物理(黑龙江卷03)-2024年高考押题预测卷物理(黑龙江卷03)-2024年高考押题预测卷(全解全

2024-04-28 · 16页 · 612.3 K

2024年黑龙江省高考押题预测卷03【新课标】物理·全解全析选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。12345678910CCDCBDBBDBCDAC1.在一次军事演习中,一伞兵从悬停在高空的直升机中以初速度为零落下,在空中沿竖直方向运动的v−t图像如图。则伞兵在(    ) A.0∼10s内位移大小为50m B.10s∼15s内加速度逐渐增大 C.0∼10s内所受阻力逐渐增大 D.10s∼15s内所受阻力逐渐增大1.【答案】C 【解析】A、v−t图像与横轴围成的面积表示位移,根据图像可知0∼10s内位移大于50m,故A错误; B、v−t图像的切线斜率表示加速度,10s∼15s内加速度逐渐减小,故B错误; C、0∼10s内加速度逐渐减小,方向向下,根据牛顿第二定律mg−f=ma,可得f=m(g−a),所以阻力逐渐增大,故C正确; D、10s∼15s内加速度逐渐减小,方向向上,根据牛顿第二定律f−mg=ma,解得f=m(g+a),所以阻力逐渐减小,故D错误。 故选C。2.大理石是家居装修常用的石材,它有一定的辐射,其辐射源主要是石材中的氡元素。已知氡核衰变方程为86222Rn→84218Po+Y,则以下说法正确的是(    )A.一个 84218Po核含有134个质子 B.Y射线是穿透力最强的一种放射性射线 C.Po核比Rn核的比结合能大 D.经高温煅烧后石材中的氢半衰期会缩短2.【答案】C 【解析】A、P84218P⁡o的质子数为84个,故A错误; B、根据质量数与质子数守恒定律,则氡的衰变方程为 86222Rn→ 84218Po+ 24Y,Y为α粒子,Y射线的穿透力最弱,故B错误; C、该核反应的过程中释放能量,有质量亏损,所以Po核的比结合能比Rn核的比结合能大,故C正确; D、半衰期与外界因素无关,故D错误。3.下列说法正确的是(    ) A.图甲为一定质量的某种理想气体在3个不同温度下的等温线,其中等温线1表示的温度最高 B.图乙为一定质量的理想气体状态变化的V−T图线,由图可知气体在状态a的压强大于在状态b的压强 C.图乙中一定质量的理想气体在a→b的过程中对外界做功,气体吸热 D.图丙为分子间作用力与分子间距离的关系,可知当分子间的距离r>r0时,分子势能随分子间距离的增大而增大3.【答案】D 【解析】A.图甲为一定质量的某种理想气体在3个不同温度下的等温线,由pV=nRT比较 p 、 V 乘积的大小,等温线3表示的温度最高,A错误;B.气体在状态a到状态b的过程中,体积不变,由查理定律paTa=pbTb由于 Tb 大于 Ta ,故 pb 大于 pa ,B错误;C.图乙中一定质量的理想气体在a→b的过程中气体体积不变,对外界不做功,C错误;D.图丙为分子间作用力与分子间距离的关系,可知当分子间的距离 r>r0 时,分子间为引力,分子势能随分子间距离的增大而增大,D正确;故选D。4.一抛物线形状的光滑固定导轨竖直放置,O为抛物线导轨的顶点,O点离地面的高度为ℎ,A、B两点相距2ℎ,轨道上套有一个小球M,小球M通过轻杆与光滑地面上的小球N相连,两小球的质量均为m,轻杆的长度为2ℎ。现将小球M从距地面竖直高度为34ℎ处静止释放,下列说法正确的是 A.小球M即将落地时,它的速度方向与水平面的夹角为30° B.小球M即将落地时,它的速度方向与水平面的夹角为60° C.从静止释放到小球M即将落地,轻杆对小球N做的功为14mgℎ D.若小球M落地后不反弹,则地面对小球M的作用力的冲量大小为mgℎ4.