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第第页试卷第=page22页,共=sectionpages2222页冲刺2024年高考※※真题重组卷(全国卷旧教材专用)真题重组卷04(考试时间:75分钟试卷满分:110分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48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。14.(2023·江苏·统考高考真题)滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑,到达最高点B后返回到底端。利用频闪仪分别对上滑和下滑过程进行拍摄,频闪照片示意图如图所示。与图乙中相比,图甲中滑块()A.受到的合力较小 B.经过A点的动能较小C.在A、B之间的运动时间较短 D.在A、B之间克服摩擦力做的功较小【答案】C【解析】A.频闪照片时间间隔相同,图甲相邻相等时间间隔内发生的位移差大,根据匀变速直线运动的推论,可知图甲中滑块加速度大,根据牛顿第二定律可知图甲中滑块受到的合力较大,故A错误;B.设斜面倾角为,动摩擦因数为,上滑阶段根据牛顿第二定律有下滑阶段根据牛顿第二定律有可知上滑阶段阶段加速度大于下滑阶段加速度,图甲为上滑阶段,从图甲中的A点到图乙中的A点,先上升后下降,重力不做功,摩擦力做负功,根据动能定理可知图甲经过A点的动能较大,故B错误;C.由逆向思维,由于图甲中滑块加速度大,根据可知图甲在A、B之间的运动时间较短,故C正确;D.由于无论上滑或下滑均受到滑动摩擦力大小相等,故图甲和图乙在A、B之间克服摩擦力做的功相等,故D错误。故选C。15.(2023·湖南·统考高考真题)如图(a),我国某些农村地区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种。某次抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图(b)所示,其轨迹在同一竖直平面内,抛出点均为,且轨迹交于点,抛出时谷粒1和谷粒2的初速度分别为和,其中方向水平,方向斜向上。忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下列说法正确的是(
)A.谷粒1的加速度小于谷粒2的加速度 B.谷粒2在最高点的速度小于C.两谷粒从到的运动时间相等 D.两谷粒从到的平均速度相等【答案】B【解析】A.抛出的两谷粒在空中均仅受重力作用,加速度均为重力加速度,故谷粒1的加速度等于谷粒2的加速度,A错误;C.谷粒2做斜向上抛运动,谷粒1做平抛运动,均从O点运动到P点,故位移相同。在竖直方向上谷粒2做竖直上抛运动,谷粒1做自由落体运动,竖直方向上位移相同故谷粒2运动时间较长,C错误;B.谷粒2做斜抛运动,水平方向上为匀速直线运动,故运动到最高点的速度即为水平方向上的分速度。与谷粒1比较水平位移相同,但运动时间较长,故谷粒2水平方向上的速度较小即最高点的速度小于,B正确;D.两谷粒从O点运动到P点的位移相同,运动时间不同,故平均速度不相等,谷粒1的平均速度大于谷粒2的平均速度,D错误。故选B。16.(2022·河北·统考高考真题)如图,真空中电荷量为和的两个点电荷分别位于点与点,形成一个以延长线上点为球心,电势为零的等势面(取无穷处电势为零),为连线上的一点,S为等势面与直线的交点,为等势面上的一点,下列说法正确的是()A.点电势低于点电势 B.点电场强度方向指向O点C.除无穷远处外,MN直线上还存在两个电场强度为零的点 D.将正试探电荷从T点移到P点,静电力做正功【答案】B【解析】A.在直线上,左边正电荷在点右侧电场强度水平向右,右边负电荷在线段区间的电场强度水平向右,根据电场的叠加可知间的电场强度水平向右,沿着电场线电势逐渐降低,可知点电势高于电势为零的等势面,S处于电势为零的等势面上,则S电势为零;则点电势高于点电势,故A错误;C.