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2024 年海南省高考物理试题
一、单选题(本题共8小题,每小题3分,共24分。在每个小题给出的四个选项中,只有一
个选项符合题意)
1. 神舟十七号载人飞船返回舱于2024年4月30日在东风着陆场成功着陆,在飞船返回至离地面十几公里
时打开主伞飞船快速减速,返回舱速度大大减小,在减速过程中( )
A. 返回舱处于超重状态 B. 返回舱处于失重状态
C. 主伞的拉力不做功 D. 重力对返回舱做负功
【答案】A
【解析】
【详解】AB.返回舱在减速过程中,加速度竖直向上,处于超重状态,故A正确,B错误;
C.主伞的拉力与返回舱运动方向相反,对返回舱做负功,故C错误;
D.返回舱的重力与返回舱运动方向相同,重力对返回舱做正功,故D错误。
故选A。
2. 人工核反应 中的X是( )
A. 中子 B. 质子 C. 电子 D. α粒子
【答案】A
【解析】
【详解】根据质量数守恒和电荷数守恒可知X的电荷数为0,质量数为1,则X是中子。
故选A。
3. 在跨越河流表演中,一人骑车以25m/s的速度水平冲出平台,恰好跨越长 的河流落在河对岸平
台上,已知河流宽度25m,不计空气阻力,取 ,则两平台的高度差h为( )
A. 0.5m B. 5m C. 10m D. 20m
【答案】B
【解析】【详解】车做平抛运动,设运动时间为 ,竖直方向
水平方向
其中
、
解得
故选B。
4. 一正三角形OPQ玻璃砖,某束光线垂直火OP射入,恰好在PQ界面发生全反射,则玻璃砖的折射率(
)
A. B. C. D. 2
【答案】C
【解析】
【详解】如图所示
根据几何关系可知光线在PQ界面的入射角为
根据全反射的临界条件可得
1
sinC=
n
解得故选C。
5. 商场自动感应门如图所示,人走进时两扇门从静止开始同时向左右平移,经4s恰好完全打开,两扇门
移动距离均为2m,若门从静止开始以相同加速度大小先匀加速运动后匀减速运动,完全打开时速度恰好
为0,则加速度的大小为( )
A. B. 1m/s2 C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设门的最大速度为 ,根据匀变速直线运动的规律可知加速过程和减速过程的平均速度均为 ,
且时间相等,均为2s,根据
可得
则加速度
故选C。
6. 嫦娥六号进入环月圆轨道,周期为T,轨道高度与月球半径之比为k,引力常量为G,则月球的平均密
度为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】【详解】设月球半径为 ,质量为 ,对嫦娥六号,根据万有引力提供向心力
月球的体积
月球的平均密度
联立可得
故选D。
7. 用铝制易拉罐制作温度计,一透明薄吸管里有一段油柱(长度不计)粗细均匀,吸管与罐密封性良好,
罐内气体可视为理想气体,已知罐体积为 ,薄吸管底面积 ,罐外吸管总长度为20cm,当
温度为27℃时,油柱离罐口10cm,不考虑大气压强变化,下列说法正确的是( )
A. 若在吸管上标注等差温度值,则刻度左密右疏
B. 该装置所测温度不高于31.5℃
.
