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文档简介
浙江省温州市2024届高三二模物理试卷
学校:___________姓名:班级:___________考号:
一,单选题
1.下列属于国际单位制中单位的是()
A.伏特(V)B.电子伏特(eV)C摄氏度(。(2)D.克(g)
2.下列说法正确的是()
A.研究“天问一号”调整姿态,利用相机拍摄火星表面地貌时,“天问一号”可视为
质点
B.国产大飞机C919商业首飞,航行时间约2h,航程约HOOkm,其中“2h”指的是时
刻
C.“中国天眼”探测到的引力波,传播速度为光速,若频率为UTHZ,则其波长比可
见光长
D.全球最大实验性核聚变反应堆开始运行,核反应方程为第U+jnf堞Ba+MKr+3jn
3.如图所示,小球从距地面高度%=L25m的A点由静止释放,经地面第一次反弹,
竖直上升至最高点3,3点距地面高度为=0.8m,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.小球在3点处于静止状态
B.小球下降过程处于失重,上升过程处于超重
C.小球与地面作用过程速度变化量的大小为lm/s
D.小球下降过程的平均速度大小大于上升过程的平均速度大小
4.如图所示,是研究光电效应的电路图。实验时,入射光频率大于阴极K金属材料
的截止频率。当滑动变阻器的滑片从最左端逐渐滑到最右端过程中,关于光电流/与
光电管两端电压。的关系可能正确的是()
说口
光束
5.2024年1月17日,搭载“天舟七号”货运飞船的运载火箭在文昌航天发射场发
射。次日凌晨,“天舟七号”货运飞船成功对接空间站“天和”核心舱,如图所示。
对接后,“天舟七号”与空间站组成组合体,运行在离地高度约为400km的圆形轨道
上,下列说法正确的是()
A.组合体的角速度小于地球自转的角速度
B.组合体的线速度大于地球同步卫星的线速度
C.组合体的向心加速度小于地球同步卫星的向心加速度
D.“天舟七号”携带的一未开封货物,在发射前与对接后的重力相等
6.如图所示,两通电长直导线沿正方体的AD边和班,边放置,通过大小相等、方向
如图中所示的恒定电流。一闭合圆形金属小线圈,初始位置圆心在A点,可沿不同方
向以相同速率做匀速直线运动,运动过程中小线圈平面始终与.85平面平行。沿
AD方向观察,不考虑地磁场影响,下列说法正确的是()
A.C和。两点的磁感应强度相同
B.C点的磁感应强度方向由。点指向C点
C.圆形小线圈由A点向4点移动时能产生顺时针方向的感应电流
D.圆形小线圈由A点向。点移动时能产生逆时针方向的感应电流
7.如图所示,矩形线圈必cd放置在垂直纸面向里的匀强磁场中,绕垂直于磁场的中
心转轴OO'以300r/min的转速匀速转动,磁场分布在的右侧,磁感应强度
3=2叵T。线圈匝数〃=100匝,面积S=100cm2。理想变压器的原、副线圈匝数比
71
%:%=1:2,定值电阻鸟=鸟=4。,C为电容器,电流表A为理想交流电表,不计矩
形线圈的电阻,下列说法正确的是()
A.矩形线圈产生的电动势最大值为20瓜
B.电流表示数为5A
C.变压器输出功率为200W
D.增大电容器的电容,电流表示数增大
8.如图甲所示,一艘正在进行顺时针急转弯训练的航母,运动轨迹可视作半径为R的
水平圆周。航母在圆周运动中,船身发生了向外侧倾斜,且甲板法线与竖直方向夹角
为仇船体后视简图如图乙所示。一质量为机的小物块放在甲板上,与甲板始终保持
相对静止,两者之间的动摩擦因数为〃(〃〉tan。)。假设航母的运动半径火、夹角。不
随航速改变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是()
图甲图乙
A.航母对小物块的支持力心=7〃gcos。
