
全国2024年普通高考理综物理甲卷含答案.docx
6页高考真题】全国2024年普通高等学校招生统一考试理综物理甲卷一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分1. 氘核可通过一系列聚变反应释放能量,总的反应效果可用612H→224He+x01n+y11p+43.15MeV表示,式中x、y的值分别为( )A.x=1,y=2 B.x=1,y=3 C.x=2,y=2 D.x=3,y=12. 如图,一轻绳跨过光滑定滑轮,绳的一端系物块P,P置于水平桌面上,与桌面间存在摩擦;绳的另一端悬挂一轻盘(质量可忽略),盘中放置砝码改变盘中砝码总质量m,并测量P的加速度大小a,得到a-m图像重力加速度大小为g在下列a-m图像中,可能正确的是( )A. B.C. D.3. 2024年5月,嫦娥六号探测器发射成功,开启了人类首次从月球背面采样返回之旅将采得的样品带回地球,飞行器需经过月面起飞、环月飞行、月地转移等过程月球表面自由落体加速度约为地球表面自由落体加速度的16下列说法正确的是( )A.在环月飞行时,样品所受合力为零B.若将样品放置在月球正面,它对月球表面压力等于零C.样品在不同过程中受到的引力不同,所以质量也不同D.样品放置在月球背面时对月球的压力,比放置在地球表面时对地球的压力小4. 如图,一光滑大圆环固定在竖直平面内,质量为m的小环套在大圆环上,小环从静止开始由大圆环顶端经Q点自由下滑至其底部,Q为竖直线与大圆环的切点。
则小环下滑过程中对大圆环的作用力大小( )A.在Q点最大 B.在Q点最小C.先减小后增大 D.先增大后减小5. 在电荷量为Q的点电荷产生的电场中,将无限远处的电势规定为零时,距离该点电荷r处的电势为kQr,其中k为静电力常量,多个点电荷产生的电场中某点的电势,等于每个点电荷单独存在的该点的电势的代数和电荷量分别为Q1和Q2的两个点电荷产生的电场的等势线如图中曲线所示(图中数字的单位是伏特),则( )A.Q1<0,Q1Q2=-2 B.Q1>0,Q1Q2=-2C.Q1<0,Q1Q2=-3 D.Q1>0,Q1Q2=-36. 如图,理想变压器的副线圈接入电路的匝数可通过滑动触头T调节,副线圈回路接有滑动变阻器R、定值电阻R0和R1、开关SS处于闭合状态,在原线圈电压U0不变的情况下,为提高R1的热功率,可以( )A.保持T不动,滑动变阻器R的滑片向f端滑动B.将T向b端移动,滑动变阻器R的滑片位置不变C.将T向a端移动,滑动变阻器R的滑片向f端滑动D.将T向b端移动,滑动变阻器R的滑片向e端滑动7. 蹦床运动中,体重为60kg的运动员在t=0时刚好落到蹦床上,对蹦床作用力大小F与时间t的关系如图所示。
假设运动过程中运动员身体始终保持竖直,在其不与蹦床接触时蹦床水平忽略空气阻力,重力加速度大小取10m/s2下列说法正确的是( )A.t=0.15s时,运动员的重力势能最大B.t=0.30s时,运动员的速度大小为10m/sC.t=1.00s时,运动员恰好运动到最大高度处D.运动员每次与蹦床接触到离开过程中对蹦床的平均作用力大小为4600N8. 如图,一绝缘细绳跨过两个在同一竖直面(纸面)内的光滑定滑轮,绳的一端连接一矩形金属线框,另一端连接一物块线框与左侧滑轮之间的虚线区域内有方向垂直纸面的匀强磁场,磁场上下边界水平,在t=0时刻线框的上边框以不同的初速度从磁场下方进入磁场运动过程中,线框始终在纸面内且上下边框保持水平以向上为速度的正方向,下列线框的速度v随时间t变化的图像中可能正确的是( )A. B.C. D.二、非选择题:(一)必考题9. 学生小组为了探究超重和失重现象,将弹簧测力计挂在电梯内,测力计下端挂一重物已知当地的重力加速度大小为9.8m/s21)电梯静止时测力计示数如图所示,读数为 N(结果保留1位小数);(2)电梯上行时,一段时间内测力计的示数为4.5N,则此段时间内物体处于 (填“超重”或“失重”)状态,电梯加速度大小为 m/s2 (结果保留1位小数)。
10.电阻型氧气传感器的阻值会随所处环境中的氧气含量发生变化在保持流过传感器的电流(即工作电流)恒定的条件下,通过测量不同氧气含量下传感器两端的电压,建立电压与氧气含量之间的对应关系,这一过程称为定标一同学用图(a)所示电路对他制作的一个氧气传感器定标实验器材有:装在气室内的氧气传感器(工作电流1mA)、毫安表(内阻可忽略)、电压表、电源、滑动变阻器、开关、导线若干、5个气瓶(氧气含量分别为1%、5%、10%、15%、20%)完成下列实验步骤并填空:(1)将图(a)中的实验器材间的连线补充完整 ,使其能对传感器定标;(2)连接好实验器材,把氧气含量为1%的气瓶接到气体入口;(3)把滑动变阻器的滑片滑到 端(填“a”或“b”),闭合开关;(4)缓慢调整滑动变阻器的滑片位置,使毫安表的示数为,记录电压表的示数U;(5)断开开关,更换气瓶,重复步骤(3)和(4);(6)获得的氧气含量分别为1%、5%、10%和15%的数据已标在图(b)中;氧气含量为20%时电压表的示数如图(c),该示数为 V(结果保留2位小数)现测量一瓶待测氧气含量的气体,将气瓶接到气体入口,调整滑动变阻器滑片位置使毫安表的示数为1mA,此时电压表的示数为1.50V,则此瓶气体的氧气含量为 %(结果保留整数)。
