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    2024届广西重点中学高三上学期物理模拟试题

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    2024届广西重点中学高三上学期物理模拟试题

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    这是一份2024届广西重点中学高三上学期物理模拟试题,共19页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.答题时请按要求用笔。
    3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
    4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
    5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
    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、已知天然材料的折射率都为正值()。近年来,人们针对电磁波某些频段设计的人工材料,可以使折射率为负值(),称为负折射率介质。电磁波从正折射率介质入射到负折射介质时,符合折射定律,但折射角为负,即折射线与入射线位于界面法线同侧,如图所示。点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,在另一侧成实像。如图2所示,其中直线SO垂直于介质平板,则图中画出的4条折射线(标号为1、2、3、4)之中,正确的是( )
    A.1B.2C.3D.4
    2、氡是一种化学元素,符号为Rn,无色、无嗅、无味具有放射性,当人吸人体内后可在人的呼吸系统造成辐射损伤,引发肺癌,而建筑材料是室内氡的主要来源。氡的一种衰变为则下列判断正确的是
    A.该衰变为β衰变
    B.衰变过程中质量数守恒,电荷数不守恒
    C.的结合能小于的结合能
    D.的比结合能小于的比结合能
    3、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板间距离为l,在正极板附近有一质量为m1、电荷量为q1(q1>0)的粒子A,在负极板附近有一质量为m2,电荷量为-q2(q2>0)的粒子B仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距方的平面Q。两粒子间相互作用力可忽略,不计粒子重力,则下列说法正确的是( )
    A.粒子A、B的加速度大小之比4:3
    B.粒子A、B的比荷之比为3:4
    C.粒子A、B通过平面Q时的速度大小之比为:2
    D.粒子A、B通过平面Q时的动能之比为3:4
    4、地球半径为R,在距球心r处(rR)有一颗同步卫星,另有一半径为2R的星球A,在距其球心2r处也有一颗同步卫星,它的周期是72h,那么,A星球的平均密度与地球平均密度的比值是( )
    A.1∶3B.3∶1C.1∶9D.9∶1
    5、反质子的质量与质子相同,电荷与质子相反。一个反质子从静止经电压U1加速后,从O点沿角平分线进入有匀强磁场(图中未画岀)的正三角形OAC区域,之后恰好从A点射岀。已知反质子质量为m,电量为q,正三角形OAC的边长为L,不计反质子重力,整个装置处于真空中。则( )
    A.匀强磁场磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外
    B.保持电压U1不变,增大磁感应强度,反质子可能垂直OA射出
    C.保持匀强磁场不变,电压变为,反质子从OA中点射岀
    D.保持匀强磁场不变,电压变为,反质子在磁场中运动时间减为原来的
    6、如图所示,从倾角为θ的斜面上的A点,以水平速度抛出一个小球,不计空气阻力,它落在斜面上B点,重力加速度大小为g.则A、B两点间的距离和小球落到B点时速度的大小分别为( )
    A.B.
    C.D.
    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,虚线框内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场区域上下宽度为l;质量为m、边长为l的正方形线圈abcd平面保持竖直,ab边保持水平的从距离磁场上边缘一定高处由静止下落,以速度v进入磁场,经一段时间又以相同的速度v穿出磁场,重力加速为g。下列判断正确的是( )
    A.线圈的电阻
    B.进入磁场前线圈下落的高度
    C.穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量
    D.线圈穿过磁场所用时间
    8、2019年11月我国首颗亚米级高分辨率光学传输型立体测绘卫星高分七号成功发射,七号在距地约600km的圆轨道运行,先期发射的高分四号在距地约36000km的地球同步轨道运行,关于两颗卫星下列说法正确的是( )
    A.高分七号比高分四号运行速率大
    B.高分七号比高分四号运行周期大
    C.高分七号比高分四号向心加速度小
    D.相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小
    9、甲、乙两列简谐横波在同一介质中同向独立传播,传播方向沿轴正方向。如图所示为时刻的部分波形。时刻质点第一次振动至平衡位置。对此现象,下列说法正确的是( )
    A.乙波的波长为
    B.甲波的周期为
    C.甲波的传播速度为
    D.时刻两列波没有波峰重合处
    E.时刻在处两列波的波峰重合
    10、一带负电粒子仅在电场力的作用下,从x轴的原点O由静止开始沿x轴正方向运动,其运动速度v随位置x的变化关系如图所示,图中曲线是顶点为O的抛物线,粒子的质量和电荷量大小分别为m和,则下列说法正确的是( )
    A.电场为匀强电场,电场强度大小
    B.O、x1两点之间的电势差
    C.粒子从O点运动到x1点的过程中电势能减少了
    D.粒子沿x轴做加速度不断减小的加速运动
    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)图甲是简易多用电表的电路原理图,图中E是电源,、、、、是定值电阻,是可变电阻,表头的满偏电流为、内阻为600 Ω,其表盘如图乙所示,最上一行刻度的正中央刻度值为“15”。图中虚线方框内为换挡开关,A端和B端分别与两表笔相连,该多用电表有5个挡位,分别为:直流电流1 A挡和挡,欧姆“”挡,直流电压2.5 V挡和10 V挡。

