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文档简介
河北省大名一中2024届高考物理试题一模试卷
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)
填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处”。
2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦
干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先
划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将木试卷和答题卡一并交回。
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、如图所示,倾斜直杆的左端固定在地面上,与水平面成60。角,杆上穿有质量为胆的小球。和质量为2m的小球人
力小球通过一条细绳跨过两个定滑轮相连接。当。、6静止时Ow段绳竖直,。2力段绳与杆的夹角为30。。若忽略小球
力与杆间的摩擦,重力加速度的大小为%则下列说法正确的是()
A.绳对。的拉力大小为〃吆B.绳对。的拉力大小为2/g
C.。与杆之间可能没有弹力D.。与杆之间一定没有摩擦力
2、如图所示为三颗卫星4、b、c绕地球做匀速圆周运动的示意图,其中心。是地球同步卫星,a在半径为「的轨道上,
此时》恰好相距最近,已知地球质量为半径为R,地球自转的角速度为口,引力常量为G,则()
A.卫星力加速一段时间后就可能追上卫星c
B.卫星〃和c的机械能相等
2乃
C.到卫星。和力下一次相距最近,还需经过时间占
D.卫星。减速一段时间后就可能追上卫星c
3、一物体沿竖直方向运动,以竖直向上为正方向,其运动的U-7图象如图所示.下列说法正确的是(♦♦)
A.0〜彳时间内物体处于失重状态
B.4〜〃时间内物体机械能守恒
C.%〜%时间内物体向下运动
D.0〜4时间内物体机械能一直增大
4、一质点以初速度,,。沿工轴正方向运动,己知加速度方向沿工轴正方向,当加速度。的值由零逐渐增大到某一值后
再逐渐减小到零的过程中,该质点()
A.速度先增大后减小,直到加速度等于零为止
B.位移先增大,后减小,直到加速度等于零为止
C.位移一直增大,直到加速度等于零为止
D.速度一直增大,直到加速度等于零为止
5、如图所示,一个质量为〃7的物块在晅力b的作用下,紧靠在一个水平的上表面上保持静止,物块与上表面间静摩
擦因数为〃,取〃产与水平面的夹角为0,则。角的最小值为()
tana
6、如图所示,MON是竖直平面内的光滑直角支架,小球〃和q通过一根轻绳连接且它们都套在支架上。对〃球施加
一个沿ON杆水平向右的拉力尸,使q球缓慢上升,则此过程中()
A.力尸增大B.力F减小
C.p球受到的支持力增大D.p球受到的支持力减小
二、多项选择题,木题共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、如图所示的电路中,电源电动势石=4V,内阻厂=1。,定值电阻9=1C,R为滑动变阻器,电容器的电容
C=40//F,闭合开关S,下列说法中正确的是()
A.将R的阻值调至2Q时,电容器的电荷量为8x1()-5。
B.将R的阻值调至2Q时,滑动变阻器的功率为最大值
C.将R的阻值调至2Q时,电源的输出功率为最大值
D.在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,电容器的电荷量增加
8、一列简谐横波沿x轴传播,如图所示为U0时刻的波形图,M是平衡位置在x=70m处的一个质点,此时M点正
沿J轴负方向运动,之后经过0.4s第二次经过平衡位置,则—o
A.该波沿x轴正向传播
B.M点振动周期为0・5s
C.该波传播的速度为100m/s
D.在U03s时刻,质点M的位移为0
E.题中波形图上,与M点振动总是相反的质点有2个
9、如图甲所示,一个匝数为〃的圆形线圈(图中只画了2匝),面积为S,线圈的电阻为A,在线圈外接一个阻值为R
的电阻和一个理想电压表,将线圈放入垂直线圈平面指向纸内的磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示,下
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为—mm(该值接近多次测量的平
均值)
(2)用伏安法测金属丝的电阻尺.实验所用器材为:电池阻(电动势3V,内阻约1。)、电流表(内阻约0.1。)、电
压表(内阻约3k。)、滑动变阻器K(0〜20Q,额定电流2A)、开关、导线若干.某小组同学利用以上器材正确连接
好电路,进行实验测量,记录数据如下:
次数1234567
U/V0.100.300.701.001.501.702.30
I/A0.0200.0600.1600.2200.3400.4600.520
由以上实验数据可知,他们测量心是采用图中的_____图(选填“甲”或“乙
(3)如图所示是测量尺的实验器材实物图,图中己连接了部分导线,滑动变阻器的滑片?置于变阻器的一端,请根
据(2)所选的电路图,补充完成图中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.
