物 理
本试卷共 页, 个小题。 满分 分。 考试用时 分钟。
6 15 100 75
注意事项:
答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。 将条形码横贴在答题卡
1.
上“条形码粘贴区”。
作答选择题时,选出每小题答案后,用 铅笔在答题卡上对应题目选项的答案信息
2. 2B
点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。 答案不能答在试卷上。
非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区
3.
域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔
和涂改液。 不按以上要求作答无效。
保持答题卡的整洁。 考试结束后,只交答题卡,试题卷自行保存。
4.
一、选择题:本题共 小题,每小题 分,共 分,每小题给出的四个选项中,只有一项是符
6 4 24
合题目要求的。
如图所示为氢原子的能级图 用光子能量为 E 的单色光照射
1. ,
一个位于基态的氢原子 发现氢原子最多可以放出 种不同
, 5
频率的光子 则 E 等于
,
A. 12. 09 eV
B. 12. 75 eV
C. 13. 06 eV
D. 13. 22 eV
如图所示 水平地面上一辆货车运载着完全相同的圆柱形光滑空油桶 油桶质量分布均
2. , ,
匀且均为 m 在车厢底一层油桶平整排列 相互紧贴并被牢牢固定 上一层只有一只油桶
, , ,
自由摆放在桶 之间 没有用绳索固定 桶 受到桶 的支持 和汽车一起保持
C, A、B , , C A、B ,
静止 下列说法正确的是
,
汽车在水平面上保持静止时, 受 对它的支持力为 mg
A. C A 3
汽车向左加速时, 对 的支持力变小
B. A C
汽车向左加速时, 对 的支持力变小
C. B C
要使 不发生滚动,汽车向左加速的最大加速度为 3 g
D. C
2
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2024 1 6
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如图所示 一细木棍斜靠在地面与竖直墙壁之间 木棍与水平面之间的夹角为 A B
3. , , 45, 、
为木棍的两个端点 A 点到地面的距离为 重力加速度取
, 1 m。
2 空气阻力不计 现一跳蚤从竖直墙上距地面
10 m / s , 。 0. 55 m
的 C 点以水平速度 v 跳出 要到达细木棍上 v 最小为
0 0
, ,
A. 1 m / s
B. 2 m / s
C. 3 m / s
D. 4 m / s
半波损失 是一种在波的反射过程中产生的现象 是指波从波疏介质射向波密介质时
4. “ ” , ,
反射波在离开反射点时的振动方向相对于入射波到达入射点时的振动方向相反 即反射
,
波相对于入射波相位突变 的现象 现有一种防蓝光眼镜 从眼镜前面观察 可以发现
。 , ,
镜片呈现蓝色 它是通过在镜片前表面镀膜增强蓝光的反射来实现的 膜的折射率为 n
1
, , ,
镜片材质的折射率为 n 且 n n 膜的最小厚度为 d 蓝光波长为 则
2 , 1 >2 , , ,
d d 3 d d 3
A. = B. = C. = D. =
4 8 2 4
一条光滑轻质柔软晾衣绳两端分别固定在两根竖直杆上等高的 A B 两点 一个下端带挂
5. 、 ,
钩的轻质圆环穿过晾衣绳 圆环与绳子的接触点为 O 在挂钩上施加一个大小不变的力
, ,
F 如图所示 当力 F 的方向由竖直向下沿顺时针缓慢转动
, 。 60
角的过程中(不考虑杆和绳的形变) 下列说法正确的是
,
绳子拉力保持不变
A.
绳子拉力一直变小
B.
绳子拉力先减小后增大
C.
AOB 一直增大
D.
如图所示为模拟远距离输电的部分测试电路 a b 端接电压有效值恒定的正弦交流电
6. 。 、
源 理想变压器的原 副线圈匝数比为 k 2 k 滑动变阻器的最大阻值为 R 定值电阻
, 、 ,<<1, 0 ,
2
R R R 电流表 电压表均为理想电表 其示数分别用 I 和 U 表示 当滑动变阻器 R
1 = 2 = 0 , 、 , 。 3
的滑片 从最下端向最上端滑动过程中 电流表 电压表示数变化量分别用 I 和 U 表
P , 、
示 下列说法正确的是
。
U 不变
A.
U
R k2
B. 1 = I
副线圈回路消耗的功率一直增大
C.
电源的输出功率可能先增大后减小
D.
