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文档简介
山东省全国新课标试卷2024届高考物理试题命题比赛模拟试卷(3)
注意事项
1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑
色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
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、2019年8月31日7时41分,我国在酒泉卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,以“一箭双星”方式,成功将微
重力技术实验卫星和潇湘一号07卫星发射升空,卫星均进入预定轨道。假设微重力技术试验卫星轨道半径为/?,,潇
湘一号07卫星轨道半径为此,两颗卫星的轨道半径与<4,两颗卫星都作匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速
度为g,则下面说法中正确的是()
A.微重力技术试验卫星在预定轨道的运行速度为病
B.卫星在R?轨道上运行的线速度大于卫星在(轨道上运行的线速度
C.卫星在凡轨道上运行的向心加速度小于卫星在用轨道上运行的向心加速度
D.卫星在凡轨道上运行的周期小于卫星在R1轨道上运行的周期
2、如图所示,图甲为质点a和b做直线运动的位移一时间图象,图乙为质点c和d做直线运的速度一时间图象,由图
可知()
A.若fi时刻a、b两质点第一次相遇,则力时刻两质点第二次相遇
B.若九时刻c、d两质点第一次相遇,则力时刻两质点第二次相遇
C.力到改时间内,b和d两个质点的运动方向发生了改变
D.力到历时间内,a和d两个质点的速率先减小后增大
3、如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其直流电阻忽略不计.下列说法正
确的是()
A.S闭合瞬间,B先亮A后亮
B.S闭合瞬间,A先亮B后亮
C.电路稳定后,在S断开瞬间,B闪亮一下,然后逐渐熄灭
D.电路稳定后,在S断开瞬间,B立即熄灭
4、如图所示,圆环固定在竖直平面内,打有小孔的小球穿过圆环.细绳a的一端固定在圆环的A点,细绳b的一端
固定在小球上,两绳的联结点O悬挂着一重物,O点正好处于圆心.现将小球从B点缓慢移到卬点,在这一过程中,
小球和重物均保持静止.则在此过程中绳”的拉力()
A.一直增大
B.一直减小
C.先增大后减小
D.先减小后增大
5、在x轴上有两个固定的点电荷0、Qi,其中。为正电荷,。2为负电荷。一带正电的粒子仅在电场力作用下从原点
。由静止开始沿x轴运动,其动能以随位置x的变化关系如图,则能够正确表示0、0位置的图像是()
0O0Q:O
。-Oi―—rD・0Ox<i0x
6、如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于〃=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用
这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法正确的是()
界=4-----0.85eV
n=3-----1.51eV
n-2---3.40eV
n=l-----13.60eV
A.这群氢原子能发出三种频率不同的光,其中从〃=3跃迁到〃=2所发出的光波长最短
B.这群氢原子能发出两种频率不同的光,其中从n=3跃迁到n=l所发出的光频率最高
C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为11.11eV
D.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eV
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、如图所示的直角坐标系中,第一象限中有一匀强电场,场强方向与工轴的夹角为6(),在第四象限存在宽度为2L,
沿V轴负方向足够长的匀强磁场.磁感应强度为方向垂直纸面向里.现有不计重力的带电粕子(电荷量为4,质
量为例)以速度%从。点射入磁场(片与x轴的夹角为。=30。)。若带电粒子通过磁场后恰好从A点射入电场,并
从x上距离4点为2L的N点(图中未标出)离开电场。下列分析正确的是()
A.带电粒子进入磁场时的速度大小为避
tn
B.带电粒子从。点到N点(图中未标出)运动的总时间为Q兀十诉m
6qB
C.该匀强电场的场强大小为正役卫
3m
D.带电粒子离开电场时的动能为巴西1
3m
8、甲、乙两物体一开始沿同一条直线相向运动,在U0时刻甲、乙相距x=3m,它们的速度一时间国象如图所示。下
列说法正确的是()
A./=2s时甲、乙速度相等,且恰好相遇
B.,=ls时甲、乙速度不等,但恰好相遇
C.,=ls时,乙的速度方向发生改变,U2s时追上甲
D.在4s时间内,甲、乙相遇了两次
9、如图所示,光滑的四分之一圆弧轨道,竖直放置,轨道的末端c的切线水平,一倾角为3伊的斜面体的顶端紧挨
着圆弧轨道的末端c点放置,圆弧上的8点与圆心。的连线与水平方向的夹角为30。。一个小球从点由静止开始沿