C 该装置所测温度不低于23.5℃
D. 其他条件不变,缓慢把吸管拉出来一点,则油柱离罐口距离增大
【答案】B
【解析】
【详解】A.由盖—吕萨克定律得
其中
, ,代入解得
根据 可知
故若在吸管上标注等差温度值,则刻度均匀,故A错误;
BC.当 时,该装置所测的温度最高,代入解得
故该装置所测温度不高于 ,当 时,该装置所测的温度最低,代入解得
故该装置所测温度不低于 ,故B正确,C错误;
D.其他条件不变,缓慢把吸管拉出来一点,由盖—吕萨克定律可知,油柱离罐口距离不变,故D错误。
故选B。
8. 利用如图所示的装置研究光电效应,闭合单刀双掷开关 ,用频率为 的光照射光电管,调节滑动变
阻器,使电流表的示数刚好为0,此时电压表的示数为U ,已知电子电荷量为e,普朗克常量为h,下列说
1
法正确的是( )
A. 其他条件不变,增大光强,电压表示数增大
B. 改用比 更大频率的光照射,调整电流表的示数为零,此时电压表示数仍为U
C. 其他条件不变,使开关接S ,电流表示数仍为零
2D. 光电管阴极材料的截止频率
【答案】D
【解析】
【详解】A.当开关S接1时,由爱因斯坦光电效应方程
故其他条件不变时,增大光强,电压表的示数不变,故A错误;
B.若改用比 更大频率的光照射时,调整电流表的示数为零,而金属的逸出功不变,故遏止电压变大,
即此时电压表示数大于U,故B错误;
C.其他条件不变时,使开关S接2,此时
为
可发生光电效应,故电流表示数不 零,故C错误;
D.根据爱因斯坦光电效应方程
其中
联立解得,光电管阴极材料的截止频率为
故D正确。
故选D。
二、多项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分,在每个小题给出的四个选项中,有
多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对而不全的得2分,错选或不选的得0分。)
9. 电动汽车充电站变压器输入电压为10kV,输出电压为220V,每个充电桩输入电流16A,设原副线圈匝
数分别为 、 ,输入正弦交流的频率为50Hz,则下列说法正确的是( )A. 交流电的周期为0.02s
B. 原副线圈匝数比
C. 输出的最大电压为220V
D. 若10台充电桩同时使用,输入功率为35.2kW
【答案】AD
【解析】
【详解】A.交流电的周期为
故A正确;
B.根据理想变压器原副线圈的电压与线圈匝数的关系可得,原副线圈匝数比为
故B错误;
C.输出的最大电压为
故C错误;
D.若10台充电桩同时使用,输出功率为
变压器不改变功率,故输入功率为
故D正确。
故选AD。
10. 一歌手在湖边唱歌,歌声通过空气和水传到距其2km的湖对岸,空气中的声速为340m/s,水中声速为
1450m/s,歌声可视为频率为400Hz的声波,则下列说法正确的是( )A. 在水中传播频率会改变
B. 由空气和水传到湖对岸的时间差约为4.5s
C. 在空气中波长为0.85m
D. 在水中的波长为5m
【答案】BC
【解析】
【详解】A.频率只与波源有关,故在水中传播频率不会改变,故A错误;
B.由空气传到湖对岸的时间为
由水传到湖对岸的时间为
故由空气和水传到湖对岸的时间差约为
故B正确;
C.在空气中的波长为
故C正确;
D.在水中的波长为
故D错误。
故选BC。
11.
一定质量的理想气体从状态a开始经ab、bc、ca三个过程回到原状态,已知ab垂直于T轴,bc延长线过
O点,下列说法正确的是( )A. bc过程外界对气体做功 B. ca过程气体压强不变
C. ab过程气体放出热量 D. ca过程气体内能减小
【答案】AC
【解析】
【详解】A.由理想气体状态方程
化简可得
由图像可知,图像的斜率越大,压强越小,故
p < p = p
a b c
bc过程为等压变化,体积减小,外界对气体做功,故A正确;
B.由理想气体状态方程
化简可得
由图像可知,图像的斜率越大,压强越小,故
ca过程气体压强减小,故B错误;
C.ab过程为等温变化,内能不变,故
根据玻意耳定律可知,体积减小,压强增大,外界对气体做功,故
根据热力学第一定律解得
Ab过程气体放出热量,故C正确;
D.ca过程,温度升高,内能增大,故D错误。
故选C。
