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文档简介
广东省重点名校2024届高考适应性考试物理试题试卷
请考生注意:
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答
案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
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、下列说法正确的是()
A.在光电效应中,增加入射光的强度,饱和光电流不变
B.4衰变现象说明电子是原子的组成部分
C.两个笊核的聚变反应方程式为:H+;HfgHe+(;n
D.处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后动能增加
2、沿同一直线运动的A、B两物体运动的v・t图象如图所示,由图象可知
A.A、B两物体运动方向始终相同
B.A、B两物体的加速度在前4s内大小相等、方向相反
C.A、B两物体在前4s内不可能相遇
D.A、B两物体若在6s时相遇,则时开始时二者相距30m
3、图1所示为一列简谐横波在某时刻的波动图象,图2所示为该波中x=l.5m处质点P的振动图象,下列说法正确的
B.该波一定沿x轴负方向传播
C.Q1.0s时,质点P的加速度最小,速度最大
D.图1所对应的时刻可能是r=0.5s
4、一物块在固定的粗糙斜面底端以初速度%沿斜面向上运动,又返回底端。能够描述物块速度-随时间/变化关系的
图像是()
5、甲乙两辆汽车在平直的高速公路上以相同的速度小玲=30m/s一前一后同向匀速行驶。甲车在前且安装有ABS制
动系统,乙车在后且没有安装ABS制动系统。正常行驶时,两车间距为100m。某时刻因前方突发状况,两车同时刹
车,以此时刻为零时刻,其VT图像如图所示,则()
A.甲、乙两车会发生追尾B.甲车的刹车距离大于乙车的刹车距离
C.U2s时,两车相距最远,最远距离为105mD.两车刹车过程中的平均速度均为15m/s
6、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从。点运动到b点的轨迹,下列
说法正确的是()
A.。点的电势低于力点的电势
B.电子在。点的动能小于其在〃点的动能
C.从。点到》点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左
D.从。点到力点的过程中,电子速度变化得越来越慢
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、如图所示,边长为L、匝数为N、电阻不计的正方形线圈。反d,在磁感应强度为3的匀强磁场中绕转轴。。,以角
速度匀速转动,轴OO"垂直于磁感线,制成一台交流发电机,它与理想变压器的原线圈连接,变压器原、副线圈的
匝数之比为1:2,二极管的正向电阻为零,反向电阻无穷大,从正方形线圈处于图示位置开始计时,下列判断正确的
是()
A.交流发电机的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBQ)L«s5
B.变压器的输入功率与输出功率之比为2:1
C.电压表V示数为N版"Z?
D.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,电流表和电压表示数均变小
8、如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,在传播方向上有M、N两点(N点图中未画出),OM=4.0m,
QN=9.0m。M点开始振动后,又经Lis的时间恰好第三次到达波谷。则下列说法正确的是()
A.周期为0・55s
B.波速为1.0m/s
C.从图示时刻开始再经l.8s的时间,M点的运动路程为28cm
D.从图示时刻开始再经2.2s的时间,N点第四次到达波峰
E.能够与该波发生干涉的简谐横波频率一定为2.5Hz
9、质谱仪是用来分析同位素的装置,如图为质谱仪的示意图,其由竖直放置的速度选择器、偏转磁场构成。由三种不
同粒子组成的粒子束以某速度沿竖直向下的方向射入速度选择器,该粒子束沿直线穿过底板上的小孔。进入偏转磁场,
最终三种粒子分别打在底板MN上的巧、心、入三点,已知底板上下两侧的匀强磁场方向均垂直纸面向外,且磁
感应强度的大小分别为①、心,速度选择器中匀强电场的电场强度的大小为E。不计粒子的重力以及它们之间的相互
作用,M
A.速度选择器中的电场方向向右,且三种粒子均带正电
E
B.三种粒子的速度大小均为方
D2
C.如果三种粒子的电荷量相等,则打在尸3点的粒子质量最大
D.如果三种粒子电荷量均为q,且马、小的间距为Ax,则打在为、巴两点的粒子质量差为她型
2E
10、地球探测器的发射可简化为以下过程。先开动发动机使探测器从地表由静止匀加速上升至100km高处,该过程的
平均加速度约为30m/s?。再开动几次发动机改变探测器速度的大小与方向,实现变轨,最后该探测器在100km高度
绕地球做匀速圆周运动。已知探测器的质量约为2xl0*g,地球半径约为6400km,万有引力常量为
6.67xlO-HN-m2/kg2<»探测器上升过程中重力加速度可视为不变,约为9.8m/s2。则关于探测器的下列说法,正
确的是()
A.直线上升过程的末速度约为1.73xl()3m/s
B.直线上升过程发动机的推力约为7.96X1()3N
C.直线上升过程机械能守恒
D.绕地球做匀速圆周运动的速度约为7.86xlCPm/s
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)某同学用如图甲所示装置验证动量守恒定律.主要实验步骤如下:
甲
①将斜槽固定在水平桌面上,调整末端切线水平;
②将白纸固定在水平地面上,白纸上面放上复写纸;
③用重锤线确定斜槽末端在水平地面上的投影点。;
④让小球A紧贴定位卡由静止释放,记录小球的落地点,重复多次,确定落点的中心位置Q;
⑤将小球8放在斜槽末端,让小球A紧贴定位卡由静止释放,记录两小球的落地点,重复多次,确定A8两小球落点
的中心位置P、R;
⑥用刻度尺测量P、Q、R距。点的距离王、与、不;
⑦用天平测量小球48质量〃%、加2;
⑧分析数据,验证等式叫占=加内+吗&是否成立,从而验证动量守恒定律.
