精品解析:2024届北京市通州区高三下学期查漏补缺物理试卷

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2024-07-23
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2024-2025
地区(省份) 北京市
地区(市) 北京市
地区(区县) 通州区
文件格式 ZIP
文件大小 10.78 MB
发布时间 2024-07-23
更新时间 2024-11-27
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2024-07-23
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来源 学科网

内容正文:

通州区2024年高三年级查漏补缺练习 物理试卷 本试卷共8页,共100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,请将答题卡交回。 第一部分 本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。 1. 下列说法正确的是(  ) A. 射线的穿透能力比射线强 B. 天然放射现象说明原子具有复杂的结构 C. 半衰期跟放射性元素以单质或化合物形式存在无关 D. 核聚变中平均每个核子放出的能量比裂变中平均每个核子的小 2. 使用蓝牙耳机可以接听手机来电,蓝牙通信的电磁波波段为。已知可见光的波段为,则蓝牙通信的电磁波(  ) A. 是蓝光 B. 波长比可见光短 C. 比可见光更容易发生衍射现象 D. 在真空中的传播速度比可见光小 3. 中国科学家2023年2月26日在国际上刊文宣布,通过我国高海拔宇宙线观测站“拉索”,在人类历史上首次找到能量高于1亿亿电子伏特的宇宙线起源天体。已知普朗克常量,电子的电荷量,人眼能看见的最高能量的可见光为频率的紫光,该紫光光子能量为(  ) A. B. C. D. 4. 波源位于坐标原点,发出一列沿轴正方向传播的简谐横波。时波源开始振动,时波刚好传播到处,此时波形图如图所示。则(  ) A. 该波的传播速度 B. 该波周期 C. 波源在这段时间运动的路程为 D. 处的质点运动的方向沿轴负方向 5. 2021年2月24日,“天问一号”火星探测器经过200多天的飞行,成功进入椭圆形的轨道绕火星运动,开展对火星的观测,并为着陆火星做好准备。如图所示,在“天问一号”沿椭圆轨道由“远火点”向“近火点”运动的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 火星对探测器的引力逐渐减小 B. 探测器的速度逐渐减小 C. 引力对探测器做负功,探测器的势能逐渐减小 D. 引力对探测器做正功,探测器的动能逐渐增大 6. 如图,当车辆驶入或驶出圆形区域时,车辆会改变区域内通电线圈中磁场,通过传感器电路将磁场的变化转换为交通灯的控制信号,车辆驶入图中圆形区域时,车辆引起磁场变化的原因类似于(  ) A. 将铁芯放入通电线圈 B. 增大通电线圈的面积 C. 增加通电线圈的匝数 D. 加大对通电线圈的压力 7. 航天员出舱前航天器先要“减压”,航天员从太空返回后航天器要“升压”。因此航天器专门做成了一个舱,叫“气闸舱”。其原理如图所示,相通的舱A、B之间装有阀门K,舱中充满气体(视为理想气体),舱B内为真空,整个系统与外界没有热交换,打开阀门K后,A中的气体进入B中,最终达到平衡,则舱内气体(  ) A. 内能减小 B. 内能不变 C. 对外做功 D. 分子势能增大 8. 人体的细胞膜模型图如图1所示,由磷脂双分子层构成,双分子层之间存在电压(医学上称为膜电位)。