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【334405】2024年高考新课标卷物理真题

时间:2025-01-21 17:44:08 作者: 字数:17628字

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绝密★启用前

159004-2024年高考新课标卷物理真题


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

1.一质点做直线运动,下列描述其位移x或速度v随时间t变化的图像中,可能正确的是(      )

A     B

C     D

2.福建舰是我国自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。借助配重小车可以进行弹射测试,测试时配重小车被弹射器从甲板上水平弹出后,落到海面上。调整弹射装置,使小车水平离开甲板时的动能变为调整前的4倍。忽略空气阻力,则小车在海面上的落点与其离开甲板处的水平距离为调整前的(      )

A0.25B0.5C2D4

3.天文学家发现,在太阳系外的一颗红矮星有两颗行星绕其运行,其中行星 的轨道近似为圆,轨道半径约为日地距离的007倍,周期约为006年,则这颗红矮星的质量约为太阳质量的(      )

A0001B01C10D1 000

4.三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是(      )

A.蓝光光子的能量大于红光光子的能量

B.蓝光光子的动量小于红光光子的动量

C.在玻璃中传播时,蓝光的速度大于红光的速度

D.蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率

5.如图,两根不可伸长的等长绝缘细绳的上端均系在天花板的O点上,下端分别系有均带正电荷的小球PQ;小球处在某一方向水平向右的匀强电场中,平衡时两细绳与竖直方向的夹角大小相等。则(      )

A.两绳中的张力大小一定相等

BP的质量一定大于Q的质量

CP的电荷量一定小于Q的电荷量

DP的电荷量一定大于Q的电荷量

二、多选题

6.位于坐标原点O的波源在 时开始振动,振动图像如图所示,所形成的简谐横波沿x轴正方向传播。平衡位置在 处的质点P开始振动时,波源恰好第2次处于波谷位置,则(      )

A.波的周期是0.1 s

B.波的振幅是0.2 m

C.波的传播速度是10 m/s

D.平衡位置在 处的质点Q开始振动时,质点P处于波峰位置

7.电动汽车制动时可利用车轮转动将其动能转换成电能储存起来。车轮转动时带动磁极绕固定的线圈旋转,在线圈中产生电流。磁极匀速转动的某瞬间,磁场方向恰与线圈平面垂直,如图所示。将两磁极间的磁场视为匀强磁场,则磁极再转过90°时,线圈中(      )

A.电流最小    B.电流最大

C.电流方向由P指向Q    D.电流方向由Q指向P

8.如图,一定量理想气体的循环由下面4个过程组成:1→2为绝热过程(过程中气体不与外界交换热量),2→3为等压过程,3→4为绝热过程,4→1为等容过程。上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程。下列说法正确的是(      )

A1→2过程中,气体内能增加B2→3过程中,气体向外放热

C3→4过程中,气体内能不变D4→1过程中,气体向外放热

三、实验题

9.某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上,轨道末段水平,右侧端点在水平木板上的垂直投影为O,木板上叠放着白纸和复写纸。实验时先将小球a从斜槽轨道上Q处由静止释放,a从轨道右端水平飞出后落在木板上;重复多次,测出落点的平均位置PO点的距离x,将与a半径相等的小球b置于轨道右侧端点,再将小球aQ处由静止释放,两球碰撞后均落在木板上,重复多次,分别测出ab两球落点的平均位置MNO点的距离

完成下列填空:

1)记ab两球的质量分别为 ,实验中须满足条件        (填“>”或“<”);

2)如果测得的 在实验误差范围内满足关系式      ,则验证了两小球在碰撞中满足动量守恒定律。实验中,用小球落点与O点的距离来代替小球水平飞出时的速度,依据是                 

10.学生实验小组要测量量程为3V的电压表V的内阻 。可选用的器材有:多用电表,电源E(电动势5V),电压表V1(量程5V,内阻约3kΩ),定值电阻 (阻值为800Ω),滑动变阻器 (最大阻值50Ω),滑动变阻器 (最大阻值5kΩ),开关S,导线若干。

完成下列填空:

(1)利用多用电表粗测待测电压表的内阻。首先应      (把下列实验步骤前的字母按正确操作顺序排列);