(4)这个小组的同学在坐标纸上建立[7、/坐标系,如图所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点.请在图
中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出UU图线,由图线得到金属丝的阻值&=Q(保
留两位有效数字).
ITA/
(5)根据以上数据可以估算出金属丝的电阻率约为(填选项前的符号).
A.卜10-2Q.mB.lx]O3n-m
C.lxio-6nmD.lxlO8Q-m
(6)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是_______(有多
个正确选项).
A.用螺旋测微器测量金属直径时,由于读数引起的误差属于系统误差
B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
C.若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由于测量仪表引起的系统误差
D.用U-/图像处理数据求金属电阻可以减小偶然误差
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)应用如图所示的装置研究带电粒子在电场、磁场中的运动情况。相邻的区域I、II均为边长为L的正方形。
区域1内可以添加方向竖直向下的匀强电场;区域H内可以添加方向垂直纸面向里的匀强磁场。区域II的边缘处有可
探测带电粒子的屏。一束带电粒子沿两区域中间轴线以速度%水平射入区域L粒子束中含有多种粒子,其电荷量由
小到大的范围为+[~+%,质量由小到大的范围为肛~"?2。粒子在电场中只受电场力,在磁场中只受洛伦兹力。
⑴若只在区域II内添加磁场,且能够在屏上探测到所有粒子,则磁感应强度为多大;
⑵若只在区域I内添加电场,且能够在屏上探测到所有粒子,则电场强度为多大;
⑶当两个区域分别添加上述(1)(2)中的电场及磁场,电荷量为小、质量为心的粒子能够在屏上探测到。求解粒子在屏
上显现的位置,试列出各求解方程式。(不对方程式求解)
LL屏
E;B
14.(16分)一人乘电梯上楼,从1层直达20层,此间电梯运行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为
3m/S?,制动后句减速上升,加速度大小为Im/s2,电梯运行所能达到的最大速度为6m/s,则此人乘电梯上楼的最短时
间应是多少?
15.(12分)如图所示,两条间距必=0.5m的平行光滑金属直导轨,沿与水平地面间夹角在30。的方向固定放置。空间
存在垂直导轨所在的斜面向上的匀强磁场,其磁感应强度笈随时间变化的关系为〃=02(T)。垂直导轨放置的金属棒
ab固定,金属棒cd在平行于斜面向上的力/作用下保持静止,金属棒cd的质量为///=0.2kg,金属棒外的电阻2=0.2。,
金属棒cd的电阻&=0.30,两金属棒之间的距离为L2=0.2m,取圻lOm/s?。求:
⑴力尸随时间变化的表达式
⑵在/o=lOOOs内金属棒cd产生的焦耳热。
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、B
【解题分析】
AB.以方球为研究对象,球力受绳子的拉力、重力和杆的支持力而平衡,如图所示
12〃!g
以沿杆和垂直于杆正交分解可得
Feos300=2mgcos30
