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文档简介
2024届浙江省IB州中学高三4月期中练习(一模)物理试题
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、如图,一根长直导线竖直放置,通以向上的电流。直导线与铜圆环紧贴但相互绝缘,且导线经过环心”>下述各过
程中,铜环中有感应电流的是()
A.环竖直向上匀速运动
B.环绕环心。匀速转动
C.环向左匀速运动
I).环以导线为轴匀速转动
2、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()
£..............0
.=4-----------0.85eV
B=3-----------1.51eV
n=2------------3.40eV
E-----------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
3、如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下运动的一段轨迹。质点从N点出发经P点到达M点,已知弧长MP大于
弧长PN,质点由N点运动到P点与从。点运动到M点的时间相等。下列说法中正确的是()
p
A.质点从N点运动到M点的过程中,速度大小保持不变
B.质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同
C.质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同
D.质点在NM间的运动可能是变加速曲线运动
4、如图所示为交流发电机发电的示意图,矩形线圈A3co面积为S、匝数为N、整个线圈的电阻为在磁感应强度
为〃的磁场中,线圈绕。0'轴以角速度。匀速转动,外电阻为R,线圈的边连在金属滑环K上,CO边连在金属
滑环L上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路相连。关于发电过程中的四个状态,下列说法正确的是
B.线圈转到图乙位置时,通过线圈的磁通量的变化率为NBSTy
NBS①
线圈转到图丙位置时,外电路中交流电流表的示数为
D.线圈转到图丁位置时,48边感应电流方向为A->8
5、我国计划于2020年发射火星探测器,如图是探测器到达火星后的变轨示意图,探测器在轨道I上的运行速度为匕,
在轨道n上p点的运行速度为口,。点的运行速度为匕,在轨道m上p点的运行速度为由,R点的运行速度为",则
下列关系正确的是
轨道口
*
A.v2<VjB.匕<匕
D.以〉目
C.v4>v2
匕匕
6、两根相互平行的水平放置长宣导线分别通有方向相同的电流八和4且八>刀;有一电流元〃与两导线均平行,且
处于两导线的对称面上,导线某一横截面所在平面如图所示,则下列说法正确的是()
必IL
4卜一6
A.电流元所处位置的磁场方向一定竖直向下
B.电流元所处位置的磁场方向一定水平向右
C.要使电流元平衡,可在电流元正上方某位置加一同向通电导线
D.如果电流元在所处位置受的安培力为R则两导线在该处的磁感应强度大小为8=0
/L
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、如图甲所示,物体以一定的初速度从倾角0=37。的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m.选择地面为
参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示.取g=l()m/s2,sin370=0.60,cos370=0.1.)
A.物体的质量7/1=0.67kg
B.物体与斜面之间的动摩擦因数M=0.50
C.物体上升过程中的加速度大小。=lm/s2
D.物体回到斜面底端时的动能£k=10J
8、水平圆盘A、B以齿轮咬合传动,B盘为主动转盘,A盘半径为B盘半径的2倍。在A、B两盘上分别放置两个相
同的物块P、Q,它们到圆盘中心的距离相等,均为物块与圆盘的最大静摩擦力为物块所受重力的攵倍,重力加速
度大小为g。若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是()
B.P、Q不发生滑动时,所受的摩擦力始终不相等
C.当A盘的角速度增大至某一值时,P、Q同时开始滑动
D.当A盘的角速度①=,黑时,Q所受摩擦力的大小等于如火
9、下列说法正确的是()
A.随着分子间距离的减小,其斥力和引力均增大
B.单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体没有固定的熔点
C.一定质量的0%:的冰熔化成0<,C的水,其分子势能会增加
D.一定质量的气体放出热量,其分子的平均动能可能增大
E.第二类永动机不可能制成的原因是它违反了能量守恒定律
10、如图所示,一根很长且不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,两端各系一小球。和。,。球质量为加,静置于地面,
力球质量为4既,用手托住,高度为/?,此时轻绳刚好拉紧,从静止开始释放,球,不计空气阻力,已知》球落地后速
度变为零,则下列说法正确的是
〃^^///
Ih
/膈)〃〃)/〃
A.在。球上升的全过程中,。球的机械能始终是增加的
B.在。球上升的全过程中,系统的机械能守恒
c.〃球到达高度〃时两球的速度大小为u二J半
D.从释放开始,。球能上升的最大高度为1.6〃
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)某实验小组同学利用下列器材做“研究合外力做功与动能变化的关系”实验:
A.一端带有滑轮和刻度尺的轨道
B.两个光电计时器
C.安装有挡光片的小车(质量为
D.拴有细线的托盘(质量为mo)
E.可以调节高度的平衡支架
F.一定数量的钩码
某小组选用上述器材安装实验装置如图甲所示,轨道上安装了两个光电门A、实验步骤:
①调节两个光电门中心的距离,记为L;
②调节轨道的倾角,轻推小车后,使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速经过光电门A、B,钩码的质量记为
③撤去托盘和钩码,让小车仍沿轨道向下加速经过光电门A、B,光电计时器记录小车通过A、B的时间分别为△/1和
△3
④利用测得的数据求得合外力做功与动能变化的关系。根据实验过程,滑轮的摩擦力不计,回答以下问题
⑴图乙是用游标卡尺测挡光片的宽度d,则d=cm。
⑵小车加速从A到B过程中合外力做的功W=;小车动能的变化量的表达式△Ek=_(用测得的物理量的字
母符号表示)。通过实验可得出:在误差允许的范围内合外力所做的功等于小车动能的增量。
12.(12分)图甲为在气垫导轨上研究匀变速直线运动的示意图,滑块上装有宽度为d(很小)的遮光条,滑块在钩码
作用下先后通过两个光电门,用光电计时器记录遮光条通过光电门1的时间△/以及遮光条从光电门1运动到光电门2
的时间。用刻度尺测出两个光电门之间的距离工
(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,示数如图乙,则1=cm;
⑵实验时,滑块从光电门1的右侧某处由静止释放,测得滑块经过第一个光电门时遮光条遮光时间为A,=25ms,则
遮光条经过光电门1时的速度v=m/s;(结果保留一位有效数字)
⑶保持其它实验条件不变,只调节光电门2的位置,滑块每次都从同一位置由静止释放,记录几组x(单位为m)及
X
其对应的f(单位为s),作出--Z图像如图丙,图像不过原点的原因是________,滑块加速度的大小o
t
(结果保留一位有效数字)
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DIS实验系统研究一定质量理想气体的状态变化,计算机屏幕显示如图所示的图像,已知在状
态B时气体体积为%=3L。
⑴求状态A的压强;
(ii)求DfB过程中外界对气体做的功.
p/atm
-273091t/x.
14.(16分)一半圆柱形透明体横截面如图所示,。为截面的圆心,半径R=JJcm,折射率〃=括.一束光线在
横截面内从A03边上的A点以600的入射角射入透明体,求该光线在透明体中传播的时间.(已知真空中的光速。=
3.0x10*m/s)
15.(12分)在如图甲所示的电路中,螺线管匝数〃=1500匝,横截面积S=20cm2。螺线管导线电阻〃=1.0C,
为=4.0Q,凡=5.0Q,C=30pF。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度A按如图乙所示的规律变化。
求:
⑴螺线管中产生的感应电动势;
⑵闭合S,电路中的电流稳定后,电阻飞的电功率;
(3)S断开后,流经R,的电荷量。
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】
AD.直导线中通以恒定的电流时,产生稳恒的磁场,根据安培定则判断可知,直导线两侧的磁场方向相反,由于左右
对称,当环竖直向上、向下匀速运动或以直导线为轴转动,穿过铜环的磁通量始终为零,保持不变,所以没有感应电
流产生,AD错误;
B.环绕环心。匀速转动,穿过铜环的磁通量始终为零,没有感应电流产生,B错误;
C.环向左匀速运动,磁通量增加,有感应电流产生,C正确。
故选C。
2、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-E”(m>n)得知,从n=3跃迁到n=l所发出的光能量最
大,由E=h尸he/1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・L51eV=12.09eV,根据光电效应方程得
Ekm=hv-Wo=12.O9-2.49eV=9.6OeV.故C错误,D正确.故选D.
3、B
【解题分析】
A.因质点在恒力作用下运动,由牛顿第二定律可知,由于加速度不变,质点做匀变速曲线运动,由力指向曲线凹面
那一侧可知,质点从N点运动到M点的过程中,相同时间内的路程不同,故速度大小发生了变化,故A错误;
BC.因加速度不变,则质点在这两段时间内的速度变化量大小相等、方向相同,故B正确、C错误;
D.质点在恒力作用下运动,则质点在间的运动是匀变速曲线运动,故D错误。
故选B。
4、D
【解题分析】
A.线圈转到图甲位置时,通过线圈的磁通量为BS,与匝数无关,A错误;
B.线圈转到图乙位置时,感应电动势
El=NBSco=N—
解得磁通量的变化率
—=BS①
△t
B错误;
C.电流表示数显示的为有效值
Em
/二/二版①
R+r~y/2(R+r)
C错误;
D.线圈转到图丁位置时,根据楞次定律可知线框中的电流为AffC-D,D正确。
故选D。
5、C
【解题分析】
A.在轨道I上尸点的速度小于轨道II上尸点的速度,选项A错误;
B.在轨道I上的速度大于经过。点的圆轨道上的速度,即大于轨道11上0点的速度,选项B错误;
C.探测器在轨道I上运行,若经过尸点时瞬时加速,就变成椭圆轨道,而且在尸点加速时获得的速度越大,椭圆轨
道的远火星点就越远,轨道in的远火星点K比轨道n上的远火星点Q更远,因此!>匕,选项c正确;
D.设尸点到火星中心的距离为「,。点到火星中心的距离为/*1,R点到火星中心的距离为r2,由开普勒第二定律有:
匕匕
v2r=v3r],v4r=V5A;,r2>r}t则:<7,选项D错误.