B.小物块可能只受重力、支持力两个力作用
C.航母的航速越大,则小物块受到的摩擦力越大
D.航母的最大航速y=卜一tan?£
9.如图所示,甲图是距离很近的两个平行异名磁极之间磁场的磁感线、乙图是辐向磁
场的磁感线、丙图为等量异种点电荷的电场线、丁图为等量同种正点电荷的电场线。
一电子以某一初速度,仅受电场力或磁场力,在这四种场中,不可能做匀速圆周运动
的是()
A.在甲图磁场中B.在乙图磁场中C.在丙图电场中D.在丁图电场中
10.如图所示,加速电场的两极板尸、Q竖直放置,间距为d,电压为q。偏转电场的
两极板M、N水平放置,两极板长度及间距均为L电压为%。P、Q极板分别有小
孔A、B,A5连线与偏转电场中心线3C共线。质量为机、电荷量为q的正离子从小孔
A无初速度进入加速电场,经过偏转电场,到达探测器(探测器可上下移动)。整个
装置处于真空环境,且不计离子重力。下列说法正确的是()
D.为保证离子不打在M、N极板上,U1与力应满足的关系为3>2。]
11.如图所示,46两位同学从同一高度分别抛出沙包1和2,两沙包抛出的初速度
大小均为z,方向与水平方向的夹角分别为a、%,且4〉名,两沙包抛出后在空中
的运动轨迹分别如图中I和n所示。两位同学均能在各自的抛出点接住对方抛来的沙
包,不计空气阻力,下列说法正确的是()
A.两抛出点之间的距离为"2%
g
B.沙包1和2在空中运动时间之比为tan%
C.沙包1和2运动过程中最小速度之比为tan4
D.沙包1和2运动过程中离地的最大高度之比为tai?4
12.如图所示,薄板3放在倾角为30。的光滑斜面上,斜面固定且足够长,薄板的下
端位于斜面底端,上端通过轻绳与固定在地面上的电动机连接,轻绳跨过定滑轮,定
滑轮质量与摩擦均不计,斜面上方的细绳与斜面平行。,=0时刻,一小物块A从薄板
上端由静止释放的同时,薄板在电动机带动下由静止开始沿斜面向上做加速度
即=2m/s2的匀加速直线运动。已知薄板长L=1m,小物块A的质量〃?A=2kg,薄板
3的质量〃%=lkg,A6间的动摩擦因数〃=走。下列说法正确的是()
A.从,=0到小物块A离开薄板前,细绳对薄板B的拉力为7N
B.小物块A到达斜面底端时速度为鬲/s
C.小物块A将要离开薄板时电动机的瞬时输出功率为16W
D.小物块A与薄板3之间因摩擦产生的内能为2.5J
13.如图所示,半径为R,圆心角为135。的扇形玻璃砖M为边上的一点,
OM力R。一束平行单色红光从边射入玻璃砖,入射方向与。4边平行。由M
3
点入射的光从圆弧边A3出射后恰好与平行。真空中的光速为。,除了全发射,不
A.玻璃砖圆弧边上有光射出的长度为巴人
3
B.从玻璃成圆弧边射出的光对应在边上的长度为YIR
3
D.若改为单色绿光,由航点入射的光经玻璃砖后从圆弧边射出仍然与。4平行
二、多选题
14.下列说法正确的是()
A.大量处于激发态的氢原子可以向外辐射紫外线,也可向外辐射丁射线
B.卢瑟福通过a粒子散射实验提出了原子核式结构模型,也可估算出原子核的大小
C.扩散现象说明组成物质的分子在做永不停息的热运动,也可说明分子间存在空隙
D.从单一热库吸收热量可以自发地全部传递给低温物体,也可以自发地完全变成功
15.平静水面上建立x轴,俯视图如图所示。分别位于%=-0.2m和%=0.3m的两波
源A、3起振方向相反,/=0时刻同时从各自的平衡位置开始以10Hz的频率、4cm的
振幅上下振动,在水面上形成两列简谐横波。图中虚线为]=0.3s两列波到达的位置,
此时x=Q5m处的质点处于平衡位置且向上振动。下列说法正确的是()
A.两列波的传播速度为2m/s
B.原点%=0处的质点起振方向向下
C.x轴上在AB之间振动加强点个数共9个
D.从1=0时刻起,一天内,x=2.024m处的质点通过的总路程为0.8m
三、实验题
16.实验题
