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广东省2023-2024学年中学高三12月物理模拟试题

更新时间:2024-01-18 浏览次数:35 类型:月考试卷
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
  • 1. 热核聚变反应之一是氘核()和氚核()聚变反应生成氦核()和中子。已知的静止质量为2.0136u,的静止质量为3.0150u,的静止质量为4.0015u,中子的静止质量为1.0087u。又有1u相当于931.5MeV。则反应中释放的核能约为( )
    A . 4684.1MeV B . 4667.0MeV C . 17.1MeV D . 939.6MeV
  • 2. 如图所示,B、M、N分别为竖直光滑圆轨道的右端点,最低点和左端点,B点和圆心等高,N点和圆心O的连线与竖直方向的夹角为。现从B点的正上方某处A点由静止释放一个小球,经圆轨道飞出后以水平上的v通过C点,已知圆轨道半径为R, , 重力加速度为g,则一下结论正确的是

    A . C、N的水平距离为R  B . C、N的水平距离为2R C . 小球在M点对轨道的压力为6mg  D . 小球在M点对轨道的压力为4mg
  • 3. 如图,若x轴表示时间,y轴表示位置,则该图像反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系。若令x轴和y轴分别表示其它的物理量,则该图像又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系。下列说法中正确的是( )

    A . 若x轴表示时间,y轴表示动能,则该图像可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系 B . 若x轴表示频率,y轴表示动能,则该图像可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系 C . 若x轴表示时间,y轴表示动量,则该图像可以反映某物体在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系 D . 若x轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图像可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系
  • 4. (2016·上海) 放射性元素A经过2次α衰变和1次β 衰变后生成一新元素B,则元素B在元素周期表中的位置较元素A的位置向前移动了(   )

    A . 1位 B . 2位 C . 3位 D . 4位
  • 5. (2020·保定模拟) 下列关于天然放射现象的叙述中正确的是(   )
    A . 人类揭开原子核的秘密,是从发现质子开始的 B . 衰变的实质是原子核内一个质子转化成一个中子和一个电子 C . 一种放射性元素,当对它施加压力、提高温度时,其半衰期不变 D . α、β、γ三种射线中,α射线穿透能力最强,γ射线电离作用最强
  • 6. 一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能增大为原来的4倍,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的( )
    A . 向心加速度大小之比为14 B . 轨道半径之比为41 C . 周期之比为41 D . 角速度大小之比为12
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
  • 7. 如图所示,某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向的夹角α=60°,使飞行器恰好沿与水平方向的夹角θ=30°的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°同时适当调节其大小,使飞行器依然可以沿原方向匀减速直线飞行,飞行器所受空气阻力不计.下列说法中正确的是( )

    A . 飞行器加速时动力的大小等于mg B . 飞行器加速时加速度的大小为g C . 飞行器减速时动力的大小等于mg D . 飞行器减速飞行时间t后速度为零
  • 8. 如图所示,把半径为d的玻璃半球体放在纸面上,让它的凸面向上,分别从A、B两处(其中A处为玻璃半球体的最高点)观察玻璃半球体中心O处纸面上的文字,下列说法正确的是( )

    A . 从A处看到的字比从B处看到的字高 B . 从B处看到的字比从A处看到的字高 C . 从A处看到的字和从B处看到的字一样高 D . 从A处看到的字和没有放玻璃半球体时一样高
  • 9. 夏天,从湖底形成的一个气泡,在缓慢上升到湖面的过程中没有破裂。若越接近水面,湖内水的温度越高,大气压强没有变化,将气泡内看做理想气体。则上升过程中,以下说法正确的是____。

    A . 气泡内气体对外界做功 B . 气泡内气体分子平均动能增大 C . 气泡内气体温度升高导致放热 D . 气泡内气体的压强可能不变 E . 气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击力减小。
  • 10. 核反应堆是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能。是反应堆中发生的许多核反应中的一种,X是某种粒子,a是X粒子的个数,用mu、mBa、mKr分别表示核的质量,mx 表示X粒子的质量,c为真空中的光速,以下说法正确的是( )
    A . X为中子,a=2 B . X为中子,a=3 C . 上述核反应中放出的核能△E=△mc2=(mu-mBa-mKr-2mx)c2 D . 上述核反应中放出的核能△E=△mc2=(mu-mBa-mKr-3mx)c2
三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
  • 11. 某科技小组想测定弹簧托盘秤内部弹簧的劲度系数k,拆开发现其内部简易结构如图(a)所示,托盘A、竖直杆B、水平横杆H与齿条C固定连在一起,齿轮D与齿条C啮合,在齿轮上固定指示示数的指针E,两根完全相同的弹簧将横杆吊在秤的外壳I上。托盘中不放物品时,指针E恰好指在竖直向上的位置。指针随齿轮转动一周后刻度盘的示数为P0=5 kg。

