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文檔簡介
2024屆吉林省松原市普通高中高三高考模擬卷(二)物理試題注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置.3.請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,在水平向右的勻強電場中,質量為的帶電小球以初速度從點豎直向上拋出,通過點時,速度大小為,方向與電場方向相反,則小球從點運動到點的過程中()A.動能增加 B.機械能增加 C.重力勢能增加 D.電勢能增加2、某加濕器在電子元件控制下,通過的電流如圖所示,周期為1.0s,若等效工作電阻恒為,則該加濕器1小時消耗的電能約為()A.度 B.度 C.度 D.度3、2019年11月5日1時43分,中國在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長征三號乙運載火箭,成功發(fā)射第49顆北斗導航衛(wèi)星,該衛(wèi)星發(fā)射成功,標志著北斗三號系統3顆IGSO衛(wèi)星(傾斜地球同步軌道衛(wèi)星)全部發(fā)射完畢。該衛(wèi)星在軌道上運動的周期與地球自轉周期相同,但該軌道平面與赤道平面有一定的夾角,因此該軌道也被稱為傾斜同步軌道,根據以上信息請判斷,下列說法中不正確的是()A.該衛(wèi)星做勻速圓周運動的圓心一定是地球的球心B.該衛(wèi)星離地面的高度等于地球同步衛(wèi)星離地面的高度C.地球對該衛(wèi)星的萬有引力一定等于地球對地球同步衛(wèi)星的萬有引力D.只要傾角合適,處于傾斜同步軌道上的衛(wèi)星可以在每天的固定時間經過同一城市的上空4、如圖所示,在以R0為半徑,O為圓心的圓形區(qū)域內存在磁場,直徑MN左側區(qū)域存在一勻強磁場,方向垂直于紙面向外,磁感應強度大小為B1;MN右側區(qū)域也存在一勻強磁場,方向垂直于紙面向里,磁感應強度大小為B2,有一質量為m,電荷量為+q的帶電粒子(不計重力)沿垂直于MN的方向從P點射入磁場,通過磁場區(qū)域后自Q點離開磁場,離開磁場時其運動方向仍垂直于MN。已知OP與MN的夾角為θ1,OQ與MN的夾角為θ2,粒子在左側區(qū)域磁場中的運動時間為t1,粒子在右側區(qū)域磁場中的運動時間為t2,則下列說法正確的是()A. B.C. D.5、“殲-20”是中國自主研制的雙發(fā)重型隱形戰(zhàn)斗機,該機將擔負中國未來對空、對海的主權維護任務。在某次起飛中,質量為m的“殲-20”以恒定的功率P起動,其起飛過程的速度隨時間變化圖像如圖所示,經時間t0飛機的速度達到最大值為vm時,剛好起飛。關于起飛過程,下列說法正確的是A.飛機所受合力不變,速度增加越來越慢B.飛機所受合力增大,速度增加越來越快C.該過程克服阻力所做的功為D.平均速度6、1960年10月第十一屆國際計量大會確定了國際通用的國際單位制,簡稱SI制。國際單位制共有七個基本單位,其中力學單位制中的3個基本單位是()①kg②m/s③N④m⑤s⑥N/m⑦m/s2⑧NA.①④⑤ B.①③④ C.②③⑦ D.⑤⑥⑧二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,空中飛椅在水平面內做勻速圓周運動,飛椅和人的質量為m,運動半徑為R,角速度大小為ω,鋼繩與豎直方向的夾角為θ,不計空氣阻力,重力加速度為g。下列說法正確的是A.運動周期為B.線速度大小為ωRC.鋼繩拉力的大小為mω2RD.角速度θ與夾角的關系為gtanθ=ω2R8、如圖所示,光滑、平行的金屬軌道分水平段(左端接有阻值為R的定值電阻)和半圓弧段兩部分,兩段軌道相切于N和N′點,圓弧的半徑為r,兩金屬軌道間的寬度為d,整個軌道處于磁感應強度為B,方向豎直向上的勻強磁場中.質量為m、長為d、電阻為R的金屬細桿置于框架上的MM′處,MN=r.在t=0時刻,給金屬細桿一個垂直金屬細桿、水平向右的初速度v0,之后金屬細桿沿軌道運動,在t=t1時刻,金屬細桿以速度v通過與圓心等高的P和P′;在t=t2時刻,金屬細桿恰好通過圓弧軌道的最高點,金屬細桿與軌道始終接觸良好,軌道的電阻和空氣阻力均不計,重力加速度為g.以下說法正確的是()A.t=0時刻,金屬細桿兩端的電壓為Bdv0B.t=t1時刻,金屬細桿所受的安培力為C.從t=0到t=t1時刻,通過金屬細桿橫截面的電量為D.