I.(1)实验小组用如图1所示装置来验证两个小球在斜槽末端碰撞时的动量守恒。
A、8为两个直径相同的小球,质量分别为〃(、m2,且7%>也。实验时,接球板水平
放置,让入射球A多次从斜轨上E点静止释放,平均落点为耳;再把被碰小球3静放
在水平轨道末端,再将入射小球A,从斜轨上某一位置静止释放,与小球3相撞,并
多次重复,分别记录两个小球碰后的平均落点N-
I题图1
①为了确认两个小球的直径相同,实验小组用游标卡尺对它们进行了测量,下面四幅
图分别是四次测量情景,其中最佳的操作是O
②关于该实验的要求,说法正确的是(多选)。
A.斜槽末端必须是水平的
B.斜槽轨道必须是光滑的
C.必须测出斜槽末端的高度
D.放上小球8后,A球必须仍从E点释放
③图1中。点为斜槽末端在接球板上的投影点,实验中,测出。耳、。乂的长
度分别为%、々、七,若两球碰撞时动量守恒,则满足的表达式为(用题中给
定的物理量表示)。
④图3中,仅改变接球板的放置,把接球板竖放在斜槽末端的右侧,。点为碰前3球
球心在接球板上的投影点。使小球A仍从斜槽上E点由静止释放,重复上述操作,在
接球板上得到三个落点加2、P[、N],测出。“2、。2、。外长度分别为斗、为、
巴,若两球碰撞时动量守恒,则满足的表达式为(用题中给定的物理量表
示)。
⑤如图4所示。再一次仅改变接球板的放置,让接球板的一端紧靠在斜槽末端,使小
球A仍从斜槽上E点由静止释放,重复第一次实验操作,在接球板上得到三个落点
加3、鸟、、,其中。点为斜槽末端与接球板的接触点,测出。鸟、。生长度
分别为人"、4,若两球碰撞时动量守恒,则满足的表达式为(用题中给定的
物理量表示)。
I题图3I题图4
(2)在“测量玻璃的折射率”实验中(如图5所示),已绘出玻璃砖两个平行界面和
三个大头针孔。、c位置,且插在。位置的大头针正好同时挡住插在6位置的大
头针的像。确定第四枚大头针位置时,先后操作了两次,分别得到d、e两个大头针
孔。为了减小误差,应采用(填“d”或"e")大头针孔,并在答题纸中作出
正确的光路图_____o
II.滑动变阻器由陶瓷筒和密绕在其上的螺线管状电阻丝组成。现为了测定某一滑动变
阻器电阻丝的电阻率。实验器材有:
两节干电池(电动势为3V,内阻为「),电流表(量程为0.6A,内阻为0.8Q),电
阻箱R(0〜999.90),待测滑动变阻器(总匝数120匝,匝数清晰可数),开关及
导线若干。
器材按图1连接,将滑动变阻器滑片移至最右端,闭合开关,调节电阻箱至合适阻值
并保持不变,移动待测滑动变阻器的滑片,多次记录该滑动变阻器接入电路的匝数〃
1
和相应电流表的读数作出“图像,如图2所不。
n题图in题图2
(1)用螺旋测微器测量滑动变阻器电阻丝的直径如图3所示,电阻丝直径
d=mm;
(2)某次测量时,电流表指针位置如图4所示,读数/=A;
(3)已知待测变阻器螺线管的直径0=3.15cm,则待测变阻器电阻丝电阻率为
Q.m(结果保留2位有效数字);
(4)若已知实验中电阻箱接入电路中的电阻为4.0。,则两节干电池串联的总内阻
r=Q(结果保留2位有效数字);
(5)实验中所用的电源因长时间使用,内阻增大,则测得的电阻率(选填“偏
大”、“偏小”或“不变”)o
四、计算题
17.如图所示,固定在水平地面开口向上的圆柱形导热气缸,用质量机=lkg的活塞密
封一定质量的理想气体,活塞可以在气缸内无摩擦移动。活塞用不可伸长的轻绳跨过
两个定滑轮与地面上质量M=3kg的物块连接。初始时,活塞与缸底的距离
%=40cm,缸内气体温度工=300K,轻绳恰好处于伸直状态,且无拉力。已知大气
压强片=0.99义IO,Pa,活塞横截面积S=100cm2,忽略一切摩擦。现使缸内气体温度
缓慢下降,贝U:
(1)当物块恰好对地面无压力时,求缸内气体的温度心;
