江西师大附中2024届高三三模-物理+答案

2024-05-21·9页·907.3 K

2024高三下学期物理三模试题

命题人:李霹 审题人:赖义平 共 100 分,考试时长 75 分钟

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.昌景黄高速铁路,全长 289.807 千米,设计速度(最高运营速度)350 千米/小时。现

已全线开通运营。下列说法中正确的是( )

A.全长 289.807 千米代表位移

B.设计速度 350 千米/小时指的是瞬时速度大小

C.计算高铁单程运行时间时不能将高铁视作质点

D.高铁运行时,以列车长为参考系,其他乘客都向前运动

2.下列关于可拆变压器的说法中,正确的是( )

A.为减少铁损,应使用整块导通的硅钢铁芯

B.为节约成本,升压变压器的原线圈的铜线应更细

C.为减少磁损,使用变压器时铁芯应闭合成环

D.为防止自感,变压器的铜线应采用双线绕法

3.如图所示为甲、乙弹簧振子的振动图像,则两弹簧振子的最大速度之比为( )

A.1:1 B.2:1 C.4:1 D.8:1

4.牛顿曾这样研究匀速圆周运动的:如图,小球沿固定的正多边形

的各边做速度大小不变的运动,若正多边形的边数趋于无穷,则上述

运动可看作匀速圆周运动。为进一步推导出匀速圆周运动的向心力表

达式,下列假设中,不合理的是( )

A.小球在正多边形各个顶点处的碰撞是弹性碰撞

B.每次碰撞时小球所受作用力的方向指向圆心

C.因碰撞时间可以用周期和正多边形的边数表示,可以利用

动量定理得出向心力表达式

D.因碰撞的作用力与边长可以计算功,所以可以利用动能定

理得出向心力表达式

5.某发射星云可认为完全由氢原子构成,其发光机理可简化为:

能量为 12.09eV 的紫外光子照射该星云时,会使其氢原子从基态

跃迁到激发态,处于激发态的氢原子会辐射光子。氢原子能级图

如图所示,部分颜色的可见光光子能量范围见下表,则观测到该

星云的颜色是( )

颜色 红 黄 蓝 紫

能量范围(eV) 1.621.99 2.072.20 2.782.90 2.903.11

高三物理试卷 第 1 页 共 6 页

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A.红色 B.黄色 C.蓝色 D.紫色

6.“日心说”以太阳为参考系,金星和地球运动的轨迹

可以视为共面的同心圆;“地心说”以地球为参考系,金

星的运动轨迹(实线)和太阳的运动轨迹(虚线)如图

所示。观测得每隔 1.6 年金星离地球最近一次,则下列

判断正确的是( )

A.在 8 年内太阳、地球、金星有 5 次在一条直线上

B.在 8 年内太阳、地球、金星有 10 次在一条直线上

C.地球和金星绕太阳公转的周期之比为 85

2

.地球和金星绕太阳公转的周期之比为 8 3

D

5

7.如图所示,间距为 L 的平行导轨固定在水平绝缘桌面上,导轨右端接有定值电阻,阻

值为 R ,垂直导轨的虚线 PQ 和 MN 之间存在磁感应强度大小为 B 、方向竖直向上的匀强

L

磁场,其中导轨的 PM 和QN 段光滑。在虚线 PQ 左侧、到 PQ 的距离为 的位置垂直导轨

2

放置质量为 m 的导体棒,现给处于静止状态的导体棒一个水平向右的恒力作用,经过 PQ

8 gL

时撤去恒力,此时导体棒的速度大小 v ,经过 MN 时

0 5

4 gL

导体棒的速度大小 v 。已知恒力大小为3mg ,导体棒

5

始终与导轨垂直且接触良好,导体棒接入电路的电阻为 R ,

2

重力加速度为 g ,导轨电阻不计,下列说法正确的是( )

A.导体棒与 PQ 左侧导轨之间的动摩擦因数为 0.66

4m L

B.导体棒经过磁场的过程中,通过导体棒的电荷量为

5B g

16mgL

C.导体棒经过磁场的过程中,导体棒上产生的热量为

25

6mR

D.虚线 PQ 和 MN 之间的距离为 gL

5B2 L2

8.如图所示,半圆环竖直固定在水平地面上,光滑小

球套在半圆环上。对小球施加一始终指向半圆环最高点

B 的拉力 F,使小球从圆环最低点 A 缓慢移动到最高点

B。下列说法正确的是( )

