河南省洛陽市名校2023屆高考沖刺七物理試題

河南省洛陽市名校2023屆高考沖刺七物理試題考生須知：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、如圖所示的電路中，電鍵、、、均閉合，是極板水平放置的平行板電容器，極板間懸浮著一油滴，下列說法正確的是（）A．油滴帶正電B．只斷開電鍵，電容器的帶電量將會增加C．只斷開電鍵，油滴將會向上運動D．同時斷開電鍵和，油滴將會向下運動2、一根輕質彈簧原長為l0，在力F作用下伸長了x。則彈簧的勁度系數k是（）A． B． C． D．3、已知光速為3×108m/s電子的質量為9.1×10?31kg，中子的質量為1.67×10?27kg，質子的質量為1.67×10?27kg。氫原子能級示意圖如圖所示。靜止氫原子從n=4躍遷到n=1時，氫原子的反沖速度是多少？（）A．4.07m/s B．0.407m/s C．407m/s D．40.7m/s4、如圖所示，A、B兩個質量相等的小球，分別從同一高度、傾角分別為、的光滑斜面頂端由靜止自由滑下。在小球從開始下滑到到達斜面底端的過程中，下列判斷正確的是（）A．A球和B球到達斜面底端的速度大小不相等B．A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小C．A球運動的加速度比B球運動的加速度大D．A球所受重力的沖量大小比B球所受重力的沖量大小小5、如圖所示，固定在水平地面上的物體A，左側是圓弧面，右側是傾角為θ的斜面，一根輕繩跨過物體A頂點上的小滑輪，繩兩端分別系有質量為m1、m2的小球，當兩球靜止時，小球m1與圓心連線跟水平方向的夾角也為θ，不計一切摩擦，則m1、m2之間的關系是（）A．m1＝m2 B． C．m1＝m2tanθ D．m1＝m2cosθ6、2019年“山東艦"正式服役，標志著我國進入雙航母時代。如圖，“山東艦"正在沿直線航行，其質量為m，發(fā)動機的輸出功率恒為P，所受阻力恒為f，某時刻速度為v1、加速度為a1，一段時間t后速度變?yōu)関2（v2>v1），在這段時間內位移為s。下列關系式正確的是（）A． B．C． D．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、兩材料完全相同的、可視為質點的滑塊甲和滑塊乙放在粗糙的水平上，在兩滑塊的右側固定一擋板。已知兩滑塊與水平面之間的動摩擦因數均為μ，甲、乙兩滑塊的質量分別為m1=3m、m2=2m，且在水平面上處于靜止狀態(tài)?，F給滑塊甲一向右的初速度v0（未知），使滑塊甲和滑塊乙發(fā)生無能量損失的碰撞，經過一段時間滑塊乙運動到擋板處且被一接收裝置接收，而滑塊甲未與擋板發(fā)生碰撞，開始兩滑塊之間的距離以及滑塊乙與擋板之間的距離均為L，重力加速度為g?；瑝K甲與滑塊乙碰后的瞬間速度分別用v1、v2表示，下列正確的說法是（）A．v1∶v2=1∶5 B．v1∶v2=1∶6C．v0的最小值為 D．v0的最小值為8、如圖所示，A、B兩滑塊質量分別為2kg和4kg，用一輕繩將兩滑塊相連后分別置于兩等高的水平面上，并用手按著兩滑塊不動。第一次是將一輕質動滑輪置于輕繩上，然后將一質量為4kg的鉤碼C掛于動滑輪上，只釋放A而按著B不動；第二次是將鉤碼C取走，換作豎直向下的40N的恒力作用于動滑輪上，只釋放B而按著A不動。重力加速度g＝10m/s2，不計一切摩擦，則下列說法中正確的是（）A．第一次操作過程中，滑塊A和鉤碼C加速度大小相同B．第一次操作過程中，滑塊A的加速度為C．第二次操作過程中，繩張力大小為20ND．第二次操作過程中，滑塊B的加速度為10m/s29、如圖所示，足夠長的光滑平行金屬直導軌固定在水平面上，左側軌道間距為2d，右側軌道間距為d。軌道處于豎直向下的磁感應強度大小為B的勻強磁場中。質量為2m、有效電阻為2R的金屬棒a靜止在左側軌道上，質量為m、有效電阻為R的金屬棒b靜止在右側軌道上。現給金屬棒a一水平向右的初速度v0，經過一段時間兩金屬棒達到穩(wěn)定狀態(tài)。已知兩金屬棒運動過程中始終相互平行且與導軌良好接觸，導軌電阻忽略不計，金屬棒a始終在左側軌道上運動,則下列說法正確的是（）A．金屬棒b穩(wěn)定時的速度大小為B．整個運動過程中通過金屬棒a的電荷量為C．整個運動過程中兩金屬棒掃過的面積差為D．