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文檔簡介
2024屆貴州凱里一中高考壓軸卷物理試卷注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、如圖所示,在與磁感應強度為B的勻強磁場垂直的平面內(nèi),有一根長為s的導線,量得導線的兩個端點間的距離=d,導線中通過的電流為I,則下列有關導線受安培力大小和方向的正確表述是()A.大小為BIs,方向沿ab指向b B.大小為BIs,方向垂直abC.大小為BId,方向沿ab指向a D.大小為BId,方向垂直ab2、光滑水平面上放有一上表面光滑、傾角為α的斜面A,斜面質(zhì)量為M,底邊長為L,如圖所示。將一質(zhì)量為m的可視為質(zhì)點的滑塊B從斜面的頂端由靜止釋放,滑塊B經(jīng)過時間t剛好滑到斜面底端。此過程中斜面對滑塊的支持力大小為,則下列說法中正確的是()A.B.滑塊下滑過程中支持力對B的沖量大小為C.滑塊到達斜面底端時的動能為D.此過程中斜面向左滑動的距離為3、四個水球可以擋住一顆子彈!如圖所示,是央視《國家地理》頻道的實驗示意圖,直徑相同(約30cm左右)的4個裝滿水的薄皮氣球水平固定排列,子彈射入水球中并沿水平線做勻變速直線運動,恰好能穿出第4個水球,氣球薄皮對子彈的阻力忽略不計。以下判斷正確的是()A.子彈在每個水球中的速度變化相同B.每個水球?qū)ψ訌椬龅墓Σ煌珻.每個水球?qū)ψ訌椀臎_量相同D.子彈穿出第3個水球的瞬時速度與全程的平均速度相等4、如圖所示,接在家庭電路上的理想降壓變壓器給小燈泡L供電,如果將原、副線圈減少相同匝數(shù),其他條件不變,則()A.小燈泡變亮B.小燈泡變暗C.原、副線圈兩端電壓的比值不變D.通過原、副線圈電流的比值不變5、如圖所示,一個鋼球放在傾角為的固定斜面上,用一豎直的擋板擋住,處于靜止狀態(tài)。各個接觸面均光滑。關于球的重力大小G、球?qū)π泵娴膲毫Υ笮N1、球?qū)醢宓膲毫Υ笮N2間的關系,正確的是()A.FN1>GB.FN2>GC.FN2=GD.FN1<FN26、如圖所示,輕彈簧的一端固定在地面上,另一端固定一質(zhì)量不為零的托盤,在托盤上放置一小物塊,系統(tǒng)靜止時彈簧頂端位于B點(未標出)?,F(xiàn)對小物塊施加以豎直向上的力F,小物塊由靜止開始做勻加速直線運動。以彈簧處于原長時,其頂端所在的位置為坐標原點,豎直向下為正方向,建立坐標軸。在物塊與托盤脫離前,下列能正確反映力F的大小隨小物塊位置坐標x變化的圖像是()A. B. C. D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,金屬圓環(huán)放置在水平桌面上,一個質(zhì)量為m的圓柱形永磁體軸線與圓環(huán)軸線重合,永磁體下端為N極,將永磁體由靜止釋放永磁體下落h高度到達P點時速度大小為v,向下的加速度大小為a,圓環(huán)的質(zhì)量為M,重力加速度為g,不計空氣阻力,則()A.俯視看,圓環(huán)中感應電流沿逆時針方向B.永磁體下落的整個過程先加速后減速,下降到某一高度時速度可能為零C.永磁體運動到P點時,圓環(huán)對桌面的壓力大小為Mg+mg-maD.永磁體運動到P點時,圓環(huán)中產(chǎn)生的焦耳熱為mgh+mv28、如圖所示,電路中均為可變電阻,電源內(nèi)阻不能忽略,平行板電容器的極板水平放置。閉合開關,電路達到穩(wěn)定時,帶電油滴懸浮在兩板之間靜止不動,如果僅滿足下列各選項中的條件,油滴仍可能靜止不動的是()A.增大的阻值,增大的阻值B.增大的阻值,減小的阻值C.減小的阻值,增大的阻值D.減小的阻值,減小的阻值9、真空中一對等量異種電荷A、B,其周圍的電場線和等勢線分布如圖所示。相鄰等勢線之間電勢差相等,G點是兩電荷連線的中點,MN是兩電荷連線的中垂線,C、D兩點關于MN對稱,C、D、E、F、G、H均是電場線與等勢線的交點。規(guī)定距離兩電荷無窮遠處電勢為零,下列說法正確的是()A.中垂線MN的電勢為零,G點的電場強度為零B.C、D兩點的電勢不相等,電場強度相同C.G點電勢等于H點,電場強度大于H點D.F點電勢高于E點,電場強度大于E點10、如圖甲所示,A、B兩物塊靜止在光滑水平面上,兩物塊接觸但不粘連,A、B的質(zhì)量分別為,。