2024年江苏镇江市高三三模物理高考试卷试题(含答案详解)_第1页
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2023-2024学年江苏省镇江市高三(第三次)模拟考试物理试卷一、单选题:本大题共11小题,共44分。2.2024年4月25日,神舟十八号飞船与天宫空间站顺利对接.如图所示,飞船和空间站对接前在各自预C.飞船在轨道上合适位置加速可实现与空间站对接摆动.图乙表示细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的曲线,图中t=0为摆球从A点开始运动的时刻,甲乙A.1:2B.1:4C.1:69.一定质量的理想气体的压强p与温度t的关系如图所示,该理想气体从状态A依次经过A→B→C→A的变化过程,其中AB段的连线过原点O,BC段与t轴平行,CA段与t轴垂直,则B.A→B→C过程,气体分子间的C.B→C过程,气体分子单位时间内撞击单位面积器壁的次数减少D.A→B过程,气体内能的增加量等10.如图所示,正四面体的四个顶点ABCD分别固定一个点电荷,A点电荷量为-Q,其余点电荷为+Q,A.E点场强大于F点的场强B.E点场强小于H点的场强C.正四面体中心的电势低于F点电势D.将正电荷沿直线从H点移到F点,电势能一直降低11.如图,边长为L的正方形金属线框,先做自由落体,刚进下方高度为2L的匀强磁场时,恰好做匀速运动.设线框底边离开磁场下边界的距离为x,线框加速度为a(以竖直向上为正方向),不计空气阻力,下列LA.A.二、实验题:本大题共1小题,共9分。12.如图甲所示是验证机械能守恒定律的装置.气垫导轨上A处安装有一光电门,B处放置一滑块,滑块中为53°的光滑斜面,连接A的轻绳与斜面平行.用一水平外力作用于小球P,可使小球P静止于图示位16.如图,有一平行于y轴长为R的线状粒子发射器,其中心位于-x轴某处,可平行x轴方向发射出速度均相同的同种粒子.其右侧有一沿x轴正向的匀强电场,场强为E,宽为L.有一圆心在O₁(R,0)半径为R的圆形匀强磁场I,其磁感应强度为B,方向垂直纸面向外.在第四象限y=-1.5R下方有垂直向里的匀强磁场Ⅱ,其磁感应强度).粒子的电荷量为+q,质量为m.已知从O点射入圆形磁场的场最下端A点沿-y方向射出,忽略粒子的重力和粒子间的相互作用力.(3)若磁场Ⅱ的上边界可以上下调节,且不与磁场I重叠,求粒子射出磁场Ⅱ上边界范围的最小值.根据德布罗意波波长公式知,若两个粒子产生的德布罗意波的波长相等,则两粒子一定具【解答】根据德有罗意波波长公式有相同的动量,故B正确,ACD错误。根据万有引力提供向心力得出线速度、周期与轨道半径的关系,从而比较出大小;根据万有引力与向心力的关系分析对接过程;根据开普勒第二定律分析相同时间内扫过的面积.解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一理论,并能根据题意结合向心力的几种不同的表达形式,选择恰当的向心力的表达式.A、根据万有引力提供向心力得:,得:可知飞船的半径小于天宫空间站的半径,则飞船的周期小于天宫空间站的周期,故A错误;B、根据万有引力提供向心力得:则飞船的线速度小于第一宇宙速度,故B错导C、对接时,飞船加速做离心运动,轨道半径增大,当飞船的轨道半径增大到与天宫空间站的轨道半径相等时实现对接,故C正确;D.根据开普勒第二定律可知,一个轨道上的卫星与地心连线在相同时间扫过的面积相等,故D错误。本题考查了单摆相关知识的应用;小球运动到最低点时,绳子的拉力最大,在一个周期内两次经过最低点,根据该规律,求出单摆的周期。【解答】小球在一个周期内两次经过最低点,根据该规律T=0.4πs,故选C。根据偏折程度结合折射定律判断折射率,确定a、b分别为哪种色光,根据几何关系结合光路可逆性分析a光的入射光和出射光是否平行,根据判断在玻璃球中的传播速度,根据几何关系分析在玻璃球中的传播路程,得出传播时间的关系,根据:分析临界角关系,结合几何关系、全反射的条件判断是否本题主要考查了光的折射现象,解决本题的关键是运用几何知识、光速公式和折射定律等分析判断,要有运用数学知识分析几何光学的意识和能力。【解答】B.