由于正电荷的电荷量大于负电荷电荷量,可知在直线MN上在N左侧电场强度不可能为零,在右侧,设距离为,根据可知除无穷远处外,直线MN电场强度为零的点只有一个,故C错误;D.由A选项分析可知:点电势为零,电势低于电势,则正试探电荷在点的电势能低于在的电势能,将正试探电荷从T点移到P点,电势能增大,静电力做负功,故D错误;B.设电势为零的等势面的半径为,与线段MN交于A点,设距离为,距离为,如图所示根据点电荷的电势结合电势的叠加原理、满足,解得,由于电场强度方向垂直等势面,可知T点的场强方向必过等势面的圆心,O点电势可知可知T点电场方向指向O点,故B正确。故选B。17.(2022·湖南·统考高考真题)1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为和。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是()A.碰撞后氮核的动量比氢核的小 B.碰撞后氮核的动能比氢核的小C.大于 D.大于【答案】B【解析】设中子的质量为,氢核的质量为,氮核的质量为,设中子和氢核碰撞后中子速度为,由动量守恒定律和能量守恒定律可得联立解得设中子和氮核碰撞后中子速度为,由动量守恒定律和能量守恒定律可得联立解得可得碰撞后氢核的动量为氮核的动量为可得碰撞后氢核的动能为氮核的动能为可得故B正确,ACD错误。故选B。18.(2022·浙江·统考高考真题)某节水喷灌系统如图所示,水以的速度水平喷出,每秒喷出水的质量为2.0kg。喷出的水是从井下抽取的,喷口离水面的高度保持H=3.75m不变。水泵由电动机带动,电动机正常工作时,输入电压为220V,输入电流为2.0A。不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率。已知水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,忽略水在管道中运动的机械能损失,则()A.每秒水泵对水做功为75JB.每秒水泵对水做功为225JC.水泵输入功率为440WD.电动机线圈的电阻为10【答案】D【解析】AB.每秒喷出水的质量为,抽水增加了水的重力势能和动能,则每秒水泵对水做功为故AB错误;C.水泵的输出能量转化为水的机械能,则而水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,则故C错误;D.电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率,则电动机的机械功率为而电动机的电功率为由能量守恒可知联立解得故D正确;故选D。19.(2023·海南·统考高考真题)如图所示,1、2轨道分别是天宫二号飞船在变轨前后的轨道,下列说法正确的是(
)A.飞船从1轨道变到2轨道要点火加速 B.飞船在1轨道周期大于2轨道周期C.飞船在1轨道速度大于2轨道 D.飞船在1轨道加速度大于2轨道【答案】ACD【解析】A.飞船从较低的轨道1进入较高的轨道2要进行加速做离心运动才能完成,选项A正确;BCD.根据可得可知飞船在轨道1的周期小于在轨道2的周期,在轨道1的速度大于在轨道2的速度,在轨道1的加速度大于在轨道2的加速度,故选项B错误,CD正确。故选ACD。20.(2023·湖南·统考高考真题)如图,光滑水平地面上有一质量为的小车在水平推力的作用下加速运动。车厢内有质量均为的A、B两小球,两球用轻杆相连,A球靠在光滑左壁上,B球处在车厢水平底面上,且与底面的动摩擦因数为,杆与竖直方向的夹角为,杆与车厢始终保持相对静止假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是(
