内容正文:
2024~2025学年安徽省县中联盟高三9月联考
物理试题
考生注意:
1.满分100分,考试时间75分钟。
2.考生作答时,请将答策答在答题卡上。选择题每小题选出答策后,用2B铅笔把答题卡上对
应题目的答案标号涂黑:非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题
区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
3.本卷命题范围:高考范围。
如
一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符
合要求的。
1.2024年4月20日,我国首次利用核电商用堆批量生产碳14同位素,这标志着将彻底破解国
内碳14同位素依赖进口的难题,实现碳14供应全面国产化.碳14具有放射性,能够自发地
小
进行B衰变,半衰期约为5730年.关于放射性元素的衰变,下列说法正确的是
A.上述核反应方程为C→N十-9e
B.B衰变的实质在于C核内质子向中子的转化
C.升高温度可以加快C的衰变
D.4N的比结合能比C的大
中
2.刘洋在2024年巴黎奥运会吊环获得金牌,如图是比赛时的照片.
若图中时刻静止,两等长“吊绳”与竖直方向夹角都为日,则每根吊
绳的张力大小为(刘洋质量为m,重力加速度为g)
A.mg
B.、mg
2sin 0
C2050
D.mg
tan 6
3.从地面以大小为%的速度竖直向上抛出一个物体,不计空气阻力,重力加速度为g.以地面
为重力势能的零势能面,物体重力势能为动能的4倍时,距离地面的高度为
5g
B.
g
C.2g
D
3g
【高三9月联考物理卷第1页(共6页)】
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4.水袖舞是中国京剧的特技之一,演员通过对水袖的运用来刻画人物.某次表演中某段时间内
演员甩出水袖的波浪可简化为简谐横波.图甲是这段时间内这列波在t=0,2s时刻的波形
图,图乙是质点N的振动图像,质点M的平衡位置在xM=7.0dm处,质点N的平衡位置在
xN=3dm处,则下列说法正确的是
木/cm
y/cm
20
20
N
0
6
12
15x/dm
010.2030.4ts
-20
20
甲
乙
A.波沿x轴正方向传播
B.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿传播方向传播了4.5dm
C.0.2~0.3s内,质点M的路程为20dm
D.=0.1s时刻,质点N的速度最大
5.如图所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量分别为3m、m的物体A、
B,弹簧的劲度系数为,初始时物体处于静止状态.现用竖直向下的压力F作用在物体B
上,瞬间使物体A,B向下产生加速度大小为g,重力加速度为g,则此瞬间A,B间的弹力
大小为
A竖
B
C.m
D.mg
777777777777
6.如图所示,a、b是电路中的两个定值电阻,当理想变压器M、N两端加上有效值为U的正弦
M
交变电压时,a,b两电阻上的电压均为号,则。和b的电功率之比为
A.1:4
B.1:3
C.3:1
D.4:1
7.如图所示是卫星运行的示意图,在某次变轨前沿椭圆轨道1绕地球运行,地球半径为R,卫星
的近地点Q在地球表面上方0.5R处,卫星的远地点P到地心的距离为3R,则下列说法正确
的是
A.从轨道1变轨到轨道2需要在交会点P点点火减速
轨道2
轨道1
B.卫星在Q点的运行速率小于在P点的运行速率
C卫昆在轨道1与轨道2的周期之比为3
D.卫星在Q点和P点的加速度大小之比为2:1
【高三9月联考物理卷第2页(共6页)】
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8.如图所示,一定质量的理想气体,经历ab→c→da循环,该循环由两个绝热过程、一个等
压过程和一个等容过程组成,下列说法正确的是
A.在状态d和c时的内能可能相等
B.在d→a过程中,气体分子单位时间内对器壁的碰撞次数不变
Cb→c过程中增加的内能大于该过程吸收的热量
D.该循环过程中放出的热量小于吸收的热量
二、选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的选项中,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。
9.如图,A、B、C、D是正方形的四个顶点,A点和C点固定有电荷量都为q的正点电荷,在B点
放一未知电荷后,恰好D点的电场强度等于0.正方形边长为L,则
A.未知电荷可能带正电
DO
⊕A
B.未知电荷的电荷量q=2√2q
C.B点未放电荷时,D点的电场强度大小为②g
D未知电荷受其它两电荷的静电力的合力大小为4②
10.如图所示水平虚线MN下侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B的大小可以改
变,ST为接收屏,T点位于磁场的边界,∠STM=30°.在S点有一粒子发射源,发射的粒子
速度方向垂直MN,速度大小为,经过一段时间发射的粒子均能到达接收屏上.已知粒子
的比荷为,发射源到MN的最近距离为d,忽略粒子间的相互作用以及重力.则下列说法
正确的是
A.粒子带正电
B.B可能为
2
C,粒子从发射到被接收,粒子的运动时间均为?
