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    山东省淄博市2024年届高三年级下学期5月仿真试题物理试题

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    山东省淄博市2024年届高三年级下学期5月仿真试题物理试题

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    这是一份山东省淄博市2024年届高三年级下学期5月仿真试题物理试题,文件包含物理试卷docx、物理试卷+答案pdf等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。
    物 理
    1 .答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号等填写在相应位置,认真核对条形 码上的姓名、考生号和座号等,并将条形码粘贴在指定位置上。
    2 .选择题答案必须使用 2B 铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用 0.5 毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
    3 .请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿 纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
    一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分。在每个题给出的四个选项中,
    只有一项是符合题目要求的。
    1 .实验观察到,静止在匀强磁场中 A 点的原子核发生 阝 衰变,衰变产生的新核与电子恰 在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图。则
    A .轨迹 1 是电子的,磁场方向垂直纸面向外
    B .轨迹 2 是电子的,磁场方向垂直纸面向外 C .轨迹 1 是新核的,磁场方向垂直纸面向里 D .轨迹 2 是新核的,磁场方向垂直纸面向里
    2. 某同学为测量地铁启动过程中的加速度,他把一根细绳的下端绑上一支圆珠笔,细绳的 上端固定在地铁的竖直扶手上。在地铁某段稳定加速过程中,细绳偏离了竖直方向如图所 示,拍摄方向跟地铁前进方向垂直。为进一步探究,若把圆珠笔更换成两个质量不同的小 球并用轻绳连接起来,不计空气阻力,则它们的位置关系可能正确的是
    3.“冷光灯 ”照射物品时能使被照物品处产生的热效应大大降低。这种灯是在灯泡后面放 置的反光镜玻璃表面上镀一层薄膜(例如氟化镁),这种膜能消除不镀膜时玻璃表面反射 回来的热效应最显著的红外线。以λ表示此红外线在真空中的波长,n 为薄膜对该光的折 射率,不计半波损失,则所镀薄膜的厚度最小应为
    A. 1 λ B. 1 λ C. 1 λ D. 1 λ
    4n 4 2n 2
    4 .我国古代人民掌握了卓越的航海技术。帆船要逆风行驶时要调整帆面的朝向,使船沿 “之 ”字形航线逆风而行。风吹到帆面,产生的风力垂直于帆面,由于船沿垂直于船身的 阻力非常大,风力垂直于船身的分量不会引起船侧向的运动,在风力的作用下,船便会沿 平行于船身方向运动。在下列各图中,风向如图所示,船沿虚线的路线逆风而行,则各图 中帆面的方位正确的是
    5 .发出白光的细线光源 ab,长度为 l0 ,竖直放置,上端 a 恰好 在水面以下,如图。现考虑线光源 ab 发出的靠近水面法线(图 中的虚线)的细光束经水面折射后所成的像,由于水对光有色散 作用,若以 l1 表示红光成的像的长度,l2 表示紫光成的像的长度, 则
    A.l1< l2< l0 B. l1> l2> l0 C. l2 > l1> l0 D. l2 < l1< l0
    6. 为顺利完成月球背面的“嫦娥六号 ”探测器与地球间的通信,需在地月拉格朗日L2 点
    处定位某一卫星,该卫星可以在几乎不消耗燃料的情况下与月球同步绕地球做匀速圆周运 动。已知地球、月球球心间的距离约为L2 点与月球球心
    距离的 6 倍,如图所示。则地球与月球质量的比值约为
    A. 36 B. 49 C. 83 D. 216
    7. 同一均匀介质中,位于 x = 0 和x = 1.2m 处的两个波源沿y 轴振动,形成了两列相向传 播的简谐横波 a 和 b ,a 波沿 x 轴正方向传播,b 波沿 x 轴负方向传播。在 t = 0 时两波源 间的波形如图所示,A 、B 为介质中的两个质点,a 波的波速为 4m/s,则
    A. b 波的周期为 0.2s
    B. A 质点开始振动时沿y 轴正方向运动 C. t = 0.25s 时,B 质点位于平衡位置处
    D. 当两列波都传到 A 质点后,A 质点的振动加强
    8. 中科院研制的电磁弹射实验装置能构建微重力实验环境,把“太空”搬到地面。实验装 置像一个“大电梯”,原理如图所示,在电磁弹射阶段,电磁弹射系统推动实验舱竖直向 上加速运动至 A 位置,撤除电磁作用。此后,实验舱做竖直上抛运动,到达最高点后返回 A 位置,再经历一段减速运动后静止。已知在上述
