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文档简介
2024届安徽六安市第一中学高三第二次模拟考试物理试题文试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
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、如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,为两电荷连线的中垂线,*从c三点所在直线平行于两电荷的连
线,且a与c关于对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上。以下判断正确的是()
M
o\bc
।
d:
o—-e
rd
A.8点场强大于d点场强
B.B点场强为零
C.a,5两点间的电势差等于方、c两点间的电势差
D.试探电荷+q在。点的电势能小于在c点的电势能
2、如图所示,三条竖直虚线为匀强电场的等势线,实线为一电子仅在电场力的作用下从。点运动到》点的轨迹,下列
说法正确的是()
A.a点的电势低于6点的电势
B.电子在。点的动能小于其在入点的动能
C.从。点到6点的过程中,电子的动量变化量方向水平向左
D.从a点到万点的过程中,电子速度变化得越来越慢
3、投壶是古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏,也是一种礼仪。某人向放在水平地面的正前方壶中水平投箭(很短,
可看做质点),结果箭划着一条弧线提前落地了(如图所示)。不计空气阻力,为了能把箭抛进壶中,则下次再水平抛
箭时,他可能作出的调整为()
A.减小初速度,抛出点高度变小
B.减小初速度,抛出点高度不变
C.初速度大小不变,降低抛出点高度
D.初速度大小不变,提高抛出点高度
4、如图所示,空间中存在着由一固定的负点电荷。(图中未画出)产生的电场.另一正点电荷q仅在电场力作用下沿曲
线MN运动,在M点的速度大小为vo,方向沿MP方向,到达N点时速度大小为%且Xvo,贝!!()
A.。一定在虚线下方
B.M点的电势比N点的电势高
C.g在"点的电势能比在N点的电势能小
D.g在M点的加速度比在N点的加速度小
5、如图所示,在倾角为30。的斜面上,质量为1kg的小滑块从a点由静止下滑,到》点时接触一轻弹簧。滑块滑至最
低点c后,又被弹回到。点,已知aB=0.6m,fec=0.4m,重力加速度g取lOm/s?,下列说法中正确的是()
A.滑块滑到》点时动能最大
B.整个过程中滑块的机械能守恒
C.弹簧的最大弹性势能为2J
D.从c到8弹簧的弹力对滑块做功为5J
6、有三个完全相同的重球,在每个球和水平面间各压了一块相同的木板,并都与一根硬棒相连,棒的另一端分别与一
钱链相连,三个钱链的位置如图甲、乙、丙所示。现分别用力尸甲、F乙、F丙将木板水平向右匀速抽出,(水平面光滑,
重球和木板是粗糙的)。则下列关于尸甲、厂乙、尸丙大小关系判断正确的是
甲丙
A.F*甲二?乙=?丙B.F1甲VJF乙二方丙C.方甲三斤乙vF1丙D.尸甲v尸乙VJF丙
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、以下说法正确的是。
m
A.某物质的密度为“其分子的体积为%,分子的质量为机,则。=丁
B.空气中水蒸气的压强与同温度下水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大
C.在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出,这是由于大头针填充了水分子间
的空隙
D.内能不同的物体,物体内部分子热运动的平均动能可能相同
E.玻璃管裂口放在火上烧熔,它的尖锐处就变圆滑,是因为熔化的玻璃在表面张力的作用下,表面积要收缩到最小的
缘故
8、我国计划在2030年之前实现飞船载人登月计划,假设你有幸成为登上月球的第一位中国人,如果告知万有引力常
量,你可以完成以下哪项工作()
A.测出一个石块在月球表面上方自由下落的高度和时间,求出月球表面上该石块的重量
