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文档简介

冲刺2024年高考物理真题重组卷(辽宁专用)

真题重组卷04

(考试时间:75分钟试卷满分:100分)

一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第广7题只有一

项符合题目要求,每小题4分,第8~10题有多项符合题目要求。每小题6分,全部选对的得

6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得。分。

1.(2023•全国乙卷)小车在水平地面上沿轨道从左向右运动,动能一直增加。如果用带箭

头的线段表示小车在轨道上相应位置处所受合力,下列四幅图可能正确的是()

【答案】D

【解析】由题可知,小车从左向右运动,且动能一直增加,曲线运动速度方向为曲线上任意一

点的切线方向,所以小车做加速曲线运动,即速度方向和力方向的夹角为锐知,且力指向圆弧

内测,故ABC错误,D正确:

故答案为:D

2.(2023•全国甲卷)在下列两个核反应方程中:X+/N-Y+Y+-2X;X和Y

代表两种不同的原子核,以Z和A分别表示X的电荷数和质量数则()

A.Z=l,A=1B.Z=l,A=2C.Z=2,A=3D.Z=2,A=4

【答案】D

【解析】设Z'、4分别为Y的电荷数和质量数。由质量数守恒和电荷数守恒得:A+14=A+17,

Z+7=Z'+8,4+7=24Z'+3=2Z,联立解得:Z=2,4=4。

故答案为:Do

3.(2023•全国乙卷)一同学将排球自O点垫起,排球竖直向上运动,随后下落回到。点。

设排球在运动过程中所受空气阻力大小和速度大小成正比。则该排球()

A.上升时间等于下落时间B.被垫起后瞬间的速度最大

C.达到最高点时加速度为零D.下落过程中做匀加速运动

【答案】B

【解析】A、上升过程做加速度减小的减速运动,下降过程做加速度减小的加速运动,克服空

气阻力做功,同一位置上升的速度大于下降的速度的大小,所以上升的平均速度大于下降的平

均速度,两过程的位移大小相等,所以上升的时间小于下降的时间,A错误;

B、整个过程克服空气阻力做功,机械能减小,故刚垫起后瞬间速度最大,B正确;

C、最高点速度为零,空气阻力为零,只受重力,加速度是重力加速度g,C借误;

D、下降过程做加速度减小的加速运动,D错误;

故答案为:B

4.(2023•海南)下面上下两图分别是一列机械波在传播方向上相距67n的两个质点P、Q的振

C.4s时P质点向上振动D.4s时Q质点向上振动

【答案】C

【解析】A、由质点P、Q的振动图像可知,该波的周期是4s,A错误;

B、由振动图像可知,振动质点P、Q的振动情形刚好相反,可知两个振动质点之间的距离:

3仃12

nA+1A=6(n=01,2,3...);得:A=^(n=01,2,3...);该机械波波速:v=i=^±L=

2(n=01,2,3...),B错误;

2n+l

C、由P点的振动图像可知4s时质点在平衡位置向上振动,C正确;

D、由Q点的振动图像可知4s时质点在平衡位置向下振动,D错误;

故答案为:C

5.(2023•湖北)如图所示,楔形玻璃的横截面POQ的顶角为30。,OP边上的点光源S到顶

点。的距离为d,垂直于OP边的光线SN在OQ边的折射角为45。。不考虑多次反射,OQ边

上有光射出部分的长度为()

C.dD.y/2d

【答案】C

【解析】设入射角为i,折射角为根据折射定律得•:"=黑=黑=迎。根据全反射定

律得:sinc=i=^,所以C=45。,AB之间有光射出,光路图如下:

由几何关系得:AB=2AC=2SC=0S=d,故C符合题意,ABD不符合题意。

故答案为:C

6.(2023•上海)空间中有一电场,电势分布如图所示,现放入一个负点电荷,随后向右移动

此电荷,下列电荷电势能随位置变化的图像正确的是()

EPEp

c,D-r

【答案】c

【解析】由8-s图像可知,电荷向右移动,电势逐渐降低,根据电势能公式:瓦>=gq可知,

负电荷的电势能为负值,且向右移动时电势能逐渐增大,故ABD错误,C正确;

故答案为:C

7.(2023•重庆)如图所示,与水平面夹角为0的绝缘斜面上固定有光滑U型金属导轨。质量

为m、电阻不可忽略的导体杆MN沿导轨向下运动,以大小为v的速度进入方向垂直于导轨

平面向下的匀强磁场区域,在磁场中运动一段时间t后,速度大小变为运动过程中杆与导

轨垂直并接触良好,导轨的电阻忽略不计,重力加速度为g。杆在磁场中运动的此段时间内

()