A.拉力 F 一直减小

B.拉力 F 先增大后减小

C.小球对圆环的压力大小始终不变

D.小球对圆环的压力先增大后减小

9.一定质量的理想气体由状态 a 开始,经历 ab、bc、

ca 三个过程回到状态 a,其 p V 图像如图所示,其中

bc 与纵轴平行。已知 a、c 两状态下气体的温度相同,

a b 的过程中气体向外界放出热量大小为 Q,下列说

法正确的是( )

A.a、c 状态下气体的内能相等

B. a b 的过程中气体内能变化量的绝对值大于放出热量的绝对值

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3

C. b c 的过程中气体从外界吸收热量,大小为 p V

2 0 0

3

D. a b c a 的整个过程中气体对外界做功,大小为 p V

2 0 0

10.一平行金属板电容器水平放置(如图甲所示),极板间加有大小随时间周期性变化的

匀强电场和匀强磁场,变化规律分别如图乙、图丙所示(规定垂直纸面向外为磁感应强

度的正方向,竖直向下为电场强度的正方向)。t 0 时,一不计重力、比荷为 k 的带正电

v0

粒子从电容器正中心以速度 v0 水平向右运动,已知磁感应强度 B ,电场强度

0 kR

2v2 R

0 , , 内粒子始终在电容器内且未与两极板接触,以

E0 2 t0 0 2024t0 t 0

k R v0

时刻粒子的位置为原点、水平向右为 x 轴、竖直向上为 y 轴建立坐标系。则下列说法正

确的是( )

甲 乙 丙

A.粒子做圆周运动时的半径始终为 R

B.每次粒子在电场中运动时,两端点的水平距离均为 R

1

C.若粒子运动轨迹的最左端记为 A 点,则 A 点坐标为 A( R 1 R,4R)

2 2

2024R

D. 2024t 时刻粒子所处位置的坐标是 ( ,2024R)

0

二、非选择题(本题共 5 小题,共 54 分。)

11.(6 分)某实验兴趣小组用插针法测定玻璃砖的折射率。

(1)实验示意如图 A,下列说法中正确的是( )

A.为了使 P1、P2 的像重合,P1、P2 的距离应尽可能小一些

B.为减少测量误差,P1、P2 的连线与法线 NN的夹角应尽量小些

C.为了减小作图误差,P3 和 P4 的距离应适当取大些

D.若 P1、P2 的连线与法线 NN夹角较大时,有可能在 bb 面发生全反射

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图 A 图 B

(2)在该实验中,光线是由空气射入玻璃砖,根据测得的入射角和折射角的正弦值画出

的图线如图 B 所示,则玻璃砖的折射率是 。

(3)甲、乙二位同学在纸上画出的界面 aa 、bb 与玻璃砖位置的关系分别如图、所

示,其它操作均正确,且均以 aa 、 bb 为界面画光路图。则甲同学测得的折射率与真实

值相比 ;乙同学测得的折射率与真实值相比 。(填“偏大”、“偏小”或“不

变”)

12.(9 分)现有一合金制成的圆柱体,为测量它的电阻进行了如下实验。

(1)圆柱体的直径为 mm。

(2)用多用电表电阻挡“10”挡粗测圆柱体的阻值 R,发现指针向右偏转的角度较大,为

了更准确的测出圆柱体的阻值,下列操作正确的是 (填选项前的字母)。

A.将选择开关旋转到电阻挡“1”的位置,再将两表笔短接调零

B.将选择开关旋转到电阻挡“100”的位置,再将两表笔短接调零

C.将两表笔短接调零,再将选择开关旋转到电阻挡“1”的位置

D.将两表笔短接调零,再将选择开关旋转到电阻挡“100”的位置

(3)为进一步精确测量圆柱体的阻值 Rx (阻值约为 20 ),实验室提供了以下器材:

A.电源 E(电动势 3V,内阻不计)

B.电流表 A1 (量程 150mA、内阻 r1 约10 )

C.电流表 A2 (量程 1mA,内阻 r2 1000 )

D.电压表 V(量程为 10V,内阻约为 1000)