(2)当缸内气体温度降至7;=261.9K时,求物块上升高度A/z;
(3)已知整个过程缸内气体内能减小12L2J,求其放出的热量Q。
18.一游戏装置竖直截面如图所示,该装置由倾角。=53。的固定斜面C。、水平传送
带ER粗糙水平轨道RG、光滑圆弧轨道GPQ、及固定在。处的弹性挡板组成。斜面
。高度为=0.4m,传送带ER与轨道RG离地面高度均为力,两者长度分别为
/]=4m、/2=1.5m,OG、OP分别为圆弧轨道的竖直与水平半径,半径R=0.8m,圆
弧PQ所对应的圆心角々=37。,轨道各处平滑连接。现将质量m=lkg的滑块(可视为
质点)从斜面底端的弹射器弹出,沿斜面从。点离开时速度大小%=5m/s,恰好无碰
撞从E点沿水平方向滑上传送带。当传送带以y=5m/s的速度顺时针转动,滑块恰好
能滑至P点。已知滑块与传送带间的动摩擦因数〃1=0.5,滑块与挡板碰撞后原速率反
向弹回,不计空气阻力。sin37o=0.6,cos37°=0.8»求:
(1)高度入;
(2)滑块与水平轨道RG间的动摩擦因数〃2;
(3)滑块最终静止时离G点的距离x;
(4)若传送带速度大小可调,要使滑块与挡板仅碰一次,且始终不脱离轨道,则传送
带速度大小v的范围。
19.如图所示,SM、77V是两条平行固定水平金属导轨,其右端串接电键K和阻值为
凡的定值电阻。倾角相同的倾斜金属导轨AC、3。和EP、RQ架接在水平导轨上,与
水平轨道平滑连接,且接触点无电阻,水平导轨间距、倾斜导轨间距均为L;金属棒。
质量为2机、阻值为R,金属棒人质量为加、阻值为2R,两根金属棒长度均为L分别
由锁定器锁定在两个倾斜导轨的同一高度处,高度为儿锁定好的两金属棒在水平导
轨上的投影分别为ST、HGOCDGH和PQW两区域均足够长,分布有竖直向上的匀
强磁场,磁感应强度大小分别为耳、B2-已知:L=im、//=0.45m、加=0.1kg、
R=1Q、&=2Q、耳=1.0T、B2=0.5T,所有导轨均光滑且不计电阻,两金属棒与
①。棒刚进入CDGH区域磁场时,PQ两点间的电压U-,
②a棒在CDGH区域磁场中运动的距离xx;
(2)。棒在CDGH区域静止后,断开电键K,解除锁定器2,让6棒静止释放,求:
①当6棒在PQNM区域磁场中速度为%=2.5m/s时,a棒的加速度大小为;
②从锁定器1解除到两金属棒运动稳定,。棒产生的总焦耳热0〃o
20.如图所示,直角坐标系中,有一平行于y轴长度为0.5L的线状离子源MN,〃端
在X轴上,坐标时=-小离子源发射的正离子初速度大小均为V。,方向平行于X轴正
方向,且发射的正离子沿均匀分布,每个离子质量为如电荷量为q;在
xN—L、yV0区间内加一垂直于纸面向里,磁感应强度大小为用的圆形边界匀强磁
场,能使离子源发射的全部正离子经过原点。,不计离子重力及离子间的相互作用。
XXX
ooXXX
ooXXX
oXXXx
MO
离子源
N
(1)求磁感应强度耳的取值范围;
(2)若磁感应强度耳取最小值,在第一象限加垂直纸面向里、磁感应强度大小为不
的匀强磁场,在第二象限加垂直纸面向外、磁感应强度大小为鸟的匀强磁场,已知
Bl=B2=B3O离子发射前,在y轴上放置长度为0.8L的探测板P。,只有打到探测板
左侧表面的离子才能被探测到。
①求全部正离子经过原点。时与y轴正方向夹角0的范围;
②若探测板下端。纵坐标%=2.4L,求离子探测率〃(即探测板探测到的离子数占总
离子数的比例);
③若探测板位置在y轴上可变,Q端纵坐标满足0<y°<4L,求离子探测率〃与几的
关系。
参考答案
1.答案:A
解析:A、伏特(V)是国际单位制中单位,故A正确;
B、电子伏特(eV)是能量的单位,不是国际单位制中单位,故B错误;
C、摄氏度(℃)是温度的单位,不是国际单位制中单位,故C错误;
D、克(g)是质量的单位,不是国际单位制中单位,故D错误;
故选:A.
