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物理答案·2024年高考最后一卷_2024年5月_01按日期_21号_2024届安徽皖江名校联盟高三5月最后一卷G-024_皖江名校联盟2024高三5月最后一卷物理试题_2024.5.17高考最后一卷物理

  • 2026-02-18 00:05:40 2026-02-18 00:01:31

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物理答案·2024年高考最后一卷_2024年5月_01按日期_21号_2024届安徽皖江名校联盟高三5月最后一卷G-024_皖江名校联盟2024高三5月最后一卷物理试题_2024.5.17高考最后一卷物理
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物理参考答案 选择题:共 小题,共 分。在每小题给出的四个选项中,第 题只有一个选项符合题目要求,每 10 42 1~8 小题 分,共 分;第 题有多个选项符合题目要求,每小题 分,共 分。全部选对的得 分, 4 32 9~10 5 10 5 选对但不全的得 分,有选错的得 分。 3 0 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 B D C B D C A B AD AC 答案 1.【 】B GM 解析 天和核心舱在轨运行时的向心加速度大小为 天和核心舱绕地球做匀速圆周运 【 】A. R h2 ;B. ( + ) Mm π 动时有G m2 2R h 可解得 正确 返回舱脱离空间站 开始返回时 需要点火 R h2= (T) + , B ;C. , , ( + ) 减速 向前喷出炙热气体 返回舱进入大气层返回地球表面的过程中 重力做正功 空气阻力做负 , ;D. , , 功 动能不一定减小 D , 。 答案 2.【 】D E θ C 解析 设射入CD面上的入射角为θ 因为在CD和EA上发生全反射 且 $%& 【 】 , , 两次反射的入射角相等 如图 根据几何关系有 θ 解得θ . 当 光刚好在CD和AE面上 , 发生 。 全反射时 折射率 4 最小 =90 根 °, 据上述分 =2 析 2 可 5° 知 , 折 A B , , !"# 射率最小时θ C 解得最小折射率为n 1 1 解得n 故 = , = θ= . , =2.5, sin sin225° $’()* 正确 D答案 。 3.【 】C 解析 水平地面对长杆的摩擦力水平向左 长杆对地面摩擦力水平向右 错 F N 【 】A. , ,A 误 ;B. 水平地面对长杆的作用力为 ( mg ) 2 +( f ) 2 ;C. 长杆的受力分析如图所示 , θ 反向延长G与F 有一交点 由三力平衡可知 水平地面对长杆的作用力 支持力 N N , , ( 与摩擦力的合力 的作用线一定过该交点 可知 正确 增大长杆的质量 长杆 ) 。 C ;D. , 所受到的各个力同步增大 长杆不会滑动 错误 G f , ,D 。 答案 4.【 】B 解析 滑片P向左移动 形成反向电压 错误 使光电流减小到 时 有E eU 正确 【 】A. , ,A ;B. 0 , km= ,B ;C. 阴极K材料的逸出功为hν eU 光电流的大小不仅和入射光的频率有关还与光强有关 - ;D. 。 答案 5.【 】D 解析 木箱以 2 的加速度竖直向下加速时 支持力为mg a 最大静摩擦力为 【 】A. 2m/s , (- )=8N, 2.4N, 能与木箱保持相对静止 木箱以 的加速度竖直向上加速时 物块处于超重状态 压力增大 2 ;B. 2m/s , , , 能与木箱保持相对静止 木箱以 2 的加速度水平向左加速时 对物块F f ma 可得f ;C. 4m/s , + = , =2. 物块与木箱保持相对静止 木箱以 2 的加速度水平向左加速时 对物块F f ma 4N<3N, ;D. 1m/s , + = , 可得f 正确 =2.6N,D 。 答案 6.【 】C 解析 该波在介质中的传播速度v 14 错误 在 内 质点P的平均速 【 】A. = =40m/s,A ;B. 0~0.35s , 0.35 A 率v 3 6 错误 当t 时 质点Q的振动方程可以写成y ωt φ ω = . = m/s,B ;C. ≥0.35s , =2sin( + 0)cm, 035 35 2π 当t 时ωt φ 解得 φ 7 故质点Q的振动方程为y t 7 =T=10π, =0.35s , + 0=0, 0=- π, =2sin(10π- 2 2 【 】物理参考答案 第1页(共6页) G-024 {#{QQABBYCUggigAJAAARhCAwFwCEEQkAECCKoOgAAAsAIASRFABAA=}#}正确 任意时刻 质点PQ沿x轴方向的距离一定是 但 两点的距离不一定是 π)cm,C ;D. , 、 6m, P、Q 错误 6m,D 。 答案 7.