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长春市2024届高三质量监测(一)物理试题含答案解析.pdf


文档分类:中学教育 | 页数:约15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。:..长春市2024届高三质量监测(一)物理试题一、单选题(共42分),也有少量的碳14。碳14具有放射性,能够自发地进行β衰变而变成氮,碳14的半衰期为5730年。在考古和经济建设中可用碳14测定年代。以下说法正确的是()→14N+0e67?,碳14的半衰期会发生改变,【答案】B【详解A.?射线是衰变中产生的电子,是原子核中的一个中子转化而来的,不是来源于原子内层电子,穿透能力较强,很容易穿透黑纸,故A错误;,其核反应方程为14C→14N+0e67?1故B正确;,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系,故C错误;,对于少量原子核不成立,故D错误。故选B。()【答案】D【详解根据公式?=??,?=???安可得:..1J=1N?m,1N=1T?A?m联立可得1J=1T?A?m2即1J/A=1T?m2可知T?m2为磁通量的单位。故选D。,质量为m的光滑球体夹在竖直墙壁和斜面体之间,斜面体质量为2m,倾角?=37°,设斜面体与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若斜面体恰好不滑动,则斜面体与水平地面间的动摩擦因数μ为(sin37°=,cos37°=)()13A.?=B.?=4824C.?=D.?=39【答案】A【详解设摩擦因数为?,对整体受力分析如图所示斜面体与地面间的最大静摩擦力为?=?(?+2?)?m对球体受力分析如图所示:..则?=??tan37°1由以上可知斜面体与地面间的最大静摩擦力?=?=??tan37°m1联立解得1?=4故选A。,“天宫课堂”第四课中神州十六号三位宇航员景海鹏、朱杨柱、桂海潮通过精彩的实验面向全国青少年进行太空科普授课。其中一个情境为动量守恒演示实验:质量为500g的大钢球A静止悬浮在空中,宇航员用手推出质量为100g的小钢球B,使它以一定的初速度水平向左撞向大钢球A,撞后小钢球B水平向右运动,大钢球A水平向左运动,如图所示。已知后面的背景板上小方格的边长为10cm,为了验证两球组成的系统在碰撞中动量守恒,除了以上给出的实验数据外,还需要测量的物理量是()【答案】D【详解根据动量守恒定律可知??=??+??012为了验证两球组成的系统在碰撞中动量守恒,除了以上给出的实验数据外,还需要测量的物理量是时间,可利用两钢球运动的距离和对应时间解得速度。:..故选D。×105Pa~×105Pa。×105Pa,×105Pa,球内气体体积为5L。为使该排球内的气压达到比赛用的标准气压,需用充气筒给排球充气,,充气过程中排球体积和气体温度的变化均可忽略不计,气体视为理想气体,则需要充气的次数至少为()【答案】C【详解设至少充n次才能使球内气体的压强达到p=×105Pa,赛前球内气体压强为?=×105Pa,体积为V=5L,每次冲入气体的压强为p=×105Pa,体积为102V=;根据一定质量理想气体状态方程“分态式”可得??+???=??1020代入数据解得n≈。故选C。,位于x=0和x=,形成了两列相向传播的简谐横波a和b,a波沿x轴正方向传播,b波沿x轴负方向传播。在t=0时两波源间的波形如图所示,A、B为介质中的两个质点,a波的波速为2m/s,则()=,,A质点的振动加强:..【答案】C【,简谐横波a和b在同一均匀介质中,则v=v=2m/sab再由题图可知λ=λ=?则根据?=得?T=T=;=v,且由题图可看出t=0时A质点距a波最近,则a波先传播到质点A,则A质点ab开始振动时沿y轴负方向运动,故B错误;,,则t=,?,由于B质点的起振方向向下,则?B质点运动到波峰,即最大位移处,故C44正确;=,,则A质点到两波源的波程差为?x==1×,故D错误。