由图可知进入玻璃球后a光的偏折程度大,则a的折射率大,a为黄光,b为红光,故B错误;C.a光从玻璃球的最右端C点射出,a光在O点的折射角等于在C点的入射角,根据光路可逆性可知a光的入射光和出射光平行,故C错误;D.设半球形玻璃的半径为R,过D点做AB的垂线,长度设为x,复色光的入射角为i,a光折射角为0a,b可A.根据s(C为临界角),a的折射率大,则a的临界角小,b的临界角大,根据几何关系可知b光在D点的入射角小于a光在C点的入射角,所以b光在D点的入射角一定小于b的临界角,b光束不可能在D点发生全反射,故A错误。本题主要考查了氢原子能级跃迁;注意分析单色光的光子能量等于两能级间的能级差。【解答】从氢原子能级图知帕邢系是高能级向第3能级跃迁时辐射的光谱,当处于基态的氢原子吸收光子能量后应跃迁到第4、5、6…能级,故E₀=E₄-E₁=-0.85eV-(-13.6eV)=12.75eV或E₀=E₅-E₁=-0.54eV-(-13.6eV)=13.06eV,选项C正确ABD错误。本题考查电磁弹射装置的原理,弹射体受到安培力做加速运动,根据动能定理得出弹射速度的表达式,进而分析什么措施可以增大弹射速度。【解答】由题意可知设弹射速度为v,则增加轨道之间的距离,弹射体质量等比,例增大,故速度不变,A错误;减少弹射体的半径,弹射体质量减小,速度增大,B正确;换用最大值为I的正弦交流电,安培力做功减小,速度减小,C错误;换用电阻率更小的材料制作弹射体,因电源供给恒定电流,故速度不变,D错误。根据P损=1²R求出两种输电电压下线路损失的功率,由输电电线、输电效率相同得出答案。【解答】采用超高压输电:采用特高压输电:依题,η₁=n₂,解得本题主要考察的是静摩擦力和牛顿第二定律的应用。一二两个棋子间的最大静摩擦力为f,二三棋子间的摩擦力为2f,第三颗棋子与桌面间的最大静摩擦力3f。当中间棋子被击相对运动时,第一颗棋子由于受力不平衡,会产生向右的加速度,从而发生位移。而第三颗棋子由于受力平衡,所以其位移为零。这里的关键知识点是静摩擦力的计算,以及牛顿第二定律在描述物体受力与加速度关系中的应用。【解答】棋子间最大静摩擦力为f,二三棋子间的摩擦力为2f,第三颗棋子与桌面间最大静摩擦力为F=3f,棋子被击出,第一颗棋子有向右的加速度,即有位移,第三颗棋子仍受力平衡,第三颗棋子位移为零,故D正确。本题考查气体状态变化图像问题,从图像分析压强和温度的变化,再根据理想气化,气体分子的平均速率与温度有关,温度越大,气体分子的平均速率越大,气积正相关;根据压强微观意义分析气体分子单位时间内撞击单位面积器壁的次数变【解答】C.B→C过程,压强不变,温度减小,气体分析平均速率减小,则气体分子单位时间内撞击单位面积器壁本题考查电场中各物理量比较问题,解决本题的关键要掌握电场的叠加原理,分析【解答】B、由点电荷场强矢量叠加可知E点场强大于H点的场强,故B错误;同理从H点到F点电势逐渐降低,则正电荷沿直线从H点移到F点,电势能一直降低,故D正确。分析线框底边离开磁场下边时的加速度与重力加速度的关系,结合运动学规律【解答】v²-v₀²=2gL,线框底边离开磁场的过程做加速度减小的减速运动,若x=0时加速度等于g,则离开过程平均加速度小于g,则线框全部离开磁场时的速度大于v₀,线框出磁场的过程不会出现匀速过程,即加若x=0时加速度大于g,则离开过程平均加速度可能等于g也可能小于g,则线框全部离开磁场时的速度可能等于也可能大于v₀,线框出磁场的过程加速度可能减小到零,故C、D正确。根据螺旋测微器的读数规则读数,需要估读;根据瞬时速度等于很短时间内的平均【解答】C、释放时滑块有向上的初速度,初动能不为零,末的动能大于其重力势能的减少量,故D符合题意。g⁷0的衰变方程为?0→He+z³C(2)2个质子与2个中子结合成a粒子过程中的质量亏损为Am=2mp+2mn-m【解析】本题考查核反应方程、质能方程和比结合能。解决问题的关键是清楚核反应14.【答案】解:(1)设燃烧使重锤气缸获得的速度泥土中向下移动的距离.本题综合考查动量守恒定律、动量定理以及动能定理等内容,要注意正确分析题理模型,从而根据所学过的物理知识进行分析,找出合适的物理规律求解即可求较高,应在平时学习中注意练习.绳中拉力F₁=2mgsin53°=1.6mg对物体A受力分析,由牛顿第二

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