廣西南寧市興寧區(qū)南寧三中2024屆高三第四次模擬考試物理試卷含解析_第1頁
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文檔簡介

廣西南寧市興寧區(qū)南寧三中2024屆高三第四次模擬考試物理試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號碼填寫清楚,將條形碼準確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時請按要求用筆。3.請按照題號順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試卷上答題無效。4.作圖可先使用鉛筆畫出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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、如圖甲所示,一個圓形線圈放于一個隨時間變化的勻強磁場內(nèi),磁場方向垂直線圈所在的平面(紙面),以垂直紙面向里為正方向。磁感應(yīng)強度B隨時間t的變化規(guī)律如圖乙所示。取圖示線圈中電流方向為正方向,用i表示線圈中的感應(yīng)電流,則下列表示電流隨時間變化的4幅i-t圖像正確的是()A. B. C. D.2、“黑洞”是密度超大的星球,吸納一切,光也逃不了??茖W界已經(jīng)證實了宇宙中“黑洞”的存在,某同學思考若把地球看作“黑洞”,那么月球的環(huán)繞周期最接近下列哪個數(shù)值(假設(shè)地球半徑和月、地間距離不變)()A.10h B.10minC.10s D.1min3、2019年1月3日上午10點26分,“嫦娥四號”探測器在月球背面成功軟著陸圖示為“嫦娥四號”探測器奔月過程中某階段的運動示意圖,“嫦娥四號”探測器沿橢圓軌道Ⅰ運動到近月點處變軌進入圓軌道Ⅱ,其在圓軌道Ⅱ上做圓周運動的軌道半徑為、周期為。已知引力常量為,下列說法正確的是()A.“嫦娥四號”探測器在點進行加速后進入圓軌道ⅡB.“嫦娥四號”探測器在橢圓軌道Ⅰ上運動的周期小于在圓軌道Ⅱ上運動的周期C.“嫦娥四號”探測器在橢圓軌道上經(jīng)過點時的加速度等于在圓軌道Ⅱ上經(jīng)過點時的加速度D.“嫦娥四號”探測器在橢圓軌道Ⅰ上運動時的機械能等于在圓軌道Ⅱ上運動時的機械能4、航母上飛機彈射起飛是利用電磁驅(qū)動來實現(xiàn)的。電磁驅(qū)動原理如圖所示,在固定線圈左右兩側(cè)對稱位置放置兩個閉合金屬圓環(huán),鋁環(huán)和銅環(huán)的形狀、大小相同,已知銅的電阻率較小,則合上開關(guān)S的瞬間()A.兩個金屬環(huán)都向左運動B.兩個金屬環(huán)都向右運動C.從左側(cè)向右看,鋁環(huán)中感應(yīng)電流沿順時針方向D.銅環(huán)受到的安培力小于鋁環(huán)受到的安培力5、如圖所示,將硬導線中間一段折成不封閉的正方形,每邊長為l,它在磁感應(yīng)強度為B、方向如圖所示的勻強磁場中勻速轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)速為n,導線在a、b兩處通過電刷與外電路連接,外電路有額定功率為P的小燈泡并正常發(fā)光,電路中除燈泡外,其余部分的電阻不計,燈泡的電阻應(yīng)為()A.(2πl(wèi)2nB)2PB.6、乒乓球作為我國的國球,是一種大家喜聞樂見的體育運動,它對場地要求低且容易上手。如圖所示,某同學疫情期間在家鍛煉時,對著墻壁練習打乒乓球,球拍每次擊球后,球都從同一位置斜向上飛出,其中有兩次球在不同高度分別垂直撞在豎直墻壁上,不計空氣阻力,則球在這兩次從飛出到撞擊墻壁前()A.飛出時的初速度大小可能相等B.飛出時的初速度豎直分量可能相等C.在空中的時間可能相等D.撞擊墻壁的速度可能相等二、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,輕彈簧一端與不可伸長的輕繩OC、DC連接于C(兩繩另一端均固定),彈簧另一端連接質(zhì)量為m的小球。地面上豎直固定一半徑為R、內(nèi)壁光滑的開縫圓弧管道AB,A點位于O點正下方且與C點等高,管道圓心與C點重合?,F(xiàn)將小球置于管道內(nèi)A點由靜止釋放,已知輕繩DC水平,當小球沿圓弧管道運動到B點時恰好對管道壁無彈力,管道與彈簧間的摩擦不計,重力加速度為g。則小球從A運動到B的過程中()A.彈簧一直處于伸長狀態(tài)B.小球的機械能不守恒C.小球在B點的動能為mgRD.輕繩OC的拉力不斷增大8、如圖所示,金屬圓環(huán)放置在水平桌面上,一個質(zhì)量為m的圓柱形永磁體軸線與圓環(huán)軸線重合,永磁體下端為N極,將永磁體由靜止釋放永磁體下落h高度到達P點時速度大小為v,向下的加速度大小為a,圓環(huán)的質(zhì)量為M,重力加速度為g,不計空氣阻力,則()A.