2.答案:C
解析:A.研究“天问一号”调整姿态,利用相机拍摄火星表面地貌时,“天问一号”的形
状大小不可忽略,不可视为质点,A错误;
B.国产大飞机C919商业首飞,航行时间约2h,航程约1100km,其中“2h”指的是时间
间隔,B错误;
C.“中国天眼”探测到的引力波,传播速度为光速,若频率为10』Hz,则其波长比可见
光长,C正确;
D.全球最大实验性核聚变反应堆开始运行,核反应方程为
925U+on―Ba+36Kr+3QI1,D错误。
故选C。
3.答案:D
解析:A、小球在3点速度为零,但合力个为零,不是平衡状态,故A错误;
B、小球下降过程和上升过程加速度方向均向下,处于失重状态,故B错误;
C、根据机械能守恒定律得,mg%=gmy2,整理解得丫=/西,代入数据解得
v=5m/s,规定向上为正方向,根据动量定理得(7阳-尸》=。-(-〃〃),整理解得
F=mg+^-,可知小球与地面作用过程速度变化量的大小大于5m/s,故C错误;
Av
D、根据平均速度的定义式葭石知,小球下降过程和上升过程位移大小相等,下降
过程的时间小于上升过程的时间,则下降过程的平均速度大小大于上升过程的平均速
度大小,故D正确。
故选:D。
4.答案:A
解析:由于入射光频率大于金属的截止频率,滑动变阻器的滑片在最左端时光电管两
端电压为零,由于存在光电流,所以电流表中的示数不为零,随着滑动片从最左端向
右慢慢滑动过程中,滑动片尸左端的电阻变大,电压表的示数变大,正向电压变大,
则光电流也逐渐增大,当电流达到饱和值后,即使光电管两端电压再增加,光电流也
不再增大,故A正确,BCD错误。
故选:A。
5.答案:B
解析:A、地球同步卫星距离地面的高度大约是36000km,其角速度等于地球自转的
角速度。卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力有:丝丝=加”2,解
r
得:所以组合体的角速度大于地球同步卫星的角速度,即大于地球自转的
角速度,故A错误;
B、卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力有:丝丝=机匕,解得:
rr
v=所以组合体的线速度大于地球同步卫星的线速度,故B正确;
C、根据牛顿第二定律可得GM学m=加〃,解得。=G粤M,所以组合体的向心加速度大于
rr
地球同步卫星的向心加速度,故C错误;
D、根据万有引力可得:F二GM学m,“天舟七号”携带的一未开封货物,在发射前受到
r
的地球引力大于对接后受到的引力,所以“天舟七号”携带的一未开封货物,在发射前
的重力大于对接后的重力,故D错误。
故选:B。
6.答案:D
解析:
7.答案:D
解析:
8.答案:C
解析:
9.答案:B
解析:
10.答案:B
解析:
11.答案:A
解析:
12.答案:C
解析:A.小物块向下运动,薄板向上运动,对薄板根据牛顿第二定律有
7-7%8511130。-〃〃748。0530。=根/,代入数据解得丁=12]\[,故A错误;
B.对小物块根据牛顿第二定律有mAgsin300-pimAgcos30°=mAax,代入数据解得
q=2.5m/s2,根据运动学公式有工。/+40/=小代入数据解得”25,此时小物
2273
块的速度为vA=a,?=-X—m/s=—m/s>此时A距离斜面底端的距离为
A1233
%=;。产=;x2x(g)m=[m,根据动能定理有叫gxsin30°=gznv;,代入数
据解得/=Wm/s,故B错误;
C.根据运动学公式,A刚要滑离薄板时,薄板的速度为VB=s=2x2m/s=3m/s,根
1133
据功率公式有P=TvH=12xdw=16W,故C正确;
B3
D.根据功能关系,小物块A与薄板3之间因摩擦产生的内能为
2=///«Agcos30°-L=^x2xl0x^xlJ=5J>故D错误。
故选:Co
