2024届全国高考物理核心考点模拟测试卷七(基础必刷)
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2024届全国高考物理核心考点模拟测试卷七(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
某同学在研究性学习活动中自制电子秤,原理示意图如图所示。
用理想电压表的示数指示物体的质量,托盘与电阻可忽略的金属弹簧相连,托盘与弹簧的质量均不计,滑动变阻器R的滑动端与弹簧上端连接。
当托盘中没有放物体时,滑片恰好指在变阻器的最上端,此时电压表示数为0。
设变阻器总电阻为R,总长度为l,电源电动势为E,内阻为r,限流电阻阻值为,弹簧劲度系数为k,不计一切摩擦和其他阻力。
则下列说法不正确的是( )
A.电压表的示数U与被测物体质量m成正比B.弹簧的形变量x与被测物体质量m成正比
C.被测物体质量m变大,电路中电流变小D.改变弹簧劲度系数k,可以改变电子秤的测量范围
第(2)题
静止在货车上的集装箱重,当吊机对箱施加的竖直向上拉力时,箱所受合力为( )
A.,竖直向下B.,竖直向下
C.,竖直向上D.0
第(3)题
如图所示为高速磁悬浮列车在水平长直轨道上的模拟运行图,5节质量均为m的车厢编组运行,只有1号车厢为动力车厢。
列车由静止开始以额定功率P运行,经过一段时间达到最大速度。
列车向右运动过程中,1号车厢会受到前方空气的阻力,假设车厢碰到空气前空气的速度为0,碰到空气后空气的速度立刻与列车速度相同,已知空气密度为,1号车厢的迎风面积(垂直运
动方向上的投影面积)为S。
不计其他阻力,忽略2号、3号、4号、5号车厢受到的空气阻力。
当列车以额定功率运行到速度为最大速度的一半时,3号车厢对4号车厢的作用力大小为( )
A
.B.C.D.
第(4)题
如图所示,在某个恒星Q的上空有一颗卫星P绕其做匀速圆周运动,利用探测器可测出卫星P的公转周期。
若已知Q的质量为,引力常量为。
利用上述已知信息可求出的物理量有( )
A.恒星Q的密度
B.卫星P的公转角速度
C.恒星Q的自转周期
D.卫星P离恒星Q表面的高度
第(5)题
图像可以直观地反映物理量之间的关系。
如图甲所示的是光电管中光电流与电压关系图像,图乙是、两种金属遏止电压与入射光频率之间的关系图像,下列说法正确的是( )
A.甲图中,光的波长大于光的波长
B.甲图中,光的波长可能等于光的波长
C.乙图中,金属的逸出功小于金属的逸出功
D.乙图中,金属的逸出功可能等于金属的逸出功
第(6)题
质量为m的某同学站在水平地面上,当其加速下蹲时,地面对他的支持力()
A.为零B.小于mg C.等于mg D.大于mg
第(7)题
如图所示,x轴过均匀带正电绝缘球体的球心O,M、N及A、B分别关于O点对称,下列说法正确的是( )
A.A、B两点场强相同
B.M、N两点场强相同
C.A点电势高于B点电势
D.M点电势等于N点电势
第(8)题
如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在同一水平面内,导轨上静止放置两根完全相同粗细均匀的导体棒ab、cd,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。
现给ab棒一个平行于导轨的初速度并开始计时,不计电磁辐射及金属导轨的电阻,导体棒ab、cd始终与导轨垂直并接触良好,下列关于棒ab、cd中产生的感应电动势、、回路中的感应电流i、导轨间的电压u与
时间t的函数关系图像中,可能正确的是( )
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
如图所示,宽为的两固定光滑金属导轨水平放置,空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为。
质量均为、电阻值均为的两导体棒和静止置于导轨上,其间距也为,现给一向右的初速度,对它们之后的运动过程说法正确的是(
)
A.的加速度越来越大,的加速度越来越小
B
.回路产生的焦耳热为
C
.通过的电荷量为
D.两导体棒间的距离最终变为
第(2)题
如图所示,波源O垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中向四周传播,图中虚线表示两个波面。
时,离O点5m的A点开始振动;时,离O点10m的B点也开始振动,此时A点第五次回到平衡位置,则()
A.波的周期为0.4s
B.波的波长为2m
C.波速为
D.时AB连线上有4个点处于最大位移
第(3)题
用极微弱的可见光做双缝干涉实验,随着时间的增加,在屏上先后出现如图甲、乙、丙所示的图像,则()
A.图像甲表明光具有粒子性B.图像丙表明光具有波动性
C.用紫外光观察不到类似的图像D.实验表明光是一种概率波
