1、2024年高考物理模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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。1、如图所示,一固定斜面上两个质量均为m的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面光滑。已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间的动摩擦因数的2倍,斜面倾角为,重力加速度为g。B与斜面之间的动摩擦因数与A、B间弹力FN的大小分别是()A=t
2、an,FN=mgsinB=tan,FN=mgsinC=tan,FN=mgcosD=tan,FN=mgsin2、已知长直导线中电流I产生磁场的磁感应强度分布规律是B=(k为常数,r为某点到直导线的距离)。如图所示,在同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,两导线通有大小分别为2I和I且方向相反的电流,O点到两导线的距离相等。现测得O点的磁感应强度的大小为。则甲导线单位长度受到的安培力大小为()ABCD3、如图所示,a、b、c、d为圆上的四个点,ac、bd连线过圆心且相互垂直,置于圆心处带正电的点电荷在a点产生的场强大小为E。若在该空间再施加一沿ac方向的大小为2E的匀强电场后,以下说法正确的是
3、( )Aa点的场强大小为3E,方向由c到aBc点的场强大小为3E,方向由c到aCb、d两点的场强相同,大小都为EDb、d两点的场强不相同,但大小都为E4、如图甲所示,倾角30的足够长固定光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉着质量m1 kg的物体沿斜面向上运动。已知物体在t1 s到t3 s这段时间的vt图象如图乙所示,弹簧的劲度系数k200 N/m,重力加速度g取10 m/s2。则在该段时间内()A物体的加速度大小为2 m/s2B弹簧的伸长量为3 cmC弹簧的弹力做功为30 JD物体的重力势能增加36 J5、如图所示为某一电场中场强E-x图像,沿x轴正方向,电场强度为正,则正点电荷从x1运动到x2
4、,其电势能的变化是A一直增大B先增大再减小C先减小再增大D先减小再增大再减小6、两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势随x变化的关系如图所示,其中C为ND段电势最低的点,则下列说法正确的是()Aq1、q2为等量异种电荷BN、C两点间场强方向沿x轴负方向CN、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大D将一正点电荷从N点移到D点,电势能先增大后减小二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、2019年9月23日,我国在西昌卫星发射中心
5、用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第47、48颗北斗导航卫星。卫星的工作轨道是比同步卫星轨道低一些的中圆轨道,卫星由发射轨道变轨到中圆轨道b上,轨道a、b相切于P点。则卫星在两轨道上运行时。下列说法正确的是()A卫星在轨道b运行周期大于24小时B卫星由地面到P点所受引力逐渐减小C卫星在轨道a上经过P点时的加速度等于轨道b上经过P点时的加速度D卫星在轨道a上经过P点时的动能大于卫星在轨道b上经过P点时的动能8、如图所示,质量均为的物块放在倾角为的光滑斜面上,斜面底端有一垂直于斜面的固定挡板,与挡板接触,间用劲度系数为的轻弹簧连接,均处于静止状态。现对物块施加沿斜面向上、大小恒定的拉
6、力,使物块沿斜面向上运动,当向上运动到速度最大时,对挡板的压力恰好为零,重力加速度为,则在此过程中,下列说法正确的是()A拉力等于B物块的加速度一直减小C物块向上移动的距离为D物块的加速度大小为时,物块对挡板的压力为9、如图所示,正三角形的三个顶点、处,各有一条垂直于纸面的长直导线。、处导线的电流大小相等,方向垂直纸面向外,处导线电流是、处导线电流的2倍,方向垂直纸面向里。已知长直导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度与电流成正比、与该点到导线的距离成反比。关于、处导线所受的安培力,下列表述正确的是( )A方向相反B方向夹角为60C大小的比值为D大小的比值为210、如图所示,在光滑水平面上有宽度
7、为d的匀强磁场区域,边界线MN平行于PQ线,磁场方向垂直平面向下,磁感应强度大小为B,边长为L(Ld)的正方形金属线框,电阻为R,质量为m,在水平向右的恒力F作用下,从距离MN为d/2处由静止开始运动,线框右边到MN时速度与到PQ时的速度大小相等,运动过程中线框右边始终与MN平行,则下列说法正确的是()A线框进入磁场过程中做加速运动B线框的右边刚进入磁场时所受安培力的大小为C线框在进入磁场的过程中速度的最小值为D线框右边从MN到PQ运动的过程中,线框中产生的焦耳热为Fd三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)小明同学用如图所示装置探究