【答案】C 【解析】小球M即将落地时,它的速度方向与抛物线轨道相切,根据平抛运动知识可知,小球M的速度方向与水平方向的夹角满足tanθ=ℎ2ℎ2=1可得θ=45∘,故AB错误; 设小球M即将落地时,速度大小为v1,小球N的速度大小为v2,根据系统机械能守恒有mg⋅34ℎ=12mv12+12mv22,,小球M与小球N沿杆方向的速度相等, 有v1cosθ=v2解得v1=gℎ,v2=gℎ2,根据动能定理可得,从静止释放到 小球M即将落地,轻杆对小球N做的功为W杆=12mv22=14mgℎ,故C正确; 小球M落地与地面相互作用的过程中,根据动量定理有I合=0−mv1=−mgℎ,由于轨道、轻杆对小球有作用力,且小球M有重力,沿杆切线方向动量定理分量式可知,I地> I合,故D错误。5.雨后太阳光射入空气中的水滴,先折射一次,然后在水滴的背面发生反射,最后离开水滴时再折射一次,就形成了彩虹。如图,太阳光从左侧射入球形水滴,a、b是其中的两条出射光线,在这两条出射光线中,一条是红光,另一条是紫光,下列说法正确的是(    ) A.a光线是红光,b光线是紫光 B.遇到同样的障碍物,b光比a光更容易发生明显衍射 C.a光在水滴中的传播时间比b光在水滴中的传播时间短 D.增大太阳光在水滴表面的入射角,则可能没有光线从水滴中射出5.【答案】B 【解析】A.由光路图可知,a光线的偏折程度较大,则折射率较大,频率较大,则a是紫光,b光线是红光,选项A错误;B.红光的波长比紫光长,则遇到同样的障碍物,b光比a光更容易发生明显衍射,选项B正确;C.根据v=cn可知,a光在水滴中的传播速度较小,但是在水滴中传播距离较大,则a光在水滴中的传播时间比b光在水滴中的传播时间长,选项C错误;D.增大太阳光在水滴表面的入射角,则光线在水滴的背面的入射角变大,光线仍能在水滴的背面发生全反射,到正面下方时,入射角等于光在正面上方时的折射角,根据折射定律知光会从正面下方折射出来,折射角等于光在正面上方时的入射角,选项D错误。故选B。6.图(a)中,在x轴上关于原点O对称的位置固定两个等量异种点电荷。图(b)中,在x轴上关于原点O对称的位置固定两根垂直于纸面的平行长直导线,两根导线中电流大小相等、方向相反。电子以一定的初速度从原点O垂直纸面向里运动,则关于两幅图中电子在原点O处受力的说法正确的是(    )A.图(a)中,电子所受电场力方向沿x轴正向 B.图(a)中,电子所受电场力方向沿y轴正向 C.图(b)中,电子所受洛伦兹力方向沿y轴正向 D.图(b)中,电子所受洛伦兹力方向沿x轴正向6.【答案】D 【解析】解:AB、图(a)中,两个等量异种点电荷产生的电场在O点的电场强度方向均沿x轴正方向,根据电场叠加原理,O点的电场强度方向沿x轴正方向,电子带负电,所受电场力与电场强度方向相反,故电子在O点所受电场力方向沿x轴负方向,故AB错误; CD、图(b)中,根据安培定则,两根导线中电流产生的磁场在O点的磁感应强度方向均沿y轴负方向,根据磁场叠加原理,O点的磁感应强度方向沿y轴负方向。电子带负电,初速度从原点O垂直纸面向里运动,根据左手定则,电子在O点所受洛伦兹力方向沿x轴正方向,故C错误,D正确。 故选:D。 7.大地卫星7是一种人造卫星,它能提供地球大陆表面的图像。其拍摄的照片已广泛应用于制作地图,研究土地利用,监视资源及地球的整体变迁等。假设卫星7绕地球做匀速圆周运动,质量大约为2200kg,轨道距地球表面的高度大约是705km,则下列说法正确的是(    )A.卫星7的运行速度可能大于7.9km/s B.和静止在地面赤道上的物体相比,卫星7围绕地球转动得更快 C.卫星7在太空中处于完全失重状态,所以不受重力 D.相同时间内,卫星7与地心连线扫过的面积等于同步卫星与地心连线扫过的面积7.【答案】B 【解析】A、7.9km/s是卫星绕地球做匀速圆周运动的最大环绕速度,故A错误。 B、设赤道上的物体角速度为ω1,卫星7的角速度为ω2,同步卫星的角速度ω3,已知ω1=ω3,又由规律“同一中心天体的不同卫星,轨道半径r越大,ω越小”,可得ω2>ω1=ω3,故B正确。 C、完全失重不等于不受重力,只是视重为0,卫星7需要重力提供向心力做匀速圆周运动,故C错误。 