    (1)若用欧姆“”挡测二极管的反向电阻,则A端所接表笔与二极管的________(填“正”或“负”)极相接触,测得的结果如图乙中a所示,则该二极管的反向电阻为________kΩ。
    (2)某次测量时多用电表指针位置如图乙中b所示,若此时B端是与“1”相连的,则多用电表的示数为________;若此时B端是与“4”相连的,则多用电表的示数为________。
    (3)根据题中所给的条件可得、的阻值之和为________Ω。
    12.(12分)如图所示,为某同学设计的“探究加速度与物体所受合力F及质量m 的关系”实验装置简图.

    (1)本实验采用的实验方法是____.
    A.控制变量法 B.假设法 C.理想实验法 D.等效替代法
    (2)在保持小车受力相同时,探究加速度与质量关系的实验屮,以下故法正确的是______.
    A.平衡摩擦力时,应将装有砝码的小桶用细绳通过定滑轮系在小车上
    B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
    C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
    D.为得出加速度a与与质量m的关系而作出 图象
    (3)下图是实验中获取的一条纸带的一部分,其中O、A、B、C、D是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图,打“B”计数点时小车的速度大小为___________________m/s.由纸带求出小车的加速度的大小为_____________m/s2.(计算结果均保留2位有效数字)
    (4)如图所示是某同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的a〜F图线.其中图线不过原点的原因是______,图线在末端弯曲的原因是______.
    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)应用实验系统研究一定质量理想气体的状态变化,计算机屏幕显示如图所示的图像,已知在状态时气体体积为。
    (i)求状态的压强;
    (ii)求过程中外界对气体做的功。
    14.(16分)如图'水平地面上固定着竖直面内半径R=2.75m的光滑圆弧槽,圆弧对应的圆心角为37°,槽的右端与质量m=lkg、长度L=2m且上表面水平的木板相切,槽与木板的交接处静止着质量m1=2kg和m2=1kg的两个小物块(可视为质点)。现点燃物块间的炸药,炸药爆炸释放的化学能有60%转化为动能,使两物块都获得水平速度,此后m2沿圆弧槽运动,离开槽后在空中能达到的最大高度为h=0.45m。已知m1与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。求:
    (1)物块到达圆弧槽左端时的速率v;
    (2)炸药爆炸释放的化学能E;
    (3)木板从开始运动到停下的过程中与地面间因摩擦而产生的热量Q。
    15.(12分)如图所示,水平地面上有一长L=2m、质量M=1kg的长板,其右端上方有一固定挡板。质量m=2kg的小滑块从长板的左端以v0=6m/s的初速度向右运动,同时长板在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度向右匀速运动,滑块与挡板相碰后速度为0,长板继续匀速运动,直到长板与滑块分离。己知长板与地面间的动摩擦因数μ1=0.4,滑块与长板间动摩擦因数μ2=0. 5,重力加速度g取10 m/s2。求:
    (1)滑块从长板的左端运动至挡板处的过程,长板的位移x;
    (2)滑块碰到挡板前,水平拉力大小F;
    (3)滑块从长板的左端运动至与长板分离的过程,系统因摩擦产生的热量Q。
    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、D
    【解析】
    ABCD.由题,点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,折射光线与入射光线在法线的同一侧,所以不可能是光学1或2;根据光线穿过两侧平行的介质后的特点:方向与开始时的方向相同,所以光线3出介质右侧后,根据折射光线与入射光线在法线同侧这一条件,光线将无法汇聚形成实像;光线4才能满足“同侧”+“成实像”的条件,所以折射光线4可能是正确的,光线3是错误的,由以上的分析可知,ABC错误D正确。
    故选D。
    2、D
    【解析】
    AB.衰变过程中满足质量数守恒和电荷数守恒,可知为粒子,所以该衰变为衰变,AB错误;
    C.衰变过程中要释放核能,所以的结合能大于的结合能,C错误;
    D.比结合能越大的原子核越牢固,所以的比结合能小于的比结合能,D正确。
    故选D。
    3、B
    【解析】
    设电场强度大小为E,两粒子的运动时间相同,对粒子A有
    对粒子B有
    联立解得
    故A错误,B正确;
    C.由v=at得
    故C错误;
    D.由于质量关系未知,动能之比无法确定,故D错误。
    故选B。
    4、C
    【解析】
    万有引力提供向心力
    密度
    因为星球A的同步卫星和地球的同步卫星的轨道半径比为2:1,地球和星球A的半径比为2:1,两同步卫星的周期比3:1.所以A星球和地球的密度比为1:2.故C正确,ACD错误。
    故选C。
    5、C
    【解析】
    A.电场中加速过程中有
    在磁场中做匀速圆周运动过程有
    根据几何关系可知
    r=L
    可得
    再根据左手定则(注意反质子带负电)可判断磁场方向垂直纸面向外,A错误;
    BCD.根据上述公式推导
    电压变为时,轨道半径变为原来,反质子将从OA中点射出;只要反质子从OA边上射出,根据对称性可知其速度方向都与OA成30°角,转过的圆心角均为60°,所以不会垂直OA射出,运动时间都为
    C正确,BD错误。
    故选C。
    6、C
    【解析】
    设小球平抛运动时间为,则水平方向有
    竖直方向有

