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    2024年高考第三次模拟考试题:物理(江西、广西、黑龙江、吉林卷)(考试版)
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    2024年高考第三次模拟考试题:物理(江西、广西、黑龙江、吉林卷)(考试版)

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    这是一份2024年高考第三次模拟考试题:物理(江西、广西、黑龙江、吉林卷)(考试版),共8页。试卷主要包含了如图等内容,欢迎下载使用。

    (考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
    注意事项:
    1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
    2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如
    需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写
    在本试卷上无效。
    3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回
    第Ⅰ卷
    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1~7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。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.光刻机是制作芯片的核心装置,主要功能是利用光线把掩膜版上的图形印制到硅片上。如图所示,DUV光刻机使用的是深紫外线,其波长为193nm。为提高投影精细图的能力,在光刻胶和投影物镜之间填充液体以提高分辨率,则与没加入液体相比,下列说法正确的是( )
    A.深紫外线进入液体后传播速度变大
    B.传播相等的距离,深紫外线在液体中所需的时间更长
    C.深紫外线光子的能量在液体中更大
    D.深紫外线在液体中更容易发生衍射,能提高分辨率
    2.通过如图所示的实验装置,卢瑟福建立了原子核式结构模型。实验时,若将荧光屏和显微镜分别放在位置1、2、3。则能观察到最少粒子数量的位置是( )
    A.1B.2
    C.3D.一样多
    3.如图示,某运动员在足球场上进行“带球突破”训练。运动员沿边线将足球向前踢出,足球沿边线运动,为控制足球,又向前追上足球,下列可能反映此过程的v-t图像和x-t图像是( )
    A.B.
    C.D.
    4.目前许多国产手机都有指纹解锁功能,用的指纹识别传感器是电容式传感器,如图所示。指纹的凸起部分叫“嵴”,凹下部分叫“峪”。传感器上有大量面积相同的小极板,当手指贴在传感器上时,这些小极板和正对的皮肤表面部分形成大量的小电容器,这样在嵴处和峪处形成的电容器的电容大小不同,此时传感器给所有的电容器充电后达到某一电压值,然后,电容器放电,电容小的电容器放电时间较短,根据放电时间的不同,就可以探测到嵴和峪的位置,从而形成指纹图像数据。根据题中信息,下列说法正确的是( )
    A.在峪处形成的电容器电容较大B.充电后在嵴处形成的电容器的电荷量少
    C.在峪处形成的电容器放电时间较短D.潮湿的手指头对指纹识别没有影响
    5.电子透镜两极间的电场线分布如图,中间的一条电场线为直线,其他电场线对称分布,a、b、c、d为电场中的四个点,其中b、d点和b、c点分别关于x、y轴对称。一离子仅在电场力作用下从a运动到b,轨迹如图中虚线所示,下列说法正确的是( )
    A.该离子带正电B.离子在a、b两点的电势能满足
    C.bd直线是等势面D.b、c两点的场强相同
    6.如图所示,某同学将空玻璃瓶开口向下缓慢压入水中,下降过程中瓶内封闭了一定质量的空气,瓶内空气看作理想气体,水温上下均匀且恒定不变,则( )
    A.瓶内空气对外界做功
    B.瓶内空气向外界放出热量
    C.瓶内空气分子的平均动能增大
    D.单位时间内与瓶壁单位面积上碰撞的空气分子数不变
    7.如图(a)是一种防止宇宙射线危害宇航员的装置,在航天器内建立半径分别为R和的同心圆柱,圆柱之间加上沿轴向方向的磁场,其横截面如图(b)所示。宇宙射线中含有大量的质子,质子沿各个方向运动的速率均为,质子的电荷量为e、质量为m。下列说法中正确的是( )
    A.若沿任何方向入射的质子都无法进入防护区,则磁感应强度大小至少为
    B.若正对防护区圆心入射的质子恰好无法进入防护区,则磁感应强度大小为
    C.若正对防护区圆心入射的质子恰好无法进入防护区,则该情况下质子从进入磁场到离开磁场的总时间为
    D.若正对防护区圆心入射的质子恰好无法进入防护区,则该情况下质子在磁场中的轨迹对应的圆心角为60°
    8.教职工趣味运动会排球垫球比赛中,某老师将球沿竖直方向垫起。已知排球在空中受到的空气阻力与速度大小成正比,以竖直向上为正方向,v表示排球速度、x表示排球相对垫起点的位移、Ek表示排球的动能、E机表示排球的机械能、t表示排球自垫起开始计时的运动时间,下列表示排球上升和下落过程中各物理量关系的图像可能正确的是( )
    A.B.
    C.D.
