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    云南省三校2024届高三下学期高考备考实用性联考卷(六)物理试题Word版含解析

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    1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
    2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
    3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分300分,考试用时150分钟。
    可能用到的相对原子质量:H—1 N—14 O—16 Na—23 P—31 Zn—65
    一、选择题:本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求;第19~21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。
    1. 一定质量的理想气体被活塞封闭在气缸中,气缸和活塞的绝热性、密封性良好,如图所示。现接通电热丝加热气体,活塞缓慢向上移动,不计活塞与气缸间的摩擦,外界大气压强保持不变,则该过程( )
    A. 气体压强不变
    B. 气体中每个分子热运动的动能都增加
    C. 电热丝产生的热量小于气体对活塞做的功
    D. 在单位时间内,气体分子与单位面积活塞碰撞的次数增加
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.活塞向上运动,不计活塞与气缸间的摩擦,外界大气压强保持不变,整个过程气体压强与外界大气压强之差保持不变,属于等压变化,故A正确;
    B.由于气体温度升高,气体内能升高,则气体分子的平均动能升高,但不是每个分子的动能都增加,故B错误;
    C.活塞向上移动,气体对外做功,根据热力学第一定律
    气体内能升高,可知气体从电热丝处吸收的热量大于气体对活塞做的功,故C错误;
    D.气体分子的平均动能升高,撞击活塞的平均作用力增大,而气体压强不变,则气体分子在单位时间内撞击活塞单位面积的次数减少,故D错误。
    故选A。
    2. 如图甲所示,a、b位于两个等量异种电荷的连线的中垂线上,且a、b到两电荷连线的中点O的距离相等;如图乙所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,c、d位于MN的连线的中垂线上,且c、d到MN连线的中点的距离相等,两导线中通有等大反向的恒定电流,下列说法正确的是( )
    A. O点处的电场强度为零
    B. 点处的磁感应强度为零
    C. a、b处的电场强度大小相等,方向相反
    D. c、d处的磁感应强度大小相等,方向相同
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.正、负电荷在O点处的电场强度方向均水平向右,根据场强叠加可知,O点电场强度不为零,故A错误。
    C.根据等量异种电荷中垂线电场分布特点,结合对称性可知,a、b处的电场强度大小相等,方向相同,均水平向右,故C错误;
    BD.根据安培定则以及磁场叠加可知,c、d处的磁感应强度大小相等,方向均沿cd向下,点处的磁感应强度不为零,也沿cd向下,故B错误,D正确。
    故选D。
    3. 一物体从坐标原点出发,沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动,出发时刻记为0时刻,该物体运动的图像如图所示,据图像的特点与信息分析,下列说法正确的是( )
    A. s时物体的速度为8m/sB. s时物体的速度为16m/s
    C. m时物体的速度为8m/sD. m时物体的速度为16m/s
    【答案】B
    【解析】
    【详解】AB.由初速度为0的匀加速直线运动规律可得
    则有
    图像的斜率为
    由图像得
    解得
    时物体的速度为
    故A错误,B正确;
    CD.由
    可得m时物体的速度为4m/s,故CD错误。
    故选B。
    4. 如图所示,在水平桌面上倒立着一个透明圆锥,底面是半径m的圆,圆锥轴线与桌面垂直,过轴线的竖直截面是等腰三角形,底角。有一束光线从距轴线m处垂直于圆锥底面入射,透过圆锥后在水平桌面上形成一个小光点。已知透明圆锥介质的折射率,真空中光速(m/s,不考虑光的多次反射,则( )
    A. 光进入圆锥后波长变长
    B. 光在圆锥中的传播速度为m/s
    C. 光在圆锥中的传播时间为s
    D. 桌面上小光点到圆锥顶点O的距离为0.12m
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.光进入圆锥后速度变小,波长变短,故A错误;
    B.圆锥中的光速
    故B错误;
    C.传播时间
    解得
    故C错误;
    D.光线从底面垂直入射后沿直线射到圆锥侧面上的点发生折射,光路如图所示
    由几何关系可知入射角为θ,设折射角为α,则
    解得
    由几何关系可知
    解得
    故D正确。
    故选D。
    5. 如图所示,轻杆1与轻杆2通过光滑铰链A、B安装在竖直墙面上,A、B位于同一竖直线上,另一端通过光滑铰链O连接,铰链大小和质量忽略不计。已知其中,,重力加速度为g。现将一个质量为m的物块,通过轻绳悬挂于O点保持静止,下列说法正确的是( )
    A. 竖直墙对A、B两铰链的总作用力方向斜向右上方
    B. 轻杆1对铰链O的作用力为
    C. 若将铰链A竖直向下缓慢移动少许,该过程中轻杆1对铰链O的弹力变大
    D. 若将铰链B竖直向上缓慢移动少许,该过程中轻杆2对铰链O的弹力变小
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.对轻杆、铰链及重物所组成的系统进行受力分析可知,该系统受到三个外力,分别是竖直墙对A、B两铰链的作用力及重物重力,由三力平衡可知竖直墙对A、B两铰链的总作用力方向竖直向上,大小等于mg,故A错误;
    B.对O点受力分析如图,轻杆1对铰链O的作用力为
    故B错误;
    CD.由相似三角形得
    若将铰链A竖直向下缓慢移动少许,OA、OB不变,AB变小,轻杆1对O的弹力变大,同理可知,若将铰链B竖直向上缓慢移动少许,轻杆2对O的弹力变大,故C正确,故D错误。
    故选C。
    6. 2023年12月26日11时26分,西昌卫星发射中心成功发射第五十八颗北斗导航卫星。设质量为m的北斗卫星在距地面高为h处做匀速圆周运动,地球半径为R,地球表面重力加速度为g。忽略地球自转,则下列关于北斗卫星的说法正确的是( )
    A. 动能为B. 周期为
    C. 角速度为D. 向心加速度为
    【答案】CD
    【解析】
    【详解】A.根据