)A.若B球受到的摩擦力为零,则B.若推力向左,且,则的最大值为C.若推力向左,且,则的最大值为D.若推力向右,且,则的范围为【答案】CD【解析】A.设杆的弹力为,对小球A:竖直方向受力平衡,则杆水平方向的分力与竖直方向的分力满足竖直方向则若B球受到的摩擦力为零,对B根据牛顿第二定律可得可得对小球A、B和小车整体根据牛顿第二定律A错误;B.若推力向左,根据牛顿第二定律可知加速度向左,小球A所受向左的合力的最大值为对小球B,由于,小球B受到向左的合力则对小球A,根据牛顿第二定律可得对系统整体根据牛顿第二定律解得B错误;C.若推力向左,根据牛顿第二定律可知加速度向左,小球A向左方向的加速度由杆对小球A的水平分力提供,小球A所受向左的合力的最大值为小球B所受向左的合力的最大值由于可知则对小球B,根据牛顿第二定律对系统根据牛顿第二定律联立可得的最大值为C正确;D.若推力向右,根据牛顿第二定律可知系统整体加速度向右,由于小球A可以受到左壁向右的支持力,理论上向右的合力可以无限大,因此只需要讨论小球B即可,当小球B所受的摩擦力向左时,小球B向右的合力最小,此时当小球所受摩擦力向右时,小球B向右的合力最大,此时对小球B根据牛顿第二定律对系统根据牛顿第二定律代入小球B所受合力分范围可得的范围为D正确。故选CD。21.(2023·山东·统考高考真题)足够长U形导轨平置在光滑水平绝缘桌面上,宽为,电阻不计。质量为、长为、电阻为的导体棒MN放置在导轨上,与导轨形成矩形回路并始终接触良好,I和Ⅱ区域内分别存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度分别为和,其中,方向向下。用不可伸长的轻绳跨过固定轻滑轮将导轨CD段中点与质量为的重物相连,绳与CD垂直且平行于桌面。如图所示,某时刻MN、CD同时分别进入磁场区域I和Ⅱ并做匀速直线运动,MN、CD与磁场边界平行。MN的速度,CD的速度为且,MN和导轨间的动摩擦因数为0.2。重力加速度大小取,下列说法正确的是(
)A.的方向向上 B.的方向向下 C. D.【答案】BD【解析】AB.导轨的速度,因此对导体棒受力分析可知导体棒受到向右的摩擦力以及向左的安培力,摩擦力大小为导体棒的安培力大小为由左手定则可知导体棒的电流方向为,导体框受到向左的摩擦力,向右的拉力和向右的安培力,安培力大小为由左手定则可知的方向为垂直直面向里,A错误B正确;CD.对导体棒分析对导体框分析电路中的电流为联立解得C错误D正确;故选BD。22.(6分)(2022·湖南·统考高考真题)小梦同学自制了一个两挡位(“”“”)的欧姆表,其内部结构如图所示,为调零电阻(最大阻值为),、、为定值电阻(),电流计G的内阻为。用此欧姆表测量一待测电阻的阻值,回答下列问题:(1)短接①②,将单刀双掷开关与接通,电流计G示数为;保持电阻滑片位置不变,将单刀双掷开关与接通,电流计G示数变为,则(填“大于”或“小于”);(2)将单刀双掷开关与接通,此时欧姆表的挡位为(填“”或“”);(3)若从“”挡位换成“”挡位,调整欧姆零点(欧姆零点在电流计G满偏刻度处)时,调零电阻的滑片应该调节(填“向上”或“向下”);(4)在“”挡位调整欧姆零点后,在①②间接入阻值为的定值电阻,稳定后电流计G的指针偏转到满偏刻度的;取走,在①②间接入待测电阻,稳定后电流计G的指针偏转到满偏刻度的,则。【答案】(1)大于(2)(3)向上(4)【解析】(1)根据题意可知,所以开关拨向时电路的总电阻小于开关拨向时电路的总电阻,电源电动势不变,根据可知;(2)当开关拨向时,全电路的总电阻较大,中值电阻较大,能够接入待测电阻的阻值也更大,所以开关拨向时对应欧姆表的挡位倍率较大,即;(3)从“”挡位换成“”挡位,即开关从拨向,全电路电阻增大,干路电流减小,①②短接时,为了使电流表满偏,则需要增大通过电流计所在支路的电流,所以需要将的滑片向上调节;(4)在“”挡位,令与串联部分的总电阻为,上半部分单独叫,电路图结构简化如图第一次,当①②短接,全电路的总电阻为通过干路的电流为电流表满偏,根据并联电路中电流之比等于电阻反比可知第二次,①②之间接入,全电路总电阻为,通过干路的电流为电流表偏转了量程的,则结合第一次和第二次解得第三次,①②之间接入,全电路总电阻为,通过干路的电流为电流表偏转了量程的,则结合第二次和第三次,解得23.