第(4)题
如图所示,倾角为的光滑斜面下端固定一绝缘轻弹簧,M点固定一个质量为m、带电量为-q的小球Q.整个装置处在场强大小为E、方向沿斜面向下的匀强电场中.现把一个带电量为+q、质量为m的小球P从N点由静止释放,释放后P沿着斜面向下运动.N点与弹簧的上端和M的距离均为s0.P、Q以及弹簧的轴线ab与斜面平行.两小球均可视为质点和点电荷,弹簧的劲度系数为k0,静电力常量为k.则()
A.小球P返回时,不可能撞到小球Q
B.小球P在N点的加速度大小为
C.小球P沿着斜面向下运动过程中,其电势能一定减少
D.当弹簧的压缩量为时,小球P的速度最大
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
某实验小组用插针法测定玻璃砖的折射率,请按要求完成以下问题。
(1)把玻璃砖放在坐标纸上,描出玻璃砖的两个边ab和c d。
拿走玻璃砖后在ab的一侧画一直线作为入射光线,并画出对应的法线。
(2)把玻璃砖重新放在坐标纸上,使玻璃砖与ab、cd重合,在入射光线上竖直插上两枚大头针P1和P2,然后在另一侧透过玻璃砖观察,并竖直插上大头针P3,使其挡住P2和P1的像;接着竖直插上大头针P4,使其挡住___________。
(3)移去大头针和玻璃砖,用“·”表示大头针的位置,如图所示。
请在图中补画出该次实验光线的径迹____________。
(4)利用所得光路图和坐标纸可测出该玻璃的折射率为___________。
(结果保留2位有效数字)
第(2)题
某实验小组用如图(a)所示的实验装置探究加速度与外力的关系。
(1)某次实验过程中打出的纸带如图(b)所示,已知打点计时器使用的是50Hz的交流电源,相邻两个计数点之间还有4个点未画出,则打出该条纸带时小车的加速度大小为______(结果保留3位有效数字)。
(2)多次改变钩码的重力mg、并计算出相应纸带的加速度大小a,描绘的的图像如图(c)所示,图像不过原点的原因可能是______;该实验小组中的甲同学认为图像虽然不过原点,但是其是一条直线,仍然能够说明小车质量一定时,其加速度大小与其受到的合外力成正比,你认为甲同学的意见是否正确?______(填“正确”或“不正确”)。
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
电动汽车具有零排放、噪声低、低速阶段提速快等优点。
随着储电技术的不断提高,电池成本的不断下降,电动汽车逐渐普及。
电动汽车行驶过程中会受到阻力作用,已知阻力f与车速v的关系可认为(k为未知常数)。
某品牌电动汽车的电动机最大输出功率为P m,最高车速为v m,车载电池最大输出电能为A。
①若电动汽车始终以最大输出功率启动,经过时间t0后电动汽车的速度大小为v0,求该过程中阻力对电动汽车所做的功W f;
②若该车以速度v1(v1小于v m)在平直公路上匀速行驶时,电能转化为机械能的总转化率为η,求该电动汽车在此条件下的最大行驶里程s。
第(2)题
1897年,汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定,它的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷,图为汤姆孙测电子比荷的装置示意图.在真空玻璃管内,阴极K发出的电子经阳极A与阴极K之间的高电压加速后,形成细细的一束电子流,沿图示方向进入两极板C、D间的区域.若两极板C、D间无电压,电子将打在荧光屏上的O点,若在两极板间施加电
压U,则离开极板区域的电子将打在荧光屏上的P点;若再在极板间施加磁感应强度大小为B的匀强磁场,则电子在荧光屏上产生的光点又回到O点,已知极板的长度L1=5.00cm,C、D间的距离d=1.50cm,极板的右端到荧光屏的距
离L2=10.00cm,U=200V,B=6.3×10-4T,P点到O点的距离Y=3.0cm.求:
(1)判断所加磁场的方向;
(2)电子经加速后射入极板C、D的速度v;
(3)电子的比荷(结果保留三位有效数字).
第(3)题
如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M点,O为圆弧圆心,D为圆弧最低点.斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮(不计滑轮摩擦)分别连接小物块P、Q (两边细绳分别与对应斜面平行),并保持P、Q两物块静止.若PC间距为L1=0.25m,斜面MN足够长,物块P质量m1= 3kg,与MN间的动摩擦因数,求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;(2)物块P第一次过M点后0.3s到达K点,则MK间距多大;(3)物块P在MN斜面上滑行的总路程.。