精品解析:山东省济宁市邹城市北大新世纪高级中学2024-2025学年高三上学期开学物理试题
2024-09-12
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2份
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35页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-开学 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 山东省 |
| 地区(市) | 济宁市 |
| 地区(区县) | 邹城市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.57 MB |
| 发布时间 | 2024-09-12 |
| 更新时间 | 2025-04-26 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2024-09-12 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/47341686.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025届新高三开学考试卷
物 理
(时间:90分钟 满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1. 如图所示,把一矩形均匀薄玻璃板压在另一个矩形平行玻璃板上,一侧用薄片垫起,将红单色光从上方射入,这时可以看到明暗相间的条纹,下列关于这些条纹的说法中正确的是( )
A. 条纹与边平行
B. 乙图弯曲条纹表示下方待测板在该处有凹陷
C. 如果用手用力捏右侧三层,会发现条纹保持间距不变,整体向侧移动
D. 看到的条纹越多,说明薄片的厚度越厚
【答案】D
【解析】
【详解】A.设薄膜厚度为d,薄膜干涉的光程
厚度相同处产生的条纹明暗情况相同,因此条纹应与AD边平行,故A错误;
B.根据薄膜干涉的产生原理可知,表示该出有突起,故B错误;
C.如果用手用力捏右侧三层,根据
可知条纹间距变大,导致满足亮条纹光程差的间距向BC端移动,所以条纹向着BC端移动,故C错误;
D.看到的条纹越多,说明相邻亮条纹间距变小,所以干涉条纹会变密;说明薄片的厚度越厚,故D正确。
故选D。
2. 已知金属锌的逸出功为,氢原子能级分布如图所示,氢原子中的电子从能级跃迁到能级可产生a光,从能级跃迁到能级可产生b光。a光和b光的波长分别为和。现用a、b光照射到金属锌表面均可产生光电效应,遏止电压分别为和。下列说法中正确的是( )
A.
B.
C. a光的光子能量为
D. b光照射金属锌产生的光电子的最大初动能为
【答案】A
【解析】
【详解】AC.根据能级跃迁规律可知,a光的光子能量为
b光的光子能量为
故a光的光子的能量大于b光的光子的能量,即a光的光子的频率大于b光的光子的频率,所以
A正确,C错误;
BD.根据爱因斯坦光电效应方程有
a光照射到金属锌表面产生的光电子的最大初动能
遏止电压
b光照射金属锌产生的光电子的最大初动能
遏止电压
故BD错误。
故选A。
3. 潜艇从海水高密度区域驶入低密度区域,浮力顿减,称之为掉深。如图甲所示,某潜艇在高密度海水区域沿水平方向缓慢航行。t=0时,该潜艇掉深,随后采取措施成功脱险,在0~30s时间内潜艇竖直方向的v-t图像如图乙所示(设竖直向下为正方向)。不计水的粘滞阻力,则( )
A. 潜艇在掉深时的加速度为1m/s2
B. t=30s时潜艇回到初始高度
C. 潜艇竖直向下的最大位移为100m
D. 潜艇在10~30s时间内处于超重状态
【答案】D
【解析】
【详解】A.潜艇在“掉深”时向下加速,则由图像可知加速度为
故A错误;
B.在30s内先向下加速后向下减速,则潜艇向下到达最大深度,故B错误;
C.由图像可知潜艇竖直向下的最大位移为
故C错误;
D.由图可知,潜艇在10~30s时间内向下减速,加速度向上,则处于超重状态,故D正确。
故选D。
4. 理想环形变乐器示意图如图甲所示,原线圈两端的电压随时间变化的关系图像如图乙所示,,副线圈接一“ ”的电灯,恰好正常发光,图中电表均为理想交流电表。下列说法正确的是( )
