2024届湖南省北师联盟高三下学期二模考试物理试题(原卷版+解析版)
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注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、准考证号填写在答题卡上。
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。
考试时间为75分钟,满分100分
一、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,每小题6分,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. 核污染水中含有的多种放射性元素可能对人类和自然界造成损害。其中铯半衰期约为30年,它经衰变转变为钡核。下列说法正确的是( )
A. 衰变产生的电子来自铯原子的核外电子
B. 钡核的比结合能比铯核小
C. 钡原子核内有81个中子
D. 容器中有的铯,经过60年后,容器中物质的质量变成
2. 如图所示,导线A、B通以大小、方向均相同的恒定电流,在A、B连线的垂直平分线上放置一段长为L的直导线C,A、B、C刚好在正三角形的三个顶点上。现C通以恒定电流,C受到的安培力大小为F。现将导线A的电流反向,且增大为原来的两倍,则C受到的安培力大小变为( )
A. FB. C. D.
3. 如图所示,一带电微粒从A点射入水平方向的匀强电场中(实线代表电场线,电场方向未知),微粒恰沿直线运动,与水平方向夹角,已知带电微粒的质量为m,电荷量大小为q,A与B相距L,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A. 从A到B,带电微粒做匀加速直线运动
B. 若电场方向向左,则带电微粒带负电
C. 从A到B的过程中,带电微粒的重力势能增加、机械能增加
D. 要使带电微粒能从A点运动到B点,其射入电场时速度大小至少为
4. 保险丝对电路安全有着重要作用,如图所示,A是额定电流为1A的保险丝,理想变压器的原、副线圈的匝数比为,交变电压,保险丝电阻为,R是可变电阻。则( )
A. 要使电路正常工作,可变电阻R的阻值不能大于
B. 可变电阻R越大,其消耗的功率越大
C. 可变电阻R两端的电压不能低于
D. 保持R不变,增加原线圈匝数,通过保险丝的电流增大
5. 地球赤道上有一个观察者a,赤道平面内有一颗自西向东做匀速圆周运动的近地卫星b,a观测发现,每隔时间t卫星b就会从其正上方飞过。已知地球质量为M、半径为R,引力常量为G,下列说法正确的是( )
A. a的加速度等于b的加速度
B. a的线速度大于b的线速度
C. 近地卫星b的周期为
D. 地球自转的周期为
6. 一质量为的物体在水平拉力的作用下,由静止开始在水平地面上沿x轴运动,以出发点为x轴零点,物体的动能与物体坐标x的关系如图所示。物体与水平地面间的动摩擦因数为0.4,重力加速度大小取。下列说法正确的是( )
A. 在时,拉力的大小为2N
B. 在时,拉力的功率为12W
C. 从运动到的过程中,物体克服摩擦力做的功为8J
D. 从运动到的过程中,拉力的冲量大小为
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7. 如图甲所示,为沿x轴传播一列简谐横波在时刻的波动图像,乙图为处质点P的振动图像,质点M位于处。下列判断正确的是( )
A. 此波在向x轴负方向传播
B. 该波传播速率为
C. 经过时间,质点P沿波的传播方向移动8m
D. 质点M从图示位置开始运动路程为0.5m时,所需的时间为
8. 利用光的干涉可以检查工件表面的平整度,其装置如图甲所示,将一块标准平板玻璃放置在待检测平板玻璃之上,在一端夹入两张纸片,从而在两片玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜,当光垂直入射后,从上往下看到的干涉条纹可能如图乙、丙所示。以下说法正确的是( )
A. 若要使干涉条纹变密,可以增加垫的纸张数量
B. 若要使干涉条纹变密,可以使用波长更长的单色光
C 若要使干涉条纹变密,可以向左移动纸片
D. 图丙条纹弯曲处对应着待检测平板玻璃有凹陷
9. 如图所示,小球从O点的正上方离地高处的P点以的速度水平抛出,同时在O点右方地面上S点以速度斜向左上方与地面成抛出一小球,两小球恰在O、S连线靠近O的三等分点M的正上方相遇。g取,若不计空气阻力,则两小球抛出后到相遇过程( )
A. 两小球相遇时斜抛小球处于下落阶段
B. 两小球初速度大小关系为
C. OS的间距为60m
D. 两小球相遇点一定在距离地面30m高度处
10. 如图甲所示,纸面内有和两光滑导体轨道,与平行且足够长,与成135°角,两导轨左右两端接有定值电阻,阻值分别为R和。一质量为m、长度大于导轨间距的导体棒横跨在两导轨上,与轨道接触于G点,与轨道接触于H点。导体棒与轨道垂直,间距为L,导体棒与b点间距也为L。以H点为原点、沿轨道向右为正方向建立x坐标轴。空间中存在磁感应强度大小为B、垂直纸面向里的匀强磁场。某时刻,导体棒获得一个沿x轴正方向的初速度,同时受到沿x轴方向的外力F作用,其运动至b点前的速度的倒数与位移关系如图乙所示。导体棒运动至b点时撤去外力F,随后又前进一段距离后停止运动,整个运动过程中导体棒与两导轨始终接触良好,不计导轨及导体棒的电阻。以下说法正确的是( )