故选C.
6、D
【解题分析】
AB.根据安培定则及磁感应强度的矢量叠加,又由于人,。,可得电流元所处位置的磁场方向斜向右下,故A、B错
误;
C.根据同向电流互相吸引,可判断要使电流元平衡,可在电流元右上方某位置加一同向通电导线,故C错误;
D.电流元在该处与磁场方向垂直,而受到的力为",所以根据磁感应强度的定义可知两导线在该处的磁感应强度大
小为
B=—
IL
故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。分。
7、BD
【解题分析】
A.在最高点,速度为零,所以动能为零,即物体在最高点的机械能等于重力势能,所以有七二与,+0=,叫"
所以物体质量为
〃7二£二工kgnkg
gh10x3
A错误;
B.在最低点时,重力势能为零,故物体的机械能等于其动能,物体上升运动过程中只受重力、摩擦力做功,故由动
能定理可得
/?
一4"2gcos37°----------mgh=AE.
sin37°A
解得
20x0.6…
u=----------------=0.5
1x10x3x0.8
B正确;
C.物体上升过程受重力、支持力、摩擦力作用,故根据力的合成分解可得:物体受到的合外力为
F=mga+jjmgcosa=1ON
故物体上升过程中的加速度为
F
a=—=10m/s-2
m
C错误;
D.物体上升过程和下落过程物体重力、支持力不变,故物体所受摩擦力大小不变,方向相反,所以,上升过程和下
滑过程克服摩擦力做的功相同;由B可知:物体上升过程中克服摩擦力做的功等于机械能的减少量20J,故物体回到
斜面底端的整个过程克服摩擦力做的功为40J;又有物体整个运动过程中重力、支持力做功为零,所以,由动能定理
可得:物体回到斜面底端时的动能为50J・40J=10J,D正确。
故选BD.
8、BD
【解题分析】
V
A.圆盘A、B边缘线速度相同,由①二又得
故A错误;
BC.物块滑动前有
结合①式知。所受静摩擦力大,两物块最大静摩擦力均为加吆。①增大则所需向心力,”疗增大,则Q先达到最大静
摩擦力,开始滑动,故B正确,C错误;
D.P、Q两物块开始滑动时有
king=碇
解得临界角速度
结合①式知,当。,=、户时,
故此时。所受摩擦力大小等于也吆,故D正确。
故选BD.
9、ACD
【解题分析】
A.分子间距离减小,其斥力和引力均增大,A正确;
B.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,B错误;
C.0℃的冰熔化成0℃的水,吸收热量,分子平均动能不变,其分子势能会增加,C正确;
D.对气体做功大于气体放出的热量,其分子的平均动能会增大,D正确;
E.第一类永动机违反了能量守恒定律,第二类永动机不违反能量守恒定律,只是违反热力学第二定律,E错误。
故选ACDo
10、CD
【解题分析】
A.在a球上升的全过程中,第一个过程系统的机械能守恒,“球的机械能是增加的,在第二个过程中々球的机械能守
恒,故A错误;
B.8球落地时,有机械能损失,系统机械能不守恒,故B错误;
CD.设。球到达高度万时两球的速度为L根据机械能守恒定律:
4mgh-mgh=;•5mv2
得出
此时轻绳恰好松弛,。球开始做初速度为□的竖直上抛运动。。球的机械能守恒
mgh+-mv1=mgH
计算得出。球能上升的最大高度”为1.6鼠故CD正确。
故选:CDo
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。
■/一Mdl11
11、0.735(〃%+,〃)gL-------\(-----Y—f----
21^2/1MJJ
【解题分析】
游标为20分度,精确度为0.05mm,游标对齐的格数不估读,则测挡光片的宽度为
d=7mm+7x().()5mm=7.35mm=0.735cm
(2)[2]调节轨道的倾角轻推小车后使小车拉着钩码和托盘能沿轨道向下匀速下滑,说明小车的合力为零,而撤去托盘
所)和钩码山,小车的合力变为
则小车加速从A到8过程中合外力做的功为
W=F^L=(恤+m)gL
⑶光电门挡住光的时间极短,求出的平均速度可认为是小车通过力、B两位置的瞬时速度,有
则小车动能的变化量的表达式为
Md2
3
12、0.750.3经过光电门I时速度不为00.4
【解题分析】
(1)(1|.主尺:0.7cm,游标尺:对齐的是5,所以读数为:5x0.1mm=0.5mm=0.05cm,
故遮光条宽度为:</=0.7cm+0.05cm=0.75cni;
(2)[2J.滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度。
则滑块经过光电门时的速度为
d0.0075,„..
v=——=--------m/s=0.3m/s
J0.025
⑶滑块在两光电门间做匀加速直线运动,由位移公式可得
12
工=w+y
变形可得
XI
由图象可知,图象与纵轴的交点表示经过光电门1的速度,则图象不过原点的原因是经过
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