现研究某小块均匀的细胞膜,其厚度为d,膜内的电场可看作匀强电场,简化模型如图2所示,初速度可视为零的氯离子()仅在电场力的作用下,从图2中的A点运动到B点,下列说法正确的是(  ) A. 电场线的方向从A点指向B点 B. 氯离子的电势能将增大 C. 若仅增大细胞膜的膜电位,则氯离子进入细胞内的速度增大 D. 若仅减小细胞膜的厚度d,则氯离子进入细胞内的速度增大 9. 我国领先全球的特高压输电技术将为国家“碳中和”做出独特的贡献。2021年6月28日白鹤滩水电站首批初装机容量1600万千瓦正式并网发电。在传输电能总功率不变情况下,从原先高压输电升级为特高压输电,则下列说法正确的是( ) A. 若输电线不变,则输电线上损失的电压变为原先的 B. 若输电线不变,则输电线上损失功率变为原先的 C. 如果损失功率不变,相同材料、传输到相同地方所需导线横截面积是原先的 D. 如果损失功率不变,相同材料、粗细输电线传输距离是原先的9倍 10. 如图所示,用AC、CD两根轻绳将物块悬于水平轻杆BC的下方,其中B为光滑转轴,C为结点,轻杆BC始终保持水平,重物静止不动。已知物块质量为m,重力加速度为g。设AC、CD绳的拉力分别为FAC、FCD。下列选项正确的是(  ) A. FAC > mg B. FCD > mg C. 若A点上移,则FAC变大 D. 若A点下移,则FCD变大 11. 正电子发射计算机断层扫描是核医学领域较先进的临床检查影像技术,使用作为原料产生正电子,其反应方程式为。真空中存在垂直于纸面的匀强磁场,某个静止的原子核在其中发生衰变,生成的硼核及正电子运动轨迹及方向如图所示,则(  ) A. 正电子动量大于硼核动量 B. 空间中磁场方向垂直纸面向外 C. 半径较大的轨迹是正电子轨迹 D. 正电子运动周期大于硼核周期 12. 如图所示,地铁站中设有步行楼梯和自动扶梯。步行楼梯每级的高度是,自动扶梯与水平面的夹角为,自动扶梯前进的速度是。两位体重相同的乘客分别从自动扶梯和步行楼梯的起点同时上楼,甲在匀速上行的自动扶梯上站立不动,乙在步行楼梯上以每秒上两个台阶的速度匀速上楼。则(  ) A. 甲先到达楼上 B. 上楼的过程中自动扶梯对甲的支持力大于重力 C. 上楼的过程中自动扶梯对甲的摩擦力做正功 D. 上楼的过程中甲克服重力做功的功率小于乙克服重力做功的功率 13. 利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图1所示是霍尔元件的工作原理示意图,当通入图1所示方向的电流,在、两侧面就会出现电势差,称为霍尔电压。自行车的速度计的工作原理主要依靠的就是安装在自行车前轮上的一块磁铁,如图2所示,当磁铁靠霍尔传感器(装有霍尔元件)最近时,通过传感器的磁场可视为匀强磁场。车轮每转一圈,磁铁就靠近霍尔传感器一次,传感器就会输出一个脉冲电压。霍尔传感器的供电电源使其保持恒定电流。若自行车前轮的半径为、磁铁到轴的距离为,下列说法正确的是(  ) A. 若车速越大,则霍尔电压越大 B. 当磁铁逐渐靠近霍尔传感器时,霍尔电压逐渐变小 C. 若前轮顺时针转动时,则前轮逆时针转动时 D. 若自行车骑行过程中单位时间测得的脉冲数为,此时的骑行速度为 14. 某同学想用一只半导体热敏电阻制作一支能测量水温的温度计。他查阅资料获得了图1所示的该热敏电阻的特性曲线,并设计了图2所示的温度计电路,图中,电压表的量程是,电源电动势恒定,内阻可不计。他的制作目标是温度计的测量范围是,且水温时电压表指针偏转达到最大位置。则(  ) A. 电源的输出电压为 B. 水温越高,电压表的示数越小 C. 电压表的0刻度对应水温 D. 水温时电压表的示数为 第二部分 本部分共6题,共58分。 15. 某同学用如图所示的实验装置观察光的干涉现象。他使用绿色的滤光片,在目镜中观察到了一定数量的绿色条纹。若要增加从目镜中观察到的条纹个数,以下措施可行的是(  ) A. 增大单缝到双缝的距离 B. 换用间距更大的双缝 C. 