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贵州省黔西南州部分学校2023-2024学年高三下学期物理一...

更新时间:2024-05-23 浏览次数:7 类型:高考模拟
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.  下列说法正确的是(  )
    A . 发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的强度有关 B . 光电效应揭示了光具有粒子性 C . 查德威克的核式结构模型解释的是α粒子散射实验现象 D . 电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性
  • 2.  民间有“冬腊风腌,蓄以御冬”的习俗。大雪后气温急剧下降,天气变得干燥,是日光下晒腊肉的好时候。如图所示,室外固定一个用于晾腊肉的折杆MNP,其由直杆MN(水平)和NP相连而成,并且两直杆夹角。∠PNM=143°(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。上面有一细绳一端固定在M点,另一端与套在杆NP上的轻环Q连接,绳子上用可活动钩挂质量为m的腊肉,忽略轻环与杆、可活动钩与细绳间的摩擦,腊肉处于静止状态,轻绳的张力大小为(  )

    A . B . C . D . mg
  • 3.  将电容器接在电压恒定为U的电源两端,电容器两平行极板面积足够大,两极板之间的距离为d,现将两极板分别围绕O、O'点逆时针旋转角度为θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),如图中虚线所示,下列说法正确的是(  )

    A . 两极板旋转之后,极板间正对面积不变 B . 两极板旋转之后,极板间的正对面积变大 C . 两极板旋转之后,极板间的电场强度增大 D . 两极板旋转之后,极板间的电场强度不变
  • 4.  如图所示为一定质量的理想气体的p-V图像,第一次该理想气体从状态a经等温过程到状态b,第二次从状态a经绝热过程到状态c。下列说法正确的是(  )

    A . ab过程中,气体始终放热 B . ab过程中,外界对气体做功 C . ac过程中,气体的内能不变 D . ac过程中,气体的温度降低
  • 5.  如图所示,有一个定滑轮固定在天花板上,定滑轮上有一条轻绳,轻绳左右两端分别连接物体B和C,其中左侧B物体下端通过轻质弹簧与A物体相连接,右侧C物体放置在一固定且光滑的斜面上,并且受到平行斜面向下的拉力F。已知现在所有物体均处于静止状态,拉力F=mg,斜面与地面夹角θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),A的质量为2m,B的质量为2m,C的质量为m,则地面承受物体A的压力大小为(  )

    A . 2.4mg B . 2.0mg C . 1.6mg D . 0.4mg
  • 6.  2022年2月10日,经历半年多的飞行,“天问一号”探测器完成“刹车”减速,开始它的环绕火星之旅。它先是花了半个月时间多次调整轨道,让自己观察火星的距离更近一些,视角更好一些;然后是仔仔细细考察火星地形,拍摄高清照片,为火星车考察着陆区地形。已知“天问一号”探测器的运行轨道距离火星地面的高度为H,火星半径为R,自转周期为T,火星表面的重力加速度为g,探测器每次经过火星赤道上空的时候,携带的摄像机都可以对赤道进行一次拍摄,要使摄像机在火星1天(火星自转一周)的时间内将整个赤道拍摄下来,则每次拍摄赤道的长度至少为(  )
    A . B . C . D .
  • 7.  2022年9月2日,印度科钦造船厂建造的首艘航母“维克兰特”号正式服役。“滑跃式”起飞甲板比“电磁弹射式”起飞甲板建造技术更为简单,印度该艘航母选择装配“滑跃式”起飞甲板。如图所示,舰载飞机起飞时,先在水平甲板上加速后冲上圆弧形的甲板,运动过程中受到垂直于运动方向的升力,升力的大小与速度成正比,在离开圆弧甲板时,舰载飞机与甲板之间没有相互作用力则可以正常起飞,此时舰载飞机的动能为E0 , 已知圆弧轨道的水平长度为L,圆弧半径为R,舰载飞机的重力为G,舰载飞机可视为质点,则下列说法正确的是(  )

    A . 舰载飞机在圆弧形甲板上运动时处于失重状态 B . 舰载飞机在圆弧轨道的底端对甲板的压力一定大于舰载飞机的重力 C . 起飞时,舰载飞机受到的升力为 D . 若舰载飞机在离开甲板时的动能E<E0 , 则仍然可以正常起飞
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
  • 8.  如图所示,一小球(质量为m、电荷量为q)用长为L的绝缘轻质细线悬挂于天花板上做单摆运动,此单摆可以视为简谐运动,O点为最低点,周期为T。现给空间加上竖直方向的匀强电场,此时单摆的最大摆角不变,周期为2T。已知重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A . 电场方向竖直向下 B . 电场强度大小为 C . 单摆做简谐运动的周期与振幅无关 D . 单摆做简谐运动的周期与振幅有关
  • 9.  如图所示,光滑水平面上有一根轻质弹簧,弹簧两端分别连接在固定挡板和小物块N上,处于静止状态。一足够长且倾角为θ的光滑斜面体固定在地面上,斜面与地面平滑连接。小物块M与斜面底端的距离为L,小物块M由静止开始释放,在水平地面上与N发生碰撞(碰撞时间极短),并立即粘到一起向左压缩弹簧。已知小物块M、N的质量均为m,重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内。则下列说法正确的是(  )

