2024届陕西省宝鸡市高考模拟监测理科综合物理试题(解析版)
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这是一份2024届陕西省宝鸡市高考模拟监测理科综合物理试题(解析版),共29页。试卷主要包含了选择题的作答,非选择题的作答,选考题的作答等内容,欢迎下载使用。
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑,答案写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
5.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
第Ⅰ卷(选择题共126分)
二、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14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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. 物理学中用到大量的科学研究方法,在建立下列物理概念时,都用到“等效替代”方法的是( )
A. 质点 点电荷B. 瞬时速度 瞬时功率
C. 电场强度 电势D. 合力与分力 合运动与分运动
【答案】D
【解析】A.质点与点电荷概念的建立用的是理想化物理模型法,故A错误;
B.瞬时速度与瞬时功率概念的建立利用的是极限法,故B错误;
C.电场强度与电势概念的建立用的是比值定义法,故C错误;
D.合力与分力以及合运动与分运动概念的建立利用的是等效替代的思想方法,故D正确。
故选D。
2. 如图所示,倾角为θ的斜面上有A、B、C三点,现从这三点分别以不同的初速度同时水平抛出一小球,不计空气阻力,三个小球均落在斜面上的D点,测得,由此可判断( )
A. 三个小球做平抛运动的时间之比为1:2:3
B. 三个小球落在斜面上时速度方向相同
C. 三个小球的初速度大小之比为1:2:3
D. 三个小球的运动轨迹可能在空中相交
【答案】B
【解析】A.小球做平抛运动,竖直方向有
根据几何关系有
三个小球做平抛运动时间之比为,故A错误;
B.小球做平抛运动,水平方向有
三个小球均落在斜面上的D点,有
设三个小球速度偏转角为,则
可知三个小球速度偏转角相同,三个小球落在斜面上时速度方向相同,故B正确;
C.三个小球均落在斜面上的D点,有
三个小球的初速度大小之比为,故C错误;
D.三个小球做平抛运动,三个小球的运动轨迹为抛物线,且交于点,故三个小球的运动轨迹不可能在空中相交,故D错误。故选B。
3. 如图所示,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场中。电路通过电刷c、d分别与圆盘的边缘和铜轴接触良好,电源电动势为E,内阻为r,定值电阻为R,先将开关闭合,待圆盘转速稳定后再断开开关,不计一切摩擦,下列说法中正确的是( )
A. 闭合开关时,从上往下看圆盘逆时针转动
B. 闭合开关转速稳定时,流过圆盘的电流不为零
C. 断开开关时,a点电势低于b点电势
D. 断开开关后,流过电阻R上的电流方向与原电流方向相反
【答案】C
【解析】A.闭合开关时,圆盘内电流方向从圆盘中心沿半径向边缘流动,根据左手定则得从上往下看圆盘顺时针转动,故A错误;
B.闭合开关转速稳定时,因为圆盘在转动的过程中产生电动势,相当于电源提供的电流和圆盘转动切割磁感线产生的电流相互抵消,所以流过圆盘的电流为零,故B错误;
C.断开开关时,因为圆盘在顺时针转动的过程中产生电动势,相当于电源,由右手定则可知回路中电流方向在电阻R上从b流向a,所以a点电势低于b点电势,故C正确;
D.闭合开关时,由电路可知流过电阻R上的电流方向从b流向a,断开开关后,流过电阻R上的电流方向从b流向a,与原电流方向相同,故D错误。故选C。