t=0時刻對物塊A施加一水平向右推力F1,同時對物塊B施加一水平向右拉力F2,使A、B從靜止開始運動,力F1、F2隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示。下列說法正確的是()A.時刻A對B的推力大小為B.0~時刻內(nèi)外合力對物塊A做的功為C.從開始運動到A、B分離,物體B運動的位移大小為D.時刻A的速度比B的速度小三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)小宇同學利用圖示器材探究電路規(guī)律:(1)斷開開關S,旋轉(zhuǎn)選擇開關,使其尖端對準歐姆檔,此時讀數(shù)為20Ω,此時測得的是____________的阻值;(2)將旋轉(zhuǎn)開關指向直流電流檔,閉合開關S,將滑片從最左端緩慢移動到最右端,發(fā)現(xiàn)該過程中讀數(shù)最大為320mA,則移動過程中讀數(shù)變化情況是(___)A.逐漸增大B.逐漸減小C.先減小后增大D.先增大后減?。?)將旋轉(zhuǎn)開關指向直流電壓檔,閉合開關S后移動滑動頭,發(fā)現(xiàn)該過程中電表讀數(shù)最大為1.2V,結(jié)合前兩問條件可知,該電源電動勢為________V.(結(jié)果保留兩位小數(shù))12.(12分)用圖所示實驗裝置驗證機械能守恒定律.通過電磁鐵控制的小鐵球從A點自由下落,下落過程中經(jīng)過光電門B時,通過與之相連的毫秒計時器(圖中未畫出)記錄下?lián)豕鈺r間t,測出AB之間的距離h.實驗前應調(diào)整光電門位置使小球下落過程中球心通過光電門中的激光束.(1)為了驗證機械能守恒定律,還需要測量下列哪些物理量_____.A.A點與地面間的距離HB.小鐵球的質(zhì)量mC.小鐵球從A到B的下落時間tABD.小鐵球的直徑d(2)小鐵球通過光電門時的瞬時速度v=_____,若下落過程中機械能守恒,則與h的關系式為=_____.四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,粗細均勻的U型玻璃管豎直放置,其中左側(cè)管開口,且足夠長,右側(cè)管封閉。DE段是水銀柱,AD段是理想氣體,其中AB=75cm,BC=CD=DE=25cm。已知大氣壓強p0=75cmHg,開始時封閉氣體的溫度為1000K。則:(1)緩慢降低環(huán)境溫度,使水銀柱全部到達BC段,則此時環(huán)境溫度為多少?(2)保持環(huán)境溫度1000K不變,向左側(cè)管中逐漸滴入水銀,使水銀柱充滿BC段,則加入水銀的長度為多少?14.(16分)如圖所示,兩條間距L1=0.5m的平行光滑金屬直導軌,沿與水平地面間夾角θ=30°的方向固定放置??臻g存在垂直導軌所在的斜面向上的勻強磁場,其磁感應強度B隨時間變化的關系為B=0.2t(T)。垂直導軌放置的金屬棒ab固定,金屬棒cd在平行于斜面向上的力F作用下保持靜止,金屬棒cd的質(zhì)量為m=0.2kg,金屬棒ab的電阻R1=0.2Ω,金屬棒cd的電阻R2=0.3Ω,兩金屬棒之間的距離為L2=0.2m,取g=10m/s2。求:(1)力F隨時間變化的表達式(2)在t0=1000s內(nèi)金屬棒cd產(chǎn)生的焦耳熱Q15.(12分)如圖所示,真空中以為圓心,半徑r=0.1m的圓形區(qū)域內(nèi)只存在垂直紙面向外的勻強磁場,圓形區(qū)域的最下端與xoy坐標系的x軸相切于坐標原點O,圓形區(qū)域的右端與平行y軸的虛線MN相切,在虛線MN右側(cè)x軸的上方足夠大的范圍內(nèi)有方向水平向左的勻強電場,電場強度E=1.0×105N/C.現(xiàn)從坐標原點O沿xoy平面在y軸兩側(cè)各30°角的范圍內(nèi)發(fā)射速率均為v0=1.0×106m/s的帶正電粒子,粒子在磁場中的偏轉(zhuǎn)半徑也為r=0.1m,已知粒子的比荷,不計粒子的重力、粒子對電磁場的影響及粒子間的相互作用力,求:(1)磁場的磁感應強度B的大小;(2)沿y軸正方向射入磁場的粒子,在磁場和電場中運動的總時間;(3)若將勻強電場的方向改為豎直向下,其它條件不變,則粒子達到x軸的最遠位置與最近位置的橫坐標之差.
