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【334398】2024年高考北京卷物理真题

时间:2025-01-21 17:43:29 作者: 字数:25605字

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绝密★启用前

159019-2024年高考北京卷物理真题


学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________


题号

总分

得分






注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上


一、单选题

1.已知钍234的半衰期是24天。1g234经过48天后,剩余钍234的质量为(      )

A0gB0.25gC0.5gD0.75g

2.一辆汽车以10m/s的速度匀速行驶,制动后做匀减速直线运动,经2s停止,汽车的制动距离为(      )

A5mB10mC20mD30m

3.一个气泡从恒温水槽的底部缓慢上浮,将气泡内的气体视为理想气体,且气体分子个数不变,外界大气压不变。在上浮过程中气泡内气体(      )

A.内能变大B.压强变大C.体积不变D.从水中吸热

4.如图所示,飞船与空间站对接后,在推力F作用下一起向前运动。飞船和空间站的质量分别为mM,则飞船和空间站之间的作用力大小为(      )

A B C D

5.如图甲所示,理想变压器原线圈接在正弦式交流电源上,输入电压u随时间t变化的图像如图乙所示,副线圈接规格为“6V3W”的灯泡。若灯泡正常发光,下列说法正确的是(      )

A.原线圈两端电压的有效值为

B.副线圈中电流的有效值为0.5A

C.原、副线圈匝数之比为14

D.原线圈的输入功率为12W

6.如图所示,线圈M和线圈P绕在同一个铁芯上,下列说法正确的是(      )

A.闭合开关瞬间,线圈M和线圈P相互吸引

B.闭合开关,达到稳定后,电流表的示数为0

C.断开开关瞬间,流过电流表的电流方向由ab

D.断开开关瞬间,线圈P中感应电流的磁场方向向左

7.如图所示,光滑水平轨道AB与竖直面内的光滑半圆形轨道BCB点平滑连接。一小物体将轻弹簧压缩至A点后由静止释放,物体脱离弹簧后进入半圆形轨道,恰好能够到达最高点C。下列说法正确的是(      )

A.物体在C点所受合力为零

B.物体在C点的速度为零

C.物体在C点的向心加速度等于重力加速度

D.物体在A点时弹簧的弹性势能等于物体在C点的动能

8.将小球竖直向上抛出,小球从抛出到落回原处的过程中,若所受空气阻力大小与速度大小成正比,则下列说法正确的是(      )

A.上升和下落两过程的时间相等

B.上升和下落两过程损失的机械能相等

C.上升过程合力的冲量大于下落过程合力的冲量

D.上升过程的加速度始终小于下落过程的加速度

9.图甲为用手机和轻弹簧制作的一个振动装置。手机加速度传感器记录了手机在竖直方向的振动情况,以向上为正方向,得到手机振动过程中加速度a随时间t变化的曲线为正弦曲线,如图乙所示。下列说法正确的是(      )

A 时,弹簧弹力为0

B 时,手机位于平衡位置上方

C.从 ,手机的动能增大

Dat变化的关系式为

10.水平传送带匀速运动,将一物体无初速度地放置在传送带上,最终物体随传送带一起匀速运动。下列说法正确的是(      )

A.刚开始物体相对传送带向前运动

B.物体匀速运动过程中,受到静摩擦力

C.物体加速运动过程中,摩擦力对物体做负功

D.传送带运动速度越大,物体加速运动的时间越长

11.如图所示,两个等量异种点电荷分别位于MN两点,PQMN连线上的两点,且 。下列说法正确的是(      )

AP点电场强度比Q点电场强度大

BP点电势与Q点电势相等

C.若两点电荷的电荷量均变为原来的2倍,P点电场强度大小也变为原来的2

D.若两点电荷的电荷量均变为原来的2倍,PQ两点间电势差不变

12.如图所示为一个加速度计的原理图。滑块可沿光滑杆移动,滑块两侧与两根相同的轻弹簧连接;固定在滑块上的滑动片M下端与滑动变阻器R接触良好,且不计摩擦;两个电源的电动势E相同,内阻不计。两弹簧处于原长时,M位于R的中点,理想电压表的指针位于表盘中央。当P端电势高于Q端时,指针位于表盘右侧。将加速度计固定在水平运动的被测物体上,则下列说法正确的是(      )