E.定值电阻 R0 (电阻为 2900 )

F.滑动变阻器 R(最大阻值5 )

G.开关 S 及导线若干

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请在虚线框内画出合理的完整电路原理图;

用 I1 表示电流表 A1 的示数、I2 表示电流表 A2 的示数,则 Rx (用 I1 、I2 ,

R0 和 r2 表示)。

13.(10 分)如图所示,在餐馆中,机器人沿 ABCD 的路径把餐盘送到 16 号桌。已知半

径为 4m 的圆弧 BC 与直线路径 CD 相切,餐盘和机器人的托盘间动摩擦因数为 0.1,配

送过程中餐盘与托盘不能发生相对滑动。g 取 10m/s2,求:

(1)机器人匀速率通过 BC 段时的最大速度;

(2)若机器人以(1)中的最大速度运动,并在 D 点前某位置开始匀减速,到 D 点时速

度恰好减为零。求开始减速时的位置距 D 点的最小距离。

14.(12 分)如图甲所示,一个质量为 m、电荷量为 q 且不计重力的带负电粒子从 x 轴上

的 P 点以速度 v 沿与+x 轴成 60的方向射入第一象限,又恰好垂直于 y 轴射出第一象限,

匀强磁场的磁感应强度方向如图甲所示。已知 OP a 。

(1)求磁感应强度 B 的大小;

(2)让大量这种带电粒子同时从 x 轴上的 P 点以速度 v 沿与+x 轴成 0 到 180的方向垂

直磁场射入第一象限,求 y 轴上有带电粒子穿过的区域范围;

(3)为了使该粒子能以速度 v 垂直于 y 轴射出,实际上只需在第一象限适当的位置加一

个垂直于 xOy 平面、磁感强度为 B0 的矩形匀强磁场(图乙未画出)。,求矩形磁场区域的

最小面积 Smin。

甲 乙

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15.(17 分)如图所示,水平传送带以某一速度 v 顺时针转动,A、B 两点间的距离 L=4m。

左侧光滑水平台面上有一左端固定的压缩弹簧,弹性势能 Ep=2.6J,弹簧右端与一质量为

m1=0.1kg 的物块甲相连(物块甲与弹簧不拴接,滑上传送带前已经脱离弹簧),物块甲与

传送带之间的动摩擦因数1=0.2。右边水平台面上有一个倾角为 53,高为 h=0.55m 的固

定光滑斜面(C 点与水平台面平滑连接),斜面的右侧固定一上表面光滑的水平桌面,桌

面左端依次叠放着质量为 m3=0.1kg 的木板(厚度不计)和质量为 m2=0.2kg 的物块乙,物

块乙与木板之间的动摩擦因数为2=0.2,桌面上固定一弹性竖直挡板,挡板与木板右端相

距 x0=0.5m,木板与挡板碰撞会原速率弹回。现将物块甲静止释放,物块甲离开斜面后恰

好在它运动的最高点与物块乙发生弹性碰撞,物块乙始终未滑离木板。物块甲、乙均可

视为质点,sin53=0.8,cos53=0.6,g=10m/s2。

(1)求物块甲到达 B 点的速度范围;

(2)若 v=4m/s,求物块甲运动到最高点时的速度大小;

(3)若 v=4m/s,求木板运动的总路程;

(4)若 v=4m/s,木板的质量为 m3=0.4kg,为使木板与挡板仅能发生两次碰撞,求挡板

与木板右端距离的范围。

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2024 年高三下学期物理三模参考答案:

1.B 2.C 3.C 4.D 5.A 6.B 7.D 8.AC 9.AD 10.BD

11. C 1.5 偏小 不变 2+2+1+1

I R r

12. 1.8450.002 A 2 0 2 2+2+3+2

II12

13.( 1) v 2m/s ;( 2)2m 5+5

【详解】(1)机器人在 BC 段做圆周运动,餐盘所需向心力由托盘对其的摩擦力提供,设餐

盘的质量为 m ,由牛顿第二定律有

v2

mg m

R

代入数据解得

(2)根据牛顿第二定律可得

mg ma

可得餐盘能够达到的最大加速度的大小为

a 1m/s2

根据匀变速直线运动的规律可得机器人速度减为零的位移大小为

v2 4

x m 2m

22a

则“机器人服务员”从 C 点到 D 点的最短距离为 2m。

3mv 39a 3mv22

14.( 1) ;( 2)0 y ;( 3) 22 4+4+4

2qa 3 2qB0

【详解】(1)粒子运动轨迹半径设为 r ,如图所示

根据几何关系可得 rasin60

23

解得 ra

3

v2

由洛伦兹力提供向心力可得 qvB m

r

3mv

解得 B

2qa

(2)粒子从 y 轴上OA 之间射出,设 A 点纵坐标为 yA, PA为轨迹圆的直径,如图所示,由几

2 2 2

何关系得 yA a(2 r )

