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2024年高考江西卷物理
一、单选题
1.极板间一蜡烛火焰带有正离子、电子以及其他的带电粒子,两极板电压保持不变,当电极板距离减小时,电场强度
如何变?电子受力方向?( )
A.电场强度增大,方向向左 B.电场强度增大,方向向右
C.电场强度减小,方向向左 D.电场强度减小,方向向右
【答案】B
【详解】两极板电压保持不变,则根据电势差和电场强度的关系有
当电极板距离减小时,电场强度E增大,再结合题图可知极板间的电场线水平向左,则可知电子受到的电场力方向向
右。
故选B。
2.近年来,江西省科学家发明硅衬底氮化镓基系列发光二极管,开创了国际上第三条 技术路线。某氮化镓基
材料的简化能级如图所示,若能级差为 (约 ),普朗克常量 ,则发光频率约
为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【详解】辐射出的光子能量 ,由光子的能量 得
故选C。
3.某物体位置随时间的关系为x = 1+2t+3t2,则关于其速度与1s内的位移大小,下列说法正确的是( )
A.速度是刻画物体位置变化快慢的物理量,1s内的位移大小为6m
B.速度是刻画物体位移变化快慢的物理量,1s内的位移大小为6m
C.速度是刻画物体位置变化快慢的物理量,1s内的位移大小为5m
D.速度是刻画物体位移变化快慢的物理量,1s内的位移大小为5m
【答案】C
【详解】根据速度的定义式 表明,速度等于位移与时间的比值。位移是物体在一段时间内从一个位置到另一个
位置的位置变化量,而时间是这段时间的长度。这个定义强调了速度不仅描述了物体运动的快慢,还描述了物体运动
的方向。因此,速度是刻画物体位置变化快慢的物理量。再根据物体位置随时间的关系x = 1+2t+3t2,可知开始时物
体的位置x = 1m,1s时物体的位置x = 6m,则1s内物体的位移为Δx = x -x = 5m
0 1 1 0
故选C。4.两个质量相同的卫星绕月球做匀速圆周运动,半径分别为 、 ,则动能和周期的比值为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【详解】两个质量相同的卫星绕月球做匀速圆周运动,则月球对卫星的万有引力提供向心力,设月球的质量为M,卫
星的质量为m,则半径为r 的卫星有
1
半径为r 的卫星有
2
再根据动能 ,可得两卫星动能和周期的比值分别为 ,
故选A。
5.庐山瀑布“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”瀑布高150m,水流量10m3/s,假设利用瀑布来发电,能量转化效率
为70%,则发电功率为( )
A.109 B.107 C.105 D.103
【答案】B
【详解】根据题意可知,Δt时间内流出的水量为m = ρQΔt = 1.0×104Δt
发电过程中水的重力势能转化为电能,则有
故选B。
6.如图(a)所示,利用超声波可以检测飞机机翼内部缺陷。在某次检测实验中,入射波为连续的正弦信号,探头先后
探测到机翼表面和缺陷表面的反射信号,分别如图(b)、(c)所示。已知超声波在机翼材料中的波速为 。关于
这两个反射信号在探头处的叠加效果和缺陷深度d,下列选项正确的是( )
A.振动减弱; B.振动加强;
C.振动减弱; D.振动加强;
【答案】A
【详解】根据反射信号图像可知,超声波的传播周期为
又波速v=6300m/s,则超声波在机翼材料中的波长
根据题图可知,两个反射信号传播到探头处的时间差为
因此两个反射信号的路程差
解得 ,两个反射信号在探头处振动减弱,A正确。
故选A。7.石墨烯是一种由碳原子组成的单层二维蜂窝状晶格结构新材料,具有丰富的电学性能.现设计一电路测量某二维
石墨烯样品的载流子(电子)浓度。如图(a)所示,在长为a,宽为b的石墨烯表面加一垂直向里的匀强磁场,磁感应强
度为B,电极1、3间通以恒定电流I,电极2、4间将产生电压U。当 时,测得 关系图线如图(b)所
示,元电荷 ,则此样品每平方米载流子数最接近( )
A. B. C. D.
【答案】D
【详解】设样品每平方米载流子(电子)数为n,电子定向移动的速率为v,则时间t内通过样品的电荷量q=nevtb
根据电流的定义式得
当电子稳定通过样品时,其所受电场力与洛伦兹力平衡,则有
联立解得
根据图像可得
解得
故选D。
二、多选题
8.一条河流某处存在高度差,小鱼从低处向上跃出水面,冲到高处.如图所示,以小鱼跃出水面处为坐标原点,x轴沿
水平方向,建立坐标系,小鱼的初速度为 ,末速度v沿x轴正方向.在此过程中,小鱼可视为质点且只受重力作用。
关于小鱼的水平位置x、竖直位置y、水平方向分速度 和竖直方向分速度 与时间t的关系,下列图像可能正确的是
( )A. B. C. D.
