精品解析:2025届湖南省名校联考联合体高三下学期高考考前仿真联考(一)物理试卷
2025-09-01
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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 | 高考复习-模拟预测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 湖南省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 7.52 MB |
| 发布时间 | 2025-09-01 |
| 更新时间 | 2025-09-11 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-09-01 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53714147.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
湖南名校联考联合体2025届高考考前仿真联考一
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上。
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(本大题共6小题,每小题4分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次成功实现空间太阳波段光谱扫描成像。和为氢原子由n=3或n=4能级向n=2能级跃迁产生的谱线(如图甲),图乙为氢原子的能级示意图,则( )
A. 是由n=4能级向n=2能级跃迁产生的
B. 用同一双缝干涉装置研究这两种光的干涉现象,的条纹间距大
C. 的光子动量大于的光子动量
D. 对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图可知,的频率小,对应光子的能量小,是由能级向能级跃迁产生的,故A错误;
B.的频率小,波长大,干涉条纹间距为,所以用同一双缝干涉装置研究这两种光的干涉现象,的条纹间距大,故B错误;
C.光子动量为,因波长大于的波长,故的光子动量小于的光子动量,故C错误;
D.氢原子从基态跃迁到激发态需要能量
对应的光子能量
不能使氢原子从基态跃迁到激发态,故D正确。
故选D。
2. 如图所示,小球A和小球B通过三根轻质细绳连结挂在左右两边墙上的C、D两点并处于静止状态。已知AC间细绳与竖直方向的夹角为θ1,BD间细绳与竖直方向的夹角为θ2,AB间细绳恰好水平。则A、B两小球的质量之比为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设AB间细绳的拉力大小为F,分别对A和B受力分析,可得
解得
故选A。
3. 某同学买了一个透明“水晶球”,其内部材料折射率相同,如图甲所示。他测出球的半径为r。现有一单色光从球上P点射向球内,折射光线与水平直径PQ夹角θ=30°,出射光线恰好与PQ平行,如图乙所示。已知光在真空中的传播速度为c,下列说法正确的是( )
A. 水晶球的折射率为
B. 光在水晶球中的传播时间为
C. 仅换用波长更长的单色光,光在“水晶球”中传播的时间变长
D. 若逐渐增大射向水晶球表面光的入射角,光可能因发生全反射而无法射出水晶球
【答案】B
【解析】
【详解】A.如图所示,由几何关系可知,光线射出时的折射角为2θ
水晶球的折射率为,故A错误;
B.光在水晶球中的传播速度为
由几何关系可知,传播路程为
光在水晶球中的传播时间为,故B正确;
C.当入射光波长变长时,频率变小,光的折射率也变小,折射角变大,光在水晶球中的光程变短;由可知,光在“水晶球”中的传播速度变大,可知时间变短,故C错误;
D.根据
又根据全反射临界角C与介质折射率n的关系
因为β<90°,所以θ<C
所以增大过P点光线的入射角β,光线出射时一定不会在球内发生全反射,故D错误。
故选B。
4. 2025年,无人机技术将进一步成熟,智能化、自动化水平不断提高,同时,电动垂直起降飞行器等新型航空器技术将取得突破性进展,推动城市空中交通的发展。如图甲是无人机快递运输和配送的测试现场,已知质量为5kg的邮件在被无人机从地面吊起后,在竖直方向上运动的v-t图像如图乙所示(取竖直向上为正方向),重力加速度g取10m/s2,不计邮件所受空气阻力。则( )
A. 在46s时邮件上升到最大高度
B. 邮件在30s~36s的过程中处于超重状态
C. 在0~10s内拉力对邮件所做的功为200J