    联立解得

    A、B两点间的距离
    落到B点时,小球竖直方向速度
    合速度大小
    A. 与分析不符,故A错误;
    B. 与分析不符,故B错误;
    C. 与分析相符,故C正确;
    D. 与分析不符,故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、ABC
    【解析】
    A.由题意可知,线圈进入磁场和穿出磁场时速度相等,说明线圈在穿过磁场的过程中做匀速直线运动,则
    所以A正确;
    B.线圈在进入磁场前做自由落体运动,有动能定理得
    进入磁场前线圈下落的高度为
    所以B正确;
    C.线圈在穿过磁场的过程中克服安培力做功转化为焦耳热,又安培力与重力平衡,则穿过磁场的过程中线圈电阻产生的热量为
    所以C正确;
    D.根据线圈在穿过磁场过程中做匀速运动,可得穿过磁场的时间为
    所以D错误。
    故选ABC。
    8、AD
    【解析】
    A.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
    可得
    运行轨道半径越大,运行的速度越小,高分七号比高分四号向心速率大,故A正确;
    B.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
    解得
    运行轨道半径越大,运行的周期越大,所以高分七号比高分四号运行周期小,故B错误;
    C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
    解得
    运行轨道半径越大,运行的加速度越小,所以高分七号比高分四号向心加速度大,故C错误;
    D.卫星与地心连线扫过的面积为
    相同时间内,运行轨道半径越大,与地心连线扫过的面积越大,相同时间内高分七号与地心连线扫过的面积比高分四号小,故D正确;
    故选AD。
    9、ACD
    【解析】
    A.读取图象信息知波长为

    所以A正确;
    B.甲波的Q点运动至平衡位置所需时间为
    则甲波周期为
    所以B错误;
    C.波的传播速度仅由介质决定,甲、乙两列波的速度相同,有
    所以C正确;
    DE.取时刻

    两个波峰点为基准点,二者相距6m。假设时刻两列波的波峰有相遇处,则该相遇处与两个波峰基准点的距离差为
    (,均为整数)

    该方程式,无整数解。则时刻两列波波峰没有重合点。所以D正确,E错误。
    故选ACD。
    10、AC
    【解析】
    AD.由题意可知,图中曲线是抛物线,则曲线的表达式可写为
    粒子只在电场力作用下运动,由动能定理得


