2024届高三模拟试题物理参考答案1.【答案】B【详解】A.10.2eV恰好为氢原子2能级和1能级的能极差,所以处于基态的氢原子恰好能吸收,发生跃迁,故选项A错误;21B.放射性原子核从m衰变为m,所用时间182.4d67.3d115.1d3030有半数发生衰变,所以半衰期为115.1d,故选项B正确;C.粒子穿透能力比较弱,不能穿透钢板,故选项C错误;D.比结合能越大,平均核子质量越小,故D错误。2.【答案】C1【详解】A.交流电的周期为0.02s,所以交流电的频率为f50Hz,故A错误;TU1n1B.根据变压器电压与匝数的关系可知解得U210VU2n2由于R2、R3阻值相同,所以电压表示数为5V,故B错误;UU1C.设三个电阻的阻值均为R,根据闭合电路欧姆定律有(2)IR2R2将I5A代入解得R4.5,故C正确;U2100D.副线圈的输出功率为P2W2R93.【答案】A【详解】根据几何关系可知,A、B、C三导线在O处产生的磁感应强度大小相等,设为B1;根据右手螺旋定则可知,B、C两导线在O处产生的磁感应强度方向均垂直于BC向下,A导线在O处产生的磁感应强度方向由指向,则、、三导线在处的合磁感应强度大小为22OCABCOB(2B1)B15B1由于在该区域加上一个磁感应强度大小为的匀强磁场后,处的磁感应强度恰为零,则有B0OB05B15B解得B015如果撤去匀强磁场和导线C,剩下A导线在O处产生的磁感应强度方向由O指向C,大小为B1,B导线在O处产生的磁感应强度方向垂直于BC向下,大小为B1,则A、B两导线在O处合磁感应强度大小为第1页/共8页{#{QQABZQaEogioABBAARhCAQVKCkMQkACACKoOgFAAIAAAgANABAA=}#}学科网(北京)股份有限公司10B0,方向由指向。B合2BAC154.【答案】C【详解】AB.平衡锤和空间站的角速度相等,根据ar2,可知平衡锤的加速度大于空间站的加速度;根据vr可知平衡锤的线速度大于空间站的线速度,故AB错误;C.平衡锤受拉力和万有引力共同作用提供向心力,所以平衡锤做圆周运动所需的向心力大于地球对其万有引力,故C正确;D.若平衡锤与空间站与间的缆绳断裂,则平衡锤所受引力不足以提供向心力,平衡锤做离心运动,故D错误;5【答案】B【详解】A.粒子从坐标x2处以初速度v0沿x轴正方向射出,仅在静电力作用下恰好在x1,x3区间内往复运动,可知粒子从x2运动到x3的过程中,粒子速度减小,电场力方向沿x轴向左,沿电场线方向电势降低,可知x2,x3区间内电场强度方向沿x轴向左,故粒子一定带正电,故A错误;B.x图象的斜率大小表示电场强度大小,电场力是粒子的合外力,粒子从x2运动到x3的过程中,斜率大小先增大后减小,故加速度先增大后减小,故B正确;C.粒子从x1运动到x3的过程中,x1,x2区间电场强度方向沿x轴向右,电场力做正功,粒子动能增大,x2,x3区间内电场强度方向沿x轴向左,电场力做负功,粒子动能减小,可知在x2处粒子的动能最大,故电势能先减小后增大,故C错误;1D.粒子从x运动到x的过程中根据动能定理得Uq0mv2232320粒子从x2射出后能运动到无穷远处至少需要动能U23q00q0EK1解得Emv2q,故D错误。K2006.【答案】C【详解】A.金属圆筒中电场为零,质子不受电场力,做匀速运动,故A错误;1B.质子进入第n个圆筒时,经过n次加速,根据动能定理neUmv2002n2neU解得v0,故B错误;nm第2页/共8页{#{QQABZQaEogioABBAARhCAQVKCkMQkACACKoOgFAAIAAAgANABAA=}#}学科网(北京)股份有限公司TD.只有质子在每个圆筒中匀速运动时间为时,才能保证每次在缝隙中被电场加速,故D错误;2T2neUTC.第n个圆筒长度Lv0,则各金属筒的长度之比为1:2:3:,故C正确。nn2m27.【答案】BDc【详解】A.由图中各色光的折射程度可知c光的折射率最大,根据v可知,c光在棱镜中的速度最小,n故A错误;B.c光的折射率最大,则频率最大,根据光电效应方程eUchW0可知c光打出的光电子的遏止电压最大,故B正确;lC.c光的频率最大,则波长最小,根据干涉条纹间距公式xd可知c光双缝干涉条纹宽度最小,故C错误;D.C处均为直角,根据光的反射定律结合几何关系可知从CD面出射时a光、b光、c光互相平行,故D正确;8.【答案】CD【详解】A.图(b)可知t0.2s,P向下振动,根据平移法可知波沿x轴负方向传播,故A错误;B.图(b)可知T0.6s,可解得vT12m故B错误;TC.设x0的质点,从平衡位置到y1cm经历的时间为Δt,由振动方向可知t0.05s12所以点P平衡位置的横坐标为xv(tt)3m,故C正确;231D.图(b)可知质点P的振动方程为y2sint,波从O到P所需时间为t's=T0.620410t可知坐标原点处质点的振动方程为y2sincm329.【答案】AC【详解】A.施加电场前,对物体B根据平衡条件可知轻绳的拉力大小为T12mgsinmg再对物体A同理可知弹簧的弹力大小为T2T1mg施加电场的初始时刻,物体A、B具有相同大小的加速度a,设此时轻绳的拉力大小为T1,弹簧弹力大小不会突变,仍为T2,则对物体A、B根据牛顿第二定律分别有T1T2maqE2mgsinT12ma解得T12mg,故A正确;B.物体B的速度最大时,所受合外力为零,此时轻绳的拉力大小为第3页/共8页{#{QQABZQaEogioABBAARhCAQVKCkMQkACACKoOgFAAIAAAgANABAA=}#}学科网(北京)股份有限公司T1qE2mgsin4mg此时物体A速度也达到最大值,所受合外力也为零,则弹簧弹力大小为T2T14mgT4mg根据胡克定律可知此时弹簧的形变量为x2,故B错误;2kkTmgC.