D. 在30s~36s内拉力对邮件做正功,其功率逐渐减小
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据图像围成的面积表示位移,可知在36s时邮件上升到最大高度,故A错误;
B.根据图像可知邮件在内向上做匀减速运动,加速度方向向下,处于失重状态,故B错误;
C.根据图像的斜率表示加速度,可知邮件在内的加速度大小,根据牛顿第二定律
内邮件的位移为5m,该过程拉力做的功为,故C错误;
D.在内邮件匀减速上升,拉力对邮件做正功,根据可知其功率逐渐减小,故D正确。
故选D。
5. 如图甲所示,一列简谐横波沿水平直线传播,a、b为介质中相距30m的两个质点,某时刻a、b两质点正好都经过平衡位置,且a、b间只有一个波峰。已知这列波波源做简谐运动的图像如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. 波源的振动方程为
B. 40s内位于波源的质点运动的路程为40cm
C. 该简谐横波传播速度的大小可能为7.5m/s
D. 该简谐横波传播速度的大小有四个可能值
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图乙可知,波源的振幅和周期分别为A=2cm、T=4s,则圆频率为
所以,波源的振动方程为,故A错误;
B.由题可知t=40s=10T
故路程为s=10×4A=80cm,故B错误;
CD.第1种情况,如图所示
则,此时波速为
第2种情况,如图所示
则x=λ,此时波速为
第3种情况,如图所示
则x=λ,此时波速为
第4种情况,如图所示,
则,此时波速为
综上,该简谐横波传播速度的大小可能值为15m/s、7.5m/s、5m/s,故C正确,D错误。
故选C。
6. 如图,真空室内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B,场区足够宽,磁场内有一块足够长平面感光薄板ab,板面与磁场方向平行,在距ab的距离L处有一个点状的放射源S,它在纸面内均匀的向各个方向发射比荷相等的带正电的粒子,粒子的速度大小都满足,不计重力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A. 击中ab板的粒子运动的最长时间为
B. 击中ab板的粒子运动的最短时间为
C. ab上被粒子打中的区域的长度为L
D. 放射源S发射的粒子中有20%的粒子可以击中ab板
【答案】C
【解析】
【详解】A.击中板的粒子中运动最长时间,则使粒子竖直向下运动,轨迹圆与相切,轨迹圆的弧长为周长,所用时长,故A错误;
B.击中ab板的粒子运动的最短时间,应使粒子与竖直方向成向上运动,轨迹圆的弦长最短,此时粒子在磁场中运动的时间最短,轨迹圆的弧长为周长,所用时长,故B错误;
C.由牛顿第二定律得
解得
轨迹如图所示
上被粒子打中的区域的长度,故C正确;
D.沿竖直向上方向和沿竖直向下方向射出的粒子均与屏相切,即射出在S点右侧的粒子可以打在平面感光板上,射出方向所占夹角为,故各个方向均匀发射的粒子中有的粒子可以击中板,故D错误。
故选C。
二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分。每小题给出的4个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
7. 如图所示是一种电子显微镜电子发射端的截面简化示意图,上端是一个由钨晶体材料制成的针尖,下端是一金属环,上端与下端间存在很大的电势差,其间的电场线分布如图所示。针尖上的电子在强电场力作用下从针尖释放出来,向金属环移动并穿过下方的圆孔。已知电子的物质波波长越小,显微镜的分辨能力越高,则下列说法正确的是( )
A. a点的电势高于b点的电势
B. 电子在电场中向下运动的过程中,所受电场力大小不变
C. 电子在电场中向下运动的过程中,电势能不断增加
D. 增加上、下端间的电势差,可以提高电子显微镜的分辨能力
【答案】AD
【解析】
【详解】A.沿着电场线方向电势逐渐降低,所以点的电势高于点的电势,故A正确;
B.电子向下运动的过程中,电场线越来越稀疏,电场强度逐渐变小,所受的电场力的大小逐渐变小,故B错误;
C.电子向下运动的过程中,由低电势向高电势运动,电子的电势能减小,故C错误;
D.增加上、下端间的电势差,电子束到达下端的速度会增加,电子动量变大,根据德布罗意波长可知,波长变短,可以提高电子显微镜的分辨能力,故D正确。
故选AD。