12. 真空中有两个点电荷,电荷量均为−q(q ≥ 0),固定于相距为2r的P、P 两点,O是PP 连线的中
1 2 1 2
点,M点在PP 连线的中垂线上,距离O点为r,N点在PP 连线上,距离O点为x(x << r),已知静
1 2 1 2
电力常量为k,则下列说法正确的是( )
A. PP 中垂线上电场强度最大的点到O点的距离为
1 2
B. PP 中垂线上电场强度的最大值为
1 2
C. 在M点放入一电子,从静止释放,电子的加速度一直减小
D. 在N点放入一电子,从静止释放,电子的运动可视为简谐运动
【答案】BCD
【解析】
【详解】AB.设P 处的点电荷在PP 中垂线上某点A处产生的场强与竖直向下的夹角为θ,则根据场强的
1 1 2
叠加原理可知,A点的合场强为
根据均值不等式可知当 时E有最大值,且最大值为再根据几何关系可知A点到O点的距离为
故A错误,B正确;
C.在M点放入一电子,从静止释放,由于
可知电子向上运动的过程中电场力一直减小,则电子的加速度一直减小,故C正确;
D.根据等量同种电荷的电场线分布可知,电子运动过程中,O点为平衡位置,可知当发生位移x时,粒
子受到的电场力为
由于x << r,整理后有
在N点放入一电子,从静止释放,电子将以O点为平衡位置做简谐运动,故D正确。
故选BCD。
13. 两根足够长的导轨由上下段电阻不计,光滑的金属导轨组成,在M、N两点绝缘连接,M、N等高,间
距L = 1m,连接处平滑。导轨平面与水平面夹角为30°,导轨两端分别连接一个阻值R = 0.02Ω的电阻和
C = 1F的电容器,整个装置处于B = 0.2T的垂直导轨平面斜向上的匀强磁场中,两根导体棒ab、cd分别
放在MN两侧,质量分为m = 0.8kg,m = 0.4kg,ab棒电阻为0.08Ω,cd棒的电阻不计,将ab由静止释
1 2
放,同时cd从距离MN为x = 4.32m处在一个大小F = 4.64N,方向沿导轨平面向上的力作用下由静止开
0
始运动,两棒恰好在M、N处发生弹性碰撞,碰撞前瞬间撤去F,已知碰前瞬间ab的速度为4.5m/s,g =
10m/s2( )A. ab从释放到第一次碰撞前所用时间为1.44s
B. ab从释放到第一次碰撞前,R上消耗的焦耳热为0.78J
C. 两棒第一次碰撞后瞬间,ab的速度大小为6.3m/s
D. 两棒第一次碰撞后瞬间,cd的速度大小为8.4m/s
【答案】BD
【解析】
【详解】A.由于金属棒ab、cd同时由静止释放,且恰好在M、N处发生弹性碰撞,则说明ab、cd在到达
M、N处所用的时间是相同的,对金属棒cd和电容器组成的回路有
Δq = C·BLΔv
对cd根据牛顿第二定律有
F-BIL-mgsin30° = ma
2 2 2
其中
,
联立有
则说明金属棒cd做匀加速直线运动,则有
联立解得
a = 6m/s2,t = 1.2s
2
故A错误;
B.由题知,知碰前瞬间ab的速度为4.5m/s,则根据功能关系有
金属棒下滑过程中根据动量定理有其中
,R = R+R = 0.1Ω
总 ab
联立解得
q = 6C,x = 3m,Q = 3.9J
ab
则R上消耗的焦耳热为
故B正确;
CD.由于两棒恰好在M、N处发生弹性碰撞,取沿斜面向下为正,有
mv-mv = mv′+mv′
1 1 2 2 1 1 2 2
其中
v = at = 7.2m/s
2 2
联立解得
v′ = -3.3m/s,v′ = 8.4m/s
1 2
故C错误、D正确。
故选BD。
三、实验题(本题共两个小题,其中14题(1)6分,14题(2)6分,15题6分,总共18
分)
14. 水平圆盘上紧贴边缘放置一密度均匀的小圆柱体,如图(a)所示,图(b)为俯视图,测得圆盘直径
D = 42.02cm,圆柱体质量m = 30.0g,圆盘绕过盘心O的竖直轴匀速转动,转动时小圆柱体相对圆盘静止。
为了研究小圆柱体做匀速圆周运动时所需要 的向心力情况,某同学设计了如下实验步骤:
(1)用秒表测圆盘转动10周所用的时间t = 62.8s,则圆盘转动的角速度ω = _____rad/s(π取3.14)(2)用游标卡尺测量小圆柱体不同位置的直径,某次测量的示数如图(c)所示,该读数d = _____mm,
多次测量后,得到平均值恰好与d相等。