换用更长的遮光筒 D. 换用红色的滤光片 16. 用图所示装置做“用单摆测重力加速度”的实验。 (1)如图所示,用游标卡尺测量摆球直径。摆球直径d =________cm。 (2)甲同学测量了6组数据,在坐标纸上描点作图得到了如图所示的图像,其中T表示单摆的周期,l表示单摆的摆长。用g表示当地的重力加速度,图线的数学表达式可以写为T2=______(用题目所给的字母表示)。由图像可计算出当地的重力加速度g=____m/s2(π取3.14,计算结果保留3位有效数字)。 17. 某同学用伏安法测量一未知电阻Rx,所用电压表的内阻为1kΩ,电流表内阻为0.5Ω。该同学采用两种测量方案:甲方案是将电压表跨接在O、P两端;乙方案是将电压表跨接在O、Q两端,如图所示。测量得到如图所示的两条U–I图线,其中U与I分别为电压表和电流表的示数。 回答下列问题: (1)图中标记为II的图线是采用图中________(选填“甲”或“乙”)方案测量得到的。 (2)根据所用实验器材和图可判断,由图线________(选填“I”或“Ⅱ”)得到的结果更接近待测电阻的真实值,结果为________Ω。 (3)考虑到实验中电表内阻的影响,需对第(2)问中得到的结果进行修正,修正后待测电阻的阻值为________Ω。 18. 如图所示,电子从灯丝K发出(初速度不计),在KA间经加速电压加速后,从A板中心小孔射出,进入由M、N两个水平极板构成的偏转电场,M、N两板间的距离为d,电压为,板长为L,电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,射出时没有与极板相碰。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力及它们之间的相互作用力。求: (1)电子穿过A板小孔时的速度大小v; (2)电子从偏转电场射出时垂直极板方向偏移的距离y; (3)电子从偏转电场射出时的速度方向。 19. 如图所示,光滑水平面上有一个由均匀电阻丝做成的正方形线框。线框的边长为L,质量为m,总电阻为R。线框以垂直磁场边界的初速度v进入磁感应强度大小为B、方向如图所示的匀强磁场区域。线框能完全进入磁场,且线框ab、cd两边始终与磁场边界平行。求: (1)cd边刚进入磁场时,线框中感应电流I的大小及c、d两点的电势差U; (2)若ab边进入磁场时的速度为v′,则线框在进入磁场的过程中最大的加速度a及产生的焦耳热Q; (3)线框进入磁场的过程中,通过线框导线横截面的电荷量q。 20. 碰撞是生活中常见的现象。在调平的气垫导轨上研究两个滑块的碰撞,让滑块A以某一速度与原来静止的滑块B发生碰撞,已知A的质量为,B的质量为m。 (1)如图1所示,若滑块A右端、滑块B的左端均装有粘扣,碰后A、B将粘在一起运动。已知滑块A的初速度为,求: A.碰撞后A、B一起运动的速度大小v; B.碰撞过程中A、B组成的系统损失的机械能。 (2)如图2所示,若滑块A的右端、滑块B的左端均装有弹簧圈,碰后A、B将分开运动。请通过分析判断碰撞后A、B各自的运动方向。 21. 已知运动的电荷会激发磁场,一电荷量为的点电荷以速率沿轴正方向运动,该运动电荷在轴上各点产生的磁感应强度恰为0,当它经过坐标原点时在轴上距其处产生的磁感应强度,其中为常数。如图所示,两个质子和在同一平面内沿不同方向运动。某一时刻相距为,质子以速度沿轴正方向运动,质子以速度沿轴正方向运动。设和均较小,库仑定律仍然成立,已知质子的带电量为,静电力常量为。 (1)求质子通过激发的磁场作用于质子的力大小f1; (2)求质子受到力的大小; (3)电磁场,是一种特殊的物质。对于运动电荷之间的相互作用,动量守恒定律仍然成立。这里的动量不仅包含电荷的动量,还包含电磁场的动量,即质子和及它们激发的电磁场组成一个系统,该系统动量守恒。求在图示的时刻,该系统中电磁场的动量随时间变化率的大小和方向。