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江苏省苏北四市2024年高考第四次模拟物理试题试卷.pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约16页 举报非法文档有奖
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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。:..江苏省苏北四市2024年高考第四次模拟物理试题试卷注意事项:,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。,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,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、1932年美国物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与D形盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、周期为T的交流电源上,中心A处粒子源产生的粒子飘人狭缝中由初。速度为零开始加速,最后从出口处飞出。D形盒的半径为R,下列说法正确的是()、长均为L的两根轻绳,一端共同系住质量为m的小球,另一端分别固定在等高的A、B两点,A、B两点间的距离也为L,重力加速度大小为g。今使小球在竖直平面内以A、B连线为轴做圆周运动,若小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,则小球在最高点速率为2v时,每根绳的拉力大小均为()、分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质。据此可判断下列说法中正确的是(),,,压强增大,说明每秒撞击单位面积器壁的分子数增多:..4、如图所示,PQ两小物块叠放在一起,中间由短线连接(图中未画出),短线长度不计,;,另一端与P块拴接,现保持轻绳拉直,将两物体拉到O点以下,距O点竖直距离为h的位置,由静止释放,其中PQ的厚度远小于绳长。为保证摆动过程中短线不断,h最小应为()、如图所示,A、B两金属板平行放置,在t?0时刻将电子从A板附近由静止释放(电子的重力忽略不计)。分别在A、B两板间加上下列哪一种电压时,有可能使电子到不了B板()、在一斜面顶端,将甲乙两个小球分别以v和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。甲球落至斜面时4的速率是乙球落至斜面时速率的()、多项选择题: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,有多个选项是符合题目要求的。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,一个匝数为n的多匝线圈,线圈面积为S,电阻为r。一个匀强磁场垂直于线圈平面穿过该线圈。在0时刻磁感应强度为B,之后随时间变化的特点如图乙所示。取磁感应强度向上方向为正值。线圈的两个输出端P、Q0连接一个电阻R。在0~t过程中():..、Q两点间的电势差大小为0(R?r)?,再转化为电阻R、r上的内能8、如图所示,倾角为30?的粗糙斜面AB固定在水平地面AC上,AB、AC均绝缘、BC竖直且高为h,地面D点固定3一电量绝对值为q'的负点电荷,C、D相距h。质量为m、带电量为q(>0)的小滑块以初速度从斜面底端A点滑上33mg斜面,恰好能到达斜面顶端。整个装置处于水平向右的匀强电场中,场强大小E?,若取无穷远为零势能面,3qQ已知孤立点电荷周围电场的电势可表示为??k,式中k为静电力常量、r为离场源电荷的距离,Q为场源电荷的带r电量(正电荷取正值,负电荷取负值),则小滑块(),克服摩擦力做的功W?,减少的电势能等于克服重力做的功3kq',点电荷q对小滑块做的功W?q'h3kq'??mv2k2h409、如图所示,两条平行的光滑导轨水平放置(不计导轨电阻),两金属棒垂直导轨放置在导轨上,,使导体棒从静止开始向有做直线运动,经过一段时间,安培力对导体棒A做功为W,导体棒B克服安培力做功为W,两导体棒中产生的热量为Q,导体棒A获得的动能为E,12k拉力做功为W,则下列关系式正确的是F:..??W??Q??Q?E1k21k2kFk10、质量均为m的相同物块P、Q静止于同一水平面上,。现分別给两物块施加等大的作用力F,方向如图所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,重力加速度大小为g,下列说法正确的是()?,?,?,?,则P受到的摩擦力与Q受到的摩擦力大相等三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)某同学设计了如图所示的装置,利用米尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数μ,滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m′,,滑块在水平轨道上从A到B做初速度为零的匀加速直线运动,重力加速度g取10m/s2(1)为测量滑块的加速度a,需测出它在A、B间运动的_________和________,计算a的运动学公式是____.(2)根据牛顿运动定律得到a与m的关系为:_________他想通过多次改变m,测出相应的a值,,必须使上式中的_____保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于_________12.(12分)从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量电阻R的阻值。