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文档简介
2024年全国高考物理模拟试题及详解各位同学,大家好。随着2024年高考的脚步日益临近,我们深知大家此刻正处在紧张而充实的复习阶段。一份高质量的模拟试题,不仅能够帮助大家熟悉考试题型、把握命题趋势,更能在实战演练中查漏补缺,提升应试能力。为此,我们精心编撰了这份2024年全国高考物理模拟试题,并附上详尽的解析,希望能为大家的备考之路助一臂之力。本试题严格依据最新的高考大纲要求,力求在知识点覆盖、难度设置和能力考查上贴近真实高考,希望能对大家有所启发。2024年普通高等学校招生全国统一考试物理模拟试题一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.关于物理学史,下列说法正确的是()A.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量的数值B.伽利略通过理想斜面实验,推翻了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的观点C.法拉第提出了分子电流假说,解释了磁现象的电本质D.奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了电与磁之间的联系2.如图所示,一轻质弹簧上端固定,下端系一质量为m的小球,小球在竖直方向上做简谐运动。若取竖直向上为正方向,小球位移x随时间t变化的关系式为x=Asin(ωt+φ)。则下列说法正确的是()A.当小球运动到最高点时,其速度和加速度均为正值B.弹簧的弹性势能随时间做周期性变化,其周期与小球运动周期相同C.小球运动过程中,机械能守恒D.若增大振幅A,则小球运动的周期T也随之增大3.一辆汽车在平直公路上由静止开始做匀加速直线运动,经过时间t₁速度达到v,之后保持匀速直线运动,再经过时间t₂,汽车开始做匀减速直线运动,最后停止。已知汽车在匀加速和匀减速阶段的加速度大小相等,则汽车在全程的平均速度大小为()A.v/2B.(t₁+2t₂)v/[2(t₁+t₂)]C.(t₁+t₂)v/[2(t₁+2t₂)]D.(t₁+t₂)v/(t₁+2t₂)4.如图所示,在光滑水平桌面上,有两个质量分别为m和2m的小球A和B,用一根轻质弹簧相连。现用水平恒力F拉小球B,使A、B一起做匀加速直线运动,弹簧的伸长量为x₁;若将水平恒力F改为拉小球A,使A、B一起做匀加速直线运动,弹簧的伸长量为x₂。则x₁与x₂之比为()A.1:2B.2:1C.1:1D.3:15.关于电场和磁场,下列说法正确的是()A.电场线和磁感线都是闭合曲线B.电场强度为零的地方,电势一定为零C.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处的磁感应强度一定为零D.带电粒子在磁场中运动时,洛伦兹力不做功6.(多选题)如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为n₁:n₂=2:1,原线圈接在u=U₀sinωt的交流电源上,副线圈接有定值电阻R和理想交流电压表V、理想交流电流表A。若将副线圈的匝数增加少许,其他条件不变,则下列说法正确的是()A.电压表V的示数增大B.电流表A的示数增大C.原线圈的输入功率增大D.变压器的输出功率与输入功率之比增大7.(多选题)在星球M表面,宇航员将一质量为m的小球从离地面高h处由静止释放,小球做自由落体运动,测得其落地时间为t。已知星球M的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.星球M表面的重力加速度大小为2h/t²B.星球M的质量为2hR²/(Gt²)C.星球M的第一宇宙速度大小为√(2hR)/tD.若在星球M表面发射一颗绕其做匀速圆周运动的卫星,其最小周期为2πt√(R/(2h))8.(多选题)如图所示,在xOy平面内,有一垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一带正电的粒子(不计重力)从原点O以某一初速度沿与x轴正方向成θ角(0<θ<90°)射入磁场,粒子运动轨迹恰好经过点P(a,b),其中a、b均为正值。则下列说法正确的是()A.粒子初速度的大小可能为(qB(a²+b²))/(2m√(a²+b²-2absinθ)))(假设此处q为电荷量,m为粒子质量)B.粒子在磁场中运动的时间与θ角有关C.若仅增大磁感应强度B,粒子可能仍经过点PD.粒子运动轨迹的圆心一定在过原点O且与初速度方向垂直的直线上二、非选择题:共62分。第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。第13~14题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共47分。9.(6分)某同学用如图甲所示的装置探究小车加速度与力、质量的关系。实验中,他将砝码和砝码盘的总重力视为小车所受的拉力F。(1)关于本实验,下列说法正确的是________。(填正确答案标号)A.需要平衡小车与长木板间的摩擦力B.小车的质量应远大于砝码和砝码盘的总质量C.电火花计时器应接直流电源D.应先释放小车,再接通计时器电源(2)图乙是该同学在某次实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s。他从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,分别标为A、B、C、D。量出A到B、B到C、C到D的距离分别为x₁=1.20cm,x₂=2.00cm,x₃=2.80cm。则小车运动的加速度大小a=________m/s²。(结果保留两位有效数字)10.(9分)某实验小组要测量一节干电池的电动势E和内阻r。实验室提供的器材有:待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1Ω)电压表V(量程0~3V,内阻约3kΩ)电流表A(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)滑动变阻器R(0~20Ω,1A)开关S及导线若干(1)该小组设计了如图甲所示的电路进行实验。请根据电路图在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整。(2)实验中,移动滑动变阻器滑片,记录多组电压表和电流表的示数U、I。根据实验数据在U-I坐标系中描点,如图丙所示。