【 】A 解析 依题意 篮球抛出后做斜抛运动 利用逆向思维 可知篮球从C点做平抛运动到A点 设C 【 】A. , , , , 点的坐标为 (0, y C), 从C点到B点用时为t , 由乙图可知L = v C t , y C= 1gt2 ,3 L - y C= gt2 , 联立可 2 得y L 故 正确 篮球由B到C过程中 重力做负功 动能减小 由C到D的过程中 重力做 C= , A ;B. , , ; , 正功动能增大 变化量绝对值相等 但一正一负 故 错误 篮球在C点是轨迹的最高点 其竖直方 , , , B ;C. , 向的速度分量为 因此篮球在C点时 重力的瞬时功率为零 故 错误 由乙图可知篮球从A到 0, , , C ;D. B和由C到D过程水平方向发生的位移相等 则所用时间相等 根据动量定理可得mgt Δp 所以动 , , = , 量变化量相同 故 错误 , D 。 答案 8.【 】B kQ 解析 由图可知 P 点与正电荷的距离大于与负电荷的距离 根据E 可知正电荷在P 点 【 】AB. ,1 , =r2 , 1 的电场强度小于负电荷在P 点的电场强度 则P 点电场强度方向沿x轴负方向 根据场强叠加原 1 , 1 , kq kq kql 则x l可知P 点电场强度E 2 故 错误 正确 根据等量异 ,≫ , 1 1= l 2- l 2=x3 , A ,B ;C. x x (- ) (+ ) 2 2 种电荷的电场分布可知 在两电荷连线的垂直平分线上的P 点电场强度方向沿x轴正向 故 错 , 2 , C 1l kq kql 误 根据场强叠加可知P 点电场强度大小为E 2 故 错误 故 ;D. 2 =2 l2 × l2 =y3 , D 。 ( y2 + ) y2 + 4 4 选 B。 答案 9.【 】AD 解析 根据绳长不变可知h h 由此得 正确 当A下降h时 重物B上升 h 故重物B 【 】A. B=2 A, A ;B. , 2 , 机械能的增加量大于 mgh 错误 设轻绳上的弹力为T 对BT mg ma 对A mg T 2 ,B ;C. , : - = B; :3 -2 maa a 2g 错误 对A mg T ma T 18mgA克服拉力作的功为 T =3 A B=2 A= ,C ;D: :3 - 1=3 A,1= , :1· 7 7 h 9mgh 故 正确 = , D 。 2 7 答案 10.【 】AC 解析 回路中磁通量增大 根据楞次定律可知 回路中的感应电流为逆时针方向 正确 .回路 【 】A. , , ,A ;B Δφ t2 中磁通量 φ BS t . 1at2 L t t3e t2 iR r 解得i 1+6 错 = =2× 05+ = +2 ,=Δt=1+6 = + , = ,B 2 7 误 t 时i 导体棒所受安培力F BiL 方向向左 正确 在导体棒离开导轨前 ;C.=1s ,=1A, = =2N、 ,C ;D. φ 的过程 φ BxL 通过定值电阻R的电荷量q 16 ,= 2 0 , =R r= C。 + 7 分 11.(6 ) d2 答案 1 3 【 】(1)0.960 (2)t2 2-kg 2 解析 游标卡尺的示数为d 滑块经过 【 】(1) =0.9×10mm+0.05mm×12=9.60mm=0.960cm;(2) d d2 光电门时速度为v 由v2 ax 可得x 1 即根据实验得到的数据 以1为横坐标 以x为纵 =t, =2 , =at2 , ,t2 , 2 【 】物理参考答案 第2页(共6页) G-024 {#{QQABBYCUggigAJAAARhCAwFwCEEQkAECCKoOgAAAsAIASRFABAA=}#}d2 坐标 可做出如图丙所示的图像 该图像的斜率为k 则k 对滑块和物块的系统由牛顿第二定律 , , , = a, 2 d2 mg μMg m Ma 因为m M 解得滑块和桌面间的动摩擦因数为 μ 3 - =( + ), =2 , =2-kg。 2 分 12.(10 ) 答案 【 】(1)1.4 2.0 (2)b (3)2.0 0.25 E r R 解析 由闭合电路欧姆定律有I 整理有1 1R + 0 结合题中图线a的解 【 】(1) =r R R, I=E + E , + 0+ r R 析式 有5 1 15 a+ 0r R 解得E . r . 由之前的分析可知 图像的斜 , =E, = E ,a+ 0=3, =14V,a=20Ω;(2) , 7 7 率为电池的电动势的倒数 由题图可知 其图像a的斜率大 所以图线a的电动势小 根据题意 旧电 , , , 。 , 池的电动势减小 所以图线a为旧电池 图线b为新电池 分析题图中电路可知 外电路的用电器为 , , ;(3) , 电阻R和R 结合题意可知 题图的y轴为电池的输出功率 题图的x轴为外电路的电阻 对电池有 0, , , 。 P = I2R外 = R外 E + r a 2 R外 =R2外 -2 rR E 外 2 + R r 外 a2 +4 r a R外 = R外 - r E a 2 2 r , 结 合 题 图 有 y = R外 +4a E2 由之前的分析可知 有E . r 题图中A点为y最大值 由上述公式可知 当 x r , , =14V,a=2Ω, , , - a r x +4a x r 即外电路电阻等于电池内阻时 取得最大值 所以x . y = a, , , =20Ω,=0.245W=0.25W。 