要求方法简捷,得到多组数据,有尽x可能高的测量精度。:..(1)电流表应选用______,电压表应选用_______。(2)完成图中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏。_____(3)在实验中,有的同学连成下图所示的电路,其中a,b,c,…,k是表示接线柱的字母。请将图中接线错误(用导线两端接线柱的字母表示)、引起的后果、改正的方法(改接、撤消或增添),填在图中表格相应的位置中。接线错误引起的后果改正的方法____________________________________________________________四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。:..3313.(10分)如图所示,直线y=x与y轴之间有垂直于xOy平面向外的匀强磁场区域Ⅱ,直线x=d与y=x间有沿4410y轴负方向的匀强电场,电场强度E=3×105V/m,另有一半径R=m的圆形匀强磁场区域I,磁感应强度B=,13方向垂直坐标平面向外,该圆与直线x=d和x轴均相切,且与x轴相切于S点。一带负电的粒子从S点沿y轴的正方向以速度v进入圆形磁场区域I,经过一段时间进入匀强磁场区域Ⅱ,且第一次进入匀强磁场区域Ⅱ时的速度方向与03q直线y=x垂直。粒子速度大小v?3?105m/s,粒子的比荷为?1?105C/kg,粒子重力不计。已知sin37°=,40mcos37°=,求:(1)粒子在圆形匀强磁场区域工中做圆周运动的半径大小;(2)坐标d的值;(3)要使粒子能运动到x轴的负半轴,则匀强磁场区域Ⅱ的磁感应强度B应满足的条件。214.(16分)如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为m的A、B两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。(1)对球B施加水平向左的力F,使A、B两小球静止在图示位置,求力的大小F;(2)由图示位置静止释放A、B两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v;(3)由图示位置静止释放A、B两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a。15.(12分)一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡M的上端和下端分别连通两竖直玻璃细管K和K。12K长为l,顶端封闭,K上端与待测气体连通;M下端经橡皮软管与充有水银的容器R连通。开始测量时,M与K122相通;逐渐提升R直到K中水银面与K顶端等高,此时水银已进入K,且K中水银面比顶端低h,如图(b)所示。2111设测量过程中温度、与K相通的待测气体的压强均保持不变。已知K和K的内径均为d,M的容积为V,水银的2120?g密度为,重力加速度大小为。求::..(i)待测气体的压强(ii)该仪器能够测量的最大压强参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解题分析】,粒子不断加速,做圆周运动的半径不断变大,最大半径即为D形盒的半径R,由v2qBv?mmmR得qBRv?mm最大动能为q2B2R2E?km2m故AB错误;=qUkm:..粒子加速的次数为EqB2R2N?km??E2mUk粒子在D形盒中运动的总时间T2πmt?N?,T?2qB联立得TπBR2t?N??22U故C错误,D正确。故选D。2、A【解题分析】小球在最高点速率为v时,两根绳的拉力恰好均为零,有:mg=m,当小球在最高点的速率为2v时,根据牛顿第二定律有:mg+2Tcos30°=m,解得:T=mg。、D【解题分析】考查布朗运动,分子间的相互作用力,热力学第一定律,气体压强的微观意义。【题目详解】,反映了水分子的无规则运动,A错误;,分子间的相互作用力随分子距离的增大,先减小后增大再减小,B错误;:?U?Q?W可知,改变气体内能的方式有两种,若气体从外界吸收热量的同时对外做功,则气体内能有可能不变或减小,C错误;,微观上由分子平均动能和分子数密度决定,若气体温度不变,则分子平均动能不变,要使压强增大,则应增大分子数密度,即每秒撞击单位面积器壁的分子数增多,D正确。故选D。4、D【解题分析】:..设摆到最低点时,短线刚好不断,由机械能守恒得??1??m?mg?L?h??m?mv2PQ2PQ对Q块,根据牛顿第二定律有:?mg?QQQL将L=15m代入得h?。ABC错误;D正确。故选D。5、B【解题分析】加A图电压,电子从A板开始向B板做匀加速直线运动;加B图电压,电子开始向B板做匀加速运动,再做加速度大小相同的匀减速运动,速度减为零后做反向匀加速运动及匀减速运动,由电压变化的对称性可知,电子将做周期性往复运动,所以电子有可能到不了B板;加C图电压,电子先匀加速,再匀减速到静止,完成一个周期,电子一直向B板运动,即电子一定能到达B板;加D图电压,电子的运动与C图情形相同,只是加速度是变化的,所以电子也一直向B板运动,即电子一定能到达B板,综上所述可知选项B正确。6、B【解题分析】设斜面倾角为?,小球落在斜面上速度方向偏向角为?,甲球以速度v抛出,落在斜面上,根据平抛运动的推论可得tan??2tan?所以甲乙两个小球落在斜面上时速度偏向角相等对甲有vv?甲末cos?对乙有vv?乙末4cos?所以v甲末=4v乙末故ACD错误B正确。故选B。:..二、多项选择题: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,有多个选项是符合题目要求的。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、ABC【解题分析】。由楞次定律知感应电流的方向由Q点经线圈到P点,则P点电势高,A正确;??BE?n?nS0?tt0又有EI?R?r电势差大小U?IR解得nSBRU?0(R?r)t0B正确;?It0解得nSBq?0R?rC正确;,而是作为媒介将其他形式的能转化为电能,然后再在电阻R、r上转化为内能,D错误。