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    2024届贵州省“3+3+3”高考备考诊断性联考物理试题(二)

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    这是一份2024届贵州省“3+3+3”高考备考诊断性联考物理试题(二),共12页。

    1.答题前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在答题卡上。
    2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
    3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
    一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
    1.如图1,光滑水平地面上,动量为的小球1向右运动,与同向运动且动量为的小球2发生弹性碰撞,,碰撞后小球1的速率为、动能为、动量大小为,小球2的速率为、动能为、动量大小为。下列选项一定正确的是( )
    图1
    A.
    B.碰撞后球2向右运动,球1向左运动
    C.
    D.
    2.一振子沿x轴做简谐运动,平衡位置在坐标原点,振幅为0.1m,t=0时振子的位移为-0.05m,沿x轴正方向运动;t=0.5s时位移为0.05m,沿x轴负方向运动,则( )
    A.振子的周期可能为B.振子的周期可能为
    C.振子的周期可能为D.振子的周期可能为2s
    3.如图2,物块1从a点以初速度水平抛出,与此同时物块2从b点以速度射出,两者均视为质点,若要直接击中,除重力外不受其他作用力,下列选项正确的是( )
    图2
    A.物块2应瞄准a点进行拦截
    B.物块2应瞄准a点的右侧进行拦截
    C.物块2应瞄准a点的左侧进行拦截
    D.物块2应瞄准a点的下方进行拦截
    4.如图3,有人设计了一种“超级高铁”,即在地球内部建设一个管道,其轨道半径小于地球半径,列车在其中做匀速圆周运动(不与管道接触且不计阻力),“超级高铁”与地球近地卫星相比,哪个物理量可能更大?( )
    图3
    A.向心加速度B.线速度
    C.周期D.所受地球万有引力
    5.如图4,倾角为θ的光滑固定轨道cdef,宽为l,上端连接阻值为R的电阻,导体杆ab质量为m、电阻为r,以初速度沿轨道向上运动,空间存在水平向右、磁感应强度大小为B的匀强磁场,不计导轨电阻,导体杆与导轨始终接触良好,ab杆向上运动的距离为x,下列选项正确的是(重力加速度为g)( )
    图4
    A.开始时电阻电功率为
    B.开始时ab所受合力为
    C.该过程克服安培力做功
    D.该过程流过ab的电量
    6.关于理想气体和原子,下列选项正确的是( )
    A.一定质量的理想气体升温膨胀,内能不一定增加
    B.外界对气体做正功,气体压强一定变大
    C.从较高的能级向低能级跃迁时,原子能量减少
    D.爱因斯坦光电效应方程的本质是动量守恒
    7.如图5,质量为m的圆环带正电,套在一粗糙程度相同的水平杆上,空间中存在水平向右的匀强电场和垂直平面向里的匀强磁场,给圆环一初速度,圆环运动的v-t图像不可能是( )
    图5
    A. B.
    C. D.
    二、多项选择题:本大题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    8.t=0时,波源O开始产生一列向x轴正方向传播的简谐横波,经过5s波恰好传播到P点,P点距离波源10m,t=5s时波形图如图6所示。下列说法正确的是( )
    图6
    A.5~6s,平衡位置在P点的质点速度逐渐增大
    B.波源起振方向沿y轴正向
    C.波速为1.6m/s
    D.波源的振动方程为
    9.如图7所示的电路中,电源内阻不计,电表均为理想电表,三个定值电阻阻值均为R,滑动变阻器的最大阻值也为R,当开关闭合时,电流表、的读数分别记为、,电压表的读数记为U,当滑动变阻器的滑片P从最左端的a点滑到正中间的过程中,下列说法正确的是( )
    图7
    A.变小B.变小
    C.U变大D.滑动变阻器消耗的功率变大
    10.如图8所示,在MN所在直线的左侧存在一个方向垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的圆形磁场区域(图中未画出),一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从M点以水平向左的初速度射入磁场中,一段时间后从N点穿过竖直线MN,在N点时运动方向与MN成30°角,MN长度为3L,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
    图8
    A.从M到N过程中粒子所受洛伦兹力的冲量大小为
    B.粒子从M到N所用的时间为
    C.粒子在磁场中做圆周运动的半径为L
    D.圆形匀强磁场区域的最小面积为
    三、非选择题:本大题共5小题,共57分。
    11.(10分)小李同学设计了一个电路来准确测量一根金属丝的电阻,原理图如图9甲所示。他先用万用表粗略测得金属丝电阻约为20Ω;现有下列器材可供选择:
    A.电源(电动势为3V,内阻约为1Ω)
    B.电压表(量程3V,内阻约为1kΩ)
    C.电压表(量程15V,内阻约为5kΩ)
    D.电流表(量程30mA,内阻为20Ω)
    E.电流表(量程0.6A,内阻为5Ω)
    F.滑动变阻器(最大阻值为20Ω)
    G.滑动变阻器(最大阻值为500Ω)
    H.定值电阻(阻值为5Ω)
    I.定值电阻(阻值为100Ω)
    J.开关一个,导线若干
    图9
    (1)为了测量准确,实验时电压表应该选择________,电流表应该选择________,滑动变阻器应该选择________,定值电阻应该选择________。(均填器材前对应字母)