请回答下列问题:
(1)步骤⑤与步骤④中定位卡的位置应___________________________;
(2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是_________________________;
(3)为了使小球A与8碰后运动方向不变,质量大小关系为叫叫(选填或"=");
(4)如图乙是步骤⑥的示意图,则步骤④中小球落点距。点的距离为
0PQR
••••
|ini|iri|iH甲"甲。甲ifipii甲htpiT甲"ipn甲THpil甲IHpiT甲Ipiii
01cm35363738394041
12.(12分)某实验小组为了测量某微安表G(量程200pA,内阻大约2200。)的内阻,设计了如下图所示的实验装
置。对应的实验器材可供选择如下:
A.电压表(0-3V);
B.滑动变阻器(0T0Q);
C.滑动变阻器(O~1KQ);
D.电源E(电动势约为6V):
E.电阻箱Rz(最大阻值为9999Q);
开关S一个,导线若干。
其实验过程为:
将滑动变阻器的滑片滑到最左端,合上开关S,先调节A使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎
不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为凡=6924。;
b.重新调节凡使电压表读数为3;U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时
4
电阻箱值(如图所示)为
根据实验过程回答以下问题:
(1)滑动变阻器应选_______(填字母代号);
(2)电阻箱的读数&=C;
(3)待测微安表的内阻_________Qo
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)一个横截面为梯形的玻璃我,如图所示,AB=2EF=2L,ZA=ZB=60°,该玻璃砖的折射率〃=1.5,
一束光从距A点为人的G点垂直A"射入玻璃砖。光在真空中的传播速度为c,不计光路逆向的来回反射情形。
4
(1)请完成光路图;
⑵该束光从G点进入起,到刚射出玻璃砖经历的时间/<,
14.(16分)如图甲,足够大平行板尸。水平放置,MN板上方空间存在叠加的匀强磁场和匀强电场,磁场方向
垂直纸面向里,磁感应强度大小为瓦,电场方向与水平成30。角斜向左上方(图中未画出),电场强度大小Eo=—o
q
有一质量为,小电量为q的带正电小球,在该电磁场中沿直线运动,并能通过板上的小孔进入平行板间。小球通
过小孔时记为Q0时刻,给两板间加上如图乙所示的电场E和磁场。,电场强度大小为E),方向竖直向上;磁感应强
度大小为8),方向垂直纸面向外,重力加速度为g。(坐标系中力=—>/2=—+——>/3=—+>/4=—r+——>
12122n122兀122n
251、
,5=--+..)