A. 原、副线圈的磁通量变化率之比为
B. 电流表的读数为
C. 时,电压表示数为零
D. 若电压表改为非理想电表,电流表示数会变小
【答案】B
【解析】
【详解】A.原线圈两端电压的有效值
根据
原、副线圈的磁通量变化率之比为
A错误;
B.通过副线圈的电流
线圈的匝数比
电流表的读数为
B正确;
C.电压表测的为副线圈两端电压的有效值,即始终为,C错误;
D.若电压表改为非理想电表,则副线圈电阻变小,因原线圈电压与匝数都不变,则副线圈电压不变,则副线圈电流变大,根据
可知原线圈电流也增大,电流表示数会变大,D错误。
故选B。
5. 如图甲所示,轻质弹簧下端固定在水平面上,上端连接物体B,B上叠放着物体A,系统处于静止状态。现用竖直向上拉力F作用在物体A上,使A开始向上做匀加速运动。以系统静止时的位置为坐标原点,竖直向上为位移x正方向,对物体A施加竖直向上的拉力,物体A以做匀加速运动,B物体的加速度随位移变化的图像如图乙所示,坐标上的值为已知量,重力加速度g。以下说法正确的是( )
A. 在图乙PQ段中,拉力F恒定不变
B. 在图乙QS段中,B的速度逐渐减小
C. B位移为时,A、B之间弹力大小0
D. B位移为时,弹簧达到原长状态
【答案】C
【解析】
【详解】A.以A、B为整体分析,PQ段一起向上匀加速运动,受弹簧弹力、重力和拉力F,合力恒定,向上运动过程中弹簧弹力减小,所以拉力F增大,故A错误;
B.QS段B的加速度在减小,但方向仍然向上,故其速度仍在增大,故B错误;
C.在时B的加速度开始减小,而A加速度保持不变,故此时两物体刚好分离,A、B之间弹力大小0,故C正确;
D.位移为时,B加速度为0,合力为0,弹簧弹力大小等于B的重力,故弹簧处于压缩状态,故D错误。
故选C。
6. 如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )
A. 两小球在C点的速度大小为
B. A、B两点高度差为
C. 甲、乙两小球在C点具有相同的动量
D. 两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等
【答案】B
【解析】
【详解】A.由
可得乙运动的时间为
所以两小球在C点的速度大小为
故A错误;
B.物体甲沿竖直方向的分速度为
小球甲下降的高度为
A、B两点高度差为,选项B错误;
C.动量为矢量,大小相等,方向不同,故C错误;
D.两个小球完全相同,重力的功率
两球竖直方向速度不同,所以重力的瞬时功率不同,故D错误;
故选B。
7. 2022年6月2日12时00分,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将吉利星座01组卫星(低轨卫星)发射升空,9颗卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。若其中三颗卫星A、B、C的质量相等,绕地球运动(视为圆周运动)的轨道半径关系为,不计空气阻力,引力势能其中r为两者之间的距离,则可表示为则下列关于这三颗卫星的说法正确的是( )
A. A、B、C三星的线速度与各自距地面的高度成正比
B. 三星绕地球转动半圈过程中动量变化量大小的关系为
C. A卫星在轨道时受到地球的引力比其在地面时受到地球的引力大
D. 发射过程中火箭对卫星做的功与其轨道半径成正比
【答案】B
【解析】
【详解】A.由
有
即卫星的线速度与各自距地面的高度不是成正比,选项A错误;
B.三星绕地球转动半圈过程中动量变化量大小
因为,则
选项B正确;
C.根据
则A卫星在轨道时受到地球的引力比其在地面时受到地球的引力小,选项C错误;
D.发射过程中火箭对卫星做的功
即发射过程中火箭对卫星做的功与其轨道半径成反比,选项D错误。
故选B。
8. 我国科研人员采用全新发电方式——“爆炸发电”,以满足高耗能武器的连续发射需求。其原理如图所示,爆炸将惰性气体转化为高速等离子体,射入磁流体动力学发生器,发生器的前后有两强磁极N和S,使得上下两金属电极之间产生足够高电压,下列说法正确的是( )
A. 上极板电势比下极板电势低
B. 仅使L增大,两金属电极间的电动势会变大
C. 仅使d增大,两金属电极间的电动势会变大
