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文档简介
2024届辽宁省抚顺市高三最后一模物理试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.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、利用碘131()治疗是临床上常用的一种治疗甲亢的方法,它是通过含有β射线的碘被甲状腺吸收,来破环甲状腺组织,使甲状腺合成和分泌甲状腺激素水平减少来达到治愈甲亢的目的。已知碘131发生β衰变的半衰期为8天,则以下说法正确的是()A.碘131的衰变方程为B.碘131的衰变方程为C.32g碘131样品经16天后,大约有8g样品发生了β衰变D.升高温度可能会缩短碘131的半衰期2、北京时间2019年5月17日23时48分,我国成功发射第45颗北斗导航卫星。该卫星与此前发射的倾斜地球同步轨道卫星(代号为)、18颗中圆地球轨道卫星(代号为)和1颗地球同步轨道卫星(代号为)进行组网,为亚太地区提供更优质的服务。若这三种不同类型卫星的轨道都是圆轨道,中圆地球轨道卫星的轨道半径是同步卫星的轨道半径的,下列说法正确的是()A.和绕地球运动的向心加速度大小不相等B.和绕地球运动的线速度大小之比为C.和绕地球运动的周期之比为D.和绕地球运动的向心力大小一定相等3、在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b和c分别位于边长为l的正三角形的三个顶点上;a、b带正电,电荷量均为q,整个系统置于方向水平的匀强电场中。若三个小球均处于静止状态,则c球的带电量为()A.+q B.-q C.+2q D.-2q4、如图所示,理想变压器原线圈串联一个定值电阻之后接到交流电源上,电压表的示数恒定不变,电压表和的示数分别用和表示,电流表A的示数用Ⅰ表示,所有电表都可视为理想电表。当滑动变阻器R的滑片P向上滑动时,下列说法正确的是()A.和的比值不变B.电流表A的示数Ⅰ增大C.电压表的示数减小D.电阻和滑动变阻器R消耗的功率的比值总是等于5、如图甲所示,一金属线圈的横截面积为S,匝数为n匝。t=0时刻,磁场平行于线圈轴线向左穿过线圈,其磁感应强度的大小B随时间t变化的关系如图乙所示。则线圈两端a和b之间的电势差Uab()A.在t=0时刻,Uab=B.在t=t1时刻,Uab=0C.从0~t2这段时间,Uab=D.从0~t2这段时间,Uab=6、图甲中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10:1,变压器的原线圈接如图乙所示的正弦交流电,电阻,与电容器连接成如图所示的电路,其中电容器的击穿电压为8V,电表均为理想交流电表,开关S处于断电状态,则()A.电压表的读数为10VB.电流表的读数为0.05AC.电阻上消耗的功率为2.5WD.若闭合开关S,电容器会被击穿二、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,实线和虚线分别为沿轴正方向传播的某简谐横波在和时刻的波形图。已知该波的周期大于0.3s。以下判断正确的是________。A.该波的周期为0.4sB.该波的波速为10m/sC.时刻,处的质点位于平衡位置D.时刻,处的质点沿轴正方向运动E.若该波传入另一介质中波长变为6m,则它在该介质中的波速为15m/s8、如图甲所示,一足够长的传送带倾斜放置,以恒定速率顺时针转动。一煤块以初速度从A端冲上传送带,煤块的速度随时间变化的图像如图乙所示,取,,,则下列说法正确的是()A.倾斜传送带与水平方向夹角B.煤块与传送带间的动摩擦因数C.煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为4sD.煤块在传送带上留下的痕迹长为9、如图所示,在第一象限内,存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直于xOy平面向外。在y轴上的A点放置一放射源,可以不断地沿xOy平面内的不同方向以大小不等的速度放射出质量为m、电荷量+q的同种粒子,这些粒子打到x轴上的P点。知OA=OP=L。则A.粒子速度的最小值为v=B.粒子速度的最小值为v=C.粒子在磁场中运动的最长时间为t=D.粒子在磁场中运动的最长时间为t=10、最近几十年,人们对探测火星十分感兴趣,先后发射过许多探测器。称为“火星探路者”的火星探测器曾于1997年登上火星。在探测器“奔向”火星的过程中,用h表示探测器与火星表面的距离,a表示探测器所受的火星引力产生的加速度,a随h变化的图像如图所示,图像中a1、a2、h0以及万有引力常量G己知。下列判断正确的是()A.火星的半径为B.火星表面的重力加速度大小为C.火星的第一宇宙速度大小为D.火星的质量大小为三、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)某学校兴趣小组成员在学校实验室发现了一种新型电池,他们想要测量该电池的电动势和内阻.