A.将红、黑表笔短接

B.调节欧姆调零旋钮,使指针指向零欧姆

C.将多用电表选择开关置于欧姆挡“×10”位置

再将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的      填“正极、负极”或“负极、正极”)相连,欧姆表的指针位置如图(a)中虚线Ⅰ所示。为了减少测量误差,应将选择开关旋转到欧姆挡      (填“×1”“×100”或“ ”)位置,重新调节后,测量得到指针位置如图(a)中实线Ⅱ所示,则组测得到的该电压表内阻为      (结果保留1位小数);

(2)为了提高测量精度,他们设计了如图(b)所示的电路,其中滑动变阻器应选      (填“ ”或“ ”),闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置于      (填“a”或“b”)端;

(3)闭合开关S,滑动变阻器滑片滑到某一位置时,电压表 待测电压表的示数分别为 则待测电压表内阻       (用 U 表示);

(4)测量得到 则待测电压表内阻        (结果保留3位有效数字)。

四、解答题

11.将重物从高层楼房的窗外运到地面时,为安全起见,要求下降过程中重物与楼墙保持一定的距离.如图,一种简单的操作方法是一人在高处控制一端系在重物上的绳子 ,另一人在地面控制另一根一端系在重物上的绳子 ,二人配合可使重物缓慢竖直下降.若重物的质量 ,重力加速度大小 ,当 绳与竖直方向的夹角 时, 绳与竖直方向的夹角

1) 求此时 绳中拉力的大小;

2) 若开始竖直下降时重物距地面的高度 ,求在重物下降到地面的过程中,两根绳子拉力对重物做的总功.

12.如图,一长度l=1.0 m的均匀薄板初始时静止在一光滑平台上,薄板的右端与平台的边缘O对齐,薄板上的一小物块从薄板的左端以某一初速度向右滑动,当薄板运动的距离 ,物块从薄板右端水平飞出;当物块落到地面时,薄板中心恰好运动到O,已知物块与薄板的质量相等,它们之间的动摩擦因数μ=0.3,重力加速度大小g=10 m/s2。求:

(1)物块初速度大小及其在薄板上运动的时间;

(2)平台距地面的高度。

13.一质量为m、电荷量为 的带电粒子始终在同一水平面内运动,其速度可用图示的直角坐标系内,一个点 表示 分别为粒子速度在水平面内两个坐标轴上的分量。粒子出发时P位于图中 点,粒子在水平方向的匀强电场作用下运动,P点沿线段ab移动到 点;随后粒子离开电场,进入方向竖直、磁感应强度大小为B的匀强磁场,P点沿以O为圆心的圆弧移动至 点;然后粒子离开磁场返回电场,P点沿线段ca回到a点。已知任何相等的时间内P点沿图中闭合曲线通过的曲线长度都相等。不计重力。求

1)粒子在磁场中做圆周运动的半径和周期;

2)电场强度的大小;

3P点沿图中闭合曲线移动1周回到a点时,粒子位移的大小。

参考答案

一、单选题

1. C

AB:物体做直线,位移与时间成函数关系,AB选项中一个时间对应2个以上的位移,不可能,AB错误

CD:同理D选项中一个时间对应2个速度,只有C选项速度与时间是成函数关系,C正确,D错误C


2. C

能表达式 意可知小水平离开甲板变为调整前的4倍,离开甲板速度变为变为调整前的2倍;小离开甲板后做平抛运,从离开加班到到达海面上时间,根据 可知小在海面上的落点与其离开甲板的水平距离为调整前的2倍。C


3. B

行星 ,道半径 ,周期 ,矮星 ,由万有引力提供向心力有 ,可得 ,同理可得太阳 , 正确.


4. A

AB.由于光的率小于光的率,则红光的波大于光的波,根据 可知光光子的能量大于光光子的能量;根据 可知光光子的量大于光光子的量,A正确,B错误

C.由于光的折射率小于光,根据 可知在玻璃中光的速度小于光的速度,C错误

D.光从一种介射入另一种介率不D错误A


5. B

意可知QP两球之库仑F子的拉力分别为T1T2量分别为m1m2;与直方向θ于小球Q 于小球P 立有 ,所以可得 ,又因 ,可知 ,即P量一定大于Q量;两小球的荷量无法判断。B


二、多选题

6. BC

AB:波的周期和振幅与波源相同,可知波的周期 ,振幅 错误B正确;

CP开始振动时,波源第2次到达波谷,可知此时经过时间为 ,可得波速 正确;