8、物体的加速度跟力的关系。 (1)图为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如图中所示。已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值a=_(结果保2位有效数字)。(2)实验时改变所挂钩码的质量,分别测量小车在不同外力作用下的加速度。根据测得的多组数据画出a-F关系图线,如图所示。此图线的AB段明显偏离直线,造成此现象的主要原因可能是_。A所挂钩码的总质量过大B所用小车的质量过大C平面轨道倾斜角度过小D平面轨道倾斜角度过大12(
9、12分)测量玩具遥控汽车的额定功率实验,简要步骤如下:A测出小车质量为0.6kg。B在小车尾部系一条长纸带,让纸带穿过电源频率为50Hz的打点计时器。C使小车以额定功率沿水平面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,让其在水平面上滑行直到停止。D取下纸带进行研究。测得的数据如图所示。回答下列问题:(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为_,汽车滑行时的加速度为_;(2)汽车滑行时的阻力为_;其额定功率为_。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13(10分)一粗细均匀、两端封闭的U形玻璃管竖直放置,管内水银柱及空气柱长
10、度如图所示,右侧水银柱长l1=20. 0cm,气体压强p1=70. 0cmHg,左侧水银柱长l2=35. 0cm,气体的长度l3=15. 0cm,现打开U形玻璃管右侧端口,求稳定后玻璃管左侧气体的长度将变为多少?设整个过程中气体温度保持不变,大气压强p0=75. 0cmHg()14(16分)如图所示,光滑的水平面上有A、B、C三个物块,其质量均为。A和B用轻质弹簧相连,处于静止状态。右边有一小物块C沿水平面以速度向左运动,与B发生碰撞后粘在一起。在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变化为最短时,突然锁定长度,不再改变。然后,A物块与挡板P发生碰撞,碰后各物块都静止不动,A与P接触而不粘连。之
11、后突然解除弹簧的锁定,设锁定及解除锁定时均无机械能损失,求:(以下计算结果均保留2位有效数字)(1)弹簧长度刚被锁定后A物块速度的大小(2)在A物块离开挡板P之后的运动过程中,弹簧第一次恢复原长时C物块速度的大小15(12分)如图所示,xOy为竖直面内的直角坐标系,在y轴两侧存在电场强度大小相等的匀强电场,y轴右侧电场方向竖直向下,y轴左侧电场方向竖直向上。y轴左侧还存在一个方向垂直于坐标平面的圆形有界匀强磁场(图中未画出),磁场边界与y轴相切于O点。现有一个质量为m、电荷量为q的带正电小球,用长为l、不可伸长的绝缘细线悬挂在P点的钉子上,P点与坐标原点O的距离亦为l。将小球拉至细线绷直且与y
12、轴负方向成60角无初速释放,小球摆至O点即将进入磁场时细线恰好断裂。最终小球刚好击中P点的钉子,此时速度方向与y轴正方向成30角。已知细线能承受的最大张力Fm=4mg,小球可视为质点,重力加速度为g,不计阻力。求:(1)电场强度的大小;(2)磁感应强度的大小和磁场区域的面积;(3)小球在x0区域运动的时间。(结果用m、q、l、g表示)参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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。1、A【解析】以AB整体为研究对象,根据平衡条件得2mgsin=Amgcos+Bmgcos=2mgcos+mgcos解得对B受力分析可知,B受重力、支持
13、力、A的弹力及摩擦力而处于平衡状态;则有mgsin=mgcos+解得故A正确,BCD错误。故选A。2、C【解析】设两导线间距为d,根据右手螺旋定则知,甲导线和乙导线在O点的磁感应强度方向均为垂直纸面向里,根据矢量叠加有乙导线在甲导线处产生的磁感应强度大小则甲导线单位长度受到的安培力大小C正确,ABD错误。故选C。3、D【解析】A由点电荷在a点产生的场强与匀强电场方向相反可知,a点的合场强大小为E,方向由a到c,故A错误;B由点电荷在c点产生的场强与匀强电场方向相同可知,c点的合场强大小为3E,方向由a到c,故B错误;CD.由平行四边形定则可知,b、d两点的场强方向不同,但大小都为,故C错误,D
14、正确。故选D。4、B【解析】A.根据速度图象的斜率表示加速度可知,物体的加速度大小为a1 m/s2选项A错误;B.对斜面上的物体受力分析,受到竖直向下的重力mg、斜面的支持力和轻弹簧的弹力F,由牛顿第二定律,Fmgsin 30ma解得F6 N。由胡克定律Fkx可得弹簧的伸长量x3 cm,选项B正确;CD.在t1 s到t3 s这段时间内,物体动能增大Ek 6 J根据速度时间图象面积等于位移,可知物体向上运动位移x6 m,物体重力势能增加Epmgxsin 3030 J根据功能关系可知,弹簧弹力做功WEkEp36 J选项C、D错误。5、C【解析】沿x轴正方向,电场强度为正,由图可得,从x1到x2电场
