2024届浙江省台州市高三下学期高考选考科目教学质量评估(二模)物理高频考点试题

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2024届浙江省台州市高三下学期高考选考科目教学质量评估(二模)物理高频考点试题
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
将一台智能手机水平粘在秋千的座椅上,使手机边缘与座椅边缘平行(图甲),让秋千以小摆角(小于)自由摆动,此时秋千可看作一个理想的单摆,摆长为。

从手机传感器中得到了其垂直手机平面方向的关系图如图乙所示。

则以下说法正确
的是( )
A.秋千从摆动到停下的过程可看作受迫振动
B.当秋千摆至最低点时,秋千对手机的支持力小于手机所受的重力
C.秋千摆动的周期为
D.该地的重力加速度
第(2)题
在物理学理论建立的过程中,有许多科学家做出了伟大的贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()
A.伽利略把斜面实验的结果合理外推,发现了自由落体运动规律和行星运动的规律
B.牛顿通过实验测出了引力常量并进行了著名的“月﹣地检验”
C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律
D.开普勒通过分析第谷观测的天文数据得出开普勒第三定律
第(3)题
如图(1)所示,客家人口中的“风车”也叫“谷扇”,是农民常用来精选谷物的农具。

在同一风力作用下,精谷和瘪谷(空壳)谷粒都从洞口水平飞出,结果精谷和瘪谷落地点不同,自然分开,简化成如图(2)所示。

谷粒从洞口飞出后忽略空气阻力,对这一现象,下列分析正确的是( )
A.N处是瘪谷,M处为精谷
B.精谷飞出洞口到落地的时间比瘪谷短
C.精谷和瘪谷飞出洞口后都做匀变速曲线运动
D.精谷飞出洞口时的速度比瘪谷飞出洞口时的速度要大些
第(4)题
以下说法不符合物理学史实的是
A.波兰的哥白尼提出“日心说”,认为行星和地球绕太阳做匀速圆周运动,只有月亮环绕地球运行
B.1687年德国天文学家开普勒正式发表万有引力定律
C.万有引力定律发表100多年后,英国物理学家卡文迪许在实验室通过扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量.
D.英国天文学家哈雷根据万有引力定律计算了一颗著名彗星的轨道并正确预言了它的回归
第(5)题
2022年11月1日,23吨的梦天实验舱与60吨的天和核心舱组合体顺利对接,完成了中国空间站建设最后一个模块的搭建。

若对接前天和核心舱组合体在距地高度的正圆轨道运动,运行速度略小于梦天实验舱对接前的速度,则( )
A.对接时梦天舱和天和舱因冲击力而产生的加速度相同
B.对接前空间站内宇航员所受地球的引力为零
C.对接后空间站绕地运行速度大于第一宇宙速度
D.若不启动发动机调整轨道,对接后空间站的轨道将会是椭圆
第(6)题
如图所示,A球与天花板之间用轻质弹簧相连,A球与B球之间用轻绳相连,整个系统保持静止,小球A、B的质量均为m,突然迅速剪断轻绳,在剪断轻绳的瞬间,设小球A、B的加速度分别为a1、a2,重力加速度大小为g,取竖直向下为正方向,下列说法正确的是( )
A.a1=g,a2=g B.a1=-g,a2=g
C.a1=0,a2=g D.a1=2g,a2=g
第(7)题
如图所示,沿纸面方向的匀强电场内有一长方形区域ABCD,A点有一质子源,以相同大小的初速度沿各个方向射入电场,其中到达B、D两处的质子具有相同大小的速度。

已知,,质子电荷量为q,质量为m,不计质子重力,下列说法正确的是( )
A.电场方向由B指向D
B.电场强度大小为
C.长方形区域内两点间电势差的最大值为
D.质子能从长方形区域飞出的最大速度为
第(8)题
下列说法中正确的是()
A.在探究求合力方法的实验中利用了理想模型的方法
B.牛顿首次提出“提出假说,数学推理,实验验证,合理外推"的科学推理方法
C.用点电荷来代替实际带电物体是采用了等效替代的思想
D.奥斯特通过实验观察到电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系
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
如图甲所示,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的中心轴OO'匀速转动,从某时刻开始计时,产生的感应电动势e随时
间t的变化曲线如图乙所示,若外接电阻R=100,线圈电阻r=10,电压表为理想交流电表,则下列说法正确的是( )
A.线圈的转速为50r/s B.0.01s时线圈平面与磁场方向平行
C.通过电阻R的电流有效值为1A D.电压表的示数为200V
第(2)题
如图所示,长为L的水平固定长木板AB,C为AB的中点,AC段光滑,CB段粗糙,一原长为的轻弹簧一端连在长木板左端的挡板上,另一端连一物块,开始时将物块拉至长木板的右端点,由静止释放物块,物块在弹簧弹力的作用下向左滑动,已知物块与长木板CB段间的动摩擦因数为,物块的质量为m,弹簧的劲度系数为k,且k>,物块第一次到达C点时,物块的速度大小为v0,这时弹簧的弹性势能为E0,不计物块的大小,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.物块可能会停在CB段上某处
B.物块最终会做往复运动
C
.弹簧开始具有的最大弹性势能为
D
.整个过程中物块克服摩擦做的功为
第(3)题
如图所示,质量为m的质点静止地放在半径为R的半球体上,质点与半球体间的动摩擦因数为,质点与球心连线与水平地面的
夹角为,则下列说法正确的是( )
A.质点对半球体的压力大小为B.质点对半球体的压力大小为
C.质点所受摩擦力大小为D.质点所受摩擦力大小为
第(4)题
如图所示,甲、乙两块透明介质,折射率不同,截面为圆周,半径均为,对接成半圆。