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 通州区2024年高三年级查漏补缺练习 物理试卷 本试卷共8页,共100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。考试结束后,请将答题卡交回。 第一部分 本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。 1. 下列说法正确的是(  ) A. 射线的穿透能力比射线强 B. 天然放射现象说明原子具有复杂的结构 C. 半衰期跟放射性元素以单质或化合物形式存在无关 D. 核聚变中平均每个核子放出的能量比裂变中平均每个核子的小 【答案】C 【解析】 【详解】A.射线的穿透能力比射线弱。故A错误; B.天然放射现象说明原子核具有复杂的结构。故B错误; C.半衰期跟放射性元素以单质或化合物形式存在无关,由原子核内部结构决定。故C正确; D.核聚变中平均每个核子放出的能量比裂变中平均每个核子的大。故D错误。 故选C。 2. 使用蓝牙耳机可以接听手机来电,蓝牙通信的电磁波波段为。已知可见光的波段为,则蓝牙通信的电磁波(  ) A. 是蓝光 B. 波长比可见光短 C. 比可见光更容易发生衍射现象 D. 在真空中的传播速度比可见光小 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据题意可知,蓝牙通信的电磁波频率小于可见光频率,所以蓝牙通信的电磁波不可能是蓝光,故A错误; B.因为蓝牙通信的电磁波频率小于可见光频率,根据可知,波长比可见光长,故B错误; C.因为波长比可见光长,所以更容易发生衍射现象,故C正确; D.所有电磁波在真空中传播速度都为光速,是一样的,故D错误。 故选C。 3. 中国科学家2023年2月26日在国际上刊文宣布,通过我国高海拔宇宙线观测站“拉索”,在人类历史上首次找到能量高于1亿亿电子伏特宇宙线起源天体。已知普朗克常量,电子的电荷量,人眼能看见的最高能量的可见光为频率的紫光,该紫光光子能量为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】根据爱因斯坦的光子说,可得 则紫光光子能量可表示为 故选A。 4. 波源位于坐标原点,发出一列沿轴正方向传播的简谐横波。时波源开始振动,时波刚好传播到处,此时波形图如图所示。则(  ) A. 该波的传播速度 B. 该波的周期 C. 波源在这段时间运动路程为 D. 处的质点运动的方向沿轴负方向 【答案】AB 【解析】 【详解】A.该波的传播速度 故A正确; B.该波的波长为4m,有 解得 故B正确; C.波源运动时间为 在这段时间运动的路程为 故C错误; D.根据同侧法,x = 2m处质点开始运动的方向沿y轴正方向。故D错误。 故选AB。 5. 2021年2月24日,“天问一号”火星探测器经过200多天的飞行,成功进入椭圆形的轨道绕火星运动,开展对火星的观测,并为着陆火星做好准备。如图所示,在“天问一号”沿椭圆轨道由“远火点”向“近火点”运动的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 火星对探测器的引力逐渐减小 B. 探测器的速度逐渐减小 C. 引力对探测器做负功,探测器的势能逐渐减小 D. 引力对探测器做正功,探测器的动能逐渐增大 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】在“天问一号”沿椭圆轨道由“远火点”向“近火点”运动过程中,火星对探测器的引力逐渐变大,引力对探测器做正功,探测器的动能逐渐增大,速度变大。 故选D。 6. 