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【334413】2024年普通高等学校招生全国统一物理考试全国新课标卷

时间:2025-01-21 17:44:53 作者: 字数:18661字

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绝密★启用前

159046-1 2024年普通高等学校招生全国统一考试(全国新课标卷)2025高考试题攻略 第1辑 一年真题风标卷 物理》


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


二、选择题:本题共8小题,每小题6,48分。在每小题给出的四个选项中,14~18题只有一项符合题目要求,19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6,选对但不全的得3,有选错的得0分。

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

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    

A.0.25B.0.5倍    C.2倍       D.4

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

B.P的质量一定大于Q的质量

C.P的电荷量一定小于Q的电荷量

D.P的电荷量一定大于Q的电荷量

6.位于坐标原点O的波源在t=0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x=3.5 m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x=4.5 m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°,线圈中    

A.电流最小                            B.电流最大

C.电流方向由P 指向QD.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    

A.1→2过程中,气体内能增加

B.2→3过程中,气体向外放热

C.3→4过程中,气体内能不变

D.4→1过程中,气体向外放热

三、非选择题:62分。

9(6)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xP。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xMxN

完成下列填空:

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

(2)如果测得的xPxMxNmamb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(12)学生实验小组要测量量程为3 V的电压表 的内阻RV。可选用的器材有:多用电表,电源E(电动势5 V),电压表 (量程5 V,内阻约3 kΩ),定值电阻R0(阻值为800 Ω),滑动变阻器R1(最大阻值50 Ω),滑动变阻器R2(最大阻值5 kΩ), 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“×1 k”)位置,重新调节后,测量得到指针位置如图(a)中实线Ⅱ所示,则粗测得到的该电压表内阻为                kΩ(结果保留1位小数);

  

                                   (a)                                                       图(b)

(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“R1或“R2”),闭合开关S,滑动变阻器的滑片应置于            (填“a”或“b”);

(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U1U,则待测电压表内阻RV=                (U1UR0表示);

(4)测量得到U1=4.20 V,U=2.78 V,则待测电压表内阻RV=                kΩ(结果保留3位有效数字)

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(14)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Δl= ,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(20)一质量为m、电荷量为q(q>0)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P(vx,vy)表示,vxvy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a(0,v0),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b(v0,v0);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c(-v0,v0);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;

(3)P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

二、选择题:本题共8小题,每小题6,48分。在每小题给出的四个选项中,14~18题只有一项符合题目要求,19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6,选对但不全的得3,有选错的得0分。

1. C

个物体做直线的位移、速度和应该是一一对应的关系,不可能一个刻同时对应两个位移或速度(即不会出现时间倒流),C正确。


2. C

Ek= mv2可知,若小水平离开甲板变为调整前的4,速度将变为调整前的2,离开甲板后做平抛运,时间,x=v0t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,C正确。


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 

率大于,E=hν,ν越大,E越大,可知光光子的能量大于光光子的能量,A正确;光子p= = 越大,p越大,可知光光子的量大于光光子的,B错误;同一介质对蓝光的折射率大于对红光的折射率,根据v= 可知,在玻璃中,光的速度小于光的速度,C错误;光从真空入介,率不,D错误


5. B 

设细绳直方向的角均θ,两球之库仑力大小F,将两球的库仑力与电场力合成一个力,将四力平衡三力平衡,所示,FQ= ,FP= ,中的力大小关系FQ<FP,A错误;mQg= ,mPg= ,可知mP>mQ,B正确;F=mQgtan θ+qQE=mPgtan θ-qPE,只根据mP>mQ无法确定qPqQ的大小关系,CD错误


6. BC 

由波源的振动图像可知T=0.2 s,A=0.2 m,波源起振方向向上,A错误,B正确;波源第2于波谷位置的时间t1=1 T=0.35 s,波速v= =10 m/s,C正确;t2刻波播到Q,t2= =0.45 s,Δt=t2-t1=0.1 s= ,P正好振半个周期,于平衡位置向下振,D错误


