福建省泉州市鲤城区2024届高三下学期预测模拟考试物理试题(Word版附答案)
展开一、单项选择题(本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)
13
2
t
v
F
4F
3F
5F
1.2022 年 10 月厦门白鹭体育场建设完成,图为运动场 400m 标准跑道的平面图,所有径赛的终
点线相同,下列各类径赛说法正确的是()
A.400m 比赛每位运动员的位移大小为 400m
B.某运动员在 100m 比赛中的成绩是 13.2s,“13.2s”指的是时间
C.用高速摄像判断哪位运动员先到达终点,可将运动员看成质点
D.100m 比赛时,冠军运动员到达终点的瞬时速度最大
2.随着科技的发展,无人机送快递成为新的探究热点。若某次试验时无人机从地面竖直向上匀 加速起飞过程的位置-时间(xt)图像如图,则下列说法正确的是()
A.x :x2 :x 1:3:5
B.无人机所受的合外力方向竖直向下
C.匀加速过程中的加速度大小a x2 x1 0
D.t 时刻无人机的瞬时速度大小2xt20
3.如图所示,两颗卫星均围绕地球运动,卫星甲的轨道为椭圆,其近地点恰好位于地面处,远
地点距地面的距离为4R ;卫星乙的轨道为圆形,乙卫星距地面的距离为2R ,其中R 为地球半
径,已知两轨道在同一平面内,下列说法正确的是()
A.甲卫星在近地点的速率小于在远地点的速率
B.甲、乙两卫星运动的周期之比为893
C.甲卫星的最大加速度与乙卫星的加速度大小之比为9:1
D.在任意相等的时间内,卫星甲与地心的连线扫过的面积一
定等于卫星乙与地心的连线扫过的面积
4.如图所示,空间存在水平向左的匀强电场,一带电量为+q 的物块放在光滑绝缘水平面上,在
恒力 F 作用下由静止开始从 O 点向右做匀加速直线运动,先经时间 t 运动到 A 点,此后撤去
力 F,物块再经时间 2t 返回到出发点 O,求电场强度 E 的大小()
A. 2qB. 5qC. 7qD. 9q
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920636
2341
0
25U
4
二、双项选择题(本题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。每小题给出的四个选项中,每题有 2 项符合题 目要求。全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错或不选的得 0 分)
5.漳州核电站采用国家完全自主产权的“ 华龙一号 1 号”,预计在 2024 年 6 月投入使用,已知
核电站采用的技术是核裂变反应,则下列说法正确的是()
A.该核反应的方程可能是235 U1 n 544 Ba 89 Kr30 n
B.该核反应的方程可能是1 H+1H 2 He+0n
C.核反应后产生的核废水可以直接排入大海
D.核反应产生 3.15×106J 的能量需要3.51011kg 的质量亏损
6.如图所示的理想变压器,原、副线圈的匝数比为 8:5,且原线圈两端的输入电压U0 不变,所
接的电表均为理想交流电表,两个定值电阻的阻值均为R0 ,滑动变阻器的最大阻值为R0 ,两个端点分别是M、N ,滑片为 P,则下列说法正确的是()
A.在移动滑片 P 的过程中,电压表的示数会减小或增大
B.滑片 P 由M 向N 移动的过程中,电流表A1 的示数逐渐减小,A2 的示数逐渐增大
C.滑片 P 由M 向N 移动的过程中,滑动变阻器的电流会增大
2
D.当滑片 P 位于M 点时,电源输出的功率为 96R0
7.如图所示,在一口较浅的枯井的正中间居住着一只青蛙(看成质点),设井深为 h 且可视为圆
柱体,井口的直径为d 6m ,水的折射率n 3 ,当井水灌满时,青蛙能够看到
整个天空,则下列正确的是()
A.井深h 7mB.井深h 4m
C.当井水灌满时,地面上的人看到的井深比实际要更浅
D.当井水灌满时,地面上的人看到的井深比实际要更深
8.如图所示,将两个相同的“U”型光滑金属导轨,平行放置于一方向竖直向上的匀强磁场中的
水平面,两导轨的上轨和下轨所在平面均与水平面平行,完全相同的两根匀质金属杆 ab 和
cd 静止于两导轨面上,且杆与轨道垂直。导轨足够长且电阻不计,现用一水平向右的恒力F
拉 ab 杆,则()
A.cd 杆将向右做一直做匀加速直线运动
B.ab 杆先做变加速直线运动,后做匀加速直线运动
C.回路的感应电流先增大后不变
D.回路的感应电流先减小后不变