D. 仅使b增大,两金属电极间的电动势会变大
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据题意,由左手定则可知,正离子受向上的洛伦兹力向上偏转,负离子受向下的洛伦兹力向下偏转,则上极板电势比下极板电势高,故A错误;
BCD.根据题意可知,当上下两金属电极之间产生足够高电压时,有
解得
可知,两金属电极间的电动势与和无关,与有关,且仅使d增大,两金属电极间的电动势会变大,故BD错误,C正确。
故选C。
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)
9. 如图所示,圆盘可在水平面内绕通过O点的竖直轴转动(俯视),圆盘上距轴r处有一质量为m的物块(可视为质点)。某时刻起,圆盘开始绕轴转动,经过一段时间,其角速度从0增大至ω。已知物块与圆盘之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,该过程中物块始终相对圆盘静止,下列说法正确的是( )
A. 物块所受摩擦力的方向始终指向O点
B. 物块所受摩擦力的大小始终为μmg
C. 物块所受摩擦力的冲量大小为mωr
D. 物块所受摩擦力做的功为mω2r2
【答案】CD
【解析】
【详解】A.在角速度从0增大至ω过程中,物体的速度逐渐增大,物块有切线方向的加速度,则摩擦力有切向分力,不是指向O点,故A错误;
B.该过程中物块始终相对圆盘静止,则摩擦力始终小于最大静摩擦力,故B错误;
C.物块受到的支持力与重力的冲量大小相等方向相反,根据动量定理可知摩擦力的冲量等于物块的动量改变量,为
故C正确;
D.支持力和重力不做功,根据动能定理可知摩擦力做功等于动能改变量,为
故D正确
故选CD。
10. 一定质量的理想气体从状态A缓慢经过B、C、D再回到状态A,其热力学温度T和体积V的关系图像如图所示,BA和CD的延长线均过原点O,气体在状态A时的压强为,下列说法正确的是( )
A. 过程中气体从外界吸热
B. 过程中气体从外界吸收的热量小于
C. 过程中气体分子在单位时间内对单位容器壁的碰撞次数不断减少
D. 过程中气体的温度升高了
【答案】AB
【解析】
【详解】A.过程中气体的温度升高,体积增大,气体从外界吸热,选项A正确;
B.过程中气体做等温变化,气体内能保持不变,作出此过程的图像如图所示,图像与横轴所围面积表示气体对外界做的功,对应梯形面积为,选项B正确;
C.过程中气体的温度降低,分子撞击器壁的平均力度减小,气体体积减小而压强不变,所以气体分子在单位时间内对单位容器壁的碰撞次数不断增加,选项C错误;
D.由题图中几何关系知,过程中气体的温度升高了
选项D错误。
故选AB。
11. 电子透镜两极间的电场线分布如图,中间的一条电场线为直线,其他电场线对称分布,a、b、c、d为电场中的四个点,其中b、d点和b、c点分别关于x、y轴对称。一离子仅在电场力作用下从a点运动到b点,轨迹如图中虚线所示,下列说法正确的是( )
A. 若将离子从b点移到d点,电场力做功为零
B. 离子在a、b两点的电势能满足Epa>Epb
C. 离子在a、b两点时动能满足Eka>Ekb
D. 由对称性可知,b、c两点的场强相同
【答案】AC
【解析】
【详解】A.根据电场的对称性可知,b、d两点电势相等,所以将离子从b点移到d点电场力不做功,故A正确;
B.由图可知,粒子带负电,且a点电势大于b点电势,其电势能越小,故Epa<Epb,故B错误;
C.由图可知,粒子运动方向与受力方向夹角大于90°,所以离子从a到b电场力做负功,动能减少,所以两点时动能满足Eka>Ekb,故C正确;
D.由对称可知,b、c两点的场强大小相同,方向不同,故D错误。
故选AC。
12. 如图甲所示,竖直放置的轻弹簧一端固定于风洞实验室的水平地面,质量的小球在轻弹簧正上方某处由静止下落,同时受到一个竖直向上恒定的风力。以小球开始下落的位置为原点,竖直向下为x轴正方向,取地面为零势能参考面,在小球下落的全过程中,小球重力势能随小球位移变化关系如图乙中的图线①,弹簧弹性势能随小球位移变化关系如图乙中的图线②,弹簧始终在弹性限度范围内,取重力加速度,则下列说法中正确的是( )
A. 弹簧原长为0.6m B. 小球刚接触弹簧时的动能为0.45J
C. 小球在下落过程中受到的风力为0.1N D. 小球的最大加速度大小为
