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    浙江省乐清外国语学院2024届高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc

    • 文档编号:8131025       资源大小:655.54KB        全文页数:16页
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    浙江省乐清外国语学院2024届高三二诊模拟考试物理试卷含解析.doc

    1、浙江省乐清外国语学院2024届高三二诊模拟考试物理试卷注意事项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、甲乙两车在相邻的平行车道同向行驶,做直线运动,vt图像如图所示,二者最终停在同一斑马线处,则()A甲车的加速度小于乙车的加速度B前3s内甲车始终在乙车后边Ct=0时乙车在甲车前方9.4m处Dt=3s时甲车在乙车前

    2、方0.6m处2、如图所示,真空中有一个半径为R,质量分布均匀的玻璃球,频率为的细激光束在真空中沿直线BC传播,并于玻璃球表面的C点经折射进入玻璃球,并在玻璃球表面的D点又经折射进入真空中,已知,玻璃球对该激光的折射率为,则下列说法中正确的是( )A出射光线的频率变小B改变入射角的大小,细激光束可能在玻璃球的内表面发生全反射C此激光束在玻璃中穿越的时间为(c为真空中的光速)D激光束的入射角为=453、甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移时间(xt)图象如图所示,由图象可以得出在04 s内( )A甲、乙两物体始终同向运动B4 s时甲、乙两物体间的距离最大C甲的平均速度等于乙的平

    3、均速度D甲、乙两物体间的最大距离为6 m4、如图所示,一颗人造卫星原来在椭圆轨道1绕地球E运行,在P点变轨后进入轨道2做匀速圆周运动下列说法正确的是: ( )A不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的速度都相同B不论在轨道1还是轨道2运行,卫星在P点的加速度都相同C卫星在轨道1的任何位置都具有相同加速度D卫星在轨道2的任何位置都具有相同动量(动量P=mv,v为瞬时速度)5、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,a、b两点间的电压为 ,R为可变电阻,P为额定电流1A、用铅锑合金制成的保险丝为使保险丝中的电流不超过1A,可变电阻R连入电路的最小阻值是( )A2.2BC22D6、如图所示,一个质

    4、量为=9.11031kg、电荷量为e=1.61019C的电子,以4106m/s的速度从M点垂直电场线方向飞入匀强电场,电子只在电场力的作用下运动,在N点离开电场时,其速度方向与电场线成150角,则M与N两点间的电势差约为()A-1.0102VB-1.4102VC1.8102VD2.2102V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,三颗卫星a、b、c均绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。已知地球质量

    5、为M、半径为R、地球自转的角速度为。万有引力常量为G,则( ) A发射卫星b、c时速度要大于Bb、c卫星离地球表面的高度为C卫星a和b下一次相距最近还需经过D若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速8、如图所示,A、B两滑块质量分别为2kg和4kg,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的水平面上,并用手按着两滑块不动。第一次是将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上,只释放A而按着B不动;第二次是将钩码C取走,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,只释放B而按着A不动。重力加速度g10m/s2,不计一切摩擦,则下列说法中正确的是()A第一次操作过程中,滑块A和钩码C

    6、加速度大小相同B第一次操作过程中,滑块A的加速度为C第二次操作过程中,绳张力大小为20ND第二次操作过程中,滑块B的加速度为10m/s29、如图所示,一定质量的理想气体,由A状态经历两个不同的变化过程到C状态(ACABC)且AC处于同一条等温线上,以下说法正确的是( )A气体在AC的过程中吸收的热量大于对外做的功B气体在AC的过程中,气体分子的平均动能不变,分子密集程度减小,因此压强减小C气体在AC过程吸收的热量小于在ABC过程吸收的热量D气体在BC过程中,压强减小的原因是气体分子平均动能减小10、一带正电的粒子仅在电场力作用下从点经运动到点,其图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是()A