俯視看,圓環(huán)中感應(yīng)電流沿逆時針方向B.永磁體下落的整個過程先加速后減速,下降到某一高度時速度可能為零C.永磁體運動到P點時,圓環(huán)對桌面的壓力大小為Mg+mg-maD.永磁體運動到P點時,圓環(huán)中產(chǎn)生的焦耳熱為mgh+mv29、如圖所示,足夠長的光滑導軌傾斜放置,其上端接有電阻R,勻強磁場垂直于導軌所在平面向上,始終垂直導軌的導體棒EF接入電路的有效電阻為r,導軌和導線電阻不計,在導體棒EF沿著導軌下滑的過程中,下列判斷正確的是()A.感應(yīng)電流在導體棒EF中方向從F到EB.導體棒受到的安培力方向沿斜面向下,大小保持恒定C.導體棒的機械能一直減小D.導體棒克服安培力做的功等于電阻R消耗的電能10、如圖所示為回旋加速器的原理圖,兩個D形金屬盒處在與盒面垂直的勻強磁場中,兩D形盒間接入一高頻交流電源,用回旋加速器給A、B兩個不同粒子分別加速,A粒子的電荷量為q1、質(zhì)量為m1,加速后獲得的最大動能為,最大速度為;B粒子的電荷量為q2、質(zhì)量為m2,加速后獲得的最大動能為,最大速度為,已知兩次加速過程中所接入的高頻交流電源頻率相等,所加的勻強磁場也相同,則下列關(guān)系一定正確的是A., B.C. D.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,物體質(zhì)量為,靜置于水平面上,它與水平面間的動摩擦因數(shù),用大小為、方向與水平方向夾角的拉力F拉動物體,拉動4s后,撤去拉力F,物體最終停下來取試求:物體前4s運動的加速度是多大?物體從開始出發(fā)到停下來,物體的總位移是多大?12.(12分)實驗小組利用以下方法對物體的質(zhì)量進行間接測量,裝置如圖1所示:一根輕繩跨過輕質(zhì)定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連,已知重物P、Q的質(zhì)量均為m,當?shù)刂亓铀俣葹間。在重物Q的下面通過輕質(zhì)掛鉤懸掛待測物塊Z,重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連。(1)先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統(tǒng),得到如圖2所示的紙帶,則系統(tǒng)運動的加速度a=______m/s2(結(jié)果保留2位有效數(shù)字);(2)在忽略阻力的理想情況下,物塊Z質(zhì)量M的表達式為M=______(用字母m、a、g表示);(3)實際情況下,空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,物塊Z的實際質(zhì)量與理論值M有一定差異,這種誤差是______誤差(填“偶然”或“系統(tǒng)”)。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)一定質(zhì)量的理想氣體,狀態(tài)從A→B→C的變化過程可用如圖所示的p-V圖線描述,氣體在狀態(tài)A時溫度為TA=300K,試求:(1)氣體在狀態(tài)B時的溫度TB和狀態(tài)C時的溫度TC;(2)若氣體在B→C過程中氣體內(nèi)能減少了200J,則在B→C過程吸收或放出的熱量是多少?14.(16分)如圖紙面內(nèi)的矩形ABCD區(qū)域存在相互垂直的勻強電場和勻強磁場,對邊AB∥CD、AD∥BC,電場方向平行紙面,磁場方向垂直紙面,磁感應(yīng)強度大小為B.一帶電粒子從AB上的P點平行于紙面射入該區(qū)域,入射方向與AB的夾角為θ(θ<90°),粒子恰好做勻速直線運動并從CD射出.若撤去電場,粒子以同樣的速度從P點射入該區(qū)域,恰垂直CD射出.已知邊長AD=BC=d,帶電粒子的質(zhì)量為m,帶電量為q,不計粒子的重力.求:(1)帶電粒子入射速度的大??;(2)帶電粒子在矩形區(qū)域內(nèi)作直線運動的時間;(3)勻強電場的電場強度大小.15.(12分)如圖所示,水平放置的兩平行金屬板間存在著相互垂直的勻強電場和勻強磁場。已知兩板間的電勢差為U,距離為d;勻強磁場的磁感應(yīng)強度為B,方向垂直紙面向里。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子從A點沿水平方向射入到兩板之間,恰好沿直線從M點射出;如果撤去磁場,粒子從N點射出。M、N兩點間的距離為h。不計粒子的重力。求:(1)勻強電場場強的大小E;(2)粒子從A點射入時的速度大小v0;(3)粒子從N點射出時的動能Ek。

