2024届辽宁省高三年级下册第二次模拟联考物理试题(附答案解析)_第1页
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文档简介

2024届辽宁省重点高中协作校高三下学期第二次模拟联考物理

试题

学校:姓名:班级:考号:

一、单选题

1.1947年,我国科学家钱三强、何泽慧夫妇等发现铀核裂变中的三分裂和四分裂现象中涉

及轻核出射。2022年4月29日赵鹏巍和孟杰团队揭示了其中的产生机制。一种典型的铀核

裂变反应方程为多U+J,nTt*Ba+?X+y;n。下列说法正确的是()

A.y=4B.x=36

C.太阳通过核裂变不断向外界释放能量D.核反应过程中能量一定不守恒

2.如图所示,实线为一次实验中小车运动的速度VT图像,为了便于研究,用虚线替代实

线作近似处理,下列表述正确的是()

A.小车做曲线运动

B.在。时刻由虚线计算出的加速度比实际的大

C.在。〜%时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大

D.用虚线作近似处理,计算出的位移与实际位移会有很大偏差,此做法不合理

3.半圆柱形玻璃砖的横截面如图所示,底面8。水平,此时上方光屏与8D平行。一束白

光从玻璃砖下方垂直于2。射到圆心。上,在光屏上C点出现白色亮斑。使玻璃砖底面绕。

逆时针缓慢转过角度。(0。<,<90。),在。角缓慢变大的过程中,光屏上的彩色光斑()

A.沿光屏向左移动,紫光最先消失B.沿光屏向右移动,紫光最后消失

C.沿光屏向左移动,红光最先消失D.沿光屏向右移动,红光最后消失

4.如图甲所示,自动炒菜机的电动铲子既可推动炒菜也可翻动炒菜。自动炒菜机的炒菜原

理可简化为如图乙所示的模型,内壁光滑的半球形容器开口向上固定在水平面上,一个小球

放在容器的底部,竖直光滑挡板与其接触,挡板的上端刚好与圆心。重合,有两种方式使

小球到达容器口附近的P点;方式一是将挡板缓慢水平向右推,在推动过程中挡板始终保

持竖直,使小球到达P点;方式二是让挡板绕。点缓慢转动,使小球到达尸点。下列说法

正确的是()

A.方式一中,挡板对小球的弹力减小B.方式一中,内壁对小球的弹力减小

C.方式二中,挡板对小球的弹力增大D.方式二中,内壁对小球的弹力增大

5.一定质量的理想气体从状态。开始,经afb、brc、c-。三个过程后再回到状态a,

其P-T图像如图所示。则该气体()

A.在状态a的内能小于在状态6的内能B.分子间平均距离在状态。时小于在状态b

C.在过程中,外界对气体不做功D.由状态c-。过程中,气体向外界放热

6.一列简谐横波沿x轴传播,图1、图2分别是无轴上相距1m的M、N两点的振动图像。

试卷第2页,共8页

下列说法正确的是()

图1图2

A.M、N两点的振动方向始终相反B.该简谐横波的波长可能为5m

D.该简谐横波的波速可能为二m/s

C.该简谐横波的波长可能为2m

7.2021年2月14日,中国台北选手谢淑薇晋级澳网八强创历史,同时也是历史上首次闯

进澳网八强最年长的女选手。若一运动员某一次击球时,将网球从A点水平击出,网球击

中。点;另一运动员将该网球从位于A点正下方且与。点等高的2点斜向上击出,最高点

为C,网球也击中。点,A、C高度相同。忽略空气阻力,则()

A.运动员在两个过程中对网球所做功不可能相等

B.网球在前一个过程中击中。点时速度较大

C.网球在两次被击出时的机械能可能相同

D.网球在后一个过程中,击中。点时重力做功的瞬时功率较小

二、多选题

8.厦门大学天文学系顾为民教授团队利用我国郭守敬望远镜积累的海量恒星光谱,发现了

一个处于宁静态的中子星与红矮星组成的双星系统,质量比约为2:1,同时绕它们连线上

某点。做匀速圆周运动,研究成果于2022年9月22日发表在《自然•天文》期刊上。则此

中子星绕。点运动的()