整個運動過程中金屬棒a產生的焦耳熱為10、如圖甲所示，一塊質量為mA=1kg的木板A靜止在水平地面上，一個質量為mB=1kg的滑塊B靜止在木板的左端，對B施加一向右的水平恒力F，一段時間后B從A右端滑出，A繼續(xù)在地面上運動一段距離后停止，此過程中A的速度隨時間變化的圖像如圖乙所示．設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力，重力加速度取g=10m/s1．則下列說法正確的是A．滑塊與木板之間的動摩擦因數為0.6B．木板與地面之間的動摩擦因數為0.1C．F的大小可能為9ND．F的大小與板長L有關三、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）某科技創(chuàng)新實驗小組采用不同的方案測量某合金絲的電阻率及電阻。(1)小明同學選取圖甲方案測定合金絲電阻率。若合金絲長度為L，直徑為D，阻值為R，則其電阻率p=______；用螺旋測微器測合金絲的直徑如圖乙所示，讀數為______mm。。(2)小亮同學利用如圖丙所示的實驗電路測量R，的阻值。閉合開關S，通過調節(jié)電阻箱R，讀出多組R和I值，根據實驗數據繪出圖線如圖丁所示，不計電源內阻，由此可以得到R=_____Ω，Rx的測量值與真實值相比______（填“偏大”“偏小”或“相等”）。12．（12分）圖甲為某同學組裝完成的簡易多用電表的電路圖。圖中E是電池，R1、R2、R3、R4和R5是固定電阻，R6是可變電阻，表頭電流表G的量程為0~1mA，內阻，B為換擋開關，A端和B端分別與兩表筆相連。該多用電表有5個擋位，分別為直流電壓3V擋和15V擋，直流電流5mA擋和1A擋，歐姆“”擋。(1)圖甲中A端與________（填“紅”或“黑”）色表筆相連接(2)開關S接位置_________（填“1”或“2”）時是電流擋的大量程，根據題給條件可得。______Ω，_______Ω，_______Ω。(3)某次測量時該多用電表指針位置如圖乙所示，若此時B端是與“1”相連的，則多用電表讀數為_______；若此時B端是與“3”相連的，則讀數為________。(4)多用電表長時間使用后會造成電源的電動勢減小和內阻增大，若繼續(xù)使用時還能進行歐姆調零，則用該多用電表測量電阻時，所測得的電阻值將_________（填“偏大”、“偏小”或“不變”）。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，直角坐標系Oxy位于豎直平面內，x軸與絕緣的水平面重合，在y軸右方有垂直紙面向里的勻強磁場和豎直向上的勻強電場．質量為m2=8×10-3kg的不帶電小物塊靜止在原點O，A點距O點L=0.045m，質量m1=1×10-3kg的帶電小物塊以初速度v0=0.5m/s從A點水平向右運動，在O點與m2發(fā)生正碰并把部分電量轉移到m2上，碰撞后m2的速度為0.1m/s，此后不再考慮m1、m2間的庫侖力．已知電場強度E=40N/C，小物塊m1與水平面的動摩擦因數為μ=0.1，取g=10m/s2，求：（1）碰后m1的速度；（2）若碰后m2做勻速圓周運動且恰好通過P點，OP與x軸的夾角θ=30°，OP長為Lop=0.4m，求磁感應強度B的大??；（3）其它條件不變，若改變磁場磁感應強度的大小為B/使m2能與m1再次相碰，求B/的大??？14．（16分）如圖所示，一定質量的氣體從狀態(tài)A經狀態(tài)B、C、D再回到狀態(tài)A．已知氣體在狀態(tài)A時的體積是1L。（1atm=1.013×105Pa，ln3=1.099）①求氣體在狀態(tài)C的體積；②氣體從狀態(tài)A經狀態(tài)B、C、D再回到狀態(tài)A的過程中，吸收或放出的熱量Q。15．（12分）如圖所示，矩形拉桿箱上放著平底箱包，在與水平方向成α＝37°的拉力F作用下，一起沿水平面從靜止開始加速運動．已知箱包的質量m＝1.0kg，拉桿箱的質量M＝9.0kg，箱底與水平面間的夾角θ＝37°，不計所有接觸面間的摩擦，取g＝10m/s2，sin37°＝0.6，cos37°＝0.8。(1)若F＝25N，求拉桿箱的加速度大小a；(2)在(1)的情況下，求拉桿箱運動x＝4.0m時的速度大小v；(3)要使箱包不從拉桿箱上滑出，求拉力的最大值Fm。

