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    2024年贵州省高考物理全真模拟试题及答案

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    2024年贵州省高考物理全真模拟试题及答案

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    这是一份2024年贵州省高考物理全真模拟试题及答案,共16页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
    1.考生要认真填写考场号和座位序号。
    2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
    3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
    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、用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F.已知斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,实验时获得小球在斜面上的不同水平射程x,最后作出了如图b所示的F﹣x图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为( )
    A.0.125mB.0.25mC.0.50mD.1.0m
    2、如图所示,为探究理想变压器原副线圈的电压和电流关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、,电路中分别接入理想交流电压表、,和理想交流电流表、,不计导线电阻。闭合开关S后,下列说法正确的是( )
    A.示数不变,示数不变,变亮
    B.示数变大,示数变大,变暗
    C.示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变
    D.示数变大,变压器输出功率变大,与示数的比值不变
    3、物块以60J的初动能从固定的斜面底端沿斜面向上滑动,当它的动能减少为零时,重力势能增加了40J,则物块回到斜面底端时的动能为( )
    A.10JB.20JC.30JD.40J
    4、某次空降演练中,跳伞运动员从飞机上跳下,10s后打开降落伞,并始终保持竖直下落,在0~14 s内其下落速度随时间变化的v—t图像如图所示,则( )
    A.跳伞运动员在0~10s内下落的高度为5v2
    B.跳伞运动员(含降落伞)在0~10s内所受的阻力越来越大
    C.10s时跳伞运动员的速度方向改变,加速度方向保持不变
    D.10~14s内,跳伞运动员(含降落伞)所受合力逐渐增大
    5、水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,一光滑绝缘轻杆竖直立在地面上,轻杆上有两点A、B。轻杆左侧固定一带正电的点电荷,电荷量为+Q,点电荷在轻杆AB两点的中垂线上,一个质量为m,电荷量为+q的小球套在轻杆上,从A点静止释放,小球由A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是( )
    A.小球受到的电场力先减小后增大
    B.小球的运动速度先增大后减小
    C.小球的电势能先增大后减小
    D.小球的加速度大小不变
    6、雨滴在空中下落的过程中,空气对它的阻力随其下落速度的增大而增大。若雨滴下落过程中其质量的变化及初速度的大小均可忽略不计,以地面为重力势能的零参考面。从雨滴开始下落计时,关于雨滴下落过程中其速度的大小v、重力势能Ep随时间变化的情况,如图所示的图象中可能正确的是( )
    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,正方形金属线框自某一高度在空气中竖直下落(空气阻力不计),然后进入并完全穿过与正方形等宽的匀强磁场区域,进入时线框动能为Ek1,穿出时线框动能为Ek2。从刚进入到刚穿出磁场这一过程,线框产生的焦耳热为Q,克服安培力做的功为W1,重力做的功为W2,线框重力势能的减少量为∆Ep,则下列关系正确的是( )
    A.Q=W1B.Q = W 2 W 1
    C.Q =∆EpEk1Ek2D.W2=W1(Ek2Ek1)
    8、如图所示,质量为3.2m的物块放在水平面上,跨过轻小动滑轮的细绳连接在物块A和物块B上,与物块A相连的细绳与水面间的夹角为53°且保持不变,已知物块B的质量为m,重力加速度为g,,,现用力F沿两段绳的角平分线方向向上拉,物块A、B均恰好做匀速直线运动,则下列说法正确的是( )
    A.拉力F为mg
    B.物块与水平面的摩擦力为0.6mg
    C.细绳拉力为3.2mg
    D.物块A与水平面的动摩擦因数为0.25
