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    2024年高考冲刺物理最后一卷(北京卷)

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    2024年高考冲刺物理最后一卷(北京卷)

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    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
    一、单项选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
    1.在考古研究中,通常利用的衰变来测定文物的大致年代。衰变方程为,的半衰期为5730年.则下列说法中正确的是( )
    A.的比结合能小于的比结合能
    B.方程中的X是电子,它是碳原子电离时产生的,是原子的组成部分
    C.衰变是由于原子核逐渐吸收外界能量导致自身不稳定而发生的
    D.半衰期是一个统计规律,会随原子核所处的环境不同而改变
    2.如图所示,干旱季节,农民通过潜水泵抽取地下水灌溉农田。已知潜水泵由电动机、水泵输水钢管组成,某地下水源距离地表5.35m深,安装潜水泵时将一根输水钢管竖直打入地底下与地下水源连通,水泵出水口离地表高度为0.65m,水流由出水口水平喷出时的速度为4m/s,每秒出水量为4kg。已知电动机额定电压为220V,水泵的抽水效率为70%,水的密度为1.0×103kg/m3,重力加速度g=10m/s2,则( )
    A.出水口钢管横截面积为4×10-3m2
    B.每秒内水流机械能增加272J
    C.电动机的输入功率为272W
    D.电动机线圈的电流约为1.2A
    3.照相机、摄影机镜头上都涂有增透膜,以便减少光的反射损失,增强光的透射强度,从而提高成像质量。已知某光在空气中的波长为,增透膜对该光的折射率为,镜头对该光的折射率为,且。则增透膜的厚度可能为( )
    A.B.C.D.
    4.一定量的理想气体从状态a经状态b变化状态c,其过程如图上的两条线段所示,则气体在( )
    A.状态a处的压强等于状态c处的压强
    B.由b变化到c的过程中,气体的压强不变
    C.由a变化到b的过程中,气体从外界吸热
    D.由a变化到b的过程中,从外界吸收的热量等于其增加的内能
    5.如图甲所示,我国航天员王亚平在天宫课堂上演示了微重力环境下的神奇现象。液体呈球状,往其中央注入空气,可以在液体球内部形成一个同心球形气泡。假设此液体球其内外半径之比为1∶3,由a、b、c三种颜色的光组成的细复色光束在过球心的平面内,从A点以的入射角射入球中,a、b、c三条折射光线如图乙所示,其中b光的折射光线刚好与液体球内壁相切。下列说法正确的是( )
    A.该液体材料对a光的折射率小于对c光的折射率
    B.a光在液体球中的传播速度最大
    C.该液体材料对b光的折射率为
    D.若继续增大入射角i,b光可能因发生全反射而无法射出液体球
    6.如图所示为同一地点的两单摆甲、乙的振动图像,下列说法中错误的是( )
    A.甲、乙两单摆的摆长相等
    B.甲摆的振幅比乙摆大
    C.甲摆的机械能比乙摆大
    D.在t=0.5s时有正向最大加速度的是乙摆
    7.如图1所示,大功率家用电器的插头常配备漏电保护装置,工作原理如图2所示,其中“零序电流互感器”可视为闭合铁芯。正常用电时,火线和零线的电流等大反向;出现漏电时,快速响应电路能够在毫秒级的时间内检测到漏电并触发断路器,使触头弹起从而自动切断电源。下列说法正确的是( )
    A.漏电保护装置根据电流磁效应的原理
    B.图2中零线应该置于互感器的外面,否则无法正常使用
    C.正常用电时,M和N两点之间没有电压
    D.出现漏电时,M和N两点之间没有电压
    8.除颤仪是用于突发心室纤颤等心脏疾病的急救医疗设备,某型号除颤仪电路原理如图,某次调试时,电容器充电完毕,开关由“1”掷向“2”,放电电流平均值为2.8A,放电时间约为10-2s,已知电容器电容为2.0×10-5F,升压变压器原副线圈的匝数比约为1:70,则降压变压器原副线圈的匝数比约为( )
    A.22:1B.C.7:1D.2:1
    9.图甲为某风速测量装置,可简化为图乙所示的模型。圆形磁场半径为L,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,风推动风杯组(导体棒OA代替)绕水平轴以角速度ω顺时针转动,风杯中心到转轴距离为2L,导体棒OA电阻为r,导体棒与弹性簧片接触时回路中产生电流,接触过程中,导体棒转过的圆心角为45°,图乙中电阻阻值为R,其余电阻不计。下列说法正确的是( )
    A.流过电阻R的电流方向为从左向右
    B.风杯的速率为ωL
    C.导体棒与弹性簧片接触时产生的电动势为