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三、非选择题:共 60 分,其中 9、10、11 题为填空题,12、13 为实验题,14、15、16 题为计算题。 9(3 分).如图(a),轻质弹簧下端挂一小球处于静止状态。现将小球向下拉动距离 l 后由静止
释放并开始计时,小球在竖直方向做简谐振动,弹簧弹力与小球运动的时间关系如图(b)所示。
L、t0 、F1 和 F2 为已知条件。
①小球简谐振动的周期 T=;
② ~ 6t0 内,小球通过的路程 s=;
③小球重力为 (用已知的物理量符号描述)。
10(3 分).二氧化碳是导致全球变暖的主要原因之一,目前专家们正在研究控制温室气体的新
方法—深海处理技术。在某次实验中,将一定质量的二氧化碳气体封闭在一可自由压缩的导热容
器中,将容器缓慢移到海水某深处,气体体积减为原来的一半,不计温度变化,则此过程中封闭
气体向外界(选填“吸收”、“释放”或“不传递”)热量,封闭气体分子的平均
动能(选填“增大”、“减小”或“不变”);二氧化碳气体在水深170m处会变成液体,
它的密度比海水大,靠深海的压力使它永沉海底,以减少排放到大气中的二氧化碳量,在二氧化
碳液体表面,其分子间的引力(选填“大于”、“等于”或“小于”)斥力。
11(3 分).在生产和科学实验的许多领域,常常需要通过控制电极的形状和电势来调整控制电
场。如图所示,两平行金属极板 K、G 正对放置,在极板 G 中央挖一圆孔,两极板间加电压,K
极电势较高,等势面分布如图所示。从 K 极中心处发射有一定宽度的平
行于中心轴(x 轴)的电子束,不考虑电子的重力及电子间的相互作用
力。 则电子通过圆孔前后的一小段时间内加速度不断(选
填“增大”、“减小”或“不变”),电场力做功(选填“正”或“负”)
电子束(选填“平行”、“发散”或“会聚”)穿出圆孔。
12(5 分).某实验小组用如图所示装置完成“描绘平抛运动轨迹”实验。
(1)下列说法正确的是。
A.斜槽轨道必须光滑 B.斜槽轨道末端可以不水平
C.小球从斜槽更高处释放,可减小误差
(2)某同学在实验时,得到如图所示的图像,则 0 点是否是小球平
抛运动的抛出点(填写“ 是” 或“ 否”);AB 之间的时间
间隔是s;则小球平抛的初速度大小为m/s。
第 3 页 共 5 页R
R
11
13(7 分).物理兴趣小组同学准备测量某品牌电池的电动势和内阻,实验室提供的器材有:
A.待测电池(电动势 E 约为 9V); B.电压表 V(量程 0~3V,内阻 = 1000);
C.电阻箱 1(0 9999.9 );D.电阻箱R2 (0 999.9 );
E.定值电阻R0 ;F.开关 S 一个,导线若干。
(1)该兴趣小组成员设计了如图所示电路。由于电压表 V 的量程太
小,需将电阻箱 1的阻值调为,并与电压表 V 串联改装成
量程为 9V 的电压表。
(2)定值电阻 R0 在电路中起到什么样的作用:。
(3)多次调节电阻箱R2 ,读出电压表的示数 U 和电阻箱R2 的阻值,根据测得的数据作出U R2
图像,并通过计算得到图像的斜率为 k,在纵轴上的截距为 b。若不考虑电表内阻对电路的影响,
则根据图线可得该电池的电动势E ,r (结果用 b、k、R0 表示)
(4)若考虑电表内阻对电路的影响,则内阻的测量值真实值(选填“大于”“等于”或“小
于”),则电阻的真实值是(结果用 b、k、R0 、RV 表示)
四、计算题(本题共 3 小题,共 39 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写最后
答案的不给分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值的单位)
14(10 分).如图,在竖直平面内一圆心为 O、半径为 R=0.2m 的光滑圆形轨道与倾角为 60° 的
斜面在 A 点相切。在斜面上,从静止开始释放一质量为 m 的小物块,之后小物块 A 恰好能经过
3
圆轨道中的 D 点。物块与斜面间的动摩擦因素 3 ,重力加速度为 g=10m/s2,忽略空气阻力对物体运动的影响,求: (1)小物块在斜面滑行过程中的加速度大小;
(2)若将小物块 P 从斜面某一位置静止释放恰好能经圆轨道到达 C 点,则释放位置与 A 点间的距离 S。
15(12 分).如图,在沿斜面向上的匀强电场内,有一倾角为θ=30° 的绝缘光滑斜面固定在水平
面上,斜面底端连接一根劲度系数为 k=mg/L 的轻质弹簧(弹簧原长为 2L),弹簧另一端连接着