A. 流过电阻R的电流方向为
B. 导体棒在轨道上通过的距离为
C. 撤去外力F前,流过电阻R的电流为
D. 导体棒运动过程中,电阻产生的焦耳热为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某中学实验小组为探究加速度与合力的关系,设计了如图甲所示的实验装置。
主要实验步骤如下:
①按图甲安装实验器材:重物用轻绳挂在动滑轮上(二者的总质量为m),其下端与纸带相连;轻绳左端与固定于天花板的力传感器相连,可以测量绳上的拉力大小,右端跨过定滑轮与质量为M的钩码连接;
②接通打点计时器的电源,释放钩码,带动重物上升,在纸带上打出一系列点,记录此时传感器的读数F;
③改变钩码的质量,多次重复实验步骤②,利用纸带计算重物的加速度a,得到多组a、F数据。
请回答以下问题:
(1)已知打点计时器的打点周期为0.02s,某次实验所得纸带如图乙所示,M、P和P、N间各有4个点未标出,则重物的加速度大小为______(结果保留两位有效数字)。
(2)实验得到重物的加速度大小a与力传感器示数F的关系如图丙所示,图像的斜率为k、纵截距为,则重物和动滑轮的总质量______,当钩码与二者总质量相等时,重物的加速度大小为______。(本问结果均用k、b表示)
12. 材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻效应”,利用这种效应可以制作压敏电阻。某中学创新小组准备从实验室中两个压敏电阻m、n中选择一个,与电磁继电器组成电路为学校食堂设计一个小型“可自动注水的储水池”,主要步骤如下:
(1)利用图甲所示电路测量压敏电阻的阻值随压力变化的规律。主要器材如下:
压敏电阻两个
电源(电动势,内阻不计)
电流表(量程,内阻)
电流表(量程,内阻约为)
定值电阻
滑动变阻器(最大阻值为)
开关、及导线若干
①为尽量准确的测量压敏电阻的阻值,导线c端应与______(选填“a”或“b”)点连接。
②首先测量压敏电阻零压力时的阻值,正确连接电路,使压敏电阻上的压力,闭合开关、,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,分别记录电流表和的读数和,可知______(用字母、、、表示)。
③两名同学分别测得两个压敏电阻m,n的阻值随压力变化的图像如图乙、丙所示。
(2)“可自动注水储水池”的电路如图丁所示,为保护电阻。当线圈中的电流超过某一值时,继电器的衔铁将被吸合,与上方触点分离、注水装置所在电路断开并停止注水。
①分析原理可知,压敏电阻应选择______(选填“m”或“n”),水位上升时,保护电阻的电功率会______(选填“变大”或“变小”)。
②若想增大可自动注水储水池的蓄水量,可将保护电阻的阻值______(选填“变大”或“变小”)。
13. 如图所示,某老师用封闭着一定质量理想气体、横截面积的注射器提起质量的桶装水,此时注射器内气柱长度。已知大气压强,环境温度,注射器内气柱最大长度为8cm,g取,注射器和水桶质量可以忽略,不计一切阻力,注射器密封良好。求:
(1)当放下桶装水时,注射器内气柱的长度;
(2)当环境温度变为37℃时,注射器最多能提起桶装水质量(结果保留三位有效数字)。
14. 如图所示,一虚线将坐标系分为上下两部分,虚线交y轴于P点、交x轴于Q点,。虚线上方区域为垂直指向左下方的匀强电场,电场强度大小为E;下方区域为垂直于平面向里的匀强磁场,磁感应强度未知。一带电荷量为、质量为m的粒子从P点以沿x轴正方向抛出,不计重力,此后运动过程中其轨迹与虚线边界的第一个交点为M、第二个交点为N(M、N两点未画出)。
(1)求从P点运动至M点的过程中,粒子离虚线边界的最远距离;
(2)若,求磁感应强度的大小;
(3)若且,求粒子被抛出后到达x轴所用的时间。
15. 如图所示,劲度系数的弹簧一端固定于地面上,另一端连接物块A,物块B置于A上(不粘连),A、B质量均为1kg且都可看成质点,物块B上方有一带圆孔的挡板,质量为4kg的物块C放在圆孔上方不掉落,整个装置处于静止状态。现在给物块B施加方向始终竖直向上、大小为的恒力,使A、B开始运动,A、B分离时,A在锁定装置的作用下迅速在该位置静止,B向上运动并与C发生碰撞,然后下落与A碰撞,已知A碰撞前瞬间解除锁定,锁定装置之后不再对A作用。B与A、C的碰撞均为弹性碰撞,弹簧的弹性势能(x为弹簧的形变量),重力加速度g取。求:(结果可用根号表示)
(1)A、B第一次分离时弹簧的形变量;
(2)B下落与A第一次碰撞结束时,物块A的速度大小;
(3)从A、B运动开始,物块A运动的总路程s。
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