀变速直线运动的推论

    可得小车的加速度

    代入数据解得a=2.01m/s2

    四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
    13、 (i) (ii)
    【解析】
    试题分析:(i)对活塞受力分析,得出A中原有气体末态的压强,分析A中原有气体变化前后的状态参量,由玻意耳定律得A末态的体积,同理对B中原来气体进行分析,由由玻意耳定律得B末态的体积,气体密度不变,质量与体积成正比,则质量之比即体积之比;(2)加热后对B中的气体进行分析,发生等压变化,由盖吕萨克定律即可求解.
    (i)当活塞C打开时,A、B成为一个整体,气体的压强
    对A中原有气体,当压强增大到时,其体积被压缩为
    由玻意耳定律得:
    解得:
    B中气体进入气缸A中所占体积为
    对原来B中气体,由玻意耳定律得:
    解得:
    B中剩余气体与原有气体的质量比为
    (ii)对气缸加热,阀门C关闭,此时被封闭在B中的气体温度为,体积为
    D活塞回到初始位置,气体体积变为,设最终温度为
    由盖吕萨克定律得:
    解得:
    【点睛】解题的关键就是对A、B中气体在不同时刻的状态参量分析,并且知道气体发生什么变化,根据相应的气体实验定律分析求解.
    14、(1) (2)
    【解析】
    (1)由得,透明半球对光和光的临界角分别为60°和30°,画出光路如图

    、为两单色光在透明半球面的出射点,折射光线在光屏上形成光点为和,、沿切线方向.由几何关系得

    (2) 光在透明介质中的速度
    传播时间
    光屏到透明半球的平面的距离为,


    故光在真空中传播的时间

    光在透明介质中的速度,
    传播时间
    在真空中,由几何关系得



    点睛:处理本题的关键:1、熟练掌握、应用几何光学基本公式①;②.2、利用平面几何的知识找准光束通过的路程.
    15、 (1) (2)ε0,证明见解析
    【解析】
    本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。
    (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足
    mg-BiL=ma
    设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得

    联立得

    可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为
    v0=
    所以电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为

    (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以
    W′=U′Q′
    根据题意有
    ω=

    Q′=U′C,U′=Ed,C=
    联立解得
    ω=ε0E2
    所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,且比例系数为ε0。


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