(1)小组成员先用多用电表粗测电池的电动势,将选择开关调到直流电压挡量程为25V的挡位,将____________(填“红”或“黑”)表笔接电池的正极,另一表笔接电池的负极,多用电表的指针示数如图所示,则粗测的电动势大小为__________V.(2)为了安全精确的测量,小组成员根据实验室提供的器材设计了如图的测量电路,其中,它在电路中的作用是____________.闭合开关前,应将电阻箱接入电路的电阻调到最_________(填“大”或“小”).(3)闭合开关,调节电阻箱,测得多组电阻箱接入电路的阻值R及对应的电流表示数I,作出图象,如图所示.根据图象求出电池的电动势为_____________V(保留两位有效数字).12.(12分)在“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,某实验小组利用如图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,木块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车左端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况。(1)下列做法正确的是(_____)A.调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行B.在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将砂桶通过定滑轮拴在木块上C.实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源D.通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度(2)某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的a-F关系可用图中的________表示(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。(3)右图是打出纸带的一段,相邻计数点间还有四个点未画出,已知打点计时器使用的交流电频率50Hz。由图可知,打纸带上B点时小车的瞬时速度vB=________m/s,木块的加速度a=________m/s2。(结果保留两位有效数字)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,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场,现有一质量为m、电量为+q的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与x的正方向成45°角。当粒子运动到电场中坐标为(3L,L)的P点处时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同。求(1)粒子从O点射入磁场时的速度v;(2)匀强电场的场强E和匀强磁场的磁感应强度B;(3)粒子从O点运动到P点所用的时间。14.(16分)质量为2kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为1.2,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等.从t=1时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.重力加速度g取11m/s2,则物体在t=1到t=12s这段时间内的位移大小为A.18m B.54mC.72m D.198m15.(12分)如图所示,质量M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5m,这段滑板与木块A(可视为质点)之间的动摩擦因数μ=0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.木块A以速度v0=10m/s由滑板B左端开始沿滑板B表面向右运动.已知木块A的质量m=lkg,g取10m/s2,.求:(1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能.
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】
AB.原子核衰变过程中放出电子,根据质量数守恒和电荷数守恒可知,碘131的衰变方程为,故A错误,B正确;C.32g碘131样品经16天,即经过2个半衰期,大约有8g样品未发生衰变,衰变的质量为24g,故C错误;D.改变温度或改变外界压强都不会影响原子核的半衰期,故D错误。故选B。2、B【解析】
A.由可知,和绕地球运动的向心加速度大小相等,故A错误;B.由可得又则和绕地球运动的线速度大小之比为故B正确;C.由可得和这两种不同类型轨道卫星绕地球运动的周期之比为故C错误;D.由于和的质量不一定相等,所以和绕地球运动的向心力大小不一定相等,故D错误。故选B。3、D【解析】