故选ABC。8、ABD【解题分析】、D相距h,由几何关系可知,AD=BD,又因??k,故A、B两点在点电荷q?产生的电场中等电势,3r:..故从A运动到B,点电荷q?对小滑块做的总功为零。从A运动到B的过程:由动能定理得qEh1?mgh?W?0?mv2tan30?f203而qE?mg,解得31W?mv2f20故A正确;,从A运动到B的过程中,点电荷q?对小滑块做的总功为零,故减少的电势能等于匀强电场对小滑块做的功,即qEh?E=?mghP减tan30?故B正确;??k可知,点电荷q?产生的电场在A点的电势rkq?3kq??????A23h2h3在AB中点的电势kq?3kq??????中3hh3故C错误;,从A运动到AB中点的过程中,克服摩擦力做的功为W,故由动能定理可得2fqEhh11?mg?W?W?E?mv22tan30?22fq?k20解得3kg?q1E??mv2k2h40故D正确。故选ABD。9、AC【解题分析】:..导体棒A在水平方向上只受到安培力作用,故根据动能定理可得W?E,A正确;设B棒的动能变化量为E',则1kk对B分析,由动能定理可得W?W?E'①,将两者看做一个整体,由于安培力是内力,所以整体在水平方向上只F2k受拉力作用,根据能量守恒定律可得W?E?E'?Q②,联立①②解得W?Q?E,由于Fkk2kW?E?E'?Q?Q?E,、BD【解题分析】施加作用力F后,、在水平方向上分力相等,由于P与地面间的最大静摩擦力小于Q与地面间的最大静摩擦力,所以,若P静止,Q一定静止。P静止时满足关系式Fcos30???(mg?Fsin30?)解得43?2F?mg?,故当F??,P、Q均静止,P、Q受到的摩擦力均为静摩擦力,且大小都等于Fcos30?,BD正确。故选BD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。2x?1???g11、位移;时间;a?;a?m??g(m'+m)t2M?m?m?【解题分析】12x(1)滑块在水平轨道上从A到B做初速为零的匀加速直线运动,根据x=at2得a=,???M?m??g?1???g(2)对整体进行研究,根据牛顿第二定律得:a??m??gM?m?m?M?m?m??1???g若要求a是m的一次函数必须使不变,即使m+m′不变,在增大m时等量减小m′,所以实验中应将从托M?m?m?盘中取出的砝码置于滑块上.【题目点拨】本题根据先根据牛顿第二定律并结合隔离法求解出加速度的表达式,然后再进行分析讨论,不难.:..12、AVce不利于调节电压,调节不当,电源可能短路,损坏11电源撤消ce连线【解题分析】(1)[1]器材中的电源为3V,被测电阻约为10kΩ,故通过电阻的电流最大约为I=3V/10kΩ==300μA刚好不超A的量程,;12[2]电压表就选3V量程的V,因为V2的量程也是太大了。1(2)[3]因为题中要求得到多组数据,所以用分压式较好,再说所给的变阻器的最大阻值是50Ω,它比被测电阻小多了,也不能用限流的方法连接,又因为需要尽可能高的测量精度,所以电阻测量需要用电压表外接法,因为被测电阻的电阻值较大,外接法的误差较小;又因为使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏,所以闭合开关前,应该使电压表的示数接近0,故电路的实物图如图所示;(3)[4][5][6]接线错误的两个接线柱是ce,因为它接起来后,电压表与电源直接连接,变阻器的滑片如何滑动都不会影响电压表示数的变化了,当滑动滑片移动到最下端时,电源也可能短路,故是不可以的,应该将其去掉才行。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。1013、(1)m;(2)12m;(3)<B<【解题分析】(1)在磁场B中,有1mv2qvB?001r1代入数据解得:..10r?m13(2)在电场中类平抛运动:设粒子x方向位移为x,y方向位移为y,运动时间为t,则vv?0?4?105m/sytan37?又qEv?tym解得4t??10?5s3又根据x?vt00?vy?yt2解得8x?4m,y?m3所以坐标d的值xtan37??y?rd?1?12mtan37?(3)进入磁场B的速度为2vv?0?5?105m/ssin37?带电粒子出磁场区城Ⅱ中做匀速圆周运动mv2qvB?2r2当带电粒子出磁场区域Ⅱ与y轴垂直时y?Rr??10m2sin37?可得B?Ⅱ与y轴相切时,轨迹半径为r?,圆周半径为2r?y?Rr??2??10m2cos37?sin37?:..可得B?,?B?。2114、(1)mg;(2)v?(2?1)gR;(3)ag2【解题分析】(1)设圆环对A球的弹力为N,轻杆对A球的弹力为F,对A、B和轻杆整体,根据平衡条件有11N?F?01对A球有Fsin45??mg?01N?Fcos45??011解得F?mg(2)当轻杆运动至水平时,A、B球速度最大且均为v,由机械能守恒有2?2?1mgR?mg?R?R??(2m)v2222??解得v?(2?1)gR(3)在初始位置释放瞬间,A、B速度为零,加速度都沿圆环切线方向,大小均为a,设此时杆的弹力F,根据牛顿第二定律1对A球有mg?Fsin45??ma1对B球有Fcos45??ma1解得1ag2π?gd2h2π?gd2l215、(i)p?(ii)p?x4V?πd2(l?h)max4V00:..【解题分析】(i)M中气体等温变化。初态为?d?2p?p,V?V?πl??1x10?2?末态为d2??p?p??gh,V?πh??2x2?2?由等温变化有pV?pV1122解得π?gd2h2p?x4V?πd2(l?h)0(ii)气体等温变化。初态为?d?2p?p,V?V?πl??3max30?2?末态为d2??p?p??gl,V?πl??4max4?2?有pV?pV,解得3344π?gd2l2p?max4V0

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