2024届北京市海淀区高三一模考试物理核心考点反馈题

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2024届北京市海淀区高三一模考试物理核心考点反馈题
学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________
(满分:100分时间:75分钟)
总分栏
题号一二三四五六七总分
得分
评卷人得分
一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)
第(1)题
幽门螺杆菌可以引发多种胃病,由此衍生出检测幽门螺旋杆菌的呼气实验。

是碳元素的一种具放射性的同位素,它是宇宙射线中子撞击空气中的氮原子所产生,其半衰期约为5730±40年,衰变方式为β衰变。

下列说法正确的是( )
A
.产生的核反应方程为
B.和的原子物理、化学性质都不相同
C.若升高含物质的温度,则该物质中的原子核半衰期会增大
D.可以通过质谱仪区分和
第(2)题
如图,甲、乙两工人站在工地平台上,用一根轻绳通过光滑挂钩吊一重物。

甲、乙保持位置不变,两人同时缓慢释放轻绳,在重物下降的过程中( )
A.甲所受平台的支持力变小B.甲所受平台的支持力变大
C.乙所受平台的摩擦力变小D.乙所受平台的摩擦力变大
第(3)题
如图所示,质量为m的正方体和质量为M的正方体放在两竖直墙和水平面间,处于静止状态。

m与M的接触面与竖直方向的夹角为α,若不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A.水平面对正方体M的弹力大小大于(M+m)g
B.水平面对正方体M的弹力大小为(M+m)g·cosα
C.墙面对正方体M的弹力大小为mg tanα
D
.墙面对正方体M的弹力大小为
第(4)题
如图所示,质量均为m的滑块A、B,A不带电,B带正电电荷量为q,A套在固定竖直杆上,B放在绝缘水平面上并靠近竖直杆,A、B间通过铰链及长度为L的刚性绝缘轻杆连接且静止。

现施加水平向右电场强度为E的匀强电场,B开始沿水平面向右运动,已知A、B均视为质点,重力加速度为g,不计一切摩擦。

则在A下滑的过程中,下列说法不正确的是( )
A.A、B组成的系统机械能不守恒
B.A运动到最低点时,轻杆对A的拉力为qE
C
.A的机械能最小时,B的加速度大小为
D.A运动到最低点时,滑块A速度大小为
第(5)题
我国科学家潘建伟院士预言十年左右量子通信将“飞”入千家万户.在通往量子论的道路上,一大批物理学家做出了卓越的贡献,下列有关说法正确的是()
A.德布罗意第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念
B.爱因斯坦提出光子说,并成功地解释了光电效应现象
C.玻尔在1900年把能量子引入物理学,破除了“能量连续变化”的传统观念
D.普朗克把光的波粒二象性推广到实物粒子,预言实物粒子也具有波动性
第(6)题
2021年10月16日神舟十三号搭载着三位中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富进入太空,经历了创纪录的在轨183天,终于在2022年4月16日结束了漫长的太空飞行,返回祖国大地。

已知中国空间站离地高度为地球半径的,地球表面重力加速度为
,地球半径为,则下列说法错误的是( )
A.航天员在空间站内处于完全失重状态
B.中国空间站的绕行速度大于地球赤道表面物体的速度
C.中国空间站的角速度为
D.中国空间站的周期为
第(7)题
“打水漂”是一种常见的娱乐活动,以一定的高度水平扔出的瓦片,会反复在水面上弹跳前进,假设瓦片和水面相撞后,在水平方向,速度没有损失,而在竖直方向,碰撞后并不能原速弹回,而是变小,以下四幅图有可能是瓦片轨迹的是( )
A.B.
C.D.
第(8)题
如图所示,一圆形区域有竖直向上的匀强电场,O为圆心,两个质量相等、电量大小分别为、的带电粒子甲、乙,以不同
的速率、从点沿垂直射入匀强电场,甲从点飞出电场,乙从点飞出,它们在圆形区域中运动的时间相同,已知
,,不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
A.B.C.D.
评卷人得分
二、多项选择题(本题包含4小题,每小题4分,共16分。

