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1、#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQ
2、gGQAAMMAIAgRNABAA=#物理参考答案(广东卷)第 1 页(共 8 页)绝密启用前(广东卷)物物理理参参考考答答案案1【答案】C【解析】根据质量数守恒与电荷数守恒可知其衰变方程为1411417061N+nC+H11,A 错误;14C 的中子数是 8 个,14N 的中子数是 7 个,B 错误;根据质量数守恒与电荷数守恒可知其衰变方程为1414067-1CN+e,所以14C 发生的是衰变,但电子不是碳原子电离时产生的,C 正确,D 错误。2【答案】B【解析】两球从抛出到相遇,在水平方向,有00cosxvt;竖直方向 2 球相对 1 球以大小为002sinvvv,有0yvt,联立解得00
3、cos2 sinxy,故选 B。3.【答案】D【解析】对贝壳 4 受力分析可知,受到重力、风力、绳子拉力的作用,根据平衡条件有2222TGF;对贝壳2、3、4 受力分析有2221(3)(3)TGF,所以1T=23T;对贝壳 3、4 受力分析有22tan2FFGG,对贝壳 1、2、3、4 受力分析有14tan4FFGG,所以12,D 正确。4.【答案】D【解析】由题图可知,ab过程气体体积减小,外界对气体做功,A 错误;根据理想气体状态方程pVCT可得pTVC,可知图线上的点与原点连线斜率越大则压强越大,所以bc气体的压强增大,B 错误;da过程气体温度不变,内能不变,即0U,由于气体的体积增大
4、,气体对外界做功,即0W,根据热力学第一定律UWQ得0Q,即气体吸热,C 错误;cd过程图线上的点与原点 O 连线的斜率不变,则由理想气体状态方程pVCT可知该过程气体发生等压变化,又因为此过程温度升高,气体分子平均动能增加,每个分子撞击器壁的平均作用力增大,压强不变,则单位时间内撞击单位面积器壁的气体分子个数减少,D 正确。5.【答案】B【解析】由地球的万有引力提供向心力,可得222MmGmrrT,设组合体的轨道半径为 r1,线速度为 v1,周#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#物理参考答案(广东卷)第 2 页(共 8
5、页)期为 T1=1.5h,中继卫星的轨道半径为 r2,线速度为 v2,周期为 T2=24h,则32113222rTrT,解得231321.52248rr,A 错误;由22MmvGmrr得到1221vrvr,因此有13312212 2vTvT,B 正确;由2MmGmar得到212221arar=3232,C 错误;若不能同时出现在两轨道面的交点上,则永远不会共线,0 次;若某时刻组合体、中继卫星与地心三者共线,12 小时后会再次共线,则 24 小时内,组合体、中继卫星与地心三者共线 2 次,D 错误。6.【答案】D【解析】设正四面体的棱长为 l,棱 BD 的中点为 E,根据几何关系可得3sin6
6、02CElll,根据点电荷的场强公式可得 A、C 两处的点电荷任意一个在 E 点产生的场强大小为22433()2QkQEkll,在 A、C 两点分别固定等量异种点电荷时,A、C 两处的点电荷的场强与两电荷连线中垂线的夹角为,则CEll2sin,E 点的场强为12 sinEE,联立得218 39kQEl;在 A、C 两点分别固定等量同种点电荷时,E 点的场强为22cosEE,解得22896kQEl,所以12EE,由于等量同种点电荷的电性未知,则12、无法比较,D 正确。7.【答案】D【解析】根据1122UUkUU可知12UkU,A 错误;根据11221IIIIk可知121IIk,B 错误;将 R
7、1视为输入端电源内阻,则根据闭合电路欧姆定律可知111URI,C 错误;由12UkU、121IIk联立可得21212UkUII,所以有2122URIk,D 正确。8.【答案】BC【解析】根据图像可知,波长为 8m,周期为 0.20s,则波传播的速度为8m/s40m/s0.20vT,A 错误;根据图乙可知,在 t=0.10s 时刻,质点 Q 沿 y 轴负方向运动,B 正确;在图甲中,根据同侧法可知,波沿 x 轴负方向传播,在 t=0.10s 时刻,质点 P 的运动方向沿 y 轴正方向,由于0.15s0.10s0.05s4T,可知 t=0.15s 时,质点 P的运动方向沿 y 轴负方向,C 正确;
