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    2024届广东省高三上学期期末物理模拟试题试卷

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    2024届广东省高三上学期期末物理模拟试题试卷

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    这是一份2024届广东省高三上学期期末物理模拟试题试卷,共18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。
    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、如图所示,三根完全相同的通电直导线a、b、c平行固定,三根导线截面的连线构成一等边三角形,O点为三角形的中心,整个空间有磁感应强度大小为B、方向平行于等边三角形所在平面且垂直bc边指向a的匀强磁场。现在三根导线中通以方向均向里的电流,其中Ib=Ic=I。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度的大小跟电流成正比,导线b在O点产生的磁感应强度大小为B。则下列说法正确的是( )
    A.若O点的磁感应强度平行ac边,则Ia=(1+)I
    B.若O点的磁感应强度平行ab边,则Ia=(1+)I
    C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则Ia=(-1)I
    D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则Ia=(-1)I
    2、下列说法中正确的是
    A.α粒子散射实验发现了质子
    B.玻尔理论不仅能解释氢的原子光谱,也能解释氦的原子光谱
    C.热核反应的燃料是氢的同位素,裂变反应的燃料是铀
    D.中子与质子结合成氘核的过程中需要吸收能量
    3、我国计划在2030年之前制造出可水平起飞、水平着陆并且可以多次重复使用的空天飞机。假设一航天员乘坐空天飞机着陆某星球后,由该星球表面以大小为v0的速度竖直向上抛出一物体,经时间t后物体落回抛出点。已知该星球的半径为R,该星球没有大气层,也不自转。则该星球的第一宇宙速度大小为( )
    A.B.C.D.
    4、位于水面上的波源,产生两列周期均为、振动方向相同、振幅均为的相干波,实线、虚线分别表示在同一时刻它们所发出的波的波峰和波谷,如图所示,、、、、是水面上的五个点,其中有一小树叶(未画出)位于处,下列说法正确的是( )
    A.点的振动加强,点的振动减弱
    B.一段时间后,小树叶被水波推至处
    C.、两点在某时间内也会振动
    D.若波源突然停止振动,之后的内,点通过的路程为
    5、宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R。并绕其中心O做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是( )
    A.每颗星做圆周运动的角速度为
    B.每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关
    C.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍
    D.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则线速度大小不变
    6、一质点静止在光滑水平面上,先向右做初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小为,经过时间后加速度变为零;又运动时间后,质点加速度方向变为向左,且大小为,再经过时间后质点回到出发点。以出发时刻为计时零点,则在这一过程中( )
    A.
    B.质点向右运动的最大位移为
    C.质点回到出发点时的速度大小为
    D.最后一个时间内,质点的位移大小和路程之比为3∶5
    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、下列关于热现象的说法正确的是________.
    A.小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力
    B.液体分子的无规则运动称为布朗运动
    C.热量不可能从低温物体传到高温物体
    D.分子间的距离增大时,分子势能可能减小
    E.分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大
    8、下列说法正确的是
    A.松香在熔化过程中温度升高,分子平均动能变大
    B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最大
    C.液体的饱和汽压与其他气体的压强有关
    D.若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则压强一定增大
    E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,且外界对气体做功,则气体一定放热
    9、如图所示为平行于轴的静电场电势随变化的图象。电子只受电场力,自位置静止释放,到达O点时的动能为,已知电子电量为e,质量为m,,则下列分析正确的是( )
    A.电子在处速度为B.电子在处加速度为
    C.电子将沿轴做往复运动,周期D.电子在处动能与电势能之和为
    10、如图所示为一简化后的跳台滑雪的雪道示意图,运动员从O点由静止开始,在不借助其它外力的情况下,自由滑过一段圆心角为60°的光滑圆弧轨道后从A点水平飞出,落到斜坡上的B点。已知A点是斜坡的起点,光滑圆弧轨道半径为,斜坡与水平面的夹角,运动员的质量,重力加速度。下列说法正确的是( )
    A.运动员从O运动到B的整个过程中机械能守恒
    B.运动员到达A点时的速度为2m/s
    C.运动员到达B点时的动能为J
    D.运动员从A点飞出到落到B点所用的时间为s
    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)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值,实验过程如下:
    (1)先用多用电表粗测电阻Rx的阻值,将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,指针位置如图所示,电阻Rx的阻值为______kΩ。
    (2)为了尽可能精确测量其内阻,除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:
    A.电压表V1(量程0~1V,内阻约3kΩ)
    B.电压表V2(量程0~10V,内阻约100 kΩ)
    C.电流表A1(量程0~250μA,内阻Ω)
    D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
    E.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)
    F.定值电阻R1(阻值R1=400Ω)
    G.电源E(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)
    ①电压表选用________,电流表选用_____________(填写器材的名称)
    ②请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图,标出所选器材的符号。(________)
    ③待测Rx阻值的表达式为Rx=_______。(可能用到的数据:电压表V1、V2示数分别为U1、U2;电流表A1、A2的示数分别为I1、I2)
    12.(12分)某同学利用气垫导轨验证动量守恒定律,同时测量弹簧的弹性势能,实验装置如图甲所示,两滑块A、B上各固定一相同窄片。部分实验步骤如下:
    I.用螺旋测微器测量窄片的宽度d;
    II.将气垫导轨调成水平;
    II.将A、B用细线绑住,在A.B间放入一个被压缩的轻小弹簧;
    IV.烧断细线,记录A、B上的窄片分别通过光电门C、D的挡光时间t1、t2。
    (1)若测量窄片的宽度d时,螺旋测微器的示数如图乙所示,则d=_____mm。
    (2)实验中,还应测量的物理量是______
    A.滑块A的质量m1以及滑块B的质量m2
    B.烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的时间tA、tB
    C.烧断细线后滑块A、B运动到光电门C、D的路程x1、x2
    (3)验证动量守恒定律的表达式是_____________ ;烧断细线前弹簧的弹性势能Ep=________。(均用题中相关物理量的字母表示)
    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,一对光滑的平行金属导轨固定在同一水平面内,导轨间距l = 0.5m,左端接有阻值R = 0.3Ω的电阻.一质量m = 0.1kg,电阻r = 0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B = 0.4T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以 a = 2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x = 9m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2= 2:1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求
    (1)棒在匀加速运动过程中,通过电阻R的电荷量q;
    (2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2;
    (3)外力做的功WF.
    14.(16分)如图甲所示,水平足够长的平行金属导轨MN、PQ间距L=0.3 m。导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.8 Ω的固定电阻。开始时,导轨上固定着一质量m=0.01 kg、电阻r=0.4 Ω的金属杆cd,整个装置处于磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现用一平行金属导轨平面的外力F沿水平方向拉金属杆cd,使之由静止开始运动。电压采集器可将其两端的电压U即时采集并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示。求:
    (1)在t=4 s时通过金属杆的感应电流的大小和方向;
    (2)4 s内金属杆cd位移的大小;
    (3)4 s末拉力F的瞬时功率。
    15.(12分)了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:
    ①取适量的种子,用天平测出其质量,然后将几粒种子装入注射器内;
    ②将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;
    ③重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;
    ④根据记录的数据,作出﹣V图线,并推算出种子的密度。
    (1)根据图线,可求得种子的总体积约为_____ml(即cm3)。
    (2)如果测得这些种子的质量为7.86×10﹣3kg,则种子的密度为_____kg/m3。
    (3)如果在上述实验过程中,由于操作不规范,使注射器内气体的温度升高,其错误的操作可能是_____、_____。这样操作会造成所测种子的密度值_____(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
    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】
    三条直导线在O点的磁场方向如图;其中Bc和Bb的合场强水平向右大小为Bbc=B;方向水平向右。
    A.若O点的磁感应强度平行ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ac方向的合磁场为零,即