在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项正确。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分) (共4题)
第(1)题
原子物理中同样有“链式反应”,铀235发生此反应需要的条件有( )
A.受到慢中子轰击
B.受到快中子轰击
C.铀块的体积大于临界体积
D.将天然铀制成浓缩铀
第(2)题
关于固体、液体、气体,下列说法正确的是( )
A.在绕地球做匀速圆周运动的空间站内气体对舱壁的作用力为零
B.悬浮在水中的花粉颗粒越小,颗粒的布朗运动越明显
C.当两分子间的距离小于平衡位置的间距时,分子间距变大,分子势能变小
D.外界对气体做功时,其气体分子的平均动能一定增大
E.同一种物质,可以是晶体,也可以是非晶体
第(3)题
如图所示,倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A和B,使滑轮左侧轻绳始终与斜面平行,初始时A位于斜面的C点,C、D两点间的距离
为L.现由静止同时释放A、B,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置E点,D、E两点间的距离为.若A、B的质
量分别为4m和m,A与斜面间的动摩擦因数,不计空气阻力,重力加速度为g,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则( )
A.A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动
B
.A在从C至D的过程中,加速度大小为
C
.弹簧的最大弹性势能为
D
.弹簧的最大弹性势能为
第(4)题
在下面括号内列举的科学家中,对发现和完善万有引力定律有贡献的是()
A.安培
B.牛顿
C.焦耳
D.第谷
E.卡文迪许
F.麦克斯韦
G.开普勒
H.法拉第
评卷人得分
三、填空、实验探究题(本题包含2个小题,共16分。

请按题目要求作答,并将答案填写在答题纸上对应位置) (共2题)第(1)题
如图所示,在墙角有一根质量为m的均匀绳,一端悬于天花板上的A点,另一端悬于竖直墙壁上的B点,平衡后最低点为C点,测得AC=2BC,且绳在B端附近的切线与墙壁夹角为α,已知重力加速度为g,则绳在A处的张力是____________,在最低点C处的张力是_____________.
第(2)题
某同学通过实验比较两滑块A、B与斜面间动摩擦因数、的大小关系.
(1)如图甲所示,将滑块A、B由静止释放,下滑过程中二者始终相对静止,则、的大小应满足__________.
(2)如图乙所示,给滑块A、B沿斜面向上的初速度v,上滑过程中二者始终相对静止,则下列说法正确的是_______(填正确答案标号).
A.≥ B.≤ C.< D·两滑块的质量关系未知,故不能判断、的大小关系
评卷人得分
四、计算题(本题包含3小题,共36分。

解答下列各题时,应写出必要的文字说明、表达式和重要步骤。

只写出最后答案的不得分。

有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

请将解答过程书写在答题纸相应位置) (共3题)
第(1)题
如图甲所示为法拉第发明的圆盘发电机,图乙是其原理示意图,其中的铜质圆盘安装在水平的铜轴上,铜质圆盘的圆心与铜轴重合,它的边缘正好在两磁极之间,两块铜片C、D分别与圆盘的转动轴和边缘良好接触,用导线将两块铜片与电阻R连接起来形成闭合回路,在圆盘绕铜轴匀速转动时,通过电阻R的电流是恒定的。

为讨论问题方便,将磁场简化为水平向右磁感应强度为B的匀强磁场;将圆盘匀速转动简化为一根始终在匀强磁场中绕铜轴匀速转动、长度为圆盘半径的导体棒,其等效电阻为r。

除了R和r以外,其他部分电阻不计。

已知圆盘半径为a,当其以角速度ω匀速转动时,产生的感应电动势。

(1)圆盘转动方向如图乙所示,求通过电阻R 的电流大小,并说明其流向;
(2)若各接触点及转轴的摩擦均可忽略不计,圆盘匀速转动一圈,外力需要做多少功;
(3)圆盘匀速转动时,圆盘简化的导体棒的内部电子因棒转动而在匀强磁场中受沿棒方向的洛仑兹力的分力,其大小f随电子与圆心距离x变化的图像如图丙所示,试从电动势的定义式论证圆盘匀速转动产生的感应电动势。

第(2)题
某兴趣小组设计了一个磁悬浮列车的驱动模型,简化原理如图甲所示,平面(纸面)内有宽为,关于轴对称的磁场区域,磁感应强度大小为,变化规律如图乙所示。

长为,宽为的矩形金属线框放置在图中所示位置,其中边与
轴重合,边分别与磁场的上下边界重合。

当磁场以速度沿轴向左匀速运动时,会驱动线框运动,线框受到的阻
力大小恒为。

已知线框的质量为,总电阻为。

(1)求磁场刚开始运动时,通过线框的感应电流的大小和方向;
(2)求线框稳定运动时的速度大小;
(3)某时刻磁场停止运动,此后线框运动时间后停止,求时间内线框运动的距离;
(4)在磁悬浮列车的实际模型中,磁感应强度的大小是随时间和空间同时变化的,即,若将线框固定不
动,求在时间内线框产生的热量。

第(3)题
如图所示,上表面光滑的“L”形木板B锁定在倾角为37°的足够长的斜面上;将一小物块A从木板B的中点轻轻地释放,同时解除木板B的锁定,此后A与B发生碰撞,碰撞过程时间极短且不计能量损失;已知物块A的质量m=1 kg,木板B的质量m0=4 kg,板
长L=3.6 m,木板与斜面间的动摩擦因数为μ=0.6,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

(1)求第一次碰撞后的瞬间A、B的速度;
(2)求在第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中,A距B下端的最大距离;
(3)求在第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中,重力对A做的功。

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