    解得
    故A错误;
    B.又
    解得
    故B错误;
    C.角速度为
    故C正确;
    D.向心加速度为
    故D正确。
    故选CD。
    7. 如图所示,两个平行板电容器AB和A'B'水平放置,A板用导线与B'板相连,B板和A'板都接地,A、B'板带正电。电容器AB电压为,带电量为;电容器A'B'电压为,带电量为,若将右边电容器间的绝缘介质抽出,则( )
    A 减小B. 减小C. 减小D. 增大
    【答案】BD
    【解析】
    【详解】将绝缘介质抽出,由电容的决定式
    可知变小,不变,其中
    不变,综合以上分析可知:增加,减小,、均增大。
    故选BD。
    8. 如图所示,在两根水平的平行光滑金属导轨右端c、d处,连接两根相同的平行光滑圆弧导轨。圆弧导轨均处于竖直面内,与水平轨道相切,半径,顶端a、b处连接一阻值的电阻,平行导轨各处间距均为,导轨电阻不计。整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小。一根质量、电阻的金属棒,在水平拉力F作用下从图示位置由静止开始做加速度为的匀加速直线运动,运动到处时拉力。金属棒运动到处后,调节拉力F使金属棒沿圆弧导轨做匀速圆周运动至处。金属棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度大小。下列说法正确的是( )
    A. 金属棒运动过程中e端电势小于f端电势
    B. 金属棒做匀加速直线运动时间为2s
    C. 金属棒做匀加速直线运动过程中通过金属棒的电荷量为0.5C
    D. 金属棒从cd运动至ab的过程中电阻R中产生的热量为
    【答案】ACD
    【解析】
    【详解】A.根据右手定则可知,金属棒运动过程中e端电势小于f端电势,故A正确;
    B.金属棒运动到cd处的速度
    当金属棒在cd时,其产生的感应电动势为
    产生的电流为
    金属棒所受的安培力为
    据牛顿第二定律得
    联立以上代入数据解得
    故B错误;
    C.金属棒做匀加速直线运动过程中,通过金属棒的电荷量为
    又有

