【高考真题】贵州省2024年高考物理试题

试卷更新日期:2024-09-05 类型:高考真卷

一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。

  • 1.  某研究人员将一铁质小圆盘放入聚苯乙烯颗粒介质中,在下落的某段时间内,小圆盘仅受重力G和颗粒介质对其向上的作用力f。用高速相机记录小圆盘在不同时刻的位置,相邻位置的时间间隔相等,如图所示,则该段时间内下列说法可能正确的是(  )

    A、f一直大于G B、f一直小于G C、f先小于G,后大于G D、f先大于G,后小于G
  • 2.  土星的部分卫星绕土星的运动可视为匀速圆周运动,其中的两颗卫星轨道半径分别为,r1r2r1r2 , 向心加速度大小分别为a1a2 , 则(  )
    A、a1r1=a2r2 B、a1r12=a2r22 C、a1r1=a2r2 D、a1r12=a2r22
  • 3.  一种测量液体折射率的V形容器,由两块材质相同的直角棱镜粘合,并封闭其前后两端制作而成。容器中盛有某种液体,一激光束从左边棱镜水平射入,通过液体后从右边棱镜射出,其光路如图所示。设棱镜和液体的折射率分别为n0n , 光在棱镜和液体中的传播速度分别为v0v , 则(  )

    A、n<n0v>v0 B、n<n0v<v0 C、n>n0v>v0 D、n>n0v<v0
  • 4.  如图(a),一质量为m的匀质球置于固定钢质支架的水平横杆和竖直墙之间,并处于静止状态,其中一个视图如图(b)所示。测得球与横杆接触点到墙面的距离为球半径的1.8倍,已知重力加速度大小为g,不计所有摩擦,则球对横杆的压力大小为(  )

    A、35mg B、34mg C、43mg D、53mg
  • 5.  如图,两根相互平行的长直导线与一“凸”形导线框固定在同一竖直平面内,导线框的对称轴与两长直导线间的距离相等。已知左、右两长直导线中分别通有方向相反的恒定电流I1I2 , 且I1>I2 , 则当导线框中通有顺时针方向的电流时,导线框所受安培力的合力方向(  )

    A、竖直向上 B、竖直向下 C、水平向左 D、水平向右
  • 6.  质量为1kg的物块静置于光滑水平地面上,设物块静止时的位置为x轴零点。现给物块施加一沿x轴正方向的水平力F,其大小随位置x变化的关系如图所示,则物块运动到x=3m处,F做功的瞬时功率为(  )

    A、8W B、16W C、24W D、36W
  • 7.  如图,A、B、C三个点位于以O为圆心的圆上,直径AB与弦BC间的夹角为30°。A、B两点分别放有电荷量大小为qAqB的点电荷时,C点的电场强度方向恰好沿圆的切线方向,则qAqB等于(  )

    A、13 B、33 C、3 D、2

二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,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。

  • 8.  我国在贵州平塘建成了世界最大单口径球面射电望远镜FAST , 其科学目标之一是搜索地外文明。在宁宙中,波长位于搜索地外文明的射电波段的辐射中存在两处较强的辐射,一处是波长为21cm的中性氢辐射,另一处是波长为18cm的羟基辐射。在真空中,这两种波长的辐射相比,中性氢辐射的光子(  )
    A、频率更大 B、能量更小 C、动量更小 D、传播速度更大
  • 9.  如图,一玻璃瓶的瓶塞中竖直插有一根两端开口的细长玻璃管,管中一光滑小球将瓶中气体密封,且小球处于静止状态,装置的密封性、绝热性良好。对小球施加向下的力使其偏离平衡位置,在t=0时由静止释放,小球的运动可视为简谐运动,周期为T。规定竖直向上为正方向,则小球在t=1.5T时刻(  )

    A、位移最大,方向为正 B、速度最大,方向为正 C、加速度最大,方向为负 D、受到的回复力大小为零
  • 10.  如图,间距为L的两根金属导轨平行放置并固定在绝缘水平桌面上,左端接有一定值电阻R,导轨所在平面存在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场。质量为m的金属棒置于导轨上,在水平拉力作用下从静止开始做匀加速直线运动,一段时间后撤去水平拉力,金属棒最终停在导轨上。已知金属棒在运动过程中,最大速度为v,加速阶段的位移与减速阶段的位移相等,金属棒始终与导轨垂直且接触良好,不计摩擦及金属棒与导轨的电阻,则(  )

    A、加速过程中通过金属棒的电荷量为mvBL B、金属棒加速的时间为2mRB2L2 C、加速过程中拉力的最大值为4B2L2v3R D、加速过程中拉力做的功为12mv2

三、非选择题:本题共5小题,共57分。

  • 11.  智能手机内置很多传感器,磁传感器是其中一种。现用智能手机内的磁传感器结合某应用软件,利用长直木条的自由落体运动测量重力加速度。主要步骤如下:

    ⑴在长直木条内嵌入7片小磁铁,最下端小磁铁与其他小磁铁间的距离如图(a)所示。

    ⑵开启磁传感器,让木条最下端的小磁铁靠近该磁传感器,然后让木条从静止开始沿竖直方向自由下落。

    ⑶以木条释放瞬间为计时起点,记录下各小磁铁经过传感器的时刻,数据如下表所示:

    h(m)