    9、如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块, abed为半径是R的四分之三光滑圆弧形轨道,a为轨道的最高点,de面水平且有一定长度.今将质量为m的小球在 d点的正上方高为h处由静止释放,让其自由下落到d处切入轨道内运动,不计空气阻力,则( )
    A.只要h大于R,释放后小球就能通过a点
    B.只要改变h的大小,就能使小球通过a点后,既可能落 回轨道内,又可能落到de面上
    C.无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内
    D.调节h的大小,可以使小球飞出de面之外(即e的右侧)
    10、下列说法正确的是( )
    A.如果没有漏气没有摩擦,也没有机体热量损失,这样的热机效率可以达到100%
    B.质量不变的理想气体等温膨胀时一定从外界吸收热量
    C.冬天空调制热时,房间内空气的相对湿度变小
    D.压缩气体需要力表明气体分子间存在斥力
    E.当液体与固体接触时,如果附着层的液体分子比液体内部的分子稀疏则液体与固体之间表现为不浸润
    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“用单摆测量重力加速度的大小”的实验中。
    (1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图所示,则摆球直径d=______cm,再测量摆线长l,则单摆摆长L=______(用d、l表示);
    (2)摆球摆动稳定后,当它到达________(填“最低点”或“最高点”)时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3……),当n=60时刚好停表。停止计时的秒表如图所示,其读数为________s,该单摆的周期为T=________s(周期要求保留三位有效数字);
    (3)计算重力加速度测量值的表达式为g=___________(用T、L表示),如果测量值小于真实值,可能原因是___________;
    A.将摆球经过最低点的次数n计少了
    B.计时开始时,秒表启动稍晚
    C.将摆线长当成了摆长
    D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长
    (4)正确测量不同摆L及相应的单摆周期T,并在坐标纸上画出T2与L的关系图线,如图所示。由图线算出重力加速度的大小g___________m/s2(保留3位有效数字,计算时π2取9.86)。
    12.(12分)某同学想利用两节干电池测定一段粗细均匀的电阻丝电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路。ab是一段电阻率较大的粗细均匀的电阻丝,R0是阻值为2Ω的保护电阻,导电夹子P与电阻丝接触始终良好(接触电阻忽略不计)。
    (1)该同学连接成如图甲所示实验电路.请指出图中器材连接存在的问题_________________ ;
    (2)实验时闭合开关,调节P的位置,将aP长度x和对应的电压U、电流I的数据记录如下表:
    ①请你根据表中数据在图乙上描点连线作和 x关系图线;
    (____)
    ②根据测得的直径可以算得电阻丝的横截面积S=1.2×l0-7m2,利用图乙图线,可求得 电阻丝的电阻率ρ为_______Ω·m;根据图乙中的图线可求出电流表内阻为___Ω;(保留两位有效数字)
    ③理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比 ____(选填“偏大”“偏小”或 “相同”)。
    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)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对乘客的行李进行安全检查。其传送装置可简化为如图乙的模型,紧绷的传送带始终保持lm/s的恒定速率运行。乘客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数为2.1.A、B间的距离为4.5m。若乘客把行李放到传送带A处的同时接受工作人员安检,2s后从A处平行于传送带运动到B处取行李。乘客先由静止开始以2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,然后做加速度大小为2.5m/s2的匀减速直线运动到B处时速度恰为2.求乘客与行李到达B处的时间差。(重力加速度g取12m/s2)
    14.(16分)如图所示,两个截面积都为S的圆柱形容器,右边容器高为H,上端封闭,左边容器上端是一个可以在容器内无摩擦滑动的质量为M的活塞.两容器由装有阀门的极细管道相连,容器、活塞和细管导热性良好.左、右两边容器中装有相同的理想气体,开始时阀门打开,平衡时活塞到容器底的距离为H.现将阀门关闭,在活塞上放一个质量也为M的砝码,活塞缓慢下降,直至系统达到新的平衡.已知外界温度恒定,外界大气压强为,重力加速度为g,.
    求:(1)当系统达到新的平衡时,活塞距底端的高度;
    (2)当系统达到平衡后再打开阀门,活塞又缓慢下降,直到系统再次达到平衡,求左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原有质量的比值.
