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文档简介

2024年浙江省杭州市高考物理一轮模拟卷

一、选择题

1.电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,在电子显微镜中电子枪发射电子束,通过电场构

成的电子透镜使其会聚或发散.电子透镜的电场分布如图所示,虚线为等势线.一电子仅在

电场力作用下由a运动到d,运动就迹如图实线所示,b、c是轨迹上的2个点,则下列说法

正确的是()

电子枪

…“'100丫

第一透镜I'.■■■■th,•:I第一透镜

--------200V1--------

笫二透镜!・•・・・•雪|第二透镜

>•y—IOOV

A.b处的电场强度与c处的电场强度相同B.电子丞动过程中,加速度大小保持不变

C.电子运动过程中,动能先增大后减少D.电子运动过程中,电势能先增大后减小

2.如图甲所示,粗细均匀的导体框ABC,ZB=90°,ZC=30°,AB边长为L,导体框的总

电阻为R。一匀强磁场垂直导体框ABC所在平面,方向向里,磁感应强度随时间变化规律

如图乙所示。下列说法正确的是()

X%

XX

L

XX

8

XX

A.导体框ABC中电流的方向为顺时针

B.导体框ABC中电流的大小为斗答

32

C.to时刻两直角边AB和BC所受安培力合力大小为吗%

t()R

D.两直角边AB和BC所受安培力合力方向为垂直AC向左下方

3.关于电和磁的情景中,下列说法正确的是()

图(b)

图⑷砂般::

A.图(a)是工厂静电除尘装置的示意图,A、B两端接直流高压电源后,则金属丝与管壁

间的电场可视为匀强电场

B.图(b)是研究电磁感应的实验,若开关一直接通,小螺线管A插入大螺线管B中不动,

则滑动变阻器阻值匀速滑动时无感应电流,加速滑动时有感应电流

C.图(c)是微波炉,利用微波加热食物,微波是一种电磁波,具有可以连续变化的能量

D.图(c)是手机无线充电的原理,若将交流电接入送电线圈中,可以对手机进行充电

4.水袖是中国古典舞中用于情感表达和抒发的常用技巧,舞者的手有规律的振动传导至袖

子上,给人营造出一利产行云流水”的美感,这一过程其实就是机械波的传播.现有一列简谐

波某时刻的波形如图中实线所示,经过0.5s后的波形如图中的虚线所示。已知波的周期为T,

且0.25s<T<0.5s,则

A.当波向-x方向传播时,波速等于10m/s

B.若这0.5s内x=lm处的质点M通过的路程为10cm,则波沿+x方向传播

C.当波沿+x方向传播时,x=lm处的质点M和x=2.5m处的质点N在这0.5s内通过的路程

相等

D.当波沿-x方向传播时,再经过0』s后,简谐波与实线波形图重合

5.移动电源是可以直接给移动设备充电的储能装置。电源的转化率是指电源放电总量占电

源容量的比值,一般在0.60-0.70之间(包括移动电源和被充电电池的线路板、接头和连线的

损耗)。下表为某一款移动电源的参数表,则

容量lOOOOmAh兼容性兼容大部分智能手机和平板电脑

边充边放否保护电路是

USB1:DC5V1AUSB2:DC5V

输入DC5V2AMAX输出

2.IA

尺寸140x63x22mm转换率0.60

A.参数表中的lOOOOmAh是指其储存的电能

B.该电源最多能储存电荷量为3.6x104

C.该电源电量从零到完全充满的时间约为lh

D.该电源给电量为零、容量为2000mA-h的手机充电,大约能充满5次

6.某次课堂上,物理老师在教室里给同学们做了一个演示实验:先后将同一个鸡蛋从同一

高度由静止释放,落到地面。第一次鸡蛋落在铺有海绵的水泥地上,完好无损;第二次鸡蛋

直接落在水泥地上,拌碎了。海绵的厚度远小于鸡蛋下落高度,不计空气阻力。对该现象解

释最合理的是

A.鸡蛋落在海绵上减速时间较短

B.鸡蛋落在海绵上受到合外力的冲量较大

C.鸡蛋落在水泥地上动最变化较大

D.鸡蛋落在水泥地上动最变化率较大

7.某小组设计了一种呼吸监测方案:在人身上缠绕弹性金属线圈,观察人呼吸时处于匀强

磁场中的线圈面积变化产生的电压,了解人的呼吸状况。如图所示,线圈P的匝数为N,磁

场的磁感应强度大小为B,方向与线圈轴线的夹角为0。若某次吸气时,在I时间内每匝线

圈面积增加了S,则线圈P在该时间内的平均感应电动势为()

轴线4

e身体轮廓

共有3圈,它们的边长分别为a、b、c(a>b>c),需要注意的是,图中线圈接入内部芯片

时与芯片内部线圈绝缘,从而能够正确地连接到内置芯片。若匀强磁场垂直穿过该线圈时,

磁感应强度随时间变化规律为8=kt+%(k为常数)。则整个线圈产生的感应电动势最接近

()

天线

A.3a2kB.(a2+b2+c2)k

C.3(a2+b2+c2)kD.(a+b+c)2k

11.某新能源研究院研制氢能光源,先利用高能电子将大量氢原子激发到?i=4能级,氢原

子会自发向低能级跃讦释放光子发光。氢原子能级图如图所示,在人•后的氢原子从〃二4能

级向低能级跃迁的过程中,下列说法正确的是()

nr

8

5心

4

3

2工

U)