8. 2024年8月16日15时35分,我国在西昌卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭,成功将遥感四十三号01组卫星发射升空。如图为遥感四十三号01发射的示意图,首先将遥感四十三号01发射到低空轨道a,然后在M点实施变轨经椭圆轨道b进入预定轨道c,已知遥感四十三号01在轨道a和轨道c的轨道半径之比为ra∶rc=2∶3。下列说法正确的是( )
A. 遥感四十三号01在实施变轨时在M点加速,在N点减速
B. 遥感四十三号01在轨道a与轨道b的运行周期之比为
C. 遥感四十三号01在轨道b过M点的速度小于轨道c过N点的速度
D. 遥感四十三号01在M点的加速度大于在N点的加速度
【答案】BD
【解析】
【详解】A.遥感四十三号01由轨道a进入轨道b,即由低轨道进入高轨道,则应在M点加速,同理,遥感四十三号01由轨道b进入轨道c,应在N点加速,故A错误;
B.由题意ra∶rc=2∶3,则遥感四十三号01在轨道a的半径与椭圆轨道b的半长轴之比为4∶5,由开普勒第三定律得
解得,故B正确;
C.遥感四十三号01在轨道a过M点的速度小于在轨道b过M点的速度,又遥感四十三号01环绕地球做匀速圆周运动时,万有引力提供向心力,则有
解得,遥感四十三号01在轨道a过M点的速度大于遥感四十三号01在轨道c过N点的速度,所以遥感四十三号01在轨道b过M点的速度大于轨道c过N点的速度,故C错误;
D.由牛顿第二定律可得
解得,可知遥感四十三号01在M点的加速度大于在N点的加速度,故D正确。
故选BD。
9. 如图甲所示,足够长的质量为的木板静置在光滑的水平面上,在木板上放置一质量为的物块,时物块以速度从木板的左端开始向右端滑动,运动过程中物块的动能随时间变化的图像如图乙所示,后物块动能不变,重力加速度取,则下列说法正确的是( )
A. 时物块和木板达到共同速度 B.
C. 物块与木板之间的动摩擦因数为0.1 D. 木板的最短长度为
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.由图像可知,时物块和木板达到共同速度,选项A正确;
B.根据
可知物块的初速度,共同速度v=1m/s,根据动量守恒
解得,选项B错误;
C.由动量定理,对木板
解得物块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.1,选项C正确;
D.由能量关系
解得x=6m
即木板的最短长度为,选项D正确。
故选ACD。
10. 如图所示,M、N端连接一个稳压交流电源,理想变压器的原线圈上接有阻值为R0的定值电阻,副线圈上接有最大阻值为4R0的滑动变阻器,原、副线圈匝数之比为1:2,电表均为理想电表。初始时,滑动变阻器的滑片处于正中间位置,滑片移动过程中,电流表、电压表示数变化量的绝对值分别为、,下列说法正确的是( )
A. 若滑片下移,电压表和电流表的示数均增大
B. 若滑片上移,滑动变阻器消耗的功率逐渐增大
C. 滑片移动过程中
D. 若滑片上移,电源输出功率先减小后增大
【答案】BC
【解析】
【详解】A.由于理想变压器原线圈电路上含有电阻,则可把理想变压器和副线圈上的电阻等效为一个电阻,则电路变为简单的串联电路,
滑片逐步下移阻值减小,减小,根据
可知通过的电流增大,根据
可知,通过副线圈电流增大,即电流表示数增大;
根据
可知原线圈输入电压减小,根据
可知副线圈输出电压减小,即电压表示数减小,故A错误;
B.滑动变阻器消耗的功率即等效电路的功率,则
可知当时变压器输出功率最大,又因为
可知时变压器输出功率最大,即滑片上移,等效电阻逐渐增大,滑动变阻器消耗的功率增大,故B正确;
C.根据理想变压器的变压、变流规律及闭合电路欧姆定律有
则,故C正确;
D.若滑片上移,总电阻增大,由知电源输出功率减小,故D错误。
故选BC。
三、非选择题(本题共5小题,共56分)
11. 某同学在实验室里拿出一根弹簧利用如图甲所示的装置做“探究弹簧弹力大小F与弹簧伸长量x的关系”的实验。
(1)关于本实验中的实验操作及实验结果,以下说法正确的是________。
A. 用刻度尺测得弹簧的长度即为弹簧的伸长量
B. 悬挂钩码后立即读数
C. 钩码数量可以任意增减
D. 安装刻度尺时,必须使刻度尺保持竖直状态
(2)图乙是根据实验数据作出弹力F与弹簧伸长量x之间的关系图像,由图乙可知劲度系数较大的是______(选填“A”或“B")弹簧;B弹簧的劲度系数为_______N/m。
(3)一个小组在实验操作中,甲同学在弹簧竖直悬挂测出其自然长度的情况下得到的F-x图线用实线表示,乙同学将同一弹簧水平放置测出其自然长度L0',然后竖直悬挂完成实验,得到的F-x图线用虚线表示,如图所示的图线最符合实际的是______(填选项字母)。