(3)写出小圆柱体所需向心力表达式F = _____(用D、m、ω、d表示),其大小为_____N(保留2位有
效数字)
【答案】(1)1 (2)16.2
(3) ①. ②. 6.1 × 10-3
【解析】
【小问1详解】
圆盘转动10周所用的时间t = 62.8s,则圆盘转动的周期为
根据角速度与周期的关系有
【小问2详解】
根据游标卡尺的读数规则有
1.6cm+2 × 0.1mm = 16.2mm
【小问3详解】
[1]小圆柱体做圆周运动的半径为
则小圆柱体所需向心力表达式
[2]带入数据有
F = 6.1 × 10-3N
15. 为验证两个互成角度的力的合成规律,某组同学用两个弹簧测力计、橡皮条、轻质小圆环、木板、刻
度尺、白纸、铅笔、细线和图钉等器材,按照如下实验步骤完成实验:(Ⅰ)用图钉将白纸固定在水平木板上;
(Ⅱ)如图(d)(e)所示,橡皮条的一端固定在木板上的G点,另一端连接轻质小圆环,将两细线系在
小圆环上,细线另一端系在弹簧测力计上,用两个弹簧测力计共同拉动小圆环到某位置,并标记圆环的圆
心位置为O点,拉力F 和F 的方向分别过P 和P 点,大小分别为F = 3.60N、F = 2.90N;拉力F 和
1 2 1 2 1 2 1
F,改用一个弹簧测力计拉动小圆环,使其圆心到O点,在拉力F的方向上标记P 点,拉力的大小为F =
2 3
5.60N请完成下列问题:
(1)在图(e)中按照给定的标度画出F、F 和F的图示,然后按平行四边形定则画出F、F 的合力F′。
1 2 1 2
______
(2)比较F和F′,写出可能产生误差的两点原因_____
【答案】(1) (2)①没有做到弹簧秤、
细绳、橡皮条都与木板平行;②读数时没有正视弹簧测力计
【解析】
【小问1详解】
按照给定的标度画出F、F 和F的图示,然后按平行四边形定则画出F、F 的合力F′,如下图所示
1 2 1 2【小问2详解】
F和F′不完全重合的误差可能是:①没有做到弹簧秤、细绳、橡皮条都与木板平行;②读数时没有正视弹
簧测力计。
16. 用如图a所示的电路观察电容器的充放电现象,实验器材有电源E、电容器C、电压表、电流表、电流
传感器、计算机、定值电阻R、单刀双掷开关 、开关S 、导线若干
2
(1)闭合开关S ,将 接1,电压表示数增大,最后稳定在12.3V。在此过程中,电流表的示数_____
2
(填选项标号)
A. 一直稳定在某一数值
B. 先增大,后逐渐减小为零
C. 先增大,后稳定在某一非零数值
(2)先后断开开关S 、 ,将电流表更换成电流传感器,再将 接2,此时通过定值电阻R的电流方向
2
_____(选填“a→b”或“ ”),通过传感器将电流信息传入计算机,画出电流随时间变化的
图像,如图b, 时 ,图中M、N区域面积比为8∶7,可求出R=_____ (保留2
位有效数字)。
【答案】(1)B (2) ①. a→b ②.【解析】
【小问1详解】
电容器充电过程中,当电路刚接通后,电流表示数从0增大某一最大值,后随着电容器的不断充电,电路
中的充电电流在减小,当充电结束电路稳定后,此时电路相当于开路,电流为0。
故选B。
【小问2详解】
的
[1]根据电路图可知充电结束后电容器上极板带正电,将 接2,电容器放电,此时通过定值电阻R
电流方向a→b;
[2] 时 可知此时电容器两端的电压为
电容器开始放电前两端电压为 ,根据 图像与横轴围成的面积表示放电量可得 间的放电量
为
2s后到放电结束间放电量为
根据题意 ,解得
四、计算题(本题共两个小题,其中14题(1)6分,14题(2)6分,15题6分,总共18
分)
17. 虚接是常见的电路故障,如图所示,电热器A与电热器B并联。电路中的C处由于某种原因形成了虚
接,造成了该处接触电阻0~240Ω之间不稳定变化,可等效为电阻 ,已知MN两端电压 ,A
与B的电阻 ,求:
(1)MN间电阻R的变化范围;
(2)当 ,电热器B消耗的功率(保留3位有效数字)【答案】(1) ;(2)
【解析】
【详解】(1)根据电路可知当 时MN间电阻R的阻值最小,为
当 时MN间电阻R的阻值最大,为
故MN间电阻R的变化范围为
(2)当 ,通过电热器B的电流为
此时电热器B消耗的功率为
解得
18. 某游乐项目装置简化如图,A为固定在地面上的光滑圆弧形滑梯,半径 ,滑梯顶点a与滑梯