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】
導線的等效長度為d,則所受的安培力為F=BId,由左手定則可知方向垂直ab。故選D。2、D【解析】
A.當滑塊B相對于斜面加速下滑時,斜面A水平向左加速運動,所以滑塊B相對于地面的加速度方向不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再為零,所以斜面對滑塊的支持力不等于,故A錯誤;B.滑塊B下滑過程中支持力對B的沖量大小為故B錯誤;C.B下降的高度為,其重力勢能的減小量等于,減小的重力勢能轉(zhuǎn)化為A、B的動能之和,則滑塊B的動能要小于,故C錯誤;D.系統(tǒng)水平方向不受外力,水平方向動量守恒,設A、B兩者水平位移大小分別為、,取水平向左為正方向,由動量守恒定律得即有又解得故D正確。故選D。3、D【解析】
A.子彈向右做勻減速運動,通過相等的位移時間逐漸縮短,所以子彈在每個水球中運動的時間不同。加速度相同,由知,子彈在每個水球中的速度變化不同,選項A錯誤;B.由知,f不變,x相同,則每個水球?qū)ψ訌椀淖龅墓ο嗤x項B錯誤;C.由知,f不變,t不同,則每個水球?qū)ψ訌椀臎_量不同,選項C錯誤;D.子彈恰好能穿出第4個水球,則根據(jù)運動的可逆性知子彈穿過第4個小球的時間與子彈穿過前3個小球的時間相同,子彈穿出第3個水球的瞬時速度即為中間時刻的速度,與全程的平均速度相等,選項D正確。故選D。4、B【解析】
因變壓器為降壓變壓器,原線圈匝數(shù)大于副線圈匝數(shù);而當同時減小相同匝數(shù)時,匝數(shù)之比一定變大;再根據(jù)變壓器原理進行分析即可.【詳解】由變壓器相關知識得:,原、副線圈減去相同的匝數(shù)n后:,則說明變壓器原、副線圈的匝數(shù)比變大,則可得出C、D錯誤.由于原線圈電壓恒定不變,則副線圈電壓減小,小燈泡實際功率減小,小燈泡變暗,A錯誤,B正確.【點睛】本題考查理想變壓器的基本原理,要注意明確電壓之比等于匝數(shù)之比;而電流之比等于匝數(shù)的反比;同時還要注意數(shù)學知識的正確應用.5、A【解析】
以球為研究對象,球受重力、斜面和擋板對球體的支持力F1和F2,由平衡條件知,F(xiàn)1和FN2的合力與G等大、反向、共線,作出力圖如圖所示,根據(jù)平衡條件,有根據(jù)牛頓第三定律可知,球?qū)π泵娴膲毫Υ笮∏驅(qū)醢宓膲毫Υ笮t故A正確,BCD錯誤。故選A。6、B【解析】
根據(jù)有可知F隨著x增大而減?。挥捎谝詮椈商幱谠L時,其頂端所在的位置為坐標原點,當F=m(a+g)時,物塊與彈簧脫離,初始時刻F=ma>0故B正確。故選B。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AC【解析】
根據(jù)楞次定律判斷感應電流的方向;可根據(jù)假設法判斷磁鐵下落到某高度時速度不可能為零;根據(jù)牛頓第二定律分別為磁鐵和圓環(huán)列方程求解圓環(huán)對地面的壓力;根據(jù)能量關系求解焦耳熱。【詳解】磁鐵下落時,根據(jù)楞次定律可得,俯視看,圓環(huán)中感應電流沿逆時針方向,選項A正確;永磁體下落的整個過程,開始時速度增加,產(chǎn)生感應電流增加,磁鐵受到向上的安培力變大,磁鐵的加速度減小,根據(jù)楞次定律可知“阻礙”不是“阻止”,即磁鐵的速度不可能減到零,否則安培力就是零,物體還會向下運動,選項B錯誤;永磁體運動到P點時,根據(jù)牛頓第二定律:mg-F安=ma;對圓環(huán):Mg+F安=N,則N=Mg+mg-ma,由牛頓第三定律可知圓環(huán)對桌面的壓力大小為Mg+mg-ma,選項C正確;由能量守恒定律可得,永磁體運動到P點時,圓環(huán)中產(chǎn)生的焦耳熱為mgh-mv2,選項D錯誤;故選AC.【點睛】此題關鍵是理解楞次定律,掌握其核心“阻礙”不是“阻止”;并能用牛頓第二定律以及能量守恒關系進行判斷.8、AD【解析】
A.電路穩(wěn)定時,電容器的電壓等于可變電阻R2的電壓,當增大R1、R2阻值時,可導致總電流減小,根據(jù)歐姆定律,電阻R2兩端電壓可能不變,則極板間電壓不變,電場強度不變,油滴受到的電場力不變,則油滴靜止不動,故A符合題意;