分 13.(10 ) 根据盖一吕萨克定律有 (1) 1S S 2 分 T =T (2 ) 0 解得 T T 分 =2 0 (1 ) 缸内气体压强 (2) mg p p 分 = 0+S (1 ) 缓慢升温至活塞刚要脱离汽缸的过程为等压过程 气体对外界做功 , mg hS W pV p 1pS mgh 分 =- =-(0+S )× =- 0 + (2 ) 2 2 根据热力学第一定律可知 ΔU W Q 分 = + (1 ) ΔU kT kT kT 分 =2 0- 0= 0 (1 ) 解得气体吸收的热量为 Q kT 1pS mgh 分 = 0+ 0 + (2 ) 2 分 14.(14 ) 若粒子刚好不离开磁场 则运动轨迹与x轴相切 如图所示 (1) , , 由几何关系 L r θ r 分 = sin + (1 ) 由洛伦兹力提供向心力 【 】物理参考答案 第3页(共6页) G-024 {#{QQABBYCUggigAJAAARhCAwFwCEEQkAECCKoOgAAAsAIASRFABAA=}#}v2 qvB m 0 分 0 0= r (1 ) 解得 qLB v 5 0 分 0= m (2 ) 9 故要使粒子从x轴下方离开磁场 粒子速度应满足 , qLB v 5 0 分 > m (1 ) 9 y v θ B M 0 θ N O P x 若粒子从y轴正半轴的左侧离开磁场 经过y轴的区域长度为MN 粒子从y轴离开范围如图 (2) , , 所示 由几何关系知 L r θ 分 MN=2sin (2 ) 解得 L 8L 分 MN= (1 ) 9 粒子在磁场中从M 点运动到离x轴最远位置时速度沿y轴分量为零 (3) 在y轴方向由动量定理可知 即洛伦兹力竖直分力冲量等于竖直方向动量变化量 : y v θ B M 0 O x 设粒子在x轴方向上的分速度为v x qBvΔt mΔv 分 - x = y (1 ) qBvΔt mΔv 分 - x = y (1 ) ∑ ∑ By q 0vΔt mΔv 分 - L x = y (1 ) ∑ ∑ By q 0 Δx mv θ 分 - L =0- cos (1 ) ∑ B q 0 yΔx mv θ 分 L = cos (1 ) ∑ 又 【 】物理参考答案 第4页(共6页) G-024 {#{QQABBYCUggigAJAAARhCAwFwCEEQkAECCKoOgAAAsAIASRFABAA=}#}S yΔx = ∑ 解得 S .L2 分 =18 (1 ) 分 15.(18 ) 设物块A速度为 时 弹簧形变量为x 则根据动能定理 有 (1) 0 , , , Fx μmgx 1kx2 分 - 1 1 = (2 ) 2 解得 x 分 =1m (1 ) 撤去恒力后 设物块A离开弹簧时速度为v (2) , 0 1kx2 μmgx 1mv2 分 - 1 1 = 1 0 (1 ) 2 2 得 v 分 0=6m/s (1 ) 设AB碰撞后的速度分别为v v 在传送带上运动的加速度分别为a a 与传送带达到速度 、 1、2, A、B, 相等的时间分别为tt 由动量守恒定律 1、2, mv mv mv 分 1 0= 1 1+ 2 2 (1 ) 由机械能守恒定律得 1mv2 1mv2 1mv2 分 1 0= 1 1+ 2 2 (1 ) 2 2 2 得 v v 分 1=2m/s,2=8m/s (1 ) 由牛顿第二定律和运动学规律可知 μA m 1 g = m 1 a A, μB m 2 g = m 2 a B v at at v at at 1- A 1= 1 1,2- B 2= 1 2 得 t t 分 1=1s,2=1s (2 ) 即AB同时与传动带达到共速 此时速度 、 , v' at = 1 1=1m/s 此后AB与传送带一起加速运动 设AB减速的位移分别为x x 、 。 、 1、2 x 1= v 1 t 1- 1a A t2 1=1 . 5m 2 x 2= v 2 t 2- 1a B t2 2=4 . 5m 2 d x x 分 = 2- 1 (1 ) 联立解得 d 分 =3m (1 ) 设传送带减速时间为t 得 (3) 3, v t 分 3=a =2s (1 ) 2 分析可知 传送带减速过程中B相对传送带静止 设从传送带开始减速到AB第二次碰撞所需的 , , 、 时间为t 4 d + 1vt 3= vt 4- 1a A t2 4 (1 分 ) 2 2 【 】物理参考答案 第5页(共6页) G-024 {#{QQABBYCUggigAJAAARhCAwFwCEEQkAECCKoOgAAAsAIASRFABAA=}#}解得 t t 分 4=(4- 2)s> 3 (1 ) 设A与B第二次相碰前速度为v 3 得 v 分 3= 2m/s (1 ) 根据弹性碰撞规律AB最终速度为 、 v 2 分 A= m/s (1 ) 3 v 42 分 B= m/s (1 ) 3 【 】物理参考答案 第6页(共6页) G-024 {#{QQABBYCUggigAJAAARhCAwFwCEEQkAECCKoOgAAAsAIASRFABAA=}#}