11. 为抢救病人,一辆救护车紧急出发,鸣着笛沿水平直路从t=0时由静止开始做匀加速运动,加速度大小a=2m/s2,在t1=10s时停止加速开始做匀速运动,之后某时刻救护车停止鸣笛,t2=41s时在救护车出发处的人听到救护车发出的最后的鸣笛声已知声速v0=340m/s,求:(1)救护车匀速运动时的速度大小;(2)在停止鸣笛时救护车距出发处的距离12.如图,金属导轨平行且水平放置,导轨间距为L,导轨光滑无摩擦定值电阻大小为R,其余电阻忽略不计,电容大小为C在运动过程中,金属棒始终与导轨保持垂直整个装置处于竖直方向且磁感应强度为B的匀强磁场中1)开关S闭合时,对金属棒施加以水平向右的恒力,金属棒能达到的最大速度为v0当外力功率为定值电阻功率的两倍时,求金属棒速度v的大小2)当金属棒速度为v时,断开开关S,改变水平外力并使金属棒匀速运动当外力功率为定值电阻功率的两倍时,求电容器两端的电压以及从开关断开到此刻外力所做的功三、非选择题:(二)选考题:共45分请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,并且在解答过程中写清每问的小题号,在答题卡指定位置答题。
如果多做则每学科按所做的第一题计分13.[物理——选修3-3]如图,四个相同的绝热试管分别倒立在盛水的烧杯a、b、c、d中,平衡后烧杯a、b、c中的试管内外水面的高度差相同,烧杯d中试管内水面高于试管外水面已知四个烧杯中水的温度分别为ta、tb、tc、td,且ta 15.[物理——选修3-4](1)一列简谐横波沿x轴传播,周期为2s,t=0时刻的波形曲线如图所示,此时介质中质点b向y轴负方向运动,下列说法正确的是( )A.该波的波速为1.0m/sB.该波沿x轴正方向传播C.t=0.25s时质点a和质点c的运动方向相反D.t=0.5s时介质中质点a向y轴负方向运动E.t=1.5s时介质中质点b的速率达到最大值(2)一玻璃柱的折射率n=3,其横截面为四分之一圆,圆的半径为R,如图所示截面所在平面内,一束与AB边平行的光线从圆弧入射入射光线与AB边的距离由小变大,距离为h时,光线进入柱体后射到BC边恰好发生全反射求此时h与R的比值参考答案1.C 2.D 3.D 4.C 5.B 6.A,C 7.BD 8.AC9.(1)5.0 (2)失重;1.010.a 1.40 1711.(1)解:救护车在t1=10s时停止加速开始做匀速运动,救护车匀速运动速度v=at1=2×10m/s=20m/s(2)解:设救护车匀速运动时间为△t停止鸣笛时救护车距离出发点的距离为x=12at12+v△t,发出的鸣笛声从停止鸣笛处传播到救护车出发点处,传播距离为x=v0(t2-t1-△t)解得 x=680m12.(1)解:开关S闭合时,当外力与安培力相等时,金属棒的速度最大,则F=F安=BIL由闭合电路欧姆定律I=ER金属棒切割磁感线产生的感应电动势为E=BLv0联立可得,恒定的外力为F=B2L2v0R在加速阶段,外力的功率为PF=Fv=B2L2v0Rv定值电阻的功率为PR=I2R=B2L2v2R若PF=2PR时,即B2L2v0Rv=2B2L2v2R化简可得金属棒速度v的大小为v=v02(2)解:解法一断开开关S,则电容器与定值电阻串联,则有E=BLv=IR+qC当金属棒匀速运动时,电容器不断充电,电荷量q不断增大,电路中电流不断减小,则金属棒所受安培力F安=BIL不断减小,而恒力的功率PF=Fv=BILv定值电阻功率PR=I2R当PF=2PR时有BILv=2I2R可得IR=BLv2根据E=BLv=IR+qC可得此时电容器两端电压为UC=qC=BLv2=BLv04从开关断开到此刻外力所做的功为W=ΣBIL(v⋅Δt)=BLvΣI⋅Δt=BLvq其中q=CBLv2联立可得W=CB2L2v028解法二 当金属棒速度为v时,断开开关S,改变水平外力并使金属棒匀速运动。 设某时刻充电电流为I,电容器两极板之间的电压为U,根据欧姆定律,I=BLv-UR金属棒匀速运动,受力平衡,F'=BIL当外力功率为定值电阻功率的两倍时,有F'v=2I2R联立解得 U=BLv04从开关断开到此刻外力所做的功 W=Σ(BIL·v△t)=BLv·ΣI△t= BLv·q= BLv·CU=CB2L2v02813.A,C,D14.(1)解:活塞从位置a到b过程中,气体做等温变化,初态p1=1.0×105Pa、V1=S⋅11ab末态p2=?、V2=S⋅10ab根据p1V1=p2V2解得p2=1.1×105Pa此时对活塞根据平衡条件F+p1S=p2S+N解得卡销b对活塞支持力的大小N=。