【答案】BC
【解析】
【详解】A.取地面为零势能参考面,根据图像可知小球初状态的重力势能为
图乙中的图线②表示弹簧的弹性势能随小球位移变化的关系,由此可知小球下落开始接触弹簧;则弹簧的原长为
选项A错误;
C.由图乙可知小球速度减为0时小球下落
根据功能关系有
解得
选项C正确;
B.小球刚接触弹簧时,小球下落了=0.5m,则根据动能定理有
解得
选项B正确。
D.弹簧压缩量最大时,弹性势能最大
则劲度系数
加速度
故D错误。
故选BC。
三、非选择题(本题共6小题,共60分)
13. 某研究性学习小组的同学制作了一个弹簧弹射装置,轻弹簧两端各放一个金属小球(小球与弹簧不连接),压缩弹簧并锁定,然后将锁定的弹簧两个小球组成的系统放在内壁光滑的金属管中(管径略大于两球直径),金属管水平固定在离地面一定高度处,在金属管两端各放置一个长度相同木板,在长木板上放有白纸和复写纸,可以记录小球在木板上落点的位置,如图所示。解除弹簧锁定,则这两个金属小球可以同时沿同一直线向相反方向弹射。现要探究弹射过程所遵循的规律,实验小组配有足够的基本测量工具,并按下述步骤进行实验:已知重力加速度为g。
(1)用天平测出两球质量分别为、;
(2)解除弹簧锁定弹出两球,记录下两球在木板上的落点M、N;
(3)两球落地点M、N到木板上端的距离、。
根据研究性学习小组同学的实验,回答下列问题:
①用测得的物理量来表示,如果满足关系式__________,则说明弹射过程中系统动量守恒。
②要测定弹射装置在弹射时所具有的弹性势能,还需要测量的物理量有_________,根据测量结果,可得弹性势能的表达式为________。
【答案】 ①. ②. 斜面的倾角 ③.
【解析】
【详解】(3)①[1]根据题意,设两球飞出时的速度分别为、,若弹射过程动量守恒,则有
两球飞出后做平抛运动,且均落在斜面上,则有
解得
同理可得
整理可得
即满足
则说明弹射过程中系统动量守恒。
②[2][3]根据题意可知,弹簧弹出两小球过程中,弹簧和两个小球组成的系统机械能守恒,则有
整理可得
可知,还需测量斜面的倾角。
[2024·云南师大附中月考]
14. 某实验小组为了测量某定值电阻的阻值。使用的实验器材如下:
A.电压表V(量程为,阻值大约)
B.待测电阻
C.定值电阻
D.学生电源(电压可调且恒定,内阻不计)
E.开关、导线若干
(1)按图甲连接好电路,调整电源电压且保持不变。闭合开关,将单刀双掷开关拨向接线柱1,电压表的读数如图乙所示,其读数为______;然后再将开关拨向接线柱2,电压表的读数为。
(2)实验小组的同学把电压表当作理想电表处理,根据串联电路中电压与电阻的关系,得出______(计算结果保留4位有效数字);由于电压表内阻的影响,这个测量值和真实值相比会______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
(3)该实验小组通过思考又设计出另一种实验电路,来测定定值电阻的阻值,并验证实验中电流表对实验结果的影响,除毫安表(量程,内阻)外,电阻和定值电阻均为之前实验中的器材。
(4)按如图连接好电路,调整电源电压且保持不变。将开关拨向接线柱2,毫安表的读数为,如果把毫安表当作理想电表处理,将开关拨向接线柱1时,通过计算可知毫安表的读数应为______;考虑由于毫安表内阻的影响,毫安表的测量值相比当作理想电表算出的值______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
【答案】 ① 2.00 ②. 1250 ③. 相等 ④. 4.00 ⑤. 偏大
【解析】
【详解】(1)[1]电压表的量程为,分度值为,读数时要估读到分度值的下一位,因此电压表的读数为2.00V。
(2)[2]根据串联电路中电压与电阻的关系有
计算得到
[3]若考虑电压表内阻的影响,当开关拨向接线柱1时,电压表和待测电阻并联的总电阻为
则二者分得电压为
同理,当开关拨向接线柱2时,电压表和定值电阻分得电压为
则有
故测量值与真实值相等。
(4)[4][5]由并联电路电压相等,有
解得
由
计算可知