1---------------------13.60

A.此过程需要吸收能量

B.氢原子处于九二4能级的能量最小

C.最多辐射出3种不同频率的光

D.从几=4能级向71=3能级跃迁辐射出的光的波长最长

二、非选择题

12.用图中所示装置测量轻弹簧的劲度系数和弹性势能。将弹簧左端通过压力传感器固定在

水平气垫导轨左端的挡板上,弹簧自然伸长时,其右端在O点:在O点右侧B、C两位置

分别安装光电门,计时器(图中未画出)与两个光电门相连。先用刻度尺测量出B、C两位

置间的距离1,再用带有遮光条的滑块压缩弹簧到某位置A,并标记该位置,物块与弹簧不

拴接,此时压力传感器的示数为F;然后由静止释放滑块,计时器显示遮光片从B到C所

用的时间为I,最后用刻度尺测量出A、O两点间的距离X。请回答下面问题:

(1)弹簧的劲度系数为:

(2)滑块离开弹簧时速度大小的表达式为;

(3)要测出弹簧被压缩到A点时的弹性势能Ep,还需要测量—;

A.弹簧原长

B.当地重力加速度

C.滑块(含遮光片)的质量

(4)改变0、A间的距离x,多次实验得出x与《关系图象如图乙,说明Ep与成

正比。

13.2023年3月12日,在短道速滑世锦赛男子5000米接力决赛中,中国队以7分()4秒的

成绩获得冠军。某次训练中,参与接力的两队员,甲质量为m=60kg,乙质量为M=75kg,

接力前两人的速度均为v0=10m/s,方向均向前,且甲在前,乙在后.接力时,如图所示,

乙从后面猛推甲,动作完成瞬间,乙的速度变为vl=2m/s,方向不变,若接力过程两人所受

的系统外力远小于推力,且接力前后瞬间两人均在同一条直线上运动,求:

(1)乙猛推甲的动作完成瞬间,甲的速度大小v2;

<2)乙猛推甲过程,甲和乙组成的系统增加的机械能4E.

14.如图所示,固定在竖直面内的光滑绝缘上圆弧轨道AB,处在水平向右的匀强电场中,

圆弧轨道半径R=0.6m,圆弧轨道最高点A与圆心0等高,电场强度E=4xlO4N/C,电场线

与轨道平面平行。一质量m=6xl0-2kg的带电小球在P点时恰能保持静止,小球可视为质点,

0P与竖直方向的夹角0=53。,不计空气阻力(加53。=0.8,cos530=0.6,g取IOm/s2)。求:

(1)小球的电性和电荷量q:

(2)轨道对小球的支持力FN大小;

(3)将小球从轨道最低点B由静止释放,小球运动到A时速度v的大小。

15.如图所示,固定斜面与水平面夹角8=37。,斜面下端的挡板与斜面垂直.斜面上放一

质量ml=Ikg的足够长的木板A,木板与斜面间的动摩擦因数〃=0.5,木板的下端距挡板

x=0.5m.在木板的顶端放一质量m2=0.5kg小物块B,小物块与木板间的动摩擦因数卜i2

=0.25.将木板和小物块从静止释放,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.

(1)求释放后瞬间小物块B的加速度大小a.

(2)求木板A第一次与挡板相碰时的速度大小v.

(3)若木板A与挡板相碰后立即原速率反弹,求从静止释放到木板第•次反弹到最高点

的时间内小物块的位移大小.

16.如图所示,有一垂直于纸面向里、磁感应强度B=0.1T的水平匀强磁场,垂直于匀强磁

场放置一足够长的U型金属框架,框架上有一导体ab保持与框架垂直接触,且由静止开始

下滑。已知ab长1m,质量为0.1kg,电阻为0.1Q,框架光滑且电阻不计,®g=10m/s2,求:

(1)导体ab下落的最大加速度大小;

(2)导体ab下落的最大速度大小;

(3)导体ab达到最大速度时产生的电功率。

——★参考答案★——

1.C2.C3.D4.B5.B6.D7.A8.C9.C10.B11.D

12.⑴£(2)g(3)C(4)x2

xt

13.(1)解:所求甲的速度为以,乙猛推甲,系统动量守恒(m+M)%=+讥%

解得"2=20mJs

方向与初速度方向相同

(2)解:乙推甲过程,若乙肌肉做功,消耗生物能量全部转化为甲、乙系统机械能的增加

量,甲、乙系统机械能的漕加量为AE,对二者系统,由能量守恒定律+诏+AE=

忧+^mv2

解得dE=540(V

14.(I)解:小球受静电力向左,故带负电。

由平衡条件有qE=mgtan530

解得q=2xl()-5c

(2)解:由平衡条件得FNCOs53o=mg

解得FN=1N

(3)解:小球由B点到A点的运动过程中,由动能定理得

有qER-mgR=imv2)

解得V=2m/s

15.(1)解:假设B相对A向下滑动,对小物块受力分析,由牛顿第二定律可得mzgsinO

-Rm2gcos9=m2a

解得a=4m/s2

对木板受力分析,由牛顿第二定律可得migsin0+n2iii2gcus0—^11(1111+ni2)gcus0=iniui

解得ai=lm/s2

由于a>ai,故假设止确,释放后瞬间小物块B的加速度大小为4m/s?

(2)解:由速度一位移公式可得木板A第一次与挡板相碰时的速度大小为〃=&7

v=1m/s

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