1、2023-2024学年河南省新野县第一中学高考适应性考试物理试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、帆船运动中,运动员可以调节帆面与船前进方向的夹角,使船能借助风获得前进的动力下列
2、图中能使帆船获得前进动力的是ABCD2、如图所示为六根导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为B0,则正六边形中心处磁感应强度大小和方向( )A大小为零B大小2B0,方向水平向左C大小4 B 0,方向水平向右D大小4 B 0,方向水平向左3、如图甲所示,虚线右侧有一方向垂直纸面的有界匀强磁场,磁场的磁感应强度口随时间t变化关系如图乙所示(取磁场垂直纸面向里的方向为正方向),固定的闭合导线框一部分在磁场内。从t=0时刻开始,下列关于线框中感应电流i、线框ab边受到的安培力F随时间t变化图象中,可能正确的是(取线框中逆时针方向
3、的电流为正,安培力向右为正方向)( )ABCD4、 “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )A“笛音雷”在t1时刻加速度最小B“笛音雷”在t2时刻改变运动方向C“笛音雷”在t3时刻彻底熄火Dt3t4时间内“笛音雷做自由落体运动5、如图所示,空间有与竖直平面夹角为的匀强磁场,在磁场中用两根等长轻细金属丝将质量为m的金属棒ab悬挂在天花板的C、D两处,通电后导体棒静止时金属丝与磁场方向平行。已知磁场的磁感应强度大小为B,接人
4、电路的金属棒长度为l,重力加速度为g,以下关于导体棒中电流的方向和大小正确的是()A由b到a,B由a到b,C由a到b,D由b到a,6、图中实线是某电场中一簇未标明方向的电场线,虚线是一带电粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。根据此图不能作出判断的是( )Aa、b两点中,哪点的电势较高Ba、b两点中,哪点的电场强度较大C带电粒子在a、b两点的加速度哪点较大D带电粒子在a、b两点的电势能哪点较大二、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、如图所示,匀
5、强电场中有一个与电场线平行的平面,平面中有一个直角三角形MNQ,其中,QM的长度为L。已知电子电荷量的大小为e,把电子从M点移动至Q点,电场力做正功,大小为eU。把电子从Q点移动至N点,电场力做负功,大小为。则该电场的电场强度( )A方向由M向QB大小为C方向由Q向ND大小为8、如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4s时撤去外力细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示木板与实验台之间的摩擦可以忽略重力加速度取g=10m/s1由题给数据
6、可以得出A木板的质量为1kgB1s4s内,力F的大小为0.4NC01s内,力F的大小保持不变D物块与木板之间的动摩擦因数为0.19、以下说法正确的是()A气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内分子数及气体分子的平均动能都有关B布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动C当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小D如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小10、如图,质量相同的两球A、B分别用不同长度的细线悬挂,当拉至同一高度使细线水平时释放,两球到最低点时,相同的物理量是()A
7、细线的拉力B小球的加速度C小球的速度D小球具有的动能三、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)图甲,用伏安法测定电阻约5的均匀电阻丝的电阻率,电源是两节干电池。每节电池的电动势约为1.5V,实验室提供电表如下:A电流表A1(03A,内阻0.0125)B电流表A2(00.6A,内阻约为0.125)C电压表V1(03V,内阻4k)D电压表V2(015V,内阻15k)(1)为了使测量结果尽量准确,电流表应选_,电压表应选_(填写仪器前字母代号)。(2)用螺旋测微器测电阻丝的直径如图乙所示,电阻丝的直径为_mm。(3)根据原理图连接图丙的实物图
8、_。(4)闭合开关后,滑动变阻器滑片调至一合适位置后不动,多次改变线夹P的位置,得到几组电压、电流和对应的OP段的长度L,计算出相应的电阻后作出RL图线如图丁。取图线上适当的两点计算电阻率。这两点间的电阻之差为R,对应的长度变化为L,若电阻丝直径为d,则电阻率_。12(12分)小李同学设计实验测定一圆柱体合金的电阻率,需要精确测量合金的电阻值。已知圆柱体合金长度为L、电阻约为,现在手头备有如下器材:A电流表A1,量程为、内阻约为B电流表A2,量程为、内阻约为C电阻箱,最大阻值为D滑动变阻器,最大阻值为E滑动变阻器,最大阻值为F电源,电动势约为、内阻约为G导线和开关若干H刻度尺(最小刻度为1mm
9、)I游标卡尺(1)用游标卡尺测量圆柱体合金的直径如图所示,则直径_。(2)如图所示是该同学设计的测量该合金电阻的电路图,请帮助他选择合适的电学器材,要求电表的示数大于其量程的三分之二、滑动变阻器方便调节,则电流表和滑动变阻器需选择_(填对应器材前面的字母序号)。按图连接好线路进行实验,即可测量出该合金的电阻值。(3)用以上已知量和所测量的物理量的字母,写出该合金电阻率的表达式为_。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)如图(a)所示,倾角=30的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2104C的正点电荷,将一带正电