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、B【解析】

AB.由楞次定律判定感應(yīng)電流方向。0~1s、4~5s兩時間段內(nèi)電流方向與題意正方向相反,1~2s、2~3s兩時間段內(nèi)電流方向與題意正方向相同。所以B正確,A錯誤;CD.由電磁感應(yīng)定律和歐姆定律得感應(yīng)電流則i的大小與的大小成正比。結(jié)合題圖乙知,3~4s時間內(nèi)無感應(yīng)電流。其他時間段內(nèi)的大小相等,則感應(yīng)電流大小恒定,即各段電流大小相等。所以CD錯誤。故選B。2、D【解析】

設(shè)地球的半徑為R,月、地間的距離為r,地球的第一宇宙速度為7.9km/s,可有7900=月球的周期約為30天,可有30×24×3600=2π若把地球看作“黑洞”,上面兩種關(guān)系變?yōu)?×108=T=2π聯(lián)立解得故選D。3、C【解析】

A.在點減速,提供的向心力等于需要的向心力,“嫦娥四號”探測器進入圓軌道Ⅱ,故A錯誤;B.根據(jù)開普勒第三定律知,可知橢圓軌道的半長軸大于圓軌道Ⅱ的半徑,所以探測器在橢圓軌道上運動的周期大于在圓軌道Ⅱ上運動的周期,故B錯誤;C.根據(jù)萬有引力提供向心力,得,可知探測器在橢圓軌道上經(jīng)過點時的加速度等于在圓軌道Ⅱ上經(jīng)過點時的加速度,故C正確;D.由以上分析可知探測器在橢圓軌道上經(jīng)過點時的動能大于在圓軌道Ⅱ上經(jīng)過點時的動能,故探測器在橢圓軌道Ⅰ上運動時的機械能大于在圓軌道Ⅱ上運動時的機械能,故D錯誤。故選:C。4、C【解析】

AB.若環(huán)放在線圈兩邊,根據(jù)“來拒去留”可得,合上開關(guān)S的瞬間,環(huán)為阻礙磁通量增大,則環(huán)將向兩邊運動,故AB錯誤;C.線圈中電流為右側(cè)流入,磁場方向為向左,在閉合開關(guān)的過程中,磁場變強,則由楞次定律可知,電流由左側(cè)向右看為順時針,故C正確;D.由于銅環(huán)的電阻較小,故銅環(huán)中感應(yīng)電流較大,則銅環(huán)受到的安培力要大于鋁環(huán)受到的安培力,故D錯誤。故選C。5、B【解析】單匝正方形線圈繞垂直于磁場方向的軸勻速轉(zhuǎn)動,將產(chǎn)生正弦式電流,則電動勢的最大值Em=Bl2ω=2πnBl2,其有效值E=Em2=2πnBlR=E2P=6、A【解析】

C.將乒乓球的運動反向處理,即為平拋運動,由題知,兩次的豎直高度不同,所以兩次運動時間不同,故C錯誤;B.在豎直方向上做自由落體運動,因兩次運動的時間不同,故初速度在豎直方向的分量不同,故B錯誤;D.撞擊墻壁的速度,即可視反向平拋運動的水平初速度,兩次水平射程相等,但兩次運動的時間不同,故兩次撞擊墻壁的速度不同,故D錯誤;A.由上分析,可知豎直速度大的,其水平速度速度就小,所以根據(jù)速度的合成可知,飛出時的初速度大小可能相等,故A正確。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、ACD【解析】