A.若M位于R的中点右侧,P端电势低于Q

B.电压表的示数随物体加速度的增大而增大,但不成正比

C.若电压表指针位于表盘左侧,则物体速度方向向右

D.若电压表指针位于表盘左侧,则物体加速度方向向右

13.产生阿秒光脉冲的研究工作获得2023年的诺贝尔物理学奖,阿秒(as)是时间单位,1as = 1 × 10−18s,阿秒光脉冲是发光持续时间在阿秒量级的极短闪光,提供了阿秒量级的超快“光快门”,使探测原子内电子的动态过程成为可能。设有一个持续时间为100as的阿秒光脉冲,持续时间内至少包含一个完整的光波周期。取真空中光速c = 3.0 × 108m/s,普朗克常量h = 6.6 × 10−34Js,下列说法正确的是(      )

A.对于0.1mm宽的单缝,此阿秒光脉冲比波长为550nm的可见光的衍射现象更明显

B.此阿秒光脉冲和波长为550nm的可见光束总能量相等时,阿秒光脉冲的光子数更多

C.此阿秒光脉冲可以使能量为−13.6eV(−2.2 × 10−18J)的基态氢原子电离

D.为了探测原子内电子的动态过程,阿秒光脉冲的持续时间应大于电子的运动周期

14.电荷量Q、电压U、电流I和磁通量Φ是电磁学中重要的物理量,其中特定的两个物理量之比可用来描述电容器、电阻、电感三种电磁学元件的属性,如图所示。类似地,上世纪七十年代有科学家预言ΦQ之比可能也是一种电磁学元件的属性,并将此元件命名为“忆阻器”,近年来实验室已研制出了多种类型的“忆阻器”。由于“忆阻器”对电阻的记忆特性,其在信息存储、人工智能等领域具有广阔的应用前景。下列说法错误的是(      )

AQU的单位和ΦI的单位不同

B.在国际单位制中,图中所定义的M的单位是欧姆

C.可以用 来描述物体的导电性质

D.根据图中电感L的定义和法拉第电磁感应定律可以推导出自感电动势的表达式

二、实验题

15.某同学测量玻璃的折射率,作出了如图所示的光路图,测出了入射角i和折射角r,则此玻璃的折射率n =      

16.用如图1所示的实验装置探究影响感应电流方向的因素。如图2所示,分别把条形磁体的N极或S极插入、拔出螺线管,观察并标记感应电流的方向。

关于本实验,下列说法正确的是          (填选项前的字母)。

A.需要记录感应电流的大小

B.通过观察电流表指针的偏转方向确定感应电流的方向

C.图2中甲和乙表明,感应电流的方向与条形磁体的插入端是N极还是S极有关

17.某兴趣小组利用铜片、锌片和橘子制作了水果电池,并用数字电压表(可视为理想电压表)和电阻箱测量水果电池的电动势E和内阻r,实验电路如图1所示。连接电路后,闭合开关S,多次调节电阻箱的阻值R,记录电压表的读数U,绘出图像,如图2所示,可得:该电池的电动势E =      V,内阻r =      。(结果保留两位有效数字)

18.如图甲所示,让两个小球在斜槽末端碰撞来验证动量守恒定律。

(1)关于本实验,下列做法正确的是     (填选项前的字母)。

A.实验前,调节装置,使斜槽末端水平

B.选用两个半径不同的小球进行实验

C.用质量大的小球碰撞质量小的小球

(2)图甲中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影,首先,将质量为m1的小球从斜槽上的S位置由静止释放,小球落到复写纸上,重复多次。然后,把质量为m2的被碰小球置于斜槽末端,再将质量为m1的小球从S位置由静止释放,两球相碰,重复多次。分别确定平均落点,记为MNPPm1单独滑落时的平均落点)。

a.图乙为实验的落点记录,简要说明如何确定平均落点     

b.分别测出O点到平均落点的距离,记为OPOMON。在误差允许范围内,若关系式     成立,即可验证碰撞前后动量守恒。

(3)受上述实验的启发,某同学设计了另一种验证动量守恒定律的实验方案。如图丙所示,用两根不可伸长的等长轻绳将两个半径相同、质量不等的匀质小球悬挂于等高的O点和O′点,两点间距等于小球的直径。将质量较小的小球1向左拉起至A点由静止释放,在最低点B与静止于C点的小球2发生正碰。碰后小球1向左反弹至最高点A′,小球2向右摆动至最高点D。测得小球12的质量分别为mM,弦长AB = l1A′B = l2CD = l3

