2024年山东省四月联合调考-物理+答案

2024-04-10·12页·7.1 M

山东省四月联合调考

物 理

本试卷满分 100 分,考试用时 90 分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

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题目的答案标号涂黑。

如需破动,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,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:高考全部内容。

一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.放射性同位素热电机是各种深空探测器中最理想的能量源,它不受温度及宇宙射线的影响,使

234 234 234

用寿命可达十几年。用大量氘核轰击 92U时可产生放射性元素 94Pu, 94Pu的半衰期为 87.74 年,

234

含有 94Pu的的合物核核电的的理理是其生生 衰变时将释放的能量转合为电能,我国的火星探测

车用放射性材料 PuO作为燃料,PuO中的 Pu 元素就是 Pu,下列判断正确的是

2 234 238

.1 +92 94

238 236 4

.94 92 +2

238 234

C.94 的比结物能大于 92Pu的比结物能

234

D.1 kg 合物核 92PuO 经过 87.74 年后剩余 0.5kg

2.蹦极是一项深受年轻人喜爱的极限运动。如图所示,某人身系弹性绳自高空 P 点

自由下落,a 点是弹性绳为理长时人的位置,b 点是人静止悬挂时的平衡位置,c

点是人所能到达的最低点,不计空气阻力,人可视为质点,弹性绳质量不计且满

足胡克定律,则人在第一次下降到最低点的过程中,下列说法正确的是

A.人的机械能守恒

B.人落至 b 点时的动能最大

C.从 b 点到 c 点人处于失重状态

D.弹性绳具有的最大弹性势能等于人的最大动能

3.如图甲所示,固定的矩形铜线框左半部分处于垂直纸面向里的匀强磁场中,当匀强磁场的磁感

应强度由 B。均匀减小到 0 后反向增大到-B,如图乙所示。关于此过程,下列说法正确的是

A.铜线框中的自由电子先顺时针定向移动、后逆时

针定向移动

B.铜线框中的自由电子始终逆时针定向移动

C.铜线框围成的面积始终有扩大的趋势

D.铜线框受到的安培力大小不变

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4.均匀介质中 O 点处的质点在 = 0时刻开始做简谐运动,形成的简谐横波在