即绳子的拉力为b=因为绳子对b的拉力与绳子对。的拉力大小相等,故A错误,B正确;
CD.对球。分析可知,球。受到绳子竖直向上的拉力为2〃陪,竖直向下的重力为小g,两力不能平衡,根据摩擦力和
弹力的关系可知。与杆之间一定有弹力和摩擦力存在,故C错误,D错误。
故选B。
2、C
【解题分析】
A.卫星力加速后将做离心运动,轨道变高,不可能追上卫星c,选项A错误;
B.卫星的机械能等于其动能与势能之和,因不知道卫星的质量,故不能确定卫星的机械能大小关系,选项B错误;
C.对卫星小根据万有引力提供向心力有:
Mm
G——=mr(o2
r~a
所以卫星〃的角速度
可知半径越大角速度越小,卫星。和b由相距最近至再次相距最近时,圆周运动转过的角度差为2小所以可得经历的
时间:
选项C正确;
D.卫星。减速后将做近心运动,轨道半径减小,不可能追上卫星c,选项D错误;
故选C。
3、D
【解题分析】A、以竖直向上为正方向,在u-Z图象中,斜率代表加速度,可知0〜八时间内物体向上做加速运动,加
速度的方向向上,处于超重状态.故A错误;
B.由图可知,。〜L时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以机械能增大.故3错误;
C、由图可知,3时间内物体向上做减速运动.故。错误;
。、0〜/时间内物体向上做加速运动,动能增大,重力势能也增大;。〜G时间内物体向上做匀速直线运动,动能不
变,重力势能增大,所以0〜G时间内物体机械能一直增大•故。正确.
故选:D
4、D
【解题分析】
AD.由题意知:加速度的方向始终与速度方向相同,加速度a的值由零逐渐增大到某一值后再逐渐减小到0的过程中,
由于加速度的方向始终与速度方向相同,所以速度逐渐增大,故A错误,D正确;
B.由于质点做方向不变的直线运动,所以位移逐渐增大,故B错误;
C.由于质点做方向不变的直线运动,所以位移位移逐渐增大,加速度等于零时做匀速运动,位移仍然增大,故C错
误。
5、I)
【解题分析】
对物块受力分析:
物块受重力〃取、恒力/静摩擦力£弹力正交分解后,竖直方向平衡有
=Fsin0-mg
最大静摩擦力
=%
水平方向有
Feosft,Ffm(临界点)
解得
//sin6n^cos0n...从mg
题意有
1
〃二
tantz
结合数学知识,联立方程解得
O..a+arcsinmg
ABC错误,D正确。
故选D。
6、A
【解题分析】
CD.p和q整体分析,p球受到的支持力等于整体重力,故p球受到的支持力不变;故CD错误;
AB.〃和<7整体分析,拉力尸等于杆对q球的弹力G,;对g球分析,设轻绳与杆的夹角为。,则
FN=GJan0
g球上升过程中,。角变大、入变大,故尸变大,A正确,B错误。
故选A。
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。分。
7、AB
【解题分析】
4V
将R的阻值调至2Q,R两端的电压为法-x2O=2V,根据公式。=。。,代入数据解得电容器的电荷量为
8x10-5。,故A正确;根据公式P=/2R,可知滑动变阻器的功率。可知当A=2Q时,R+之最
小,则尸最大,故B正确;电源的输出功率'=外"[标记J•(K+1C)=(R+2)2W=],
(+)+R+广
当R=0时,电源输出功率最大,故C错误;在R的滑动触头P由左向右移动的过程中,其接入电路的电阻减小,滑
动变阻器两端的电压减小,电容器两极板间电压减小,电容器的电荷量减小,故D错误.