15. 如图所示为某种透明介质材料制成的截面为直角梯形的柱体,其中∠A和∠B均为直角,∠BCD=60°。一细光束由AB的左侧与AB边成30°由O点斜射入介质,该细光束在BC边的E发生反射,最后从CD边的F射出,且出射光线与CD边垂直,E、F两位置图中均未标出。已知BC=3OB=30cm,光在空气中的传播速度c=3×108m/s。求:
(1)该透明介质的折射率;
(2)该光束由O经E到F所需的总时间(结果可保留根号)。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
作出细光束在透明介质中的光路图,如图所示
由几何关系知入射角
折射角
由折射定律
解得
【小问2详解】
光在透明介质材料中的传播速度
由几何关系可知
则
光束由O经E到F的路程为
则上述过程所用的时间
16. 如图所示,质量为的工件甲静置在光滑水平面上,其上表面由光滑水平轨道AB和四分之一光滑圆弧轨道BC组成,两轨道相切于B点,圆弧轨道半径为,质量也为m的小滑块乙静置于A点。不可伸长的细线一端固定于O点,另一端系一质量为M=4kg的小球丙,细线竖直且丙静止时O到球心的距离为。现将丙向右拉开至细线与竖直方向夹角为并由静止释放,丙在O正下方与甲发生弹性碰撞(之后两者不再发生碰撞)。已知重力加速度大小为,不计空气阻力。
(1)求丙与甲碰后瞬间各自速度的大小;
(2)通过计算分析判断,碰后甲向左滑动的过程中,乙能否从C点离开圆弧轨道。
【答案】(1),6.4m/s;(2)见解析
【解析】
【详解】(1)丙向下摆动过程中机械能守恒
解得
丙与甲碰撞过程,由动量守恒得
由机械能守恒得
解得碰后瞬间,丙速度大小
甲速度大小
(2)假设乙能从C点离开,C点甲、乙水平速度相同,设甲速度为,从丙与甲碰撞结束至乙从C点离开甲过程,甲、乙水平方向动量守恒
解得
设乙从C点离开时乙竖直方向速度大小为,从丙与甲碰撞结束至乙从C点离开甲过程中,由机械能守恒得
又因为
解得
所以乙能从C离开圆弧轨道。
17. 如图所示,间距L=1m、足够长的平行金属导轨底端相连,倾角。质量m=2kg的金属棒通过跨过轻质光滑定滑轮的细线与质量M=1kg的重锤相连,滑轮左侧细线与导轨平行,金属棒电阻R=1Ω(除金属棒外其他电阻均不计),金属棒始终与导轨垂直且接触良好,二者间的动摩擦因数,整个装置处于垂直导轨向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T。初始时金属棒位于导轨底端,重锤悬于空中。现将重锤竖直向上再举高h=1.8m(未触及滑轮),然后由静止释放。一段时间后细线绷直(作用时间极短),金属棒、重锤以大小相等的速度一起运动。再经t=0.55s金属棒运动到最高点。已知重力加速度,,。
(1)重锤从释放到细线刚绷直时的运动时间;
(2)金属棒的最大速度;
(3)全程流过金属棒电荷量。
【答案】(1);(2)v=2m/s;(3)q=0.5C
【解析】
【详解】(1)从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有
代入数据解得
(2)设细线绷直前瞬间重锤速度大小为,有
由动量守恒得
金属棒与重锤一起运动后,因为
所以金属棒沿斜面向上速度减为零后保持静止,故细线绷直后瞬间的速度v即为最大速度,联立代入数据解得
v=2m/s
(3)重锤、金属棒均减速运动,由动量定理
对金属棒得
对重锤得
安培力
流过金属棒的电荷量
联立解得
q=0.5C
18. 如图所示,ON是坐标系xOy第四象限的角平分线,在ON与y轴负半轴所夹的区域内存在沿x轴正方向的匀强电场,场强大小为。在第一象限内的射线OM与x轴正半轴所夹区域内存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,射线OM与x轴的夹角为,在ON与x轴正半轴所夹区域内存在一个矩形匀强磁场区域,磁感应强度大小,方向周期性变化,每次粒子进入磁场时磁场的方向改变一次。现在y轴上的点由静止释放一个重力不计、质量为m、电荷量为q的粒子,粒子在射出第四象限的电场后立即进入磁场,欲使粒子能在第一、第四象限内做周期性运动,求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)若粒子进入第一象限恰好不飞出电场,求OM与x轴的夹角;
(3)带电粒子从P点出发到第一次返回P点所用的时间;
(4)第四象限内磁场区域的最小面积。
