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吉林市实验中学临考测试-高三物理
一、单选题
1.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展,下列说法符合事实的是( )
A.玻尔的原子理论可以解释氢原子光谱的实验规律
B.托马斯·杨的双缝干涉实验说明光是横波
C.贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子具有核式结构
D.普朗克提出光子说,很好地解释了光电效应现象
2.核能是人类高效、清洁的能源选择,能大幅减少碳排放并缓解能源危机。下列关于核能的说法正确的是( )
A.核子单独存在的总质量小于聚合成原子核的质量
B.放出核能的核反应,生成物原子核的质量数小于反应物原子核的质量数
C.因为核聚变安全清洁,因此核电站中利用聚变放出能量
D.两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加
3.如图所示为一理想变压器的绕线,已知交变电压有效值 0 220VU = , 0 110n = 匝, 1 50n = 匝, 2 20n = 匝。现将一
个理想电压表分别接在 A、B 和 C 任意两个端口间,则关于电压表的示数正确的是( )
A. 100 2VABU = , 60VBCU = B. 100VABU = , 30VBCU =
C. 100VABU = , 60VACU = D. 30VACU = , 40VBCU =
4.波源处于坐标原点的一机械波沿 x 轴正方向传播,质点 P 的坐标为 2mPx = ,质点 Q 的坐标为 8mQx = ,质点 P、
Q 的振动图像分别如图(a)(b)所示, 0t = 时刻,质点 P、Q 间只有一个波峰,下列说法正确的是( )
A.该机械波的波长为 12m
B.该机械波的波速是 3m/s
C. 10st = 时,质点 P 在平衡位置向上振动
D.该机械波在 0~5 s 时间内传播的距离是 5m
5.一小船以两种方式渡河:如图甲所示,小船航行方向垂直于河岸;如图乙所示,小船航行方向与水流方向成锐
角 。已知小船在静水中航行的速度大小为 1v ,河水流速大小为 2v ,则下列说法正确的是( )
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A.图甲中比图乙中小船渡河的时间短
B.图甲中比图乙中小船渡河的合速度大
C.图甲中比图乙中小船渡河的合位移大
D.图甲和图乙中小船均做曲线运动
6.如图所示,水平面上方有水平向左的匀强电场,电场强度
mg
q
E = ,一个质量为m 、电量为q 的带正电微粒从距
离水平面5m处水平抛出,抛出速度 0 10m / sv = ,不计空气阻力,重力加速度
210m / sg = 。微粒运动过程中下列说
法正确的是( )
A.微粒做非匀变速运动
B.微粒抛出到落地的时间是 2s
C.微粒运动过程到动能最小时所用的时间是1s
D.微粒运动过程中动能最小时距离地面的高度为3.75m
7.电磁炮的基本发射原理如图所示,宽度为 L 的两条平行金属导轨水平固定,磁感应强度大小为 B 的匀强磁场方
向竖直向上,带有弹体的金属杆垂直导轨放置,现给金属导体通上恒定电流 I,经过一段时间 t,弹体与金属杆的整
体发射出去。已知弹体与金属杆的整体质量为 m,金属杆与导轨间的动摩擦因数为 μ,重力加速度为 g,下列说法
正确的是( )
A.弹体的加速度大小为
BIL
m
B.金属杆与导轨间的摩擦生热为
2 2 2 21 1
2 2
gBILt g mt −
C.弹体发射出去时的速度大小为
BILt
m
D.若金属导轨的电阻忽略不计,发射过程中消耗掉的电能为
2 2 2 2 2
2 2
B I L t BIL gt
m
−
二、多选题
8.凤仙花的果实成熟后会突然裂开,将种子以弹射的方式散播出去。如图所示,两粒质量相等的种子P 、Q 从同
一位置先后以相同的速率沿不同方向弹射飞出,恰好在M 点相撞,不考虑叶子的遮挡,忽略种子运动过程所受的空
气阻力,下列说法正确的是( )
A.种子 P 先弹射飞出 B.种子Q 在最高点时速度为零
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C.两粒种子相撞前瞬间速度大小相等 D.两粒种子相撞前瞬间,重力对种子Q 的功率较大
9.如图所示,一束复色光从空气射到一长方体玻璃砖上表面后分成两束单色光 a 、b ,复色光在 A 点的入射角为 i ,
光束 a 的折射角为 ar ,光束b 的折射角为 br ,且 a br r 。则下列说法正确的是( )
A.玻璃对 a 光的折射率小于对b 光的折射率
B. a 光在玻璃中的传播速度小于b 光的传播速度
C.两单色光在玻璃下表面射出的光均平行于在 A 点入射的复色光
D.增大复色光在 A 点的入射角,单色光 a 在玻璃的下表面有可能发生全反射
10.如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为 L,电阻不计,空间内有垂直轨
道面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B。两金属杆垂直于导轨保持静止,金属杆 ab 质量为 m,电阻为 R,金属杆 cd
电阻不计,其间接有一个电容为 C 的电容器,电容器板间距 d<<L,电容器与 cd 杆为一个整体,质量为 m。现垂直
