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文档简介
2024年黑龙江省高考押题预测卷01【新课标】
物理,全解全析
12345678
CBDACBCABDAD
一、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1〜5题只有一项符
合题目要求,第6〜8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。
1.艺术体操是一种艺术性较强的女子竞技性体操项目,如图所示,运动员站在场地中以一定频率上下抖动
绸带的一端,某时刻绸带形状如图所示,下列说法中正确的是()
A.此时绸带上P点运动方向向右
B.绸带自右向左运动呈现波浪状起伏
C.如果要在该绸带上产生更加密集的波浪状起伏效果,运动员上下抖动的频率应增大
D.运动员上下抖动越快波浪运动的速度越快
【答案】C
【解析】4.此时绸带上P点运动方向向上,故A错误;
比绷带自左向右运动呈现波浪状起伏,故B错误;
C绸带上产生更加密集的波浪状起伏效果,说明波长变小,而同种介质中同类型波的传播波速是不变的,根
据
可知运动员上下抖动的周期变短、频率增大。故C正确,。错误。
故选C。
2.4B两物体质量之比m八:=3:1,它们以相同的初速度为在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,
其〃-£图像如图所示。物体的加速度为Q,位移为,摩擦力为/,摩擦力做功为必,则在此过程中()
V
A.aA:aB=1:3B.fA:fB=9:1
C.xA:xB=3:1D.WfA:WfB=1:9
【答案】B
【解析】4B.根据u-t图像斜率绝对值等于加速度大小,则人物体加速度大小为4=半,B物体加速度大小
为包=碧,可得以:即=3:1,根据牛顿第二定律可得以=成以,%=加8沏,可得加加=町4%:吗?。8=
9:1,故A错误,B正确:
CD.根据u-£图像与横轴围成的面积表示位移可知/=ipot,xB=;%•33可得心:小=1:3,根据叼=
一小,可得叼力:WfB=-fAxA,.-fexB=3:1,故CO错误。
故选B.
3.根据玻尔的氢原子结构模型,氢原子处于基态时的能显值为£\,处于在能级时的能量值为扁,扁=§。
氢原子由高能级向低能级跃迁时会产生各种谱线系,其中由高能级向几=2能级跃迁时产生的光谱线属于巴
尔末线系,普朗克常量为九,真空中的光速为c,则巴尔末系中光谱线的最大波长为
.9heD4hc「4hc„36hc
A,一访B.一互C.--D.--
【答案】D
【解析】根据c=而可知,频率越小,波长越大,故由n=3能级跃迁到几=2能级的光谱线属于巴尔末线系
且波长最大,光子能量为E=一%-(一%)=-卷瓦,根据E=hv,可得丫=J=一含,根据c=Av,可得
onnoOil
.36hc
入=-西。
故选。。
4.卫星上装有太阳能帆板,可将光能转化为电能储存在蓄电池中,为卫星提供电能。现有一颗人造地球卫
星绕地球做匀速圆周运动,其运行轨道位于赤道平面上,轨道半径为地球半径的。倍。已知地球的自转周
期为了。,半径为R,地球同步卫星轨道半径约为5「R°在春分这一天,太阳光可视为直射赤道,该卫星绕
地心转动一周,太阳能帆板能接收到太阳光的时间约为(C=2.24)
A.0.07ToB.O.O3ToC.0.14"D.O.27To
【答案】A
【解析】解:对于地球同步卫星,万有引力提供向心力,有G7r等3=加竽-5。/?
(5J2R)TQ
对千人造卫星,有G泻&=7M‘4•>/”/?