8、ACE
【解题分析】
A.由于I=。时刻,M点正沿),轴负方向运动,根据同侧法可知波沿x轴正方向运动,A正确;
BC.经过0.4s,M点第二次经过平衡位置,根据波形平移法,30m处质点的振动形式传递至70m处,所以传播距离
为40m,波速:
r40
v=-=——m/s=100m/s
t0.4
周期:
T%60八/
T=—=s=0.6s
v100
B错误,C正确;
D.经过0.3s=27,质点运动到关于平衡位置对称的位置,因此M质点的位移肯定不为0,D错误;
E.与M质点距离为半波长奇数倍的质点,振动与M点总是相反,因此题中波形图上,与M点振动总是相反的质点
有两个,分别为40m和100m处的质点,E正确。
故选ACE。
9、AC
【解题分析】
A.0〜乙时间内,垂直纸面向里的磁场逐渐增大,根据楞次定律可知线圈中感应电流产生的磁场垂直纸面向外,根据
右手定购可知电流从产流出,从Q流入,所以。端电势高于Q端电势,故A正确;
B.()〜不时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为
电压表所测为路端电压,根据串联分压规律可知电压表示数
rj_Ra
R+R2r,
故B错误;
c.。〜G时间内,根据法拉第电磁感应定律可知感应电动势为
M12一11
根据闭合电路欧姆定律可知通过回路的电流
r二J叫s
-2R-202TJR
故C正确;
D.。〜「2时间内,根据楞次定律可知电流从Q流出,从尸流入,所以尸端电势低于Q端电势,故D错误。
故选AC,
10、ACD
【解题分析】
A.两列波在同一种均匀介质中沿纸面传播,故两列波的波速相同;根据质点P开始振动的时间可得
入丫0.40.八”.
v=—=-----m/s=().2()ni/s
△t2
故A正确;
B.由振动方程可得,两列波的周期T相同,由公式
2兀
7=—=ls
(O
故两列波的波长均为
2=vT=0.2m
故B错误;
CD.根据两波源到尸点的距离差
2
Ajt=50cm-40cm=10cm=—
2
可知,3波比A波传到尸点的时间晚口,根据振动方程可得,4波起振方向与3波起振方向相同,故两波在尸点的振
动反向,那么,尸点为振动减弱点,故两列波在尸点相遇时振动总是减弱的,尸点合振动的振幅为
0.5m—0.1m=0.4m
故CD正确;
E.介质中的各质点不随波逐流,只能在各自平衡位置附近振动,故E错误。
故选ACDo
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、0.50.2
【解题分析】
⑴由图形b得加速度a和所受拉力F的关系图象的斜率
k=2=~
F
所以滑块和位移传感器发射部分的总质量
m=—F=—l=y0.5kg
[2]由图形b得,在水平轨道上〃=1N时,加速度。=0,根据牛顿第二定律得
F—/jmg-0
解得
〃=().2
12、0.398(0.395-0.399)4.3〜4.7C
CD
【解题分析】
(1)由图知螺旋测微器的主尺读数是()mm,可动亥lj度读数是39.8x0.01mm=0.398mm(0.395~0.399),所以直径
D=0.398nim.
(2)由表中实验数据可知,最小电压与电流很小,接近于零,由此可知,滑动变阻器应用分压式接法,因此实验采用
的是图甲所示电路.
(3)实物图连接注意电流表外接,滑动变阻器分压,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,连接时使电压表、电
流表的示数最小.如图所示
(4)将各数据点连线时注意让线经过尽量多的点,有些点不在线上,要让线两侧点的个数基本相等,离直线较远的点
直接舍去(图中第6个点).
计算直线的斜率即为电阻K,故
R=—=4.5Q(4.3-4.7).
(5)根据电阻定律R=得
-6
p=£^L-L0xl0Q-m,
4L
故C正确,ABD错误.
(6)A.用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于偶然误差,A错误;
B.由于电流表和电压表内阻引起的误差属于系统误差,B错误;
C伏安法测电阻时,电流表和电压表的内阻引起的误差是系统误差,若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除
由测量仪表(电流表、电压表)引起的系统误差,C正确;
D.用U—/图像处理数据求金属线电阻,可以将错误的数据或误差较大的数据(如图中第6个点)去掉,不在直线上
的点均匀分布在线的两侧,这样可以减小偶然误差,D正确.
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。
4〃”0l〃央:n.nr(LA
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