10、小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象(g=10m/s2,静电力恒量K=9109Nm2/C2)则(1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;(2)求小球的质量m和电量q;(3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;(4)在图(b)中画出小球的电势能 随位移s变化的图线(取杆上离底端3m处为电势零点)14(16分)新冠肺炎疫情发生以来,各医院都特别加强了内部环境消毒工作。如图所示,是某医院消毒喷雾器设备。喷雾器的储液桶与打气筒用
11、软细管相连,已知储液桶容积为10L,打气筒每打次气能向储液桶内压入Pa的空气。现往储液桶内装入8L药液后关紧桶盖和喷雾头开关,此时桶内压强为Pa,打气过程中储液桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,不计储液桶两端连接管以及软细管的容积。(1)若打气使储液桶内消毒液上方的气体压强达到3105Pa后,求打气筒打气次数至少是多少?(2)当储液桶内消毒液上方的气体压强达到3105Pa后,打开喷雾器开关K直至储液桶消毒液上方的气压为2105Pa,求在这过程中储液桶喷出药液的体积是多少?15(12分)如图所示,将某正粒子放射源置于原点,其向各方向射出的粒子速度大小均为,质量均为,电荷量均为. 在的第一、二
12、象限范围内分布着一个匀强电场,方向与轴正方向相同,在的第一、二象限范围内分布着一个匀强磁场,方向垂直于平面向里.粒子离开电场上边缘时,能够到达的最右侧的位置为. 最终恰没有粒子从磁场上边界离开磁场. 若只考虑每个粒子在电场中和磁场中各运动一次,不计粒子重力以及粒子间的相互作用.求:(1)电场强度;(2)磁感应强度;(3)粒子在磁场中运动的最长时间.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、D【解析】船所受风力与帆面垂直,将风力分解成沿船前进方向和垂直于船身方向船在垂直船身方向受到的阻力能抵消风力垂直于船身方向的分量【详解
13、】A、A图中船所受风力垂直于船前进方向,沿船前进方向的分力是零故A项错误B、将B图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故B项错误C、将C图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相反,故C项错误D、将D图中风力分解后沿船前进方向分力与船前进方向相同,能使使帆船获得前进动力故D项正确2、D【解析】根据磁场的叠加原理,将最上面电流向里的导线在O点产生的磁场与最下面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为;同理,将左上方电流向里的导线在O点产生的磁场与右下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,将右上方电流向里的导线在O点产生的磁
14、场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为,如图所示:根据磁场叠加原理可知:,由几何关系可:与的夹角为,故将与合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4B0,方向水平向左,D正确,ABC错误。故选D。3、B【解析】AB由图可知,在内线圈中磁感应强度的变化率相同,故内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为逆时针,即电流为正方向;在内内线圈中磁感应强度的变化率相同,故内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为负方向;根据法拉第电磁感应定律有则感应电流为
15、由图可知两段时间内的磁感应强度大小相等,故两段时间内的感应电流大小相等,故A错误,B正确; CD由上分析可知,一个周期内电路的电流大小恒定不变,根据可知F与B成正比,则在内磁场垂直纸面向外减小,电流方向由b到a,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向右,为正方向,大小随B均匀减小;在内磁场垂直纸面向里增大,电流方向由b到a,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向左,为负方向,大小随B均匀增大;在内磁场垂直纸面向里减小,电流方向由a到b,根据左手定则可知,线框ab边受到的安培力F方向向右,为正方向,大小随B均匀减小;在内磁场垂直纸面向外增大,电流方向由a到b,根据左手定则可知
16、,线框ab边受到的安培力F方向向左,为负方向,大小随B均匀增大,故CD错误。故选B。4、C【解析】At1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;Bt2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;C从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;Dt3 t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。故选C。5、C【解析】对导体棒进行受力分析,根据左手定则分析导体棒中的电流方向,根据三角形定则分析求解安培力的大小,从而根据求解导体棒的电流大小。【详解】导体棒静止,则其受力如图所示:根