    A . 小物块M与小物块N碰撞前的动能为mgL B . 小物块M与小物块N碰撞后瞬间的速度为 C . 弹簧的最大弹性势能为mgLsinθ D . 弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大
  • 10.  如图所示,矩形ABCD内部存在磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于纸面,已知AD边长为2L,AB边长为L,E、F分别为AB、AD的中点。分别在E点和B点沿水平方向向右射入一个质量为m、电荷量为q的粒子,粒子的速度大小分别为v1和v2 , 从E点射入的粒子从F点射出,从B点射入的粒子从D点射出,两粒子在磁场中的运动时间分别为t1、t2 , 粒子所受的重力不计,下列说法正确的是(  )

    A . v2=2v1 B . v2=4v1 C . t1=t2 D . t2=2t1
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
  • 11.  某实验小组练习求解加速度:小组成员用硬纸板制作小钢球运动的轨道,将刻度尺固定在轨道上,在装置的正对面架好智能手机,并打开长曝光拍摄模式。给小钢球一个初速度,小球沿着刻度尺的边缘向前运动。用智能手机拍摄长曝光照片,经处理后如图所示。手机拍摄长曝光照片时曝光的时间间隔为0.1s,即O、A、B、C四点中相邻两点的时间间隔为0.1s。

    1. (1) 刻度尺上A点的读数为cm。
    2. (2) 小钢球经过B点时速度的大小为m/s(结果保留两位有效数字)。
    3. (3) 小钢球经过AC段时加速度的大小为m/s2(结果保留两位有效数字)。
  • 12.  弹性导电绳逐步成为智能控制系统中部分传感器的敏感元件。某同学测量弹性导电绳为某个长度时的电阻,实验过程如下:

    1. (1) 装置安装和电路连接:如图甲所示,将导电绳的一端固定,另一端作为拉伸端,两端分别用带有金属夹B、A的导线接入电路(如图乙所示)。请根据实物电路,在图丙方框内画出电路图(用电阻Rx表示导电绳,R表示定值电阻)。
    2. (2) 电阻Rx的测量:

      ①将滑动变阻器的滑片滑到最右端,断开开关K2 , 闭合开关K1 , 调节滑动变阻器滑片使电压表和电流表的指针偏转到合适位置,并记录两表的示数U和I1 , 电压表电阻为RV , 闭合K2前,电流I1=(用RV、R和U表示)。

      ②闭合K2 , 电压表的示数(填“变大”或“变小”),调节Rx使电压表的示数仍为U,记录电流表的示数I2 , 则此时导电绳的电阻Rx=(用I1、I2和U表示)。

  • 13.  如图所示,某同学在遥控小车后端固定连接一个金属小棒,金属棒水平放置在光滑的两平行金属导轨上,两导轨相距L=0.5m,导轨右端接一个1Ω的电阻R。遥控小车在恒定牵引力作用下,匀速向左运动。电阻R上的电压为0.2V,金属棒接入导轨间的电阻r=0.5Ω,金属棒质量m=0.2kg,匀强磁场的磁感应强度大小B=1T,方向垂直导轨平面向外,遥控小车不受磁场影响,金属导轨的电阻可忽略不计。求:

    1. (1) 回路中感应电流的方向及金属棒产生的感应电动势;
    2. (2) 遥控小车的速度大小v和牵引力的大小F。
  • 14.  如图所示,O、M、N为同一竖直平面内的三个点,OP是水平线,ON沿竖直方向, , OM=d。将质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向左抛出,小球在运动过程中恰好通过M点。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与△OMN所在平面平行。现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了M点,到达M点时的动能是初动能的3倍。若将该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过N点,且到达N点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g。求:

    1. (1) 无电场时小球的初动能;
    2. (2) 有电场时M、N两点间的电势差。
  • 15.  如图所示,物块b与弹簧接触,弹簧的右端固定在竖直的墙上,弹簧处于原长。水平地面左侧有一半径为R的光滑半圆轨道,轨道最低点与水平地面相切且到物块b的距离为R。质量为m的物块a从与圆心等高处以初速度沿轨道下滑,物块a与物块b只发生一次弹性碰撞后恰好可以到达圆弧轨道最高点。两物块与水平地面间的动摩擦因数均为 , 两物块均可视为质点,重力加速度为g。求:

    1. (1) 物块a第一次到达半圆轨道最低点时所受支持力FN的大小;
    2. (2) 物块b的质量。

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