【答案】AD
【详解】AC.小鱼在运动过程中只受重力作用,则小鱼在水平方向上做匀速直线运动,即 为定值,则有水平位移
,A正确,C错误;
BD.小鱼在竖直方向上做竖直上抛运动,则 , ,且最高点时竖直方向的速度为0,B错误,D
正确。
故选AD。
9.某同学用普通光源进行双缝干涉测光的波长实验。下列说法正确的是( )
A.光具座上依次摆放光源、透镜、滤光片、双缝、单缝、遮光筒、测量头等元件
B.透镜的作用是使光更集中
C.单缝的作用是获得线光源
D.双缝间距越小,测量头中观察到的条纹数目内越多
【答案】BC
【详解】A.进行双缝干涉测光的波长实验,光具座上依次摆放光源、透镜、滤光片、单缝、双缝、遮光筒、测量头等元件,
A错误;
B.透镜的作用是使光更集中,B正确;
C.单缝的作用是获得线光源,C正确;
D.根据条纹间距公式 可知双缝间距越小,相邻亮条纹的间距较大,测量头中观察到的条纹数目内越少,D
错误。
故选BC。
10.如图所示,垂直于水平桌面固定一根轻质绝缘细直杆,质量均为m、带同种电荷的绝缘小球甲和乙穿过直杆,两小
球均可视为点电荷,带电荷量分别为q和Q。在图示的坐标系中,小球乙静止在坐标原点,初始时刻小球甲从 处
由静止释放,开始向下运动。甲和乙两点电荷的电势能 (r为两点电荷之间的距离,k为静电力常量)。最大
静摩擦力等于滑动摩擦力f,重力加速度为g。关于小球甲,下列说法正确的是( )
A.最低点的位置
B.速率达到最大值时的位置C.最后停留位置x的区间是
D.若在最低点能返回,则初始电势能
【答案】BD
【详解】A.全过程,根据动能定理 ,解得 ,A错误;
B.当小球甲的加速度为零时,速率最大,则有 ,解得 ,B正确;
C.小球甲最后停留时,满足 ,解得位置x的区间 ,C错误;
D.若在最低点能返回,即在最低点满足 ,结合动能定理 ,又
,联立可得 ,D正确。
故选BD。
三、实验题
11.某小组探究物体加速度与其所受合外力的关系。实验装置如图(a)所示,水平轨道上安装两个光电门,小车上固
定一遮光片,细线一端与小车连接,另一端跨过定滑轮挂上钩码。
(1)实验前调节轨道右端滑轮高度,使细线与轨道平行,再适当垫高轨道左端以平衡小车所受摩擦力。
(2)小车的质量为 。利用光电门系统测出不同钩码质量m时小车加速度a。钩码所受重力记为F,作出
图像,如图(b)中图线甲所示。(3)由图线甲可知,F较小时,a与F成正比;F较大时,a与F不成正比。为了进一步探究,将小车的质量增加至
,重复步骤(2)的测量过程,作出 图像,如图(b)中图线乙所示。
(4)与图线甲相比,图线乙的线性区间 ,非线性区间 。再将小车的质量增加至 ,重复步骤(2)
的测量过程,记录钩码所受重力F与小车加速度a,如表所示(表中第 组数据未列出)。
序号 1 2 3 4 5
钩码所受重力 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100
小车加速度 0.26 0.55 0.82 1.08 1.36
序号 6 7 8 15
钩码所受重力 0.120 0.140 0.160 …… 0.300
小车加速度 1.67 1.95 2.20 …… 3.92
(5)请在图(b)中补充描出第6至8三个数据点,并补充完成图线丙 。
(6)根据以上实验结果猜想和推断:小车的质量 时,a与F成正比。结合所学知识对上述推断进行解释:
。
【答案】 较大 较小 远大于钩码质量 见解析
【详解】(4)[1][2]由题图(b)分析可知,与图线甲相比,图线之的线性区间较大,非线性区间较小;
(5)[3]在坐标系中进行描点,结合其他点用平滑的曲线拟合,使尽可能多的点在线上,不在线上的点均匀分布在线的
两侧,如下图所示(6)[4][5]设绳子拉力为 ,对钩码根据牛顿第二定律有
对小车根据牛顿第二定律有
联立解得 ,变形得
当 时,可认为
则
因此a与F成正比。