A. B.
C. D.
【答案】(1)D (2) ①. A ②. 10 (3)C
【解析】
【小问1详解】
A.弹簧的伸长量等于用刻度尺测得的弹簧的长度减去弹簧的原长,故A错误;
B.悬挂钩码后应等示数稳定后再读数,故B错误;
C.应在弹簧的弹性限度范围内进行测量,所挂钩码重力不能超过弹性限度,钩码的数量不可以任意增减,故C错误;
D.安装刻度尺时,必须使刻度尺保持竖直状态,故D正确。
故选D。
【小问2详解】
[1]由胡克定律有
则可知A弹簧的劲度系数大于B弹簧的劲度系数
[2]B弹簧的劲度系数为
小问3详解】
弹簧竖直悬挂时,弹簧在自身重力作用下要伸长,即竖直悬挂时弹簧的原长比水平放置在桌面上所测原长要长,即还未挂钩码弹簧就有了一定的伸长量,图线应与横轴交于正半轴,两种情况下弹簧的劲度系数相同,两图线平行。
故选C。
12. 热敏电阻是电路中经常使用的传感器元件:
(1)某学习小组要探究一热敏电阻的阻值随温度变化的规律。可供选择的器材有:
待测热敏电阻Rt(实验温度范围内,阻值约几百欧到几千欧);
电源E(电动势1.5V,内阻r约为0.5Ω);
电阻箱R(阻值范围0~9999.99Ω);
滑动变阻器R1(最大阻值20Ω);
滑动变阻器R2(最大阻值2000Ω);
微安表(量程100μA,内阻等于2500Ω);
开关两个,温控装置一套,导线若干。
该小组设计了如图甲所示的测量电路,主要实验步骤如下:
a.按图甲连接电路;
b.闭合S1、S2,调节滑动变阻器滑片P的位置,使微安表指针满偏;
c.保持滑动变阻器滑片P的位置不变,断开S2,调节电阻箱,使微安表指针半偏;
d.记录此时的温度和电阻箱的阻值。
回答下列问题:
①为了使微安表所在支路两端电压基本不变,滑动变阻器应选用__________(选填“R1”或“R2”);
②某温度下微安表半偏时,电阻箱的读数为6500.00Ω,该温度下热敏电阻的测量值为__________Ω(保留整数),该测量值__________(选填“大于”或“小于”)真实值。
(2)在坐标纸中描绘热敏电阻的图像,如图所示。利用该热敏电阻、电动势(内阻不计)的电源、定值电阻(其中阻值有、、三种可供选择)、控制开关和加热系统,设计电路,以实现环境温度控制。要求将环境温度控制在之间,且当两端电压大于时,控制开关开启加热系统加热。则下列A、B、C三种电路中,可以满足要求的是______(填标号),定值电阻的阻值应选______,两端的电压小于______时,自动关闭加热系统(不考虑控制开关对电路的影响)。
【答案】(1) ①. ②. 4000 ③. 大于
(2) ①. B ②. 3000 ③. 1.8
【解析】
【小问1详解】
①[1]用半偏法测量热敏电阻的阻值,尽可能让该电路的电压在闭合前、后保持不变,由于该支路与滑动变阻器左侧部分电阻并联,滑动变阻器的阻值越小,闭合前、后并联部分电阻变化越小,从而并联部分的电压值变化越小,故滑动变阻器应选;
②[2][3]微安表半偏时,该支路的总电阻为原来的2倍,即
可得
当断开,微安表半偏时,由于该支路的电阻增加,电压略有升高,根据欧姆定律,总电阻比原来2倍略大,也就是电阻箱的阻值略大于热敏电阻与微安表的总电阻,而我们用电阻箱的阻值等于热敏电阻与微安表的总电阻来计算,因此热敏电阻的测量值比真实值偏大。
【小问2详解】