一质量为 m 的不带电小滑块 A,有一电荷量为+q,质量为 m/2 的小
滑块 B 以初速度0 = 3 ?从斜面上一位置沿斜面向下运动,一段
时间后,小滑块 A 与小滑块 B 发生碰撞并粘在一起形成滑块 C,碰
撞前一瞬间小滑块 B 的速度为 6,碰撞后滑块 C 在斜面上继续
运动。已知电场强度 E=mg/q,斜面足够长,所有滑块均可视为质点,弹簧始终在弹性限度内,
空气阻力不计,重力加速度为 g,求:
(1)小滑块 B 在斜面顶端的加速度大小;
(2)物块 B 与斜面底板初始距离;
(3)滑块 C 运动到最低点与最高点间的距离 s。
16(17 分).如图,PQ 左右两侧空间存在竖直方向大小相等,方向相反的匀强磁场 B,间距为 L
的光滑导轨置于水平地面上,其倾斜部分与水平面成θ=45° ,水平部分足够长。在导轨倾斜部分
某处放上 a 导体棒并锁定,在水平部分放上 b 导体棒,b 棒离 PQ 足够远,a、b 棒的质量分别为
a
、
1 = 1kg,2 = 2kg,接入电路的长度为 L,电阻均为 R,a、b 棒与导轨始终接触良好且不脱离 导轨,不计导轨电阻,重力加速度为 = 10m/s2,B=1T,L=1m,R=1Ω ,b 棒初始时均静止,
问:
F
(1)若初始时给 b 一瞬时冲量,并施加一向左恒力 0 ,同时解锁 a 棒,若 a 棒能保持静止,求
b 的速度;
F
(2)若初始时给 b 施加一向右恒力 0 ,同时解锁 a 棒,试判断 a、b 棒分别做什么性质的运动;
(3)在(2)条件下,若已知 a 棒初始状态下距离地面高度 h=5m,导轨底部有一挡板,a 棒经
一段时间后与挡板碰撞并反弹;碰撞反弹后撤去水平轨道
上的磁场。已知从初始状态到 a 棒第一次返回至最高点,
流经 a 棒的电荷量 q=4C,t 1 2 s ,求反弹时 a 棒损
耗的能量。
物理试卷答案
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
三、非选择题:共60分,其中9、10、11题为填空题,12、13为实验题,14、15、16题为计算题。
9. 4t0(1分)6l(1分) (1分)
10. B(1分);增大(1分);大于(1分)
11. 减小(1分);负(1分);会聚(1分)
12.(5分)
(1)C(2分)
(2)否 (1分)1(1分)2(1分)
13.(7分)
(1)2000(2分)
(2)保护电路的作用(1分)
(3)(1分) 或(1分)
(4)小于(1分)(1分)
14.(10分)解
(1)受力分析:
2分
解得:
.2分
(2)在D点有:
2分
从初始位置到D点,由功能关系可知:
2分
结合上述式子可解得:
s=3320m2分
15.(12分)解
(1)
1分
解得:
a=32g1分
(2)初始状态弹簧处于压缩状态:
1分
得
x0=L21分
物块B下滑过程与A碰撞前由功能关系可得
12mBv02+mBgsinθ⋅x=qEx+12mBvB21分
得
1分
设物块B与斜面底板初始距离为则
s1=x+2L-x0=52L1分
(3)B与A碰撞过程有:
mBvB=(mA+mB)v共.1分
B与A碰撞后往下压缩有:
12(mA+mB)v共2+(mA+mB)gsinθ⋅(x2-x0)=qE(x2-x0)+12k(x22-x02) 1分
得
B与A碰撞后往回上滑至最高点时拉伸量为有:
12(mA+mB)v共2+qE(x3+x0)=(mA+mB)gsinθ⋅(x3+x0)+12k(x32-x02)1分
得
x3=32L
滑块C运动到最低点与最高点间的距离
s=x2+x3=52L2分
16.(17分)解
(1)对a棒有:
BILcsθ=m1gsinθ2分
I=Blv2R1分
解得
1分
(2)由(1)可知:
F0=BIL=10N1分
对a棒有:m1gsinθ=m1a1得
a1=52m/s21分
对b棒有:F0=m2a2得
a2=5m/s21分
由此可知:
BLa1Δt⋅csθ=BLa2Δt1分
则回路没有电流,两棒均做匀加速直线运动1分
a棒滑至导轨底部时有:
hsinθ=12a1t121分
得:
t1=2sv1=a1t1=10m/s2分
则a棒反弹后滑至最高点所需时间为
t2=t-t1=1s1分
反弹过程有:
-m1gsinθ⋅t1-BiLcsθ⋅Δt=0-m1v22分
则反弹时a棒损耗的能量为:
ΔE=12m1v12-12m1v22=1J2分
1.
2.
3.
4.
B
D
D
D
5.
6.
7.
8.
AD
CD
AC
BC
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