如图,当车辆驶入或驶出圆形区域时,车辆会改变区域内通电线圈中的磁场,通过传感器电路将磁场的变化转换为交通灯的控制信号,车辆驶入图中圆形区域时,车辆引起磁场变化的原因类似于(  ) A. 将铁芯放入通电线圈 B. 增大通电线圈的面积 C. 增加通电线圈的匝数 D. 加大对通电线圈的压力 【答案】A 【解析】 【详解】当车辆驶入或驶出圆形区域时,车辆会改变区域内通电线圈中的磁场,利用的是互感现象,汽车上大部分是金属,汽车经过线圈时会引起汽车磁通量的变化,从而产生电磁感应现象,产生感应电流,从而改变区域内通电线圈中的磁场;此过程类似将铁芯放入通电线圈,铁芯的磁通量也会变化,也会产生感应电流,从而改变通电线圈中的磁场。 故选A。 7. 航天员出舱前航天器先要“减压”,航天员从太空返回后航天器要“升压”。因此航天器专门做成了一个舱,叫“气闸舱”。其原理如图所示,相通的舱A、B之间装有阀门K,舱中充满气体(视为理想气体),舱B内为真空,整个系统与外界没有热交换,打开阀门K后,A中的气体进入B中,最终达到平衡,则舱内气体(  ) A. 内能减小 B. 内能不变 C. 对外做功 D. 分子势能增大 【答案】B 【解析】 【详解】气体从A进入B,因B是真空,则气体进行自由膨胀,不对外做功,整个系统与外界又没有热交换,可知气体内能不变,理想气体的分子势能为零不变,则选项ACD错误,B正确。 故选B。 8. 人体的细胞膜模型图如图1所示,由磷脂双分子层构成,双分子层之间存在电压(医学上称为膜电位)。现研究某小块均匀的细胞膜,其厚度为d,膜内的电场可看作匀强电场,简化模型如图2所示,初速度可视为零的氯离子()仅在电场力的作用下,从图2中的A点运动到B点,下列说法正确的是(  ) A. 电场线的方向从A点指向B点 B. 氯离子的电势能将增大 C. 若仅增大细胞膜的膜电位,则氯离子进入细胞内的速度增大 D. 若仅减小细胞膜的厚度d,则氯离子进入细胞内的速度增大 【答案】C 【解析】 【详解】A.初速度可视为零的负氯离子仅在电场力的作用下,从题图乙中的A点运动到B点,说明电场方向由B指向A。故A错误; B.电场力对氯离子做正功,由功能关系可知,电势能减小。故B错误; C.由动能定理 可知增大细胞膜的膜电位时,氯离子进入细胞内的速度增大。故C正确; D.同理,仅减小细胞膜的厚度d,氯离子进入细胞内的速度不变。故D错误。 故选C。 9. 我国领先全球的特高压输电技术将为国家“碳中和”做出独特的贡献。2021年6月28日白鹤滩水电站首批初装机容量1600万千瓦正式并网发电。在传输电能总功率不变情况下,从原先高压输电升级为特高压输电,则下列说法正确的是( ) A. 若输电线不变,则输电线上损失的电压变为原先的 B. 若输电线不变,则输电线上损失功率变为原先的 C. 如果损失功率不变,相同材料、传输到相同地方所需导线横截面积是原先的 D. 如果损失功率不变,相同材料、粗细的输电线传输距离是原先的9倍 【答案】C 【解析】 【详解】A.在功率不变时,电压升高9倍,则传输电流变为原来,若输电线不变,则到线上损失电压 即变为原来,A错误; B.输电线损失功率 因此输电线损失功率变为原先的,B错误; C.如果损失功率不变 如果相同输电线,则电阻率不变,传输距离不变时,所需导线横截面只有原先,C正确; D.如果损失功率不变,相同材料、粗细的输电线传输距离是原先的81倍,D错误。 故选C。 10. 如图所示,用AC、CD两根轻绳将物块悬于水平轻杆BC的下方,其中B为光滑转轴,C为结点,轻杆BC始终保持水平,重物静止不动。已知物块质量为m,重力加速度为g。设AC、CD绳的拉力分别为FAC、FCD。下列选项正确的是(  ) A. FAC > mg B. FCD > mg C. 若A点上移,则FAC变大 D. 若A点下移,则FCD变大 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】ABD.C点的受力如图所示 则有 则 所以 故A正确,BD错误; C.