    7、处的电场强度一定小于处的电场强度B粒子在处的电势能一定大于在处的电势能C间各点电场强度和电势都为零D两点间的电势差等于两点间的电势差三、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)某实验小组在探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,实验装置如图甲所示。(1)下列说法正确的是_。A弹簀被拉伸时,不能超出它的弹性限度B用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,应保证弹簧位于水平位置且处于平衡状态C用直尺测得弹簧的长度即为弹篑的伸长量D用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比一定相等(2)某同学由实验测得某弹簧的弹力F与长度L的关系如图乙所

    8、示,则弹簧的原长为L0=_cm,劲度系数k=_N/m;(3)该同学将该弹簧制成一把弹簧测力计,当弹簧测力计的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=_cm。12(12分)某实验兴趣小组用如图甲所示实验装置来验证机械能守恒定律并求出当地重力加速度。倾斜气垫导轨倾角为30,导轨上端与水平桌面相接并安装有速度传感器可以直接测出小物块经过上端时的速度,气垫导轨和水平桌面上均有刻度值可读出长度。导轨下端有一固定挡板,轻质弹簧下端与挡板相连,测出不放小物块时弹簧上端与传感器之间的长度为L。气垫导轨开始工作后把质量为m的小物块轻放在弹簧上端,用外力向下缓慢推动小物块到不同位置后撤去外力,小物块从静止开始向上运动,

    9、经过一段时间后落在水平桌面上。(1)通过实验,该小组测出了多组不同的速度v和对应的落点到导轨上的长度x,画出了如图乙所示的图象,已知该图象为一过原点的直线、直线斜率为k,则通过该象可求出当地重力加速度g的值为_,考虑到空气阻力,该小组测出的值_(填“偏大”“偏小”或“不变”)。(2)通过事先对轻弹簧的测定,、研究得出弹簧的弹性势能与压缩量的关系为。若每次释放小物块时弹簧的压缩量均为L的n倍,为了验证小物块和轻弹簧系统的机械能守恒,该小组需要验证的表达式为_(用x、n、L表示)。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

    10、0分)如图所示,两端开口的汽缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,可在汽缸内无摩擦滑动,面积分别为S120 cm2,S210 cm2,它们之间用一根水平细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的轻质定滑轮与质量M2 kg的重物C连接,静止时汽缸中的气体温度T1600 K,汽缸两部分的气柱长均为L,已知大气压强p01105Pa,取g10 m/s2,缸内气体可看做理想气体 (i)活塞静止时,求汽缸内气体的压强;(ii)若降低汽缸内气体的温度,当活塞A缓慢向右移动 L/2时,求汽缸内气体的温度14(16分)一客车以v=20m/s的速度行驶,突然发现同车道的正前方x0=60m处有一货车正以v0=8m/s的速

    11、度同向匀速前进,于是客车紧急刹车,若客车刹车时做匀减速运动的加速度大小a=2m/s2,则:(1)客车刹车开始后l5s内滑行的距离是多少?(2)客车静止前最后2s内滑行的距离是多少?(3)客车与货车间的最小距离为多少?15(12分)如图,在真空室内的P点,能沿纸面向各个方向不断发射电荷量为+q,质量为m的粒子(不计重力),粒子的速率都相同ab为P点附近的一条水平直线,P到直线ab的距离PC=L,Q为直线ab上一点,它与P点相距PQ=L当直线ab以上区域只存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场时,水平向左射出的粒子恰到达Q点;当ab以上区域只存在平行该平面的匀强电场时,所有粒子都能到达ab直线

    12、,且它们到达ab直线时动能都相等,其中水平向左射出的粒子也恰好到达Q点已知sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)a粒子的发射速率(2)匀强电场的场强大小和方向(3)仅有磁场时,能到达直线ab的粒子所用最长时间和最短时间的比值参考答案一、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、D【解析】A根据vt图的斜率大小表示加速度大小,斜率绝对值越大加速度越大,则知甲车的加速度大于乙车的加速度,故A错误;BCD设甲运动的总时间为t,根据几何关系可得解得在03.6s内,甲的位移04s内,乙的位移因二者最终停在同一斑马线处,所以,t=0

