2024屆廣東省廣州市高中名校高三第二次聯考物理試卷請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規定答題。一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、圖甲中的變壓器為理想變壓器，原線圈的匝數n1與副線圈的匝數n2之比為5∶1。變壓器的原線圈接如圖乙所示的正弦式電流，兩個20Ω的定值電阻串聯接在副線圈兩端。電流表、均為理想電表。則（）A．電流表示數為0.2A B．電流表示數為5AC．電壓表示數為4V D．通過電阻R的交流電的周期為2×10-2s2、如圖所示，兩個小球用長為1m的細線連接，用手拿著球，球豎直懸掛，且A、B兩球均靜止。現由靜止釋放球，測得兩球落地的時間差為0.2s，不計空氣阻力，重力加速度，則球釋放時離地面的高度為A．1.25mB．1.80mC．3.60mD．6.25m3、如圖所示，做實驗“探究感應電流方向的規律”。豎直放置的條形磁體從線圈的上方附近豎直下落進入豎直放置的線圈中，并穿出線圈。傳感器上能直接顯示感應電流隨時間變化的規律。取線圈中電流方向由到為正方向，則傳感器所顯示的規律與圖中最接近的是（）A． B．C． D．4、下列單位中屬于國際單位制（SI）基本單位的是（）A．牛頓 B．焦耳 C．千克 D．庫侖5、真空中的某裝置如圖所示，現有質子、氘核和α粒子都從O點由靜止釋放，經過相同加速電場和偏轉電場，射出后都打在同一個與垂直的熒光屏上，使熒光屏上出現亮點。粒子重力不計。下列說法中正確的是（）A．在熒光屏上只出現1個亮點B．三種粒子出偏轉電場時的速度相同C．三種粒子在偏轉電場中運動時間之比為2∶1∶1D．偏轉電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶26、如圖所示為氫原子的能級圖，一群氫原子由n=4的激發態向低能級躍遷，則產生波長最長的光子的能量為（）A．12.75eV B．10.2eVC．0.66eV D．2.89eV二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、如圖所示，光滑水平面上放置一內壁光滑的半圓形凹槽，凹槽質量為，半徑為。在凹槽內壁左側上方點處有一質量為的小球（可視為質點），距離凹槽邊緣的高度為?，F將小球無初速度釋放，小球從凹槽左側沿切線方向進入內壁，并從凹槽右側離開。下列說法正確的是（）A．小球離開凹槽后，上升的最大高度為B．小球離開凹槽時，凹槽的速度為零C．小球離開凹槽后，不可能再落回凹槽D．從開始釋放到小球第一次離開凹槽，凹槽的位移大小為8、下列說法中正確的是（）A．物體在豎直方向上作勻加速運動時就會出現失重現象 B．合力與該合力的分力同時作用在物體上C．兩物體間的摩擦力一定與兩物體間的壓力垂直 D．物體的運動方向不一定與它所受合外力的方向一致9、1966年科研人員曾在地球的上空完成了以牛頓第二定律為基礎的實驗。實驗時，用雙子星號宇宙飛船去接觸正在軌道上運行的火箭組（可視為質點），接觸后，開動飛船尾部的推進器，使飛船和火箭組共同加速，如圖所示。推進器的平均推力為F，開動時間Δt，測出飛船和火箭的速度變化是Δv，下列說法正確的有（）A．推力F通過飛船傳遞給火箭，所以飛船對火箭的彈力大小應為FB．宇宙飛船和火箭組的總質量應為C．推力F越大，就越大，且與F成正比D．推力F減小，飛船與火箭組將分離10、一質點做勻速直線運動，現對其施加一方向不變、大小隨時間均勻增加的外力，且原來作用在質點上的力不發生改變。則該質點（）A．速度的方向總是與該外力的方向相同B．加速度的方向總是與該外力的方向相同C．速度的大小隨該外力大小增大而增大D．加速度的大小隨該外力大小增大而增大三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11．（6分）用分度為0.05mm的游標卡尺測量某物體的厚度時，示數如圖，此示數為_______mm。12．（12分）把電流表改裝成電壓表的實驗中，所用電流表G的滿偏電流Ig為200μA，內阻估計在400~600Ω之間。(1)按圖測定電流表G的內阻Rg，需要選用合適的器材，現有供選用的器材如下：A．滑動變阻器（阻值范圍0~200Ω）B．滑動變阻器（阻值范圍0~175Ω）C．電阻箱（阻值范圍0~999Ω）D．電阻箱（阻值范圍0~99999Ω）E.電源（電動勢6V，內阻0.3Ω）F.電源（電動勢12V，內阻0.6Ω）按實驗要求，R最好選用__________，R′最好選用___________，E最好選用___________(填入選用器材的字母代號)。(2)根據以上實驗測得的電流表內阻值比真實值________________（選填“大”或“小”）。(3)假定由上述步驟已測出電流表內阻Rg=500Ω，現在通過串聯一個24.5kΩ的電阻把它改裝成為一個電壓表，此電壓表的量程為_____________________。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13．（10分）如圖所示，在xOy平面直角坐標系中，直角三角形ACD內存在垂直平面向里磁感應強度為B的勻強磁場，線段CO=OD=L，CD邊在x軸上，∠ADC=30°。電子束沿y軸方向以相同的速度v0從CD邊上的各點射入磁場，已知這些電子在磁場中做圓周運動的半徑均為，在第四象限正方形ODQP內存在沿x軸正方向、大小為E=Bv0的勻強電場，在y=－L處垂直于y軸放置一足夠大的平面熒光屏，屏與y軸交點為P。忽略電子間的相互作用，不計電子的重力。(1)電子的比荷；(2)從x軸最右端射入電場中的電子打到熒光屏上的點與P點間的距離：(3)射入電場中的電子打到熒光屏上的點距P的最遠距離。14．（16分）應急救援中心派直升機營救一被困于狹小山谷底部的探險者。直升機懸停在山谷正上方某處，放下一質量不計的繩索，探險者將繩索一端系在身上，在繩索拉力作用下，從靜止開始豎直向上運動，到達直升機處速度恰為零。己知繩索拉力F隨時間t變化的關系如圖所示，探險者（含裝備）質量為m=80kg，重力加速度g=10m/s2，不計空氣阻力。求：(1)直升機懸停處距谷底的高度h；(2)在探險者從山谷底部到達直升機的過程中，牽引繩索的發動機輸出的平均機械功率。15．（12分）如圖所示，一定質量的理想氣體從狀態A開始經過狀態B變化到狀態C，己知氣體在狀態C時壓強為，內能為，該理想氣體的內能與熱力學溫度成正比。（1）求出狀態^時氣體的壓強和溫度；（2）從狀態A經過狀態B到狀態C的過程中，氣體是吸熱還是放熱？求出氣體吸收或放出的熱量。