推导说明,mMl1l2l3满足     关系即可验证碰撞前后动量守恒。

三、解答题

19.如图所示,水平放置的排水管满口排水,管口的横截面积为 ,管口离水池水面的高度为 ,水在水池中的落点与管口的水平距离为 .假定水在空中做平抛运动,已知重力加速度为 远大于管口内径.求:

1) 水从管口到水面的运动时间

2) 水从管口排出时的速度大小

3) 管口单位时间内流出水的体积 .

20.如图甲所示为某种“电磁枪”的原理图。在竖直向下的匀强磁场中,两根相距L的平行长直金属导轨水平放置,左端接电容为C的电容器,一导体棒放置在导轨上,与导轨垂直且接触良好,不计导轨电阻及导体棒与导轨间的摩擦。已知磁场的磁感应强度大小为B,导体棒的质量为m、接入电路的电阻为R。开关闭合前电容器的电荷量为Q

1)求闭合开关瞬间通过导体棒的电流I

2)求闭合开关瞬间导体棒的加速度大小a

3)在图乙中定性画出闭合开关后导体棒的速度v随时间t的变化图线。

21.科学家根据天文观测提出宇宙膨胀模型:在宇宙大尺度上,所有的宇宙物质(星体等)在做彼此远离运动,且质量始终均匀分布,在宇宙中所有位置观测的结果都一样.以某一点 为观测点,以质量为 的小星体(记为 )为观测对象.当前 点的距离为 ,宇宙的密度为 .

1) 求小星体 远离到 处时宇宙的密度

2) 以 点为球心,以小星体 点的距离为半径建立球面 受到的万有引力相当于球内质量集中于 点对 的引力.已知质量为 、距离为 的两个质点间的引力势能 为引力常量.仅考虑万有引力和 远离 点的径向运动.

.求小星体 处远离到 处的过程中动能的变化量

.宇宙中各星体远离观测点的速率 满足哈勃定律 ,其中 为星体到观测点的距离, 为哈勃系数 与时间 有关但与 无关,分析说明 增大还是减小.

22.我国“天宫”空间站采用霍尔推进器控制姿态和修正轨道。图为某种霍尔推进器的放电室(两个半径接近的同轴圆筒间的区域)的示意图。放电室的左、右两端分别为阳极和阴极,间距为d。阴极发射电子,一部分电子进入放电室,另一部分未进入。稳定运行时,可视为放电室内有方向沿轴向向右的匀强电场和匀强磁场,电场强度和磁感应强度大小分别为E ;还有方向沿半径向外的径向磁场,大小处处相等。放电室内的大量电子可视为处于阳极附近,在垂直于轴线的平面绕轴线做半径为R的匀速圆周运动(如截面图所示),可与左端注入的氙原子碰撞并使其电离。每个氙离子的质量为M、电荷量为 ,初速度近似为零。氙离子经过电场加速,最终从放电室右端喷出,与阴极发射的未进入放电室的电子刚好完全中和。

已知电子的质量为m、电荷量为 ;对于氙离子,仅考虑电场的作用。

1)求氙离子在放电室内运动的加速度大小a

2)求径向磁场的磁感应强度大小

3)设被电离的氙原子数和进入放电室的电子数之比为常数k,单位时间内阴极发射的电子总数为n,求此霍尔推进器获得的推力大小F

参考答案

一、单选题

1. B

半衰期1g234经过48天后,剩余

B


2. B

速度公式汽做末速度零的匀减速直线

B


3. D

A.上浮程气泡内气体的温度不,内能不,故A错误

B.气泡内气体压强p = p0ρgh,故上浮程气泡内气体的压强减小,故B错误

C.由玻意耳定律pV = C知,气体的体积变大,故C错误

D.上浮程气体体积变大,气体外做功,由力学第一定律ΔU = QW知,气体从水中吸,故D正确。

D


4. A

根据意,整体用牛第二定律有F=(Mm)a站分析有F′=Ma

解两式可得船和空站之的作用力 A


5. B

A.由题图知,原线电压最大值为 线圈两端电压的有效值为

A错误

B.灯泡正常光,由P = UI得,副线圈中流有效值为

B正确;