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2024 2 6
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二、选择题:本题共 小题,每小题 分,共 分。 在每小题给出的四个选项中,有多项符合
4 5 20
题目要求,全部选对的得 分,选对但不全的得 分,有选错的得 分。
5 3 0
祝融号 火星车需要 休眠 以度过火星寒冷的冬季 假设火星和地球的冬季是各自公
7. “ ” “ ” 。
转周期的四分之一 且火星的冬季时长约为地球的 倍 火星和地球绕太阳的公转均可
, 2 。
视为匀速圆周运动 由上述信息可知
。
火星公转的线速度比地球的小 火星自转的角速度比地球的大
A. B.
火星公转的半径比地球的大 火星自转的线速度比地球的大
C. D.
在一列沿水平直线传播的简谐横波上有相距 的 A B 两点 波由 A 向 B 传播 如图甲
8. 6 m 、 , , 、
乙分别是 A B 两质点的振动图像 则这列波可能的波速为
、 。
60
A. m / s B. 12 m / s C. 20 m / s D. 60 m / s
7
如图 真空中电荷量为 q 和 q q 的两个点电荷分别位于 M 点与 N 点 形成一个以
9. , 2 - ( >0) ,
MN 直线上 O 点为球心 电势为零的等势面(取无穷远处电势为零) P 为 MN 连线上的一
, ,
点 S 为等势面与直线 MN 的交点 T 为等势面上的一点 N为 N 关于 O 点的对称点 下列
, , , ,
说法正确的是
P 点电势高于 S 点电势
A.
T 点电场强度方向指向 N 点
B.
除无穷远处外,MN 直线上还存在一个电场强度为零的点
C.
将正试探电荷 q 从 T 点移到 N点,静电力做正功
D . 0
如图 轻质定滑轮固定在天花板上 物体 和物体 用不可伸长的轻绳相连 悬挂在定
10. , , P Q ,
滑轮上 物体 与物体 的质量之比为 t 时刻将两物体由静止释放 物体 的加
, P Q 1 4, = 0 , Q
速度大小为 a T 时刻轻绳突然断开 物体 能够达到的最高点恰与物体 释放位置处
。 , P Q
于同一高度 取 t 时刻物体 所在水平面为零势能面 此时物体 的机械能为 E 重
, = 0 P , Q 。
力加速度大小为 g 不计摩擦和空气阻力 两物体均可视为质点 下列说法正确的是
, , 。
g
a 3
A. =
4
E
T 时刻物体 的机械能为
B. 2 P
24
E
T 时刻物体 重力的功率为 5
C. 2 P T
24
gT
T 时刻物体 的速度大小为8
D. 2 Q
5
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三、非选择题:共 分。 第 、 题为实验题;第 题为计算题。
56 11 12 13 ~ 15
分 某同学为了验证对心碰撞过程中的动量守恒定律 设计了如下实验 用纸板搭建
11. (6 ) , :
如图所示的滑道 使硬币可以平滑地从斜面滑到水平面上 其中 OA 为水平段 选择相
, , 。
同材质的一元硬币和一角硬币进行实验
。
测量硬币的质量 得到一元和一角硬币的质量分别为 m 和 m m m 将硬币 放置
, 1 2( 1 >2 )。 a
在斜面上某一位置 标记此位置为 B 由静止释放 当 停在水平面上某处时 测量
, 。 a, a , a
从 O 点到停止处的滑行距离 OP 将硬币 放置在 O 处 左侧与 O 点重合 将 放置于
。 b , , a
B 点由静止释放 当两枚硬币发生碰撞后 分别测量 从 O 点到停止处的滑行距离
。 , a、b
OM 和 ON 保持释放位置不变 重复实验若干次 得到 OP OM ON 的平均值分别为 s
。 , , 、 、 0 、
s s
1 、 2 。
在本实验中 选用的是 (选填“一元”或“一角”)硬币
(1) ,b ;
碰撞后 在 O 点时速度的大小可表示为 (设硬币与纸板间的动摩擦因数
(2) ,b
为 ,重力加速度为 g)
;
s s
若 发生弹性碰撞 则 0 + 1
(3) a、b , s = 。
2
分 如图所示为一多倍率
12. (10 ) (“ 1”、“ 10” “ 100” “
欧姆表内部电路结构图 其中 为灵敏电流计 满偏
1k”) , G ,
电流 I 内阻 R 为倍率选择开关 内
g = g =
100 A, 99 ,S ,
部直流电源电动势 E 内阻 r
= 1. 5 V, = 1. 0 。
与 端接通时 欧姆调零后 R 接入电路的阻值为
(1) S 4 , , p
;
与 端接通时 欧姆表的倍率为 ( 选填“
(2)S 2 ,
”或“ ”)
10 100 ;
R R R (结果均保留 位
(3) 1 + 2 = , 3 = 2
有效数字)
;
与 端接通时 欧姆调零后 测一待测电阻 R 的阻值 此时灵敏电流计的示数 I
(4)S 3 , , x , =
3 I 则 R
g , x = 。
5
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分 在导热良好的矩形气缸内用厚度不计的活塞封闭有理想气体 当把气缸倒置悬
13. (10 ) ,