    过程中的某个阶段,忽略阻力,实验舱处于完全失 重状态,这一阶段持续的时间为 4s,实验舱的质量
    为 500kg。取重力加速度g = 10m/s2 ,下列说法正 确的是
    A. 实验舱向下运动的过程始终处于失重状态
    B. 实验舱运动过程中距离 A 位置的最大距离为40m
    C. 向上弹射阶段,电磁弹射系统对实验舱做功等于1×105 J
    D. 向上弹射阶段,电磁弹射系统对实验舱的冲量大于1×104 N . s
    二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每个题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
    9. 如图所示,半径为 R 的均匀带正电薄球壳,其上有一小孔 A。已知壳内的场强处处为零,
    壳外空间的电场与将球壳上的全部电荷集中于球心 O 时在壳外 产生的电场一样。假设一带正电的试探电荷(不计重力)在球心 处的初动能Ek ,电势能为Ep ,该试探电荷从球心 O 开始沿 OA 方向射出。若取离球心无限远处电势能为零,下图中关于试探电 荷的动能Ek 和电势能Ep 随离开球心的距离 r 的关系图线,可能 正确的是
    10. 为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容 C 置于储罐中,电容 C 可通过开关 S 与电感 L 或电源相连。当开关从 a 拨到b 时,由电感 L 与电容 C 构成的回路中产生振荡电流。现知道平行板电容器极板面积一定、两极板间距 离一定的条件下,当两极板间充入电介质时,电容增大。在 LC 振荡电路中,某时刻磁场 方向、电场方向如图所示,下列说法正确的是
    A. 电容器正在放电
    B. 振荡电流正在减小
    C .此时磁场能正在向电场能转化
    D. 若储罐内的液面高度降低,则振荡电流的频率增大
    11. 如图为实验室完成远距离输电的模拟电路,电路中左侧升压变压器原、副线圈的匝数 比为1: 5 ,右侧降压变压器的匝数比为2 :1,定值电阻R1 = R2 = 4Ω , 当升压变压器原线圈所 接电源电压为U1 = 8V ,开关断开时两定值电阻
    消耗的总电功率为 32W,输电线的电阻为 r,所 有变压器均为理想变压器。下列说法正确的是
    A .r = 4Ω B .流过升压变压器原线圈的电流为 5A
    C .闭合开关,输电线上损耗的功率为 D .闭合开关,输电效率为 63%
    12. 如图所示,水平面内三点A 、B 、C 为等边三角形的三个顶点,三角形的边长为 L ,O 点为AB 边的中点。CD 为光滑绝缘细杆,D 点在 O 点的正上方,且 D 点到A、B 两点的距
    离均为 L,在 A、B 两点分别固定电荷量均为−Q 的点电荷。现将一个质量为 m、电荷量为 +q 的中间有细孔的小球套在细杆上(忽略其对原电场的影响),从 D 点由静止释放。已
    知静电力常量为 k、重力加速度为 g、且k ,
    忽略空气阻力。下列说法正确的是
    A. D 点电场场强大小为
    B. 小球刚到达 C 点时的加速度大小为2g
    C. 小球到达 C 点的速度大小为 · ·gL
    D. 小球从 D 点到 C 点运动过程中电势能先增大后减小
    三、非选择题:本题共 6 小题,共 60 分。
    13.(6 分)某同学设计了一个用拉力传感器验证机械能守恒定律的实验。一根轻绳一端连 接固定的拉力传感器,另一端连接小钢球,如图甲所示。拉起小钢球至某一位置由静止释
    放,使小钢球在竖直平面内摆动,记录钢球摆动过程中 拉力传感器示数的最大值Tmax 和最小值Tmin 。改变小钢 球的初始释放位置,重复上述过程。根据测量数据在直 角坐标系中绘制的Tmax − Tmin 图像是一条直线,如图乙
    所示。
    (1)若小钢球摆动过程中机械能守恒,则图乙中直线斜率的理论值为 。
    (2)由图乙得:直线的斜率为 ,小钢球的质量为 kg。(取g = 9.8m/s2 ,结
    果均保留2 位有效数字)
    (3)该实验系统误差的主要来源是______。
    A .小钢球摆动角度大于5。
    B .小钢球初始释放位置不同
    C .小钢球摆动过程中有空气阻力
    14.(8 分)掺氟氧化锡(FTO)玻璃在太阳能电池研发领域有重要应用,它由一层厚度均 匀、具有导电性能的薄膜和不导电的玻璃基板构成。为了测量该薄膜厚度 d,某兴趣小组 开展了如下实验:
    (1)选取如图甲所示的一块长条型 FTO 玻璃,测出其长度为L ,宽度为 b。
    (2)用欧姆表接薄膜 M、N 两端,测得薄膜电阻Rx 约为40Ω 。为了获得多组数据,进一
    步精确测量Rx 的阻值,有如下器材可供选用:
    A .电源 E(电动势为3V ,内阻约为0.2Ω )
    B .电压表 V(量程0 1V ,内阻为RV = 1000Ω )
    C .电流表 A1(量程0 0.6A ,内阻约为1Ω )