從t=0到t=t2時刻,定值電阻R產生的焦耳熱為9、荷蘭某研究所推出了2024屆讓志愿者登陸火星、建立人類聚居地的計劃.登陸火星需經歷如圖所示的變軌過程,已知引力常量為G,則下列說法正確的是A.飛船在軌道上運動時,運行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠB.飛船在軌道Ⅰ上的機械能大于在軌道Ⅱ上的機械能C.飛船在P點從軌道Ⅱ變軌到軌道Ⅰ,需要在P點朝速度反方向噴氣D.若軌道Ⅰ貼近火星表面,已知飛船在軌道Ⅰ上運動的角速度,可以推知火星的密度10、下列說法正確的是A.大氣中PM1.5的運動是分子的無規(guī)則運動B.晶體有固定的熔點,非晶體沒有固定的熔點C.擴散運動和布朗運動的劇烈程度都與溫度有關D.熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,但不能從低溫物體傳到高溫物體三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)如圖所示,打點計時器固定在鐵架臺上,使重物帶動紙帶從靜止開始自由下落,利用此裝置驗證機械能守恒定律.該裝置中的打點計時器所接交流電源頻率是50Hz.(1)對于該實驗,下列操作中對減小實驗誤差有利的是________.A.精確測量出重物的質量B.兩限位孔在同一豎直線上C.重物選用質量和密度較大的金屬錘D.釋放重物前,重物離打點計時器下端遠些(2)按正確操作得到了一條完整的紙帶,由于紙帶較長,圖中有部分未畫出,如圖所示.紙帶上各點是打點計時器打出的計時點,其中O點為紙帶上打出的第一個點.①重物下落高度應從紙帶上計時點間的距離直接測出,下列測量值能完成驗證機械能守恒定律的選項有________.A.OA、OB和OG的長度B.OE、DE和EF的長度C.BD、BF和EG的長度D.AC、BF和EG的長度②用刻度尺測得圖中AB的距離是1.76cm,FG的距離是3.71cm,則可得當地的重力加速度是________m/s2.(計算結果保留三位有效數字)12.(12分)如圖所示,為某同學設計的“探究加速度與物體所受合力F及質量m的關系”實驗裝置簡圖.(1)本實驗采用的實驗方法是____.A.控制變量法B.假設法C.理想實驗法D.等效替代法(2)在保持小車受力相同時,探究加速度與質量關系的實驗屮,以下故法正確的是______.A.平衡摩擦力時,應將裝有砝碼的小桶用細繩通過定滑輪系在小車上B.每次改變小車的質量時,不需要重新平衡摩擦力C.實驗時,先放開小車,再接通打點計時器電源D.為得出加速度a與與質量m的關系而作出圖象(3)下圖是實驗中獲取的一條紙帶的一部分,其中O、A、B、C、D是計數點,每相鄰兩計數點間還有4個點(圖中未標出),計數點間的距離如圖,打“B”計數點時小車的速度大小為___________________m/s.由紙帶求出小車的加速度的大小為_____________m/s2.(計算結果均保留2位有效數字)(4)如圖所示是某同學在探究加速度與力的關系時,根據測量數據作出的a?F圖線.其中圖線不過原點的原因是______,圖線在末端彎曲的原因是______.四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖甲所示,質童為m=0.3kg的小物塊B(可視為質點)放在質量為M=0.1kg、長度L=0.6m的木板A的最左端,A和B一起以v0=lm/s的速度在光滑水平面上向右運動,一段時間后A與右側一豎直固定擋板P發(fā)生彈性碰撞。以碰撞瞬間為計時起點,取水平向右為正方向,碰后0.5s內B的速度v隨時間t變化的圖像如圖乙所示。取重力加速度g=10m/s2,求:(1)A與B間的動摩擦因數;(2)A與P第1次碰撞到第2次碰撞的時間間隔;(3)A與P碰撞幾次,B與A分離。14.(16分)如圖所示,MN和M′N′為兩豎直放置的平行光滑長直金屬導軌,兩導軌間的距離為L。在導軌的下部有垂直于導軌所在平面、方向向里的勻強磁場,磁感應強度為B。在導軌的MM′端連接電容為C、擊穿電壓為Ub、正對面積為S、極板間可認為是真空、極板間距為d的平行板電容器。在t=0時無初速度地釋放金屬棒ef,金屬棒ef的長度為L、質量為m、電阻可忽略不計.假設導軌足夠長,磁場區(qū)域足夠大,金屬棒ef與導軌垂直并接觸良好,導軌和各接觸處的電阻不計,電路的電感、空氣的阻力可忽略,已知重力加速度為g。