A.流过杆的感应电流方向从N到M

B.杆沿轨道下滑的距离为|直

C.流过杆感应电流的平均电功率等于重力的平均功率

D.杆所受安培力的冲量大小为mgtsinJ-mv

【答案】D

【解析】A根据右手定则,磁场穿过手心,大拇指指向速度方向,四指指向电流方向,可以

判断出流过杆的感应电流方向从M到N,A错误;

B假设切割磁感线的有效长度为L,电阻为R,导体杆MN在导轨上运动时受到重力、支持力

以及沿导轨向上的安培力,根据牛顿第二定律可得:mgsin6-F安=ma;F安二BIL;/=与;

联立可以解得导体杆的加速度:Q=gsin6-胃,可以看出随着导体杆的速度增大,导体杆

的加速度在减小,导体杆做加速度减小的加速运动;

如果导体杆做匀加速直线运动,那么导体杆的下滑距离为s=gO+2")t=|",但是由于导

体杆的加速度在减小,所以导体杆的速度的变化量减小,那么想要达到同样的速度,需要运动

的距离更远,杆沿导轨下滑的距离大于|",B错误;

C导体棒沿着导轨下滑的过程,速度变大,动能变大,所以合外力做功大于(),重力做正功,

安培力做负功,重力做功大于安培力做功,根据P=?可得,重力的平均功率大于安培力的平

均功率,即重力的平均功率大于流过杆感应电流的平均电功率,c错误;

D在导体杆运动的过程中,根据动量定理,合外力的冲埴等于动量的变化量,支持力和重力

沿着斜面向下的力大小相等方向相反,这两个力的合冲量为0,所以可得mgtsin&IQnr2v-m・v;

可以解得导体杆受到安培力的冲量大小为mgtsinO-mv,D错误;

故选Do

8.(2022•湖南)如图,火星与地球近似在同一平面内,绕太阳沿同一方向做匀速圆周运动,

火星的轨道半径大约是地球的1.5倍。地球上的观测者在大多数的时间内观测到火星相对于恒

星背景由西向东运动,称为顺行;有时观测到火星由东向西运动,称为逆行。当火星、地球、

太阳三者在同一直线上,且太阳和火星位于地球两侧时.,称为火星冲日。忽略地球自转,只考

虑太阳对行星的引力,下列说法正确的是()

恒星背累

东火星

A.火星的公转周期大约是地球的倍

B.在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为顺行

C.在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为逆行

D.在冲日处,火星相对于地球的速度最小

【答案】C,D

【解析】A根据开普勒第三定律可知且=信,可得丁火=唇],故A错误。

BC由万有引力提供向心力可得生鬻=处,可知轨道半径越大,线速度越小,故火星线速度

r,r

小于地球,所以冲日处火星相对于地球由东向西运动,故B错误,C正确。

D由于火星和地球线速度均保持不变,在冲日处两者速度方向相同,故此时相对速度最小,

所以D正确。

故答案为:CDo

9.(2023•天津市)下图为输电线为用户输电的情景,电路中升压变压器7;和降压变压器心都

认为是理想变压器,中间输电电路电阻为R,下列说法正确的有()

A.输出电压与&输入电压相等

B.7\输出功率大于&输入功率

C.若用户接入的用电器增多,则R功率降低

D.若用户接入的用电器增多,则6输出功率增大

【答案】BD

【解析】A.设A输出电压U2,72输入电压/,输电电路电阻R上损失的电压AU,有/=3+

AU,A输出电压大于72输入电压,故A错误;

B.设输出功率。2,72输入切率「3,输电电路电阻R上损失的功率AP,有「2=P?+AP,T1

输出功率大于72输入功率,故B正确;

C.若用户接入的用电器增多,即并联的支路变多,家庭电路部分的电阻变小,干路中的电流

变大,则通过R的电流,2变大,"=T/R,R功率AP增大,故C错误;

D.若用户接入的用电器增多,5输出功率即为用户消耗的功率,增大,故D正确。

故答案为BDo

10.(2023•湖南)如图,固定在竖直面内的光滑轨道ABC由直线段AB和圆弧段BC组成,

两段相切于B点,AB段与水平面夹角为仇BC段圆心为O,最高点为C、A与C的高度差

等于圆弧轨道的直径2R。小球从A点以初速度vo冲上轨道,能沿轨道运动恰好到达C点,下

列说法正确的是()