A.角速度等于红矮星的角速度B.轨道半径大于红矮星的轨道半径

C.向心力大小约为红矮星的3倍D.向心加速度小于红矮星的向心加速度

9.如图为一正方体ABCD-EFGH,在A、G两顶点分别固定等量正、负点电荷,以无穷

远处电势为零,下列说法正确的是()

A.顶点。、尸两处电势不相等

B.顶点8、H两处场强不相同

C.正方体的12条棱上共有6个点电势为零

D.将一正试探电荷从。移到C和从B移到区电势能变化量不同

10.如图所示,两足够长的平行长直金属导轨固定在水平面上,导轨间距为小两根长度均

为心的光滑导体棒ab、cd静置于导轨上,导体棒ab的质量为电阻为R,导体棒cd的

质量为相,电阻为2凡导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为瓦初始时两

导体棒之间的间距为L某时刻给导体棒力施加垂直导体棒水平向右的外力,使导体棒以

由静止开始向右做加速度大小为他的匀加速直线运动,同时给导体棒协施加垂直导体棒水

平向左的外力,使导体棒仍始终保持静止。经过时间公1曾2m同R时撤去施加在导体棒

cd上的外力。导体棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,平行长直金属导轨的电阻忽

略不计。下列说法正确的是()

试卷第4页,共8页

12mRa

A.撤去外力瞬间,导体棒cd的速度v=Q

B.导体棒cd匀加速运动过程中,施加在导体棒加上外力冲量的大小为能坐出

B113

C.从撤去外力到导体棒cd运动稳定的过程中,导体棒)上产生的焦耳热为现等

B4L4

D.撤去外力后通过导体棒cd的感应电量q=嚼善

三、实验题

11.某同学用如图甲所示的装置研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度

之间的关系,斜面上安装有两个光电门,其中光电门B固定在斜面上靠近底端处,光电门A

的位置可移动,带有遮光条的小车(遮光条宽度很窄)每次从同一位置由静止释放,小车所

受摩擦力为一常量,由光电传感器测出小车从光电门A到光电门B的时间t,用米尺测出两

光电门中心间的距离L求出小车从光电门A到光电门B的平均速度T;通过多次改变光

电门A的位置,得到多组数据,绘制的图像如图乙所示。

⑴用。表示滑块下滑的加速度大小,用力表示小车到达光电门B时滑块的瞬时速度大小,

则。与力、。和r的关系式为亍=o

(2)由图乙可求得喔=m/s,a=m/s2(结果均保留3位有效数字)。

12.某物理兴趣小组的同学从一款电子产品中拆下一个特殊电池,通过查阅说明书了解到该

电池的电动势约为6V左右,内阻约为4。左右,他们想通过实验尽量准确地测出该电池的

电动势和内阻。同学们先后用同一套实验仪器来做实验,他们先利用欧姆表测得电流表电阻

&=1.50,实验时分别设计了如图甲和乙所示的两个电路,其中R、4分别是电阻箱和定

值电阻,Ro=4Q。实验记录电阻箱R的阻值以及对应电流表的示数/。据实验记录的数据

作出关系图线丙和丁。

(1)可以判断图线丙是利用图.

(2)依据实验数据绘出的1-R图线如图戊所示,则电源电动势E=V,内阻r=

(3)如果在实验过程中由欧姆表测得的电流表内阻偏小,这样会使用图甲电路测出的电池电

动势E(选填“大于”“小于"或'等于")真实值,电池内阻r(选填“大于”“小

于,,或“等于,,)真实值。

四、解答题

13.在沟谷深壑、地形险峻的山区,由于暴雨暴雪极易引发山体滑坡,并携带大量泥沙石块

形成泥石流,发生泥石流常常会冲毁公路铁路等交通设施,甚至村镇等,造成巨大损失。现

将泥石流运动过程进行简化,如图所示,假设一段泥石流(视为质量不变的滑块)从A点

由静止开始沿坡体匀加速直线下滑,坡体倾角a=53。,泥石流与坡体间的动摩擦因数吟,

A点距离坡体底端2点的长度为108m,泥石流经过B点时没有能量的损失,然后在水平面

上做匀减速直线运动,加速度大小为5m//。一辆汽车停在距离8点右侧80m的C处,当

泥石流到达2点时,司机发现险情,立即启动车辆并以4m/s2加速度向右做匀加速直线运

动,以求逃生。重力加速度g取10m/S?,(已知sin53。=0.8,cos53°=0.6)o求:

(1)泥石流经过8点时的速度大小及由A点运动到2点所用的时间;

(2)通过计算判断泥石流能否追上汽车。

试卷第6页,共8页

A

a.