    所以粒子在运动过程中,受到的电场力不变,说明电场为匀强电场,场强为
    即粒子沿x轴做加速度不变,所以A正确,D错误;
    BC.粒子从O点运动到x1点,由动能定理得
    电场力做正功,电势能减少,为
    则O、x1两点之间的电势差为
    所以B错误,C正确。
    故选AC。
    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、负 7.0 0.30A 0.75V 400
    【解析】
    (1)[1].若测二极管的反向电阻,则电流从二极管的负极流入;又欧姆表的电流从A端流出,故A端与二极管的负极相接触;
    [2].根据刻度盘,得出示数为7.0,又选用了×1kΩ挡,故二极管的反向电阻为7.0kΩ;
    (2)[3].若此时B端是与“1”相连的,则此时是大量程电流表,为直流1A档,故此时每小格表示0.02A,读数为0.30A;
    [4].若此时B端是与“4”相连的,则此时为小量程的电压表,为直流电压2.5V档,故此时每小格表示0.05V,读数为0.75V;
    (3)[5].由电路特点,接2时为500μA档,则

    (500-200)×10-6×(R1+R2)=200×10-6×600
    整理得
    R1+R2=400Ω
    12、A BD 0.54 1.5 未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力 未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量
    【解析】
    (1)本实验采用的实验方法是控制变量法;
    (2)平衡摩擦力时,应不挂小桶,让小车拖着纸带在木板上做匀速运动,选项A错误;每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力,选项B正确;实验时要先接通电源后放小车,选项C错误;因为 为正比关系,故为得出加速度a与与质量m的关系而作出图象,选项D正确;故选BD.
    (3)计数点间的时间间隔T=0.02s×5=0.1s,打B计数点时小车的速度大小为

    根据逐差法得,小车的加速度
    (4)由图线可知,当力F到达一定的值时才有加速度,故图线不过原点的原因是未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力;图线在末端弯曲的原因是未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量;
    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】
    (i)过程等容变化,由查理定律得
    解得
    (ii) 过程等压变化,由盖—吕萨克定律得
    解得
    该过程中体积增大,外界对气体做负功
    14、(1)5m/s;(2)45J;(3)3J。
    【解析】
    (1)m2离开圆弧槽后,在空中的飞行过程的逆过程是平抛运动
    分解m2离开圆槽时的速度v,有
    根据平抛运动规律得
    代入数据联立解得
    v=5m/s
    (2)设炸药爆炸后,m1、m2获得的速率分别为力、
    m2运动过程中,由机械能守恒定律有:
    代入数据得
    =6m/s
    爆炸过程中,由动量守恒定律有
    代人入数据得
    =3m/s
    由题意有
    60%E=
    代入数据联立解得
    E=45J
    (3)对物块m1有
    对木板m2有
    代入数据得
    =2m/s2
    =1m/s2
    设经过时间t′达到共同速度v'有:
    代入数据得
    t′=1s
    v'=1m/s
    此过程中:m1的位移
    =2m
    木板的位移
    =0.5m
    相对位移=1.5m2m/s,说明滑块一直匀减速)
    板移动的位移
    x=vt=0.8m
    (2)对板受力分析如图所示,
    有:
    F+=
    其中
    =μ1(M+m)g=12N,
    =μ2mg=10N
    解得:
    F=2N
    (3)法一:滑块与挡板碰撞前,滑块与长板因摩擦产生的热量:
    Q1=·(L-x) =μ2mg (L-x)=12J
    滑块与挡板碰撞后,滑块与长板因摩擦产生的热量:
    Q2=μ2mg(L-x)=12J
    整个过程中,板与地面因摩擦产生的热量:
    Q3=μ1(M+m)g•L=24J
    所以,系统因摩擦产生的热量:系统因摩擦产生的热量
    Q=Q1+Q2+Q3=48J
    法二:滑块与挡板碰撞前,木板受到的拉力为F1=2N (第二问可知)
    F1做功为
    W1=F1x=2×0.8=1.6J
    滑块与挡板碰撞后,木板受到的拉力为:
    F2=+=μ1(M+m)g+μ2mg=22N
    F2做功为
    W2=F2(L-x)=22×1.2=26.4J
    碰到挡板前滑块速度
    v1=v0-at=4m/s
    滑块动能变化:
    △Ek=20J
    所以系统因摩擦产生的热量:
    Q= W1+W2+△Ek=48J

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