轨道下滑,经c点水平飞出,恰好落到斜面上的〃点。已知小球的质量加=lkg,圆弧轨道的半径A=0.9m,重力加
速度g=10m/s2。下列说法正确的是()
A.小球在c点时对轨道的压力大小为IONB.△两点的高度差为0.6m
C.c、”两点的水平距离为1.2mD.小球从c•点运动到4点的时间为立s
5
10、下列说法中正确的是_______
A.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间只有引力,没有斥力,所以液体表面具有收缩
的趋势
B.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关
C.水面上的单分子油膜,在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理
D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性
E.分子间距离在小于办范围内,分子间距离减小时,引力减小,斥力增大,分子力表现为斥力
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)在练习使用多用电表的实验中。请完成卜列问题:
(1)用多用表测量某元件的电阻,选用“X100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过小,因此需选择倍率的电
阻挡(填“X10,,或“xlk"),并需(填操作过程)后,再次进行测量,多用表的指针如图甲所示,测
量结果为Q。
⑵某同学设计出一个的欧姆电表,用来测量电阻,其内部结构可简化成图乙电路,其中电源内阻尸1.0。,电流表G
的量程为小故能通过读取流过电流表G的电流值而得到被测电阻的阻值。但和普通欧姆表不同的是调零方式。该同
学想用一个电阻箱及来测出电路中电源的电动势E和表头的量程4进行如下操作步骤是:
a.先两表笔间不接入任何电阻,断开状态下调滑动电阻器使表头满偏;
b.将欧姆表与电阻箱&连成闭合回路,改变电阻箱阻值;记下电阻箱示反和与之对应的电流表G的示数I;
11
c.将记录的各组公,/的数据描点在乙图中,得到了一丁图线如图丙所示;
I/\v
11
d.根据乙图作得的图线,求出电源的电动势E和表头的量程/次。由丙图可知电源的电动势为,欧姆
表总内阻为,电流表G的量程是________。
12.(12分)某兴趣小组用如图所示的装置验证动能定理.
(1)有两种工作频率均为50Hz的打点计时器供实验选用:
A.电磁打点计时器B.电火花打点计时器
为使纸带在运动时受到的阻力较小,应选择(选填或"B”).
(2)保持长木板水平,将纸带固定在小车后端,纸带穿过打点计时器的限位孔.实验中,为消除摩擦力的影响,在祛
码盘中慢慢加入沙子,直到小车开始运动.同学甲认为此时摩擦力的影响已得到消除.同学乙认为还应从盘中取出适
量沙子,直至轻推小车观察到小车做匀速运动.看法正确的同学是(选填“甲”或"乙”).
(3)测出小车的质量为M,再测出纸带上起点到A点的距离为L.小车动能的变化量可用算出.硅码
盘中祛码的质量为,小重力加速度为g;实验中,小车的质量应_________(选填“远大于”“远小于”或“接近”)祛码、
祛码盘和沙子的总质量,小车所受合力做的功可用算出.多次测量,若W与AEk均基本相等则验证了动能定
理.
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)(1)下列说法中正确的是
A.如果气体温度升高,气体中每一个分子热运动的速率都将增加
B.100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子平均动能不变
C.食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体
D.由于金属的许多物理性质具有各向同性,故金属属于非晶体
E.若液体对某种固体是浸润的,其附着层里的液体分子比液体内部更密,附着层里液体的分子力表现为斥力
(2)如图所示.一太阳能空气集热器的底面及侧面为绝热材料,顶面为透明玻璃板「开始时集热器的进气口和出气口
阀门关比,集热器中密封了一定质量的理想气体,经过太阳曝晒后,集热器中气体的温度由27c升高到87℃,求:
①集热器中气体的压强升为原来的多少倍?
②现保持集热器中气体温度为87C不变,通过出气口缓慢放出温度为87c的气体,直到集热器内的气体压强降为放气
前压强的,求放出气体的质量与集热器内原来气体总质量的比值。
14.(16分)光滑水平面上放着质量巩产1kg的物块A与质量切片2kg的物块8,A与3均可视为质点,A靠在竖直
墙壁上,4、8间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、3均不拴接),用手挡住3不动,此时弹簧弹性势能Ep=49J.在
4、5间系一轻质细绳,细绳长度大于弹簧的自然长度,如图所示.放手后b向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之
后5冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径找=0.5m,"恰能到达最高点C.g取lOm/s2,求:
(1)绳拉断后3的速度”的大小;
(2)绳拉断过程绳对B的冲量I的大小;
(3)绳拉断过程绳对A所做的功W.