參考答案一、單項選擇題：本題共6小題，每小題4分，共24分。在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的。1、A【解析】

AB．根據圖象可得原線圈的電壓的最大值為，所以電壓的有效值為原線圈的匝數n1與副線圈的匝數n2之比為5∶1，則有解得副線圈電壓則副線圈中的電流根據變壓器電流與匝數的關系有所以原線圈中的電流即電流表的讀數故A正確，B錯誤；C．電壓表示數為電阻R上的電壓，根據歐姆定律有故C錯誤；D．由乙圖可知通過電阻R的交流電的周期為4×10-2s，故D錯誤。故選A。2、B【解析】

設釋放時A球離地高度為h，則，求得，。A.1.25m與上述計算結果不相符，故A錯誤；B.1.80m與上述計算結果相符，故B正確；C.3.60m與上述計算結果不相符，故C錯誤；D.6.25m與上述計算結果不相符，故D錯誤。3、B【解析】

磁體進入線圈端的過程，其磁場穿過線圈向上且增加，由楞次定律知感應電流的磁場向下，則線圈中的電流方向從到，為負值。磁體在線圈中間運動時，其磁場穿過線圈的磁通量不變，無感應電流，磁體離開線圈端的過程，磁場穿過線圈向上且減小，由楞次定律知感應電流的磁場向上，則電流方向從到，為正值，且此過程磁體運動速度大于進入過程，磁通量的變化率大。由法拉第電磁感應定律知，該過程的感應電動勢大，則感應電流大，故B正確。故選B。4、C【解析】

國際單位制基本單位一共只有七個。據此判斷即可?！驹斀狻緼BD．牛頓、焦耳和庫倫都是國際單位制中力學的導出單位，ABD不符合題意．C．千克是質量單位，是國際單位制中力學的基本單位，C符合題意．故選C。5、A【解析】

ABC．根據動能定理得則進入偏轉電場的速度因為質子、氘核和α粒子的比荷之比為2：1：1，則初速度之比為，在偏轉電場中運動時間，則知時間之比為，在豎直方向上的分速度則出電場時的速度因為粒子的比荷不同，則速度的大小不同，偏轉位移因為則有與粒子的電量和質量無關，則粒子的偏轉位移相等，熒光屏將只出現一個亮點，故A正確，BC錯誤；D．偏轉電場的電場力對粒子做功W=qEy因為E和y相同，電量之比為1：1：2，則電場力做功為1：1：2，故D錯誤。故選A。6、C【解析】