(V2R)Fi
解得人造卫星的周期4«0.087To
如图所示:
人造卫星在4到B(顺时针)的过程中太阳能帆板无法工作
由几何关系知夕=60°
则这颗卫星绕地球转动一周,太阳能帆板工作的时间为t=嘤萨丁1x0.077。;
*3OU
故A正确,BC。错误。
故选:Ao
5.在两平行板存在匀强电场和匀强磁场间,电场强度£和磁感应强度3相互垂直,带正电的粒子沿中轴线方
向从平行板左侧射入,如图所示。当粒子速度等于机寸,恰好沿着图示虚线①作直线运动。若粒子速度大
于(时,不计粒子重力,下列关于粒子运动的说法正确的是
X,XXx-x
—>•E二....①
XXXX'③
B
A.粒子可能沿虚线③运动,动能减小
B.粒子可能沿虚线③运动,动能增大
Q的位移:%2=:x1xIm=0.5m
△x=-%2=lmV2m,可知P与Q相对静止时不在木板的右端,故。错误。
故选:BC。
7.如图所示,竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,将质量m=的小球从轻弹簧正上方由静止释放,小
球下落过程中受到恒定的空气阻力作用.以小球开始下落的位置为原点,竖直向下为y轴正方向,取地面处
为重力势能零点,在小球下落到最低点的过程中,弹簧的弹性势能与1、小球的重力势能与2随y变化的关系
图像分别如图甲、乙所示,弹簧始终在弹性限度内,取重力加速度g=10m/s2,已知弹簧的弹性势能=
为弹簧的劲度系数,”为弹簧的形变量),下列说法正确的是
A.图乙中Q=4
B.小球刚接触弹簧时速度大小为2/^m/s
C.小球刚接触弹簧时速度大小为、Em/s
D.当弹簧的压缩量为卷m时,小球有最大速度
【答案】ABD
【解析】4.由图可知,小球到最低点时,高度下降0.6m,则重力势能减少△Ep2=mghmax=6/;由图可知
6=10—。,则Q=4,故4正确;
8C.重力势能转化为摩擦热和弹簧的弹性势能,根据Q="max=AEp2-AEpi,解得/'=2N;结合图像可
知小球高度下降0.5m内,重力和阻力做功,根据=相-0,解得小球刚接触弹簧时速度大小
为V1=2\T^m/s,故4正确,C错误;
。.当小球高度下降0.6m时,弹簧的压缩量为%=0.1m,此时Epi="ky:=4.8/,解得k=960N/m;当小
球速度最大时,小球加速度为零,根据平衡条件/弹+f=mg,解得尸弹=8N=A△y,△y=卷血,即当
弹簧的压缩量为士m时,小球有最大速度,故。正确。
故选:ABDo
8.如图甲所示,用活塞将一定质量的理想气体封闭在上端开口的直立圆筒形气缸内,气体从状态4-状态
状态CT状态A完成一次循环,其状态变化过程的P-V图像如图乙所示.已知该气体在状态A时的温度
为600K,下列说法正确的是
A.气体在状态B时的温度为200K
B.气体在状态。时的温度为300K
C.气体从状态4-8过程中,外界对气体做的功为4x105/
D.气体从状态AtBtC的过程中,气体对外做的功为8x105;
【答案】AD
【解析】A.对于理想气体:力过程,由查理定律有黑=黑,得%=200K,故4正确;
TATB
8.8TC过程,由盖一吕萨克定律有空=#,得々=6004,故8错误;
1B1c
。.由于状态4与状态。温度相同,气体内能相等,而4T8过程是等容变化,气体对外不做功,故C错误;
D.BtC过程中气体体枳膨胀对外做功,即从状态4到状态C气体对外做功W8c=PV=2x105x4/=
8xl057,故O正确。
故选:ADc
三、实验题:本大题共2小题,共14分。
9.(6分)电容储能已经在电动汽车、风力发电等方面得到广泛应用.某同学设计了图中所示电路,探究不
同电压下电容器的充、放电过程和测定电容器的电容.器材如下:
电容器。(额定电压10V,电容标识不清);
电源E(电动势12V,内阻不计);滑动变阻器%(最大阻值200;
电阻箱&(阻值0〜9999.90);电压表V(量程15乙内阻较大);
开关Si、S?,电流传感器,计算机,导线若干.
Q/xIOH:
(1)按照图甲连接电路,闭合开关力、断开开关另,若要升高电容器充电电压,滑动变阻器⑹的滑片应向
端滑动(选填%”或“匕”).
(2)当电压表的示数为%=31/时,调节灯的阳值,闭合开关52,通过计算机得到电容器充电过程电流随时
间变化的图像;保持&的阻值不变,断开开关Si,得到电容器放电过程电流随时间变化的图像,图像如图
乙所示.测得。=6mA,则&=________O.
(3)重复上述实验,得到不同电压下电容器的充、放电过程的电流和时间的图像,利用面积法可以得到电容
(2)500
【解析】【分析】
(1)闭合开关工,若要升高电容器充电电压,根据滑动变阻器分压器的分压原理进行分析:
⑵根据欧姆定律汁算R2阻值;
(3)画出U-Q图像,根据电容的定义式求解电容;
(4)充电时电路的电阻小于放电时的电阻。
【解答】
(1)闭合开关工,若要升高电容器充电电压,滑动变阻器滑片应向b端滑动;
(2)充电瞬间,由欧姆定律&=旨=500。;
(3)画出U—Q图像:
根据U=g,电容器电容C=039xl°f=49-10一5~
c8
10.(8分)小明同学学完了单摆后,想用单摆来测重力加速度,设计的实验装置如图甲所示,在摆球的平
衡位置处安放一个光电门,连接数字计时器,记录小球经过光电门的次数。
乙
(1)下列说法中正确的是
4在释放摆球的同时开始计时
及质量相同的铁球和软木球,应选用铁球作为摆球
C可将摆球从平衡位置拉开一个较大角度然后释放摆球
。.摆长就是绳子的长度
(2)在摆球自然悬垂的情况下,用膏米刻度尺测得从悬点至摆球顶端的长度为3再用螺旋测微器测量摆球直
径,则摆球直径d=_______cm;
(3)将摆球从平衡位置拉开一个合适的角度,静止释放摆球,摆球在竖直平面内稳定摆动后,启动数字计时
器,摆球通过平衡位置时从1开始计数,同时开始计时,当摆球第n次(为大于3的奇数)通过光电门时停止计
时,记录的时间为3此单摆的周期丁=________(用人n表示),重力加速度的大小为(用A、d和T表
示);
【答案】(1)8;(2)0.7883;
⑶言等(“%
(4)。
【解析】【分析】(1)根据实验原理和减小误差的角度确定操作步骤和实验器材;
(2)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标卡尺,不需估读,摆长等于悬点到球心的距离;
(3)完成一次全振动的时间为一个周期,根据周期和摆长,结合单摆的周期公式求出重力加速度。
(4)根据单摆的周期公式推导出重力加速度的测量式,然后分析误差原因.