_7777777777777Z

Bc

14.如图所示,质量均为2根的A、B两物体通过劲度系数为人的轻质弹簧拴接在一起、竖

直静置在水平地面上。在距A的正上方〃=%追高处有一质量为机的物体C,现将物体C

k

由静止释放,C与A发生碰撞后立刻粘在一起,碰撞时间极短。弹簧始终在弹性限度内,

忽略空气阻力,已知量为优,k,重力加速度为g。求:

(1)C、A系统因碰撞损失的机械能AE;

(2)若让另一个物块D从A正上方距A相同高度〃处由静止开始自由下落,与A发生弹

性碰撞后迅速将D取走,之后的运动过程中物体B恰好不脱离地面,求物块D的质量"%大

15.利用磁场控制带电粒子的运动,在现代科学实验和技术设备中有着广泛的应用。如图所

示,半径为R的圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场下方有一长度为H的线

状粒子源GH,其左边界G与竖直半径V。共线,该粒子源不断射出速度竖直向上、速度大

小范围为。的粒子,粒子带电量均为+4,质量均为机。在沿半径入射的粒子中,

速度大小为%的粒子恰好从。点正右方的N点离开磁场。不计粒子重力及粒子间相互作用

力,求:

(1)匀强磁场磁感应强度B的大小;

(2)圆形磁场中,有粒子通过的区域的面积S;

(3)在圆形磁场右侧有一长度为无限长的竖直挡板CD中心小孔与N点重合,CD右侧

L6R处是竖直长度为2R的竖直荧光屏尸。其中心点与N等高。8右侧空间加有垂直

纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小也为8,若线状粒子源GH只发射速度竖直向上、速

度大小为%的粒子,射出的粒子在GH间均匀分布,所有通过小孔N的粒子打在荧光屏PQ

上都被吸收。求荧光屏上有粒子打到区域的长度d及能打到荧光屏上的粒子数与通过小孔N

的粒子数之比〃。

/B\.....................

YN、-•-■-bN.

试卷第8页,共8页

参考答案:

1.B

【详解】AB.反应过程根据质量数守恒和电荷数守恒可得

235+l=144+89+yxl,92+0=56+%+yx0

可得

y=3,x=36

故A错误,B正确;

C.太阳通过核聚变不断向外界释放能量,故C错误;

D.核反应过程中能量一定守恒,故D错误。

故选B。

2.B

【详解】A.VT图像只能描述物体做直线运动,所以小车做直线运动,故A错误;

B.根据VT图像的切线斜率表示加速度,可知在%时刻由虚线计算出的加速度比实际的大,

故B正确;

C.根据V—图像与横轴围成的面积表示位移,可知在。〜%时间内,由虚线得到的位移比实

际的小,则由虚线计算出的平均速度比实际的小,故C错误;

D.根据V—图像与横轴围成的面积表示位移,用虚线作近似处理,计算出的位移与实际位

移偏差不大,此做法合理,故D错误。

故选Bo

3.D

【详解】根据折射定律及几何知识知,在玻璃砖转动过程中,光在。点处的折射角一定大

于入射角,玻璃砖绕。点逆时针缓慢地转过角度6的过程中,法线也逆时针同步旋转,入射

角增大,由折射定律

sinz

n=———

sinr

可知折射角也随之增大,而且法线也逆时针旋转,所以光屏上的彩色光斑沿光屏向右移动;

由全反射临界角公式

.八1

sinC=—

n

由于紫光折射率最大,红光折射率最小,则紫光发生全反射的临界角最小,红光发生全反射

的临界角最大,故紫光最先消失,红光最后消失。

答案第1页,共11页

故选D。

【详解】AB.方式一,对小球受力分析,如图所示

若将挡板缓慢水平向右推的过程中,角e由0度增大到90。,由平衡可得

£=mgtan。、N、=

cos。

则(挡板对小球的弹力)B不断增大,(内壁对小球的弹力)M不断增大,故AB错误;