(1)求電容器兩端的電壓達到擊穿電壓所用的時間;(2)金屬棒ef下落的過程中,速度逐漸變大,感應電動勢逐漸變大,電容器極板上的電荷量逐漸增加,兩極板間存儲的電場能也逐漸增加。單位體積內所包含的電場能稱為電場的能量密度。已知兩極板間為真空時平行板電容器的電容大小可表示為C=。試證明平行板電容器兩極板間的空間內的電場能量密度ω與電場強度E的平方成正比,并求出比例系數(結果用ε0和數字的組合表示)。15.(12分)如圖所示,虛線MN的右側空間存在豎直向下的勻強電場和水平方向(垂直紙面向里)的勻強磁場,一質量為m的帶電粒子以速度v垂直電場和磁場方向從O點射入場中,恰好沿紙面做勻速直線運動。已知勻強磁場的磁感應強度為B,粒子的電荷量為+q,不計粒子的重力。(1)求勻強電場的電場強度E;(2)當粒子運動到某點時撤去電場,如圖乙所示,粒子將在磁場中做勻速圓周運動。求∶a.帶電粒子在磁場中運動的軌道半徑R;b.帶電粒子在磁場中運動的周期T。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解題分析】
A.小球由到過程中動能增加量故A錯誤;BC.在豎直方向上,小球只受重力作用,小球豎直方向的分運動為豎直上拋運動,點為小球還動的最高點,,從到,小球克服重力做的功所以小球的重力勢能增加量小球的機械能增加量故B錯誤,C正確;D.由能量守恒定律可知,小球機械能增大,電勢能減少,故D錯誤。故選C。2、C【解題分析】
根據有效值的定義,有解得:交流電的有效值電阻功率所以加濕器1小時消耗的電能度故C正確,ABD錯誤。故選:C。3、C【解題分析】
A.傾斜同步軌道圍繞地球做勻速圓周運動,圓心一定是地球的球心,故A正確,不符合題意;B.根據萬有引力提供向心力得因為傾斜地球同步軌道衛(wèi)星的周期與赤道上空的同步衛(wèi)星的周期相同,故它的軌道髙度與位于赤道上空的同步衛(wèi)星的軌道高度相同,故B正確,不符合題意;C.根據可知,由于不知道該衛(wèi)星和地球同步衛(wèi)星質量的關系,所以無法判斷萬有引力的關系。故C錯誤,符合題意;D.傾斜同步軌道衛(wèi)星相對于地球非靜止的,所以傾斜同步軌道衛(wèi)星從地球上看是移動的,故該衛(wèi)星不可能始終位于地球表面某個點的正上方,而且該衛(wèi)星的周期為24h,所以只要傾角合適,處于傾斜同步軌道上的衛(wèi)星可以在每天的固定時間經過同一城市上空,故D正確,不符合題意。故選C。4、D【解題分析】
AB.粒子運動軌跡如圖所示:
由幾何知識可知,粒子在兩個磁場中的軌跡半徑分別為粒子在磁場中做勻速圓周運動洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得解得則故AB錯誤;
CD.粒子在磁場中做勻速圓周運動的周期為粒子在磁場中轉過的圓心角θ相等,粒子在磁場中的運動時間為則有故C錯誤,D正確。
故選D。5、C【解題分析】
AB.根據圖像可知,圖像的斜率為加速度,所以起飛中,斜率越來越小,加速度越來越小,速度增加越來越慢,根據牛頓第二定律,加速度減小,合外力減小,AB錯誤C.根據動能定理可知:,解得:,C正確D.因為不是勻變速運動,所以平均速度不等于,D錯誤6、A【解題分析】
國際基本單位有米、千克、秒、安培、開爾文、摩爾和坎德拉;其中力學單位制中的3個基本單位是米、秒、千克,即時m、kg、s,即①④⑤,故A正確,BCD錯誤。故選A。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BD【解題分析】
A.運動的周期:A錯誤;B.根據線速度和角速度的關系:B正確;CD.對飛椅和人受力分析:根據力的合成可知繩子的拉力:根據牛頓第二定律:化解得:,C錯誤,D正確。故選BD。8、CD【解題分析】
A.t=0時刻,金屬細桿產生的感應電動勢金屬細桿兩端的電壓故A錯誤;B.t=t1時刻,金屬細桿的速度與磁場平行,不切割磁感線,不產生感應電流,所以此時,金屬細桿不受安培力,故B錯誤;C.從t=0到t=t1時刻,電路中的平均電動勢回路中的電流在這段時間內通過金屬細桿橫截面的電量解得故C正確;D.設桿通過最高點速度為,金屬細桿恰好通過圓弧軌道的最高點,對桿受力分析,由牛頓第二定律可得解得從t=0到t=t2時刻,據功能關系可得,回路中的總電熱定值電阻R產生的焦耳熱解得故D正確故選CD。【題目點撥】感應電量,這個規(guī)律要能熟練推導并應用.9、AD【解題分析】
A.根據開普勒第三定律,可知,飛船在軌道上運動時,運行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ。故A正確。