    D.导体棒每转动一圈,流过电阻R的电荷量为
    10.中国天宫号空间站正常绕地运行的轨道可视为圆形,轨道平面与赤道平面夹角为,轨道离地高约400km,每天绕地球约转16圈,绕行方向自西向东。地球半径约为6400km,下列说法正确的是( )
    A.空间站中的宇航员受地球的引力约为其在地面时的
    B.空间站绕地运行的角速度比地面上物体随地球自转的角速度小
    C.空间站连续两次经过我国某城市上方的时间间隔约为1.5h
    D.空间站绕地运行的速度比月球绕地运行的速度小
    11.如图为特殊材料薄板,电阻可视为零,质量为0.99kg,厚度为d=1mm,前后两个侧面是边长为l=1m的正方形。当在整个空间加上方向水平且平行于正方形侧面的磁感应强度大小为100T的匀强磁场时,薄板自由下落在垂直于侧面方向形成电流I,使得薄板的加速度相比自由落体时减小了百分之一,两侧面积聚电荷可以看成电容器,其电容值为C,薄板下落过程中始终保持竖直,且不计空气阻力,重力加速度取。则下列选项正确的是( )
    A.薄板下落过程中形成后侧面流向前侧面的电流
    B.薄板下落过程前后两个侧面的电荷不断增加直到达到某个最大值
    C.薄板减少的重力势能全部转化为薄板的动能
    D.电流I等于0.99A,电容器的电容为1F
    12.如图甲所示, 竖直放置的轻弹簧一端固定于风洞实验室的水平地面,质量m=0.1kg的小球在轻弹簧正上方某处由静止下落,同时受到一个竖直向上恒定的风力。以小球开始下落的位置为原点,竖直向下为x轴正方向,取地面为零势能参考面,在小球下落的全过程中,小球重力势能随小球位移变化关系如图乙中的图线①,弹簧弹性势能随小球位移变化关系如图乙中的图线②,弹簧始终在弹性限度范围内,取重力加速度g=10m/s2;则下列说法中正确的是( )
    A.小球释放位置距地面的高度为7m
    B.小球在下落过程受到的风力为1N
    C.小球刚接触弹簧时的动能为4.5J
    D.小球的最大加速度大小为99m/s2
    13.如图所示,边长为a的等边的A、B、C三点处各放置一个点电荷,三个点电荷所带电荷量数值均为Q,其中A、B处为正电荷,C处为负电荷;边长为a的等边的E、F、G三点处均有一垂直纸面的电流大小为I的导线,其中E、F处电流垂直纸面向内,G处电流垂直纸面向外,O、H是三角形的中心,D为AB中点,这两个三角形均竖直放置,且AB、EF相互平行,下列说法正确的是( )
    A.正电荷在O点处受电场力方向由O指向C,电流方向垂直纸面向外的通电导线在H点处受安培力方向由H指向G
    B.O点处的电势高于D点处的电势,D点处场强大于O点处场强
    C.A点电荷所受电场力方向与E点处通电直导线所受安培力方向相同
    D.带负电的试探电荷沿直线从D点运动到O点的过程中电势能减小
    14.如图,在长方形ACDE中,O点为两对角线AD、CE的交点,F点为OD上的一点,且AE=AO=d,OF=2FD。三角形AOE内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;三角形AOC内无磁场;三角形COD和DOE内分别有垂直纸面向里和垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小未知。现有一质量为m、电荷量为q的粒子(重力不计)以一定初速度从A点沿∠OAE的角平分线垂直磁场射入,粒子恰好依次经过O、F点且从D点射出磁场。则( )
    A.粒子带正电
    B.粒子的初速度为
    C.三角形COD和DOE内的磁感应强度大小分别为2B、3B
    D.粒子从A点到D点经历的时间为
    二、实验题(本大题共2小题,共16.0分)
    15.(6分)学校物理小组的同学们利用如图甲所示的实验装置探究一定质量的气体等压变化规律。注射器竖直固定在铁架台上,其中密封了一定质量的气体,柱塞上固定一重物,被密封的空气柱浸没在烧杯的液体中,液体中放置有温度计(图中未标出)。忽略柱塞与注射器之间的摩擦,通过改变烧杯内液体温度读取多组温度、体积数值,并作体积-温度图像。
    (1)下列说法正确的是___________(填选项字母)。
    A.温度计位置应尽量远离空气柱
    B.柱塞上应涂上润滑油
    C.每次改变烧杯中液体的温度时,应立即读出空气柱的体积
    (2)某同学作出体积-热力学温标图像如图乙所示,图像不过原点的原因可能是 。
    (3)保持密封空气柱质量不变,改变重物质量,通过两次实验作出体积-热力学温标图像得到两条直线如图丙所示。若两条直线斜率分别为、,两次重物及柱塞的总质量分别为、,柱塞横截面积为S,重力加速度为g,则大气压强可表示为 (使用题中所给字母表示)。
    16.(10分)为了测定某电池的电动势(约为10V)和内阻(小于5Ω),一个量程为5V的电压表与电阻箱串联,将其量程扩大为15V,然后用伏安法测电池的电动势和内阻,电压表的内阻远大于滑动变阻器的最大电阻,该实验的操作过程如下:
    (1)扩大电压表的量程,实验电路如图甲所示。