13.答案:B
解析:
14.答案:BC
解析:A.大量处于激发态的氢原子可以向外辐射紫外线,不能向外辐射丁射线,故A
错误;
B.卢瑟福通过a粒子散射实验提出了原子核式结构模型,也可估算出原子核的大小,
故B正确;
C.扩散现象说明组成物质的分子在做永不停息的热运动,也可说明分子间存在空隙,
故C正确;
D.从单一热库吸收热量可以自发地全部传递给低温物体,不可以自发地完全变成功,
故D错误。
故选BCo
15.答案:BD
解析:
16.答案:I(1)①C②AD
(D叫了2=班%+m2X3
④过=旦+其
匹H匹
⑤㈣应=网&+恤应
(2)e;如图所示
II.(1)0.635mm(0.633-0,637)
(2)0.34
⑶5.3x10-7(5.0x10-7—5.5x10-7)
(4)1.2
(5)不变
解析:
17.答案:(1)291K(2)4cm(3)160J
解析:(1)初始时,对活塞:1S+nzg=<S得:7^=lxlO5Pa
当物块对地面无压力时,对活塞:PQS+mg^P2S+Mg
得:=0.97xl05Pa
对气体,由等容变化:[=圣
得:(=291K
(2)对气体,由等压变化:匕=匕即”=也(或/=仇-幼)5)
心I乙4T2T3
得:”=36cm所以,AA=4cm
(3)整个降温压缩过程活塞对气体做功:W=^AV=^SA/z=38.8J
根据热力学第一定律:AU=W+Q
得:Q=-160J放出热量为160J
18.答案:(1)1.2m(2)0.3(3)3m(4)y/39Am/s<v<V43m/s
解析:(1)D—E:斜抛运动:E点为最高点,分解叫,
竖直方向:Vy=4m/s,水平方向:vx=3m/s
竖直位移为y,则Vy=2gyy=0.8m
所以,"=y+0.4=1.2m
(2)滑块以匕=3m/s滑上传送带,假设能被力口速至Uy=5m/s,则:
2_2
”=,M=4m成立。故滑块离"点的速度…$
F—P-动能定理:—mgR—二0—gm近
得:4-03
(3)由分析可知,物块从尸返回后向左进入传送带,又被传送带原速率带回
设物块从P返回后,在尸G之间滑行的总路程为s,
则:mgR—42mgs=0得:s=gm
=m
所以,滑块停止时离G点:x=2l2-s~
(4)设传送带速度为匕时,滑块恰能到。点,
在。点¥两足:mgsina=m—,得:vQ=V4.8m/s
F-Q:动能定理:一〃2加乳-mgR(l+sina)=g根域-^mvf
得:%=J39.4m/s
设传送带速度为匕时,滑块撞挡板后恰能重新返回到P点,
动能定理:-3〃22乳一mgR=°-JmV2
得:y2=V43m/s
若滑块被传送带一直加速,则:〃小双=,机印-工机V可得%=7m/s
/101m24111
所以,传送带可调节的速度范围为:7394m/s<v<A/43in/s
19.答案:(1)①1.5V②1.2m(2)①1.25m/s2②0.5J
解析:(1)①a棒在斜导轨上,有机械能守恒:2mgh=-2mv1
a棒刚进入CDGH区域磁场时:%=3m/s
切割产生的电动势:E=BJVO=3V
PQ两点间的电压:U=—=1.5V
2
②对a棒,在CDG"区域磁场中,由动量定理:BlILt=2mv0
其中:人好”巴
2R
z4mv7?1
何H:玉——石0~=1.2m
1Bfl}
(2)①b棒进入PQNM区域磁场时速度:%=3m/s
对/?棒,进入磁场到以=2.5m/s,由动量定理:B2lLt=mv0-mvh
此过程,对〃棒,由动量定理:BJLt=2mva
可得:va=0.5m/s
此时回路电流:/=3—与Jo.25A
3R
对。棒,由牛顿第二定律:a.=^=1.25m/s2
12m
②分析可知,两棒运动稳定时:vb=2va
对6棒,进入磁场到运动稳定,由动量定理:B2ILt=
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