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【解題分析】

A．電容器的上極板與電源正極相連，帶正電，油滴受到豎直向下的重力和電場力作用，處于平衡狀態(tài)，故電場力方向豎直向上，油滴帶負電，故A錯誤。

B．只斷開電鍵S1，不影響電路的結構，電容器的電荷量恒定不變，故B錯誤。

C．只斷開電鍵S2，電容器電壓變?yōu)殡娫措妱觿?，則電容器兩極板間電壓增大，電場強度增大，油滴將會向上運動，故C正確。

D．斷開電鍵S3和S4，電容器電荷量不變，電場強度不變，油滴仍靜止，故D錯誤。

故選C。2、B【解題分析】

已知彈簧的彈力F與伸長的長度x，根據胡克定律得ACD錯誤，B正確。故選B。3、A【解題分析】

氫原子從n=4躍遷到n=1時放出光子的能量為光子的動量光子的能量可得根據動量守恒定律可知可得故選A。4、B【解題分析】

A．根據機械能守恒定律可得解得兩個小球達到底部的速度大小相等，故A錯誤；BC．小球的加速度大小為運動時間則運動過程中A斜面斜角小，則A運動的時間比B的大，由于高度相同，重力做功相等，所以A球重力做功的平均功率比B球重力做功的平均功率小，故B正確，C錯誤；C．由于A運動的時間比B的大，由公式可知，A球所受重力的沖量大小比B球所受重力的沖量大小大，故D錯誤。故選B。5、C【解題分析】

設繩子對兩球的拉力大小為FT，對m2根據平衡條件得FT=m2gsinθ對m1根據平衡條件得FT=m1gcosθ聯立解得m1=m2tanθ故選C.6、A【解題分析】

A．由牛頓第二定律，則有故A正確；B．當航母達到最大速度時，F=f，此時故B錯誤；C．航母的運動不是勻加速運動，則時間t內的位移故C錯誤；D．由動能定理可得故D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、BC【解題分析】

AB．兩滑塊碰撞過程滿足動量守恒定律和機械能守恒定律，設碰撞前瞬間滑塊甲的速度為v，則有m1v＝m1v1＋m2v2由機械能守恒定律得m1v2＝m1v12＋m2v22聯立解得v1＝，v2＝則二者速度大小之比為v1∶v2＝1∶6A錯誤，B正確；CD．當滑塊甲初速度最小時，碰后滑塊乙應剛好運動到右側的擋板，則－μm2gL＝－m2v22碰前滑塊甲做減速運動－μm1gL＝m1v2－m1v02可得v0＝C正確，D錯誤。故選BC。8、BC【解題分析】

A．第一次操作過程中，因AC移動的位移之比為2：1，則滑塊A和鉤碼C加速度大小之比為2：1，選項A錯誤；B．第一種方式：只釋放A而B按著不動，設繩子拉力為T1，C的加速度為a1，

