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人大附中2024届高三物理一模模拟
本试卷共8页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。
第一部分
本部分共14题,每题3分,共42分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1. 一个氘核与一个氚核结合成一个氦核同时放出中子,释放17.6 MeV的能量.已知氘核、氚核、氦核和中子的质量分别为m1、m2、m3和m4.下列说法正确的是
A. 该核反应方程是
B. 该核反应中的核燃料是当前核电站采用的核燃料
C.
D. 该核反应可以在常温下进行
2. 下列说法中正确的是( )
A. 用肥皂膜观察光的薄膜干涉,人应该和光源在膜的同一侧
B. 通过两支夹紧的笔杆间缝隙看发白光的灯丝能观察到彩色条纹,这是光的偏振现象
C. 拍摄橱窗内的展品,调整照相机镜头外的偏振片是让更多光线进入镜头
D. 用紫外线照射锌板后,发生光电效应后的锌板应该带负电
3. 一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图1所示,图1中某质点的振动图像如图2所示。下列说法正确的是( )
A. 该波的波速为4m/s
B. 图2表示质点S的振动图像
C. 质点R在t=6s时的位移最大
D. 质点Q经过1s沿x轴正方向移动2m
4. “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t0时刻为笛音雷起飞时刻、DE段是斜率大小为g的直线。则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )
A. “笛音雷”在t1时刻加速度最小
B. “笛音雷”在t2时刻改变运动方向
C. “笛音雷”在t3时刻彻底熄火
D. t3~t4时间内“笛音雷"做自由落体运动
5. 研究表明,地球是一个表面带有大量负电荷的导体,晴天时大气中有很多带正电的离子,低空中正离子多,高空中正离子少。这使得大气中的电场分布有如下特点:电势随着高度的增加而升高,在低层大气中升高得最快,到20km以上的大气中,电势几乎保持不变,平均约为300000伏。根据以上信息,可知大气中的电场线分布应该是( )
A. B.
C. D.
6. 气体在流动时会出现分层流动的现象即层流(laminar flow),不同流层的气体流速不同。相邻两流层间有粘滞力,产生粘滞力的原因可以用简单模型解释:如图,某气体流动时分成A、B两流层,两层的交界面为平面,A层流速为vA,B层流速为vB,,由于气体分子做无规则热运动,因此A层的分子会进入B层,B层的分子也会进入A层,稳定后,单位时间内从A层进入B层的分子数等于从B层进入A层的分子数,若气体分子的质量为m,单位时间、单位面积上由A层进入B层的分子数为n,则B层对A层气体单位面积粘滞阻力为( )
A 大小:方向:与气体流动方向相同
B. 大小:方向:与气体流动方向相反
C. 大小:方向:与气体流动方向相同
D. 大小:方向:与气体流动方向相反
7. 如图所示,有质子()、氘核()、氚核()和氦核()四种带电粒子,先后从加速电压是U1的加速电场中的P点由静止释放,被加速后从B板的小孔射出沿CD间的中线进入偏转电压为U2的偏转电场,都能够从偏转电场的另一端射出。如果不计重力的影响,以下判断中正确的是( )
A. 质子()的偏转位移y最大
B. 氘核()偏向角最小
C. 氦核()射出偏转电场时的动能最大
D. 氚核()的射出偏转电场时的速度最大
8. 如图所示,线圈A通过滑动变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端连接到电流表上,把线圈A装在线圈B的里面。开关闭合后,某同学发现将滑动变阻器的滑片P向左加速滑动,电流计指针向右偏转。由此可以推断( )
A. 断开开关的瞬间,电流计指针向左偏转
B. 开关闭合后,线圈A向上移动,电流计指针向右偏转
C. 开关闭合后,滑动变阻器的滑片P向右减速滑动,电流计指针向右偏转
D. 开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动,会使电流计指针静止在中央零刻度
9. 如图所示,嫦娥五号、天问一号探测器分别在近月、近火星轨道运行。已知火星的质量约为月球质量的9倍、半径约为月球半径的2倍。假设月球、火星可视为质量均匀分布球体,忽略其自转影响,则下列说法正确的是( )
A. 月球表面重力加速度大于火星表面重力加速度
B. 嫦娥五号绕月球的运行速度大于天问一号绕火星的运行速度
C. 相同时间内,嫦娥五号与月球的连线扫过的面积与天问一号与火星的连线扫过的面积相等
D. 嫦娥五号绕月球转动轨道半径的三次方与周期的平方的比值小于天问一号绕火星转动轨道半径的三次方与周期的平方的比值
10. 定义“另类加速度”,A不变的运动称为另类匀变速运动。若物体运动的A不变,则称物体做另类匀变速运动。如图所示,光滑水平面上一个正方形导线框以垂直于一边的速