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    2024年河北高三会考物理试卷(普通高中学业水平选择性猜题卷(一))

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    这是一份2024年河北高三会考物理试卷(普通高中学业水平选择性猜题卷(一)),共6页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2024年河北会考物理试卷(普通高中学业水平选择性猜题卷(一))
    一、单选题
    大气层中碳14不断产生又不断衰变,达到了动态平衡,在大气中的含量保持稳定。这种机制的核反应方程为
    ,其中X、Y、Z所代表的粒子分别为( )
    B. 中子、质子、电子 C. 中子、电子、质子

    A. 质子、中子、电子
    D. 电子、中子、质子
    如图所示,一不可伸长的细绳绕过光滑的定滑轮,两端连接物块a和b,物块c与b通过轻弹簧连接,a、b、c质
    量均为m,a、b、c运动过程中弹簧长度保持不变。重力加速度为g。则( )
    A. a的加速度大小为
    B. a的加速度大小为g
    C. 弹簧弹力大小为
    D. 弹簧弹力大小为
    2023年8月18日,世界首条35千伏公里级超导输电示范工程首次实现满负荷运行,刷新了我国商用超导输电工
    程最大实际运行容量的纪录。如图是某输电线路的简化图,两理想变压器的匝数比分别为

    ,M、N间接入电压有效值恒为U的正弦交变电流。a、b、c三个电阻的阻值相等。则电阻c两端
    的电压为( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    如图所示,电荷量为 的点电荷固定在O点,电荷量为 、质量为m的点电荷P绕O点沿椭圆轨道运动,运动
    周期为T。轨道两端点a、b到O的距离分别为r、3r,不计粒子受到的重力,静电力常量为k。下列判断正确的
    是( )

    A. 电荷P在a、b两点的速率之比为1∶3
    B. 电荷P在a、b两点的加速度大小之比为3∶1
    C. 电荷P离开b向a运动过程中,电势能逐渐增大
    D.
    若点电荷P通过a点时速度方向不变,大小突然变为
    ,则以后周期变为
    如图所示,有一边长为l的由透明材料构造的正四面体ABCD,其底面水平。一束竖直向下的蓝光照射在正四面
    体一个侧面的中心 点,光束经折射后恰能到达正四面体底面中心 点。已知真空中光速为c,下列说法正确
    的是( )
    A.
    B.
    材料的折射率为
    蓝光在四面体内的速度
    C. 蓝光进入四面体后,波长变长
    D. 将蓝光换成红光,光束在四面体中的速度不变
    我国正推进国际月球科研站大科学工程,计划在2030年前实现载人登月。假如在地面和月面以同样的速度和角
    度斜向上抛出石子,发现水平射程之比为1∶6。已知地球与月球半径之比为4∶1,把地球和月球视为质量分布
    均匀的球体,且不考虑星球自转和空气阻力。根据以上数据,下列结论正确的是( )
    A. 地球和月球密度之比为4∶3
    B. 地球和月球的第一宇宙速度之比为
    D. 分别绕地球和月球的轨道半径相等的卫星的周期之
    比为
    C. 地球和月球的质量之比为24∶1
    如图所示,光滑四分之一圆弧槽MN,顶端M与圆心等高,N处切线沿水平方向。
    时刻小球从M处由静止
    滑下,不计空气阻力,从N处离开圆弧槽后做平抛运动。整个过程重力的瞬时功率随时间的变化图像最接近实
    际的是( )

    A.
    B.
    C.
    D.
    二、多选题
    如图(a)所示,物块从固定粗糙斜面上P点以某一初速度冲上斜面,到达最高点Q后又返回P点。整个过程物
    块的加速度随时间变化的 图像如图(b)所示,已知物块前后两次经过P点时的速度大小之比为2∶1,重
    。则( )
    力加速度为
    A.物块初速度大小为
    B.P到Q的距离为
    D.物块从Q到P的加速度大小为
    C.斜面与物块间的动摩擦因数为0.5
    如图所示,空间存在水平向右的匀强电场,一段长为L的绝缘细线,上端固定在O点,下端连接一质量为m、电
    荷量为q的带正电小球。现把小球拉到O点正下方,给小球一个垂直纸面向外的水平初速度,以后小球在重
    力、电场力和细线拉力共同作用下,恰好做匀速圆周运动,轨迹直径等于L。重力加速度为g。则( )
    A.电场强度的大小为
    B.小球运动过程中细线的拉力大小为