【答案】(1);(2);(3);(4)
【解析】
【详解】(1)在场强为的匀强电场中加速时,根据动能定理可得
解得
对应的轨道半径R满足
解得
(2)由于洛伦兹力永远不做功,离开磁场时速度沿y轴正方向,欲使之周期性运动,粒子恰好不飞出电场边界,作出运动轨迹如图所示
则粒子运动到电场边界速度应减为零,由动能定理可得
解得
由几何关系知
由于
解得
(3)PA段有
AC段有
粒子在CD段匀速运动时间
粒子在第一象限内匀减速运动的时间满足
由图可知粒子运动的时间为
(4)磁场区域的面积最小时恰将AC弧包围在其中,矩形的长为
宽为
因此最小面积为
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2025届新高三开学考试卷
物 理
(时间:90分钟 满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。)
1. 如图所示,把一矩形均匀薄玻璃板压在另一个矩形平行玻璃板上,一侧用薄片垫起,将红单色光从上方射入,这时可以看到明暗相间的条纹,下列关于这些条纹的说法中正确的是( )
A 条纹与边平行
B. 乙图弯曲条纹表示下方待测板在该处有凹陷
C. 如果用手用力捏右侧三层,会发现条纹保持间距不变,整体向侧移动
D. 看到的条纹越多,说明薄片的厚度越厚
2. 已知金属锌的逸出功为,氢原子能级分布如图所示,氢原子中的电子从能级跃迁到能级可产生a光,从能级跃迁到能级可产生b光。a光和b光的波长分别为和。现用a、b光照射到金属锌表面均可产生光电效应,遏止电压分别为和。下列说法中正确的是( )
A.
B.
C. a光的光子能量为
D. b光照射金属锌产生的光电子的最大初动能为
3. 潜艇从海水高密度区域驶入低密度区域,浮力顿减,称之为掉深。如图甲所示,某潜艇在高密度海水区域沿水平方向缓慢航行。t=0时,该潜艇掉深,随后采取措施成功脱险,在0~30s时间内潜艇竖直方向的v-t图像如图乙所示(设竖直向下为正方向)。不计水的粘滞阻力,则( )
A. 潜艇在掉深时的加速度为1m/s2
B. t=30s时潜艇回到初始高度
C. 潜艇竖直向下的最大位移为100m
D. 潜艇在10~30s时间内处于超重状态
4. 理想环形变乐器示意图如图甲所示,原线圈两端的电压随时间变化的关系图像如图乙所示,,副线圈接一“ ”的电灯,恰好正常发光,图中电表均为理想交流电表。下列说法正确的是( )
A. 原、副线圈的磁通量变化率之比为
B. 电流表的读数为
C. 时,电压表示数为零
D. 若电压表改为非理想电表,电流表示数会变小
5. 如图甲所示,轻质弹簧下端固定在水平面上,上端连接物体B,B上叠放着物体A,系统处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体A上,使A开始向上做匀加速运动。以系统静止时的位置为坐标原点,竖直向上为位移x正方向,对物体A施加竖直向上的拉力,物体A以做匀加速运动,B物体的加速度随位移变化的图像如图乙所示,坐标上的值为已知量,重力加速度g。以下说法正确的是( )
A. 在图乙PQ段中,拉力F恒定不变
B. 在图乙QS段中,B的速度逐渐减小
C. B位移时,A、B之间弹力大小0
D. B位移为时,弹簧达到原长状态
6. 如图,小球甲从A点水平抛出,同时将小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,方向夹角为,已知B、C高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )
A. 两小球在C点的速度大小为
B. A、B两点高度差为
C. 甲、乙两小球在C点具有相同的动量
D. 两小球在C点时重力的瞬时功率大小相等
7. 2022年6月2日12时00分,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭,成功将吉利星座01组卫星(低轨卫星)发射升空,9颗卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。若其中三颗卫星A、B、C的质量相等,绕地球运动(视为圆周运动)的轨道半径关系为,不计空气阻力,引力势能其中r为两者之间的距离,则可表示为则下列关于这三颗卫星的说法正确的是( )