D、对于某一绕地卫星,其与地心的连线在相等的时间内扫过的面积相等,轨道半径不同的卫星在相等时间内扫过的面积则不相等,故D错误。8.一简谐机械横波以30m/s的速度沿x轴负方向传播,t=0.1s时刻的部分波形如图甲所示,a、b、c是波上的三个质点。图乙是波上某一质点的振动图像。下列说法中正确的是(    ) A.图乙可能是质点b的振动图像 B.t=0时,平衡位置位于坐标原点的质点沿y轴负方向运动 C.t=0.1 s时,平衡位置位于x=9 m的质点沿y轴正方向运动 D.t=0.15 s时,质点a的加速度比质点c的加速度小8.【答案】BD 【解析】解:A、波沿x轴负方向传播,根据“同侧法”知t=0.1 s时,质点b沿y轴负方向运动,图乙中t=0.1 s时质点沿y轴正方向运动,图乙不可能是质点b的振动图像,故A错误; B、由图乙可知,周期为T=0.2 s,根据“同侧法”知t=0.1 s时平衡位置位于坐标原点的质点沿y轴正方向运动,利用平移法知t=0时,其沿y轴负方向运动,故B正确; C、根据波速和周期的关系可知,波长为λ=6 m,所以x=9 m的质点与坐标原点的质点相差1.5λ,而t=0.1 s时平衡位置位于坐标原点的质点沿y轴正方向运动,故x=9 m的质点与其运动方向相反,即沿y轴负方向运动,故C错误; D、t=0.15 s时,质点a回到平衡位置,加速度为0,而质点c运动到最大位移处,加速度最大,故D正确。 故选:BD。9.如图乙所示,光滑的水平面上有一个质量为m=1kg的小球与质量为M=2kg、半径为R=5cm的14光滑圆弧轨道,最初圆弧轨道处于静止状态,小球与圆弧轨道下边缘之间的距离大于1m,小球受到一水平力F,小球运动1m后,撤掉外力F(未知),小球的加速度与小球的位移关系如图甲所示,g=10m/s2。则撤去外力F后下列说法正确的是 (    ) A.小球与圆弧轨道组成的系统动量守恒,机械能守恒 B.小球到达圆弧轨道顶端时的速度大小为53m/s C.小球上升的最大高度为230m D.圆弧轨道的最大速度为223m/s9.【答案】BCD 【解析】A、由于水平面光滑,所以小球与圆弧轨道组成的系统水平方向合力为零,水平方向动量守恒,竖直方向系统所受合力不为零,故竖直方向动量不守恒,由于所有接触面均光滑,系统机械能守恒,故A错误; BC、根据牛顿第二定律可知F=ma, 则可知a−x图像与坐标轴围成的面积与m的乘积表示F做的功W, 即W=12max=1J, 设小球与圆弧轨道作用前的速度为v,则根据动能定理有W=12mv2,解得v=2m/s, 当小球上升最高时小球与圆弧轨道水平方向共速,则:mv=(M+m)v′, mgℎ=12mv2−12(M+m)v′2, 解得ℎ=203cm=230m>R, 当小球到达圆弧轨道顶端时,根据水平方向动量守恒有mv=(M+m)vx, 根据系统机械能守恒有12mv2=12mv顶2+12Mvx2+mgR, 解得小球到达圆弧轨道顶端时的速度v顶=53m/s,故BC正确; D、当小球与圆弧轨道分离后,圆弧轨道速度最大,设分离后小球速度为v1,圆弧轨道速度为v2, 则mv=mv1+Mv2, 12mv2=12mv12+12Mv22, 解得v2=223m/s,故D正确。10.光滑绝缘水平桌面上有一个可视为质点的带正电小球,桌面右侧存在由匀强电场和匀强磁场组成的复合场,复合场的下边界是水平面,到桌面的距离为ℎ,电场强度为E、方向坚直向上,磁感应强度为B、方向垂直纸面向外,重力加速度为g,带电小球的比荷为gE。如图所示,现给小球一个向右的初速度,使之离开桌边缘立刻进入复合场运动,已知小球从下边界射出,射出时的速度方向与下边界的夹角为60°,下列说法正确的是(    ) A.小球在复合场中的运动时间可能是2πE3gB B.小球在复合场中运动的加速度大小可能是3ℎg2B23E C.小球在复合场中运动的路程可能是2πℎ3 D.小球的

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