8、在 t=0.10s 时,质点 P 的运动方向沿 y 轴正方向,远离平衡位置,由于#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#物理参考答案(广东卷)第 3 页(共 8 页)30.25s0.10s0.15s4T,可知从 t=0.10s 到 t=0.25s,质点 P 通过的路程小于 30cm,D 错误。9.【答案】ABD【解析】施加拉力 F 之前,A、B 整体受力平衡,根据平衡条件,有3sinFmg弹,施加 F 瞬间,物体 A、B开始向上一起做加速度大小为15ag的匀加速直线运动,对 A、B 整体,根据牛顿第二定律3sin3FFmgma
9、弹,解得施加拉力 F 的大小为mgF53,对 A,根据牛顿第二定律得BA2sin2FFmgma,解得 A、B 间的弹力大小为BAFmg,A 正确;分离时,物体 A、B 之间作用力为0,对 B 根据牛顿第二定律得sinFmgma 弹,解得 A、B 分离瞬间弹簧弹力大小为45Fmg 弹,B 正确;整个过程中拉力 F 一直增大,C 错误;A、B 分离瞬间,物体 A、B 之间作用力为 0,F 最大,对 A 根据牛顿第二定律得max2sin2Fmgma,解得max58Fmg,D 正确。10.【答案】AD【解析】两棒长度之比为 1 2,所以电阻之比为 1 2,设 AB 棒电阻为 R,则 CD 棒电阻为 2
10、R,则有1BILma,22FBILma,2123BLvBLvIR,由此可知,稳定后,回路中电流恒定,AB 棒向左匀加速运动,CD 棒向右匀加速运动,且 AB 棒的加速度大小是 CD 棒的加速度大小的 2 倍,故 A 正确,B 错误;当 CD 棒产生的焦耳热 Q2=30J 时,AB 棒产生的焦耳热 Q1=15J,水平恒力 F=250N 向右拉 CD 棒,使 CD 棒向右运动 x=0.5m 的过程中,对系统由功能关系可知221211(2)22FxmvmvQQ,解得 v=4m/s,则 CD 棒的速度大小为 2v=8m/s,C 错误;F 作用 0.5m 后,AB 棒的速度大小为 v=4m/s,CD 棒
11、的速度大小为 2v=8m/s,此时立即撤去拉力 F 后,AB 棒继续向左加速运动,而 CD 棒向右开始减速运动,两棒最终匀速运动时,电路中电流为零,两棒切割磁感线产生的感应电动势大小相等,则212BLvBLv,对 CD 棒和 AB 棒运用动量定理可得222BILtmvmv,1BILtmvmv,联立可得185vv,245vv,根据能量守恒定律可得2222121111(2)2222mvmvmvmvQ,解得撤去恒力 F 后回路中产生的焦耳热为 Q=28.8J,D 正确。11.(6 分)【答案】(1)C(2 分)(2)1b(2 分)bcbd(2 分)【解析】#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQ
12、wUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#物理参考答案(广东卷)第 4 页(共 8 页)(1)本实验通过传感器读出加速度,数据处理时可以将钩码的质量考虑进去,不需要用钩码的重力代替凹形滑块所受的合外力,所以不需要凹形滑块的质量远大于所悬挂钩码的质量,A 错误;在平衡木板对凹形滑块的摩擦力时不需要在细线的下端挂上钩码,以使得凹形滑块的重力下滑分力恰好等于摩擦力,B 错误;调节定滑轮的高度使滑轮与小车间细线与长木板平行,保证细线的拉力等于凹形滑块受到的合外力,C 正确;平衡摩擦时,倾角只与动摩擦因数有关,所以改变悬挂钩码的个数时不需要重新平衡摩擦力,D 错误。(2)对整体应用
13、牛顿第二定律可得()MgMm a,变形可得111gMmm a,由图乙可得1bm,gcbmd,解得1mb,bcgbd。12.(9 分)【答案】(1)6(1 分)(2)B(1 分)0.730(1 分)(3)图见解析(2 分)6.0(2 分)1.6710-6(2 分)【解析】(1)当用“1”挡测量时,指针位于“6”,读数为 6。(2)螺旋测微器的精度为 0.01mm,读数为 0.5mm+23.00.01mm=0.730mm。(3)把电流表 A1串联电阻箱 R 改为量程为 2V 的电压表,需要串联的阻值为16A1220008000200 10URrI,所以定值电阻选 R3,为使电表示数能够从零开始连续