挂在空中 稳定时活塞刚好位于气缸口处 如图甲所示 当把气缸开口朝上放置于水平
, , ;
地面上 活 塞 稳 定 时 如 图 乙 所 示 已 知 活 塞 质 量 为 m 横 截 面 积 为 S 大 气 压 强
, 。 , ,
mg
P 4 环境温度为 T 气缸的深度为 h 重力加速为 g 不计活塞与气缸壁间的摩擦
0 = S , 0 , , , 。
求图乙中活塞离气缸底部的高度 h
(1) 1 ;
活塞达到图乙状态时将环境温度缓慢升高 直到活塞再次位于气缸口 已知封闭气
(2) , ,
体的内能随热力学温度变化的关系为 U kT k 为常数 大气压强保持不变 求在该
= , , ,
过程中封闭气体所吸收的热量 Q
。
分 某工厂利用配重物体通过轻质绳及光滑定滑轮协助传送带运煤 如图所示 倾角
14. (14 ) , ,
为 的传送带以 v 的速度顺时针转动 配重物体 的质量 m 离
= 30 1 = 5 m / s , B B = 300 kg,
地高度为 h 现将质量 m 的装煤麻袋 从传送带底端(与地面等高) 无
= 9 m。 A = 200 kg A
初速度释放 当 落地瞬间绳子断裂 最终 恰好能到达传送带顶端 传送带与麻袋接
, B , A ,
触面间动摩擦因数 3 (传送带长度 L 大于 ) 取 2 求
= 9 m 。 g 10 m / s 。 :
6
释放后瞬间 的加速度大小 a
(1) B 1 ;
该过程中 对 所做的功 W
(2) B A ;
传送带长度 L
(3) 。
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分 如图所示 在竖直平面内建立直角坐标系 x 轴下方有垂直纸面向里的匀强磁
15. (16 ) , ,
mg
场 磁感应强度大小为 B 6 是质量为 m 带正电的小球 是质量为 m 带负电
, = qv 。 A 1 ,C 2
0
的小球 A C 均可视为电荷量大小为 q 的质点 且 m m m 初始时 球被锁定在
, 、 , 2 1 = 2 = 。 C
x 轴上某一位置 把 球从 y 轴上某点以初速度 v 水平抛出 球与 球发生一维对
, A 0 ,A C
心正碰 碰撞时间极短 碰前瞬间解除对 球的锁定 碰后瞬间 球速度为零 球速
, , C , A ,C
度方向与 x 轴正方向夹角为 碰撞前后 两球电荷量不变 重力加速度为 g
= 53, A、C , ,
求
sin53 = 0. 8, :
小球 从开始抛出到与 球碰前运动的时间 t 及两球碰撞损失的机械能 E
(1) A C ;
球在磁场中运动的最大速度 vm(结果用 v 表示)
(2)A 0 ;
球在磁场运动过程中离 x 轴的最大距离 H(结果用 v 和 g 表示)。
(3)C 0
注:其中( )、( )问不考虑 、 两球在磁场中可能发生的碰撞。
2 3 A C
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2024 年邵阳市高三第二次联考试题参考答案与评分标准
物 理
一、二、选择题:共 分, 题为单选,每题 分; 题为多选,全对 分,选对但不全得
44 1-6 4 7-10 5
分,不选或错选得 分。
3 0
题 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答 案
D B C A B B AC AC CD CD
三、非选择题:共 分。 第 、 题为实验题;第 题为计算题。
56 11 12 13 ~ 15
每空 分 共 分
11. ( 2 , 6 )
一角 gs
(1) (2) 2 2 (3)1
每空 分 共 分
12. ( 2 , 10 )
(1)14900 (2) 10 (3)1. 0 10 (4)1000
分
13. (10 )
甲 乙中封闭气体的压强分别为 P P
(1) 、 1 、 2
则 P S mg P S 分
1 + = 0 …………………………… 1
P S mg P S 分
0 + = 2 ……………………………… 1
气体做等温变化 由玻意耳定律有
,
P hS P h S 分
1 = 2 1 ………………………………… 2
解得 h 3 h 分
1 = …………………………………… 1
5
活塞回到气缸口时气体温度为 T 气体等压变化
(2) 1 ,
h S hS
1 分
T = T …………………………………… 1
0 1
气体对外做的功 W P S h h 分
= 2 ( - 1 ) ……………………………… 1
气体内能变化 U kT kT 分
= 1 - 0 ………………………………… 1
又 U Q W 分
= - ………………………………… 1
Q 2 kT mgh 分
= 0 +2 ……………………………… 1
3
分
14. (14 )
释放时 对 两物体分析 可得
(1) , A、B ,
T m g m g m a 分
+ A cos - A sin = A 1 ……………………… 1
m g T m a 分
B - = B 1 ……………………………… 1
得 a 2 T 分
1 = 5 m / s , = 1500 N…………………………… 1
v2
从静止加速到 发生的位移为 x 1
(2)A 5 m / s, 1 = a ,
2 1