A. A、B、C三星的线速度与各自距地面的高度成正比
B. 三星绕地球转动半圈过程中动量变化量大小的关系为
C. A卫星在轨道时受到地球的引力比其在地面时受到地球的引力大
D. 发射过程中火箭对卫星做的功与其轨道半径成正比
8. 我国科研人员采用全新发电方式——“爆炸发电”,以满足高耗能武器的连续发射需求。其原理如图所示,爆炸将惰性气体转化为高速等离子体,射入磁流体动力学发生器,发生器的前后有两强磁极N和S,使得上下两金属电极之间产生足够高电压,下列说法正确的是( )
A 上极板电势比下极板电势低
B. 仅使L增大,两金属电极间的电动势会变大
C. 仅使d增大,两金属电极间的电动势会变大
D. 仅使b增大,两金属电极间的电动势会变大
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)
9. 如图所示,圆盘可在水平面内绕通过O点的竖直轴转动(俯视),圆盘上距轴r处有一质量为m的物块(可视为质点)。某时刻起,圆盘开始绕轴转动,经过一段时间,其角速度从0增大至ω。已知物块与圆盘之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,该过程中物块始终相对圆盘静止,下列说法正确的是( )
A. 物块所受摩擦力的方向始终指向O点
B. 物块所受摩擦力的大小始终为μmg
C. 物块所受摩擦力的冲量大小为mωr
D. 物块所受摩擦力做的功为mω2r2
10. 一定质量的理想气体从状态A缓慢经过B、C、D再回到状态A,其热力学温度T和体积V的关系图像如图所示,BA和CD的延长线均过原点O,气体在状态A时的压强为,下列说法正确的是( )
A. 过程中气体从外界吸热
B. 过程中气体从外界吸收的热量小于
C. 过程中气体分子在单位时间内对单位容器壁的碰撞次数不断减少
D. 过程中气体的温度升高了
11. 电子透镜两极间的电场线分布如图,中间的一条电场线为直线,其他电场线对称分布,a、b、c、d为电场中的四个点,其中b、d点和b、c点分别关于x、y轴对称。一离子仅在电场力作用下从a点运动到b点,轨迹如图中虚线所示,下列说法正确的是( )
A. 若将离子从b点移到d点,电场力做功零
B. 离子在a、b两点的电势能满足Epa>Epb
C. 离子在a、b两点时动能满足Eka>Ekb
D. 由对称性可知,b、c两点的场强相同
12. 如图甲所示,竖直放置的轻弹簧一端固定于风洞实验室的水平地面,质量的小球在轻弹簧正上方某处由静止下落,同时受到一个竖直向上恒定的风力。以小球开始下落的位置为原点,竖直向下为x轴正方向,取地面为零势能参考面,在小球下落的全过程中,小球重力势能随小球位移变化关系如图乙中的图线①,弹簧弹性势能随小球位移变化关系如图乙中的图线②,弹簧始终在弹性限度范围内,取重力加速度,则下列说法中正确的是( )
A. 弹簧原长为0.6m B. 小球刚接触弹簧时的动能为0.45J
C. 小球在下落过程中受到的风力为0.1N D. 小球的最大加速度大小为
三、非选择题(本题共6小题,共60分)
13. 某研究性学习小组的同学制作了一个弹簧弹射装置,轻弹簧两端各放一个金属小球(小球与弹簧不连接),压缩弹簧并锁定,然后将锁定的弹簧两个小球组成的系统放在内壁光滑的金属管中(管径略大于两球直径),金属管水平固定在离地面一定高度处,在金属管两端各放置一个长度相同木板,在长木板上放有白纸和复写纸,可以记录小球在木板上落点的位置,如图所示。解除弹簧锁定,则这两个金属小球可以同时沿同一直线向相反方向弹射。现要探究弹射过程所遵循的规律,实验小组配有足够的基本测量工具,并按下述步骤进行实验:已知重力加速度为g。
(1)用天平测出两球质量分别为、;
(2)解除弹簧锁定弹出两球,记录下两球在木板上的落点M、N;
(3)两球落地点M、N到木板上端的距离、。
根据研究性学习小组同学的实验,回答下列问题:
①用测得的物理量来表示,如果满足关系式__________,则说明弹射过程中系统动量守恒。
②要测定弹射装置在弹射时所具有的弹性势能,还需要测量的物理量有_________,根据测量结果,可得弹性势能的表达式为________。
[2024·云南师大附中月考]
14. 某实验小组为了测量某定值电阻的阻值。使用的实验器材如下:
A.电压表V(量程为,阻值大约)