[1]A电路A,定值电阻和热敏电阻并联,电压不变,故不能实现电路的控制,A错误;
B电路B,定值电阻和热敏电阻串联,温度越低,热敏电阻的阻值越大,热敏电阻分得电压越大,可以实现1、2两端电压大于2V,控制开关开启加热系统加热,B正确;
C电路C,定值电阻和热敏电阻串联,温度越低,热敏电阻的阻值越大,定值电阻分得电压越小,无法实现1、2两端电压大于2V,控制开关开启加热系统加热,C错误;
故选B。
[2]热敏电阻在20℃的阻值为
由题意可知
解得
[3]28℃时关闭加热系统,此时热敏电阻阻值为4500Ω,此时1、2两点间的电压为
则1、2两端的电压小于1.8V时,自动关闭加热系统。
13. 如图所示,粗细均匀的U形细导热玻璃管竖直倒置,竖直高度为40cm,水平宽度为10cm,左端开口,右端封闭。用长度为20cm的水银柱在右侧管内封闭了长为20cm的理想气体,初始状态环境温度为240K,大气压强为76cmHg。现缓慢升高环境温度,某一时刻有10cm长的水银柱进入左侧竖直细管,细玻璃管的内径远小于其自身的长度。求:
(1)此时管内封闭气体的压强;
(2)此时环境的温度。
【答案】(1)66cmHg
(2)330K
【解析】
【小问1详解】
升温后有10cm长的水银柱进入左侧竖直细管
水银柱高
空气柱长
封闭气体的压强为
【小问2详解】
升温前水银柱高
温度为
空气柱长为
封闭气体的压强为
根据理想气体状态方程可得
解得
14. 如图所示,竖直面内、半径为R=2m的光滑圆弧轨道AB底端切线水平,与水平传送带左端靠近,传送带右端C与一水平光滑平台靠近,圆弧轨道底端、传送带上表面及平台位于同一水平面,圆弧所对的圆心角为θ=60°,传送带BC之间长为L=1.6m,以v=5m/s的恒定速度顺时针匀速转动。质量为m1=1kg的物块1以vA=m/s从圆弧轨道的最高点A沿切线进入圆弧轨道,物块1与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,质量为m2=11kg的物块2静止在C点右侧的水平光滑平台上。物块1与2之间的碰撞为弹性碰撞,不计物块的大小,重力加速度为g=10m/s2。
(1)求物块1第一次运动到圆弧轨道最底端B点时对轨道的压力大小;
(2)判断物块1与2第一次碰撞后物块1能否从A点滑离圆弧轨道,若不能,求物块1在圆弧轨道上所能达到的最大高度;
(3)求物块1与物块2第二次碰撞后的瞬间物块2的速度大小。
【答案】(1)36N (2)不能;0.45m
(3)
【解析】
【小问1详解】
物块从A点运动到圆弧轨道最底端B的过程中,根据机械能守恒有
在圆弧轨道最底端时,有
联立,解得,根据牛顿第三定律可知,物块1第一次运动到圆弧轨道最底端B点时对轨道的压力大小为36N。
【小问2详解】
假设物块1第一次在传送带上运动过程中一直减速,根据动能定理有
解得
速度大于传送带速度,假设成立。
物块1与2之间的碰撞为弹性碰撞,则,
联立,解得
物块1第二次滑上传送带,根据动能定理有
解得物块1到达点的速度为
由于
则物块1不从A点滑离圆弧轨道,由
解得物块1在圆弧轨道上所能达到的最大高度为
小问3详解】
物块1第3次滑上传送带的速度为,由于
所以刚好与传送带达到共速,物块1与2之间的碰撞为弹性碰撞,则,
联立解得