    (2)电压表读数记为U,电流表读数记为I,若不考虑电压表内阻的影响,小李同学根据实验数据作出的U-I图像如图乙所示,计算可得图像斜率为k=105,则金属丝电阻为________Ω(结果保留3位有效数字)。
    12.(5分)小明同学利用力传感器设计了一个装置来验证机械能守恒定律,其原理图如图10甲所示。实验时将质量为m的小球拉至某一位置由静止释放(释放时绳子绷直),让小球在竖直面内自由摆动,记录下摆过程中力传感器示数的最大值和最小值,多次改变小球释放位置重复实验,当地重力加速度为g。
    图10
    (1)若小球摆动过程中机械能守恒,则应该满足的关系式为________。
    (2)他根据测量数据作出图像如图乙所示,图像是一条直线,由图乙得小球的质量为________kg。(g取计算)
    13.(10分)如图11所示,玻璃砖的横截面由直角三角形AOB和圆构成,一光源P放置在D点右侧,光源发出的一束光从圆弧BD上的M点射入玻璃砖,最后从N点(图中未画出)射出玻璃砖。已知OB=R,,M到OD的距离为且到O点和P点的距离相等,玻璃砖折射率,求光从玻璃砖射出时的折射角。
    图11
    14.(14分)如图12所示,质量的足够长的长木板B静置在粗糙的水平面上,上表面放置一质量的物块A,另有一质量的物块C以初速度从长木板最左端滑上长木板,后以v=3m/s的速度与物块A发生碰撞,C恰好能从长木板左端滑落。物块A、C与长木板B之间的动摩擦因数均为,长木板B与水平面之间的动摩擦因数为。已知碰撞时间极短,A始终未从B上滑落,重力加速度,物块A、C可看作质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
    图12
    (1)C与A碰撞后物块C的速度大小;
    (2)A、C碰撞后经过多长时间A、B物体均停止运动?
    15.(18分)如图13所示,水平放置的光滑金属导轨efgh、ijkl中有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T,ef、ij段间距L=0.5m,gh、kl段间距为2L,通过光滑绝缘弯曲轨道与倾角θ=30°的光滑U型abcd金属导轨平滑相连,U型导轨间距仍为L,bc端接一个C=0.5F的电容,倾斜导轨处有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小仍为B。初始时导体棒P静置于ef、ij段,给导体棒Q一个初速度,使其从gh、kl段左端开始向右运动,一段时间后导体棒P冲上弯曲轨道高度H=0.2m的最高点并恰好无初速度进入倾斜轨道。已知导体棒P、Q的质量、不计导体棒P的电阻,Q的电阻R=2Ω,两导体棒运动过程中始终与导轨接触良好且与导轨垂直,P棒到达ei处时,Q棒未到达fj处,且两棒已处于稳定运动,重力加速度为,不计导轨处的能量损失、导轨电阻及空气阻力。求:
    图13
    (1)导体棒Q的初速度大小;
    (2)导体棒P在水平导轨运动的过程中,P、Q与导轨围成的闭合回路面积的改变量;
    (3)导体棒P在倾斜导轨abcd下滑的加速度大小和下滑x=4.5m的时间。
    2024届“3+3+3”高考备考诊断性联考卷(二)
    物理参考答案
    选择题:共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    【解析】
    1.,要发生碰撞则,,碰后可能;由弹性碰撞规律,碰后两者可以都向右运动,故A、B错误。碰撞过程小球2动能增大,但初动能小于小球1的,故碰后动能大小不确定,故C错误。碰撞过程小球2动量增大,且系统动量守恒,所以,故D正确。
    2.由简谐运动规律,振子的周期可能为,当n=1时,,故A正确。
    3.在加速度a=g的参考系中,两者做匀速直线运动,所以物块2应瞄准a上方或右侧进行拦截,故B正确。
    4.在地球内部,物体的向心加速度,线速度,周期,近地卫星向心加速度,线速度,周期,由于x<R,则,,,故A、B、C错误。近地卫星和“超级高铁”质量不知,故D选项是可能的。
    5.ab切割磁感线产生电动势,电流大小,方向在棒上为b到a,故电阻电功率,故A错误。安培力,方向竖直向下,经正交分解后得出合力,故B正确。运动过程安培力不是恒力,故C错误。流过ab的电量,故D错误。
    6.理想气体内能由温度决定,温度升高,内能增大,故A错误。外界对气体做正功,气体体积减小,若向外放热导致温度降低,压强可能减小,故B错误。从较高的能级向低能级跃迁时,向外辐射能量,原子能量减少,故C正确。爱因斯坦光电效应方程的本质是能量守恒,故D错误。
    7.经受力分析,圆环受向下的重力、向右的电场力、向上的洛伦兹力,向左的摩擦力,杆的弹力方向可能向上也可能向下,当电场力大于滑动摩檫力,且弹力向下,运动图像为A;当电场力大于滑动摩檫力,且弹力向上,运动图像为D;当电场力小于滑动摩檫力,且弹力向上,运动图像为B;故选C。
    8.由题可知,波长λ=8m,波速,周期,故C错误。由波形图知,P向上起振,故波源起振方向沿y轴正向,故B正确。,故波源的振动方程,故D正确。5~6s,P的位移增大,速度减小,故A错误。
    9.等效电路图如右图所示,滑片向右滑动,滑动变阻器阻值变大,外电路总电阻变大,干路电流减小,则电压表读数变大,通过R的电流都增大,故增大,减小,故A错误,B、C正确。把除了变动变阻器之外的所有电阻等效到另一个新电源中,滑动变阻器为外电路,新电源内阻为,滑片滑到中间过程,滑动变阻器的阻值从0增加到,滑动变阻器功率(即为新电源的输出功率)先变大再变小,故D错误。
    10.由几何关系可以得到,可得粒子圆周运动的半径为r=L;从M到N,洛伦兹力冲量,又由得。粒子从M到D时间,粒子从D到N时间,所以粒子从M到D时间。圆形磁场直径最小值为MD长度,所以圆形磁场最小面积为,故选CD。
    非选择题:共5小题,共57分。
    11.(每空2分,共10分)
    (1)B D F H
    (2)21.0
    12.(共5分)
    (1)。(3分)
    (2)0.059(2分)
    【解析】(1)设初始位置时,细线与竖直方向夹角为θ,则细线拉力最小值为,到最低点时细线拉力最大,则,,联立可得。
    (2)由图乙得3mg=1.77N,则小球的质量为m=0.059kg。
    13.(10分)
    解:光路图如图所示
    由几何关系知①