    13、时乙车在甲车前方03s内,甲、乙位移之差因t=0时乙车在甲车前方8.4m处,所以t=3s时甲车在乙车前方0.6m处,由此可知,前3s内甲车先在乙车后边,后在乙车的前边,故BC错误,D正确。故选D。2、C【解析】A.光在不同介质中传播时,频率不会发生改变,所以出射光线的频率不变,故A错误;B. 激光束从C点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,折射角都小于临界角,根据几何知识可知光线在玻璃球内表面的入射角不可能大于临界角,所以都不可能发生全反射,故B错误;C. 此激光束在玻璃中的波速为CD间的距离为则光束在玻璃球中从到传播的时间为故C正确;D. 由几何知识得到激光束在在点折射角,由可得入射角,故D错

    14、误。3、C【解析】A图像的斜率等于速度,可知在内甲、乙都沿正向运动,运动方向相同。内甲沿负向运动,乙仍沿正向运动,运动方向相反,故A错误。BD内甲乙同向运动,甲的速度较大,两者距离不断增大。后甲反向运动,乙仍沿原方向运动,两者距离减小,则时甲、乙两物体间的距离最大,最大距离为 ,故BD错误。C由图知,在内甲、乙的位移都是,平均速度相等,故C正确。4、B【解析】从轨道1变轨到轨道2,需要加速逃逸,故A错误;根据公式可得:,故只要到地心距离相同,加速度就相同,卫星在椭圆轨道1绕地球E运行,到地心距离变化,运动过程中的加速度在变化,B正确C错误;卫星在轨道2做匀速圆周运动,运动过程中的速度方向时刻在

    15、变,所以动量方向不同,D错误5、A【解析】原线圈输入电压 根据电压与匝数成正比 代入数据解得: 原线圈的最大输入功率为 输出功率等于输入功率 由公式: 解得:故应选A6、B【解析】电子在电场力的作用下做类平拋运动,在垂直电场方向上做匀速直线运动:根据动能定理:所以有:故B正确,ACD错误。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、BC【解析】A卫星b、c绕地球做匀速圆周运动,7.9km/s是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度,11.2km/s是物体挣

    16、脱地球引力束缚的最小发射速度。所以发射卫星b时速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,故A错误;B万有引力提供向心力,对b、c卫星,由牛顿第二定律得解得故B正确;C卫星b在地球的同步轨道上,所以卫星b和地球具有相同的周期和角速度。由万有引力提供向心力,即解得a距离地球表面的高度为R,所以卫星a的角速度此时a、b恰好相距最近,到卫星a和b下一次相距最近(a-)t=2故C正确;D让卫星b减速,卫星b所需的向心力减小,万有引力大于所需的向心力,卫星b会做向心运动,轨道半径变小,离开原轨道,所以不能与c对接,故D错误;故选BC。8、BC【解析】A第一次操作过程中,因AC移动的位移之比为2:1,

    17、则滑块A和钩码C加速度大小之比为2:1,选项A错误;B第一种方式:只释放A而B按着不动,设绳子拉力为T1,C的加速度为a1,对A根据牛顿第二定律可得T1=mAaA对C根据牛顿第二定律可得mCg-2T1=mCa1根据题意可得aA=2a1联立解得选项B正确;C第二种方式:只释放B而A按着不动,换作竖直向下的40N的恒力作用于动滑轮上,则绳张力大小为20N,选项C正确;D对B受力分析,根据牛顿第二定律可得T2=mBaB根据题意可得T2=20N联立解得aB=5m/s2故D错误。故选BC。9、CD【解析】A气体在AC的过程中,由热力学第一定律,由于A、C处于同一条等温线上,由A到C体积增大,故,此过程中

    18、吸收的热量等于对外做的功,A错误;B气体在AC的过程中,温度先升高后降低,气体分子的平均动能先增大后减小,B错误;C气体在ABC过程,由p-V图像下方的面积代表功知|WABC|WAC,得到QABCQAC。C正确;D根据影响气体压强的微观因素,气体在BC过程中,体积不变,气体分子密集程度不变,温度降低,气体分子平均动能减小,因此压强减小,D正确。故选CD。10、BD【解析】A由运动的速度-时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,由牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于B点的电场强度,故A错误;B由A到B的过程中,速度越来越大,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由