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D.当B最小时,粒子到接收屏的点与T点的间距为(2一√3)d
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三、非选择题:共5题,共58分。
11.(6分)(1)某同学选用如图1所示的打点计时器,则应按
(填“甲”“乙”或“丙”)图中
的方法连接电源;
图1
甲
丙
(2)打点计时器打出的其中一条纸带的计数点如图2所示,相邻两点之间的距离分别为S1,
S2,…,Sg,时间间隔均为T.下列加速度算式中,最优的是
(填标号)
图2
A=+83+3+83+3+53+)
a-(n+n+8产+++5)
2T2
2T
2T2
2T2
2T2
ca=(n+n+++8)
3T2
na-+8+8+8)
12.(9分)某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的橙子制作了橙汁电池,他们
利用下列器材测量这种电池的电动势E和内阻r,测量电路的电路图如图甲所示.
所用器材有:
一个电源E(电动势约1V、内阻约1k,由盛有橙汁的玻璃器皿、铜片和锌片组成);
一只微安表G(内阻为Ra=100,量程为0~3004A);
一个电阻箱R(阻值为09999Ω):
一个开关S,导线若于。
(1)连接电路后,通过多次测量得到电阻箱R和电流表I的各组数据,利用数据作出片一R
图线如图乙实线所示;
(A
12000
10000
800
6000
4000
2000
45678910Ri
甲
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(2)根据子一R图线可得E=
V,r=
k(结果均保留2位有效数字);
(3)若将电路图中的微安表G当成理想电表,得到的电源内阻为,由此产生的误差为
,×10%=
%(结果保留2位有效数字),
(4)将该橙汁电池静置一段时间后,再次测量获得数据画出于一R图线如图乙中虚线所示,
可知该电池的内阻
(填“增大”“减小”或“不变”)
13.(10分)半径为R的半圆柱形玻璃砖放置在空气中,以圆心O为坐标原点建立直角坐标系,
如图所示.保持激光垂直于y轴射人透镜,光源位置可以沿y轴上下移动,
(1)当光束1从y一受R处垂直射人时,光线恰好从半圆柱切面射出,求该玻璃砖对光柬1
的折射率n1;
(2)当光束2从y=R处垂直射入时,经折射后的光交x轴于x=√3R处,求该玻璃砖对光
束2的折射率2
14.(15分)如图所示,光滑水平面上放置一轻质弹簧,弹簧的右端固定在挡板上,左端与小球甲
(视为质点)接触不拴接.用一根轻质细线连接在挡板与小球之间,使弹簧处于压缩状态,且
弹簧的压缩量为x.质量为m的小球乙(视为质点)放置在甲的左侧.在水平面的下方固定
放置一半径为r的竖直光滑细圆管轨道,圆管的内径略大于乙的直径,B、E分别是两管口中
心点,C是圆管最低点,EC竖直.现突然烧断细线,弹簧恢复原长后甲与乙发生弹性正碰,且
碰撞刚结束时甲,乙的速度大小相等.乙从水平面的左边缘A点离开后,正好从B点(与管
口无碰撞)进入圆管,沿着管壁运动到E点,离开E点水平向右抛出后又能到达B点.已知
∠BOC=60°,弹簧的弹性势能Ep与弹簧的形变量x以及弹簧的劲度系数k之间的关系式
为Ep=,重力加速度为g,求:
(1)乙在B点的速度大小;
(2)A、B两点之间的高度差;
(3)甲的质量以及弹簧的劲度系数.
【高三9月联考物理卷第5页(共6页)】
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15.(18分)如图甲所示,倾角为30°的斜面上有两根电阻不计的足够长光滑金属导轨平行固定
放置,间距L=0,6m,下端、上端各与阻值为R=R2=22的电阻连接.在矩形CDFE区域
内有与斜面成30°角斜向上的匀强薇场,CE长为d=0.2m,磁感应强度随时间变化的关系
如图乙所示.t=0时刻,在距EF为s处有一根阻值r=2Ω的金属棒AG由静止自由释放,d
=0.2s时恰好进入磁场区或.金属棒与导轨接触良好,始终垂直导轨且恰能匀速通过磁场
区域.重力加速度g=l0m/s之.求:
(1)金属棒AG的质量;
(2)在=0.1s时和t2=0.25s时电阻R1的电功率之比;
(3)金属棒运动到CD过程中,回路产生的热量.