BC.飛船在P點從軌道Ⅱ變軌到軌道Ⅰ,需要在P點朝速度方向噴氣,從而使飛船減速到達軌道Ⅰ,則在軌道Ⅰ上機械能小于在軌道Ⅱ的機械能。故BC錯誤。D.據萬有引力提供圓周運動向心力,火星的密度為:。聯立解得火星的密度:故D正確。10、BC【解題分析】試題分析:大氣中PM1.5的運動是固體顆粒的無規(guī)則運動,選項A錯誤;晶體有固定的熔點,非晶體沒有固定的熔點,選項B正確;擴散運動和布朗運動的劇烈程度都與溫度有關,溫度越高越明顯,選項C正確;熱量能夠從高溫物體傳到低溫物體,也能從低溫物體傳到高溫物體,但要引起其他的變化,選項D錯誤;故選BC.考點:晶體和非晶體;布朗運動和擴散現象;熱力學第二定律.三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、BCBCD9.75【解題分析】
(1)[1].因為在實驗中比較的是mgh、,的大小關系,故m可約去,不需要測量重錘的質量,對減小實驗誤差沒有影響,故A錯誤.為了減小紙帶與限位孔之間的摩擦圖甲中兩限位孔必須在同一豎直線,這樣可以減小紙帶與限位孔的摩擦,從而減小實驗誤差,故B正確.實驗供選擇的重物應該相對質量較大、體積較小的物體,這樣能減少摩擦阻力的影響,從而減小實驗誤差,故C正確.釋放重物前,為更有效的利用紙帶,重物離打點計時器下端近些,故D錯誤,故選BC.(2)[2].當知道OA、OB和OG的長度時,無法算出任何一點的速度,故A不符合題意;當知道OE、DE和EF的長度時,利用DE和EF的長度可以求出E點的速度,從求出O到E點的動能變化量,知道OE的長度,可以求出O到E重力勢能的變化量,可以驗證機械能守恒,故B符合題意;當知道BD、BF和EG的長度時,由BF和EG的長度,可以得到D點和F點的速度,從而求出D點到F點的動能變化量;由BD、BF的長度相減可以得到DF的長度,知道DF的長度,可以求出D點到F點重力勢能的變化量,即可驗證機械能守恒,故C項符合題意;當知道AC、BF和EG的長度時,可以分別求出B點和F點的速度,從而求B到F點的動能變化量,知道BF的長度,可以求出B到F點重力勢能的變化量,可以驗證機械能守恒,故D正確;故選BCD.(3)[3].根據,解得.【題目點撥】根據實驗原理,結合實驗中的注意事項后分析解答;依據這段時間內的平均速度等于中時刻瞬時速度,從而確定動能的變化,再依據重力勢能表達式,進而確定其的變化,即可驗證,根據求出重力加速度.12、ABD0.541.5未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力未滿足小車的質量遠遠大于小桶和砝碼的總質量【解題分析】
(1)本實驗采用的實驗方法是控制變量法;(2)平衡摩擦力時,應不掛小桶,讓小車拖著紙帶在木板上做勻速運動,選項A錯誤;每次改變小車的質量時,不需要重新平衡摩擦力,選項B正確;實驗時要先接通電源后放小車,選項C錯誤;因為為正比關系,故為得出加速度a與與質量m的關系而作出圖象,選項D正確;故選BD.(3)計數點間的時間間隔T=0.02s×5=0.1s,打B計數點時小車的速度大小為;根據逐差法得,小車的加速度(4)由圖線可知,當力F到達一定的值時才有加速度,故圖線不過原點的原因是未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力;圖線在末端彎曲的原因是未滿足小車的質量遠遠大于小桶和砝碼的總質量;四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)0.1(2)0.75s(3)一共可以碰撞2次【解題分析】
方法一:解:(1)碰后A向左減速,B向右減速,由圖像得:由牛頓第二定律:求得(2)由牛頓第二定:A減速到0后,向右繼續(xù)加速,最后與B共速由:求得:,此過程中,A向左移動的距離為:之后A與B一起向右勻速運動,時間:所以一共用的時間:;(3)A第1次與擋板P相碰,到第2次相碰的過程內,假設第3次碰撞前,A與B不分離,A第2次與擋板P相碰后到第3次相碰的過程內,求得:由于:所以一共可以碰撞2次。方法二:解:(1)碰后A向左減速,B向右減速,由圖像得:由牛頓第二定律:求得;(2)碰后B向右減速,A向左減速到0后,向右繼續(xù)加速,最后與B共速,由動量守恒定律可得:解得:此
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