17、据左手定则可知,导体棒的电流方向为由a到b,根据平衡条件可知安培力的大小为: 所以感应电流的大小为:故ABD错误C正确。故选C。6、A【解析】A粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,由于粒子的电性未知,所以电场线方向不能判断,则无法确定哪点的电势较高。故A错误,符合题意。B由图看出a处电场线比b处电场线疏,而电场线疏密表示场强的大小,即可判断出a处场强较小,故B正确,不符合题意。C带电粒子在a处所受的电场力较小,则在a处加速度较小,故C正确,不符合题意。D由轨迹弯曲方向与粒子速度方向的关系分析可知,电场力对粒子做负功,粒子的电势能增大,则粒子在b点电势能较大。故
18、D正确,不符合题意。故选A.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、CD【解析】如图所示,电势差之比有由几何关系得。匀强电场中任意平行方向上的电势差与距离成正比。则则连线MP为等势线。所以PQ是一条电场线,电场强度方向由Q向N。由几何关系得则电场强度大小为故选CD。8、AB【解析】结合两图像可判断出0-1s物块和木板还未发生相对滑动,它们之间的摩擦力为静摩擦力,此过程力F等于f,故F在此过程中是变力,即C错误;1-5s内木板与物块发生相对滑动,摩擦力转变为滑动摩擦力,由牛
19、顿运动定律,对1-4s和4-5s列运动学方程,可解出质量m为1kg,1-4s内的力F为0.4N,故A、B正确;由于不知道物块的质量,所以无法计算它们之间的动摩擦因数,故D错误.9、ACE【解析】A气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与分子密度和分子平均速率有关,即与单位体积内分子数及气体分子的平均动能都有关,故A正确;B布朗运动是悬浮小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则热运动,故B错误;C两分子从无穷远逐渐靠近的过程中,分子间作用力先体现引力,引力做正功,分子势能减小,当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小,之后体现斥力,斥力做负功,分子势能增大,故C正确;D根据理想气体状态方程
20、可知温度升高,体积变化未知,即分子密度变化未知,所以压强变化未知,故D错误;E当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,故E正确。故选ACE。10、AB【解析】AC根据动能定理得解得因为。所以再根据得所以绳子拉力相等,故A选项正确,C选项错误;B根据可得所以两球加速度相等,故B选项正确;D根据动能定理得因为,所以在最低点,两球的动能不等。故D选项错误;故选AB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、B C 0.700 【解析】(1)1由于电源电动势为3V,电表读数要达到半偏,则电压表选C;2由I可知电路中最大电流约为0.6A,则电流表选
21、B。(2)3螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为20.00.01 mm0.200mm,所以最终读数为0.5mm0.200mm0.700mm。(3)4根据原理图连接实物图如图(4)5根据电阻定律R,S解得12、1.075 AD 【解析】(1)1(2)23若电流表选A1,电路总电阻约为;若电流表选A2,电路总电阻约为。滑动变阻器R2不能满足,则滑动变阻器选R1。(3)4根据电阻定律有,其中,联立解得四、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、(1)小球的速度先增大,后减小;小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿
22、斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零(2)4kg;1.11105C;(3)4.2106V(4)图像如图, 线3即为小球电势能随位移s变化的图线;【解析】(1)由图线2得知,小球的速度先增大,后减小根据库仑定律得知,小球所受的库仑力逐渐减小,合外力先减小后增大,加速度先减小后增大,则小球沿斜面向上做加速度逐渐减小的加速运动,再沿斜面向上做加速度逐渐增大的减速运动,直至速度为零(2)由线1可得:EP=mgh=mgssin斜率:k=20=mgsin30所以m=4kg当达到最大速度时带电小球受力平衡:由线2可得s0=1m,得:=1.11105C(3)由线2可得,当带电小球运动至1m处动能最
23、大为27J根据动能定理:WG+W电=Ek即有:mgh+qU=Ekm0代入数据得:U=4.2106V(4)图中线3即为小球电势能随位移s变化的图线14、 (1)20次;(2) 1L【解析】(1)对储液桶内药液上方的气体初状态:压强p1=1105Pa,体积V1末状态:压强p2=3.0105Pa,体积V2=2L由玻一马定律得解得因为原来气体体积为,所以打气筒打气次数次(2)对储液桶内药液上方的气体初状态:压强,体积末状态:压强,体积由玻一马定律得解得所以储液桶喷出药液的体积15、 (1) (2) (3) 【解析】(1)粒子离开电场上边缘时,能够到达最右侧位置的粒子是沿轴正方向发射的粒子,对此粒子,有,由类平抛运动基本规律得,联立可得.(2)沿轴正方向发射的粒子射入磁场时,有, 联立可得,,方向与水平方向成斜向右上方,根据题意知该粒子的运动轨迹恰与磁场上边界相切,其余粒子均不能达到边界,由几何关系可知,由,得,联立可得.(3)粒子运动的最长时间对应最大的圆心角,运动轨迹经过且恰与磁场上边界相切的粒子,其轨迹对应的圆心角最大,由几何关系可知圆心角,粒子运动的周期,.