15. 如图所示,足够长的平行光滑金属导轨倾斜放置,倾角 ,导轨间距离为 。导轨顶端接有阻值大小为 的定值电阻,其余电阻忽略不计,当单刀双掷开关 接 时,电容为 的电容器与 串联,质量为 、长度为 、电阻不计的导体棒垂直倾斜导轨放置,在运动过程中,导体棒始终与导轨保持垂直。整个装置处于垂直导轨平面向上且磁感应强度为 的匀强磁场中。已知 , ,重力加速度为 。当电容器电压为 时,电容器储存的电场能为 。
(1)单刀双掷开关 接 ,导体棒由静止释放,求导体棒的最大速度 的大小;
(2)单刀双掷开关 接 ,导体棒由静止释放,当重力的功率为电阻 的功率的三倍时,求导体棒的速度 的大小;
(3)当导体棒的速度为第(2)问中的速度 时,立即将单刀双掷开关接 ,同时对导体棒施加一个沿斜面方向的外力 ,使导体棒做匀速运动,当导体棒克服安培力做功的功率为电阻 的功率的三倍时,求此时电容器两端的电压以及从单刀双掷开关接 到此刻电阻 上产生的焦耳热。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
导体棒速度最大时,导体棒匀速运动,由平衡条件有,
联立解得
【小问2详解】
根据题意有重力功率
电阻 的功率
因为
联立解得
【小问3详解】
导体棒克服安培力做功的功率为电阻 的功率的三倍,可知导体棒克服安培力做功等于电阻产生热量的3倍,由能量守恒可知导体棒克服安培力做功等于电阻产生的热量和电容器储存的电场能,由此可知电容器容器储存的电场能为电阻产生热量的2倍,由于电容器与R串联,故电流相等,根据
可知电容器两端电压等于电阻R两端电压的两倍,由于棒匀速运动,产生的电动势
可知此时电容器两端的电压
因为电容器储存的电场能
通过整个回路的电荷量
根据电源电动势的定义,非静电力把正电荷从负极搬运到正极所做的功与被移送的电荷量的比值叫做电源的电动势,可得非静电力(在本题中是安培力)在整个过程中做功为
导体棒产生的电能转化为电阻的热能与电容器存储的电场能,因此电阻R上产生的焦耳热
联立可得
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湖南名校联考联合体2025届高考考前仿真联考一
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上。
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(本大题共6小题,每小题4分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次成功实现空间太阳波段光谱扫描成像。和为氢原子由n=3或n=4能级向n=2能级跃迁产生的谱线(如图甲),图乙为氢原子的能级示意图,则( )
A. 是由n=4能级向n=2能级跃迁产生的
B. 用同一双缝干涉装置研究这两种光的干涉现象,的条纹间距大
C. 的光子动量大于的光子动量
D. 对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态
2. 如图所示,小球A和小球B通过三根轻质细绳连结挂在左右两边墙上的C、D两点并处于静止状态。已知AC间细绳与竖直方向的夹角为θ1,BD间细绳与竖直方向的夹角为θ2,AB间细绳恰好水平。则A、B两小球的质量之比为( )
