2024届江西省部分高中九校联考二模物理答案

2024-01-11 · U1 上传 · 13页 · 317 K

江西省五市九校协作体2024届第一次联考物理试卷答案1.C【详解】A.甲图为氢原子的能级结构图,当氢原子从基态跃迁到激发态时,吸收能量,故A错误;B.铀核裂变的核反应方程式为235114192192U0n56Ba36Kr30n故B错误;C.根据爱因斯坦的光电效应方程νEkhW0可知,该图线的斜率表示普朗克常量h,不同频率的光照射同种金属发生光电效应时,图线的斜率相同,故C正确;D.由质量数守恒和电荷数守恒可知,X的质量数为0,电荷数为1,则X为电子,故D错误。故选C。2.D【详解】AB.对物体Q进行受力分析,如图甲所示由图可知,Q缓慢移动直至右侧轻绳水平过程中,细绳的拉力FT逐渐减小,而拉力F逐渐增大,故A、B错误;C.对物体P进行受力分析,如图乙所示答案第1页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}沿斜面方向有oFfFT2mgsin30mg初始状态,轻绳拉力FT=mg,此时Ff0,随着轻绳拉力减小,则摩擦力方向沿斜面向上且逐渐增大,故C错误;D.对P分析,在垂直斜面方向有oFN2mgcos30可知P受到的支持力大小、方向均不变,斜面对物体P的作用力即为P受到的摩擦力和支持力的合力,当摩擦力逐渐增大时,斜面对物体P的作用力逐渐增大,故D正确。故选D。3.C11【详解】设圆环在圆心处产生的场强大小为E,对图甲中圆环,由电场强度的合成可知422EE0故2EE20311图乙中圆环的左上圆环和右下圆环在圆心处产生的场强等大反向,故O2处的场强大444121小等于右上圆环在O2处产生的场强大小,为E。设图甲中圆环的带电荷量为q,则420233图乙中圆环的带电荷量为q,电势是标量,有42qk0r故O2处的电势为3qk3O22r20故选C。答案第2页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}4.C【详解】设光在该材料中传播速度为v,由Lvt解得Lv2.4108m/st由cnv可知n1.25设全反射临界角为C,则1sinC0.8n光刚好发生全反射,可知光在透明材料中的路程为Ls7.5msinC则s7.5ts3.125108sv2.4108故选C。5.C【详解】A.小球运动到最高点时竖直方向速度为零,水平方向速度不为零,故A错误;B.抛出时水平方向的分速度vxv0cos37小球在空中运动的时间为xxtvxv0cos37抛出时竖直方向的分速度vyv0sin37有答案第3页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}1hvtgt2y2代入数据联立得t1.84s故B错误;C.从抛出到落地过程中小球速度的变化量是vgt18.4m/s故C正确;D.小球落地前加速度为重力加速度不变,任意相等时间内速度的变化量相等,故D错误。故选C。6.B【详解】AB.根据v2qvBmr代入速度得rL如图Od与ac垂直,有几何关系可知,Od长为L,即最短弦长,对应最短时间,圆心角为60,则最短时间为60tT360又2rTv得mt3qBA错误,B正确;答案第4页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}CD.粒子轨迹与ac相切时,交与bc边最远的e点,由几何关系可知,Oe长度为直径,则粒子能从bc边射出的区域eb的长度为2L,CD错误。故选B。7.B【详解】A.木块A、B和小球C组成的系统竖直方向动量不守恒,水平方向动量守恒,所以系统的总动量不守恒,故A错误;C.C球第一次摆到最低点过程中,A、B、C组成的系统在水平方向动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得m0vC2mvA0则xxm12m200tt由几何关系得x1x2L解得木块A、B向右移动的距离为m0Lx22mm0故C错误。BD.小球C下落到最低点时,A、B将要开始分离,此过程水平方向动量守恒,设A、B共同速度为vAB,根据机械能守恒有11mgLmv22mv2020C2AB由水平方向动量守恒得m0vC2mvAB联立解得mgLvC22mm0m0mgLvABm2mm0此后A、B分开。当C向左运动能达到的最大高度时,AC共速,设此时A、C速度为v共,答案第5页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}B的速度依然为vAB。全程水平方向动量守恒,规定向左为正方向,即m0vCmvABm0mv共整个过程中,系统机械能守恒,C的重力势能转化为A、B、C的动能,即121212mvmvmghmmv共20C2AB020解得m2mLh02m0m故B正确,D错误。故选B。8.AC【详解】AB.子弹在木块中做匀减速直线运动,当穿透第三个木块时速度恰好为0,根据逆向思维,由2axv2可得,子弹穿出第一个木块和第二个木块时的速度之比v2a(2L3L)51v22a3L3故A正确,B错误;C.子弹通过第二个木块和第三个木块的过程中有vvv2L12t,3L2t2122则子弹通过第二个木块和第三个木块的时间之比为t1531t23故C正确;D.子弹通过所有木块的平均速度为v0vv22可得v1v2故D错误。故选AC。9.AB答案第6页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}【详解】A.由图乙可知,太空电梯在r0时,航天员所受地球的引力完全提供其随地球自转所需的向心力,此时,航天员与电梯舱间的弹力为0,故A正确;BC.