15、强度先沿x轴正方向再沿x轴负方向;顺着电场线方向电势降低,则从x1到x2电势先降低后升高,所以正点电荷从x1运动到x2,电势能是先减小再增大;故C项正确,ABD三项错误。6、C【解析】A若是异种电荷,电势应该逐渐减小或逐渐增大,由图象可以看出,应该是等量的同种正电荷,故A错误;B沿x正方向从N到C的过程,电势降低,N、C两点间场强方向沿x轴正方向故B正确;Cx图线的斜率表示电场强度,由图可得N、D两点间的电场强度大小沿x轴正方向先减小后增大,故C正确;DNC电场线向右,CD电场线向左,将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大故D错误;【点睛】由图象中电势的特点可以
16、判断是同种等量正电荷由电势图线的斜率可以判断电场强度的大小沿电场线电势降低,可以判断电场强度的方向,可知电场力做功的正负,从而判断电势能的变化二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BC【解析】A同步卫星周期为24小时,轨道b比同步卫星轨道低一些,周期小于24小时,选项A错误;B由可知,距离地面越远,引力越小,选项B正确;C由于,卫星从轨道a和轨道b经过P点时加速度相同,选项C正确;D卫星从a轨道到b轨道,需点火加速,动能增大,D错误。故选BC。8、ABD【解析】AB由分
17、析,可知物块A沿斜面向上做加速度不断减小的加速运动,当物块速度最大时,加速度为零,此时物块刚要离开挡板,由受力分析得弹簧的弹力为对物块A分析,有故AB正确;C开始时,弹簧的压缩量为同理,当物块速度最大时,弹簧的伸长量为因此物块向上移动的距离为故C错误;D由分析得知,当物块的加速度为时,根据牛顿第二定律有解得弹簧的弹力即弹簧处于原长,对物块B分析,则有故物块B对挡板压力为,故D正确。故选ABD。9、AD【解析】AB结合题意,应用安培定则分析、处磁场,应用平行四边形定则合成、处磁场,应用左手定则判断、处安培力,如图所示,结合几何关系知、处导线所受安培力方向均在平行纸面方向,方向相反,故A正确,B错
18、误;CD设导线长度为,导线在处的磁感应强度大小为,结合几何关系知处磁感应强度有合导线受安培力为安合处磁感应强度有导线受安培力为联立解得大小的比值为故C错误,D正确;故选AD。10、BD【解析】A、线框右边到MN时速度与到PQ时速度大小相等,线框完全进入磁场过程不受安培力作用,线框完全进入磁场后做加速运动,由此可知,线框进入磁场过程做减速运动,故A错误;B、线框进入磁场前过程,由动能定理得:,解得:,线框受到的安培力: ,故B正确;C、线框完全进入磁场时速度最小,从线框完全进入磁场到右边到达PQ过程,对线框,由动能定理得: 解得: ,故C错误;D、线框右边到达MN、PQ时速度相等,线框动能不变,
19、该过程线框产生的焦耳热:QFd,故D正确;三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、1.3 A 【解析】1(1)小车运动的加速度的测量值2(2)此实验要求所挂钩码的总质量要远远小于小车的质量。图线的AB段明显偏离直线,造成此现象的主要原因是所挂钩码的总质量过大,选项A正确,BCD错误。故选A。12、1.00m/s 1.73m/s 1.04N 1.04W 【解析】(1)12汽车的最大速度为纸带上最后6段对应汽车做关闭发动机做减速运动,加速度为(2)34根据牛顿第二定律得f=ma=0.6(-1.73)N-1.04N当汽车匀速运动时,牵引力与阻力大
20、小相等,即有F=f则汽车的额定功率为P=Fvm=fvm=1.041W=1.04W四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、13. 8cm【解析】对左侧气体,分别列出两个状态的压强、体积,根据玻意耳定律列式可求得稳定后玻璃管左侧气体的长度。【详解】设管的横截面积为s,左侧气体初始状态的参量:打开U形玻璃管右侧端口,右侧压强变大,水银向左侧移动,设稳定后玻璃管左侧气体的长度将变为,则:由玻意耳定律得: 即:解得:(不合题意,舍去),答:稳定后玻璃管左侧气体的长度将变为13. 8cm。14、 (1)(2)【解析】(1)设C、B
21、物块碰后整体速度为,碰撞过程动量守恒弹簧压缩至最短时,该过程三物块动量守恒解得(2)设弹簧最短时势能为,压缩至最短过程,由能量守恒有解除锁定至弹簧第一次恢复原长的过程,由系统能量守恒有解得15、 (1) ;(2) ,;(3)【解析】(1)设小球从静止释放运动到O点时的速率为v0,由动能定理得在O处细线恰好断裂,由牛顿第二定律得而Fm=4mg联立解得,(2)由前面分析可知小球在O处进入磁场后,重力与电场力恰好平衡,粒子做匀速圆周运动。出磁场后做匀速直线运动到达P处。粒子运动轨迹如图所示O1、O2分别为轨迹圆心、磁场圆心,设r、R分别为轨迹圆、磁场圆的半径,根据几何关系有解得由牛顿第二定律得解得方向垂直于纸面向外;由几何关系可知,解得(3)小球在磁场中运动轨迹所对的圆心角为,所用的时间出磁场后匀速直线运动,所用时间故小球在x0区域运动的时间