若A点上移,α变大,sinα变大,所以FAC变小,故C错误。 故选A。 11. 正电子发射计算机断层扫描是核医学领域较先进的临床检查影像技术,使用作为原料产生正电子,其反应方程式为。真空中存在垂直于纸面的匀强磁场,某个静止的原子核在其中发生衰变,生成的硼核及正电子运动轨迹及方向如图所示,则(  ) A. 正电子动量大于硼核动量 B. 空间中磁场方向垂直纸面向外 C. 半径较大的轨迹是正电子轨迹 D. 正电子运动周期大于硼核周期 【答案】C 【解析】 【详解】A.静止的原子核在其中发生衰变,生成的硼核及正电子,由动量守恒定律可得 可知正电子动量大小等于硼核动量,故A错误; C.由,解得 可知半径较大的轨迹是电荷量小的正电子轨迹,故C正确; B.由硼核及正电子运动方向,根据左手定则可知空间中磁场方向垂直纸面向里,故B错误; D.硼核的比正电子的大,由可知正电子运动周期小于硼核周期,故D错误。 故选C。 12. 如图所示,地铁站中设有步行楼梯和自动扶梯。步行楼梯每级的高度是,自动扶梯与水平面的夹角为,自动扶梯前进的速度是。两位体重相同的乘客分别从自动扶梯和步行楼梯的起点同时上楼,甲在匀速上行的自动扶梯上站立不动,乙在步行楼梯上以每秒上两个台阶的速度匀速上楼。则(  ) A. 甲先到达楼上 B. 上楼的过程中自动扶梯对甲的支持力大于重力 C. 上楼的过程中自动扶梯对甲的摩擦力做正功 D. 上楼的过程中甲克服重力做功的功率小于乙克服重力做功的功率 【答案】D 【解析】 【详解】A.乙上一个台阶需要的时间为t乙=0.5s;甲上一个台阶的高度需要的时间 则乙先到达楼上,选项A错误; B.上楼的过程中自动扶梯对甲的支持力为mg,等于重力,选项B错误; C.上楼的过程中甲只受重力和支持力作用,不受摩擦力作用,则该摩擦力不做功,选项C错误; D.两人上升的高度相同,则根据 因t甲>t乙可知,上楼的过程中甲克服重力做功的功率小于乙克服重力做功的功率,选项D正确。 故选D。 13. 利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。如图1所示是霍尔元件的工作原理示意图,当通入图1所示方向的电流,在、两侧面就会出现电势差,称为霍尔电压。自行车的速度计的工作原理主要依靠的就是安装在自行车前轮上的一块磁铁,如图2所示,当磁铁靠霍尔传感器(装有霍尔元件)最近时,通过传感器的磁场可视为匀强磁场。车轮每转一圈,磁铁就靠近霍尔传感器一次,传感器就会输出一个脉冲电压。霍尔传感器的供电电源使其保持恒定电流。若自行车前轮的半径为、磁铁到轴的距离为,下列说法正确的是(  ) A. 若车速越大,则霍尔电压越大 B. 当磁铁逐渐靠近霍尔传感器时,霍尔电压逐渐变小 C. 若前轮顺时针转动时,则前轮逆时针转动时 D. 若自行车骑行过程中单位时间测得的脉冲数为,此时的骑行速度为 【答案】D 【解析】 【详解】AB.根据洛伦兹力与电场力平衡可得 由电流的微观表达式 联立可得 可知霍尔电压与车速无关,当磁铁逐渐靠近霍尔传感器时,霍尔电压逐渐变大,故AB错误; C.若霍尔元件的自由电荷带正电,根据左手定则可知,正电荷向C端偏转,则有;若霍尔元件的自由电荷带负电,根据左手定则可知,负电荷向C端偏转,则有;可知C端与D端电势高低与前轮的转动方向无关,故C错误; D.若自行车骑行过程中单位时间测得的脉冲数为,可求得车轮转动周期为 则车轮的角速度为 此时的骑行速度为 故D正确。 故选D。 14. 某同学想用一只半导体热敏电阻制作一支能测量水温的温度计。他查阅资料获得了图1所示的该热敏电阻的特性曲线,并设计了图2所示的温度计电路,图中,电压表的量程是,电源电动势恒定,内阻可不计。他的制作目标是温度计的测量范围是,且水温时电压表指针偏转达到最大位置。则(  ) A. 电源的输出电压为 B. 水温越高,电压表的示数越小 C. 电压表的0刻度对应水温 D. 