    解得
    由几何关系有,,故光在AB边发生全反射,③

    解得,故折射角为60°⑤
    评分标准:本题共10分。正确得出①~⑤式各给2分。
    注:其他正确解法酌情给分。
    14.(14分)
    解:(1)C刚冲上B时,C与B之间的摩擦力,B与地面之间的最大静摩擦力,,故A、B静止。①
    故有②
    碰后C向左运动,A向右运动,A与B之间的摩擦力,,B不动,直至C离开B。③
    对C向左运动过程,有④
    联立解得x=0.125m,⑤
    (2)C、A发生碰撞,有⑥
    解得
    碰撞后经过时间物块C从B上滑落,则有⑧
    此时对物块A,有,得,方向向左⑨

    此后B开始向右加速运动,有,⑪
    设经过两物体共速,有⑫

    此后A、B一起减速

    解得:
    故A、B停下所需的时间

    评分标准:本题共14分。正确得出①~⑭式各给1分。
    注:其他正确解法酌情给分。
    15.(18分)
    解:(1)导体棒P恰好冲上弯曲轨道最高点,有

    初始时,导体棒Q做减速运动,导体棒P做加速运动,最终导体棒P、Q做匀速运动,闭合回路中的感应电流为0,由法拉第电磁感应定律得


    对导体棒P,由动量定理得③
    对导体棒Q,由动量定理得④
    联立解得⑤
    (2)P在水平轨道运动过程中,由法拉第电磁感应定律得

    由闭合电路欧姆定律得⑦
    则有⑧
    解得⑨
    (3)导体棒P在倾斜轨道上运动时,由牛顿第二定律得


    对电容器有⑫
    因此⑬
    联立可得⑭
    由⑮
    得⑯
    评分标准:本题共18分。正确得出②、⑩式各给2分,其余各式各给1分。
    注:其他正确解法酌情给分。题号
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    答案
    D
    A
    B
    D
    B
    C
    C
    BD
    BC
    CD
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