B.電路穩(wěn)定時,當增大R1的阻值,減小R2的阻值,則根據(jù)閉合電路歐姆定律可知,電阻R2兩端的電壓減小,極板間電場強度減小,油滴受到的電場力減小,則油滴向下運動,故B不符合題意;
C.電路穩(wěn)定時,當減小R1的阻值,增大R2的阻值,則根據(jù)閉合電路歐姆定律可知,電阻R2兩端的電壓增大,極板間電場強度增大,油滴受到的電場力增大,則油滴向上運動,故C不符合題意;
D.電路穩(wěn)定后,當減小R1的阻值,減小R2的阻值,可能導致總電流增大,根據(jù)歐姆定律,電阻R2兩端電壓可能不變,則極板間電壓不變,電場強度不變,油滴受到的電場力不變,則油滴靜止不動,故D符合題意。
故選AD。9、CD【解析】
AC.根據(jù)題設條件和電場線、等勢線分布可以知道,中垂線所有點的電勢為零,電場強度是G點最大,向上和向下電場強度逐漸減小,A錯誤、C正確;B.沿電場線方向電勢降低,C、D兩點電勢不等,場強大小相等,方向不同,B錯誤;D.根據(jù)電場線疏密程度可知,F(xiàn)點的場強大于E點,,,D正確.故選CD。10、BD【解析】
C.設t時刻AB分離,分離之前AB物體共同運動,加速度為a,以整體為研究對象,則有:分離時:根據(jù)乙圖知此時,則從開始運動到A、B分離,物體B運動的位移大?。汗蔆錯誤;A.時刻還未分離,以整體為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律,則有:對B,根據(jù)牛頓第二定律:F2+FAB=mBa則故A錯誤;B.0~時間,根據(jù)乙圖知:F1+F2=F0則始終有,對整體根據(jù)牛頓第二定律:則時刻對A根據(jù)動能定理:故B正確;D.時,AB達到共同速度此后AB分離,對A,根據(jù)動量定理:I=mA△v根據(jù)乙圖t0~t0,F(xiàn)-t圖象的面積等于F1這段時間對A的沖量,則則對B,根據(jù)動量定理:I′=mB△v′根據(jù)乙圖t0~t0,F(xiàn)-t圖象的面積等于F2這段時間對B的沖量,則則則t0~t0時間內(nèi)B比A速度多增大故D正確。故選:BD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、滑動變阻器A1.48【解析】(1)當斷開電鍵S,旋轉(zhuǎn)選擇開關,使其尖端對準歐姆檔,由圖可知,此時歐姆檔測量滑動變阻器總電阻.(2)將旋轉(zhuǎn)開關指向直流電流檔,閉合電鍵S,將滑片從最左端緩慢移動到最右端的過程中,變阻器滑片兩側(cè)的電阻并聯(lián),總電阻先增大后減小,則總電流先減小后增大.滑片從最右端移至中點的過程中,變阻器并聯(lián)電阻增大,并聯(lián)電壓增大,而滑片右側(cè)電阻減小,所以直流電流檔的讀數(shù)增大.滑片從中點移至最右端的過程中,電路的總電流增大,通過變阻器左側(cè)電阻的電流減小,所以直流電流檔的讀數(shù)增大,故A正確.(3)將旋轉(zhuǎn)開關指向直流電流檔,閉合電鍵S時,讀數(shù)最大時,由閉合電路歐姆定律得:E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r)將旋轉(zhuǎn)開關指向直流電壓檔,讀數(shù)最大時,由閉合電路歐姆定律得:聯(lián)立以上可解得:.12、D【解析】
(1)[1]A.根據(jù)實驗原理可知,需要測量的是A點到光電門的距離,故A錯誤;B.根據(jù)機械能守恒的表達式可知,方程兩邊可以約掉質(zhì)量,因此不需要測量質(zhì)量,故B錯誤;C.利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度,不需要測量下落時間,故C錯誤;D.利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時速度時,需要知道擋光物體的尺寸,因此需要測量小
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