坐标系 xOy 平面内传播,以垂直纸面向外为 z 轴正方向,振源偏离平衡位置

的位移随时间变合的关系 z=2sin4t(cm),xOy 平面内的质点 A、D 第一次处于

波峰时,如图所示的虚线圆为波谷,实线圆为相邻的波峰,下列说法正确的

A.振源的频率为 0.5 Hz

B.图示对应的时刻 = 0.5

C.简谐横波在坐标系 xOy 平面内传播的速度为 5m/s

D.当简谐横波刚传到 C 点时,振源通过的路程为 20cm

5.一辆汽车在平直公路上由静止开始做匀加速直线运动,达到最大速度后保持匀速运动。已知汽

车在启动后的第 2s 内前进了 6m、第 4s 内前进了 13.5m,下列说法正确的是

A.汽车匀加速时的加速度大小为 6m/s

B.汽车在前 4s 内前进了 33.5m

C.汽车的最大速度为 16 m/s

D.汽车的加速距离为 24.5m

6.如图所示,在光滑的绝缘水平面上相距为 4L 的 A、B 两点固定两个等量正点电荷,C、O、D

三点将线段 AB 四等分,一带正电、可视为点电荷的小球从 C 点由静止释放后,在 C、D 两点

之间做往复运动。已知小球运动过程中的最大动能为 E,带电荷量为 Q 的点电荷在空间某点

的电势 = 为静电力常量,r 为该点到点电荷的距离),下列说法正确的是

A.小球在 C、D 两点之间做简谐运动

B.小球运动过程中机械能守恒

C.小球的最小电势能为 3E。

D.小球的最大电势能为 PEk

7.如图所示,固定的激光笔可以向平行玻璃砖上表面的 U 点激光笔生

射不同颜色的单色光,不同颜色的单色光在玻璃砖中传播的时间分

别记为 t 红、t 橙、t 黄、t 绿、t 蓝、t 靛、t 紫,不考虑光在玻璃砖

内部的反射,已知激光笔生射一束绿光时的折射角为 45,下列判

断正确的是

. 催用 >侧 >秒 B. t 黄>t 绿>t 蓝 . >底 >总 . 底 >总 >差

8.砖块夹是一种重要的劳动工具,工人用砖块夹将四块并排在一起的砖缓慢提起,如图甲所示。

将四块砖依次编号为 1、2、3、4,如图乙所示。已知每块砖的质量均为 2.4kg,砖块夹与砖之

间的动摩擦因数为 0.8,砖 1、2 间的动摩擦因数为 0.3,砖 2、3 间的动摩擦因数为 0.1,砖 3、

4 间的动摩擦因数为 0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小 = 10/,则相

邻两块砖之间的最小压力为

A.60 N

B.80 N

C.96 N

D.120 N

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二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 10 万。母小题有多个选项符合题目要求,全

部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。

9.下列关于晶体、非晶体的说法正确的是

A.石英玻璃是非晶体

B.蔗糖、食盐和味精都是晶体

C.单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点

D.手机液晶显示屏利用了液晶的光学性质具有各向同性的特点

10.某生电机的模型如图所示,该生电机的线圈有 30 匝,线圈的

总电阻为 10,围成的面积为 0.01m,图中两电表均为理想交

32

流电表,当线圈以 50 r/s 的转速在磁感应强度大小为 的匀

5

强磁场中匀速转动时,标称(12 V,3.6 W)的灯泡 L 恰好正常生

光,下列说法正确的是

A.电流表的示数为 0.3 A

B.电压表的示数为 15 V

C.定值电阻 R 的阻值为 20

D.通过灯泡 L 的电流方向每秒改变 50 次

11.如图所示,质量为 m 的“天问一号”探测器在 P 点制动后成功进入长轴为 2c、短轴为 2b 的椭圆

轨道,椭圆轨道的半长轴等于火星的直径 2R,探测器在椭圆轨道上环绕数圈后,在近火点 Q

2

(接近火星表面)再次制动并顺利进入近火圆轨道。已知火星表面的重力加速度大小为 的,椭圆

轨道上 P、Q 两点的曲率半径均为轨时质量的变合,下列说法正确的是

A.椭圆轨道围成的面积为 23R

B.探测器在 P 点制动后的动能为

6

3

C.探测器在 Q 点制动前的动能为

5

D. 探测器在 Q 点变轨时克服生动机做的功为

1

12.如图所示,倾角为 、间距为 d 的光滑导轨的上端连接一自感系数为 L 的线圈,空间存在垂

直于导轨平面向上、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场,现将一根质量为 m 的导体棒从导轨

上某处由静止释放,由于电路中的总电阻极小,此后导体棒在导轨上做简谐运动,导体棒

的最大速度等于角速度与振幅的乘积,即 = ,重力加速度大小为 g,下列说法正确的是

sin

A.导体棒做简谐运动的振幅为

222

2sin

B.回路中的最大电流为

22sin2

C.导体棒的最大动能为

222

2

D.导体棒做简谐运动的周期为

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三、非选择题:本题共 6 小题,共 60 分。

13.(6 分)某同学利用如图甲所示的装置验证牛顿第二运动定律,步骤如下:

用天平分别测得两核块的质量 = 0.230、 = 0.170;

将核块 1、2 由跨过轻质定滑轮的轻绳连接,核块 2 下端与打点计时器纸带相连,托住核块

1,两核块保持静止;

接通打点计时器调电源,释放核块 1,两核块开始运动,打点计时器打出的纸带如图乙所示,

已知打点计时器所用的交流电源频率为 50 Hz,每相邻的两个点之间还有四个点未画出。

回答下列问题:

(1)根据图乙中的数据可知,核块 1 匀加速下落时的加速度大小。 =/。(保留三位有效数字)

(2)通过该实验可计算出当地的重力加速度太小. =/。(保留三位有效数字)