C.由理想变压电压与匝数关系可知

C错误

D.理想变压器没有能量失,原线圈的入功率等于副线圈的出功率,线圈的入功率

P1 = PL = 3W

D错误

B


6. B

A合开关瞬线P中感应电流的磁线M流的磁方向相反,由楞次定律可知,二者相互排斥,故A错误

B合开关,达到定后,通过线P的磁通量保持不应电零,流表的示数零,故B正确;

CD.断开开关瞬,通过线P的磁方向向右,磁通量减小,由楞次定律可知感应电流的磁方向向右,因此流过电流表的感应电流方向由ba,故CD错误

B


7. C

AB.物体恰好能到达最高点C物体在最高点只受重力,且重力全部用来提供向心力,圆轨道的半径r,由牛第二定律得

解得物体在C点的速度

AB错误

C.由牛第二定律得

解得物体在C点的向心加速度

C正确;

D.由能量守恒定律知,物体在A时弹簧的能等于物体在C能和重力能之和,D错误

C


8. C

D.小球上升程中受到向下的空气阻力,下落程中受到向上的空气阻力,由牛第二定律可知上升程所受合力(加速度)大于下落程所受合力(加速度),D错误

C.小球运的整个程中,空气阻力做功,由能定理可知小球落回原处时的速度小于抛出的速度,所以上升程中小球化的大小大于下落程中化的大小,由量定理可知,上升程合力的冲量大于下落程合力的冲量,C正确;

A.上升与下落经过同一位置的速度,上升更大,所以上升程中平均速度大于下落程中的平均速度,所以上升程所用时间小于下落程所用时间A错误

B同一位置,上升程中所受空气阻力大于下落程所受阻力,由功能关系可知,上升程机械能失大于下落程机械能失,B错误

C


9. D

A.由题图乙知, ,手机加速度0,由牛第二定律得力大小 错误

B.由题图乙知, ,手机的加速度正,手机位于平衡位置下方,B错误

C.由题图乙知,从 ,手机的加速度增大,手机从平衡位置向最大位移,速度减小,能减小,C错误

D.由题图乙知 at化的关系式 正确。D


10. D

A开始,物体速度小于速度,物体相对传向后运A错误

B.匀速运动过程中,物体与无相动趋势物体不受摩擦力作用,B错误

C.物体加速,由能定理可知,摩擦力物体做正功,C错误

D物体与带间动摩擦因数μ,物体相对传动时

μ

做匀加速运动时,物体速度小于速度一直加速,由 可知,速度越大,物体加速运时间D正确。

D


11. C

A.由等量异种点荷的电场线分布特点知,PQ两点电场强度大小相等,A错误

B.由沿电场线方向电势越来越低知,P电势高于Q电势B错误

CD.由电场叠加得P电场强

两点荷的荷量均变为原来的2倍,P电场强度大小也变为原来的2倍,同理Q电场强度大小也变为原来的2倍,而PQ距不,根据 定性分析可知PQ两点间电势大,C正确,D错误

C


12. D

A.由意可知,M位于R中点位置与两电势相等,R的中点电势为零,M位于R的中点右P电势高于Q电势A错误

B.由欧姆定律及阻定律可知,P端与Q电势差与指偏离R中点的距离x成正比,B错误

C.已知电压表指位于表,只能确定加速度的方向,不能确定速度的方向,C错误

D.已知电压表指位于表,滑侧弹压缩、右侧弹簧伸,滑所受合力向右,故物体加速度方向向右,D正确。

D


13. C

A.此阿秒光脉冲的波长为

λ = cT = 30nm < 550nm

由障碍物尺寸与波相差不多或比波,衍射象越明知,波长为550nm的可光比此阿秒光脉冲的衍射象更明,故A错误

B.由 知,阿秒光脉冲的光子能量大,故能量相等,阿秒光脉冲的光子数更少,故B错误

C.阿秒光脉冲的光子能量最小

故此阿秒光脉冲可以使能量13.6eV2.2 × 10−18J)的基态氢原子离,故C正确;