CD.方式二,对小球受力分析,如图所示

由题意可知,M与B始终垂直,且转动过程中。增大,由平衡可得

F2=mgsina、N?=mgcosa

则(挡板对小球的弹力)仍不断增大,(内壁对小球的弹力)M不断减小,故C正确,D错

误。

故选Co

5.D

【详解】A.状态d6的温度相同,则在状态。的内能等于在状态b的内能,选项A错误;

B.状态a、b的温度相同,b态压强较大,则体积较小,则分子间平均距离在状态。时大于

在状态6时,选项B错误;

C.在过程中,体积减小,则外界对气体做功,选项C错误;

D.由状态c->。过程中,气体体积不变,W=0;温度降低,内能减小,AU<0根据热力学

第一定律可知,2<0,则气体向外界放热,选项D正确。

故选D。

6.D

答案第2页,共11页

【详解】A.由图可知23s内M、N两点的振动方向相同,故A错误;

BC.由图可知M、N两点的平衡位置相距

1

Ar=1m=n+—2(“=0,1,2,

4

当〃=0时

2=4m

当〃=1时

A=0.8m

故BC错误;

D.由图可知,周期为

T=4s

如果该简谐横波的波速为Jm/s,则波长为

4

A=vT=­m

17

由Ax=lm=(〃+;)4(〃=0,l,2,),解得

n=4

故D正确。

故选Do

7.B

【详解】BC.对比网球第一次从A到。过程和第二次C到。过程,下落高度相等,则时间

相等,由

知两次落到。点时竖直方向的速度(即A点到。点的速度,。点到。点的速度)

*二*

又因为两过程网球水平方向的位移不等,则水平速度第一次大于第二次,所以到过程击中。

点时速度

唳>喔

即前一个过程中,网球击中。点时速度较大,忽略空气阻力,则两个过程,网球机械能守

恒,在击中。点时,两次的动能不同,机械能也不同,所以在两次被击出时的机械能不可

能相同,故B正确,C错误;

答案第3页,共11页

A.根据动能定理

12

W=-mv~

2

知运动员对网球所做功等于刚抛出时网球获得的动能。因为刚抛出时网球速度大小不确定,

故无法确定做功的多少,故A错误;

D.由于竖直方向做的是自由落体运动,下落的高度相同(即A点到。点,C点到。点),

故击中。点时竖直方向的速度相同,则重力的瞬时功率

P=mgvy

相同,故D错误。

故选Bo

8.AD

【详解】A.中子星与红矮星组成双星系统,同时绕它们连线上某点。做匀速圆周运动,则

中子星绕。点运动的角速度等于红矮星的角速度,故A正确;

BCD.中子星与红矮星之间的万有引力是一对相互作用力,大小相等,由万有引力提供向心

力,可知中子星与红矮星做匀速圆周运动的向心力大小相等,则有

2?

叫o仔=m红02,m中a中=根红a红

由于中子星质量大于红矮星质量,则中子星的轨道半径小于红矮星的轨道半径,中子星的向

心加速度小于红矮星的向心加速度,故BC错误,D正确。

故选AD。

9.AC

【详解】A.顶点。距离正电荷较近、顶点厂距离负电荷较近,可知。点电势较高,两处

电势不相等,选项A正确;

B.由等量异种电荷周围的电场分布可知,顶点2、反两处场强大小和方向都相同,选项B

错误;

C.因为两等量异种电荷连线的中垂面为等势面,且电势皆为零,正方体的12条棱中有6

个棱与该等势面相交,因此正方体的12条棱上有6个点电势为零,故C正确;

D.因为正负电荷是等量异种电荷,而B点更靠近正电荷,C点更靠近负电荷,所以B点的

电势大于C点的电势。由于是在正方体中,由电场的叠加与对称性可知,。点和8点电势

相同,C点和P点的电势相同,即

UDC=UBF

答案第4页,共11页

由电场力做功公式有

W=qU

所以将一正试探电荷从。移到C和从8移到尸电场力做功相同,即电势能减少量相同,故

D错误。

故选AC„

10.ACD

【详解】A.撤去外力瞬间,导体棒cd的速度

\2mRaa

v=a0t=-^r

故A正确;

B.导体棒m匀加速运动过程中,施加在导体棒〃上受到的平均安培力为

B2l3vB2l3at

o=2ma

3R~3R20

根据牛顿第二定律,施加在导体棒cd上的平均外力

F-F^ma。

施加在导体棒cd上外力冲量的大小为

_不_36m2Ra。

故B错误;

c.从撤去外力到导体棒cd运动稳定的过程中,根据动量守恒有

mv=(2m+m)v0

根据能量守恒有

1,12

—mV=—(2m+m)Vg+Q

导体棒cd上产生的焦耳热为

_2.R32m^o.