    D.小球从开始运动半周的过程,电场力做的功为
    C.小球运动的速度大小为
    如图所示,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场。电荷量为 的电子从圆周上的P点沿直径POQ方向射入磁
    场。当入射速度大小为v时,电子离开磁场时速度方向偏转
    一个条件改变时,下列说法正确的是( )
    ,在磁场中的运动时间为t,不计重力。当其中
    A.若入射速度大小变为
    ,电子在磁场中的运动时间变为2t
    B.若磁感应强度大小变为原来的3倍,电子在磁场中的运动时间变为
    C.若圆形磁场半径变为原来的2倍,电子在磁场中的运动时间变为2t
    D.若调整电子在纸面内的入射方向,电子在磁场中的运动时间可能为
    三、实验题
    学习小组利用如图(a)所示的实验装置,验证发生完全非弹性碰撞时动量守恒。气垫导轨上安装有两个光电
    门1、2,滑块1上固定着竖直遮光条,滑块2的右侧有橡皮泥。实验主要步骤如下:
    (1)接通气源,将滑块1放置在导轨上,轻推一下使其先后通过光电门1、2,若滑块经过光电门1的时间比经
    过2的长,应调整水平螺丝,把支点P调
    同。
    (填“高”或“低”)些,直到滑块1通过两个光电门的时间相
    (2)用天平测出滑块1(包含遮光条)的质量为 、滑块2(包含橡皮泥)的质量为 ,本实验
    “需要”或“不需要”)测出遮光条的宽度d。
    (填
    (3)将滑块2放置在光电门1,2间合适位置并保持静止,将滑块1放置在光电门1的右侧,轻推滑块1,使其与
    滑块2发生碰撞后粘在一起,光电门1记录的遮光时间为 ,光电门2记录的遮光时间为 。
    (4)改变滑块1的初速度,多次测量,获得多组 、 数据。

    (5)在坐标纸上建立直角坐标系,描点后拟合出的图线为过原点的直线,如图(b)所示,测量出图线的斜率
    k,若满足 (用所测物理量的字母表示),可验证完全非弹性碰撞时动量守恒。
    (1)某同学用多用电表欧姆挡测量某元件的电阻,指针位置如图(a)所示,选择开关位置如图(b)所示,则
    接下来他应该将选择开关置于 挡(填“ ”或“ ”)。
    (2)①图(c)是“测量电源的电动势和内阻”实验的电路图。某同学在实验中,闭合开关后,发现无论怎么移
    动滑动变阻器的滑片,电压表有示数且不变,电流表始终没有示数。为查找故障原因,在其他连接不变的情况
    下,他将电压表连接a位置的导线端分别试触b、c、d三个位置,发现试触b、c时,电压表有示数,试触d时,
    电压表没有示数。若电路中仅有一处故障,则应为

    A.导线cd断路
    C.导线ab断路
    B.滑动变阻器短路
    D.滑动变阻器断路
    ②修复好故障后,该同学测得电源的电动势和内阻,如果考虑实际情况,则所测的电动势数值
    值,所测的电源内阻 真实值。(均填“大于”“小于”或“等于”)
    ③另一小组的同学按图(d)连接好电路后,也测出了电源的电动势和内阻,已知灵敏电流计G的满偏电流 为
    ,内阻 为 。将电阻箱阻值调到 ,调节滑动变阻器的阻值,得到一系列灵敏电流计G的示数
    真实
    及对应的电流表A的示数 的数据。图(e)为根据实验数据绘出的
    图线,由图线可求得被测电源的电
    动势
    V,内阻
    。(结果均保留2位小数)
    四、解答题
    如图(a)所示,圆柱形槽高为
    璃杯高也为H,底面积为
    ,底面积为
    ,槽中水银的深度为
    。圆柱形玻
    ,利用酒精灯加热杯中空气后,将杯口朝下缓慢压入槽中,直到杯口接触
    槽底,经过一段时间杯内气体冷却到环境温度后,杯中水银面刚好与槽中水银面齐平,如图(b)所示。整个
    过程不漏气,不计槽壁和杯壁的厚度,环境温度为 ℃,大气压强为

    (1)计算加热空气时,从玻璃杯中排出的空气质量与加热前杯中空气总质量的比值及加热后玻璃杯中空气的
    温度;

    (2)稳定后,若杯底为一密闭性良好的活塞,玻璃杯高度足够长,如图(c)所示,缓慢上移活塞,求最终杯
    中气柱的高度。
    如图所示,光滑绝缘水平面上边界MN的右侧有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为 。正方形线框边长为
    L,质量为m。线框一半位于磁场中,右边与MN平行。现给线框一水平向右的初速度 ,线框恰能全部进入磁
    场区域。以下两种方案可以让线框一直以速度 匀速运动。
    (1)方案一:给线框施加水平向右的拉力,直到线框全部进入磁场。求拉力F。
    (2)方案二:让磁场从 开始随时间按一定规律变化。求线框完全进入磁场前磁感应强度随时间变化的表达
    式。
    如图所示,光滑水平地面上有一长为L、质量为m的平板小车a,其左侧紧贴着竖直墙壁但不粘连。物块b、c的
    质量分别为m、4m。b以水平向左的速度大小 从右侧冲上小车,当小车上不放c时,b与墙壁碰撞,反弹后恰
    好停在小车的最右端。b、c均可视为质点,且与小车间的动摩擦因数相同,所有碰撞均为弹性碰撞且时间极
    短。
    (1)小车上不放c,求最终b的速度大小;
    (2)小车上放c,且b与c碰撞后,c最后恰好停在小车的最左端,求c初始位置到墙壁的距离;
    (3)试判断小车上是否存在一位置,c放在该位置时,b与c碰撞后,最终b、c都停在小车上,且c没有与墙壁
    发生碰撞(需要写出具体的推导过程)。
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