14、变化,滑动变阻器应采用分压接法,电流表采用外接法,实验电路图如图所示:根据图示电路图,由串并联电路特点与欧姆定律得11321()()xI rRII R,得1213xxRIIrRR,I1-I2图像斜率613120 100.2xxRkrRR,得6.0 xR,又xLRS,则合金材料的电阻率为61.67 10mxLR S。13.(9 分)【答案】(1)2(2)3【解析】(1)光束 1 从22yR处垂直射入时,恰好对应全反射#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#物理参考答案(广东卷)第 5 页(共 8 页)则222sin2RCR(1
15、分)解得45C(1 分)11sinCn(1 分)解得 n1=2(1 分)(2)光路图如图所示由几何关系得12sin2RR(1 分)得=30(1 分)又32tan()33cosRRR(1 分)解得=60(1 分)由2sinsinn得 n2=3(1 分)14(13 分)【答案】(1)2qEdm(2)2mEqd(3)qEmd2)44(221 d【解析】(1)设粒子从(0,2d)点射入电场时的初速度大小为 v0,第一次射出电场 E1时速度方向与+x 方向的夹角为45,则射出电场时竖直分速度0yvv(1 分)竖直方向:qEma,2yvad(1 分)解得02qEdvm(1 分)#QQABKQCQggCgQ
16、IAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#物理参考答案(广东卷)第 6 页(共 8 页)(2)粒子进入磁场时的速度为02vv(1 分)设粒子在正交电磁场中做圆周运动的半径为 R,根据几何关系有2Rd(1 分)根据牛顿第二定律2vqvBmR(1 分)解得2mEBqd(1 分)(3)粒子在电场 E1中的运动时间1yvta,又qEma(1 分)粒子在磁场中的运动时间2018tT,vRT20(1 分)粒子在电场 E2中减速到零的时间3vta,又2qEma(1 分)粒子运动的周期1232()Tttt联立解得qEmdT2)44((1 分)作出带电粒子从(0,2d)点射
17、入电场后的运动轨迹如图所示粒子第一次经过 x 轴时的位置 M 的横坐标为)221(2Mxdddd+(1 分)由对称性可知,一个周期内沿 x 方向运动的位移2Mxx解得221xd(1 分)15.(17 分)【答案】(1)524Lg(2)gL247,方向竖直向上gL241,方向竖直向下(3)54L【解析】#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#物理参考答案(广东卷)第 7 页(共 8 页)(1)设释放后1t时刻 B 球落地,有2112Lgt(1 分)可得12Ltg(1 分)A 球落地瞬间,B 球速度与 A 球速度大小相等,均为11
18、vgt(1 分)设 B 球反弹后再经过2t时间相遇,有221 221 221122vtgtvLtgt(1 分)解得2124Ltg(1 分)从释放到两小球第一次碰撞的时间12ttt=gL245(1 分)(2)A、B 碰撞前瞬间,A 球的速度为 vA=v1+gt2=gL245(1 分)B 球的速度大小 vB=v1-gt2=gL243(1 分)A、B 碰撞过程动量守恒,机械能守恒,规定竖直向上为正方向,有3mvB-mvA=3mBv+mAv(1 分)22222132121321ABABvmvmmvmv(1 分)联立得724AvgL,方向竖直向上;gLvB241,方向竖直向下(1 分)(备注:前面碰撞后
19、速度方向不确定,列的是矢量式;后面位移方程中已知速度方向了,就直接写成了标量式)(3)从释放到两小球第一次碰撞的过程中,A 下降的高度212hgt=L1625则第一次碰撞点距地面的高度12hLh=L167(1 分)设第一次碰撞后再经过3t时间绳子拉直,有2333231122ABv tgtv tgtL(1 分)解得3124Ltg第一次碰撞后到绳子拉直的过程中,A 上升的高度33212Ahv tgt=L1613则绳子拉直时 A 距地面的高度21hhh=L45(1 分)绳子拉直瞬间,A 球的速度为3gtvvAA=gL223,方向竖直向上(1 分)#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#物理参考答案(广东卷)第 8 页(共 8 页)B 球的速度为3BBvvgt=gL221,方向竖直向下(1 分)由于03 ABvmvm,说明绳子拉直后 A、B 小球的速度为零,小球 A 距地面最大高度2Hh=L45(1 分)#QQABKQCQggCgQIAAAAgCQwUwCgCQkBEACQgGQAAMMAIAgRNABAA=#