水温时电压表的示数为 【答案】D 【解析】 【详解】A.根据图像可知,水温时 此时电压表指针偏转达到最大位置,即3V,根据题意可知 解得 内阻不计,所以电源输出电压为6V,故A错误; B.根据 可知,水温越高,热敏电阻阻值越小,电压表的示数越大,故B错误; C.水温时 根据 故C错误; D.水温时 根据 故D正确。 故选D。 第二部分 本部分共6题,共58分。 15. 某同学用如图所示的实验装置观察光的干涉现象。他使用绿色的滤光片,在目镜中观察到了一定数量的绿色条纹。若要增加从目镜中观察到的条纹个数,以下措施可行的是(  ) A. 增大单缝到双缝的距离 B. 换用间距更大的双缝 C. 换用更长的遮光筒 D. 换用红色的滤光片 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】若要增加从目镜中观察到的条纹个数,则需要减小条纹间距,根据 可知,增大单缝到双缝的距离对条纹间距无影响;换用间距更大的双缝可减小条纹间距;换用更长的遮光筒可增大条纹间距;红光的波长大于绿光,则换用红色的滤光片条纹间距变大。 故选B。 16. 用图所示的装置做“用单摆测重力加速度”的实验。 (1)如图所示,用游标卡尺测量摆球直径。摆球直径d =________cm。 (2)甲同学测量了6组数据,在坐标纸上描点作图得到了如图所示的图像,其中T表示单摆的周期,l表示单摆的摆长。用g表示当地的重力加速度,图线的数学表达式可以写为T2=______(用题目所给的字母表示)。由图像可计算出当地的重力加速度g=____m/s2(π取3.14,计算结果保留3位有效数字)。 【答案】 ①. 1.85 ②. ③. 9.86 【解析】 【详解】(1)[1]游标卡尺读数为 (2)[2][3]由单摆周期公式 可得图线的数学表达式为 所以图线的斜率 解得当地的重力加速度 17. 某同学用伏安法测量一未知电阻Rx,所用电压表的内阻为1kΩ,电流表内阻为0.5Ω。该同学采用两种测量方案:甲方案是将电压表跨接在O、P两端;乙方案是将电压表跨接在O、Q两端,如图所示。测量得到如图所示的两条U–I图线,其中U与I分别为电压表和电流表的示数。 回答下列问题: (1)图中标记为II的图线是采用图中________(选填“甲”或“乙”)方案测量得到的。 (2)根据所用实验器材和图可判断,由图线________(选填“I”或“Ⅱ”)得到的结果更接近待测电阻的真实值,结果为________Ω。 (3)考虑到实验中电表内阻的影响,需对第(2)问中得到的结果进行修正,修正后待测电阻的阻值为________Ω。 【答案】 ①. 甲 ②. I ③. 50.0 ④. 49.5 【解析】 【详解】(1)[1]由欧姆定律得 ,甲方案中由于电压表的分流,电流表的示数偏大,电阻的测量值偏小;乙方案中由于电流表的分压,电压表的示数偏大,电阻的测量值偏大,所以图中标记为II的图线的斜率小,电阻偏小,所以图线II是采用甲方案测量得到的; (2)[2]根据图像得,待测电阻约为 所以采用内接法乙方案图线I得到的结果更接近待测电阻的真实值; [3]其电阻为 (3)[4] 修正后待测电阻的阻值为 18. 如图所示,电子从灯丝K发出(初速度不计),在KA间经加速电压加速后,从A板中心小孔射出,进入由M、N两个水平极板构成的偏转电场,M、N两板间的距离为d,电压为,板长为L,电子进入偏转电场时的速度与电场方向垂直,射出时没有与极板相碰。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子的重力及它们之间的相互作用力。求: (1)电子穿过A板小孔时的速度大小v; (2)电子从偏转电场射出时垂直极板方向偏移的距离y; (3)电子从偏转电场射出时的速度方向。 