4. 在2023年9月21日的“天宫课堂”上,同学们与航天员进行互动交流,航天员给同学们解答了与太空垃圾相关的问题。所谓太空垃圾是指在宇宙空间中的各种人造废弃物及其衍生物。假设在空间站观察到如图所示的太空垃圾P、Q、M、N(P、Q、M、N均无动力运行,轨道空间存在稀薄气体),假设空间站和这些太空垃圾均绕地球近似做顺时针方向的圆周运动,则最可能对空间站造成损害的是( )
A. PB. QC. MD. N
【答案】A
【解析】太空垃圾无动力运行,由于轨道空间存在稀薄气体,所以太空垃圾的轨道会逐渐减低,根据可得
所以太空垃圾P、N的周期大于空间站,在轨道降低过程中,P最有可能对空间站造成损害,N会在空间站的后方。故选A。
5. 如图所示,三根长为L的直导线垂直纸面放置,它们所在位置的连线构成等边三角形,A、B连线处于竖直方向,电流方向向里,电流大小均为I,其中A、B电流在C处产生的磁感应强度的大小均为,C位于水平面上且处于静止状态,则C受到的静摩擦力是( )
A. ,水平向左B. ,水平向右
C. ,水平向左D. ,水平向右
【答案】D
【解析】如图所示
电流A、B在C处产生的磁感应强度的大小分别均为B0,根据平行四边形定则,结合几何关系,可知电流在处合磁感应强度方向竖直向下,大小为
由左手定则可知,安培力方向水平向左,大小为
由于导线C位于水平面处于静止状态,所以导线C受到的静摩擦力大小为,方向水平向右。故选D。
6. 如图所示,倾角为α的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜面上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态.若将固定点c向右移动少许,而a与斜劈始终静止,则( )
A. 细线对物体a的拉力增大
B. 斜劈对地面的压力减小
C. 斜劈对物体a的摩擦力减小
D. 地面对斜劈的摩擦力增大
【答案】AD
【解析】A.对滑轮和物体b受力分析,受重力和两个拉力,如图所示:
根据平衡条件,有mbg=2Tcsθ,解得
将固定点c向右移动少许,则θ增加,故拉力T增加,故A正确;
B.对斜面体、物体a、物体b整体受力分析,受重力、支持力、细线的拉力和地面的静摩擦力,如图所示:根据平衡条件,有N=G总-Tcsθ=G总-mbg
N与角度θ无关,恒定不变;根据牛顿第三定律,压力也不变;故B错误;
D.f=Tsinθ=mbgtanθ,将固定点c向右移动少许,则θ增加,故摩擦力增加;故D正确
C.对物体a受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,由于不知道拉力与重力的下滑分力的大小关系,故无法判断静摩擦力的方向,故不能判断静摩擦力的变化情况,故C错误;故选AD
7. 电场的某条电场线是一条直线,这条电场线上依次有O、A、B、C四个点,相邻两点间距离均为d,以O点为坐标原点,沿电场强度方向建立x轴正方向,该电场线上各点电场强度E随x的变化规律如图所示。一个带电荷量为+q的粒子,从O点由静止释放,仅受电场力作用。则( )
A. 若O点的电势为零,则A点的电势为
B. 粒子从O到A做初速为零的匀加速直线运动
C. 粒子在OA段电势能减少量小于BC段电势能减少量
D. 粒子运动到B点时动能为
【答案】AD
【解析】B.由于沿电场强度方向建立x轴正方向,图中给出的电场强度均为正值,表明O、C两个点之间的电场方向一直沿x轴正方向,+q的粒子,从O点由静止释放,由于电场强度先增大,后不变,最后减小,则粒子先向右做加速度变大的加速运动,再做匀加速直线运动,最后做加速度减小的变加速直线运动,可知,粒子从O到A做初速为零、加速度变大的变加速直线运动故B错误;
A.图像中,图像与横轴所围几何图形的面积表示电势差,则
解得,故A正确;
C.由于图像中,图像与横轴所围几何图形的面积表示电势差,根据图像可知,OA段图像与横轴所围面积大于BC段所围面积,即OA段电势差大于BC段电势差,根据
可知,OA段电场力做的正功大于BC段电场力做的正功,即粒子在OA段电势能减少量大于BC段电势能减少量,故C错误;