故选C。,在光滑水平桌面上有一边长为l、电阻为R的正方形导线框,在导线框右侧有一宽度为d(d>l)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的左、右边框平行,磁场方向竖直向下。导线框以某一初速度向右运动并穿过磁场,在穿过磁场区域过程中,下列描述该过程的v—x(速度—位移)图像中,可能正确的是():...【答案】B【详解线圈进入磁场时,设某时刻进入磁场的距离为x,此时线圈的速度为v,则由动量定理???Δ?=??????0其中?????=?=??则?2?2?=???0??当完全进入磁场后,不受到安培力,所以做匀速直线运动,当出磁场时,速度v与位移x的关系与进入磁场相似。故选B。二、多选题(共18分),“嫦娥五号”首次地外天体采样返回任务圆满完成。在采样返回过程中,“嫦娥五号”要面对取样、上升、对接和高速再入等四个主要技术难题,要进行多次变轨飞行。图为“嫦娥五号”绕月球飞行的三条轨道示意图,轨道1是贴近月球表面的圆形轨道,轨道2和轨道3是变轨后的椭圆轨道,并且都与轨道1相切于A点。A点是轨道2的近月点,B点是轨道2的远月点。不计变轨中“嫦娥五号”质量的变化,不考虑其它天体的影响,下列说法中正确的是()A.“嫦娥五号”在轨道2上运行过程中,经过A点时的加速度大于经过B点时的加速度:..B.“嫦娥五号”从轨道1进入轨道2需要在A点火加速C.“嫦娥五号”在轨道2上运行过程中,经过A点时的机械能大于经过B点时的机械能D.“嫦娥五号”在轨道3上运行过程中所受到的万有引力始终不做功【答案】AB【???=???2解得???=?2“嫦娥五号“探测器在轨道2上运动过程中,因为轨道2上的B点的r大于A点的r,故探测器在轨道2经过A点时的加速度大于经过B点时的加速度,故A正确;B.“嫦娥五号”从轨道1进入轨道2需要在A点火加速,故B正确;C.“嫦娥五号”在轨道2上运行过程中只有万有引力做功,机械能守恒,故C错误;D.“嫦娥五号”在轨道3上运行过程中,从近月点到远月点万有引力做负功,从远月点到近月点万有引力做正功,故D错误。故选AB。、乙两物体沿x轴做匀变速直线运动的位置一时间图像如图所示,两图线相切于A点,其坐标为(,)。已知甲物体的初速度为零,乙物体的加速度大小为2m/s2。两物体均可视为质点,下列说法正确的是()、=,甲、-8m【答案】ACD【,乙做匀减速直线运动,所以甲、乙两物体的加速:..度方向相反,甲物体做初速度为零的匀加速直线运动,根据匀变速运动规律,有1?=??22利用A点坐标(,)知0-2s内,甲物体通过的位移为x=,可求得甲的加速度为?=2m/s2设乙物体的初速度为v,两图象相切于A点,即此刻两者速度相等,有0?=??=???′?0解得乙物体的初速度为?=8m/s,v=,B错误;=0时刻,乙物体位置在x处,从0到2s内其位移关系为014??=????′?2002解得x=-8m0故D正确。故选ACD。,在球壳外部产生的电场与一个位于球壳球心、带相同电荷量的点电荷产生的电场相同。有一个电荷量为+Q、半径为R、电荷?均匀分布的实心球体,其球心为O点。现从该球体内部挖去一个半径为的实心小球,如图所2示,挖去小球后,不改变剩余部分的电荷分布,?点与?点关于O点对称。由以上条件可以计21算出挖去实心小球后,?点的电场强度?、?点的电场强度?的大小分别为()1122??A.?=?B.?=?12128?2?3?5?C.?=?D.?=?22228?8?【答案】BC【,?点的电场强度是以O为圆心,以??为半径的球体的电荷产生22:..的,则有??=?33?2()2由于电荷均匀分布,则有?4?3??=??()=34328??33解得??=?32?2上述电场强度等于挖去部分与剩余部分的电场强度的矢量和,挖去部分的半径与上述以??为半2径的球体的电荷量相等,则剩余部分在?点的电场强度为2??=???323?2解得3??