    15.(12分)如图所示,半圆形光滑轨道竖直固定且与水平地面相切于A点,半径R=0.1m,其右侧一定水平距离处固定一个斜面体。斜面C端离地高度h=0.15m,E端固定一轻弹簧,原长为DE,斜面CD段粗糙而DE段光滑。现给一质量为0.1kg的小物块(可看作质点)一个水平初速,从A处进入圆轨道,离开最高点B后恰能落到斜面顶端C处,且速度方向恰平行于斜面,物块沿斜面下滑压缩弹簧后又沿斜面向上返回,第一次恰能返回到最高点C。物块与斜面CD段的动摩擦因数,斜面倾角θ=30°,重力加速度g=10m/s2,不计物块碰撞弹簧的机械能损失。求:
    (1)物块运动到B点时对轨道的压力为多大?
    (2)CD间距离L为多少米?
    (3)小物块在粗糙斜面CD段上能滑行的总路程s为多长?
    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、B
    【解析】
    在圆轨道上运动时,小球受到重力以及轨道的支持力作用,合力充当向心力,所以有
    小球做平抛运动时时的水平射程
    小球的竖直位移:
    根据几何关系可得
    联立即得
    x
    图像的纵截距表示重力,即
    mg=5N
    所以有
    解得:
    R=0.25m
    故选B;
    【名师点睛】
    知道平抛运动水平方向和竖直方向上运动的规律,抓住竖直位移和水平位移的关系,尤其是掌握平抛运动的位移与水平方向夹角的正切值的表达式进行求解.注意公式和图象的结合,重点是斜率和截距
    2、C
    【解析】
    AB.闭合开关后,根据理想变压器的电压规律可知变压器两端电压不变,所以两电压表示数不变,灯泡两端电压不变,亮度不变;副线圈并联负载增加,根据并联分流规律可知副线圈干路电流增大,所以示数增大,根据可知原线圈电流增大,所以示数增大,AB错误;
    CD.根据可知变压器输出电压不变,电流增大,所以变压器输出功率变大,结合上述分析可知与示数的比值不变,与示数的比值不变,C正确,D错误。
    故选C。
    3、B
    【解析】
    由能量守恒可知物块沿斜面上滑的过程中,产生的摩擦热为20J。由于上滑过程和下滑过程中摩擦力的大小相同,相对位移大小也相同,所以上滑过程中的摩擦生热和下滑过程中的摩擦生热相等。对全程用能量守恒,由于摩擦生热40J,所以物块回到斜面底端时的动能为20J。故B正确,ACD错误。
    故选B。
    4、B
    【解析】
    A.假设空降兵在空中做匀加速运动,10s时的速度刚好为v2,则这段时间内的下落位移应为
    但实际上由图可知,根据图线与横轴围成的面积表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A错误;
    B.空降兵在空中受到重力和空气阻力的作用,而由图像可知,空降兵在0~10s内的加速度不断减小,由牛顿第二定律
    可知空降兵受到的空气阻力应当不断增大,故B正确;
    C.10s时空降兵的速度图像仍在x轴上方,速度方向并未改变,但空降兵的速度走向由增大变为减小,故而加速度方向改变。故C错误;
    D.由图可知,10~14 s内,空降兵的速度逐渐减小,且减小的速率逐渐降低,表明空降兵的加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律可知其所受合力逐渐减小。故D错误。
    故选B。
    5、C
    【解析】
    A.小球下滑时受匀强电场的电场力是不变的,受到点电荷的电场力先增加后减小,则小球受到的电场力先增大后减小,选项A错误;
    B.小球下滑时,匀强电场的电场力垂直小球运动方向,则对小球不做功;点电荷在前半段先对小球做负功,重力做正功,但是由于不能比较正功和负功的大小关系,则不能确定小球速度变化情况;在后半段,点电荷电场力和重力均对小球做正功,则小球的运动速度增大,选项B错误;
    C.小球下滑时,匀强电场的电场力垂直小球运动方向,则对小球不做功;点电荷在前半段先对小球做负功,在后半段对小球做正功,则小球的电势能先增大后减小,选项C正确;
    D.由小球的受力情况可知,在A点时小球的加速度小于g,在AB中点时小球的加速度等于g,在B点时小球的加速度大于g,则加速度是不断变化的,选项D错误。
    故选C。
    6、B
    【解析】
    AB.根据牛顿第二定律得:
    mg﹣f=ma
    得:
    随着速度增大,雨滴受到的阻力f增大,则知加速度减小,雨滴做加速度减小的加速运动,当加速度减小到零,雨滴做匀速直线运动,故v﹣t图象切线斜率先减小后不变,故A错误,B正确;
    CD.以地面为重力势能的零参考面,则雨滴的重力势能为:
    Ep=mgh﹣mg•at2
    Ep随时间变化的图象应该是开口向下的,故CD错误;
    故选B.
    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、ACD
    【解析】
    AB.由能量关系可知,线框产生的焦耳热Q等于克服安培力做的功为W1,选项A正确,B错误;
    CD.由动能定理