B.待测电阻
C.定值电阻
D.学生电源(电压可调且恒定,内阻不计)
E.开关、导线若干
(1)按图甲连接好电路,调整电源电压且保持不变。闭合开关,将单刀双掷开关拨向接线柱1,电压表读数如图乙所示,其读数为______;然后再将开关拨向接线柱2,电压表的读数为。
(2)实验小组的同学把电压表当作理想电表处理,根据串联电路中电压与电阻的关系,得出______(计算结果保留4位有效数字);由于电压表内阻的影响,这个测量值和真实值相比会______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
(3)该实验小组通过思考又设计出另一种实验电路,来测定定值电阻的阻值,并验证实验中电流表对实验结果的影响,除毫安表(量程,内阻)外,电阻和定值电阻均为之前实验中的器材。
(4)按如图连接好电路,调整电源电压且保持不变。将开关拨向接线柱2,毫安表的读数为,如果把毫安表当作理想电表处理,将开关拨向接线柱1时,通过计算可知毫安表的读数应为______;考虑由于毫安表内阻的影响,毫安表的测量值相比当作理想电表算出的值______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
15. 如图所示为某种透明介质材料制成的截面为直角梯形的柱体,其中∠A和∠B均为直角,∠BCD=60°。一细光束由AB的左侧与AB边成30°由O点斜射入介质,该细光束在BC边的E发生反射,最后从CD边的F射出,且出射光线与CD边垂直,E、F两位置图中均未标出。已知BC=3OB=30cm,光在空气中的传播速度c=3×108m/s。求:
(1)该透明介质的折射率;
(2)该光束由O经E到F所需的总时间(结果可保留根号)。
16. 如图所示,质量为的工件甲静置在光滑水平面上,其上表面由光滑水平轨道AB和四分之一光滑圆弧轨道BC组成,两轨道相切于B点,圆弧轨道半径为,质量也为m的小滑块乙静置于A点。不可伸长的细线一端固定于O点,另一端系一质量为M=4kg的小球丙,细线竖直且丙静止时O到球心的距离为。现将丙向右拉开至细线与竖直方向夹角为并由静止释放,丙在O正下方与甲发生弹性碰撞(之后两者不再发生碰撞)。已知重力加速度大小为,不计空气阻力。
(1)求丙与甲碰后瞬间各自速度的大小;
(2)通过计算分析判断,碰后甲向左滑动的过程中,乙能否从C点离开圆弧轨道。
17. 如图所示,间距L=1m、足够长的平行金属导轨底端相连,倾角。质量m=2kg的金属棒通过跨过轻质光滑定滑轮的细线与质量M=1kg的重锤相连,滑轮左侧细线与导轨平行,金属棒电阻R=1Ω(除金属棒外其他电阻均不计),金属棒始终与导轨垂直且接触良好,二者间的动摩擦因数,整个装置处于垂直导轨向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T。初始时金属棒位于导轨底端,重锤悬于空中。现将重锤竖直向上再举高h=1.8m(未触及滑轮),然后由静止释放。一段时间后细线绷直(作用时间极短),金属棒、重锤以大小相等的速度一起运动。再经t=0.55s金属棒运动到最高点。已知重力加速度,,。
(1)重锤从释放到细线刚绷直时的运动时间;
(2)金属棒的最大速度;
(3)全程流过金属棒的电荷量。
18. 如图所示,ON是坐标系xOy第四象限的角平分线,在ON与y轴负半轴所夹的区域内存在沿x轴正方向的匀强电场,场强大小为。在第一象限内的射线OM与x轴正半轴所夹区域内存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,射线OM与x轴的夹角为,在ON与x轴正半轴所夹区域内存在一个矩形匀强磁场区域,磁感应强度大小,方向周期性变化,每次粒子进入磁场时磁场的方向改变一次。现在y轴上的点由静止释放一个重力不计、质量为m、电荷量为q的粒子,粒子在射出第四象限的电场后立即进入磁场,欲使粒子能在第一、第四象限内做周期性运动,求:
(1)粒子在磁场中做圆周运动的半径;
(2)若粒子进入第一象限恰好不飞出电场,求OM与x轴的夹角;
(3)带电粒子从P点出发到第一次返回P点所用的时间;
(4)第四象限内磁场区域的最小面积。
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