7. BD 

t=0,线于中性面位置,磁极转过90°,穿过线圈的磁通量,应电动势最大,流最大,A错误,B正确;磁极顺时针转过90°,根据右手定可判断,流方向由Q指向P,C错误,D正确。


8. AD 

1→2程中,气体体减小,外界气体做功,W>0,该过程是绝热过,Q=0,力学第一定律ΔU=W+QΔU>0,气体内能增加,A正确;2→3程中,气体体增大,外界做功,W<0,气体压强,由盖-吕萨克定律 =C可知温度升高,内能增加,ΔU>0,力学第一定律ΔU=W+QQ>0,气体从外界吸收,B错误;3→4程中,气体体增大,外界做功,W<0,该过程是绝热过,Q=0,力学第一定律ΔU=W+QΔU<0,气体内能减小,C错误;4→1程中,气体体,外界气体不做功,W=0,气体压强减小,理定律 =C可知温度降低,内能减小,ΔU<0,力学第一定律ΔU=W+QQ<0,气体向外界,D正确。


三、非选择题:62分。

9. (1)>(2) (2)maxP=maxM+mbxN(2) 见解析(2)

(1)碰撞后a球不反,应满ma>mb

(2)如果量守恒定律,实验误差范足关系式mavP=mavM+mbvN,小球离开道后做平抛运,由于小球抛出点的高度相等,每次在空中做平抛运时间相等,小球的水平位移与小球的初速度成正比,可以用小球的水平位移代替其初速度,足关系式maxP=maxM+mbxN


10. (1)CAB(1) 负极、正极(1) ×100(1) 1.6(1)(2)R1(2) a(2) (3) (2) (4)1.57(2)

(1)用多用测电,首先是选择倍率,然后将、黑表笔短接,调节欧姆零旋,使指指示在零的位置,因此CAB流从多用表的黑表笔流出,流入电压表的正极,则红表笔接电压表的,黑表笔接电压表的正极。指指示位置,盘显示示数偏大,阻用大倍率,若旋×1 k”位置,盘显示示数将偏小,数不准确,选择开关旋到欧姆×100”位置,题图(a)可知,得到的该电压表内阻1.6 kΩ

(2)题图(b)可知,动变阻器采用分式接法,动变阻器应选最大阻值较小的滑动变阻器,R1合开关S,动变阻器的滑片置于a端。

(3)题图(b)可知,测电压表与定值电R0,根据串联电流特点合部分路欧姆定律可得 = ,解得RV=

(4)把数据代入RV= ,可得RV=1.57 kΩ


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     (1)

由初速度零的匀速直线动规律得

l= a1      (1)

v1=a1t1     (1)

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 l+l= l,受力分析,由牛第二定律得

μmg=ma2     (1)

由匀速直线动规律得

l=v0t1- a2      (1)

v2=v0-a2t1     (1)

立解得t1= s,v0=4 m/s     (2)

(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 l=v1t2     (2)

由平抛运动规律得h= g      (2)

立解得h= m     (2)


13. (1)    (2) v0B (3)

(1)题图可知,带电粒子以 v0的速度在磁中做匀速周运,粒子做周运的半径r,周期T,由牛第二定律及周运公式可得

q v0B=m      (2)

T=      (2)

立解得r= ,T=      (2)

(2)任意相等时间P点沿曲线度相等,由此可知,在任意相等时间内速度化量大小相同,即加速度大小相同,电场中受到的安培力大小与在磁中受到的洛伦兹力大小相同,qE=q v0B     (2)

解得E= v0B     (2)

(3)根据题图速度图线,作出粒子运动轨,所示。

a→b,带电粒子做平抛运,动时间为t1,沿y正方向的位移大小y1,

v0= t1     (1)

y1=v0t1     (1)

b→c,带电粒子做匀速周运,在磁转过 个周期,段粒子沿y轴负方向的位移大小y2,由几何关系可知

y2= r     (2)

c→a,带电粒子做斜抛运,其沿y正方向的位移大小y3,

y3=y1     (2)

根据称性可知,粒子在x方向上的位移0,故粒子的位移大小即y方向上的位移大小,s=y=|y2-y1-y3|     (2)

立解得s=      (2)