B.测出一个石块在月球表面上方做平抛运动的高度和时间,求出月球的质量
C.从月球表面上捡取100块石头,测量它们的质量和体积,求出月球的平均密度
D.测出飞船贴近月球表而绕月球做匀速圆周运动的周期求出月球的平均密度
9、如图所示,长度为/的轻杆上端连着一质量为盟的小球A(可视为质点),杆的下端用钱链固接于水平面上的。点。
置于同一水平面上的立方体B恰与A接触,立方体B的质量为机2。施加微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均不计,
TT
而小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为:,重力加速度为g,则下列说法正确的是()
8
"TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
O
A.小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间A与立方体B的速率之比为1:2
B.小球A与立方体B刚脱离接触的瞬间,立方体B的速率为旧
C.小球A落地时速率为病7
D.小球A、立方体B质量之比为1:4
10、2018年3月30日01时56分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第
三十、三十一颗北斗导航卫星。这两颗卫星属于中圆地球轨道卫星,是我国北斗三号第七、八颗组网卫星。北斗导航
卫星的轨道有三种:地球静止轨道(高度35809km)、倾斜地球同步轨道(高度35809km)、中圆地球轨道(高度21607km),
如图所示。已知地球半径为6370km,下列说法正确的是()
A.倾斜同步轨道卫星的加速度与地球静止轨道的加速度大小相等
B.中圆地球轨道卫星受到的万有引力一定比静止轨道卫星受到的万有引力大
C.倾斜同步轨道卫星每天在固定的时间经过同一地区的正上方
D.倾斜同步轨道卫星的机械能一定大于中圆地球轨道卫星的机械能
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)某同学想利用两节干电池测定一段粗细均匀的电阻丝电阻率〃,设计了如图甲所示的电路。ab是一段电阻
率较大的粗细均匀的电阻丝,R)是阻值为2。的保护电阻,导电夹子P与电阻丝接触始终良好(接触电阻忽略不计)。
甲
⑴该同学连接成如图甲所示实验电路.请指出图中器材连接存在的问题
⑵实验时闭合开关,调节P的位置,将aP长度x和对应的电压U、电流/的数据记录如下表:
x/m0.600.500.400.300.200.10
LZ/V2.182.102.001.941.721.48
Z/A0.280.310.330.380.430.49
U
-j-/£27.796.776.065.104.003.02
苧a
12.01
10.0
80
6.0
40
00.100.200.300.400.500.60^/m
乙
①请你根据表中数据在图乙上描点连线作一和X关系图线;
(一)
②根据测得的直径可以算得电阻丝的横截面积S=1.2xl0-7m2,利用图乙图线,可求得电阻丝的电阻率p为
12m;根据图乙中的图线可求出电流表内阻为_。;(保留两位有效数字)
③理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比—(选填“偏大”“偏小”或“相同
12.(12分)按如图甲所示电路,某实验小组将一电流表改装成能测量电阻的欧姆表,改装用的实验器材如下:
A.待改装电流表一个:量程为0s3mA,内电阻为100。,其表盘如图乙所示
B.干电池一节:电动势E=1.5V,内电阻r=0.5C
C电阻箱R:阻值范围0-999.9。
请根据改装的欧姆表的情况,回答下列问题:
(1)测量电阻前,先进行欧姆调零,将电阻箱R调至最大,将红、黑两表笔直接接触,调节电阻箱R使电流表指针
指到表头的_____刻度,此位置应该是欧姆表盘所示电阻的(填“最大值”或“最小值”)
(2)欧姆表调零后,将红、黑表笔分别接触待测电阻的两端,若电流表的示数为1.0mA,则待测电阻的阻值
&=1
(3)如果换一个电动势大的电源,其他器材不变,则改装欧姆表的倍率(填“变大”或“变小”).