=?28?2故C正确,D错误;,?点的电场强度是以O为圆心,以??为半径的球体的电荷产生的,该球11?体半径等于,该球体所带电荷量与以??为半径的球体的电荷相等,根据上述可知,没有挖去22之前?点的电场强度与没有挖去之前?点的电场强度大小相等,等于12??=?332?()2由于均匀带电球壳在球壳内部产生的电场强度处处为零,则挖去部分的电荷量在?点的电场强度1为0,即剩余部分的电场强度等于??=?=?313?2()2解得??=?12?2故A错误,B正正。故选BC。三、实验题(共12分)、实验原理、实验器材、实验操作、数据分析等。:..(1)用电压表(内阻约为3kΩ)和电流表(内阻为1Ω)测量一个电阻的阻值(约为5Ω)。为了尽量提高测量精度,应该选择的测量电路是图(a)中的_______(选填“甲”或“乙”)。(2)用多用电表测量一阻值约为20kΩ电阻时,所用电表表盘如图(b)所示。请选出正确的实验操作步骤并排序______(填各实验步骤前的标号)。“×1k”“×100”,,调节欧姆调零旋钮,使指针指向电阻的零刻度线位置(3)图(c)是“测量电源的电动势和内阻”实验的电路图。某同学在实验中,闭合开关后,发现无论如何改变滑动变阻器滑片的位置,电压表示数均不变且不为零,电流表示数始终为零。为查找故障,在其它连接不变的情况下,他将电压表连接a位置的导线端分别试触b、c、d三个位置,发现试触b、c时,电压表有示数;试触d时,电压表没有示数。若电路中仅有一处故障,可判断出_______(填正确答案标号)。:..【答案】(1).甲(2).AEDC(3).C【详解(1)[1]因为?<√???AV可知待测电阻是小电阻要用电流表外接法,为了尽量减小实验误差,应选测量电路是图1中的甲;(2)[2]正确使用欧姆表的步骤为:先将选择开关置于“×1k”位置,然后将两表笔直接接触,调节欧姆调零旋钮,使指针指向欧姆“0”刻度,然后将两表笔分别接触待测电阻两端,读出其阻值后随即断开,最后将选择开关置于“OFF”位置,故正确的操作顺序为:AEDC;(3)[3]同学在实验中,闭合开关后,发现无论怎么移动滑动变阻器的滑片,电压表有示数且不变,电流表始终没有示数,说明在电路中有断路的地方。在其他连接不变的情况下,他将电压表连接a位置的导线端分别试触b、c、d三个位置,发现试触b、c时,电压表有示数;试触d时,电压表没有示数,则说明导线cd断路。故选C。,实验时将电磁打点计时器接在周期T=,实验中得到一条纸带如图乙所示。(1)本实验中不必要的措施是________(多选)。(2)图乙纸带上的A、B、C、D、E、F、G为依次选取的计数点(每相邻两个计数点间还有四个点未画出),则打下B点时小车的瞬时速度v=________;充分利用图乙纸带中的数据以减小误差,小车加速度的计算式应为a=________。(用周期T及图乙中的物理量表示)(3)如果当时电网中交变电流的频率是51Hz,而做实验的同学并不知道,那么该同学测得的加速度与真实值相比________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。【答案】(1).CD##DC(2).?1+?2(3).(?4+?5+?6)?(?1+?2+?3)(4).偏小10?225?2:..【详解(1)[1],选项A正确,不符合题意;,选项B正确,不符合题意;,不需要平衡小车所受的阻力,也不需要悬挂的钩码质量必须远小于小车质量,选项CD错误,符合题意;故选CD。(2)[2]打下B点时小车的瞬时速度?+??=12?10?[3]小车加速度的计算式应为???(?+?+?)?(?+?+?)(?+?+?)?(?+?+?)?=????=456123=4561239?29×(5?)2225?2(3)[4]如果当时电网中交变电流的频率是51Hz,则打点周期偏小,而做实验的同学并不知道,Δ?,根据?=,那么该同学测得的加速度与真实值相比偏小。?2四、解答题(共18分),质量M=4kg的一只长方体形空箱子在水平拉力F作用下沿水平面向右匀加速直线运动,箱子与水平面间的动摩擦因数?