    科技小组设计了下列操作:

    A.在托盘中放上一物品,读出托盘秤的示数P1 , 并测出此时弹簧的长度l1

    B.用游标卡尺测出齿轮D的直径d;

    C.托盘中不放物品,测出此时弹簧的长度l0

    D.根据测量结果、题给条件及胡克定律计算弹簧的劲度系数k;

    E.在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P2 , 并测出此时弹簧的长度l2

    F.再次在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P3 , 并测出此时弹簧的长度l3

    G.数出齿轮的齿数n;

    H.数出齿条的齿数N并测出齿条的长度l。

    1. (1) 小组同学经过讨论得出一种方案的操作顺序,即a方案:采用BD步骤。

      ①用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=

      ②某同学在实验中只测得齿轮直径,如图(b)所示,并查资料得知当地的重力加速度g=9.80 m/s2 , 则弹簧的劲度系数k=。(结果保留三位有效数字)

    2. (2) 请你根据科技小组提供的操作,设计b方案:采用:步骤;用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=
  • 12. 某学习小组利用打点计时器来测量滑块与木板间的动摩擦因数,让滑块仅在摩擦力的作用下在水平木板上减速滑行,纸带连在滑块上,打出的纸带如图所示,图中的A、B、C、D、E为每隔四个点选取的计数点,打点计时器所用交流电源的频率为50Hz,测得相邻计数点间距离标在图中,重力加速度g取10m/s2
    1. (1) 滑块与纸带的端相连;(填“左”或“右”)
    2. (2) 滑块与木板间的动摩擦因数为。(结果保留三位有效数字)
    3. (3) 各步操作均正确的情况下,考虑到纸带与打点计时器限位孔之间也存在摩擦,会导致此实验中动摩擦因数的测量值与真实值相比会(填“偏大”、“偏小”或“不变”)

四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
  • 13. 跳伞员常常采用“加速自由降落”(即AFF)的方法跳伞。如果一个质量为50kg的运动员在3658m的高度从飞机上跳出(初速为零),降落40s时,竖直向下的速度达到50m/s,假设这一运动是匀加速直线运动。求:

    1. (1) 运动员平均空气阻力为多大?
    2. (2) 降落40s时打开降落伞,此时他离地面的高度是多少?
    3. (3) 打开降落伞后,运动员受的阻力f大于重力,且f与速度v成正比,即f=kv(k为常数)。请简述运动员接下来可能的运动情况。
  • 14. 如图(a),水平地面上固定一倾角为37°的斜面,一宽为l=0.43m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一正方形金属线框abcd,线框沿斜面下滑时,ab、cd边始终与磁场边界保持平行。以地面为零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E与位移s之间的关系如图(b)所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为m=0.1kg,电阻为R=0.06Ω。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:

    1. (1) 线框与斜面间的动摩擦因数μ;
    2. (2) ab边刚进入磁场时,线框的速度v1
    3. (3) 线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t;
    4. (4) 线框穿越磁场的过程中,线框中产生的最大电功率Pm
  • 15. 如图所示,水平放置的导热气缸A和B底面积相同,长度分别为2L和L,两气缸通过长度为L的绝热管道连接;厚度不计的绝热活塞a、b可以无摩擦地移动,a的横截面积为b的两倍.开始时A、B内都封闭有压强为p0、温度为T0的空气,活塞a在气缸A最左端,活塞b在管道最左端.现向右缓慢推动活塞a,当活塞b恰好到管道最右端时,停止推动活塞a并将其固定,接着缓慢加热气缸B中的空气直到活塞b回到初始位置,求

    1. (1) 活塞a向右移动的距离
    2. (2) 活塞b回到初始位置时气缸B中空气的温度.

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