15.(12分)平行金属导轨竖直固定放置,顶端接一阻值为R的电阻,平行边界MN和PQ相距x,内有磁感应强度
为B的匀强磁场,一质量为,〃的导体棒从边界处由静止释放,到边界尸。时,加速度恰好为零,已知平行金属导
轨宽为L重力加速度为g,导体棒始终与导轨保持良好接触,不计导体棒和导轨电阻。求:
(1)导体棒到边界尸。时速度的大小;
(2)导体棒穿过磁场的过程中通过电阻的电荷量;
(3)导体棒穿过磁场所用的时间。
R
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.由万有引力提供向心力有
G"=初三
R;R
得
GM
设地球半径为兄则有
R-
联立得
R于R
则
故A错误;
B.由公式
「Mtnv2
G—7-=m—
rr
得
由于为〈&则卫星在与轨道上运行的线速度小于卫星在Ri轨道上运行的线速度,故B错误;
C.由公式
八Mm
G——=ma
r~
得
GM
Q=-5-
r
则卫星在R2轨道上运行的向心加速度小于卫星在与轨道上运行的向心加速度,故C正确;
D.由开普勒第三定律二二k可知,由于用<凡则卫星在凡轨道上运行的周期大于卫星在R1轨道上运行的周期,故
T-
D错误。
故选C。
2、A
【解题分析】
在位移•时间图象中,两图线的交点表示两质点位置相同而相遇,由甲图可知,”时刻。、力两质点第一次相遇,则
时刻两质点第二次相遇,故A正确;有到时间内,根据7图像的面积表示位移知C的位移大于d的位移,若。时刻
c>d两质点第一次相遇,则,2时刻两质点没有相遇。故B错误;两质点中只有力运动方向改变,a、c、d质点的方向
未发生改变,故C错误;根据X"图象的斜率表示速度,知4到12时间内,〃质点的速度不变。由X图象知:d的速
率先减小后增大,故D错误。
3、D
【解题分析】
闭合瞬间线圈相当于断路,二极管为正向电压,故电流可通过灯泡AB,即AB灯泡同时亮,故AB错误.因线圈的电
阻为零,则当电路稳定后,灯泡A被短路而熄灭,当开关S断开瞬间B立刻熄灭,线圈中的电流也不能反向通过二极
管,则灯泡A仍是熄灭的,故C错误,D正确.故选D.
【题目点拨】
该题两个关键点,1、要知道理想线圈的特征:刚通电时线圈相当于断路,断开电键时线圈相当于电源;2、要知道二
极管的特征是只正向导通.
4、A
【解题分析】
对联结点。进行受力分析,受三个拉力保持平衡,动态三角形如图所示:
可知小球从5点缓慢移到配点过程中,绳。的拉力死逐渐变大,故A正确,BCD错误.
5、A
【解题分析】
由动能定理可知d=&可知々-X图像的斜率等于电场力,由图像可知,在Or。之间存在一个场强为。的点(设为
M点),且在之间运动时电场力做正功,在M与xo之间运动时电场力做负功;由此刻判断Oro区间肯定在两点
荷的同一侧,且正电荷0距离。点较近,故选项A正确,BCD错误;
故选A。
6、D
【解题分析】
这群氢原子能发出三种频率不同的光,根据玻尔理论△E=Em-En(m>n)得知,从n=3跃迁到n=l所发出的光能量最
大,由瓜=11产11(^得知,频率最高,波长最短.故AB错误;从n=3跃迁到n=l辐射的光子能量最大,发生光电效应
时,产生的光电子最大初动能最大,光子能量最大值为13.6・1.51eV=12.09eV,根据光电效应方程得
Ekm=hv-Wo=12.09-2.49eV=9.60eV.故C错误,D正确.故选D.