B
AB/T
R
2.0
1.0
30
0
0.1
0.2
03t/s
甲
乙
【高三9月联考物理卷第6页(共6页)】
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参考答案、提示及评分细则
一、选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。
题号
2
4
5
6
8
答案
D
C
A
B
B
C
D
二,选择题:本题共2小题,每小题5分,共10分。在每小题给出的选项中,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。
题号
9
10
答案
BC
BD
1.D该选项中的核反应方程质量数不守恒,A错误:3衰变的过程中,原子核内中子转化为质子,同时释放一
个电子,B错误:外界温度不会影响C的衰变,C错误:发生3衰变,反应后原子核更稳定,号N的比结合能
比C的大,D正确.
2.C对刘洋受力分析,由共点力平衡2Tcas=mg,则T=。C正确
3.A依题意知物体机械能守恒,初动能W=二m,重力势能恰好是动能的4倍时,离地面高度设为,则此
时重力势能为me6则有mg6一言W=号m,解得人一装A正确,
4,B由图乙可知,=0.2s时质点N沿y轴正方向振动,根据波形平移法可知,波向左传播,A错误:由甲、乙
图可知X=12dm,T=0.48,则该列波的波速大小为=产=30dm/s,从1=0.10s到1=0.25s,该波传播了
x=v△1=0.3×(0.25一0.1)m=4.5dm,B正确:由于质点M不是处于平衡位置或者最大位移处,则
Q.2~0.3s内,即经过号T,质点M的路程满足s≠A=10cm,C错误;1=0.1s时刻,质点N的速度最小,D
错误
5.C设弹簧开始的压缩量为xa,则kx=4mg,压力F施加的瞬间,对A、B整体根据牛顿第二定律有F十4mg
一k红=a,解得F=mg:对A受力分析,由牛顿第二定律得:F十mg一N=ma,解得:N=子mg,C正确
3U
6.B根搭题意可知,原线圈的输人电压为心,=U一号-乳,则原刷线圈的匝数比为处
。4
是设流过电
4
U
4
阻a的电流为,则流过电阻6的电流为==31,则a和b的电功率之比为号=号
3,放
4
·31
选B.
7.C卫星从低轨道变轨到高轨道,需要在变轨处点火加速,则从轨道1变轨到轨道2需要在交会点P点点火
加速,A错误:根据开普勒第二定律可知,在Q点和P点的卫星与地心的连线在相等时间内扫过的面积之比
为1:1,因此卫星在Q点的运行速率大于在P点的运行速率,B错误:设在轨道1、轨道2运动周期分别为
T、T2,由开普勒第三定律有
(R)
=及得号=5,C正确:根据F=G恤结合0·m=1:2可
知,卫星在Q点和P点受到的万有引力大小之比为4:1,由F=可知加速度大小之比也为4:1,D错误.
【高三9月联考·物理卷参考答案第1页(共4页)】
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8.D结合题图可知,气体从c到d为绝热膨胀,则Q=0,又W<0,根据△U=W十Q可知△U<0,A错误;
气体从d到,体积不变,压强诚小,则温度降低,气体分子平均速率减小,则气体分子单位时间内对器壁的
碰撞次数减少,B错误:b→c过程中体积增大,气体对外做功,即W<0,根据热力学第一定律△U=W十Q可
知△U<Q,即增加的内能小于该过程吸收的热量,C错误:根据p一V图像与V轴围成的面积表示气体做功
的大小,可知一次循环过程中外界对气体做的功W=W:十W<0,而一次循环过程整个过程气体内能变化
为零,则整个过程Q>0,即在一次循环过程中气体吸收的热量大于放出的热量,D正确.
9.BCA点电荷在D点的场强方向沿AC方向,C点电荷在D点的场强方向沿CD方向,D点的合场强方向沿
BD方向,故B点放的未知电荷在D点的场强方向沿DB方向,故B点放的未知电荷带负电,A错误:A点
和C点电荷在D点的场强大小为E-祭,则合场强为E=√2E-29,B点放的未知电荷在D点的场强
分·又=E,解得(=2g,B.C正确:未知电荷受其它两电荷的静电力的合力大小为
大小为E=q
F=V2F-答,D错误
10.BD粒子能到达接收屏,则粒子在S点所受的洛伦兹力方向水平向4----
右,由左手定则可知,粒子带负电,A错误:粒子的轨迹与磁场边界相
切时,粒子刚好能到达接收屏,作出粒子的轨迹,如图所示,此时粒子
的轨道半径最大,则所对应的磁场的磁感应强度最小,由几何关系可
知该粒子的轨道半径为=山,由洛伦兹力提供向,心力有m=B,又g=k,则磁感应强度的最小值为B
拉
一费,B正确:磁感应强度最小值时,粒子在磁场中的运动周期为T=-,粒子的轨迹所对应的圆心
角为120,所以粒子在磁场中运动的时间为1=号,即1一烈,蓝感应强度越大,由公式T一罗可知粒子
在磁场中的运动周期越小,由于轨迹所对应的圆心角不变,所以粒子在磁场中运动的时间越短,C错误;由
题意可知ST=m0=2,感感应强度B最小时,粒子到达接收屏上的C点,由儿何关系可知
SC=2rcos30°=3d,所以粒子到接收屏的点与T点的间距为CT=2d一√3d=(2一√3)d,D正确.