一光束从点垂直射入甲中,
,在点恰好发生全反射,从乙介质D点(图中未画出)射出时,出射光线与BD连线间夹角为15°。

已知光在真空中
的速度为,则有( )
A.乙介质的折射率为B.甲介质的折射率为
C.光由到传播的时间为D.光由到传播的时间为
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
某同学利用如图(a)所示的装置测量物块与水平桌面之间的动摩擦因数。

(1)物块放在水平桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过定滑轮挂上钩码,打点计时器固定在桌面左端,所用交流电
源频率为50Hz,纸带穿过打点计时器连接在物块上。

启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动。

图(b)为打点计时器打出的一条纸带,A、B、C、D、E为纸带上5个计数点(相邻两计数点间有4个点未画出),各计数点间距离如图所示,则加速度大小为_________m/s2。

(结果保留两位有效数字)
(2)已知物块的质量为m1,所悬挂钩码的总质量为m2,重力加速度为g,实验中测得的加速度用a表示,则物块与桌面间的动摩擦因数为_________________。

第(2)题
某同学将铜片和锌片插入水果中制成一个“水果电池”,并利用下列所给器材,尽可能准确地测量水果电池的电动势E和内阻r。

实验室提供的器材如下:
A.电流表 A(0~0.6mA,内阻为 50Ω)
B.电压表 V(0~3V,内阻约 5kΩ)
C.滑动变阻器R1(最大阻值 200Ω)
D.滑动变阻器R2(最大阻值 2000Ω)
E.开关一个,导线若干
(1)为了尽可能准确地测量“水果电池”的电动势和内阻,滑动变阻器R应选择_________(选填序号“C”或“D”)。

(2)该同学利用上述器材设计了甲、乙两个电路,其中最合理的电路为_________(选填“甲”或“乙”)。

(3)该同学选择正确的电路后进行实验,将测得的U、I部分数据对应的点描在了图丙中,请根据这些点画出U-I对应的图
线____,由图像可求得电源电动势为_________ V,内阻为_________Ω(结果均保留三位有效数字)。

(4)若不考虑实验偶然误差,实验测得的水果电池的电动势E测与真实值E真相比,E测_________ E真(选填“>”、
“=”或“<”)。

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,金属线圈与水平放置的平行板电容器两个极板相连。

金属线圈置于如图乙所示的磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,每段时间内磁感应强度随时间的变化率均为=2T/s。

t=0时,将一带电油滴从电容器正中央位置由静止释放,油滴在两板间上下运动又恰与两极板不相撞。

油滴无论在下降还是上升过程中,都只有一段时间没有磁场。

不考虑平行板电容器的边缘效应及磁场变化对虚线左侧的影响。

已知线圈匝数N=200,面积S=100㎡,两极板间距d=20cm,油滴质量m=1.0×10-6kg,电荷量q=1.0×10-6C,重力加速度g=10m/s2求:
(1)存在磁场的时间内线圈中产生的感应电动势的大小及油滴在电场中的加速度大小;
(2)油滴释放后第一次下降至最低点的过程中电场力的冲量大小;
(3)图中t2、t3和t n的表达式。

第(2)题
如图甲,空间直角坐标系中,界面M、荧光屏N均与平面平行,界面M将空间分为区域I和区域II两部分,界面M与
平面间距离为L,z轴与界面M相交于O
1,与荧光屏N交于O2,在荧光屏上建立图示坐标系。

区域I空间有与y轴平行向上的匀强电场,区域II空间先后有沿z轴正方向和x轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小随时间变化规律如图乙(B0已知,界面在磁场中)。

两个电荷量均为q、质量均为m的带正电粒子分别从y轴正半轴上的两点沿z轴正方向先后射出,两粒子射出位置的y坐标之比,经过区域I,两粒子同时到达O1点,其中粒子到达O1点时速度大小为v0,与z轴正方向间夹角;在O 1点有一调速装置,使经过O1点的粒子只保留y轴方向的速度分量;t=0时刻两粒子从O1点沿y轴负向射出,经过区域II,a粒子刚好能打到荧光屏N上,不计粒子重力,不考虑场的边缘效应,求:
(1)区域I内电场强度E的大小;
(2)界面M与荧光屏N间的距离d;
(3)粒子打在荧光屏上的时刻及位置坐标()。

第(3)题
足够长的斜面被固定在水平面上,斜面倾角为30o,底端有一固定弹性挡板,挡板垂直斜面,A、B两可视为质点的物块静止在
斜面上,与斜面的摩擦因数都是,B的质量为M,初始B离挡板的距离为m,A的质量为kM,现给A沿斜面向下的初速
度v0,所有的碰撞都是弹性正碰,且碰撞时间极短,g=10m/s2,求:
(1)A、B第一次碰后瞬间的速度v A、v B(本问不用说明方向)
(2)当k不小于1时,B和挡板相碰时,A距离挡板范围。

(3)若v0=10m/s,k为多少A、B第二次相遇时,相遇位置离挡板最远,在这种情况下A、B第一次和第二次相遇的时间间隔是多少?。

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