D.OB段电场力做功为
根据动能定理有
解得,故D正确。故选AD。
8. 如图所示,质量为mA=1kg,mB=2kg的物块A和B用轻弹簧连接并竖直放置,轻绳绕过固定在同一水平面上的两个定滑轮,一端与物块A连接,另一端与质量为mC=1kg的小球C相连,小球C套在水平固定的光滑直杆上。开始时小球C锁定在直杆上的P点,连接小球的轻绳和水平方向的夹角θ=60°,物体B对地面的压力恰好为零。现解除对小球C的锁定,同时施加一个水平向右、大小为F=16N的恒力,小球C运动到直杆上的Q点时速度达到最大,OQ与水平方向的夹角也为θ=60°,D为PQ的中点,PQ距离L=2m,在小球C的运动过程中,轻绳始终处于拉直状态,弹簧始终在弹性限度内,忽略两个定滑轮大小以及滑轮、绳与轴之间的摩擦力,g取10m/s2,下列说法正确的是( )
A. 小球C从P点运动到D点的过程中,合外力对物体A的冲量为零
B. 小球C从P点运动到Q点的过程中,轻绳拉力对物体A做功为零
C. 小球C运动到Q点时的速度大小为
D. 小球C运动到Q点时,物体A的加速度大小为
【答案】ACD
【解析】A.小球C运动到D点时,物体A刚好运动最低点,此时A的速度为零,根据动量定理可得,可知合外力对物体A的冲量为零,故A正确;
B.小球C从P点运动到Q点的过程中,此时物体A刚好回到初始位置,此过程重力、弹簧弹力对A球做功均为0;由于小球C运动到Q点沿绳子方向的速度不为0,则此时A的速度不为0,根据动能定理可得,故B错误;
C.小球C运动到Q点时,此时物体A刚好回到初始位置,弹簧的弹性势能变化量为零,A、C和弹簧组成的系统根据能量守恒有
又
联立解得,故C正确;
D.小球C运动到直杆上的Q点时速度达到最大,根据平衡条件有
根据对称性可知,小球C运动到直杆上的Q点时物体B对地面的压力恰好为零,则弹簧处于伸长状态,且大小为
物体A的加速度大小为,故D正确。故选ACD。
第Ⅱ卷(非选择题 共174分)
三、非选择题:共174分。第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33~38题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:共129分。
9. “练习使用多用电表”实验中:
(1)第一组同学用多用电表测量一节干电池的电压,下述操作步骤正确的是__________。
A.欧姆调零,选择挡位,表笔接触电池两极(红表笔接触正极),读数
B.机械调零,选择挡位,表笔接触电池两极(红表笔接触正极),读数
C选择挡位,机械调零,表笔接触电池两极(黑表笔接触正极),读数
D.选择挡位,欧姆调零,表笔接触电池两极(黑表笔接触正极),读数
(2)另一组同学组装一个多用电表,现有微安表头(量程100μA,内阻900Ω);电阻箱R1(阻值范围0~999.9Ω);电阻箱R2(阻值范围0~99999.9Ω);导线若干。要求组装一个量程为1mA和量程为3V的简易直流多用电表。如图,其中*为公共接线柱,a和b分别是电流挡和电压挡的接线柱。电阻箱的阻值应取R1=_________Ω,R2=_________Ω。
【答案】 (1) B (2)100 ;2910
【解析】(1)使用多用表测电压时,应该先机械调零,然后选择适当的挡位,表笔接触电池两极(其中红表笔接触正极),读数。故选B。
(2)当接*、a接线柱时当电流表用,根据并联电路特点得
代入数据解得
当接*、b接线柱时当电压表用,根据串联电路特点得
解得
10. 某同学用如图甲所示的装置做验证机械能守恒定律实验,A、B、C三个物块用绕过定滑轮的细线连接,物块A上装有遮光片,物块A和遮光片的总质量与物块B的质量均为m1,物块C的质量为m2,用手固定物块A,此时物块A、C离地面的高度都为h,遮光片到光电门的高度为L,BC间的距离也为L,L大于h,当地的重力加速度为g,物块C触地后不反弹。
(1)实验前,先用游标卡尺测出遮光片的宽度d,示数如图乙所示则d=__________cm。