    D .电流表 A2(量程0 100mA ,内阻约为3Ω )
    E .滑动变阻器 R(最大阻值为10Ω )
    F .定值电阻R1 = 20Ω
    G .定值电阻R2 = 2000Ω
    H .开关一个,导线若干
    (3)其中,电流表应选 (选填“A1 ”或“A2 ”),定值电阻应选 (选填
    “ R1 ”或“ R2 ”)。
    (4)根据以上要求,将图乙所示的器材符号连线,组成测量电路图 。
    (5)闭合电键,调节滑动变阻器,测得电压表示数为 U,电流表示数为 I,则可精确测得 薄膜电阻阻值Rx =______(用 U、I、RV 、R1 或R2 表示)。
    (6)已知该薄膜的电阻率为P ,根据以上实验,测得其电阻值为Rx ,则该薄膜的厚度d =
    (用 P 、L、b 和Rx 表示)。
    15.(8 分)汽车轮胎的气压是影响汽车行驶安全的重要因素之一。按照行业标准,汽车轮
    胎正常胎压为 2.4 atm。某汽车轮胎的正常容积为2.5 ×10−2 m3 ,某次启动该汽车后,电子
    系统正常工作并报警,各轮胎胎压及温度如图所示,此时左 前轮轮内气体体积为2.0 ×10−2 m3 。为使汽车正常行驶,用充
    气泵给左前轮充气,每秒充入2.0 ×10−3 m3 、温度为27。C 、压 强为 1 atm 的气体,充气一段时间后,左前轮胎压恢复到正常
    胎压。若胎内气体可视为理想气体,充气过程胎内气体温度 不变。
    (1)求左前轮充气的时间 t;
    (2)在行驶过程中,汽车右前轮扎到钉子,导致车胎缓慢漏气,漏气前后轮胎体积不变, 停车后发现仪表显示胎内气体压强仍为 2.4atm,气体温度为87。C ,求漏出的气体质量与原 有气体质量的比值。
    16. (8 分)如图所示脱粒机与顺时针匀速转动的传送带底端相连,将收割晒干的玉米投
    入脱粒机后,玉米粒由静止开始沿传送带向上运动,一段时间后和传送带保持相对静止, 直至从传送带的顶端飞出,最后落在水平地面上。已知传送带与水平方向的夹角为θ 、顶 端距地面的高度为 h、传送带与玉米粒间的动摩擦因数为μ , 玉米粒飞出后相对于地面的 最大高度为,重力加速度为 g,若不计风力、空气阻力和玉米粒之间的相互作用力。求:
    (1)玉米粒落地点与传送带底端的水平距离x;
    (2)玉米粒在传送带上相对传送带静止的时间 t。
    17.(14 分)如图甲的空间直角坐标系Oxyz 中,存在沿y 轴正方向的匀强磁场,其内有一 边长为L 的立方体区域。现有质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子(不计重力),以初速 度v0 从a 点沿x 轴正方向进入立方体区域,恰好从 b 点射出。
    (1)求该匀强磁场的磁感应强度 B 的大小;
    (2)若在该区域加一个沿y 轴负方向的匀强电场,让粒子仍从 a 点以初速度v0 沿 x 轴正 方向进入该区域,为使粒子从 b′点射出。求匀强电场的电场强度 E1 的大小;
    (3)若在该区域加上方向沿 x 轴负方向的匀强电场,电场强度大小为 该
    粒子仍从 a 点沿 x 轴正方向以初速度v0 射入立方体区域,求粒子射出立方体区域时与 a 点 的距离 s;
    (4)若撤去原来的电场和磁场,在该区域加方向沿x 轴负方向的磁场Bx 和沿y 轴正方向 的磁场By ,磁感应强度Bx 、By 的大小随时间t 周期性变化的规律如图乙所示。t = 0 时刻, 粒子仍从a 点以初速度v0 沿x 轴正方向进入该区域,要使粒子从平面cdd,c, 离开此区域,
    且速度方向与z 轴正方向的夹角为53 ,sin 53= 0.8 ,cs 53= 0.6 ,求磁感应强度B0 的可 能取值。
    18. (16 分)如图所示,两根粗糙的平行金属导轨固定在绝缘水平面上,左、右两侧导轨
    间距分别为 1m 和 2m,AB 左侧磁感应强度大小B1 = 2T ,CD 右侧磁感应强度大小B2 = 1T , 方向均竖直向下。导体棒 MN、PQ 是由同种材料制成的粗细相同的细金属棒,MN 的长度 为L1 = 1m 、质量为m1 = 1kg 、电阻为R1 = 1Ω , PQ 长度为L2 = 2m ,两棒与导轨间的动摩 擦因数均为 μ= 0.1 。t0 = 0时刻,MN 静止在AB 左侧的导轨上,PQ 在导轨上从 AB 与 CD 之间某处以v = 10m/s的水平初速度向右运动;t1 = 1s 时刚好进入磁场B2 ,同时 MN 受到一 个方向水平向右大小为F = 3N 的恒力;t2 = 1.97s时两棒速度相同,t3 = 6.47s 时两棒运动 刚好达到稳定运动状态。整个运动过程中两棒的运动方向均未改变,两棒保持与导轨垂直 并接触良好,导轨足够长且电阻不计。感应电流产生的磁场忽略不计,取重力加速度 g = 10m/s2 。求:
    (1)t0 时刻导体棒 PQ 与 CD 间的距离 d;
    (2)t1 时刻 MN 的加速度大小 a;
    (3)t2 时刻两棒构成的闭合回路中磁通量相对初始时刻的增加量 ΔΦ ;
    (4)t2~t3 时间内两棒产生的焦耳热 Q。

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