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39a

解得 y

A 3

39a

可知 y 轴上有带电粒子穿过的区域范围为0 y

3

(3)为了使该粒子能以速度 v 垂直于 轴射出,实际上只需在第一象限适当的地方加一个

垂直于 xOy 平面、磁感强度为 B0 的匀强磁场。若此磁场仅分布在一个矩形区域内,粒子在此

v2

磁场中运动时,根据洛伦兹力提供向心力可得 qvB0 m

r0

mv

解得 r0

qB0

如图所示,由几何关系可得矩形磁场区域的最小面积为 Smin2 r 0 sin60 r 0 r 0 cos60

3mv22

解得 Smin 22

2qB0

15.( 1)物块甲到达 B 点的速度可能值vB 2 17m/s 、vB 6m/s 、vvB ( 6m/sv 2 17m/s );

11

(2)3m/s;( 3)1.0m;( 4) mmx

32 8

5+3+5+4

1

【详解】(1)由题意可知,物块甲到达 A 点时有 E m v2

p12 A

可得 vA 2 13m/s

物块甲从 A 到 B 过程中,若物块甲一直加速

则有 1m 1 g m 1 a

22

vBA v2 aL

可得

此时v 2 17m/s ;

22

若物块甲一直减速,则有vBA v 2 aL

可得

此时 v 6m/s;若物块甲先加速后匀速或先减速后匀速,则

此时 ;

(2)当传送带速度v 4m/s 时,物块甲在 B 点的速度 ,此后冲向斜面到达 D 点时

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11

速度为 v ,由 m gh m v22 m v

D 122 1DB 1

解得 vD 5m/s

离开斜面后做斜上抛运动,在运动的最高点时速度vv0 D cos53 3m/s

(3)物块甲与物块乙在碰撞过程中,由动量守恒定律 m1 v 0 m 1 v 1 m 2 v 2

1 1 1

由机械能守恒定律 m v2 m v 2 m v 2

21 0 2 1 1 2 2 2

解得v1 1m/s v2 2m/s

以物块乙和木板为系统,由动量守恒定律 m2 v 2 m 2 m 3 v 3

1

若木板向右加速至共速后再与挡板碰撞,由动能定理 m gx m v 2 0

2 2 12 3 3

2

解得 x m 0.5m

1 9

可知木板与物块乙共速后再与挡板相碰;木板与挡板第一次碰后,以速度v3 向左减速到零,

位移大小为 x1,此后向右运动与挡板发生第二次碰撞,由动量守恒定律

m2 v 3 m 3 v 3 m 2 m 3 v 4

第二次碰后以速度 v4 向左减速到零,位移为 x2,木板向左减速过程中,由动能定理得

1

m gx 0 m v2

2 2 12 3 4

1

解得 xx

219

1 2

同理可得

xx31

9

21

以此类推木板的总路程为 s x0 2 x 1 2 x 2 2 xn x 0 2 1 m

98

解得 s 1.0 m

(4)以木板为对象,由牛顿第二定律 2m 2 g m 3 a

1

木板与挡板碰前做匀加速直线运动,有 x at 2

2

木板与挡板碰后每次都返回到同一位置,物块一直做匀减速直线运动。

当木板第一次返回到初始位置时,物块乙速度恰好减为 0 时,木板与挡板仅能发生一次碰

撞。即v22 g 20 t

1

解得 x m

8

当木板第二次返回到初始位置时,木板与物块乙速度恰好减到 0 时,木板与挡板仅能发生

二次碰撞。即v22 g 40 t

1

解得 x m

32

11

可知木板与挡板若发生两次碰撞,挡板与木板距离的范围为 mmx

32 8

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