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、BD
【解题分析】
A.带电粒子的运动轨迹如图所示,由几何关系可知,带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径为:
R=2L,
由
2
q%B=吟
得
2qBL
%二-----,
相
故A错误;
B.带电粒子在匀强磁场中的运动时间为:
0_1_7im
t,-----7——1------,
12万63qB
在匀强电场中:
qE-ma,
由题设知AN=2L,垂直电场方向做匀速直线运动
=2Lsin600=v()r2,
沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,
L,=2LCOS60°=-6//;,
■2■
解得:
石〃
小丽,
E=处,
3M
从。到N的时间为:
(2乃+
,=t=---------------,
总126qB
故B正确,C错误;
D.带电粒子从A到N过程中由动能定理可知
qEL2=Ek--mv{)t
解得:
Id,)尸
3m
故D正确。
故选:BD
8、BD
【解题分析】
AC.由图可知f=ls时刻,乙的速度方向发生改变,/=2s时刻甲、乙速度相等,但由图像与坐标轴围成的面积表示位
移可知,乙围成的面积是0,说明乙回到出发点,甲的位移4m,所以两者此时没有相遇,故AC错误;
B.Uis时刻甲、乙速度不等,由图像与坐标轴围成的面积表示位移可知,乙位移是1m,甲的位移2m,两都位移之
和刚好是3m,所以恰好相遇,故B正确;
D.Uis时到=3s时,甲乙两图像与坐标轴围成的面积相等,说明这段时间内两者的位移相等,由B项分析可知,Uis
时恰好相遇,所以u3s时也恰好相遇,说明在U0到U4s时间内,甲乙仅相遇过二次,故D错误。
故选BD.
9、BD
【解题分析】
A.小球从〃点运动到c点根据动能定理有
1)
〃火R(l-sin3())=—mv~-0
2c
在c点时有
2
代入数据解得
vr=3m/s,F=20N
据牛顿第三定律,小球在C点时对轨道的压力大小为20N,故A错误;
BCD.小球从C点运动到Q点做平抛运动有
1,
六厂
tan30=----
%,
解得
又由平抛运动规律可知水平位移
,2636
x=vj=3x——m=---m
55
竖直位移
>==;xl0x(曰]m=0.6m
故B正确,D正确,C错误。
故选BDo
10、BCD
【解题分析】
A.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间引力大于斥力,所以液体表面具有收缩的趋势,
选项A错误;
B.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关,选项B正确;
C.水面上的单分子油膜,在测量分子直径d的大小时可把分子当作球体处理,选项C正确;
D.食盐晶体中的钠、氯离子按一定规律分布,具有空间上的周期性,选项D正确;
E.分子间距离在小于行范围内,分子间距离减小时,引力斥力同时增大,分子力表现为斥力,选项E错误。
故选BCD。
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、xlk欧姆调零(或电阻调零)60001.56.00.25
【解题分析】
(1)[1][2][3],多用表指针偏转角度过小说明指针靠近无穷处,所以要换高挡位,因此需选择xlk,同时注意欧姆调零;
多用表的指针结果为6000Q。
(2)d.[41[51[6].设电流表G所在回路除电源内阻外其余电阻之和为R,由闭合电路欧姆定律
解得
E
RR、+r
R+&
由分流原理得
1„=—^1
R+R、
联立两式整理得
EERx
由图可知
Rr9-4
T-TT
解得E=1.5V,R=5Q所以欧姆表总内阻为
K+r=6。
电流表G的量程
£
I,=------=0.25A
“R+r
解得
E=1.5V
R=6.0C
4=0.25A
12、B乙远大于
【解题分析】
电磁打点计时器是通过机械振动打点的,而电火花打点计时器是通过电火花来打点,用电火花打点计时器能使纸
带在运动时受到的阻力较小。故A不符合题意,B符合题意。
⑵⑵同学乙的做法正确。只有让小车做匀速直线运动才能够判断摩擦力与沙子和盘的重力大小相等,才能够消除摩擦
力的影响。对于甲同学,小车开始运动时,沙子和盘的重力等于最大静摩擦力,而最大静摩擦力要略大于滑动摩擦力。
⑶⑶对于祛码、祛码盘和沙子,根据牛顿第二定律;,,好-尸=小小只有当小车的质量远大于硅码、祛码盘和沙子总质量
时,绳子的拉力F才近似等于祛码、祛码盘和沙子中重力mg。
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、(1)BCE;⑵①1.2倍;②;
【解题分析】
(DA.气体温度升高,分子平均动能增大,平均速率增大,但并不是所有分子的速率都增大,故A错误;
B.温度是平均动能的标志,100C的水变成100C的水蒸气,温度不变,其分子平均动能不变,故B正确;
C.根据晶体具有固定的熔点可知,食盐熔化过程中,温度保持不变,说明食盐是晶体,故C正确;
D.金属都有固定的熔点,许多物理性质具有各向同性,是属于多晶体,故D错误;
E,根据浸润的成因可知当液体对某种固体是浸润的时,其附着层里的液体分子比液体内部更密,附着层里液体的分
子力表现为斥力,故E正确。
故选BCE。
⑵①由题意可知,集热器内气体在温度升高的过程中,体积不变,所以有
P£=P2
TI~T2
其中。=300K,T2=360Kt所以有
P2T2360
PjT「300~
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