A.小球从B到C的过程中,对轨道的压力逐渐增大

B.小球从A到C的过程中,重力的功率始终保持不变

C.小球的初速度为=证

D.若小球初速度V。增大,小球有可能从B点脱离轨道

【答案】A,D

【解析】A.小球恰好到达C点,则17c=0。小球从C到B的过程中,根据动能定理和牛顿第

二定律有:rngR(1-。)2mgcosa-F=m—>联立解得:F=3mgcosa-2mg,

cos=-Nmv,NRN

从C到B的过程中a由0增大到仇则FN逐渐减小,所以小球从B到C的过程中,对轨道的压

力逐渐增大,故A符合题意;

B.从A到B的过程中小球的速度逐渐减小,根据P=知,A到B的过程中小球重力

的功率始终减小,故B不符合题意;

C.对A到C过程中,根据动能定理得:一mg・2R=-诏,解得:%=(4gR,故C不符

合题意;

D.假设小球在B点恰好脱离轨道,则7ngeosJ=m—»解得:vB=JgReos。,小球初速度vo

增大,小球在B点的速度有可能为,gReos。,所以小球有可能从B点脱离轨道,故D符合题

忌。

故答案为:ADo

二、实验题(本大题共2小题,共14.0分。第一小题6分,第二小题8分)

11.(2023•天津市)测电阻R大小。

(1)同学们首先用欧姆表XI档位大致测出电阻阻值大小,如图,则电阻大小读数为

0

同学们继续使用学生电源(4V)组装下图电路进行实验,其中电表可以从如下中进行选择:

(括号中为电表量程及内阻)

A.电压表Vi(0—15V,15kn)B.电压表V2(0—3V,3kQ)

C.电流表Ai(0—3A)D.电流表A?(0—0.6A)

R----------------

a

—I1―一

作者的备注:原卷画出了实物图,这里还原出的是电路图。

(2)应选择电压表,电流表o(填器材前字母)

(3)下列哪些说法是正确的?一

A.电压表分流属于系统误差

B.实验开始前滑动变阻器滑片应该调到b端

C.如图所示的电路,可以通过调节滑片使电压表示数为0

D.多组实验可以减小系统误差

【答案】(1)7;(2)B:D;(3)A;C

【解析】⑴电阻大小读数:7xlC=7C;

⑵由于使用的学生电源(4V),为减小误差(电表指针最少偏转三分之一,最好能偏转三分之二),

电压表应选择V2,故选B。

⑶整个回路中的最大电流约为:/=3=3=0-574基于安全和精确考虑。电流表应选择

A2,故选Do

(3)A.电压表分流属于系统误差,故A正确,

B.为保护电路,实险开始前,工作电路部分的工作电压为滑动变阻器滑片应该调到a端,

故B错误;

C.如图所示,电路为分压式电路,可以通过调节滑片使电压表示数为0,故C正确;

D.多组实验可以减小偶然误差,故D错误。

故选ACo

12.(2023•北京)用频闪照相记录平抛小球在不同时刻的位置,探究平抛运动的特点。

,//////////////////////.

图1图2

(1)关于实验,下列做法正确的是(填选预前的字母)。

A.选择体积小、质量大的小球B.借助重垂线确定竖直方向

C.先抛出小球,再打开频闪仪D.水平抛出小球

(2)图1所示的实验中,A球沿水平方向抛出,同时B球自由落下,借助频闪仪拍摄上述运

动过程。图2为某次实验的频闪照片,在误差允许范围内,根据任意时刻A、B两球的竖直高

度相同,可判断A球竖直方向做运动;根

据,可判断A球水平方向做匀速直线运动。

(3)某同学使小球从高度为0.8血的桌面水平飞出,用频闪照相拍摄小球的平抛运动(每秒频

闪25次),最多可以得到小球在空中运动的个位置。

(4)某同学实验时忘了标记重垂线方向,为解决此问题,他在频闪照片中,以某位置为坐标

原点,沿任意两个相互垂直的方向作为工轴和),轴正方向,建立直角坐标系%。y,并测量出另

外两个位置的坐标值(与,女)、(外,%),如图3所示。根据平抛运动规律,利用达动的合成

与分解的方法,可得重垂线方向与),轴间夹角的正切值为

o:

-—o

【答案】(I)A;B;D;(2)自由落体运动;A球相邻两位置水平距离相等

【解析】(1)A、选择体积小,质量大的小球,可以减小摩擦阻力,A正确;

B、为研究小球平抛运动建立平面直角坐标y轴,需要重垂线确定竖直方向,B正确;

C、实验应先打开频闪仪,再抛出小球,C错误:

D、验证平抛运动,小球抛出速度必须水平,D正确;

故答案为:ABD

(2)由图2可知,在误差允许范围内,根据任意时刻A、B两球的竖直高度相同,可判断A

球竖直方向做自由落体运动;根据相同时间间隔内平抛运动水平方向间隔相等,可判断A球

水平方向做匀速直线运动。

(3)由/i=;g产可得:t=乒=画=0.4s,频闪照相每秒频闪25次,

可知最多得到小球在空中运动的位置数为:N=0.4x25=10个。

(4)设重垂线与y轴夹角为仇频闪照相时间间隔为T,

如图所示,沿xy轴分解重力力H速度可得:gx=gsinO,gy=geos。,

根据匀变速直线运动规律,在相等时间间隔内的位移差应用逐差法可得:

沿x轴;(型一巧)一占=&(27)2,联立解得:sin。=勺素i;

沿y轴:(丫2-%)-%=%(27)2,联立解得:COS0=

4g产_

可得:tan。=

'Ki为一2%为一2、1

三.解答题(本大题共3小题,共40.0分。第一小题7分,第二小题11分,第三小题22

分)

13.(2023•浙江选考)某探究小组设计了一个报警装置,其原理如图所示。在竖直放置的圆

柱形容器内用面积S=lOOcm?、质量机=Mg的活塞密封一定质量的理想气体,活塞能无摩

擦滑动。开始时气体处于温度二=300K、活塞与容器底的距离/1。=30cm的状态A。环境温

度升高时容器内气体被加热,活塞缓慢上升d=3CM恰好到达容器内的卡口处,此时气体达到

状态B。活塞保持不动,气体被继续加热至温度7;=363K的状态C时触动报警器。从状态A

到状态C的过程中气体内能增加了/U=158/。取大气压po=0.99x1()5尸0求气体。

(2)在状态C的压强;

(3)由状态A到状态C过程中从外界吸收热量Q。

【答案】(1)根据题意可知,气体由状态A变化到状态B的过程中,封闭气体的压强不变为

Po,则有77=7;

解得乃=詈。=330K

VA

(2)根据题意可知,气体由状态B变化到状态C的过程中,气体的体积不变,则有含=竿

1B1C

解得Pc=^TPB=l-lPo=1.09x105Pa

1B

5

(3)根据题意可知,从状态A到状态B的过程中气体对外做功为vr=pBSd=1x10x

100x10-4x0.03/=30/

从状态B到C的过程中,气体不做功,由状态A到状态C的过程中,

根据由热力学第一定律有AU=Q-W

代入数据解得AU=188J

14.(2022•天津)如图所示,M和N为平行金属板,质量为m,电荷量为q的带电粒子从M

由静止开始被两板间的电场加速后,从N上的小孔穿出,以速度v由C点射入圆形匀强磁场

区域,经D点穿出磁场,CD为圆形区域的直径。已知磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直

于纸面向外,粒子速度方向与磁场方向垂直,重力略不计。

MN

(1)判断粒子的电性,并求M、N间的电压U;

(2)求粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径r;

(3)若粒子的轨道半径与磁场区域的直径相等,求粒子在磁场中运动的时间I。

【答案】(1)解:带电粒子在磁场中运动,根据左手定则可知粒子带正电。粒子在电场中运

动由动能定理可知qU=

解得U=皿

2q

2

(2)解:粒子在磁场中做匀速圆周运动,所受洛伦兹力提供向心力,有qvB=m^

解得丁=莉

(3)解:设粒子运动轨道圆弧对应的圆心角为6,如身

依题意粒子的轨道半径与磁场区域的直径相等,由几何关系,得。=5

设粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为T,有"平

带电粒子在磁场中运动的时间t=?T

271

联立各式解得t=黑

15.(2023•海南)如图所示,有一固定的光滑;圆弧轨道,半径R=0.2m,一质量为=Mg

的小滑块B从轨道顶端滑下,在其冲上长木板C左端时,给木板一个与小滑块相同的初速度,

已知小。=3kg,B、C间动摩擦因数%=0.2,C与地面间的动摩擦因数%=0.8,C右端有一

个当板,C长为3

(1)B滑到A的底端时对A的压力是多大?

(2)若8末与C右端挡板碰撞,当8与地面保持相对静止时,8、C间因摩擦产生的热量是多少?

(3)在0.16mVLV0.8血时,B与C右端挡板发生碰撞,且碰后粘在一起,求B从滑上C到最

终停止所用的时间。

2

【答案】Q)B滑到A底端也由动能定理:mBgR=^mBv

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