    9.如图甲所示,在同一直线上的两个振源、相距,时刻开始、在纸面内沿竖直方向上下振动,其振动图像分别如图乙、丙所示。由、产生的简谐横波在时在连线的中点相遇,则( )
    A.两列波的波长均为B.时A点在平衡位置且向上振动
    C.点为振动减弱点且振幅为D.0至内点通过的路程为
    10.如图(a),质量均为m的小物块甲和木板乙叠放在光滑水平面上,甲到乙左端的距离为L,初始时甲、乙均静止,质量为M的物块丙以速度向右运动,与乙发生弹性碰撞。碰后,乙的位移x随时间t的变化如图(b)中实线所示,其中时刻前后的图像分别是抛物线的一部分和直线,二者相切于P,抛物线的顶点为Q。甲始终未脱离乙,重力加速度为。下列说法正确的是( )
    A.碰后瞬间乙的速度大小为
    B.甲、乙间的动摩擦因数为
    C.甲到乙左端的距离
    D.乙、丙的质量比
    第Ⅱ卷
    实验题:本题共2小题,共14分。
    11(7分).用伏安法测定一个待测电阻的阻值阻值约为,实验室提供如下器材:
    电池组:电动势,内阻不计;
    电流表:量程,内阻约为;
    电流表:量程,内阻为;
    滑动变阻器:阻值范围,额定电流;
    电阻箱,阻值范围,额定电流;
    开关、导线若干。
    要求实验中尽可能准确地测量的阻值,请回答下列问题:
    (1)为了测量待测电阻两端的电压,可以将电流表 填写器材代号与电阻箱串联,并将电阻箱阻值调到 ,这样可以改装成一个量程为的电压表。
    (2)在图中画出完整测量阻值的电路图 ,并在图中标明器材代号。
    (3)调节滑动变阻器,两表的示数如图所示,可读出电流表的示数是 ,电流表的示数是 ,测得待测电阻的阻值是 。
    12(7分).某学习小组在做“探究小车速度随时间变化的规律”实验后,利用频闪照相研究小车从斜面上滑下的运动。如图甲所示,将小车从斜轨上由静止释放,用频闪相机从小车运动的侧面进行照相,频闪仪的频率为10Hz,得到如图乙所示的照片。根据照片测得,,,。
    (1)根据以上信息,可求得小车运动到位置A处时的速度大小 ,小车运动过程中的加速度大小 (结果均保留2位有效数字);
    (2)根据以上数据可推知,小车在O点的速度 (填“为零”或“不为零”)。如果当时频闪仪的频率为12Hz,而做实验的同学们并不知道,那么测得的加速度与真实值相比 (填“偏大”“偏小”或“不变”)。
    三、计算题:本题共3小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
    13(12分).如图,上端开口的汽缸竖直固定在水平地面上,a、b位置处内壁有卡口,位于卡口处的活塞通过轻绳(绕过定滑轮p、q)与可以视为质点的重物连接,重物悬空。活塞与汽缸中封闭着一定质量的理想气体。开始时活塞紧压在卡口上,汽缸中的气体压强为,温度为,再将低温材料包裹在汽缸外壁,使得汽缸中的气体温度缓慢降低,直至活塞刚好到达c、d位置处。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略,重物的质量3m;卡口距离缸底为H,c、d位置距离缸底为;汽缸外面的空气压强保持为不变;不计汽缸与活塞之间、轻绳与定滑轮之间的摩擦,重力加速度大小为g。
    (1)活塞刚好到达c、d位置时理想气体的温度;
    (2)若开始降温到活塞刚好到达c、d位置过程中,理想气体对外放出热量的大小为Q,求理想气体的内能变化量。
    14.(12分)质量为40kg的雪橇在倾角的斜面上向下滑动(如图甲所示),所受的空气阻力与速度成正比。今测得雪橇运动的图像如图乙中曲线所示,且AB是曲线在A点的切线,B点坐标为,CD是曲线的渐近线即雪橇最终滑行速度将趋近于10m/s。试求:
    (1)从图乙分析时刻雪橇的加速度大小;
    (2)雪橇与斜面间的动摩擦因数;
    (3)空气阻力与速度的比值k。
    15(16分).如图,质量为m的均匀金属棒ab垂直架在水平面甲内间距为3L的两光滑金属导轨的右边缘处。下方的导轨由光滑圆弧导轨与处于水平面乙的光滑水平导轨平滑连接而成(即图中半径OM和(竖直),圆弧导轨半径为R、对应圆心角为60°、间距为3L,水平导轨间距分别为3L和L。质量也为m的均匀金属棒cd垂直架在间距为L的导轨左端。导轨与,与均足够长,所有导轨的电阻都不计。电源电动势为E、内阻不计。所有导轨的水平部分均有竖直方向的、磁感应强度为B的匀强磁场,圆弧部分和其他部分无磁场。闭合开关S,金属棒ab迅即获得水平向右的速度(未知,记为)做平抛运动,并在高度降低3R时恰好沿圆弧轨道上端的切线方向落在圆弧轨道上端,接着沿圆弧轨道下滑。已知重力加速度为g,求:
    (1)空间匀强磁场的方向;
    (2)棒ab做平抛运动的初速度;
    (3)通过电源E某截面的电荷量q;
    (4)从金属棒ab刚落到圆弧轨道上端起至棒ab开始匀速运动止,这一过程中棒ab和棒cd组成的系统损失的机械能。
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