    其中Bc=B=kI,解得
    Ia=(1+)I
    选项A正确;
    B.若O点的磁感应强度平行ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在垂直于ab方向的合磁场为零,即
    其中Bb=B=kI,解得
    Ia=(-1)I
    选项B错误;
    C.若O点的磁感应强度垂直ac边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ac方向的合磁场为零,即
    表达式无解,则O点的磁感应强度的方向不可能垂直ac边,选项C错误;
    D.若O点的磁感应强度垂直ab边,则三条通电导线产生的磁场和匀强磁场在平行于ab方向的合磁场为零,即
    其中Bc=B=kI,解得
    Ia=(+1)I
    选项D错误。
    故选A。
    2、C
    【解析】
    试题分析:卢瑟福通过α粒子散射实验否定了汤姆生的枣糕模型,从而提出了原子核式结构模型,质子的发现是卢瑟福通过α粒子轰击氮核而发现质子,选项A错.波尔理论把原子能级量子化,目的是解释原子辐射的线状谱,但是波尔理论只能很好的解释氢原子的线状谱,在解释氦的原子光谱和其他原子光谱时并不能完全吻合,选项B错.热核反应主要是氘核氚核在高温高压下发生的聚变反应,氘核和氚核都是氢的同位素,裂变主要是铀核裂变,选项C对.中子和质子结合成氘核是聚变反应,该过程释放能量,选项D错.
    考点:原子 原子核
    3、A
    【解析】
    根据小球做竖直上抛运动的速度时间关系可知
    t=
    所以星球表面的重力加速度
    g=
    星球表面重力与万有引力相等,
    mg=
    近地卫星的轨道半径为R,由万有引力提供圆周运动向心力有:
    联立解得该星球的第一宇宙速度
    v=
    故A正确,BCD错误。
    故选A。
    4、D
    【解析】
    A.点是波峰和波峰叠加的点,点是波谷和波谷叠加的点,都是振动加强点,故A错误;
    B.机械波传播的过程中,各质点并不随波迁移,故小树叶只在原位置上下振动,故B错误;
    C.、都是波峰和波谷叠加的点,属于振动减弱点,由于两波源振幅相同,故这两点均静止不动,故C错误;
    D.若波源突然停止振动,由图像可知,在之后内,质点b仍是振动加强点,振幅为,完成两次全振动,通过的路程为,故D正确。
    故选D。
    5、D
    【解析】
    A.任意星之间所受万有引力为
    则任意一星所受合力为
    星运动的轨道半径
    万有引力提供向心力
    解得
    A错误;
    B.万有引力提供向心力
    解得
    则每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量有关,B错误;
    C.根据题意可知
    C错误;
    D.根据线速度与角速度的关系可知变化前线速度为
    变化后为
    D正确。
    故选D。
    6、C
    【解析】
    A.以向右为正方向,由速度公式有
    由题意知
    由位移公式得
    ,,
    解得
    故A错误;
    B.根据题意,作出质点运动的图象,如图所示,
    设向右从减速到0所用的时间为,则有