(9分)(2022·湖北·统考高考真题)某同学设计了一个用拉力传感器验证机械能守恒定律的实验。一根轻绳一端连接固定的拉力传感器,另一端连接小钢球,如图甲所示。拉起小钢球至某一位置由静止释放,使小钢球在竖直平面内摆动,记录钢球摆动过程中拉力传感器示数的最大值和最小值。改变小钢球的初始释放位置,重复上述过程。根据测量数据在直角坐标系中绘制的图像是一条直线,如图乙所示。(1)若小钢球摆动过程中机械能守恒。则图乙中直线斜率的理论值为。(2)由图乙得:直线的斜率为,小钢球的重力为N。(结果均保留2位有效数字)(3)该实验系统误差的主要来源是(单选,填正确答案标号)。A.小钢球摆动角度偏大B.小钢球初始释放位置不同C.小钢球摆动过程中有空气阻力【答案】(1);(2);0.59;(3)C【解析】(1)设初始位置时,细线与竖直方向夹角为θ,则细线拉力最小值为到最低点时细线拉力最大,则联立可得即若小钢球摆动过程中机械能守恒。则图乙中直线斜率的理论值为;(2)由图乙得直线的斜率为则小钢球的重力为(3)该实验系统误差的主要来源是小钢球摆动过程中有空气阻力,使得机械能减小,故选C。24.(14分)(2023·广东·统考高考真题)如图为某药品自动传送系统的示意图.该系统由水平传送带、竖直螺旋滑槽和与滑槽平滑连接的平台组成,滑槽高为,平台高为。药品盒A、B依次被轻放在以速度匀速运动的传送带上,在与传送带达到共速后,从点进入滑槽,A刚好滑到平台最右端点停下,随后滑下的B以的速度与A发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后A、B恰好落在桌面上圆盘内直径的两端。已知A、B的质量分别为和,碰撞过程中损失的能量为碰撞前瞬间总动能的。与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度为g,AB在滑至N点之前不发生碰撞,忽略空气阻力和圆盘的高度,将药品盒视为质点。求:(1)A在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间;(2)B从点滑至点的过程中克服阻力做的功;(3)圆盘的圆心到平台右端点的水平距离.【答案】(1)(2);(3)【解析】(1)A在传送带上运动时的加速度由静止加速到与传送带共速所用的时间(2)B从点滑至点的过程中克服阻力做的功(3)AB碰撞过程由动量守恒定律和能量关系可知解得(另一组舍掉)两物体平抛运动的时间则解得25.(18分)(2023·江苏·统考高考真题)霍尔推进器某局部区域可抽象成如图所示的模型。Oxy平面内存在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。质量为m、电荷量为e的电子从O点沿x轴正方向水平入射。入射速度为v0时,电子沿x轴做直线运动;入射速度小于v0时,电子的运动轨迹如图中的虚线所示,且在最高点与在最低点所受的合力大小相等。不计重力及电子间相互作用。(1)求电场强度的大小E;(2)若电子入射速度为,求运动到速度为时位置的纵坐标y1;(3)若电子入射速度在0<v<v0范围内均匀分布,求能到达纵坐标位置的电子数N占总电子数N0的百分比。【答案】(1)v0B;(2);(3)90%【解析】(1)由题知,入射速度为v0时,电子沿x轴做直线运动则有Ee=ev0B解得E=v0B(2)电子在竖直向下的匀强电场和垂直坐标平面向里的匀强磁场的复合场中,由于洛伦兹力不做功,且由于电子入射速度为,则电子受到的电场力大于洛伦兹力,则电子向上偏转,根据动能定理有解得(3)若电子以v入射时,设电子能达到的最高点位置的纵坐标为y,则根据动能定理有由于电子在最高点与在最低点所受的合力大小相等,则在最高点有F合=evmB-eE在最低点有F合=eE-evB联立有要让电子达纵坐标位置,即y≥y2解得则若电子入射速度在0<v<v0范围内均匀分布,能到达纵坐标位置的电子数N占总电子数N0的90%。