山东省威海市2024高三冲刺(高考物理)统编版(五四制)摸底(预测卷)完整试卷
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山东省威海市2024高三冲刺(高考物理)统编版(五四制)摸底(预测卷)完整试卷
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
如图所示,质量为2m的足够长的木板C静置于光滑水平面上,可视为质点、质量均为m的物块A、B静置于C上,B位于A右方处。
A、C间的动摩擦因数,B、C间的动摩擦因数。
时刻,给C施加一水平向右的恒力F,当
时,物块A,B不会相遇;将A、B第一次相遇的时刻记为t,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度,则下列说法错误的是()
A.物块A的最大加速度为B.物块B的最大加速度为
C.t的最小值为2s D.长木板C的质量为1kg
第(2)题
如图,园林工人正在把一颗被台风吹倒的小树苗扶正,已知树苗的长度为L,在扶正过程中该工人的两手与树苗的接触位置不变且某时刻距地面高为h,树苗与地面的夹角为,该工人手水平向左的速度恰好为v,则树苗转动的角速度为( )
A
.B.C.D.
第(3)题
“自激发电机”具有自励磁的特点,它无需外部励磁电源就能自行激励产生磁场。
其原理如图所示:一金属圆盘在某一大小恒定、方向时刻沿切线方向的外力作用下,在弱的轴向磁场B中绕金属轴OO'转动,根据法拉第电磁感应定律,盘轴与盘边之间将产生感应电动势,圆盘下方螺旋形导线M端通过电刷与盘边相连,N端与盘轴相连,MN中就有感应电流产生,最终回路中的电流会达到稳定值,磁场也达到稳定值。
下列说法正确的是()
A.MN中的电流方向从N→M
B.圆盘转动的速度先增大后减小
C.MN中感应电流的磁场方向与原磁场方向相同
D.磁场达到稳定状态后,MN中不再产生感应电流
第(4)题
如图,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块P,系统处于静止状态,现用一竖直向上的力F作用在P上,使其向上做匀加速直线运动,以x表示P离开静止位置的位移,在弹簧恢复原长前,下列表示F和x之间关系的图像可能正确的是( )
A.B.
C .
D .
第(5)题
为了探测引力波,“天琴计划”预计发射地球卫星P ,其轨道半径约为地球半径的16倍;另一地球卫星Q 的轨道半径约为地球半径的4倍.P 与Q 的周期之比约为( )
A .2:1
B .4:1
C .8:1
D .16:1
第(6)题
微型核电池的体积很小,只有一个硬币的厚度,电力极强,可用于手机充电。
微型核电池利用微型和纳米级系统研发出了一种超微型电源设备,这种电池通过放射性物质的衰变,释放出带电粒子,从而获得持续电流。
镍发生衰变变为铜
,用它制成的大容量核电池,续航可超百年。
下列说法正确的是( )
A .衰变中粒子来源的方程为
B .镍的衰变方程满足质量守恒,电荷数守恒
C .升高镍
的温度,可使其半衰期减小
D .镍的比结合能比铜的比结合能大
第(7)题
2018年2月,我国500 m 口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲星“J0318+0253”,其自转周期T =5.19 ms ,假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为.以周期T 稳定自转的星体的密度最小值约为( )
A .
B .
C .
D .
第(8)题在x 轴上方有垂直于纸面的匀强磁场,同一种带电粒子从O 点射入磁场。
当入射方向与x 轴的夹角α=45° 时,速度为v 1、v 2的两个粒子分别从a 、b 两点射出磁场,如图所示,当α=60°时,为了使粒子从ab 的中点c 射出磁场,则速度应为( )
A
.B .C .D .