    ①把滑动变阻器的滑片移至 (填“a”或“b”)端,把电阻箱的阻值调到零,闭合开关。
    ②移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为4.8V,保持滑动变阻器滑片的位置不变,把电阻箱的阻值调到适当值,使电压表的示数为 V,若此时电阻箱的示数为R0,则改装后电压表的内阻为 (结果用R0表示)。
    (2)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变)测电池电动势E和内阻r,实验电路如图乙所示,记录多组电压表的示数U和电流表的示数I,并作出U一I图线如图丙所示,可知电池的电动势为 V,内阻为 Ω。
    三.计算题:本题共4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。
    17.(9分)如图,在进行投篮时,有时候会出现一个球将另一个球顶进篮筐的情况。现有一个同学在篮筐中心前方1m的位置将篮球A以初速度竖直上抛,另外一名同学在同一直线上较远的地方将完全相同的篮球B斜向上抛,两球恰好都运动到最高点时发生弹性正碰,已知篮球质量均为500g且都看作质点,篮筐距离地面的高度为2.75m,重力加速度g大小取。求:
    (1)篮球A与篮球B发生弹性碰撞时,距离地面的高度;
    (2)若篮球A的球心恰好通过篮筐的中心,两球相碰前瞬间篮球B的速度大小;
    (3)若篮球A的球心恰好通过篮筐的中心,篮球B刚抛出时的初动能。
    18.(9分)某兴趣小组设计了一种火箭落停装置,简化原理如图所示,它由两根竖直导轨、承载火箭装置、简化为与火箭绝缘的导电杆MN和装置A组成,并形成闭合回路,装置A能自动调节其输出电压确保回路电流I恒定,方向如图所示,导轨长度远大于导轨间距,不论导电杆运动到什么位置,电流I在导电杆以上空间产生的磁场近似为零,在导电杆所在处产生的磁场近似为匀强磁场,大小B1=kI(其中k为常量),方向垂直导轨平面向里;在导电杆以下的两导轨间产生的磁场近似为匀强磁场,大小B2=2kI,方向与B1相同,火箭无动力下降到导轨顶端时与导电杆粘接,以速度v0进入导轨,到达绝缘停靠平台时速度恰好为零,完成火箭落停,已知火箭与导电杆的总质量为M,导轨间距,导电杆电阻为R,导电杆与导轨保持良好接触滑行,不计空气阻力和摩擦力,不计导轨电阻和装置A的内阻,在火箭落停过程中,求:
    (1)导电杆所受安培力的大小F和运动的距离L;
    (2)回路感应电动势E与运动时间t的关系;
    (3)装置A输出电压U与运动时间t的关系及输出的能量W。
    19.(12分)如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限内存在一半径为R、分别与x轴、y轴相切的圆形边界,圆形边界内和第三、四象限内均存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,第一象限圆形边界外无磁场。在第二象限内存在平行于y轴方向的匀强电场(在图中未标出)。现将一群质量均为m、电荷量均为+q(q>0)的带电粒子从切点S以同一速度大小(其中大小未知)与x轴正方向成角()射入第一象限,其中垂直于x轴入射的粒子刚好垂直y轴经过Р点,与x轴正方向成入射的粒子经过第二象限的电场后从x轴上的Q点射入第三象限,其中OQ距离为R。在x轴正方向上有一块收集板MN,不计粒子重力,求:
    (1)粒子入射速度大小;
    (2)电场强度E方向(选“y轴负方向”或“y轴正方向”)和大小;
    (3)若收集所有粒子,则收集板长度至少要多长。
    20.(12分)光压是指光照射到物体上对物体表面产生的压力。早在17世纪初,开普勒就曾用太阳光的压力解释彗星的尾巴为什么背着太阳。其实彗尾一般有两条,一条是由等离子体在太阳风作用下形成的离子尾,另一条是不带电的尘埃在太阳光的光压力作用下形成的尘埃尾。当尘埃被从彗星释放出来,由于太阳光产生的光压把它们沿径向往外推开,它就不再继续沿着彗星轨道运动。如图所示为彗星掠过太阳所发生的状况,弧线表示彗星的轨迹,彗星当前在b位置,在a位置上释放出的尘埃已被太阳光压沿虚线路径推出(其它位置释放的尘埃路径未画出),形成了如图所示的尘埃尾。(已知彗星质量远远小于太阳质量)
    (1)请说明在图中a位置释放的尘埃的速度方向;若能够沿着路径①(一条直线)运动,请说明尘埃所受合外力的情况。
    (2)在一定条件下(例如强光照射下)小颗粒所受的光压可以与所受万有引力同数量级。假设尘埃粒子是半径为R的小球,密度为ρ,它对太阳光全部吸收。已知太阳的质量为M,辐射光的功率为P0,所发出太阳光的平均波长为λ,普朗克常量用h表示,万有引力常量用G表示,真空中光速用c表示。(光子的动量)
    a.请求出能够沿路径①运动的尘埃粒子的半径R0;
    b.请分析并说明半径满足什么条件的尘埃粒子会沿路径②运动。

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