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安徽省名校教研联盟2024届高三下学期3月考试物理 Word版含解析

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安徽省名校教研联盟2024届高三下学期3月考试物理 Word版含解析

物理试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。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,只有一项符合题目要求。1. 2023年12月8日,百亿级中核核能产业园签约落地成都,助力打造国家级核能产业集聚战略高地。核能是通过核反应从原子核释放的能量,如氦3与氘核的核反应方程是,方程中为释放的核能已知氘核的比结合能为,氦核的比结合能为,则下列说法中正确的是()A. 该反应为核裂变反应,生成的新核x是B. 氦4核中有4个质子2个中子,氦4核与氦3核不是互为同位素C. 该反应中氦3的比结合能为D. 该反应生成物的质量数将小于反应物的质量数【答案】C【解析】【详解】A该反应为核聚变反应,根据质量数和电荷数守恒可得核反应方程为可知生成的新核是,A错误;B氦4核中有2个质子2个中子,质子数相同的称为同位素,氦4核与氦3核是互为同位素,B错误;C根据可得氦3的比结合能为C正确;D核反应过程的前后,反应体系的质量数守恒,D错误。故选C。2. 在杭州亚运会女子排球决赛中,中国队战胜日本队获得冠军。如图所示,在决赛中,一运动员将排球从A点斜向上以速度击出,排球沿轨迹ABC运动;另一运动员将该排球从C点以水平速度击回,排球沿轨迹CDA运动,恰好落回出发点A。不计空气阻力,则排球()A. 沿轨迹CDA运动的最大速度可能为B. 沿轨迹ABC运动的最小速度为C. 沿轨迹ABC和轨迹CDA运动过程的速度变化量大小相同D. 沿轨迹ABC和轨迹CDA运动过程平均速度大小可能相同【答案】A【解析】【详解】AB根据图像可知,轨迹最高点的高度大于轨迹最高点,分析在最高点和A点之间的运动,根据运动规律推得轨迹运动时间短,但水平位移大,故轨迹水平分速度大,竖直分速度小,根据合速度原理知沿轨迹运动的最大速度可能为,沿轨迹运动的最小速度为最高点的速度,即的水平分速度,小于,故A正确,B错误;C沿轨迹和轨迹运动过程的时间不同,故速度变化量不同,故C错误;D沿轨迹和轨迹运动过程的位移大小相同,但时间不同,故平均速度大小不同,故D错误。故选A。3. 一质点做简谐运动,其相对于平衡位置的位移x与时间t的关系图线如图所示,由图可知()A. 该简谐运动的周期是振幅是7cmB. 该简谐运动的表达式可能为C. 时振子的速度最大,且方向向下D. 时振子的位移为【答案】B【解析】【详解】A由题图知,该简谐运动的周期,振幅,故错误;B根据角频率的公式有又因为或,所以振子做简谐运动的表达式为或故B正确;C时振子位于平衡位置,速度最大,由“爬坡法”知质点在向上运动,故C错误;D当时位移为故D错误。故选B。4. 如图所示,真空中A、B、C三点连线构成一个等腰三角形,OC为AB连线的中垂线,O为连线中点。A的电荷量为,B的电荷量为,两点电荷分别固定在A、B点,A、B相距l,静电力常量为k现将另一个电荷量为的点电荷放置在AB连线的中垂线上距O点为的C点处,此时所受的静电力大小为()A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】如图所示,处受到的电场力为方向由指向。根据几何关系有则有则故选D。5. 如图所示,在光滑平台上放置一长度,质量的文具盒,在文具盒最左端放有可视为质点的质量的墨水瓶,墨水瓶与文具盒间动摩擦因数,开始时两者均静止,现对文具盒施加、水平向左的恒力,不计空气阻力,重力加速度g取。墨水瓶在文具盒上运动的时间为( )A. 0.2sB. 0.4sC. 0.8sD. 1.6s【答案】C【解析】【详解】对文具盒施加、水平向左的恒力,以墨水瓶为对象,根据牛顿第二定律可得解得墨水瓶的加速度大小为以文具盒为对象,根据牛顿第二定律可得解得文具盒的加速度大小为设墨水瓶在文具盒上运动时间为,则有代入数据解得故选C。6. 2023年12月11日消息,北斗在国内导航地图领域已实现主用地位,每天使用次数超过3600亿次。北斗卫星导航系统由若干静止轨道卫星、中地球轨道卫星组成,如图所示,若地球半径为R,其中地球轨道卫星A绕地球做匀速圆周运动的半径为4R,静止轨道卫星B绕地球做匀速圆周运动的半径为7R。已知地球表面的重力加速度大小,第一宇宙速度大小为7.9km/s,忽略地球自转。下列说法正确的是()A. 卫星A的运行周期与卫星B的运行周期之比为4:7B. 卫星A的向心加速度大小为C. 卫星B在6h内转动的圆心角是D. 卫星B在轨运行速度一定大于7.9km/s【答案】B【解析】【详解】A设表示地球的质量,表示卫星的质量,根据万有引力提供向心力可得则有故A错误;B在地球表面为的物体,有对卫星A,根据牛顿第二定律联立可得卫星A向心加速度大小为故B正确;C卫星在内转动的圆心角为故C错误;D根据牛顿第二定律即第一宇宙速度为,故卫星B在轨运行速度一定小于,故D错误。故选B。7. 以下四幅图片中,图甲是单色光的衍射图样,图乙是双缝干涉示意图,图丙是一束复色光进入水珠后传播的示意图,图丁是自然光通过偏振片M、N的实验结果,右边是光屏,当M固定不动缓慢转动N时,光屏上的光亮度将一明一暗交替变化。下列说法中错误的是()A. 