D:波从PQ点需要的时间为 ,可知P于平衡位置,D错误BC


7. BD

开始线于中性面位置,当磁极再转过90°,此穿过线圈的磁通量0,可知流最大;在磁极转动程中,穿过线圈的磁通量在减小,根据楞次定律可知,此应电流方向由Q指向PBD


8. AD

A1→2为绝热过程,根据力学第一定律 可知此气体体减小,外界气体做功,内能增加,A正确;

B2→3压过程,根据盖吕萨克定律可知气体体增大温度增加,内能增大,此气体体增大,气体外界做功 气体吸收量,B错误

C3→4为绝热过程,此气体体增大,气体外界做功 根据力学第一定律可知气体内能减小,C错误

D4→1等容程,根据理定律可知压强减小温度减小,内能减小,由于体 可知气体向外放D正确。AD


三、实验题

9. 1>      () ;小球离开斜槽末端后做平抛运动,竖直方向高度相同故下落时间相同,水平方向为匀速直线运动,小球水平飞出时的速度与平抛运动的水平位移成正比。

1了保小球碰撞为对心正碰,且碰后不反,要求

2)两球离开斜槽后做平抛运,由于抛出点的高度相等,它做平抛运时间t相等,碰撞前a球的速度大小 ,碰撞后a的速度大小 ,碰撞后b球的速度大小 ,如果碰撞程系统动量守恒,碰撞前后系统动量相等, ,整理得

小球离开斜槽末端后做平抛运直方向高度相同故下落时间相同,水平方向匀速直线,小球水平的速度与平抛运的水平位移成正比。


10. (1)CAB;负极、正极;×1001.6(2) ,,

1[1]利用多用表粗测电压表的内阻。首先应选择欧姆档即C选项:将多用选择开关置于欧姆×10”位置;接着将、黑表笔短接即A选项行欧姆零即B选项调节欧姆零旋,使指指向零欧姆。

首先操作CAB

[2]多用表使用时电红进黑出规则可知:时电源在多用表表内,将多用表的、黑表笔分与待测电压表的极、正极

[3]欧姆表的指位置如a)中虚线所示,偏角度小即倍率选择过小,了减少差,选择开关旋到欧姆倍率,而根据表中数据可知选择 倍率又大,应选择欧姆×100”的位置;

[4]量得到指位置如a)中实线所示,则组测得到的该电压表内阻

2[1]b)所示的路,滑动变阻器采用的是分接,了方便调节应选最大阻值较小的滑动变阻器即

[2]护电路,且路部分电压从零开始条件,合开关S前,滑动变阻器的滑片置于a端。

3)通测电压表的流大小与定值电流相同 根据欧姆定律得待测电压表的阻值为

4量得到 入待测电压表的阻表达式 测电压表内阻


四、解答题

11. 1 2

1 重物慢下降,于平衡状,重物行受力分析,所示,水平方向有 ,直方向有 ,立解得 , .

2 重物慢下降,化量,下降程中重物由能定理有 ,解得 ,即两根子拉力重物做的 .


12. (1)4 m/s  s (2) m

(1)和薄板的量均m,薄板加速度大小a1,离开薄板薄板的速度大小v1,薄板受力分析,

由牛第二定律得μmg=ma1

由初速度零的匀速直线动规律得

v1=a1t1

的初速度大小v0,加速度大小a2,离开薄板速度大小v2,意可知,滑离薄板,平台向右运的位移 ,受力分析,由牛第二定律得

μmg=ma2

由匀速直线动规律得

v2=v0-a2t1

立解得 s,v0=4 m/s

(2)离开薄板后做平抛运,薄板做匀速直线,动时间为t2,平台高度h,

薄板由运律得

由平抛运动规律得

立解得 m


13. (), () ()

1)粒子在磁中做周运动时的速度 根据洛伦兹力提供向心力 解得做周运的半径 周期

2)根据意,已知任何相等的时间P点沿合曲线的曲线长度都相等,由于曲线表示的速度相的曲线,根据 可知任意点的加速度大小相等,可得 解得

3)根据意分析可知从b点到c点粒子在磁转过的角度 一圈的程中两次在电场中运,根据称性可知粒子的运动轨迹如 两次粒子在电场中运动时初末位置的位移与x方向的角,从ab程中粒子做平抛运,得 可得时间内沿y方向位移 根据几何知可得 由粒子在两次电场中运称性可知移一周粒子位移的大小 立解得