(二)选考题:共15分。请考生从2道物理题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。33.【选修3-3】(15分)[来源:学|科|网](1)(5分)(2022·湖南·统考高考真题)利用“涡流效应”可实现冷热气体的分离。如图,一冷热气体分离装置由喷嘴、涡流室、环形管、分离挡板和冷热两端管等构成。高压氮气由喷嘴切向流入涡流室中,然后以螺旋方式在环形管中向右旋转前进,分子热运动速率较小的气体分子将聚集到环形管中心部位,而分子热运动速率较大的气体分子将聚集到环形管边缘部位。气流到达分离挡板处时,中心部位气流与分离挡板碰撞后反向,从A端流出,边缘部位气流从B端流出。下列说法正确的是_________。(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)A.A端为冷端,B端为热端B.A端流出的气体分子热运动平均速率一定小于B端流出的C.A端流出的气体内能一定大于B端流出的D.该装置气体进出的过程满足能量守恒定律,但违背了热力学第二定律E.该装置气体进出的过程既满足能量守恒定律,也满足热力学第二定律【答案】ABE【解析】A.依题意,中心部位为热运动速率较低的气体,与挡板相作用后反弹,从A端流出,而边缘部分热运动速率较高的气体从B端流出;同种气体分子平均热运动速率较大、其对应的温度也就较高,所以A端为冷端、B端为热端,故A正确;B.依题意,A端流出的气体分子热运动速率较小,B端流出的气体分子热运动速率较大,所以从A端流出的气体分子热运动平均速度小于从B端流出的,故B正确;C.A端流出的气体分子热运动速率较小,B端流出的气体分子热运动速率较大,则从A端流出的气体分子平均动能小于从B端流出的气体分子平均动能,内能的多少还与分子数有关;依题意,不能得出从A端流出的气体内能一定大于从B端流出的气体内能,故C错误;DE.该装置将冷热不均气体的进行分离,喷嘴处有高压,即通过外界做功而实现的,并非是自发进行的,没有违背热力学第二定律;温度较低的从A端出、较高的从B端出,也符合能量守恒定律,故D错误,E正确。故选ABE。(2)(10分)(2022·山东·统考高考真题)某些鱼类通过调节体内鱼鳔的体积实现浮沉。如图所示,鱼鳔结构可简化为通过阀门相连的A、B两个密闭气室,A室壁厚、可认为体积恒定,B室壁簿,体积可变;两室内气体视为理想气体,可通过阀门进行交换。质量为M的鱼静止在水面下H处。B室内气体体积为V,质量为m;设B室内气体压强与鱼体外压强相等、鱼体积的变化与B室气体体积的变化相等,鱼的质量不变,鱼鳔内气体温度不变。水的密度为ρ,重力加速度为g。大气压强为p0,求:(1)鱼通过增加B室体积获得大小为a的加速度、需从A室充入B室的气体质量m;(2)鱼静止于水面下H1处时,B室内气体质量m1。【答案】(1);(2)【解析】(1)由题知开始时鱼静止在H处,设此时鱼的体积为,有且此时B室内气体体积为V,质量为m,则鱼通过增加B室体积获得大小为a的加速度,则有联立解得需从A室充入B室的气体质量(2)B室内气体压强与鱼体外压强相等,则鱼静止在H处和水面下H1处时,B室内的压强分别为,由于鱼静止时,浮力等于重力,则鱼的体积不变,由于题可知,鱼体积的变化与B室气体体积的变化相等,则鱼在水下静止时,B室内气体体积不变,由题知开始时鱼静止在H处时,B室内气体体积为V,质量为m,由于鱼鳔内气体温度不变,若,则在H处时,B室内气体需要增加,设吸入的气体体积为ΔV,根据玻意耳定律有则此时B室内气体质量若,则在H处时,B室内气体需
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