    W2=W1(Ek2Ek1)

    W2=∆Ep

    Q =W1= ∆EpEk1Ek2
    选项CD正确。
    故选ACD。
    8、BD
    【解析】
    AC.滑轮两边绳子的拉力均为B的重力,即T=mg,因滑轮两边绳子的夹角为37°,可知拉力F大于mg,选项AC错误;
    BD.对物块A受力分析可知,水平方向
    即物块与水平面的摩擦力为0.6mg;竖直方向:
    解得
    N=2.4mg
    则物块A与水平面的动摩擦因数为
    选项BD正确;
    故选BD。
    9、CD
    【解析】
    A.小球恰能通过a点的条件是小球的重力提供向心力,根据牛顿第二定律:
    解得:

    根据动能定理:

    得:
    h=1.5R
    可知只有满足h≥1.5R,释放后小球才能通过a点,故A错误;
    BC.小球离开a点时做平抛运动,用平抛运动的规律,水平方向的匀速直线运动:
    x=vt
    竖直方向的自由落体运动:
    R=gt2,
    解得:
    x=R>R,
    故无论怎样改变h的大小,都不可能使小球通过a点后落回轨道内,则B错误,C正确。
    D.只要改变h的大小,就能改变小球到达a点的速度,就有可能使小球通过a点后,落在de之间或之外。故D正确。
    故选CD。
    10、BCE
    【解析】
    A.根据热力学第二定律可知,热机的效率不可以达到100%,故A错误;
    B.理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,同时对外做功,由热力学第一定律知,一定从外界吸收热量,故B正确;
    C.密闭房间内,水汽的总量一定,故空气的绝对湿度不变,使用空调制热时,房间内空气的相对湿度变小,故C正确;
    D.压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差.不能表明气体分子间存在着斥力,故D错误;
    E.液体与固体接触时,如果附着层被体分子比液体内部分子稀疏,表现为不浸润,故E正确。
    故选BCE.
    【点睛】
    热机的效率不可能达到100%;理想气体在等温膨胀的过程中内能不变,由热力学第一定律进行分析;相对湿度,指空气中水汽压与饱和水汽压的百分比;压缩气体也需要用力是为了克服气体内外的压强的差;浸润和不浸润都是分子力作用的表现.
    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、1.84cm 最低点 67.5s 2.25s A C 9.86m/s2
    【解析】
    (1)[1][2].摆球直径d=1.8cm+0.1mm×4=1.84cm;
    单摆摆长L=;
    (2)[3][4][5].摆球摆动稳定后,当它到达最低点时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3……),当n=60时刚好停表。停止计时的秒表读数为67.5s,该单摆的周期为

    (3)[6].根据可得计算重力加速度测量值的表达式为
    A.将摆球经过最低点的次数n计少了,则计算周期T偏大,则g测量值较小,选项A正确;
    B.计时开始时,秒表启动稍晚,则周期测量值偏小,则g测量值偏大,选项B错误;
    C.将摆线长当成了摆长,则L偏小,则g测量值偏小,选项C正确;
    D.将摆线长和球的直径之和当成了摆长,则L偏大,则g测量值偏大,选项D错误;
    故选AC。
    (4) [7].根据可得
    由图像可知
    解得
    g=9.86m/s2
    12、电压表应接量程,开始实验前开关应断开 2.0 相同
    【解析】
    (1). [1].电压表应接量程;开始实验前开关应断开;
    (2)①[2].图像如图:
    ②[3][4].由于


    则图像的斜率

    解得

    由图像可知,当x=0时,可知电流表内阻为2.0Ω;
    ③[5].由以上分析可知,电流表内阻对直线的斜率无影响,则理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比相同。
    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、3S
    【解析】
    对行李,设加速度为a,则有:a=μg
    设行李速度达到lm/s时,时间为t1,位移为x1,则有:
    时间为:t1=
    位移为:x1=
    整理代入数据得:
    t1=ls
    x1=2.5m<4.5m
    设行李匀速运动时间为t2,则有:
    t2==4s
    即行李从A到B所需时间为:
    t1+t2=5s
    对乘客,设经过t时间由A到B,则有:x=2×
    代入数据得:
    t=6s
    故乘客从把行李放到A处到B点所用时间为:6s+2s=8s
    故乘客与行李到达B处的时间差为:
    △t=8s-5s=3s
    14、 (1) (2)
    【解析】
    (1)以左边气体为研究对象,活塞上未放物体前
    气体压强、体积
    放上物体后
    气体压强、体积
    由玻意耳定律得:
    代入数据解得:
    (2)以右边封闭气体为研究对象,设气体压强与左边相等时气柱高为
    由玻意耳定律得:
    代入数据解得:
    根据几何关系得左边气体通过阀门进入右边容器的质量与右边气体原来质量的比值
    15、(1)2N;(2)0.4m;(3)1.6m
    【解析】
    (1)物块从B到C做平抛运动,则有:
    vy2=2g(2R-h)
    在C点时有:
    代入数据解得:
    在B点对物块进行受力分析,得:
    解得:
    F=2N
    根据牛顿第三定律知物块对轨道的压力大小为:
    F′=F=2N
    方向竖直向上。
    (2)在C点的速度为:
    物块从C点下滑到返回C点的过程,根据动能定理得:
    代入数据解得:
    L=0.4m
    (3)最终物块在DE段来回滑动,从C到D,根据动能定理得:
    解得:
    s=1.6m
    x/m
    0.60
    0.50
    0.40
    0.30
    0.20
    0.10
    U/V
    2.18
    2.10
    2.00
    1.94
    1.72
    1.48
    I/A
    0.28
    0.31
    0.33
    0.38
    0.43
    0.49

    7.79
    6.77
    6.06
    5.10
    4.00
    3.02

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