图甲中,中央条纹特别宽特别亮,两侧的亮纹比较窄比较暗B. 图乙中,若只增大屏到挡板间距离,两相邻亮条纹间距离将减小C. 图丙中,a束光在水珠中传播的速度一定大于b束光在水珠中传播的速度D. 图丁中,这种现象表明光波是横波【答案】B【解析】【详解】A图甲中,单色光的衍射图样,单缝衍射条纹分布不均匀,中央条纹最宽、最亮,故A正确,不符合题意;B根据图乙中,若只增大屏到挡板间距离l,两相邻亮条纹间距离将增大,故B错误,符合题意;C根据折射率和光的传播速度之间的关系可知,折射率越大,传播速度越小,从图中可以看出,b光线在水中偏折得厉害,即b的折射率大于a的折射率,则a在水中的传播速度大于b的传播速度,故C正确,不符合题意;D图丁中的M、N是偏振片,P是光屏。当M固定不动缓慢转动N时,光屏P上的光亮度将一明一暗交替变化,此现象表明光波是横波,故D正确,不符合题意。故选B。8. 某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器和降压变压器向用户供电,已知发电机线圈ABCD的匝数匝,面积,线圈匀速转动的角速度,匀强磁场的磁感应强度大小,输电导线的总电阻为,升压变压器原、副线圈匝数比,降压变压器原、副线圈的匝数比,若理想交流电流表的示数,降压变压器副线圈两端电压。发电机线圈电阻r不可忽略。下列说法错误的是( )A. 输电线路上损耗的电功率为160WB. 升压变压器副线圈两端电压为2240VC. 升压变压器的原线圈输入功率为7890WD. 交流发电机线圈电阻r上消耗的热功率为640W【答案】C【解析】【详解】A根据可得输电线的电流为则输电线路上损耗的电功率为故A正确,不满足题意要求;B根据可得降压变压器原线圈的电压为则升压变压器副线圈两端电压为故B正确,不满足题意要求;C升压变压器的原线圈输入功率为故C错误,满足题意要求;D根据可得升压变压器的原线圈的电流为交流发电机产生的电动势最大值为则电动势有效值为则交流发电机线圈电阻r上消耗的热功率为故D正确,不满足题意要求。故选C。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. 如图所示,固定斜面的倾角,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点,用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮左侧绳子与斜面平行,A的质量是B的质量2倍,初始时物体A到C点的距离,现给A、B一初速度,使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A向下运动刚到C点时的速度大小,物体A将弹簧压缩到最短后,物体A又恰好能弹回到C点。已知弹簧的最大弹性势能为6J,重力加速度,不计空气阻力,整个过程中轻绳始终处于伸直状态。则()A. 物体A与斜面之间的动摩擦因数B. 物体A向下运动到C点的过程中,A的重力势能转化为B的重力势能C. 弹簧的最大压缩量D. B的质量为2kg【答案】ACD【解析】【详解】A设的质量为,在物体向下运动刚到点的过程中,对组成的系统应用能量守恒定律可得得A正确;B物体向下运动到点的过程中,的重力势能及的动能都减小,转化为的重力势能和摩擦生热,B错误;C对组成的系统分析,在物体从点压缩弹簧至将弹簧压缩到最大压缩量,又恰好返回到点的过程中,系统动能的减少量等于因摩擦产生的热量,即其中为弹簧的最大压缩量,得C正确;D从点到弹簧最大压缩量过程中由能量守恒定律可得得的质量为D正确。故选ACD。10. 如图所示,边长为a的正方形MNPQ区域内有一方向垂直正方形平面向外的匀强磁场,NP边上有一点S,。两个质量相同、带等量异种电荷的粒子均从S点平行于MN方向射入磁场。带正电粒子甲与带负电粒子乙重力均不计,不考虑甲、乙两粒子间的作用。下列说法正确的是()A. 若两粒子在磁场中运动时间相等,则乙与甲的初速度大小之比一定为1:3B. 若两粒子的初速度相同,则乙与甲在磁场中运动的时间之比可能为1:2C. 若其中一个粒子垂直PQ边射出磁场,则乙与甲在磁场中运动时间之比一定不大于2:1D. 若两粒子分别从M、Q两点射出磁场,则乙与甲的初速度大小之比恰好为2:1【答案】BC【解析】【详解】A设匀强磁场的磁感应强度为,带电粒子的电荷量为,质量为,初速度为,运动半径为,根据可得根据匀速圆周运动规律可得粒子运动周期为若粒子运动轨迹所对应的圆心角为,则粒子在磁场中运动时间为若两粒子在磁场中运动的时间相等,则两粒子在磁场中的转过的圆心角(或弦切角)必定相等,可能分别从左右边射出;可能负粒子从左边射出,正粒子从上边射出;可能都从下边射出,此时圆心角均为,即均从边射出,则对于负粒子有解得初速度需满足对于正粒子同理可知其初速度需满足由此可见和取值具有不确定性,根据数学知识可知可以取任意值,不一定为,时对应负粒子恰好从点射出,且正粒子恰好从点射出的特殊情况,错误;B若两粒子的初速度相同,则两粒子的运动半径相同,当负粒子的运动半径为时,它将垂直边射出,转过的圆心角为,正粒子将从边射出,转过的圆心角为二者在磁场中运动的时间之比为,B正确;C若其中一个粒子(即正粒子)垂直边射出磁场,则其转过的圆心角为,负粒子转过的圆心角最大值为,乙粒子与甲粒子在磁场中运动的时间之比一定不大于,C正确;D若两粒子分别从两点射出磁场,设乙、甲粒子半径分别和,根据几何关系有解得所以乙粒子与甲粒子在磁场

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