    19、功能关系可知,此过程中电势能减少,所以A点的电势能高于B点的电势能,故B正确。C从C到D,粒子速度一直不变,故电场力做功为零,可知CD间各点电场强度为零,但电势不一定为零,故C错误;DA、C两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到C电场力做功的绝对值相同,AB两点间的电势差等于CB两点间的电势差,故D正确。故选BD。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、AB 10 50 16 【解析】(1)1A弹簧被拉伸时,不能超出它的弹性限度,否则弹簧会损坏,故A正确;B用悬挂钩码的方法给弹簧施加拉力,要保证弹簧位于水平位置,使钩码的重力

    20、等于弹簧的弹力,待钩码静止时再读数,故B正确;C弹簧的长度不等于弹簧的伸长量,伸长量等于弹簧的长度减去原长,故C错误;D拉力与伸长量之比是劲度系数,由弹簧决定,同一弹簧的劲度系数是不变的,不同弹簧的劲度系数可能不同,故D错误。故选AB。(2)2由FL图像和胡克定律分析知,图像的斜率为弹簧的劲度系数,当F=0时,横轴的截距为弹簧的原长,据图所知,横轴截距为10cm,即弹簧的原长为10cm;3图像的斜率k=50N/m(3)4弹簧测力计示数F=3.0N,弹簧的伸长量为弹簧长度x=16cm12、 偏大 【解析】(1)12物块到达斜面顶端时的速度为v,则:物块离开斜面后做斜上抛运动,运动时间:水平位移:

    21、整理得:由v2-x图象可知图象斜率:所以重力加速度:考虑空气阻力影响,所测重力加速度偏大.(2)3每次释放小物块时弹簧的压缩量均为L的n倍,则:弹簧的弹性势能:以释放点所处水平面为重力势能的零势面,由机械能守恒定律得:整理得: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)1.2105 Pa(2)500 K【解析】(1)设静止时气缸内气体压强为P1,活塞受力平衡:p1S1+p0S2=p0S1+p1S2+Mg,代入数据解得压强:p1=1.2105Pa,(2)由活塞A受力平衡可知缸内气体压强没有变化,设开始温度为T1变化后温

    22、度为T2,由盖-吕萨克定律得:,代入数据解得:T2=500K14、(1)100m;(2)4m;(3)24m【解析】(1)客车从开始刹车到静止所需要的时间故客车刹车后15s内经过的位移(2)运用逆向思维,可认为客车由静止开始在t1=2s内做逆向的匀加速运动,故(3)设经时间t2,客车速度与货车速度相等,则可得t2=6 s则客车的位移为货车的位移为经分析客车速度与货车速度相等时距离最小15、(1)粒子发射速度为(2)电场强度的大小为 (3)粒子到达直线ab所用最长时间和最短时间的比值【解析】(1)设粒子做匀速圆周运动的半径R,过O作PQ的垂线交PQ于A点,如图三所示:由几何知识可得 代入数据可得粒

    23、子轨迹半径 洛仑磁力提供向心力 解得粒子发射速度为 (2)真空室只加匀强电场时,由粒子到达直线的动能相等,可知为等势面,电场方向垂直向下水平向左射出的粒子经时间t到达Q点,在这段时间内 式中 解得电场强度的大小为 (3)只有磁场时,粒子以O1为圆心沿圆弧PD运动,当圆弧和直线相切于D点时,粒子速度的偏转角最大,对应的运动时间最长,如图四所示据图有解得 故最大偏转角粒子在磁场中运动最大时长 式中T为粒子在磁场中运动的周期粒子以O2为圆心沿圆弧PC运动的速度偏转角最小,对应的运动时间最短据图四有解得速度偏转角最小为故最短时长 因此,粒子到达直线ab所用最长时间和最短时间的比值 点睛:此题是关于带电粒子在电场及磁场中的运动问题;掌握类平抛运动的处理方向,在两个方向列出速度及位移方程;掌握匀速圆周运动的处理方法,确定好临界状态,画出轨迹图,结合几何关系求解.


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