ab 施加一水平向右,大小为 F 的恒力,经过足够长时间,当系统达到稳定时,下列选项中正确的是( )
A.金属杆 ab 与金属杆 cd 加速度相同 B.金属杆 ab 加速度大于金属杆 cd 加速度
C.cd 杆加速度为
2 2
2 2 22
CB L F mF
m mCB L
+
+
D.cd 杆加速度为
2 2
2 2 22
CB L F
m mCB L+
三、实验题
11.用弹簧OC 和弹簧秤 a 、b 做“探究求合力的方法”实验,每次实验均保持O点位置不变:
(1)用图 1 所示的装置进行实验,下述说法中会使实验误差变大的操作有( )
A.弹簧 OC 换成橡皮绳
B.弹簧秤 a、b 与纸面平行
C.O 与弹簧秤 a 之间的绳长度太短
(2)纠正错误操作后,在某次实验中,弹簧秤 a 的读数如图 2 中所示,则弹簧秤 a 的读数为 N。
(3)若弹簧秤 a、b 间夹角大于 90°,保持弹簧秤 b 与弹簧 OC 的夹角不变,现使弹簧秤 a 逆时针转动,则弹簧秤 a 的
读数 (填“变大”“变小”或“不变”)。
12.某物理小组想组装一个简易半导体型呼吸式酒精测试仪。已知半导体传感器电阻随酒精气体浓度 C 变化规律如
图 1 所示。实验室提供的实验器材如下:
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A.半导体传感器 xR ;
B.电源 E(电动势为 3V,内阻不计);
C.电流表 A(量程为 75mA,内阻不计,作为浓度显示表使用);
D.电阻箱 R(最大阻值为 999.9Ω);
E.定值电阻 1R (阻值为 50Ω);
F.定值电阻 2R (阻值为 150Ω);
G.单刀双掷开关一个,导线若干。
(1)图 2 是该实验小组设计的酒精测试仪电路图,请根据图 2 用笔画线代替导线,将其对应的实物图 3 连接成完整电
路。
(2)为使测试仪灵敏度更高,电路中定值电阻, 0R 应选用 (选填“ 1R ”或“ 2R ”);
(3)为了能够在电流表上直接读出酒精气体浓度 C,该实验小组按照下列步骤进行调节并标记刻表盘:
①电路接通前,先将电阻箱调为 30.0Ω,开关 S 接到 a,将电流表此时指针对应的位置标记为 mg/mL;
②逐步减小电阻箱的阻值,电流表的示数不断变大,按照图1数据将电流表上对应位置都标记为对应的“酒精浓度”;
③将开关接到 b,这个简易酒精测试仪即可正常使用。
(4)该小组用组装好的酒精测试仪去对一位饮酒者进行测量,发现电流表指针位于四分之三满偏刻度处,则这位饮酒
者呼出的酒精气体浓度 (填“已经”或“没有”)达到醉驾标准(醉驾标准为“C≥0.8mg/mL”).
(5)如果仪器使用时间过长,电源电动势变小,则酒精浓度的测量值比真实值 (选填“偏大”或“偏小”)。
四、解答题
13.2024 年 6 月 25 日,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六
号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。“嫦娥六号”探月卫星在空中的运动可简化为如图所示的过
程,卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入
工作轨道.已知卫星在停泊轨道和工作轨道运行的半径分别为 R 和 R1,地球半径为 r,月球半径为 r1,地球表面的
重力加速度为 g,月球表面的重力加速度为地球表面的重力加速度的六分之一。求:
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(1)卫星在停泊轨道上运行的速度大小;
(2)卫星在工作轨道上运行的周期。
14.如图所示,匝数为 N、电阻为 R 的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀变化的匀强磁场 1B ,线圈通
过开关 S 连接两根间距为 L、倾角为的足够长平行光滑金属导轨,导轨下端连接阻值为 R 的电阻。一根阻值也为
R、质量为 m 的导体棒 ab 垂直放置于导轨上。在平行金属导轨区域内仅有垂直于导轨平面向上的恒定匀强磁场,磁
感应强度大小为 2B 。接通开关 S 后,导体棒 ab 恰好能静止在金属导轨上。假设导体棒 ab 与导轨接触良好,不计导
轨电阻。求:
(1) 1B 磁场穿过线圈磁通量的变化率
t
;
(2)开关 S 断开后,ab 从静止开始下滑到速度大小为 v 时,此过程 ab 上产生的热量为其获得动能的
1
5
,求此过程通
过 ab 的电荷量 q。
15.质量 A 1kgm = 的物块 A 在图示位置以某一竖直向下的初速度为 0 6 3m/sv = 进入半径 1.8mR = 的四分之一光滑固
定圆轨道,在圆弧底端与停放在木板 C 左端的质量 B 3kgm = 的物块 B 碰撞,木板 C 的上表面与圆弧底端相切,物
块 D 开始时距离木板 C 右端 0.5md = ,木板 C 和物块 D 的质量 C D 1.5kgm m= = ,B 与 C 间的动摩擦因数 1 0.2 = ,
C、D 与地面间的动摩擦因数均为 2 0.1 = ,运动过程中 B 始终不会从 C 上滑下,不考虑 A 在圆弧底端右侧的运动,
所有的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度 210m/sg = 。求:
(1) A、B 碰后各自的速度大小;
(2)C 发生的总位移;
(3)定性画出 A,B 相碰后 A 在圆弧轨道上的动能变化量大小与时间的关系图像(不写说明)。