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)如图所示,直角坐标系xOy内z轴以下、(方未知)的左侧有沿y轴正向的匀强电场,在第一象限内
y轴、x轴、虚线及x=b所围区域内右垂直于坐标平面向外的匀强磁场,M、N的坐标分别为(0,a)、(a,0),
质量为加、电荷量为夕的带正电粒子在P点1以初速度为沿x轴正向射出,粒子经电场偏转刚好经过坐标
原点,匀强磁场的磁感应强度B=包弧,粒子第二次在磁场中运动后以垂直射出磁场,不计粒子的重力。求:
qa
⑴匀强电场的电场强度以及b的大小;
⑵粒子从P点开始运动到射出磁场所用的时间。
14.(16分)如图所示,一直角三角形A3C处于匀强电场中(电场未画出),NA=30°,BC=L,三角形三点的电
势分别为%=。,9B=%=掾(%>0,为已知量)。有一电荷量为一4、质量为加的带电粒子(重力不计)从A
点以与A3成30。角的初速度%向左下方射出,求:
(1)求电场强度E;
(2)设粒子的运动轨迹与㈤C的角平分线的交点为G,求粒子从A点运动到G点的时间上
A
15.(12分)在某次的接力比赛项目中,项目组规划的路线如图所示,半径H=20m的四分之一圆弧PQ赛道与两条
直线赛道分别相切于P和。点,圆弧PQ为接力区,规定离开接力区的接力无效。甲、乙两运动员在赛道上沿箭头方
向训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速率跑完全程,乙从起跑后的切向加速度大小是恒定的。
为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记。在某次练习中,甲在接力区前s=13.5m的A处作了标
记,并以v=9m/S的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令,乙在接力区的p点听到口令时起跑,并恰好在速度达到
与甲相等时被甲追上,完成交接棒。假设运动员与赛道间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,运动员
(可视为质点)在直道上做直线运动,在弯道上做圆周运动,重力加速度g=10m/s2,L3.14,求:
⑴为确保在弯道上能做圆周运动,允许运动员通过弯道PQ的最大速率;
⑵此次练习中乙在接棒前的切向加速度«»
0甲
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.在两等量异种点电荷连线上中点的场强最小,在两等量异种点电荷连线的中垂线上中点的电场强度最大。所以b点
的场强小于连线中点的场强,d点的场强大于中点的场强,则b点场强小于d点场强,选项A错误;
B.根据适矢量的叠加,b点的合场强由b指向c,不为零,选项B错误;
C.由对称性可知,a、b两点的电势差等于b、c两点间的电势差,选项C正确;
D.因a点的电势高于c点的电势,故试探电荷+q在a点的电势能大于在c点的电势能,选项D错误。
故选C。
2、C
【解题分析】
A.实线是等势面,由于电场线与等势面垂直,电子所受电场力方向水平向左,则电场线方向水平向右,则。点的电
势高于力点的电势,故A错误;
B.电子所受的电场力方向水平向左,电场力做负功,动能减小,电势能增加,则电子在。点的电势能小于其在b点的
电势能,故B错误;
C.从。点到b点的过程中,根据动量定理/=&?可知电子的动量变化量方向与合外力方向相同,所以电子的动量变
化量方向水平向左,故C正确;
D.从。点到b点的过程中,根据牛顿第二定律可知电子运动的加速度不变,所以电子速度变化不变,故D错误;
故选C。
3、D
【解题分析】
设小球平抛运动的初速度为%,抛出点离桶的高度为人,水平位移为x,则平抛运动的时间为:
水平位移为:
[2h
由题可知,要使水平位移增大,则当减小初速度或初速度大小不变时,需要时间变大,即抛出点的高度//增大,故选
项ABC错误,D正确;
故选D。
4、C
【解题分析】
A、场源电荷带负电,检验电荷带正电,它们之间是吸引力,而曲线运动合力指向曲线的内侧,故Q应该在轨迹的内侧,
故A错;
B、试探电荷从M到N速度减小,说明M点离场源电荷较近,越靠近场源电荷电势越低,所以M点的电势比N点的电
势低,故B错误;
C、只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,N点动能小,故在N点电势能大,故C正确;
D、离场源电荷越近,场强越大,加速度越大,所以q在M点的加速度比在N点的加速度大,故D错误;
故选C
【题目点拨】
曲线运动合力指向曲线的内侧,题中只有电场力做功,动能和电势能之和守恒,正电荷在电势越高的点电势能越大.