A. B. C. D.
3. 某同学买了一个透明“水晶球”,其内部材料折射率相同,如图甲所示。他测出球的半径为r。现有一单色光从球上P点射向球内,折射光线与水平直径PQ夹角θ=30°,出射光线恰好与PQ平行,如图乙所示。已知光在真空中的传播速度为c,下列说法正确的是( )
A. 水晶球的折射率为
B. 光在水晶球中的传播时间为
C. 仅换用波长更长的单色光,光在“水晶球”中传播的时间变长
D. 若逐渐增大射向水晶球表面光的入射角,光可能因发生全反射而无法射出水晶球
4. 2025年,无人机技术将进一步成熟,智能化、自动化水平不断提高,同时,电动垂直起降飞行器等新型航空器技术将取得突破性进展,推动城市空中交通的发展。如图甲是无人机快递运输和配送的测试现场,已知质量为5kg的邮件在被无人机从地面吊起后,在竖直方向上运动的v-t图像如图乙所示(取竖直向上为正方向),重力加速度g取10m/s2,不计邮件所受空气阻力。则( )
A. 在46s时邮件上升到最大高度
B. 邮件在30s~36s的过程中处于超重状态
C. 在0~10s内拉力对邮件所做的功为200J
D. 在30s~36s内拉力对邮件做正功,其功率逐渐减小
5. 如图甲所示,一列简谐横波沿水平直线传播,a、b为介质中相距30m的两个质点,某时刻a、b两质点正好都经过平衡位置,且a、b间只有一个波峰。已知这列波波源做简谐运动的图像如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. 波源振动方程为
B. 40s内位于波源的质点运动的路程为40cm
C. 该简谐横波传播速度的大小可能为7.5m/s
D. 该简谐横波传播速度的大小有四个可能值
6. 如图,真空室内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B,场区足够宽,磁场内有一块足够长平面感光薄板ab,板面与磁场方向平行,在距ab的距离L处有一个点状的放射源S,它在纸面内均匀的向各个方向发射比荷相等的带正电的粒子,粒子的速度大小都满足,不计重力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A. 击中ab板的粒子运动的最长时间为
B. 击中ab板的粒子运动的最短时间为
C. ab上被粒子打中的区域的长度为L
D. 放射源S发射的粒子中有20%的粒子可以击中ab板
二、多项选择题(本大题共4小题,每小题5分,共20分。每小题给出的4个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
7. 如图所示是一种电子显微镜电子发射端的截面简化示意图,上端是一个由钨晶体材料制成的针尖,下端是一金属环,上端与下端间存在很大的电势差,其间的电场线分布如图所示。针尖上的电子在强电场力作用下从针尖释放出来,向金属环移动并穿过下方的圆孔。已知电子的物质波波长越小,显微镜的分辨能力越高,则下列说法正确的是( )
A. a点的电势高于b点的电势
B. 电子在电场中向下运动的过程中,所受电场力大小不变
C. 电子在电场中向下运动的过程中,电势能不断增加
D. 增加上、下端间的电势差,可以提高电子显微镜的分辨能力
8. 2024年8月16日15时35分,我国在西昌卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭,成功将遥感四十三号01组卫星发射升空。如图为遥感四十三号01发射的示意图,首先将遥感四十三号01发射到低空轨道a,然后在M点实施变轨经椭圆轨道b进入预定轨道c,已知遥感四十三号01在轨道a和轨道c的轨道半径之比为ra∶rc=2∶3。下列说法正确的是( )
A. 遥感四十三号01在实施变轨时在M点加速,在N点减速
B. 遥感四十三号01在轨道a与轨道b的运行周期之比为
C. 遥感四十三号01在轨道b过M点的速度小于轨道c过N点的速度
D. 遥感四十三号01在M点的加速度大于在N点的加速度
9. 如图甲所示,足够长的质量为的木板静置在光滑的水平面上,在木板上放置一质量为的物块,时物块以速度从木板的左端开始向右端滑动,运动过程中物块的动能随时间变化的图像如图乙所示,后物块动能不变,重力加速度取,则下列说法正确的是( )
A. 时物块和木板达到共同速度 B.
C. 物块与木板之间的动摩擦因数为0.1 D. 木板的最短长度为
10. 如图所示,M、N端连接一个稳压交流电源,理想变压器的原线圈上接有阻值为R0的定值电阻,副线圈上接有最大阻值为4R0的滑动变阻器,原、副线圈匝数之比为1:2,电表均为理想电表。初始时,滑动变阻器的滑片处于正中间位置,滑片移动过程中,电流表、电压表示数变化量的绝对值分别为、,下列说法正确的是( )
A. 若滑片下移,电压表和电流表的示数均增大
B. 若滑片上移,滑动变阻器消耗的功率逐渐增大
C. 滑片移动过程中
D 若滑片上移,电源输出功率先减小后增大
三、非选择题(本题共5小题,共56分)
11. 某同学在实验室里拿出一根弹簧利用如图甲所示的装置做“探究弹簧弹力大小F与弹簧伸长量x的关系”的实验。
(1)关于本实验中的实验操作及实验结果,以下说法正确的是________。
A. 用刻度尺测得弹簧的长度即为弹簧的伸长量
B. 悬挂钩码后立即读数
C. 钩码的数量可以任意增减
D. 安装刻度尺时,必须使刻度尺保持竖直状态
(2)图乙是根据实验数据作出弹力F与弹簧伸长量x之间的关系图像,由图乙可知劲度系数较大的是______(选填“A”或“B")弹簧;B弹簧的劲度系数为_______N/m。
(3)一个小组在实验操作中,甲同学在弹簧竖直悬挂测出其自然长度的情况下得到的F-x图线用实线表示,乙同学将同一弹簧水平放置测出其自然长度L0',然后竖直悬挂完成实验,得到的F-x图线用虚线表示,如图所示的图线最符合实际的是______(填选项字母)。