末端b的高度 ,静止在光滑水平面上的滑板B,紧靠滑梯的末端,并与其水平相切,滑板质量,一质量为m=50kg的游客,从a点由静止开始下滑,在b点滑上滑板,当滑板右端运动到与
其上表面等高平台的边缘时,游客恰好滑上平台,并在平台上滑行 停下。游客视为质点,其与滑
板及平台表面之间的动摩擦系数均为μ=0.2,忽略空气阻力,重力加速度 ,求:
(1)游客滑到b点时对滑梯的压力的大小;
(2)滑板的长度L
【答案】(1) ;(2)
【解析】
【详解】(1)设游客滑到b点时速度为 ,从a到b过程,根据机械能守恒
解得
在b点根据牛顿第二定律
解得
根据牛顿第三定律得游客滑到b点时对滑梯的压力的大小为
(2)设游客恰好滑上平台时的速度为 ,在平台上运动过程由动能定理得
解得
v=8m/s根据题意当滑板右端运动到与其上表面等高平台的边缘时,游客恰好滑上平台,可知该过程游客一直做减
速运动,滑板一直做加速运动,设加速度大小分别为 和 ,得
根据运动学规律对游客
解得
该段时间内游客 的位移为
滑板的位移为
根据位移关系得滑板的长度为
19. 如图,在xOy坐标系中有三个区域,圆形区域Ⅰ分别与x轴和y轴相切于P点和S点。半圆形区域Ⅱ的
半径是区域Ⅰ半径的2倍。区域Ⅰ、Ⅱ的圆心O ,O 连线与x轴平行,半圆与圆相切于Q点,QF垂直于x
1 2
轴,半圆的直径MN所在的直线右侧为区域Ⅲ。区域Ⅰ、Ⅱ分别有磁感应强度大小为B、 的匀强磁场,
磁场方向均垂直纸面向外。区域Ⅰ下方有一粒子源和加速电场组成的发射器,可将质量为m、电荷量为q
的粒子由电场加速到 。改变发射器的位置,使带电粒子在OF范围内都沿着y轴正方向以相同的速度
沿纸面射入区域Ⅰ。已知某粒子从P点射入区域Ⅰ,并从Q点射入区域Ⅱ(不计粒子的重力和粒子之间的
影响)
(1)求加速电场两板间的电压U和区域Ⅰ的半径R;
(2)在能射入区域Ⅲ的粒子中,某粒子在区域Ⅱ中运动的时间最短,求该粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的
总时间t;(3)在区域Ⅲ加入匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,电场强度的大小
,方向沿x轴正方向。此后,粒子源中某粒子经区域Ⅰ、Ⅱ射入区域Ⅲ,进入区域Ⅲ时速度方向
与y轴负方向的夹角成74°角。当粒子动能最大时,求粒子的速度大小及所在的位置到y轴的距离
。
【答案】(1) , ;(2) ;(3) ,
【解析】
【详解】(1)根据动能定理得
解得
粒子进入区域I做匀速圆周运动,根据题意某粒子从P点射入区域Ⅰ,并从Q点射入区域Ⅱ,故可知此时
粒子的运动轨迹半径与区域Ⅰ的半径R相等,粒子在磁场中运动洛伦兹力提供向心力
解得(2)带电粒子在OF范围内都沿着y轴正方向以相同的速度 沿纸面射入区域Ⅰ,由(1)可得,粒子的在
磁场中做匀速圆周运动,轨迹半径均为R,因为在区域Ⅰ中的磁场半径和轨迹半径相等,粒子射入点、区
域Ⅰ圆心O、轨迹圆心O'、粒子出射点四点构成一个菱形,有几何关系可得,区域Ⅰ圆心O 和粒子出射
1 1
点连线平行于粒子射入点与轨迹圆心O'连线,则区域Ⅰ圆心O 和粒子出射点水平,根据磁聚焦原理可知
1
粒子都从Q点射出,粒子射入区域II,仍做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
解得
如图,要使粒子在区域Ⅱ中运动的时间最短,轨迹所对应的圆心角最小,可知在区域Ⅱ中运动的圆弧所对的
弦长最短,即此时最短弦长为区域Ⅱ的磁场圆半径2R,根据几何知识可得此时在区域Ⅱ和区域Ⅰ中运动的
轨迹所对应的圆心角都为 ,粒子在两区域磁场中运动周期分别为
故可得该粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的总时间为
(3)如图,将速度 分解为沿y轴正方向的速度 及速度 ,因为 可得 ,故可知沿y轴正方向的速度 产生的洛伦兹力与电场力平衡,粒子同时受到另一方向的洛伦兹力 ,故粒子沿y
正方向做旋进运动,根据角度可知
故当 方向为竖直向上时此时粒子速度最大,即最大速度为
圆周运动半径
根据几何关系可知此时所在的位置到y轴的距离为