    解得
    根据图象的面积表示位移大小可知,质点向右运动的最大位移
    故B错误;
    C.质点回到出发点时所用的时间为
    则对应的速度大小为
    故C正确;
    D.最后一个时间内,质点的位移大小为
    路程
    所以最后一个时间内,质点的位移大小和路程之比为15:17,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、ADE
    【解析】
    草叶上的露珠存在表面张力,它表面的水分子表现为引力,从而使它收缩成一个球形,与表面张力有关,故A正确;布朗运动是悬浮在液体当中的固体颗粒的无规则运动,是液体分子无规则热运动的反映,故B错误;热力学第二定律是说热量不能自发地从低温物体传向高温物体,此说法略去了“自发地”,通过外力做功是可以把热量从低温物体提取到高温物体的.例如电冰箱的制冷就是这一情况,所以C错误;当分子间距小于r0时,分子力表现为斥力,随着分子间距离的增大,分子势能减小,所以D正确;分子间的距离减小时,分子引力和斥力都增大,斥力增大的较快,所以E正确.
    8、ADE
    【解析】
    A.松香是非晶体,非晶体在熔化过程中温度升高,分子的平均动能变大,故A正确;
    B.当分子间的引力与斥力平衡时,分子势能最小,故B错误;
    C.液体的饱和汽压与温度有关,与其他气体的压强无关,故C错误;
    D.气体的压强与单位体积的分子数和分子平均动能有关,若一定质量的理想气体被压缩且吸收热量,则