太空电梯在r0时,由于航天员的引力完全提供其所需的向心力,设地球的质量为M,航天员的质量为m,则Mm42G2m2r0r0T解得42r3M0GT2由第一宇宙速度的表达式得GM2rrv00RTR故B正确,C错误;D.随着r的增加,航天员所需的向心力42FmamrnnT20逐渐增加,在rr0时,引力完全提供向心力,此时航天员与电梯舱的弹力为0,当rr0时,电梯舱对航天员的弹力表现为支持力,根据Mm42GFmrr2NT2解得Mm42FGmrNr2T2FN随着r的增大而减小,当rr0时,电梯舱对航天员的弹力表现为指向地心的压力,此时42MmFmrGNT2r2FN随着r的增大而增大,故D错误。故选AB。10.AC【详解】A.斜面上的加速度为速度为ag(sincos),15v2axmB2s故A正确;B到C过程由动能定理,有11mv2mv2mgR(1cos)2c2B答案第7页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}在点,由可得故错误。到过程,假设在角度Cv2N19.5N.BDENmgmcR为θ时小球脱离圆弧面,此时的速度为。根据机械能守恒定律,得vc11mv2mv2mgR(1cos60o)R(1COS)2D2脱离瞬间有v2mgcosmR解得3,即60o,故C正确,D错误。cos4故选AC。bgcos2bcos211.BC(2分)(选对一个得1分,错选不得分)(2分)(2分)4asin4Lsin【详解】(1)[1]释放弹簧后弹簧对滑块做功,弹簧的弹性势能转化为滑块的动能;从释放滑块到滑块到达桌面边缘过程,由能量守恒定律得1EmgLmv2P2滑块离开桌面后做平抛运动,水平方向xcosvt竖直方向1xsingt22整理得4Esin14Lsinxp·gcos2mcos2实验除了测出m、x外,还需要测出弹簧压缩后滑块到桌面边沿的距离L与长木板与水平地面的夹角。故选BC。4Esin14Lsin1(2)[2][3]由xp·,可知,x图象的斜率gcos2mcos2mb4EsinkPagcos2图象的纵轴截距答案第8页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}4Lsinbcos2解得bgcos2bcos2E,P4asin4Lsin12.1000(2分)130(2分)32.4(2分)15(2分)1680(2分)【详解】(1)[1]满偏时有EIgR内欧姆表的内阻R内1500Ω表盘的中值电阻为1500Ω,电流表指针指向如图乙所示的位置时的读数为0.6mA,根据闭合电路的欧姆定律有EIxR内Rx解得1.5RΩ1500Ω1000Ωx0.6103(2)[2][3]闭合开关S,欧姆表的内阻变小,倍率变小至“×10”,调节电阻箱R2和R3,使电流表满偏时欧姆表内阻为150Ω,电路总电流为1.5IA0.01A150Ig(RgR1)R3130ΩIIgR3(RgR1)R2r150R3(RgR1)解得R232.4Ω[4]根据两倍率知,欧姆表表盘正中刻度的标值为15。EE(3)[5]设电流表满偏电流Ig,欧姆调零时:Ig,则R内;当电动势变小、内阻变R内IgE大时,由于欧姆表重新调零,内阻的变化不影响,由于满偏电流Ig不变,由R内知,欧Ig姆表的内阻变小,用欧姆表测电阻时答案第9页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}EEEER测R真IgIg解得R真1680Ω513.(1)TA300K,pC2.6710Pa;(2)ΔU60J【详解】(1)气体从A变化到B发生的是等压变化,则VVAB(1分)TATB由图2可知43432VA410m,VB610m,TB4.510K解得TA300K(1分)开始时,缸内气体压强mgpp1.5105Pa(1分)A0S气体从状态B变化到状态C,发生等容变化,则ppCB(1分)TCTBpBpA(1分)5解得pC2.6710Pa(1分)(2)气体从A到B过程对外做功为WpAVBVA30J(2分)根据热力学第一定律,整个过程气体内能增量ΔUQW60J(2分)2312414.(1);(2);(3)J337【详解】(1)带电小球在水平方向上受电场力的作用做初速度为零的匀加速运动,竖直方向上只受重力作用做竖直上抛运动,故从A到M和M到B的时间相等;设小球所受的电场力答案第10页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQQmYCAKQkAGCCAoOQBAIsAABABFABAA=}#}mv为F,重力为G,则有FM(1分)tmv竖直方向有G0(1分)t而由题意1Emv28J(1分)k0201Emv26J(1分)kM2M所以有(1分)GV82230FVM633(2)由于从A点至M点和从M点至B点的时间t相等。小球在水平方向上做初速为零的匀加速直线运动,设加速度为a,则有1xat2(1分)12113xa(2t)2at2at2(1分)2222所以x11(1分)x23(3)设电场力F与重力G的合力与竖直方向夹角为θ,由图可知F3tan(1分)G2则根据数学知识有3sin(1分)7小球的运动也可以看成在等效重力G的作用下的类似斜抛运动,当小球从A运动到B的过程中速度最小时速度一定与等效重力G垂直,此时沿G方向速度为0;故有12324Emvsin8JJ(2分)kmin2077答案第11页,共13页{#{QQABYYiUoggAQAAAARgCQ

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