12.某小组欲设计一种电热水器防触电装置,其原理是:当电热管漏电时,利用自来水自身的电阻,可使漏电电流降
至人体安全电流以下.为此,需先测量水的电阻率,再进行合理设计。
(1)如图(a)所示,在绝缘长方体容器左右两侧安装可移动的薄金属板电极,将自来水倒入其中,测得水的截面宽
和高 。
(2)现有实验器材:电流表(量程 ,内阻 )、电压表(量程 或 ,内阻未知)、直流电源 、滑
动变阻器、开关和导线.请在图(a)中画线完成电路实物连接 。
(3)连接好电路,测量 的水在不同长度l时的电阻值 。将水温升到 ,重复测量。绘出 和 水的
图,分别如图(b)中甲、乙所示。(4)若 图线的斜率为k,则水的电阻率表达 ( 用k、d、h表示)。实验结果表明,温度 ( 填“高”
或“低”)的水更容易导电。
(5)测出电阻率后,拟将一段塑料水管安装于热水器出水口作为防触电装置。为保证出水量不变,选用内直径为
的水管。若人体的安全电流为 ,热水器出水温度最高为 ,忽略其他电阻的影响(相当于热水
器 的工作电压直接加在水管两端),则该水管的长度至少应设计为 m。(保留两位有效数字)
【答案】 高 0.46
【详解】(2)[1]电源电动势为 ,故电压表量程选择 ;由于电流表的内阻已知,故采用电流表内接时,可以消除系
统误差,故电流表采用内接法,实物图如下:
(4)[2]根据电阻定律
因此可得 ,得
[3]电阻率越小更容易导电,根据图像可知 的水的电阻率更小,故可知温度高的水更容易导电。
(5)[4]根据前面分析可知 的水的电阻率为
故当选用内直径为 的水管。若人体的安全电流为 ,接入电压 时,得 ,
解得四、解答题
13.可逆斯特林热机的工作循环如图所示。一定质量的理想气体经 完成循环过程, 和 均为等温过程,
和 均为等容过程。已知 ,气体在状态A的压强 ,体积 ,气体在
状态C的压强 。求:
(1)气体在状态D的压强 ;
(2)气体在状态B的体积 。
【答案】(1) ;(2)
【详解】(1)从D到A状态,根据查理定律
解得
(2)从C到D状态,根据玻意耳定律
解得
14.雪地转椅是一种游乐项目,其中心传动装置带动转椅在雪地上滑动。如图(a)、(b)所示,传动装置有一高度可调
的水平圆盘,可绕通过中心O点的竖直轴匀速转动。圆盘边缘A处固定连接一轻绳,轻绳另一端B连接转椅(视为质
点)。转椅运动稳定后,其角速度与圆盘角速度相等。转椅与雪地之间的动摩擦因数为 ,重力加速度为g,不计空气
阻力。
(1)在图(a)中,若圆盘在水平雪地上以角速度 匀速转动,转椅运动稳定后在水平雪地上绕O点做半径为 的匀速
圆周运动。求 与 之间夹角 的正切值。
(2)将圆盘升高,如图(b)所示。圆盘匀速转动,转椅运动稳定后在水平雪地上绕 点做半径为 的匀速圆周运动,
绳子与竖直方向的夹角为 ,绳子在水平雪地上的投影 与 的夹角为 。求此时圆盘的角速度 。【答案】(1) ;(2)
【详解】(1)转椅做匀速圆周运动,设此时轻绳拉力为T,转椅质量为m,受力分析可知轻绳拉力沿切线方向的分量与
转椅受到地面的滑动摩擦力平衡,沿径向方向的分量提供圆周运动的向心力,因此可得 ,
联立解得
(2)设此时轻绳拉力为 ,沿 和垂直 竖直向上的分力分别为 ,
对转椅根据牛顿第二定律得
沿切线方向
竖直方向 ,联立解得
15.如图(a)所示,轨道左侧斜面倾斜角满足sinθ = 0.6,摩擦因数 ,足够长的光滑水平导轨处于磁感应强度
1
为B = 0.5T的匀强磁场中,磁场方向竖直向上,右侧斜面导轨倾角满足sinθ = 0.8,摩擦因数 。现将质量为m
2
= 6kg的导体杆甲从斜面上高h = 4m处由静止释放,质量为m = 2kg的导体杆乙静止在水平导轨上,与水平轨道
甲 乙
左端的距离为d。已知导轨间距为l = 2m,两杆电阻均为R = 1Ω,其余电阻不计,不计导体杆通过水平导轨与斜面导
轨连接处的能量损失,且若两杆发生碰撞,则为完全非弹性碰撞,取g = 10m/s2,求:
(1)甲杆刚进入磁场,乙杆的加速度?