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,一光滑的平行金属导轨ABCD 竖直放置.AB 、CD 相距L ,在A 、C 之间接一个阻值为R 的电阻.在两导轨间
的abcd 矩形区域内有垂直导轨平面向外、高度为5h 的有界匀强磁场,磁感应强度为B .一质量为m 电阻为r 长度也为L 的导体棒放在磁场下边界ab 上(与ab 边重合).现用一个竖直向上的力F 拉导体棒,使它由静止开始向上运动,导体棒刚要离开磁场时恰好做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F 随导体棒与初始位置的距离x 变化的情况如图乙所示,下列判断正确的是( )
A .导体棒离开磁场时速度大小为
B
.离开磁场时导体棒两端电压为
C
.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R 的电荷量为
D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为
第(2)题
如图所示,面积为S、匝数为N的矩形线框在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴OO′匀速转动,通过滑环向理想变压器供电,灯泡L1、L2、L3均正常发光.已知L1、L2、L3的额定功率均为P,额定电流均为I,线框及导线电阻不计,则
A.理想变压器原副线圈的匝数比为2:1
B.图示位置时穿过线框的磁通量变化率为零
C
.线框转动的角速度为
D.若灯L1烧断,灯泡L3变暗
第(3)题
“风洞实验”指在风洞中安置飞行器或其他物体模型,研究气体流动及其与模型的相互作用,以了解实际飞行器或其他物体的空气动力学特性的一种空气动力实验方法。
在下图所示的矩形风洞中存在大小恒定的水平风力,现有一小球从点竖直向上抛出,其运动轨迹大致如下图所示,其中、两点在同一水平线上,点为轨迹的最高点,小球在点动能为,在点动能
为,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.小球的重力和受到的风力大小之比为
B.小球落到点时的动能为
C.小球在上升和下降过程中机械能变化量之比为
D.小球从点运动到点过程中的最小动能为
第(4)题
图(a)是一款无线充电手机的实物图,图(b)是其原理图。
送电线圈接电源。
受电线圈接手机电池,则( )
A.若送电线圈接直流电源,则受电线圈中将产生不变的电流
B.若送电线圈接正弦交流电,则受电线圈中将产生周期性变化的电流
C.当送电线圈产生的磁场如图(b)所示且逐渐变大时,受电线圈将产生向下的感应磁场
D.当送电线圈产生的磁场如图(b)所示且逐渐变小时,受电线圈将产生向下的感应磁场
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,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线.则________.(填正确答案标号,选对一个得2分,选对两个得4分,选对三个得5分.每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度
B.在真空中,a光的波长小于b光的波长
C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率
D.若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a首先消失
E.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距
第(2)题
某实验小组计划利用物体作自由落体运动来测量当地的重力加速度。
小明找到一把特殊的工件,工件的镂空部分为若干个大小相同的正方形,两个相邻正方形间有大小相同的“梁”,两相邻镂空正方形的上边界之间的间距为h,实验小组用如图甲所示的装置进行实验,过程如下:
(1)用游标卡尺测量两个相邻镂空正方形之间“梁”的宽度d,示数如图乙所示,宽度______mm。
(2)固定光电门的位置,在光电门的正上方某高度处竖直悬挂工件,静止释放工件,工件保持竖直状态完全通过光电门。
(3)测量时,应______(选填“A”或“B”,其中A为“先释放工件,后接通数字计时器”,B为“先接通数字计时器,后释放工件”)。
数字计时器记录下工件上每一条“梁”通过光电门的遮光时间,其中第一条“梁”遮光时间为。
(4)计算第一条“梁”通过光电门的速度______(用题中已知或测得的物理量符号表示),如此类推可得到其它“梁”通过光电门的速度。
(5)以每条“梁”通过光电门的速度平方为纵坐标,h为横坐标作出图丙,已知图像的截距为b,斜率为k,可得当地的重力加速度______(用题中已知或测得的物理量符号表示)。
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
如图所示,沿水平和竖直方向建立直角坐标系,沿x轴放置一块长为4d的绝缘板,y轴左侧固定一内壁光滑的半圆管道(内径很小),半圆直径为d,且与y轴重合。
第一象限内绝缘板的上方存在有理想边界的匀强电场和匀强磁场,电场强度,方向竖直向上;磁场方向垂直于坐标平面向外,磁感应强度为B,上边界处纵坐标为y。
一带电量为q、质量为m的绝缘小球a(直径略小于管道内径)静止在坐标原点O处,质量为2m的不带电的小球b以初速度v0(未知)向左运动,与a球发生弹性正碰(假设此后运动过程中两球不再碰撞,重力加速度为g)。
(1)若碰撞后a球恰能通过管道最高点,求v0的大小;
(2)若场区上边界,a球通过最高点后恰能再次水平向左通过O点,求B1的大小;
(3)若场区上边界,a球以通过最高点后恰好从坐标为(4d,d)的P点水平射出场区,则磁感应强度应满足什么条件?
第(2)题
某一工厂生产产品及运送过程可以简化为如下模型,如图所示,固定斜面倾角为。
一个质量的长板放在斜面的底端附近,板与斜面间的动摩擦因数,板的上端B距小滑轮的距离为。
在板的B端点处放置一个可当成质点的
质量为的小物块P,物块与板间的动摩擦因数。
不可伸长的轻质细线一端连接板的B端,另一端绕过滑轮悬吊一个质量为的物块Q,Q距离地面的高度,最初细绳恰好伸直。
现无初速释放Q,Q与地相碰后不反弹。
设P与板、板与
斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,。
(1)若拿掉P物体,且Q的质量,则释放Q后,板的加速度大小是多少?
(2)要使板能到达小滑轮处,且P不会从板上掉落,质量至少是多少?
(3)若,且P不会从板上滑落,求板的长度的最小值?
第(3)题
如图所示,水平地面上固定了夹角分别是60°和30°的光滑斜面ABC与abc,h AB=0.9m,h ab=0.45m,C与c之间的区域光滑,
且L Cc=1m。
两个质量都是1kg的小球1和小球2(可视为质点)分别从A点和a点由静止释放。
若小球经过C处、c处时速度大小不变,两个小球的碰撞可视为弹性碰撞。
重力加速度g=10m/s2。
则
(1)小球1第一次经过C时的速度大小以及小球2第一次经过c时的速度大小;
(2)两个小球发生碰撞的位置距离C点的距离L,碰后各自的速度分别是多少?
(3)小球2在运动过程中运动轨迹的最高点的高度h。