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江苏省苏州市2022届高三上学期物理学业质量阳光指标调研试卷

更新时间:2022-09-23 浏览次数:73 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. (2022高三上·苏州期末) 锂是一种活动性较强的金属,在原子能工业中有重要用途。利用中子轰击产生和另一种粒子X,则X是(   )
    A . 氚核 B . 氘核 C . 质子 D . 正电子
  • 2. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,轻质细线上端固定,下端悬挂一小球。在同一竖直平面内对小球施加一个拉力F,保证细线中拉力的大小不变,缓慢地将细绳向右拉到水平位置。关于拉力F 的大小和与竖直方向夹角θ的说法正确的是(   )

    A . F一直增大,θ一直增大 B . F一直增大,θ一直减小 C . F一直增大,θ先增大后减小 D . F一直增大,θ先减小后增大
  • 3. (2022高三上·苏州期末) 氢原子的能级图如图甲所示,一群处于第4能级的氢原子,向低能级跃迁过程中能发出6种不同频率的光,其中只有频率为两种光可让图乙所示的光电管阴极K发生光电效应。分别用频率为的两个光源照射光电管阴极K,测得电流随电压变化的图像如图丙所示。下列说法中正确的是(   )

    A . 处于第4能级的氢原子可以吸收一个能量为0.75eV的光子并电离 B . 图丙中的图线a所表示的光是氢原子由第4能级向基态跃迁发出的 C . 图丙中的图线b所表示的光的光子能量为12.75eV D . 用图丙中的图线a所表示的光照射阴极K时,光电子的最大初动能比用图线b所表示的光照射时更大
  • 4. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,玻璃半球半径为R,球心为O,AB为水平直径,M点是半球的最高点。半球内从A点发出与AB成θ=30°的光线从BM间某点C平行于AB射出。光在真空中的传播速度为c。则(   )

    A . 此玻璃的折射率为 B . 光从A到C的时间为 C . 若增大θ,光线不可能在C与M间发生全反射 D . 若θ为某个不为零的值,光从A到B的时间为
  • 5. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,平行板电容器通过灵敏电流计G连接在直流电源两端。最初电容器的上、下极板水平,带电油滴处于静止状态。保持电容器下极板和上极板左端不动,在用绝缘工具将上极板右端缓缓沿逆时针方向转动角度θ(θ<45°)的过程中,观察到的现象是(   )

    A . 灵敏电流计G中有电流通过,方向从a向b B . 灵敏电流计G中没有电流通过 C . 带电油滴做曲线运动 D . 带电油滴做直线运动
  • 6. (2023·临海模拟) 2021年10月16日,神舟十三号载人飞船采用自主快速交会对接方式,首次径向靠近空间站,如图所示。两者对接后所绕轨道视为圆轨道,绕行角速度为ω,距地高度为kR,R为地球半径,万有引力常量为G。下列说法中正确的是(   )

    A . 神舟十三号在低轨只需沿径向加速可以直接与高轨的天宫空间站实现对接 B . 地球表面重力加速度为 C . 对接后的组合体的运行速度应大于7.9 km/s D . 地球的密度为
  • 7. (2022高三上·苏州期末) 图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x1=1m处的质点。Q是平衡位置为x2=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图像,则(   )

    A . 时,质点Q的加速度方向沿y轴负方向 B . 该波沿x轴负方向传播,传播速度大小为20m/s C . 再经过0.10 s,质点Q沿波的传播方向移动4m D . , 质点P的位移是
  • 8. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,圆形硬质金属导线M-a-N-b-M固定于水平桌面上,导线平面与匀强磁场方向垂直,圆弧MaN的长度为圆周长的 , 触头M、N与直流电源两端相接。已知圆弧导线MaN受到的安培力大小为F,则圆弧导线MbN因为安培力作用而受到的附加张力大小为(   )

    A . B . C . D .
  • 9. (2024高一下·河北月考) 第24届冬奥会将于2022年2月4日在我国的北京、延庆等地举行,如图a所示,在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台水平起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他在竖直方向的速度,其v-t图像如图b所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。则下列说法中正确的是(   )

    A . 第一次、第二次滑翔落在倾斜雪道上的速度方向相同 B . 第一次、第二次滑翔过程中在水平方向上的位移之比为13∶15 C . 第一次、第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移之比接近10∶11 D . 第二次滑翔过程中重力的平均功率比第一次的大
  • 10. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,固定光滑直杆上套有一个质量为m,带电量为+q的小球和两根原长均为l的轻弹簧,两根轻弹簧的一端与小球相连,另一端分别固定在杆上相距为2l的A、B两点,空间存在方向竖直向下的匀强电场。已知直杆与水平面的夹角为θ,两弹簧的劲度系数均为 , 小球在距B点的P点处于静止状态, Q点距A点 , 重力加速度为g,下列选项正确的是(   )