對A根據牛頓第二定律可得T1=mAaA對C根據牛頓第二定律可得mCg-2T1=mCa1根據題意可得aA=2a1聯立解得選項B正確；C．第二種方式：只釋放B而A按著不動，換作豎直向下的40N的恒力作用于動滑輪上，

則繩張力大小為20N，選項C正確；D．對B受力分析，根據牛頓第二定律可得T2=mBaB根據題意可得T2=20N聯立解得aB=5m/s2故D錯誤。

故選BC。9、BCD【解題分析】

A．對金屬棒a、b分別由動量定理可得，聯立解得兩金屬棒最后勻速運動，回路中電流為0，則即則，A錯誤；B．在金屬棒b加速運動的過程中，有即解得B正確；C．根據法拉第電磁感應定律可得解得C正確；D．由能量守恒知，回路產生的焦耳熱則金屬棒a產生的焦耳熱D正確。故選BCD。10、BD【解題分析】

根據木板A的v-t圖像求解滑塊在木板上滑動時和離開木板時木板的加速度，根據牛頓第二定律列式求解兩個動摩擦因數；若木塊在木板上滑動時，木塊的加速度應該大于木板的加速度，由此求解F的范圍；根據木塊和木板的位移關系求解F與L的關系.【題目詳解】滑塊在木板上滑動時木板的加速度為，對木板根據牛頓第二定律：；滑塊從木板上滑出時木板的加速度為，對木板根據牛頓第二定律：；聯立解得：μ1=0.7，μ1=0.1，選項A錯誤，B正確；對木塊B：，其中的aA>1m/s1，則F>9N，則F的大小不可能為9N，選項C錯誤；根據，式中t=1s，聯立解得：F=1L+9，即F的大小與板長L有關，選項D正確；故選BD.【題目點撥】此題時牛頓第二定律的綜合應用問題，首先要搞清兩物體的運動情況，通過v-t圖像獲取運動信息，結合牛頓第二定律求解.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、4.70010偏大【解題分析】

(1)[1][2]合金絲的電阻電阻率由圖示螺旋測微器可知，其示數為：4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm(2)[3][4]在閉合電路中，電源電動勢則由圖像可知，得電源電動勢，圖像截距，可得；測量值為待測電阻與電流表內阻之和，所以測量值偏大。12、52A1400Ω偏大【解題分析】

(1)[1]由題中所示電路圖可知，B與歐姆表內置電源的負極相連，B為紅表筆，A為黑表筆。(2)[2]由題中所示電路圖可知，開關S接位置1時，分流電阻較小，此時電流擋的大量程；[3]根據題中所示電路圖，由歐姆定律可知[4][5]5mA電流擋的內阻為則(3)[6]B端是與“1”相連的，電流表量程為1A，分度值是0.02A，多用電表讀數為[7]此時B端是與“3”相連，多用電表測電阻，由圖示可知，指針指在14的位置，則讀數為(4)[8]當電池電動勢變小、內阻變大時，需要重新歐姆調零，由于滿偏電流Ig不變，歐姆表內阻變小，待測電阻的測量值是通過電流表的示數體現出來的，可知當R內變小時，有由于Ig不變、R內變小，指針跟原來的位置相比偏左，歐姆表的示數變大，導致測量阻值偏大。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）0.4m/s，方向向左（2）1T（3）0.25T【解題分析】試題分析：(1)m1與m2碰前速度為v1，由動能定理－μm1gl＝m1v－m1v代入數據解得：v1＝0.4m/s設v2＝0.1m/s，m1、m2正碰，由動量守恒有：m1v1＝m1v1′＋m2v2代入數據得：v1′＝－0.4m/s，方向水平向左(2)m2恰好做勻速圓周運動，所以qE＝m2g得：q＝2×10－3C粒子由洛倫茲力提供向心力，設其做圓周運動的半徑為R，則qv2B＝m2軌跡如圖，由幾何關系有：R＝lOP解得：B＝1T(3)當m2經過y軸時速度水平向左，離開電場后做平拋運動，m1碰后做勻減速運動．m1勻減速運動至停，其平均速度為：＝v1′＝0.2m/s>v2＝0.1m/s所以m2在m1停止后與其相碰由牛頓