三、非选择题:共5题,共58分。
11.(1)丙(2)D每空3分)
解析:(1)如图1所示的打点计时器为电火花打点计时器,工作电压为220V交变电流,则应按丙图中的方
法连接电源:
(2)根据逐差法可知S.一S1=4a1TP,S一S=4a2TP,S,一S=4aTP,Ss一S:=4a:TP,联立可得小车加速
度表达式为a=S++S≥+SS),故选D
4T
4T2
4T
4T四
12.(2)0.93(附近值均可,2分)1.0(2分)(3)10%(9.9%也可得分,2分)(4)增大(3分)
解析:2)根据闭合电路欧姆定律有1一R+尽十解得片=言·R+R,结合图像有言
E
E
12000-1200V-1,R+r=1200A1,解得E=0.93V,r=1.0k0:
10×103
E
(3)若将电路图中的电流表当成理想电表,得到的电源内阻为',则一R十,则有
×100%
=10%:
(④根据前面分析可知,图像的纵截距的绝对值表示R吉,虚线纵截距的绝对值变大,则电池的内阻增大。
)光束1从y号R处垂直射入时,怡好对应全反射,则
-号2分
2
R
【高三9月联考·物理卷参考答案第2页(共4页)】
5009C
解得C=45
sinC=1(2分)
1
解得m=√2(1分)
R
(②光路图如图所示:由几何关系得m。一是-1分)
得a=30
又tan(3-a)=
2
√3R-Reos a
1分)
3
解得3=60
由=加已(2分)
sin a
得m=√3(1分)
14.解:(1)设乙在E点的速度为vE,由平抛运动的规律可得十0s60°=(1分)
rsin60°=pt(1分)
设乙在B点的速度为:,把咖分别沿着水平方向和竖直方向分解,则有=呢十(1分)
u,=gt(1分)
7
综合解得1一√g
=V3g,你=厚随=哑1分)
2
2
(2)乙从A点到达B点,由机械能守恒可得乙在B点的速度大小仍为m=亚与水平方向的夹角
2
为60°(1分)
设乙在A点的速度为A,把%=3严分别沿水平方向和竖直方向分解,则有%0s60°=1分)
2
(msin60)2=2gh(1分)
综合解得-器=亚(1分)
4
(3)由题意可得碰撞刚结束时甲,乙的速度大小均为4=③,甲与乙发生弹性碰撞,若碰撞结束后甲与
4
乙的速度大小相等方向相同,是完全非弹性碰撞,所以甲的速度与乙的速度等大反向(1分)
设甲的速度为一,乙的速度为,甲的质量为M,刚发生碰撞之前甲的速度为,
则有M,=n+M(-n)(1分)
合M=名m6+号M1分)
可解得6十(一)=(1分)
由能量守恒定律可得号k=之M1分)
综合解得w=严M=号A=紧1分)
2
12x
15.解:(1)设金属棒AG的质量为m,由题意可知1=0.2s金属棒刚好进入磁场
a=gsin30°(1分)
v=at(1分)
【高三9月联考·物理卷参考答案第3页(共4页)】
5009C
s=2ada分
解得v=1m/ss=0.1m
金属棒AG在磁场中运动时,通过AG的电流I=
E
R
.(1分)
E2=BL.sin30°=0.6V(1分)
AG受到的安培力F=BILsin30°(1分)
又ngsin30°=BILsin30
解得m=0.024kg(1分》
(2)在=0.1s时,金属棒AG还没进入篮场,有E=总-当dsm30=0.6V1分)
此时R2与金属棒并联后再与R串联,R=32(1分)
R两端电压U=是R=0.4V1分
R
由题图乙可知,1=0.2s后磁场保持不变,金属棒AG经过磁场的时间'==0.2s(1分)
故在t2=0.25s时AG还在磁场中运动,电动势E2=BL.sin30°=0.6V(1分)
此时R与并联,R,10.R。=3n则聚登
得R两端电压U,=U#=0.2V(1分)
根据电功率公式P只
(1分)
故在=Q1:和么=025s时刻图R的电功率比值最号=41分)
(3)棒运动到CD过程中由动能定理:mg(s十d)in0叶W安=之md(1分))①
又知:一W安=Q②(1分)
解①②得:Q=0.024J(1分)
【高三9月联考·物理卷参考答案第4页(共4页)】
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