请在图丙中作出U-I图线。(3)由图线可得,干电池的电动势E=________V(结果保留三位有效数字),内阻r=________Ω(结果保留两位有效数字)。(4)若考虑电压表的分流作用,则电动势的测量值________真实值,内阻的测量值________真实值。(均选填“大于”、“小于”或“等于”)11.(12分)如图所示,在倾角θ=30°的光滑斜面上,有一质量m=1kg的物块,在沿斜面向上的恒力F作用下,从静止开始向上运动,经过时间t₁=2s,撤去恒力F。已知物块在斜面上运动的总时间为t=5s。重力加速度g取10m/s²。求:(1)撤去恒力F时,物块的速度大小v;(2)恒力F的大小。12.(20分)如图所示,在x轴上方有一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B₁=B;在x轴下方有一方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B₂=2B。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子,从y轴上的P点(0,L)以某一初速度v₀沿x轴正方向射入上方磁场,粒子经过x轴上的Q点第一次进入下方磁场,Q点坐标为(√3L,0)。不计粒子重力。求:(1)粒子在上方磁场中运动的轨道半径r₁;(2)粒子初速度v₀的大小;(3)粒子从P点出发到第二次回到x轴所用的时间t。(二)选考题:共15分。请考生从2道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。13.[物理——选修3-3](15分)(1)(5分)下列说法正确的是________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.布朗运动是液体分子的无规则运动B.分子间同时存在着引力和斥力C.物体的温度越高,分子的平均动能越大D.外界对物体做功,物体的内能一定增加E.一定质量的理想气体,体积不变时,压强与热力学温度成正比(2)(10分)如图所示,一粗细均匀的U形管竖直放置,左端封闭,右端开口。初始时,管内水银柱及空气柱长度如图所示,封闭端空气柱长度L₁=10cm,两管水银面高度差h=5cm,大气压强p₀=75cmHg。环境温度保持不变。现从右端缓慢注入水银,使两管水银面等高。求此时封闭端空气柱的长度L₂。14.[物理——选修3-4](15分)(1)(5分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形图如图甲所示,A、B是介质中的两个质点,其平衡位置分别位于x=1m和x=7m处。图乙为质点B的振动图像。则下列说法正确的是________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.该波的波长为6mB.该波的波速为2m/sC.t=0时刻,质点A的振动方向沿y轴负方向D.t=3s时刻,质点A的位移为0E.从t=0到t=3s,质点A通过的路程为12cm(2)(10分)如图所示,一透明半圆柱体玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,折射率n=√3。AB为半圆的直径,O为圆心。一束平行光垂直射向玻璃砖的下表面,其中有一条光线从玻璃砖的C点(C点在AB下方,∠COB=60°)射入。求:(i)该光线在C点的折射角;(ii)该光线从玻璃砖射出时,相对入射光的偏向角。---2024年全国高考物理模拟试题详解同学们,做完上面的模拟题,感觉如何?是不是有些题目让你眼前一亮,也有些可能让你陷入沉思?没关系,现在我们就一起来逐题分析,把这些知识难点攻克下来。一、选择题1.答案:B分析与解答:这道题考查的是物理学史,属于送分题,但细节很重要,容易记混。A选项,牛顿发现了万有引力定律没错,但引力常量G是卡文迪许通过扭秤实验测出来的,所以A错。B选项,伽利略的理想斜面实验,确实推翻了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的错误观点,他指出力是改变物体运动状态的原因,B正确。C选项,分子电流假说,是安培提出的,用来解释磁现象的电本质,比如为什么磁铁会有磁性。法拉第主要贡献是电磁感应,所以C错。D选项,奥斯特发现的是电流的磁效应,即电生磁。而电磁感应现象,也就是磁生电,是法拉第发现的,D错。点评:物理学史需要准确记忆,每个重大发现的科学家及其贡献要对应清楚,平时复习时多梳理,形成体系。2.答案:B分析与解答:本题考查简谐运动的规律以及弹簧振子的能量问题。题目给出了小球位移随时间的变化关系x=Asin(ωt+φ),正方向向上。A选项,当小球运动到最高点时,位移x=+A(最大)。根据简谐运动的加速度a=-ω²x,此时加速度a=-ω²A,为负值。速度呢?在最高点,速度为0,所以A选项说速度和加速度均为正值,错误。B选项,弹簧的弹性势能取决于弹簧的形变量。小球在振动过程中,弹簧的伸长量(或压缩量)随时间周期性变化,因此弹性势能也随时间周期性变化。小球运动的周期是T=2π/ω,弹性势能的变化周期也是T吗?我们想想,小球从平衡位置向下运动再回到平衡位置,弹簧的形变完成一个周期的变化。所以,弹性势能的周期与小球运动周期相同,B正确。C选项,小球运动过程中,弹簧的弹力对小球做功,所以小球的机械能不守恒。但对于小球和弹簧组成的系统,机械能才守恒。这里只说小球,所以C错误。D选项,简谐运动的周期T=2π√(m/k),对于弹簧振子,周期只与振子质量m和弹簧劲度系数k有关,与振幅A无关。增大振幅,周期不变,D错误。点评:要深刻理解简谐运动的位移、速度、加速度的关系,以及弹簧振子中能量的转化情况。记住弹簧振子周期公式的决定因素。3.答案:B分析与解答:这是一道运动学综合题,涉及匀加速、匀速、匀减速三个过程。平均速度等于总位移除以总时间,这是基本思路。汽车运动分为三个阶段:1.匀加速阶段:初速度0,末速度v,时间t₁。位移x₁=(0+v)/2*t₁=vt₁/2。加速度a=v/t₁。2.匀速阶段:速度v,时间t₂。位移x₂=vt₂。3.匀减速阶段:初速度v,末速度0,加速度大小与匀加速阶段相等,即a'=a=v/t₁。所以减速时间t₃=v/a'=t₁。(这点题目没直接给,但根据“加速度大小相等”可推出)位移x₃=(v+0)/2*t₃=vt₁/2。总位移x=x₁+x₂+x₃=vt₁/2+vt₂+vt₁/2=v(t₁+t₂)。总时
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