從n=4能級躍遷到n=3能級釋放出的光子能量最小，波長最長，該光子的能量為－0.85eV－（－1.51eV）＝0.66eVC正確，ABD錯誤。故選C。二、多項選擇題：本題共4小題，每小題5分，共20分。在每小題給出的四個選項中，有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分，選對但不全的得3分，有選錯的得0分。7、AB【解析】

ABC．小球與半圓槽組成的系統在水平方向所受合外力為零，初狀態時系統在水平方向動量為零，由動量守恒定律可知，小球第一次離開槽時，系統水平方向動量守恒，球與槽在水平方向的速度相等都為零，球離開槽后做豎直上拋運動，槽靜止，小球會再落回凹槽，由能量守恒可知小球離開凹槽后上升的最大高度為。故AB正確，C錯誤；D．從開始釋放到小球第一次離開凹槽，凹槽的位移大小為，由動量守恒解得故D錯誤。故選AB。8、CD【解析】

A．物體做向下的加速運動時才是失重現象，選項A錯誤；B．合力與分力是等效替代的關系，不能同時作用在物體上，選項B錯誤；C．物體間的摩擦力方向一定與壓力方向垂直，選項C正確；D．物體的運動方向不一定與它所受合外力的方向一致，如做曲線運動的物體，選項D正確。故選CD。9、BC【解析】

A．對飛船和火箭組組成的整體，由牛頓第二定律，有設飛船對火箭的彈力大小為N，對火箭組，由牛頓第二定律，有解得故A錯誤；B．由運動學公式，有，且解得故B正確；C．對整體由于（m1+m2）為火箭組和宇宙飛船的總質量不變，則推力F越大，就越大，且與F成正比，故C正確；D．推力F減小，根據牛頓第二定律知整體的加速度減小，速度仍增大，不過增加變慢，所以飛船與火箭組不會分離，故D錯誤。故選BC。10、BD【解析】

A．速度的方向不一定與該外力的方向相同，選項A錯誤；B．該外力的方向就是合外力的方向，則加速度的方向總是與該外力的方向相同，選項B正確；CD．該外力增大，則合外力增大，加速度變大，而速度的大小不一定隨該外力大小增大而增大，選項C錯誤，D正確；故選BD。三、實驗題：本題共2小題，共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，不要求寫出演算過程。11、61.70【解析】

游標卡尺的主尺讀數為61mm，游標尺上第14個刻度與主尺上某一刻度對齊，故其讀數為0.05×14mm=0.70mm所以最終讀數為：61mm+0.70mm=61.70mm12、DCF小5V【解析】

(1)[1][2][3]圖中電路為經典的半偏法測電流表內阻，采用半偏法測量電流表內阻時，電源電動勢越大，越有利于減小誤差，所以電動勢應選擇較大的F，為了保證電流表能夠滿偏，根據閉合電路歐姆定律粗算全電路總電阻大?。核噪娮柘溥x用阻值較大的D，電阻箱用來和電流表分流，所以二者電阻相差不多，所以選擇C；(2)[4]實驗原理可以簡述為：閉合，斷開，調節使電流表滿偏，保持和不變，閉合開關，調節使電流表半偏，此時的電阻即為電流表的內阻。事實上，當接入時，整個電路的總電阻減小，總電流變大，電流表正常半偏，分流為斷開時總電流的一半，而通過的電流大于斷開時總電流的一半，根據歐姆定律可知的電阻示數小于電流表真實的內阻；(3)[5]根據串聯分壓規律：解得改裝后電壓表的量程：。四、計算題：本題共2小題，共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處，要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)(2)(3)【解析】

根據電子束沿速度v0射入磁場，然后進入電場可知，本題考查帶電粒子在磁場和電場中的運動，根據在磁場中做圓周運動，在電場中做類平拋運動，運用牛頓第二定律結合幾何知識并且精確作圖進行分析求解；【詳解】（1）由題意可知電子在磁場中的軌跡半徑由牛頓第二定律得電子的比荷；（2）若電子能進入電場中，且離O點右側最遠，則電子在磁場中運動圓軌跡應恰好與邊AD相切，即粒子從F點離開磁場進入電場時，離O點最遠：設電子運動軌跡的圓心為點。則從F點射出的電子，做類平拋運動，有，代入得電子射出電場時與水平方向的夾角為有所以，從x軸最右端射入電場中的電子打到熒光屏上的點為G，則它與P點的距離；（3）設打到屏上