=。这时箱子内一个质量m=1kg的物块恰好能静止在后1壁上。物块与箱子内壁间的动摩擦因数?=。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度2g取10m/s2。求:(1)箱子对物块弹力的大小;(2)水平拉力F的大小。【答案】(1)20N;(2)120N【详解(1)根据题意可知,物块恰不下滑,则由平衡条件可得?=??=10Nf物块随箱子向右做匀加速运动,则可知物块与箱子的加速度相同,设为?,箱子对物块的支持力为?,则N?=??f2N解得,箱子对物块的支持力为:..?=20NN(2)对物块由牛顿第二定律可得?=??N解得?=20m/s2对箱子,由牛顿第二定律可得???(?+?)?=(?+?)?1解得?=。真空玻璃管内阴极K发出的电子经阳极A与阴极K之间的高压加速后,形成一细束电子流,以平行于平板电容器极板的速度进入两极板C、D间的区域,若两极板C、D间无电压,电子将打在荧光屏上的O点,若在两极板间施加电压U,则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的P点;若在极板间再施加一个方向垂直于纸面、磁感应强度为B的匀强磁场,则电子在荧光屏上产生的光点又回到O点。该装置中C、D极板的长度为?,1间距为d,极板区的中点M到荧光屏中点O的距离为?,P点到O点的距离为h。2(1)判断所加磁场的方向;(2)求电子经高压加速后的速度大小v;?(3)求电子的比荷。?【答案】(1)垂直于纸面向外;(2)?=????;(3)=???????212【详解(1)加上磁场B后,荧光屏上的光点重新回到O点,可知电子受到电场力和洛伦兹力平衡,电场力方向竖直向下,则洛伦兹力竖直向上,故根据左手定则可得出磁场方向垂直于纸面向外。(2)电子受到电场力和洛伦兹力平衡,有??=???又有??=?:..联立解得,电子射入偏转电场的速度??=??(3)电子在极板区域运行的时间??=11?在电场中的偏转位移11???=??2=??2122?1电子离开极板区域时,沿垂直极板方向的末速度???=??=???1设电子离开极板区域后,电子到达光屏P点所需的时间为t,则有21???221?=2?0电子离开电场后在垂直极板方向的位移?=??2?2P点离开O点的距离等于电子在垂直极板方向的总位移?=?+?12联立解得???=?????,由薄壁圆管构成的圆形轨道竖直固定在水平地面上,轨道半径R=,远大于圆管内径,轨道底端分别与两侧的水平直轨道相切。质量m=1kg,直径略小于圆管内径的光滑小球A以速度?=5m/s向右运动,与静止在直轨道P处的小滑块B发生弹性碰撞,碰后球A的速度反0向,且经过圆轨道最高点Q时恰好对轨道无作用力。P点右侧由多段粗糙轨道、光滑轨道交替排列组成,每段轨道长度均为L=,紧邻P点的第一段轨道为粗糙轨道,滑块B与各粗糙轨道间的动摩擦因数均为μ=,重力加速度g取10m/s2。求:(1)碰撞后瞬间小球A速度的大小;(2)滑块B的质量和碰撞后瞬间滑块B速度的大小;(3)碰撞后滑块B运动的路程。:..【答案】(1)?=;(2)?=,?=3kg;(3)?=【详解(1)设碰撞后瞬间小球A速度的大小为?,碰后小球A经过圆轨道最高点Q时恰好对轨A道无作用力,根据牛顿第二定律有?′2??=??根据能量守恒定律有11??2=??′2+???2?2A2解得?=(2)小球A与小滑块B发生弹性碰撞,规定向右为正方形,根据动量守恒定律及能量守恒定律有??=???+??0AB111??2=??2+??2202A2B解得?=,?=3kgB(3)碰后对小滑块B根据功能关系可知1??2=????′2B解得?′==,则?′=31?+,最终停在第32段粗糙轨道上,运动的总位移为?=2×31?+=

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