刚施加电场时弹簧的形变量为x21kk根据功能关系可知,物体B从开始运动到最大速度的过程中,系统电势能的减少量等于电场力对系统所做9m2g2的功,为EWqE(xx),故C正确;pEE21kD.根据功能关系可知,物体B从开始运动到最大速度的过程中,系统克服弹簧弹力所做的功等于弹簧弹性势能的增加量,为22121215mgW克EkxkxTpT22212k物体B从开始运动到最大速度的过程中,电场力和弹簧弹力对系统做功的代数和为3m2g2WWW克0ET2k所以该过程中,物体A和物体B机械能之和增加,故D错误。10.【答案】ACD【详解】A.根据图象感应电流随位移变化的表达式为i0.5x0.25金属棒在x2m处感应电流的大小i1.25AeBLv感应电流有iRR解得金属棒在x2m处速度为v5m/s,故A正确;eBLvB.感应电流有iRR可得速度随位移变化的表达式为v2x1两边对时间求导得a2v故金属棒在x2m处加速度为10m/s2,故B错误;C.从开始到x2m处摩擦力产生的热量Q1fxmgx8J从开始到x2m处电阻产生的热量Q2=1.5j从开始到x2m处系统产生的总热量为QQ1Q29.5J,故C正确;第4页/共8页{#{QQABZQaEogioABBAARhCAQVKCkMQkACACKoOgFAAIAAAgANABAA=}#}学科网(北京)股份有限公司D.金属棒在x0m处速度为v01m/s11从开始到x2m处根据能量守恒有WQmv2mv29.5251J33.5J220故从开始到x2m处拉力做功为33.5J,故D正确。d2d2F11..【答案】①.B(2分)②.(2分)③.(2分)2k2kM【详解】(1)A.本实验方案中需要用到刻度尺、天平,但不需要用到秒表,A错误;B.长木板右侧适当垫高是为了补偿小车受到的阻力,B正确;C.在砝码盘及盘中砝码总质量一定时,探究小车加速度与小车的总质量M(含车内钧码)关系时,不断改11变车内钩码数量,重复实验,测定多组相关数据,再通过作出a的图像,得到a与成正比,即得MM到a与M的反比关系,C错误;D.平衡阻力时,应把砝码盘和砝码撤去,适当抬高长木板右侧,先打开电源,后释放小车,观察点迹是否均匀,D错误。故选B。(2)A.实验中的细线拉力可以通过力传感器得到,不需要保证钩码质量远小于滑块质量M,A错误;B.为了减小速度的测量误差,遮光条适当窄些,B正确;C.为了保持细线拉力为恒力,细线在导轨上的部分应与导轨平行,C正确。故选BC。d(3)滑块经过光电门的速度为vtd21根据运动学公式可得2axv2联立可得x2at21d2d2可知x图像的斜率为k,解得at22a2kF(4)根据牛顿第二定律可得aMd2F满足关系式为,则牛顿第二定律成立。2kM11.【答案】①.1.5(1分)②.0.83(1分)③.U1U2(2分)④.b(2分)⑤.k(2分)⑥.相等(2分)【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律UEIr第5页/共8页{#{QQABZQaEogioABBAARhCAQVKCkMQkACACKoOgFAAIAAAgANABAA=}#}学科网(北京)股份有限公司U结合图像斜率和截距可得E1.5V,r0.83ΩI(2)根据题意灵敏电流计G的示数为0,则U1I1(R1RA1)U2I2(R2RA2)根据闭合电路欧姆定律EU1U2(I1I2)r,整理可得(U1U2)E(I1I2)r以U1U2 为纵坐标,得到的图像为直线。根据上式可知Eb,rk【答案】()吸热;()4;()13127.5×10Pa34.98kg【详解】(1)整个过程中,温度不变,空腔内气体内能不变,扳下锁扣过程中外力对空腔内气体做负功,根据热力学第一定律,空腔内气体吸热。................................................................................................3分(2)根据玻意耳定律p0V0p1V1...........................................................................................................2分4代入数据解得p1=7.5×10Pa.............................................2分(3)若挂钩挂上重物时恰好不脱落,对挂钩受力分析(mM)gFN............................................2分挂钩对墙面的压力FNp0S2(p0p1)S1...............................................................................................2分联立代入数据得M=4.98kg.............................................................................................................................1分23gR214.【答案】(1)v;(2)x2R;(3)x4R133【详解】(1)物块第一次通过C点时,由凹槽和物块组成的系统机械能守恒可得112Mg(RR)2Mv2Mv2...................................................................
湖南省湘西州吉首市2024届高三上学期第二届中小学生教师解题大赛 物理参考答案
2023-12-01
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