    A . 匀强电场的电场强度大小为 B . 若小球从P点以初速度沿杆向上运动,恰能到达Q点 C . 从固定点B处剪断弹簧的瞬间小球加速度大小为 , 方向向上 D . 小球从Q点由静止下滑过程中动能最大为
二、实验题
  • 11. (2022高三上·苏州期末) 某同学为了测量电流表G的内阻和一段电阻丝AB的电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路。已知滑片P与电阻丝有良好的接触,其他连接导线电阻不计。现有以下器材:

    A.待测电流表G(量程为60mA,内阻Rg)

    B.一段粗细均匀的电阻丝AB(横截面积为S=1.0×10-7m2 , 总长度为L=60cm)

    C.定值电阻R=20Ω

    D.电源E(电动势为6V,内阻不计)

    E.毫米刻度尺

    F.电键S,导线若干

    1. (1) 按照电路图在图乙上用笔画线代替导线连接好电路,闭合电键S,调节滑片P的位置,测出电阻丝AP的长度L和电流表的读数I;改变P的位置,共测得5组L与I的值。
    2. (2) 根据测出的I的值,计算出的值,并在坐标纸上描出了各数据点(L,),如图丙所示,请根据这些数据点在图丙上作出-L的图象。
    3. (3) 由-L的图象可得待测电流表内阻Rg=Ω,电阻丝电阻率ρ=Ω·m.(结果保留两位有效数字)
    4. (4) 实验所提供的器材中,如果电源E的内阻未知且不能忽略,其他条件不变,则( )
      A . 仍能测出Rg和ρ B . Rg和ρ均不能测出 C . 只能测出Rg D . 只能测出ρ
三、解答题
  • 12. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,上端开口的光滑圆柱形绝热气缸竖直放置,在距缸底h=0.5m处有体积可忽略的卡环a、b。质量m=5kg、截面积S=25cm2的活塞搁在上,将一定质量的理想气体封闭在气缸内。开始时缸内气体的压强等于大气压强,温度为T0=300K。现通过内部电热丝缓慢加热气缸内气体,直至活塞离开a、b缓慢上升 , 已知大气压强p0=1×105Pa,g取10m/s2.求:

    1. (1) 当活塞缓慢上升活塞未滑出气缸缸内气体的温度T;
    2. (2) 若全过程电阻丝放热45J,求气体内能的变化ΔU。
  • 13. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,质量M=0.3kg的U形光滑金属框abcd静置于水平绝缘平台上, ab和dc边平行,和bc边垂直,且ab和dc边足够长,电阻不计,bc边的长度l=1.0m,电阻R1=0.4Ω。质量m=0.2kg的导体棒MN紧挨挡桩X、Y置于金属框上,导体棒的电阻R2=0.1Ω。装置始终处于分析竖直向下的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中, MN与金属框保持良好接触,且与bc边保持平行。求:

    1. (1) 用水平恒力F=1N向右拉动金属框,运动过程中,金属框最终的稳定速度大小;
    2. (2) 对导体棒MN施加水平向左的瞬时冲量I=2N·s,导体棒从开始运动到稳定运动的过程中产生的焦耳热Q。
  • 14. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,一倾斜固定的传送带与水平面的倾角θ=37°,传送带以v=2m/s的速率沿顺时针方向匀速运行。从距离传送带底端x0=4m的O点由静止释放一质量m=0.5kg的滑块(视为质点),滑块沿传送带向下运动,到达传送带底端时与挡板P发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后反弹速率不变。滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2 , 传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦。求:

    1. (1) 滑块与挡板P第一次碰撞的速度大小;
    2. (2) 滑块与挡板P第一次碰撞后到达的最高位置到传送带底端的距离L;
    3. (3) 试描述经过足够长时间后滑块所处的状态,并计算与放置木块前相比电动机增加的功率。 
  • 15. (2022高三上·苏州期末) 如图所示,边长为l的正三角形PMN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外,在PMN区域外存在足够大的匀强磁场,磁感应强度大小也为B、方向垂直于纸面向里。大量质量为m、电荷量为q的粒子,以大小不同的速度从MN的中点O垂直射入正三角形PMN区域内部,不计重力及离子间的相互作用,一部分粒子经过磁场偏转后垂直MN回到O点。求:

    1. (1) 垂直MN回到O点的粒子速度的最大值;
    2. (2) 所有经过磁场偏转后能垂直MN回到O点粒子速度的大小;
    3. (3) 上述先后相邻到达O点粒子的时间差的最小值。

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