122H
(1)求小球刚进入平行板时的速度V0;
⑵求/2时刻小球的速度VI的大小;
(3)若小球经历加速后,运动轨迹能与P。板相切,试分析平行板间距离d满足的条件。
XXXXXX
XXX/8。xX
XXXxKX
XXXXXX
15.(12分)如图所示,在xQy平面内存在大小随时间周期性变化的匀强磁场和匀强电场,变化规律分别如图乙、丙
所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿y轴负方向为电场强度的正方向)。在/=0时刻由原点。发射一
q71
个初速度大小为%、方向沿)'轴正方向的带正电粒子,粒子的比荷Z=B。、E。、均为已知量,不计粒子受
到的重力。
⑴求在0内粒子转动的半径;
⑵求/=2/0时,粒子的位置坐标;
⑶若粒子在,=25fo时首次回到坐标原点求电场强度与磁感应强度叫)的大小关系。
Bv—\•~•一
O心。九也九
乙
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、C
【解题分析】
A.根据光子假设,当入射光的强度增加时,单位时间内通过金属表面的光子数增多,单位时间内从金属表面逸出的
光电子增多,饱和光电流随之增大,选项A错误;
B.P衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的,选项B错误;
C.两个笊核的聚变反应方程式为+出e+(;n,选项C正确;
D.处于基态的氢原子吸收光子后向高能级跃迁,轨道半径,•增大,根据竺_=丝1可知,速度随轨道半径r的增大
广r
而减小,所以动能减小,选项D错误。
故选C。
2、D
【解题分析】
A物体先向负方向做减速运动,然后在向正方向做加速运动;B物体一直向正方向加速,故选项A错误;直线的斜率
等于加速度,则A、8两物体的加速度在前4s内大小相等方向相同,选项B错误;前4s内两物体运动方向相反,因
不知起始位置,则A、3两物体在前4s内可能相遇,选项C错误;4〃两物体若在6s时相遇,则计时开始时二者相
距;X6'7.5+dx4x5,x2x2.5)=30m,选项D正确;故选D.
点睛:能从图象中获取尽量多的信息是解决图象问题的关键,在同一个坐标系中要正确比较各个图象表示的运动情况,
明确图象斜率的含义,最好能把图象和实际运动想结合起来.
3、D
【解题分析】
由图1可知波长2=4m,由图2知周期r=4s,可求该波的波速片;故A错误;由于不知是哪个时刻的波动图
像,所以无法在图2中找到尸点对应的时刻来判断尸点的振动方向,故无法判断波的传播方向,B错误;由图2可知,
Uis时,质点P位于波峰位置,速度最小,加速度最大,所以C错误;因为不知道波的传播方向,所以由图1中尸点
的位置结合图2可知,若波向右传播,由平移法可知传播距离为x=0.5+〃心对应的时刻为U(0.5±4〃)s,向左传播传
播距离为x=l.5+〃2,对应的时刻为U(1.5±4〃)s,其中〃=0、1、2、3所以当波向x轴正方向传播,〃=0时,/=0.5s,
故D正确。
4、C
【解题分析】
根据牛顿第二定律:上滑过程:,加〃下滑过程:"gsinOsgcosO=”m,比较可知:
则物块上滑过程X图象的斜率比下滑过程的大。由速度-时间公式得:上滑过程有心尸。山,下滑过程有加=。2外,可得:
。〉,0,
故C正确,ABD错误。
故选C。
5、C
【解题分析】
在速度一时间图像中,图像与坐标轴围成的面积表示位移,由几何知识求位移,在分析平均速度的大小。并由几何关
系求刹车的距离。根据速度关系分析距离如何变化,从而确定两车是否追尾。
【题目详解】
A选项,1=0时,两车间距为100m,因为
曲「X乙二15mv100m
所以甲、乙两车不会追尾,A选项错误;
BD选项,根据图像的面积表示位移,甲车的刹车距离为:
迎4=45m
2
平均速度为
出二竺=15m/s
/甲3
乙车的刹车距离为
30415,15x5“
---------xl+--------=60m
2
平均速度为
包二竺=15m/s
f甲3
则知,甲车的刹车距离小于乙车的刹车距离,故BD错误;
C选项,,=0时两车间距为100m,乙车在后,刹车后,0~2s内甲车的速度比乙车快。两车间距减小,则f=2s时,
两车相距最远,根据图像的“面积”表示位移,知两车相距最远的距离为105m,C选项正确;
故选c。
6、C
【解题分析】
A.实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则〃点的电
势高于8点的电势,故A错误;
B.电子所受的电场力方向水平向左,弓场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在。点的电势能小于其在〃点的
电势能,故B错误;
C.从4点到8点的过程中,根据动量定理/=如可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变
化量方向水平向左,故c正确;
D.从。点到。点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,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、AC
【解题分析】
A.从垂直于中性面时开始时,矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为
e=NBL2(i)cos(ot
故A正确;
B.变压器的输入与输出功率之比为1:1,故B错误;
C.交流电在一个周期内有半个周期通过二极管,次级交流电压的最大值等于
2
U2m=2NB(oL
根据电流的热效应可得
(U2m\2
FT_U\
R2R
解得
2
U=NB(f)L
故C正确;
D.当尸位置向下移动,R增大,根据理想变压器的变压原理知输出电压即电压表V的示数不变,电阻消耗的功率变
小,故电流表示数变小,故D错误。
故选AC.
