2024届福建省泉州市南平市高三下学期省质检测评(一模)物理核心考点试题(基础必刷)

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2024届福建省泉州市南平市高三下学期省质检测评(一模)物理核心考点试题(基础必刷)
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
把一条导线平行地放在如图所示的磁针的上方附近,当导线中有电流时,磁针会发生偏转。

首先观察到这个实验现象的物理学家是()
A.奥斯特B.爱因斯坦
C.牛顿D.伽利略
第(2)题
通常情况下,地球上的两个物体之间的万有引力是极其微小以至于很难被直接测量,人们在长时间内无法得到引力常量的精确值。

在牛顿发现万有引力定律一百多年以后的1789年,英国物理学家卡文迪许巧妙地利用如图所示的扭秤装置,才第一次在实验室里比较精确地测出了万有引力常量。

在下图所示的几个实验中,与“卡文迪许扭秤实验”中测量微小量的思想方法最相近的是( )
A.研究力的合成规律
B.观察桌面的形变
C.探究影响电荷间相互作用力的因素
D.探究加速度与力、质量的关系
第(3)题
有人设想在进行宇宙探测时,给探测器安上反射率极高(可认为100%)的薄膜,并让它正对太阳,用光压为动力推动探测器加速。

已知某探测器在轨道上运行,阳光恰好垂直照射在薄膜上,薄膜面积为S,每秒每平方米面积照射到的太阳光能为E,若探测器总质量为M,光速为c,则探测器获得的加速度大小的表达式是( )
A
.B.C.D.
第(4)题
质量均匀分布的直导体棒放置于四分之一的光滑圆弧轨道上,其截面如图所示。

导体棒中通有电流强度大小为I的电流,空间存在磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场的方向竖直向上。

导体棒平衡时,导体棒与圆心的连线跟竖直方向的夹角为),轨道对导体棒的弹力为。

下列说法正确的是( )
A.若仅将电流强度I缓慢增大,则θ逐渐减小
B.若仅将电流强度I缓慢增大,则逐渐减小
C.若仅将磁场方向沿逆时针缓慢转过,则逐渐增大再减小
D.若仅将磁场方向沿逆时针缓慢转过,则θ逐渐增大再减小
第(5)题
如图所示是中国“天问一号”探测器拍摄的火星影像图。

已知火星绕日公转一年,相当于地球上的两年,假设火星和地球均绕太阳做匀速圆周运动,则火星与太阳之间的距离约为地球与太阳之间距离的( )
A .0.5倍B.倍C.倍D.2倍
第(6)题
如图所示,置于管口T前的声源发出一列单一频率声波,分成两列强度不同的声波分别沿A、B两管传播到出口O。

先调节A、B 两管等长,O处探测到声波强度为400个单位,然后将A管拉长,在O处第一次探测到声波强度最小,其强度为100个单
位。

已知声波强度与声波振幅平方成正比,不计声波在管道中传播的能量损失,则()
A.声波的波长B.声波的波长
C.两声波的振幅之比为D.两声波的振幅之比为
第(7)题
由中科院等离子体物理研究所设计制造的EAST全超导非圆截面托卡马克实验装置试用已经成功,标志着我国站在了世界核聚变研究的前端。

设可控热核反应前氘核()的质量为,氚核()的质量为,反应后氦核()的质量为,中子(
)的质量为,已知真空中的光速为c。

下列说法中正确的是( )
A.核反应放出的能量为
B.上述核反应过程中原子核的比结合能减小
C.这种热核反应释放出氦核,是衰变
D.这种装置的核反应原理与我国大亚湾核电站所使用核装置的原理相同
第(8)题
如图所示,将一小球从点水平抛出,飞到点P时,与一挡板发生碰撞,小球又斜向上飞出后落到点正下方的点,点与
点等高,轨迹的最高点与等高,不计空气阻力。

下列说法正确的是( )
A.小球两次飞行过程中加速度不同
B.小球两次飞行过程中重力对小球做的功相等
C.小球离开点的速率比经过点的速率大
D.小球与挡板碰撞过程中没有机械能损失
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
如图所示,倾角为θ的斜面MN段粗糙,其余段光滑,PM、MN长度均为3d。

四个质量均为m的相同样品1、2、3、4放在斜面上,每个样品(可视为质点)左侧固定有长度为d的轻质细杆,细杆与斜面平行,且与其左侧的样品接触但不粘连,样品
与MN间的动摩擦因数为tanθ。

若样品1在P处时,四个样品由静止一起释放,则(重力加速度大小为g)( )
A
.当样品1刚进入MN段时,样品的共同加速度大小为
B.当样品1刚进入MN段时,样品1的轻杆受到压力大小为3mg sinθ
C.当四个样品均位于MN段时,摩擦力做的总功为9dm gsinθ
D.当四个样品均位于MN段时,样品的共同速度大小为
第(2)题
一列简谐横波沿x轴方向传播,如图所示,实线为某时刻的波形,虚线为从该时刻起0.1s后的波形。