(2)由静止释放物块A,当物块A通过光电门时,遮光片遮光时间为t,则物块A通过光电门时的速度为v=__________(用测得的和已知的物理量符号表示),当表达式____________(用测得的和已知的物理量符号表示)成立,则可以验证由A、B、C组成的系统机械能守恒。
(3)实验中由于空气阻力的影响,系统重力势能的变化量__________动能的变化量(填“>”“
【解析】(1)遮光片的宽度为
(2)极短时间的平均速度等于瞬时速度,物块A通过光电门时的速度为
物块C触地时,根据机械能守恒有
物块C触地后,A、B做匀速直线运动,有
当表达式成立,则可以验证由A、B、C组成的系统机械能守恒。
(3)实验中由于空气阻力的影响,系统中一部分重力势能转化为内能,系统重力势能的变化量大于动能的变化量。
11. 如图,在水平向右的匀强电场区域内,固定有一个倾角为的光滑斜面,一质量、电荷量的小物块置于斜面上的A点,恰能处于静止状态。已知A点与斜面底端B的距离为1.5m,g取,,,求:
(1)电场电场强度大小E;
(2)若电场强度方向不变,大小变为原来的一半,则小物块由A点运动到B点所需的时间和此过程小物块电势能的变化量分别为多少?
【答案】(1),方向水平向右;(2)1s,电势能增加了0.45J
【解析】(1)小物块恰好处于静止状态,有
解得,方向水平向右
(2)场强变化后,对物块有
由运动学公式有
解得
电场力做功
由功能关系有,电势能的变化量与电场力做功有
电势能增加了0.45J。
12. 如图所示,光滑水平面MN上放两小滑块A、B,左端M处有弹性挡板P,右端N处与水平传送带平滑连接,传送带水平部分长度L=9m,传送带沿逆时针方向以恒定速度v=2m/s匀速转动。滑块A、B(大小不计)与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,滑块A、B质量mA=2kg,mB=1kg。开始时滑块A、B均静止,A、B间压缩一轻质弹簧(与A、B均未栓接),弹簧中锁定有弹性势能Ep=48J。现解除锁定,弹开A、B并立即取走弹簧,g取10m/s2。求:
(1)弹簧弹开A、B瞬间各自的速度;
(2)滑块B在传送带上向右滑行的最远距离和滑块B从滑上传送带到离开传送带经历的时间(此过程中B未与A相碰)
(3)A被弹性挡板P弹回,与滑块B在水平面MN上发生完全非弹性碰撞后滑上传送带,求二者在传送带留下的划痕长度。
【答案】(1)A速度大小为,方向向左,B速度大小为,方向向右;(2),;(3)
【解析】(1)规定水平向右为正方向,A、B被弹簧弹开,这个过程中动量守恒,能量也守恒,则
解得,
A物体速度方向水平向左,B物体速度方向水平向右。
(2)滑块B在传送带上受到向左的滑动摩擦力
解得
滑块B在传送带上向右滑行的最远距离为xB,则
解得,
接下来B先向左匀加速,时间为
位移为
再向左匀速,时间为
解得
则B从滑上传送带到离开传送带经历的时间
(3)A被弹性挡板P弹回,与滑块B在水平面MN上发生完全非弹性碰撞,动量守恒
所以
解得
在传送带做匀减速运动的加速度为
物体要匀减速至达到,所经历的时间为
物体的位移为
传送带的位移为
故二者在传送带留下的划痕长度为
(二)选考题:共45分。请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。
【物理——选修3—3】
13. 下列说法中正确的是( )
A. 扩散现象能在气体中进行,不能在固体中进行
B. 对于同种理想气体,单位体积内的分子数越多,分子平均速率越大,压强就越大
C. 当附着层的液体分子比液体内部分子稀疏时,液体表现为浸润这种固体
D. 晶体一定具有固定的熔点,但不一定具有规则的几何外形
E. 一定温度的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
【答案】BDE
【解析】A.固体、液体和气体之间都能发生扩散现象,故A错误;