【答案】(1);(2);(3)速度方向与水平方向夹角,斜向右下方 【解析】 【详解】(1)根据动能定理 解得 (2)进入偏转电场后做类平抛运动 联立解得 (3)设速度与水平方向夹角为θ,则 则 斜向右下方。 19. 如图所示,光滑水平面上有一个由均匀电阻丝做成的正方形线框。线框的边长为L,质量为m,总电阻为R。线框以垂直磁场边界的初速度v进入磁感应强度大小为B、方向如图所示的匀强磁场区域。线框能完全进入磁场,且线框ab、cd两边始终与磁场边界平行。求: (1)cd边刚进入磁场时,线框中感应电流I大小及c、d两点的电势差U; (2)若ab边进入磁场时的速度为v′,则线框在进入磁场的过程中最大的加速度a及产生的焦耳热Q; (3)线框进入磁场的过程中,通过线框导线横截面的电荷量q。 【答案】(1),;(2),;(3) 【解析】 【详解】(1)cd边刚进入磁场时,线框产生的感应电动势为 E = BLv 根据闭合电路欧姆定律,线框感应电流的大小 c、d两点的电势差 U = (2)线框刚进入磁场的时的加速度最大,此时线框受到的安培力 根据牛顿第二定律有 根据能量守恒定律有 (3)根据法拉第电磁感应定律,此过程线框的平均感应电动势 根据闭合电路欧姆定律,线框的平均电流 通过线框导线横截面的电荷量 20. 碰撞是生活中常见的现象。在调平的气垫导轨上研究两个滑块的碰撞,让滑块A以某一速度与原来静止的滑块B发生碰撞,已知A的质量为,B的质量为m。 (1)如图1所示,若滑块A的右端、滑块B的左端均装有粘扣,碰后A、B将粘在一起运动。已知滑块A的初速度为,求: A.碰撞后A、B一起运动的速度大小v; B.碰撞过程中A、B组成的系统损失的机械能。 (2)如图2所示,若滑块A的右端、滑块B的左端均装有弹簧圈,碰后A、B将分开运动。请通过分析判断碰撞后A、B各自的运动方向。 【答案】(1)A.;B.;(2)见解析。 【解析】 【详解】(1)A.两滑块碰撞过程系统动量守恒,设碰撞后两滑块的共同速度为v,以向右为正方向,由动量守恒定律得 解得 B.设碰撞过程损失的机械能为△E,由能量守恒定律得 解得 (2)若滑块A的右端、滑块B的左端均装有弹簧圈,则碰撞为弹性碰撞 解得碰后A的速度 B的速度 碰后A、B速度方向均与v0方向相同。 21. 已知运动的电荷会激发磁场,一电荷量为的点电荷以速率沿轴正方向运动,该运动电荷在轴上各点产生的磁感应强度恰为0,当它经过坐标原点时在轴上距其处产生的磁感应强度,其中为常数。如图所示,两个质子和在同一平面内沿不同方向运动。某一时刻相距为,质子以速度沿轴正方向运动,质子以速度沿轴正方向运动。设和均较小,库仑定律仍然成立,已知质子的带电量为,静电力常量为。 (1)求质子通过激发的磁场作用于质子的力大小f1; (2)求质子受到力的大小; (3)电磁场,是一种特殊的物质。对于运动电荷之间的相互作用,动量守恒定律仍然成立。这里的动量不仅包含电荷的动量,还包含电磁场的动量,即质子和及它们激发的电磁场组成一个系统,该系统动量守恒。求在图示的时刻,该系统中电磁场的动量随时间变化率的大小和方向。 【答案】(1);方向沿轴正方向;(2);(3);方向沿轴负方向 【解析】 【详解】(1)在处激发的磁场 方向垂直于纸面向外。则受到的洛伦兹力 方向沿轴正方向。 (2)在处并不激发磁场,则 因此仅受到来自的电场力,解得质子受到力的大小 (3)由题中条件可知,质子和及它们激发的电磁场组成的系统动量守恒,即系统的总动量变化量为0,根据动量定理,解得电磁场的动量随时间变化率的大小 方向沿轴负方向 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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精品解析:2024届北京市通州区高三下学期查漏补缺物理试卷
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