D了探原子内子的动态过程,阿秒光脉冲的持续时间应小于子的运周期,故D错误

C


14. A

A位制、法拉第磁感定律由法拉第磁感定律可知 ΦV·s,由Q = It可知,QA·sQUΦI位相同均V·A·s,故A错误,符合意;

B.由题图可知,从位角度分析有

B正确,不符合意;

C.由 ,可以用来描述物体的导电,故C正确,不符合意;

D.由感的定

以及法拉第磁感定律 解得

D正确,不符合意。

A


二、实验题

15.

根据折射定律有

sini = nsinr

解得


16. BC

A.本实验探究影响感应电流方向的因素,故不需要记录应电流的大小,故A错误

B.本实验过电流表指的偏方向确定感应电流的方向,故B正确;

C.由题图2甲和乙知,条形磁体插入N极和S流方向不同,故感应电流的方向与条形磁体的插入端是NS有关,故C正确。

BC


17.      1.0     3.3

[1][2]路欧姆定律得 ,解得

题图2可得


18. (1)AC (2)     用圆规画圆,尽可能用最小的圆把各个落点圈住,这个圆的圆心位置代表平均落点     m1OP = m1OMm2ON (3)ml1 =ml2Ml3

1A实验中若使小球碰撞前、后的水平位移与其碰撞前,后速度成正比,需要确保小球做平抛运,即实验前,调节装置,使斜槽末端水平,故A正确;

B使两小球生的碰撞为对心正碰,两小球半径需相同,故B错误

C使碰后入射小球与被碰小球同时飞出,需要用量大的小球碰撞量小的小球,故C正确。

AC

2[1]圆规,尽可能用最小的把各个落点圈住,心位置代表平均落点。

[2]碰撞前、后小球均做平抛运,由 可知,小球的运动时间相同,所以水平位移与平抛初速度成正比,所以若

m1OP = m1OMm2ON

即可验证碰撞前后量守恒。

3设轻绳长为L,小球从偏角θ静止下,到最低点的速度v,小球经过圆对应的弦长为l能定理有

由数学知可知

立两式解得

若两小球碰撞程中量守恒,

mv1 =mv2Mv3

又有

整理可得

ml1 =ml2Ml3


三、解答题

19. 1 2 3

1 根据平抛运动规律得直方向 ,解得 .

2 根据平抛运动规律得水平方向 ,解得 .

3 管口时间内流出水的体 .


20. () () ;(3

1)开关合前容器的荷量Q则电容器两极板间电压

开关合瞬,通过导体棒的

解得合开关瞬过导体棒的

2)开关合瞬由牛第二定律有

I代入解得

3)由(2)中结论可知,随着容器放,所带电荷量不断减少,所以体棒的加速度不断减小,其v-t图线所示


21. 1 2 增大而减小

1 在宇宙中所有位置观测果都一小星体 前后距离 点半径 的球内量相同,即 ,解得小星体 离到 处时宇宙的密度 .

2 .此球的 , 处远离到 ,由能量守恒定律得,能的化量 . . 知星体的速度随 增大而减小,运动时间 ,星体到观测点距离越大,由 知, 越小,故 增大而减小.


22. () () ()

1于氙离子,虑电场的作用,氙离子在放只受电场力作用,由牛第二定律

解得氙离子在放室内运的加速度大小

2子在阳极附近在垂直于轴线的平面绕轴线做半径做匀速周运则轴线方向上所受电场力与径向磁场给的洛仑兹力平衡,沿着轴线方向的匀场给的洛仑兹力提供向心力,即

解得径向磁的磁感应强度大小

3时间内阴极射的n,被离的氙原子数和入放室的子数之比常数k则单时间内被离的氙离子数

氙离子经电场加速,有

时间 内氙离子所受到的作用力 ,由量定理有

解得

由牛第三定律可知,霍得的推力大小