考兖单摆的周期和基本仪器的使用和读数问题,会根据题意进行综合分析和判断。
【解答】
(1)4在平衡位置处开始计时误差较小,故A错误;
BD为减小空气阻力,应选择质量大、体枳小的球;摆长等于绳子的长度加上球的半径;故。错误/正确;
C单摆在小角度卜的运动为简谐运动,把单摆从平衡位置拉开一个很小的角度释放,使之做简谐运动,故C
错误。
(2)由图示游标卡尺可知,其示数为:7.57HTH+38.3x0.01mm=0.7883cm。
(3)将摆球从平衡位置拉开一个小角度后静止释放,使摆球在竖直平面内稳定摆动,当摆球经过平衡位置开
始计时,摆球每半个周期经过一次平衡位置,则齐占则丁二高
根据单摆的周期公式T==24]号
可得g=*(乙+今。
四、计算题:本大题共3小题,共38分。
11.(5分)如图所示,一个半径R=0.75m的半圆柱体放在水平地面上,一小球从圆柱体左端A点正上方的
8点水平抛出(小球可视为质点),恰好从半圆柱体的C点掠过.己知。为半圆柱体圆心,OC与水平方向夹角
为53。,(g=10m/s2,s\n370=0.6,cos37。=0.8)求:
(1)小球从B点运动到C点所用时间;
(2)小球做平抛运动的初速度.
【答案】解:从3到。点,小球平抛运动,据题意可知小球在C点的速度方向与水平方向成37。,
将速度分解,竖直速度为=votan37°=gt①
o
水平方向匀速直线运动,M/?+Rcos53=vot@
联立可以解得:t=0.3s,v0=4m/so
答:(1)小球从。点运动到C点所用时间t=0.35;
(2)小球做平抛运动的初速度4m/s。
12.(12分)某实验小组想测量元电荷的电量大小。装置如图所示,在真空容器中有正对的两平行金属板”和
8,两板与外部电路连接,两板间相距d=0.3m。外部电路电源电动势£=300V,内阻r=1.0。,保护电阻
Ro=19.00电阻箱的阻值R可调。实验时,电键&闭合、S2断开时,小组从显微镜发现容器中有一个小油
滴正好在两板中间处于静止状态,该油滴质量为m=3.2x10T3kg,取g=iom/s2,求:
(1)该油滴带电性质及所带电量q;
(2)调节电阻箱R=20.0。,闭合电键S2,油滴将加速下落,求油滴下落到8板的时间t(结果可以保留根号)。
【答案】(1)负电;3.2x10-15-⑵"喘s
【解析】(1)电键S]闭合、S2断开时,电路断路
UAB=£=300V
该油滴处于静止状态,受力平衡
UAB
ERq=mg,ER=
解得
q=3.2X10-15c
由于电场方向竖直向下,电场力竖直向上,故该油滴带负电;
(2)闭合电健另电容器与投并联,因此
U,AB=UR
根据闭合电路欧姆定律
£=/(/?+/?0+r)
UR=IR
电场强度
,U’AB
EP
根据牛顿第二定律
mg—E'q=ma
油滴下落到8板由运动学公式
d12
2=2at
联立解得
V-6
13.(21分)如图所示,在光滑水平面内从左至右连续存在有5个宽度均为L的矩形区域,其中区域I、IH、
V的长度均为L,其间存在沿竖直方向交替变化的图示匀强磁场,磁感应强度大小均为B;区域II、IV为长
度均为s的无场区域。一质量为m、电阻为/?、边长为d(s<d<L)的正方形单kK金属线框ABC。以大小为孙的
初速度开始进入区域I,运动过程中线框的48边始终与各区域的边界线平行,线框最终离开区域V。
L
.d"XXXXXXXX
o
XXXXXXX
TxinIVV
XXXXXX
:XXXXXXXX
(1)求线框的边刚进入区域I时,线框的加速度大小:
(2)求线框完全进入区域HI中的速度大小;
(3)若在线框开始进入区域I时,对线框施加一可变的水平外力,使线框做匀速直线运动至线框刚好完全离
开区域V,求水平外力做功的平均功率。
【答案】解:(1)线框4B边刚进入区域/时,感应电动势大小为片=84%
回路中的电流为A=;i
安培力大小方=Bhd
加速度大小a=—m
联立解得a==如
(2)过程①:线框完全进入区域I过程,线框向右的位移为d,设动量变化量为△pi,以水平向左为正
方向,由动量定理,有6近•△,=/”]
其中7=粤
又d=万1t
解得dPi="?
过程②
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