B.根据气体压强的微观意义,单位体积内的分子数越多,分子的密集程度越大,分子的平均速率越大,分子的平均动能越大,气体的压强越大。所以对于同种理想气体,单位体积内的分子数越多,分子平均速率越大,压强就越大,故B正确;
C.当附着层的液体分子比液体内部稀疏时,附着层内液体分子间的距离大于平衡距离,附着层内分子间的作用力表现为引力,使附着层有收缩的趋势,液体表现为不浸润这种固体,故C错误;
D.晶体融化时具有固定的熔点,单晶体有固定的几何外形,但是多晶体没有规则的几何外形,故D正确;
E.由理想气体状态方程可知,一定量的理想气体如果压强不变,体积增大,则温度升高。温度升高,内能增大,而体积增大,对外做功,根据热力学第一定律
内能增大,气体对外做功
得
一定从外界吸热,故E正确。故选BDE。
14. 如图,一定质量的理想气体经历了A→B→C的状态变化过程,在此过程中气体的内能增加了135J,气体从外界吸收了45J的热量,已知状态A时气体的体积VA=600cm3。求:
(1)状态C时气体的体积;
(2)状态A时气体的压强。
【答案】(1);(2)
【解析】(1)一定质量的理想气体经历A→B的状态变化过程中,等容变化,所以
在B→C变化中,根据
求得
(2)一定质量的理想气体经历了A→B→C的状态变化过程,根据热力学第一定律可得
求得
在B→C的变化中,等压变化
求得
在A→B的状态变化过程中
代入数据求得
【物理——选修3—4】
15. 如图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,如图乙为质点Q的振动图像,则下列说法中正确的是( )
A. 根据甲、乙两个图像可知波的传播速度为40m/s
B. t=0.15s时,质点Q的加速度达到正向最大
C. t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴正方向
D. 从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6m
E. 从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
【答案】ABD
【解析】A.根据图像可知,波长为8m,周期为0.20s,则波传播的速度为,故A正确;
B.根据图乙可知,t=0.15s时,质点Q位于位移为负方向的最大值,根据
可知,加速度达到正向最大,故B正确;
C.根据图乙可知,在t=0.10s时刻,质点Q沿y轴负方向运动,在图甲中,根据同侧法可知,波沿x轴负方向传播,根据同侧法可知,在t=0.10s时刻,质点P的运动方向沿y轴正方向,由于
可知,t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴负方向,故C错误;
D.根据可以解得,从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6m,故D正确;
E.根据同侧法可知,在t=0.10s时刻,质点P的运动方向沿y轴正方向,远离平衡位置,由于
可知,从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程小于30cm,故E错误。故选ABD。
16. 如图所示是一玻璃球体,其半径为R,O为球心,AB为水平直径。M点是玻璃球的最高点,来自B点的光线BD从D点射出,出射光线平行于AB,已知∠ABD=30°,光在真空中的传播速度为c,求:
①光线从B传播到D所用时间?
②若来自B点的光线射向M点,判断光线能否从M点射出玻璃球?
【答案】①;②不能
【解析】①如图,由几何知识可得入射角i=∠ABD=30°
折射角r=2∠ABD=60°
则此玻璃的折射率为
BD长度为s=2Rcs30°=R
光在玻璃球内传播的速度
故光线从B传到D的时间为
②若来自B点的光线射向M点,入射角为
而
所以会发生全反射,不能从M点射出玻璃球。
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