    根据热力学第一定律知
    说明气体的温度升高,分子平均动能增大,又因为气体被压缩,体积减小,单位体积的分子数增加,所以气体压强一定增大,故D正确;
    E.若一定质量的理想气体分子平均动能减小,说明温度降低,内能减小,即,又外界对气体做功,即,根据热力学第一定律知
    即气体一定放热,故E正确。
    故选ADE。
    9、BC
    【解析】
    A.静电场平行于轴,则图线的斜率表示场强,所以到0间的电场为匀强电场,0到间电场也为匀强电场,设电子在处速度为v,根据动能定理
    所以
    故A错误;
    B.电子只受电场力,根据牛顿第二定律
    故B正确;
    C.电子将沿轴做往复运动,设从到0电子的运动时间为t1,根据运动学公式
    所以
    往复运动的周期
    故C正确;
    D.点子只受电场力,所以动能和电势能之和不变,初始时动能为零,电势能也为零,所以任意位置动能和电势能之和为0,故D错误。
    故选:BC。
    10、AC
    【解析】
    A.运动员从O运动到B的整个过程中,只有重力做功,机械能守恒,故A选项正确;
    B.运动员在光滑圆轨道上运动时,由机械能守恒得
    所以
    故B选项错误;
    D.设运动员做平抛运动的时间为t,水平位移为x,竖直位移为y,则
    由几何关系
    联立得
    故D选项错误;
    C.运动员从A到B的过程中机械能守恒,所以在B点的动能
    代入
    J
    故C选项正确。
    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、10 V2 A1 或
    【解析】
    (1)[1]将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,则电阻Rx的阻值为:10×1kΩ=10kΩ;
    (2)①[2]因电源E的电动势12V,所以电压表选V2;
    [3]回路中的最大电流:
    A=1.2μA
    所以电流表选A1;
    ②[4]根据题意,为了尽可能精确测量其内阻,所以滑动变阻器用分压式接法;因该电阻是大电阻,所以电流表用内接法,又回路程中的最大电流=1.2μA大于A1的量程,所以应并联定值电阻R1,改成一个大量程的电流表,则设计的电路图,如图所示:
    ③[5]根据电路图可知,Rx两端的电压为
    流过Rx的电流为:
    根据欧姆定律有:
    代入解得:或
    12、4.800 A
    【解析】
    (1)[1]螺旋测微器主尺的示数为4.5mm,可动刻度的示数为0.01mm×30.0=0.300mm,故
    d=4.5mm+0.300mm=4.800mm
    (2)[2]验证动量守恒定律,需要测量滑块A、B的质量m1和m2
    故选A
    (3)[3]根据动量守恒定律
    其中

    可得
    [4]根据能量守恒定律可得,烧断细线前弹簧的弹性势能
    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、(1)4.5C (2)1.8J (3)5.4J
    【解析】
    (1)设棒匀加速运动的时间为Δt,回路的磁通量变化量为:ΔΦ=BLx,
    由法拉第电磁感应定律得,回路中的平均感应电动势为:
    由闭合电路欧姆定律得,回路中的平均电流为:
    通过电阻R的电荷量为:q = IΔt
    联立以上各式,代入数据解得:q =4.5C
    (2)设撤去外力时棒的速度为v,棒做匀加速运动过程中,由运动学公式得:
    设撤去外力后的运动过程中安培力做功为W,由动能定理得:
    W = 0-mv2
    撤去外力后回路中产生的焦耳热:Q2= -W
    联立以上各式,代入数据解得:Q2=1.8J
    (3)由题意各,撤去外力前后回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=2:1
    可得:Q1=3.6J
    在棒运动的整个过程中,由功能关系可得:WF= Q1 + Q2
    联立以上各式,代入数据解得:WF=5.4J
    14、(1)0.75 A 由d指向c (2)12 m (3)0.765 W
    【解析】
    (1)由题图乙可知,当t=4 s时,U=0.6 V
    此时电路中的电流(通过金属杆的电流)
    I==0.75 A
    用右手定则判断出,此时电流的方向由d指向c。
    (2)由题图乙知
    U=kt=0.15t
    金属杆做切割磁感线运动产生的感应电动势E=BLv
    由电路分析:
    U=E
    联立以上两式得
    v=×0.15t
    由于R、r、B及L均为常数,所以v与t成正比,即金属杆在导轨上做初速度为零的匀加速直线运动,匀加速运动的加速度
    a=×0.15=1.5 m/s2
    金属杆在0~4 s内的位移
    x=at2=12 m。
    (3)在第4 s末金属杆的速度
    v=at=6 m/s
    金属杆受安培力
    F安=BIL=0.112 5 N
    由牛顿第二定律,对金属杆有
    F-F安=ma
    解得拉力
    F=0.127 5 N
    故4 s末拉力F的瞬时功率
    P=Fv=0.765 W。
    15、5.6 (±0.2) 1.40×103(±0.2×103) 手握住了注射器内的封闭气体部分 没有缓慢推动活塞 偏小
    【解析】
    考查理想气体的等温变化。
    【详解】
    (1)[1].根据玻意耳定律:
    PV=C
    当趋向于0,则气体体积趋向于0,从﹣V图象知,横轴截距表示种子的体积为:5.6 (±0.2)ml。
    (2)[2].密度为:
    (3)[3][4][5].注射器内气体的温度升高,其错误的操作可能是:手握住了注射器内的封闭气体部分、没有缓慢推动活塞;当气体温度升高,气体的体积趋于膨胀,更难被压缩,所作的﹣V图线与横轴的交点将向右平移,所测种子体积偏大,密度偏小。

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