解决电场线、等势面及带电粒子的运动轨迹的综合问题应熟练掌握以下知识及规律:
⑴带电粒子所受合力(往往仅为电场力)指向轨迹曲线的内侧.
⑵该点速度方向为轨迹切线方向.
(3)电场线或等差等势面密集的地方场强大.
(4)电场线垂直于等势面.
⑸顺着电场线电势降低最快.
5、D
【解题分析】
A.根据题中“小滑块从a点由静止下滑和又被弹回到。点”可知:滑块和斜面间无摩擦,滑块滑到6时,合力为重力
沿斜面的分力,加速度和速度同向,继续加速,当重力沿斜面的分力和弹簧弹力相等时,速度最大,故A错误;
B.整个过程中,滑块和弹簧组成的系统机械能守恒,滑块的机械能从。到6不变,从&到c机械能逐渐减小,转化
为弹簧的弹性势能,c到》弹簧的弹性势能逐渐减小,滑块的机械能逐渐增加,从》到a机械能不变,故B错误;
C.对滑块和弹簧组成的系统,从。至Ijc过程,根据能量转化关系有
mg(ab+be)sin30°=Ep
代入数据解得
Ep=5j
故C错误;
D.从c到8弹簧的弹力对滑块做正功,弹簧的弹性势能全部转化为滑块的机械能,根据功能关系可知,弹簧的弹力
对滑块做了5J的功,故D正确。
故选D。
6、D
【解题分析】
设球的重力为G,杆对球的拉力方向与竖直方向的夹角为球与木板的动摩擦因数为〃,球处于静止状态,受力平
衡,
对球受力分析,受到重力G、杆子的拉力八木板对球的支持力N以及木板对球水平向右的滑动摩擦力力根据平衡
条件得:
N=G+Tsin0,f=Tcos0,
而f=〃N,解得:
"G
1一tan9
木板处于静止状态,再对木板受力分析,根据平衡条件可知,水平方向有:
F=f=图,
1-tan
根据图象可知,从甲到乙再到丙,6增大,则/增大,所以方增大,故
与<七<二丙,
A.综上分析?<外<信,A错误;
B.综上分析/<当<信,B错误;
C.综上分析?<外<信,C错误;
D.综上分析与<外<信,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、BDE
【解题分析】
m
A.密度是宏观的物理量,分子的质量与体积是微观的物理量,则。7正,故A错误;
B.根据相对湿度的定义式可知,空气中水蒸气的压强与同温度时水的饱和汽压的比值越大,空气的相对湿度越大,
故B正确;
C.在装满水的玻璃杯内,可以不断地轻轻投放一定数量的大头针,水也不会流出的原因是液体的表面张力作用,液
体表面层分子的分布要比内部稀疏些,分子之间的吸引力和排斥力都减弱了,其中斥力减弱更多,所以表面层分子之
间有相互吸引力,这种力叫表面张力,由于表面张力的作用,使水面形成一层弹性薄膜,所以水不会流出,故c错误;
D.物体的内能由温度、体积和物质的量决定,内能不同的物体,温度可能相同,温度是分子平均动能的标志,温度
相同,分子的平均动能相同,故D正确;
E.玻璃管道裂口放在火上烧熔,熔化的玻璃在表面张力的作用下收缩到最小,从而变得圆滑,故E正确。
故选BDEo
8、AD
【解题分析】
A.根据九二万8产得
2/7
g=F
则月球表面上该石块的重量
2/7
G=mg=m
故A正确;
B.一个石块在月球表面上方做平抛运动的高度和时间,同样有竖直方向
得
2h
g=r
又根据任意一星球表面物体重力等于万有引力
Mm
GR=mg
得
因不知道月球半径,则求不出月球的质量,故B错误;
C.从月球表面上捡取100块石头,测量它们的质量和体积,只能大体测出月球上石头的密度,但月球密度不一定与
月球上石头的密度相同,故C错误;
D.由万有引力提供向心力得:
G粤为尺
R-T
得:
4»2夫3
M=
GT2
又M=p§4kR3,联立解得:
3〃
P
故D正确。
故选ADo
9、BD
【解题分析】