8、CDE
【解题分析】
A.由图可知,波长
2=4m
振幅
A=2cm
各质点开始振动的方向为十)'方向。M点振动开始后,又经过1.1S恰好笫三次到达波谷,则有
Lls=g+2}
则
T=0.4s
所以A错误;
B.则波速为
v=-=—=10m/s
T0.4s
所以B错误;
C.从图示时刻开始,波传播至M点需时间
OM4.0m_.
t,=-----=--------=0.4s
v10m/s
之后的
1.8s-0.4s+
则M振动路程为
3x4A+2A=28cm
所以M点的运动路程为28cm,C正确;
D.从图示时刻开始,波传播至N点需时间
ON9.0cm_.
t、=——=----=0.9s
v10m/s
之后的
(1、
2.2s-0.9s=3+—T
I4j
则N点第四次到达波峰,D正确;
E.波的频率为
/=—=2.5Hz
T
则其相干波的频率为2.5Hz,E正确。
故选CDEo
9、ACD
【解题分析】
A.根据粒子在磁场仍中的偏转方向,由左手定则知三种粒子均带正电,在速度选择器中,粒子所受的洛伦兹力向左,
电场力向右,知电场方向向右,故A正确;
B.三种粒子在速度选择器中做匀速直线运动,受力平衡,有
qE-qvB、
得
E
v=一
用
故B错误;
C.粒子在磁场区域仍中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,有
V*
q田2=m—
得:
R=—
悯
三种粒子的电荷量相等,半径与质量成正比,故打在P3点的粒子质量最大,故C正确;
D.打在P1、P3间距
AODOD2mv2v2E
AJV=2R.-2R.=——------}-=---(tn.-/??.)=------A/7?
1
qB?qB]qB2qB、B1
解得:
△m=1一-
2E
故D正确;
故选ACDo
10、BD
【解题分析】
A.匀加速上升过程有
v2=2ah
解得
v=V2x30xl(X)xl03m/s«2.45x10;m/s
A错误;
B.匀加速上升过程有
F—trig=ma
解得
F=+«)=2x102x(9.8+3O)N=7.96x103N
B正确;
C.匀加速上升过程除地球引力做功外,还有发动机推力做功,则机械能不守恒,C错误;
D.匀速圆周运动过程有
(R+杼R+h
解得
又有
Min
G下二mg
K
解得
9.8x(6400xlO3V,
---------:-------rin/s»7.86xIO3m/s
6400X103+100X103
D正确。
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、(1)保持不变;(2)减少实验误差;(3)>;(4)0.3723(0.3721—0.3724)
【解题分析】
解:(1)为使人射球到达斜槽末端时的速度相等,应从同一位置由静止释放入射球,即步骤⑤与步骤④中定位卡的位置
应保持不变;
(2)步骤④与步骤⑤中重复多次的目的是减小实验误差;
⑶为了使小球A与8碰后运动方向不变,A、8质量大小关系为町>“2;
(4)由图示刻度尺可知,其分度值为1mm,步骤④中小球落点距。点的距离为OQ=37.2女m=0.3723m.
12、B46532170
【解题分析】
(1)(11.滑动变阻器用分压电路,则为方便实验操作,滑动变阻器应选择B;
(2)[2].由图示电阻箱可知,电阻箱示数为
&=4x1OOOC+6X100Q+5X10C+3x1Q=4653H
(3)⑶.根据实验步骤,由欧姆定律可知
(&+M)
3
-U=IXCR^R.)
4g8
解得
/?g=2170ft
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。
【解题分析】
(1)设光发生全反射的临界角为C,可知
sinC=-=-
n3
光由G点垂直进入玻璃砖,由几何关系可知光在"点的人射角
Z=60°>C
故入射光线射到A*面会发生全反射,同理在尸E、£3面也发生全反射,光路图如图所示
(2)由〃二一,解得
v
2
v=c
3
根据几何关系可得光在玻璃砖内传播的路程为:
s=GH+HI+IJ+JM=2x-tan60°+2x2x-cos30°=
422
光束在玻璃砖内传播的时间为
s9国
t=—=-------
v4c
14、⑴%曦⑵]篙⑶d=(〃+D册g、2、3……)
【解题分析】
(1)带正电的小球能在电磁场中沿直线运动,可知一定是匀速直线运动,受力平衡,因电场力尸电=qEo=,〃g.方向沿左
上方与水平成30。角,重力〃电竖直向下,可知电场力与重力夹角为120。,其合力大小为〃吆,则满足
qv03o=mg
解得
(2)由几何关系可知,小球进入两板之间时速度方向与MN成60。角斜向下,由于在0苗时间内受向上的电场力,大小
1Ijim
为mg,以及向下的重力
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