AB.當小球沿圓弧管道運動到B點時恰好對管道壁無彈力,則小球在B點由彈簧的拉力和重力提供向心力,即彈簧處于伸長狀態(tài),從A到B的過程彈簧的形變量沒有變,故小球的機械能不變,選項A正確,B錯誤;C.從A到B的過程彈簧的形變量沒有變,小球在B點的動能等于小球在A點的重力勢能為mgR,選項C正確;D.設(shè)OC與OA的夾角為θ,CA與水平夾角為α,C點受力平衡,則豎直方向上有解得從A到B的過程中,θ和彈簧的彈力FAC不變,α不斷增大,故OC的拉力不斷增大,D正確。故選ACD。8、AC【解析】

根據(jù)楞次定律判斷感應(yīng)電流的方向;可根據(jù)假設(shè)法判斷磁鐵下落到某高度時速度不可能為零;根據(jù)牛頓第二定律分別為磁鐵和圓環(huán)列方程求解圓環(huán)對地面的壓力;根據(jù)能量關(guān)系求解焦耳熱?!驹斀狻看盆F下落時,根據(jù)楞次定律可得,俯視看,圓環(huán)中感應(yīng)電流沿逆時針方向,選項A正確;永磁體下落的整個過程,開始時速度增加,產(chǎn)生感應(yīng)電流增加,磁鐵受到向上的安培力變大,磁鐵的加速度減小,根據(jù)楞次定律可知“阻礙”不是“阻止”,即磁鐵的速度不可能減到零,否則安培力就是零,物體還會向下運動,選項B錯誤;永磁體運動到P點時,根據(jù)牛頓第二定律:mg-F安=ma;對圓環(huán):Mg+F安=N,則N=Mg+mg-ma,由牛頓第三定律可知圓環(huán)對桌面的壓力大小為Mg+mg-ma,選項C正確;由能量守恒定律可得,永磁體運動到P點時,圓環(huán)中產(chǎn)生的焦耳熱為mgh-mv2,選項D錯誤;故選AC.【點睛】此題關(guān)鍵是理解楞次定律,掌握其核心“阻礙”不是“阻止”;并能用牛頓第二定律以及能量守恒關(guān)系進行判斷.9、AC【解析】根據(jù)右手定則知,感應(yīng)電流的方向為F到E,故A正確.下滑過程中,根據(jù)左手定則知,安培力的方向沿斜面向上,由于導體棒下滑的過程中速度增大,則感應(yīng)電動勢增大,電流增大,安培力增大,故B錯誤.導體棒向下運動的過程中,除重力做功外,安培力做負功,則導體棒的機械能一直減小,故C正確.根據(jù)功能關(guān)系知,克服安培力做功等于整個回路產(chǎn)生的電能,故D錯誤.故選AC.點睛:解決這類導體棒切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流問題的關(guān)鍵時分析導體棒受力,進一步確定其運動性質(zhì),并明確判斷過程中的能量轉(zhuǎn)化及功能關(guān)系如安培力做負功量度了電能的產(chǎn)生,克服安培力做什么功,就有多少電能產(chǎn)生.10、BC【解析】

AC.由于兩個粒子在同一加速器中都能被加速,則兩個粒子在磁場中做圓周運動的周期相等,由可知,兩粒子的比荷一定相等,即,選項A錯誤,選項C正確;B.粒子最終獲得的速度,由于兩粒子的比荷相等,因此最終獲得的速度大小相等,選項B正確;D.粒子最后獲得的最大動能由于粒子的比荷相等,因此選項D錯誤;故選BC.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、42m【解析】

(1)由牛頓第二定律運用正交分解法求解加速度;(2)根據(jù)運動公式求解撤去外力之前時的位移;根據(jù)牛頓第二定律求解撤去外力后的加速度和位移,最后求解總位移.【詳解】(1)受力分析:正交分解:由牛頓第二定律得:;;聯(lián)立解得:(2)前4s內(nèi)的位移為,

4s末的速度為:,

撤去外力后根據(jù)牛頓第二定律可知:,

解得:,

減速階段的位移為:,

通過的總位移為:.【點睛】此題是牛頓第二定律的應(yīng)用問題;關(guān)鍵是知道加速度是聯(lián)系運動和力的橋梁,運用正交分解法求解加速度是解題的重點.12、8.0系統(tǒng)【解析】

根據(jù)位移差公式求解系統(tǒng)的加速度。對整個系統(tǒng)進行分析,根據(jù)牛頓第二定律求解M的表達式。根據(jù)誤差來源分析誤差的性質(zhì)?!驹斀狻?1)[1]根據(jù)位移差公式,解得系統(tǒng)運動的加速度為(2)[2]根據(jù)牛頓第二定律,對Q和Z有對物體P有聯(lián)立解得。(3)[3]由題意

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