2024年高考特训卷 物理【统考版K-5】 大卷答案
第二部分 高考仿真练
仿真练 1
14.答案:D
解析:图甲为卡文迪许的扭秤实验,测量引力常量 G;图乙为奥斯特发现电流的磁效应
的实验;图丙为伽利略的理想斜面实验;图丁是伽利略研究自由落体运动的实验.故选 D.
15.答案:D
解析:由于起跳阶段运动员的加速度向上,则跳台对运动员的支持力 N=mg+ma,根
据牛顿第三定律得运动员对跳台的压力为 N′=N=mg+ma,选项 A错误;运动员对跳台的
压力是由于运动员的脚发生形变产生的,选项 B错误;运动员离开跳台后的上升阶段,运
动员的加速度向下,故运动员处于失重状态,选项 C错误;起跳过程和离开跳台上升过程
均视为匀变速运动,则起跳过程的平均速度为=,上升阶段的平均速度为上=,即=上,选
项D正确.
16.答案:B
解析:第二宇宙速度为脱离地球引力束缚的速度,天问一号离开地球进入火星轨道,故
其在轨道 1上的运行速度一定大于第二宇宙速度,A错;由牛顿第二定律可知,天问一号在
同一位置时,所受万有引力相同,加速度相同,B对;探测器在轨道 2上由近火点运动至远
火点,只有引力做功,故机械能守恒,C错;由高轨道进入低轨道要通过减速才能实现,D
错.
17.答案:C
解析:b的图线的斜率的绝对值先减小后增大,所以 b的加速度先减小后增大,故 A错
误;由图象可知,a的图线在 0~6 s 内与时间轴所围上下面积之差小于 b的图线与时间轴所
围面积,所以 a的位移小于 b的位移,故 B错误;2 s 末a的图线的斜率的绝对值大于 b的
图线的斜率的绝对值,所以 2 s 末a的加速度大于 b的加速度,故 C正确;3 s 末两物体速度
相同,但是质量大小不确定,动量没法比较,故 D错误.
18.答案:B
解析:由等势线图作出对应的电场线图,如图所示.电子在电场中做曲线运动,其受力
方向有两个特点,一个是朝向曲线的凹面,另一个是与电场线相切且与电场线方向相反,故
容易判断出该电场中各点的电场强度方向.由电场线的疏密反映电场强度的大小可知 b位置
的电场强度大于 a位置,A错;沿电场线方向电势逐渐降低,易知 a点电势比 b点高,又电
子带负电,故电子在 a点的电势能小于在 b点的电势能,B对,C错;由以上分析可知,b
点的电场强度方向水平向左,D错.
19.答案:AC
解析:对于弯曲通电导线,其在匀强磁场中所受的安培力大小与垂直磁场的有效导线的
长度有关,当导线旋转时,有效长度增加,故安培力大小增大,而安培力的方向总是垂直电
流与磁场所在的面,故方向不变,故选 AC.
20.答案:BD
解析:通过变压器进行远距离输电,需要输入交流电,故电厂发出的电是交流电,A错;
由部分电路欧姆定律可知 B对;若满足 C选项的条件,则要求输电线上不能有电压损失,
与事实不符,C错;当用户增多时,线路中的电流(即I4)增大,输电线的电阻R上的电流
增大、电压增大,则 U3减小,用户得到的电压减小,D对.
21.答案:BD
解析:忽略所有摩擦力,故 A、B和弹簧组成的系统机械能守恒,又弹簧逐渐伸长,弹
簧弹性势能逐渐变大,故 A、B组成的系统机械能逐渐减小,故 A错误;根据 A、B和弹簧
组成的系统机械能守恒可得 Epmax=2mgL(cos 30°-cos 45°),解得弹性势能的最大值为
Epmax=(-)mgL,故 B正确;对 B受力分析,水平方向的合力Fx=F杆1·sin α-F弹=ma,
对A受力分析,竖直杆对A的弹力大小 F杆2=F杆1·sin α,由于滑块 B先做加速运动后做减
速运动,所以竖直杆对A的弹力先大于弹簧弹力后小于弹簧弹力,故 C错误;A下降过程中
动能达到最大前,A加速下降,对 A、B整体在竖直方向上受力分析,可知地面对 B的支持
力N<3mg,故 D正确.
22.答案:(1)0.96(2分) (2)3.20(2分) (3)偏大(1分)
解析:(1)由题意知,vB==×10-2 m/s=0.96 m/s.
(2)由逐差法得 a==×10-2 m/s2=3.20 m/s2.(3)根据牛顿第二定律,若考虑纸带与
打点计时器的摩擦及空气阻力等实际因素,则有 mg sin θ-(μmg cos θ+f)=ma;实验中
利用mg sin θ-μmg cos θ=ma 计算,显然实验中在测量计算时的摩擦力包含了其他阻力,
故所求的动摩擦因数比实际值大.
23.
答案:(1)R1(2分) 5 000(3分)
(2)如图所示(2分)
(3)2.3(3分)
解析:(1)因为电路中的滑动变阻器是分压连接,故滑动变阻器在安全的前提下阻值
小点好,故选 R1.改装电表时,由于 A1表自身满偏时对应电压值为 UA=IAr1=0.5 V,故电阻
箱还得分担2.5 V 的电压,即电压是 A1表的5倍,电阻也是A1表的5倍,即电阻箱阻值应
调为5r1=5 000 Ω.(3)Rx==,故 I1=I2,图线的斜率为 k=,代入数据解得Rx=2.3 kΩ.
24.答案:(1)10 T (2)0.16 J
解析:(1)导体棒AC 以速度 v0匀速通过区域Ⅱ,则 v0=以导体棒为研究对象,在区
域Ⅰ中,根据动能定理得
Fd-μmgd=mv-0(1分)
解得F=3 N(1分)
在区域Ⅱ中,根据平衡条件得 F=BIL+μmg(1分)
根据闭合电路欧姆定律有 I=(1分)
联立并代入数据解得B=10 T.(2分)
(2)区域Ⅲ中磁场的磁感应强度大小 B′=B(1分)
设AC 在区域Ⅲ中运动的距离为 x时速度刚好为2v0,根据动量定理得(F-μmg)t2-B
′L·t2=m·2v0-mv0(1分)
其中 t2==(1分)
解得x=1.6 m(1分)
根据动能定理得(F-μmg)(2d+x)-W安=m(2v0)2-0解得W安=0.64 J,又 Q=
W安,可得 QAC=Q=0.16 J.(2分)
25.答案:(1) (2) (3)(3R,-8R)
解析:(1)分解速度 v0可知 vx=v0sin 30°=(1分)
vy=v0cos 30°=v0(1分)
在水平方向有 3R=vx·t(1分)
在竖直方向有 vy=t(1分)
联立解得E=(2分)
(2)由牛顿第二定律得
qv0B=(1分)
解得B=(1分)
粒子的运动轨迹如图所示,根据几何知识可知每段圆弧所对应的圆心角均为(1分)
粒子从M运动到N点的时间
t=t1+t2+t3=(1分)
代入B可得 t=.(2分)
(3)由题意可知,此次粒子的运动轨迹与小圆相切,如图所示
由几何知识得
(r+R)2=r2+(3R)2(1分)
解得r=4R(1分)
由牛顿第二定律得 qvB=(1分)
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