x 分
1 = 2. 5 m<9 m ……………………………… 1
与传送带共速后 由于 m g m g m g 继续加速
A , B >A sin + A cos ,A ,
对 物体分析 可得
A、B ,
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T m g m g m a 分
- A cos - A sin = A 2 ……………………… 1
m g T m a 分
B - = B 2 … …………………………… 1
解得 a 2 T 分
2 = 3 m / s , = 2100 N ………………………… 1
且 x h x
2 = - 1
所以 W Tx Tx
= 1 + 2
W 分
= 17400 J ………………………………… 1
设物体 落地时速度大小为 v 则有
(3) B 2 ,
v2 v2 a x 分
2 - 1 = 2 2 2 ………………………………… 1
解得 v
2 = 8 m / s
落地后 向上做匀减速运动的加速度大小为 a 有
B ,A 3 ,
m g m g m a 分
A cos + A sin = A 3 ………………………… 1
解得 a 2
3 = 7. 5 m / s
物体 从速度为 v 减速到 v 发生的位移为
A 2 1 ,
v2 v2
x 2 - 1 分
3 = a ………………………………… 1
2 3
x
3 = 2. 6 m
减速到 v 后 继续向上做匀减速运动的加速度大小为 a 有
A 1 , 4 ,
m g m g m a 分
A sin - A cos = A 4 ………………………… 1
解得 a 2
4 = 2. 5 m / s
从 v 刚好到达顶端 发生的位移为
1 ,
v2
x 1 分
4 = a …………………………………… 1
2 4
x
4 = 5 m
传送带的速度 L x x x x
= 1 + 2 + 3 + 4
L 分
= 16. 6 m ………………………………… 1
分
15. (16 )
由题意可知 球与 球碰前速度方向也与 x 轴正方向夹角为 速度大小为 v
(1) A C ,
gt
则 分
tan = v ………………………………… 1
0
v
t 4 0 分
= g …………………………………… 1
3
两球碰撞动量守恒 碰后 球速度为 v
A、C , C C
v
0
v 分
= …………………………………… 1
cos
m v m v 分
1 = 2 C ………………………………… 1
损失的机械能 E 1 m v2 1 m v2 分
= 1 - 2 C …………………………… 1
2 2
解得 E 25mv2 分
= 0 ………………………………… 1
72
法一 由于只有重力做功 球运动到轨迹最低点时速度最大 此时 球下降高度为 H
(2) : ,A , A 1
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球水平方向动量定理
A :
qBvy t =m vm 分
1 …………………………… 2
又 vy t =H 分
1 ……………………………… 1
由能量守恒有 m gH 1 m v2m 分
1 1 = 1 ……………………………… 1
2
v
解得 v 0 分
m = …………………………………… 1
6
法二 球碰后在磁场中的运动 可看作以速度 v 水平向右的匀速直线运动和以 v
:A , 1 1
为线速度大小的逆时针匀速圆周运动的合运动 且 v 满足
, 1
qv B m g 分
1 = 1 ………………………………… 2
则 球运动到圆周运动最低点时速度最大
A
vm v 分
= 2 1 …………………………………… 2
v
解得 v 0 分
m = …………………………………… 1
6
法一 球在磁场运动过程中离 x 轴距离最大时速度为 v 球水平方向动量定理
cm
(3) :C ,C :
qBvy t =m v - -m v 分
2 cm ( 2 C cos ) …………………… 2
又 vy t = H 分
………………………………… 1
由能量守恒有 m gH 1 m v2 1 m v2 分
2 = 2 cm - 2 C ………………………… 1
2 2
v2
解得 H ( 2 +1) 0 分
= g ……………………………… 1
9
法二 同 中 球向左匀速运动速度为 v
: (2) C 2
qv B m g 分
2 = 2 ………………………………… 1
匀速圆周运动运动的速度大小为 v 过 x 轴时 v 水平分速度
3 , 3
v x v v 2 v
3 = 2 + C cos = 0
3
竖直分速度 v y v 2 v 分
3 = C sin = 0 ……………………………… 1
3
v v2x v2y
3 = 3 + 3
v2
qv B m 3 分
3 = 2 R ………………………………… 1
球运动到圆周运动最低点时离 x 轴距离最大
C
H R R 分
= + sin45 ……………………………… 1
v2
解得 H ( 2 +1) 0 分
= g ……………………………… 1
9
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