    联立解得
    故C正确;
    D.设金属棒做匀速圆周运动的速度v与磁场正方向的夹角为,则垂直磁场方向的分速度

    有效值

    其中
    电阻R中产生的热量为
    解得
    故D正确。
    故选ACD
    二、非选择题:共14题,共174分。
    9. 某实验小组设计了如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律。
    (1)实验时,该同学进行了如下操作:
    ①用天平分别测出物块A、B的质量和(B的质量含遮光片);
    ②用20分度游标卡尺测量遮光片的宽度d,示数如图乙所示,游标卡尺的示数为______cm;
    ③将重物A、B用轻绳跨过轻质滑轮按图甲所示连接,一个同学用手托住重物B,另一个同学测量出遮光片中心到光电门中心的竖直距离h,之后释放重物B使其由静止开始下落。测得遮光片经过光电门的时间为,则重物B经过光电门的速度大小为______,此时重物A的速度大小为______。(用题中给定的或测得的物理量符号表示)
    (2)已知当地重力加速度为g,从释放重物B到其遮光片下落通过光电门这一过程,要验证系统(重物A、B)的机械能守恒,应满足的关系式为______(用题中给定的或测得的物理量符号表示)。
    【答案】(1) ①. 1.050 ②. ③.
    (2)
    【解析】
    【小问1详解】
    (1)[1]游标卡尺的示数
    cm
    [2]根据极短时间的平均速度表示瞬时速度,重物B速度的大小
    [3]根据滑轮组原理,重物A速度的大小
    【小问2详解】
    系统(重物A、B)减少的重力势能为
    系统增加的动能为
    系统(重物A、B)的机械能守恒,有
    10. 如图甲为物理兴趣小组设计的多用电表的电路原理图。其中表头G的内阻、满偏电流mA,Ω。该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,上排刻度线对应数值还没有及时标出。
    (1)当选择开关接“1”时,为电流挡,电流挡的量程为______mA。
    (2)当选择开关接“3”时,为电压挡,若电压挡的量程为15V,则______Ω。
    (3)该兴趣小组在实验室找到了一个电阻箱,利用组装好的多用电表设计了如下从“校”到“测”的实验:
    ①将选择开关接“2”,红黑表笔短接,调节的阻值使电表指针满偏;
    ②将多用电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在电表刻度盘正中央位置,此时电阻箱如图丙所示,则多用电表内部电源的电动势______V;
    ③用待测电阻代替电阻箱接入两表笔之间,表盘指针指在图乙所示位置,则计算可知待测电阻______Ω(结果保留3位有效数字)。
    【答案】(1)250 (2)40
    (3) ①. 12.5 ②. 12.5
    【解析】
    【小问1详解】
    由欧姆定律可得电流挡的量程为
    【小问2详解】
    根据电压表改装原理
    解得
    Ω
    【小问3详解】
    [1]欧姆表内阻等于此时电阻箱读数
    根据闭合电路欧姆定律
    V
    [2]图乙所示位置电流为200mA,根据闭合电路欧姆定律可得
    解得
    11. 如图所示,两物块P、Q用跨过光滑轻质定滑轮的轻绳相连,P、Q两物块的质量分别为、,P与桌面间的动摩擦因数。从静止释放后,P、Q开始加速运动,绳中张力为T。若要让运动过程中轻绳张力变为2T,可在P上固定一个质量为的物块K。取重力加速度,求T和各为多少?
    【答案】,
    【解析】
    【详解】设原来P、Q运动时加速度大小为,轻绳张力为T,分别对P、Q用牛顿第二定律得
    解得
    在P上固定一物块K后,再分别对P、Q用牛顿第二定律得
    联立解得
    12. 如图甲所示,一质量kg、电量C的物块放在足够大的粗糙水平面上的O点,物块与水平面间的动摩擦因数。长m的轻质细线上端固定,下端系着一质量kg的小球,小球静止时位于O点上方,小球与物块均可视为质点。以O为原点,水平向右为x轴建立坐标。O点右侧空间有一特殊的水平电场,电场强度E随位置坐标x的变化关系如图乙所示,沿x轴正方向电场为正。现将小球拉至与竖直方向夹角的位置由静止释放,小球运动到最低点与物块发生弹性碰撞,碰撞时间极短。不计空气阻力,重力加速度大小g取10m/s,,。求:
    (1)碰撞后瞬间物块的速度大小;
    (2)物块第一次运动到m时的动能。
    【答案】(1)m/s;(2)J
    【解析】
    【详解】(1)设小球运动到最低点时的速度大小为v,在小球释放后至运动到最低点的过程中,根据动能定理有
    设碰撞后瞬间小球与物块的速度分别为、,取向右为正方向,根据动量守恒定律有
    根据机械能守恒定律有
    联立解得
    m/s
    (2)图像与x轴围成图形的面积乘以电荷量表示电场力做的功,则由题图乙可知碰后到物块第一次运动到
    m
    过程中,电场力做功
    J
    由动能定理可得
    代入数据解得
    J
    13. 如图所示,在区域内存在沿y轴负向的匀强电场,在区域内存在垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁场的左边界为y轴,右边界为与y轴平行的直线MN。ON为位于x轴上的水平绝缘板,板的厚度可忽略不计。一质量为m、电荷量为的粒子从x轴负半轴的点以初速度(方向与x轴正向夹角)射入电场,随后从y轴上的P点垂直y轴进入磁场。粒子打到绝缘板上(碰撞时间极短)反弹前后水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反。若粒子电量保持不变且不计其重力,求:
    (1)匀强电场的电场强度E的大小;
    (2)若绝缘板ON长为3d,要使粒子进入磁场后不与绝缘板发生碰撞,则磁感应强度B需要满足的条件;
    (3)若,粒子从P点进入磁场后,将与绝缘板碰撞三次从右边界的Q点(图中未标出)离开,且。则粒子从P点运动到Q点的时间。
    【答案】(1);(2)或;(3)或
    【解析】
    【详解】(1)从A点到P点,水平方向
    竖直方向
    根据牛顿第二定律
    解得
    (2)P点到O点距离
    a.若恰好不与绝缘板的O点碰撞
    在磁场中做圆周运动
    解得
    b.若恰好不与绝缘板的N点碰撞
    在磁场中做圆周运动
    解得
    综合分析可知,磁感应强度B需要满足的条件是

    (3)当时,粒子在磁场中运动的轨道半径
    圆周运动的周期
    a.若粒子斜向上射出磁场,如图中①位置所示
    粒子在磁场中运动的时间
    解得
    b.若粒子斜向下射出磁场,如图中②位置所示,粒子在磁场中运动的时间
    解得
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