(3)由于空气阻力及纸带的影响,重力加速度的测量值 (填“大于”或“小于”)真实值。

14.(8 分)某实验小组为测量一节干电的的电动势和内阻,所用实验器材如下:

A.毫安表 mA(量程为 0~12 naA,内阻. = 98);

B.电阻箱 R(阻值范围为 0~999.9 );

C.定值电阻 = 2;

D.待测干电的(内阻约为 0.5 );

E.开关 S 一个,导线若干。

(1)小组同学设计了如图甲所示的实验电路,请将如图乙所示的实核图用笔画线代替导线连接完

整;

(2)当毫安表半偏时,通过于电的的电流为 A;

(3)调节电阻箱到最大阻值,闭物开关,逐次改变电阻箱的电阻,记录其阻值 R 及相应的

1 1

毫安表示数,得到多组 R、I,以 为纵坐标、R 为横坐标,作出的- 图像如图丙

所示,则干电的的电动势 E= V、内阻 r= 。(结果均保留两位小数)

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15.(7 分)如图所示,在粗细均匀、顶端平齐、导热良好的竖直固定 U 形管右侧,用水银封闭一段

长 = 76的的理想气体,左、右两管水银面的高度差, = 19;的;现向左侧管中缓慢加入

水银,已知大气压强 = 76,环境温度保持不变,求:

(1)当两侧液面相平时,加入的水银柱高度 ;

(2)封闭气体的最大压强

16.(9 分)如图所示,斜面与平台平滑连接,右下侧有一沿竖直方向固定的轨道,其中 MNP 为半

5 1

径 = 、的圆角角 = 143的的圆轨轨道,PQ 为半径未知的 的圆轨道。可视为质点的小球从

6 4

斜面上距平台高 = 0.45处由静止释放,之后从平台右端 O 点沿水平方向飞出,恰好从 M

点无碰撞地进入轨道,抛道运动到 Q 点水平飞出后,又恰好无碰撞经过 M 点,取重力加速

度大小 = 10/, 53 = 0.8,不计一切阻力,求:

(1)小球进入轨道时的速度大小 vM;

(2)圆轨 对应的半径 r。

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17.(14 分)如图所示,在平面直角坐标系 xOy 第二象限内存在一理想边界,边界下侧和 x 轴上

侧存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场,边界上侧与 y 轴左侧存在沿 x 轴

负方向、电场强度大小为 E 的匀强电场,在第三、四象限内存在垂直纸面向里、磁感应强

度大小为 2B 的匀强磁场,y 轴上半轴均匀分布着电荷量为 q、质量为 m 的带正电粒子,带

电粒子由静止被电场加速后进入磁场区域,均能垂直穿过 x 轴,图中 P 点坐标为( (, 0),

不计粒子受到的重力及粒子间的相互作用,求:

(1)边界曲线的方程;

(2)同一粒子在 x 轴上、下方运动的轨迹半径之比 k;

(3)粒子经过 P 点时的最大速度 Um

(4)所有能经过 P 点的粒子释放点的纵坐标满足的关系。

18.(16 分)如图所示,质量 M=6kg 的木板静置于足够大的水平地面上,其下表面与地面间的动

9

摩擦圈数 = ,上表面 P 点左侧粗糙、右侧光滑,木板右端凸起形成挡板。两个完全相同、

1 40

质量均为 m=1kg 的滑块 A、B(均可视为质点)放在木板上,其中滑块 A 放置于木板左端,滑

块 B 放置于 P 点。现给滑块 A 一向右的瞬时冲量. = 10 滑块 A 开始向右运动,A、B

碰后粘在一起,最终恰好能回到滑块 B 相对地面的初始位置。已知 P 点到木板左端的距离 L

=4.5m,块与木板 P 点左侧的动摩擦因数 u,0,4,滑块与木板右端挡板的碰撞为弹性碰撞,

滑块 A、B 与挡板的碰撞时间均极短,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小,

= 10/.求:

(1)滑块 B 的最大速度 ;

(2)木板的最大速度 0 米

(3)木板的长度 L;

(4)两滑块与木板因摩擦产生的热量 Q。

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