    0.00

    0.05

    0.15

    0.30

    0.50

    0.75

    1.05

    t(s)

    0.000

    0.101

    0.175

    0.247

    0.319

    0.391

    0.462

    ⑷根据表中数据,在答题卡上补全图(b)中的数据点,并用平滑曲线绘制下落高度h随时间t变化的ht图线

    ⑸由绘制的ht图线可知,下落高度随时间的变化是(填“线性”或“非线性”)关系。

    ⑹将表中数据利用计算机拟合出下落高度h与时间的平方t2的函数关系式为h=4.916t2(SI)。据此函数可得重力加速度大小为m/s2。(结果保留3位有效数字)

  • 12.  某实验小组根据热敏电阻的阻值随温度变化的规律,探测温度控制室内的温度。选用的器材有:

    热敏电阻RT

    电流表G(内阻Rg240Ω , 满偏电流为Ig);

    定值电阻R(阻值为48Ω);

    电阻箱R0(阻值0~999.9Ω);

    电源E(电动势恒定,内阻不计);

    单刀双掷开关S1、单刀单掷开关S2;导线若干。

    请完成下列步骤:

    (1)、该小组设计了如图(a)所示的电路图。根据图(a),在答题卡上完成图(b)中的实物图连线。
    (2)、开关S1S2断开,将电阻箱的阻值调到(填“最大”或“最小”)。开关S1接1,调节电阻箱,当电阻箱读数为60.0Ω时,电流表示数为Ig。再将S1改接2,电流表示数为Ig2 , 断开S1。得到此时热敏电阻RT的阻值为Ω。
    (3)、该热敏电阻RT阻值随温度t变化的RTt曲线如图(c)所示,结合(2)中的结果得到温度控制室内此时的温度约为℃。(结果取整数)
    (4)、开关S1接1,闭合S2 , 调节电阻箱,使电流表示数为Ig。再将S1改接2,如果电流表示数为Igk(k>1) , 则此时热敏电阻RT=Ω(用k表示),根据图(c)即可得到此时温度控制室内的温度。
  • 13.  制作水火箭是青少年科技活动的常见项目之一。某研究小组为了探究水火箭在充气与喷水过程中气体的热学规律,把水火箭的塑料容器竖直固定,其中A、C分别是塑料容器的充气口、喷水口,B是气压计,如图(a)所示。在室温环境下,容器内装入一定质量的水,此时容器内的气体体积为V0 , 压强为p0 , 现缓慢充气后压强变为4p0 , 不计容器的容积变化。

    (1)、设充气过程中气体温度不变,求充入的气体在该室温环境下压强为p0时的体积。
    (2)、打开喷水口阀门,喷出一部分水后关闭阀门,容器内气体从状态M变化到状态N,其压强p与体积V的变化关系如图(b)中实线所示,已知气体在状态N时的体积为V1 , 压强为p1。求气体在状态N与状态M时的热力学温度之比。
    (3)、图(b)中虚线MN'是容器内气体在绝热(既不吸热也不放热)条件下压强p与体积V的变化关系图线,试判断气体在图(b)中沿实线从M到N的过程是吸热还是放热。(不需要说明理由)
  • 14.  如图,边长为L的正方形abcd区域及矩形cdef区域内均存在电场强度大小为E、方向竖直向下且与ab边平行的匀强电场,ef右边有一半径为33L且与ef相切的圆形区域,切点为ef的中点,该圆形区域与cdef区域内均存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。一带电粒子从b点斜向上射入电场后沿图中曲线运动,经cd边的中点进入cdef区域,并沿直线通过该区域后进入圆形区域。所有区域均在纸面内,粒子始终在该纸面内运动,不计粒子重力。求:

    (1)、粒子沿直线通过cdef区域时的速度大小;
    (2)、粒子的电荷量与质量之比;
    (3)、粒子射出圆形区域时速度方向与进入圆形区域时速度方向的夹角。
  • 15.  如图,半径为R=1.8m的四分之一光滑圆轨道固定在竖直平面内,其末端与水平地面PM相切于P点,PM的长度d=2.7m。一长为L=3.3m的水平传送带以恒定速率v0=1m/s逆时针转动,其右端与地面在M点无缝对接。物块a从圆轨道顶端由静止释放,沿轨道下滑至P点,再向左做直线运动至M点与静止的物块b发生弹性正碰,碰撞时间极短。碰撞后b向左运动到达传送带的左端N时,瞬间给b一水平向右的冲量I,其大小为6Ns。以后每隔Δt=0.6s给b一相同的瞬时冲量I,直到b离开传送带。已知a的质量为ma=1kg,b的质量为mb=2kg , 它们均可视为质点。a、b与地面及传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5 , 取重力加速度大小g=10m/s2。求:

    (1)、a运动到圆轨道底端时轨道对它的支持力大小;
    (2)、b从M运动到N的时间;
    (3)、b从N运动到M的过程中与传送带摩擦产生的热量。