A.A与B刚脱离接触的瞬间,A的速度方向垂直于杆,水平方向的分速度与B速度大小一样,设B运动的速度为VB,
则
VACOS600=vB
因此
VA:%=2:1
故A错误;
B.根据牛顿第二定律
2
mgsin30°=m^-
解得
又
VA:%=2:1
故B正确;
C.由机械能守恒可知
mg/sin300=gmv。
解得
故C错误;
D.根据A与B脱离之前机械能守恒可知
mgl(l-sin300)=mv1+;牡v;
解得
m:m2=1:4
故D正确。
故选BD。
10、AC
【解题分析】
A.由公式
_Mm
Or——=ma
可知,由于倾斜同步轨道与地球静止轨道的半径相同,则加速度大小相等,故A正确;
B.中圆地球轨道卫星与静止轨道卫星的质量关系未知,故无法比较万有引力大小,故B错误;
C.倾斜同步轨道卫星的轨道半径与静止轨道同步卫星的轨道半径相等,故公转周期相等,说明倾斜同步轨道卫星每
天在固定的时间经过同一地区的正上方,故C正确;
D.倾斜同步轨道卫星与中圆地球轨道卫星的质量关系未知,故无法比较它们的机械能,故D错误。
故选ACo
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。
UQ
12.0力HH'nilWIIIHIWWlim
loo狂狂三丑二mm::::
».o::■:::::iHiiiiiiiiiiii:iii
11、电压表应接3V量程,开始实验前开关应断开6.0/盛:北岳在
4.0:::::::;:■i;::i:i;::-jjHi:::
2.o!::::■::■:;;;;;;:jiiiHiiiiii
o叫till川川川HHIIIIIIII"强
0.100200.300.400.500.60
l.ZxlO^fl.l-l.SxW6)2.0相同
【解题分析】
(1).[1].电压表应接3V量程;开始实验前开关应断开;
(2)①[2].图像如图:
②由于
即
沁x+此
则亍-X图像的斜率
,p7.8-2.0
K=—=----=11.3
S0.6
解得
夕=1.3x10-6。
由图像可知,当尸0时,。=2.00可知电流表内阻为2.0C;
③[5].由以上分析可知,电流表内阻对直线的斜率无影响,则理论上用此电路测得的金属丝电阻率与其真实值相比相
同。
12、3mA最小值1000变大
【解题分析】
⑴[1]⑵将红、黑两表笔短接是欧姆调零,电流表的最大刻度3mA对应待测电阻的最小值,即对应欧姆表的电阻零刻
度
(2)[3]欧姆表调零后,其内阻
E1S
%=——=—=500Q
咕Ig3x10-3
电流表示数为/=1.0mA,贝!I
I=---
&+R内
解得
&=1000Q
(3)[4]当电动势变大后,由
1=-^-
4,,0+尺
可知,内阻变大,相同电流时,测量的电阻变大,所以倍率变大。
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)E不51)%⑵(12+5—6卬。
qa\'8v0
【解题分析】
(1)由题意可知,粒子从尸点抛出后,先在电场中做类平抛运动则
a=vQti
11.2
221
根据牛顿第二定律有
,qE
ci——
m
求得
qa
设粒子经过坐标原点时,沿y方向的速度为方
11
一一v4
2a=2yl
求得
Vy=V0
因此粒子经过坐标原点的速度大小为v=V2v0,方向与X轴正向的夹角为45°
由几何关系可知,粒子进入磁场的位置为](a,g。]并垂直于MN,设粒子做圆周运动的半径为r,则
V2
qvB-m——
得
r=-V-2a
2
由几何关系及左手定则可知,粒
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