—2.R+RQ~B414-

故C正确;

D.根据

qBL=m%—mv

答案第5页,共11页

结合

12mRa。

v=aGt

mv=(2m+m)v0

2

q_8mRa0

B3L3

故D正确。

故选ACD„

_1

11.(l)v=~^at

(2)0.7902.80

【详解】(1)已知滑块沿斜面下滑时做匀加速运动,滑块加速度的大小。、滑块经过光电门

B时的瞬时速度VB、从A到2的距离L用时间因为时速度VB是下滑的末速度,所以我们

可以看下滑的逆过程,所以满足的关系式是

L=VBt-gat2

-L1

v=-=vB-—at

(2)[1]⑵由图像可得

vB=79.0cm/s=0.790m/s

O.79—O.44

m/s2

2025

解得

tz=2.80m/s2

12.⑴甲

(2)5/5.04.5

(3)等于大于

【详解】(1)对于甲电路图,根据闭合电路欧姆定律可得

E=I(R+RQ+R、+F)

答案第6页,共11页

可得

1_1R+&+&+r

IEE

对于乙电路图,根据闭合电路欧姆定律可得

七一/(%)+()+---------r

K

可得

—1=_(--4--+--&----)-:-------1-----------

IERE

可以判断图线丙是利用图甲电路进行实验所作出的。

(2)[1]⑵根据

——---K----------------

IEE

结合作出的;-R图线可得

b=R0+Rh+r=2A-1,k=-=^^N-'=-V-'

EE205

解得电源电动势和内阻分别为

E=5V,r=4.5Q

(3)如果在实验过程中由欧姆表测得的电流表内阻偏小,根据

可知电动势与电流表内阻无关,则测出的电池电动势等于真实值;由于电流表内阻测量值偏

小,即代入计算的电流表内阻偏小,则电池内阻测量值大于真实值。

13.(1)36m/s,6s;(2)见解析

【详解】(1)设泥石流质量为加,从A到以根据牛顿第二定律可得

mgsina—jumgcosa=ma

解得

a=6m/s2

根据运动学公式可得

2"。=崂一。

解得

vB=36m/s

根据运动学公式

答案第7页,共11页

vB=at

可得

t=6s

(2)设汽车开始运动到与泥石流速度相等所用时间为4,则有

解得

:=4s

泥石流在水平面上运动的位移为

12

X1

解得

xx=104m

汽车在水平面上运动的位移为

12

%=5a2tl

解得

x2=32m

共速时二者的距离为

△x=%+%—玉=8m>0

所以泥石流追不上汽车。

14,1、24m2g22

14.(I)........-.(2)-m

k5

【详解】(l)设物体C自由落下/z时速度为u

mgh=—mv2

解得

v=yf2gh=6g^^

设物体C与A碰撞并粘合在一起竖直向下运动速度大小为V1,由动量守恒定律得

mv=3mvt

答案第8页,共II页

联立解得

v'=O28h2m

C、A系统因碰撞损失的机械能为

AE=-mv2--(m+2m)v?

221

联立解得

AE=2Wg2

k

(2)物体D自由落下/2时速度仍为v,设物体D与A发生弹性碰撞后速度分别为也、出,

m^v=mDv2+2mv3

grr^v2=;如抬+g*2根

联立解得

—2m

v=----------V

2+2m

2m

v=------o----V

3+2m

初态A静止时,设轻弹簧压缩口,有

kx、=2mg

B恰好能脱离水平面时,C、A向上运动速度为零,设轻弹簧伸长口,由物体B平衡得

kx2=2mg

解得

21ng

玉=%=

由能量守恒定律得

2根且(入1+冗2)(2加vf

解得

%=2g杼

联立

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