(2)乙杆第一次滑上斜面前两杆未相碰,距离d满足的条件?
(3)若乙前两次在右侧倾斜导轨上相对于水平导轨的竖直高度y随时间t的变化如图(b)所示(t、t、t、t、b均为未知
1 2 3 4
量),乙第二次进入右侧倾斜导轨之前与甲发生碰撞,甲在0 ~ t 时间内未进入右侧倾斜导轨,求d的取值范围。
3【答案】(1)a = 2m/s2,方向水平向右;(2)d ≥ 24m;(3)
乙0
【详解】(1)甲从静止运动至水平导轨时,根据动能定理有
甲刚进人磁场时,平动切割磁感线有E = Blv
0 0
则根据欧姆定律可知此时回路的感应电流为
根据楞次定律可知,回路中的感应电流沿逆时针方向(俯视),结合左手定则可知,乙所受安培力方向水平向右,由牛
顿第二定律有BIl = ma
0 2 乙0
带入数据有a = 2m/s2,方向水平向右
乙0
(2)甲和乙在磁场中运动的过程中,系统不受外力作用,则系统动量守恒,若两者共速时恰不相碰,则有mv = (m+
1 0 1
m)v
2 共
对乙根据动量定理有
其中 ,联立解得d = Δx = 24m,因此d满足d ≥ 24m
min
(3)根据(2)可知,从甲刚进入磁场至甲、乙第一次在水平导轨运动稳定,相对位移为Δx = 24m,且稳定时的速度v
共
= 6m/s乙第一次在右侧斜轨上向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有mgsinθ+μmgcosθ = ma
2 2 2 2 2 2 乙上
根据匀变速直线运动位移与速度的关系有2a x = v 2
乙上 上 共
乙第一次在右侧斜轨上向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有mgsinθ-μmgcosθ = ma
2 2 2 2 2 2 乙下
再根据匀变速直线运动位移与速度的关系有2a x = v2
乙下 下 1
且x = x
上 下
联立解得乙第一次滑下右侧轨道最低点的速度v = 5m/s
1
由于两棒发生碰撞,则为完全非弹性碰撞,则甲乙整体第一次在右侧倾斜轨道上向上运动有
(m+m)gsinθ+μ(m+m)gcosθ = (m+m)a
1 2 2 2 1 2 2 1 2 共上
同理有2a x = v2
共上 共上
且由图(b)可知x = 4.84x
上 共上
解得甲、乙碰撞后的速度
乙第一次滑下右侧轨道最低点后与甲相互作用的过程中,甲、乙组成的系统合外力为零,根据动量守恒有mv-mv
1 2 2 1
= (m+m))v
1 2
解得乙第一次滑下右侧轨道最低点时甲的速度为
若乙第一次滑下右侧轨道最低点时与甲发生碰撞,则对应d的最小值,乙第一次在右侧斜轨上运动的过程,对甲根据
动量定理有
其中 ,解得
根据位移关系有d ′-Δx = Δx 解得
min 1。
若乙返回水平导轨后,当两者共速时恰好碰撞,则对应d的最大值,对乙从返回水平导轨到与甲碰撞前瞬间的过程,
根据动量定理有
其中
解得
根据位移关系有d ax-Δx-Δx = Δx
m 1 2解得
因此d的取值范围为 。