下列判断正确的是( )
A.当波沿x轴负方向传播时,这列波的波速为
B.当波沿x轴正方向传播时,这列波的波速为
C.若波沿x轴负方向传播,则波的最大周期为2s
D.若这列波的波速为110m/s,则波的传播方向沿x轴正方向
第(3)题
在一水平向右匀速运动的长传送带的左端A点,每隔相同的时间轻放上一个相同的工件.经测量,发现前面那些已经和传送带达到相同速度的工件之间的距离均为L.已知传送带的速率恒为v,工件与传送带间动摩擦因数为μ,工件质量为m,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.
工件在传送带上加速运动的时间一定等于
B
.传送带对每个工件做的功为
C
.每个工件与传送带间因摩擦而产生的热量一定等于
D.传送带因传送每一个工件而多消耗的能量为
第(4)题
甲、乙两列横波在同一介质中分别从波源M、N两点沿x轴相向传播,波速为2 m/s,振幅相同,某时刻的图像如图所示。

则()
A.甲乙两波的起振方向相反
B.甲乙两波的频率之比为3:2
C.再经过3 s,平衡位置在x=7 m处的质点振动方向向下
D.再经过3 s,两波源间(不含波源)有5个质点位移为零
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
下面的物体中,只具有动能的是_______,只具有势能的是_______,既具有动能又具有势能的是__________。

(以地面为参考平面)
A.停在地面上的汽车
B.在空中飞行的飞机
C.被起重机吊在空中静止的货物
D.水平地面上被压缩的弹簧
E.正在水平铁轨上行驶的火车
第(2)题
如图所示,利用半径相同的A、B两球的碰撞验证“动量守恒定律”.实验时先让A球从斜槽上的固定挡板处由静止开始滚下,进入水平轨道后,从轨道末端水平抛出,落到位于水平地面的复写纸上,在下面的白纸上留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平轨道末端,让A球仍从挡板位置由静止滚下,A球和B球碰撞后,分别在白纸上留下各自的落点痕迹,重复操作10次.M、P、N为三个落点的平均位置,未放B球时,A球的落点是P点,O点是水平轨道末端在记录纸上的竖直投影点.
(1)实验中,除了斜槽轨道、重锤、两个小球、白纸、复写纸、刻度尺之外,下列器材中还必须使用的两种器材
是__________.
A. 秒表
B. 天平
C. 圆规
D. 打点计时器
(2)实验中,为了减小误差,入射小球的质量m1和被碰小球的质量m2应满足m1________m2(选填“>”或“<”).实验中通过测量小球运动的水平射程来“替代”小球碰撞前后的速度,为了进行这样“替代”,在安装斜槽时必须保证__________.
(3)实验中A球的水平射程OP与球A的质量__________(选填“无关”或“有关”),实验中若需要减小OP的距离,可以进行的操作是____________________.
(4)若入射小球和被碰小球的质量分别为m1和m2,测出OM、OP、ON的距离,在实验误差允许范围内,若满足关系
式__________,则可以认为两球碰撞前后总动量守恒;若还满足关系式__________,则碰撞是弹性碰撞.
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
如图为过山车的简化模型,AB是一段光滑的半径为R的四分之一圆弧轨道,B点处接一个半径为r的竖直光滑圆轨道,滑块从圆轨道滑下后进入一段长度为L的粗糙水平直轨道BD,最后滑上半径为R,圆心角θ=60°的光滑圆弧轨道DE。

现将质量为m的滑块从A点由静止释放,求∶
(1)若R=3r,求滑块第一次到达竖直圆轨道最高点时对轨道的压力大小;
(2)若要求滑块能滑上DE圆弧轨道但不会从E点冲出轨道,并最终停在平直轨道上,平直轨道BD的动摩擦因数μ需满足的条件。

第(2)题
如图,足够长的两金属导轨平行倾斜固定,与水平面的夹角为θ(sinθ=0.6),导轨间距为L,处于磁感应强度为B、方向垂直导轨平面的匀强磁场中。

两相同的硬直导体棒M和N垂直导轨放置,每根棒的长度为L、质量为m、电阻为R。

棒N紧靠两小支柱静止于导轨底端,棒M与N相距x0,t=0时刻棒M在方向始终平行导轨向上的拉力作用下,由静止开始沿斜面向上匀加速运动,t0时刻棒N开始运动,棒N运动之后,拉力保持t0时刻的大小不再变化。

两棒与两导轨间的动摩擦因数均为μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

除导体棒外其他电阻不计,重力加速度大小为g。

(1)求t0时刻棒M的速度v0;
(2)求t0时刻作用在棒M上的拉力大小F0;
(3)若2t0时刻棒N的速度为v N,求此时棒M与棒N之间的距离。

(4)在给出的坐标系中画出足够长时间内棒M、N的速度随时间变化的图像,不要求推导过程。

第(3)题
如图,两根足够长平行光滑的金属导轨相距为l,导轨与水平面夹角为θ,并处于磁感应强度为B2。

方向垂直导轨平面向下的匀强磁场中。

两金属导轨的上端与阻值为R的灯泡连接,并连接水平放置、长和宽都为d的平行金属板,板内存在垂直纸面向里的磁感应强度为B1的匀强磁场。

长为l的金属棒ab垂直于金属导轨,且始终与导轨接触良好。

当金属棒固定不动时,质量为m、电荷量为q的粒子流沿中线射入金属板内,恰好在金属板的左下边沿穿出。

粒子重力不计,重力加速度为g,导轨和金属棒的电阻不计。

(1)粒子流带何种电荷,速度多大?
(2)现将金属棒由静止释放,待棒沿导轨匀速下滑后,粒子流水平通过,求金属棒质量M。

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