a、b带正电,要使a、b都静止,c必须带负电,否则匀强电场对a、b的电场力相同,而其他两个电荷对a和b的合力方向不同,两个电荷不可能同时平衡,设c电荷带电量大小为Q,以a电荷为研究对象受力分析,根据平衡条件得c、b对a的合力与匀强电场对a的力等值反向,即为:=×cos所以C球的带电量为-2qA.+q与分析不符,故A错误;B.-q与分析不符,故B错误;C.+2q与分析不符,故C错误;D.-2q与分析不符,故D正确。4、D【解析】
ABC.当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,副线圈回路中电阻增大,副线圈回路中电流减小,则原线圈电流减小,即电流表示数减小,两端电压减小,恒定不变,则增大,则和的比值变小,故ABC错误;D.因为是理想变压器,滑动变阻器R消耗的功率等于原线圈输入功率,则故D正确。故选D。5、C【解析】
由图乙可知,磁感应强度在时间内均匀减小,由法拉第电磁感应定律可知则时间内磁感应强度变化率与时间内的相同,则ab两端电势差相等,故ABD错误,C正确。故选C。6、C【解析】
A.开关断开时,副线圈为R1和R2串联,电压表测量R2的电压,由图可知原线圈电压为100V,所以副线圈电压为10V,则电压表的读数是R2的电压为5V≈7.07V,故A错误;B.由A的分析可知,副线圈电流为所以原线圈电流为故B错误;C.电阻R1、R2上消耗的功率为故C正确;D.当开关闭合时,R1与R3并联后和R2串联,电容器的电压为并联部分的电压,并联部分电阻为R并=10Ω,所以并联部分的电压为最大值为,所以电容器不会被击穿,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】
A.由图象可知,波长而,解得故A正确;B.根据得,波速故B错误;C.时刻,即从时刻再过半个周期,此时处的质点应该位于的位置处,故C错误;D.时刻,处的质点振动情况与时刻完全相同,即沿轴正方向运动,故D正确;E.波进入另一种介质后周期不变,根据可知,波速变为,故E正确。故选ADE。8、AD【解析】
AB.由v-t图像得0~1s的加速度大小方向沿传送带向下;1~2s的加速度大小方向沿传送带向下,0~1s,对煤块由牛顿第二定律得1~2s,对煤块由牛顿第二定律得解得,故A正确,B错误;C.v-t图像图线与坐标轴所围面积表示位移,所以煤块上滑总位移为,由运动学公式得下滑时间为所以煤块从冲上传送带到返回A端所用的时间为,故C错误;D.0~1s内煤块比传送带多走4m,划痕长4m;1~2s内传送带比煤块多走2m,划痕还是4m;传送带向上运动,煤块向下运动,划痕长为故D正确。故选AD。9、AD【解析】设粒子的速度大小为v时,其在磁场中的运动半径为R,则由牛顿运动定律有:qBv=mv2R;
若粒子以最小的速度到达P点时,其轨迹一定是以AP为直径的圆(图中圆O由几何关系知:sAP=2l;R=22l
,则粒子的最小速度v=2qBl2m,选项A正确,B错误;粒子在磁场中的运动周期T=2πmqB;设粒子在磁场中运动时其轨迹所对应的圆心角为θ,则粒子在磁场中的运动时间为:t=点睛:电荷在匀强磁场中做匀速圆周运动,关键是画出轨迹,找出要研究的临界状态,由几何知识求出半径.定圆心角,求时间.10、BD【解析】
AD.分析图象可知,万有引力提供向心力当时联立解得,火星的半径火星的质量A错误D正确;B.当h=0时,探测器绕火星表面运行,火星表面的重力加速度大小为a1,B正确;C.在火星表面,根据重力提供向心力得解得火星的第一宇宙速度C错误。故选BD。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、红10.5保护电阻大12【解析】
(1)[1][2].将红表笔接电池的正极,多用电表示数为10.5V.(2)[3][4].电阻R0在电路中为保护电阻,闭合开关前应使电阻箱接入电路的电阻最大.(3)[5].由实验电路可知,在闭合电路中,电池电动势E=I(r+R0+R)则由图象可知,图象的斜率则电池电动势12、ADC0.150.60【解析】
(1)[1]A.该实验“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”,所以每次物体受力为恒力,所以细绳应与轨道平行,A正确B.平衡摩擦力时,使小车在没有重物牵引下沿导轨匀速运动,B错误C.打点计时器在使用时,应该先接通电源,后释放小车,C错误D.平衡摩擦力完成后,满足的是所以改变小车质量时,无需再次平衡摩擦,D正确(2)[2]平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大,这时在没有悬挂重物时,小车就已经获得一个加速度,所以图像有纵轴截距,选C(3)[3]根据匀变速直线运动的规律可得[4]根据匀变速直线运动的规律可得四、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);(2);;(3)【解析】
(1)若粒子第一次在电场中到达最高点,则其运动轨迹如图所示粒子在点时的速度大小为,段为圆周,段为抛物线,根据对称性可知,粒子在点时的速度大小也为,方向与轴正方向成角,可得解得(2)在粒子从运动到的过程中,由动能
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