A. B.
C D.
12. 热敏电阻是电路中经常使用的传感器元件:
(1)某学习小组要探究一热敏电阻的阻值随温度变化的规律。可供选择的器材有:
待测热敏电阻Rt(实验温度范围内,阻值约几百欧到几千欧);
电源E(电动势1.5V,内阻r约为0.5Ω);
电阻箱R(阻值范围0~9999.99Ω);
滑动变阻器R1(最大阻值20Ω);
滑动变阻器R2(最大阻值2000Ω);
微安表(量程100μA,内阻等于2500Ω);
开关两个,温控装置一套,导线若干。
该小组设计了如图甲所示的测量电路,主要实验步骤如下:
a.按图甲连接电路;
b.闭合S1、S2,调节滑动变阻器滑片P的位置,使微安表指针满偏;
c.保持滑动变阻器滑片P位置不变,断开S2,调节电阻箱,使微安表指针半偏;
d.记录此时的温度和电阻箱的阻值。
回答下列问题:
①为了使微安表所在支路两端电压基本不变,滑动变阻器应选用__________(选填“R1”或“R2”);
②某温度下微安表半偏时,电阻箱的读数为6500.00Ω,该温度下热敏电阻的测量值为__________Ω(保留整数),该测量值__________(选填“大于”或“小于”)真实值。
(2)在坐标纸中描绘热敏电阻图像,如图所示。利用该热敏电阻、电动势(内阻不计)的电源、定值电阻(其中阻值有、、三种可供选择)、控制开关和加热系统,设计电路,以实现环境温度控制。要求将环境温度控制在之间,且当两端电压大于时,控制开关开启加热系统加热。则下列A、B、C三种电路中,可以满足要求的是______(填标号),定值电阻的阻值应选______,两端的电压小于______时,自动关闭加热系统(不考虑控制开关对电路的影响)。
13. 如图所示,粗细均匀的U形细导热玻璃管竖直倒置,竖直高度为40cm,水平宽度为10cm,左端开口,右端封闭。用长度为20cm的水银柱在右侧管内封闭了长为20cm的理想气体,初始状态环境温度为240K,大气压强为76cmHg。现缓慢升高环境温度,某一时刻有10cm长的水银柱进入左侧竖直细管,细玻璃管的内径远小于其自身的长度。求:
(1)此时管内封闭气体的压强;
(2)此时环境的温度。
14. 如图所示,竖直面内、半径为R=2m的光滑圆弧轨道AB底端切线水平,与水平传送带左端靠近,传送带右端C与一水平光滑平台靠近,圆弧轨道底端、传送带上表面及平台位于同一水平面,圆弧所对的圆心角为θ=60°,传送带BC之间长为L=1.6m,以v=5m/s的恒定速度顺时针匀速转动。质量为m1=1kg的物块1以vA=m/s从圆弧轨道的最高点A沿切线进入圆弧轨道,物块1与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,质量为m2=11kg的物块2静止在C点右侧的水平光滑平台上。物块1与2之间的碰撞为弹性碰撞,不计物块的大小,重力加速度为g=10m/s2。
(1)求物块1第一次运动到圆弧轨道最底端B点时对轨道的压力大小;
(2)判断物块1与2第一次碰撞后物块1能否从A点滑离圆弧轨道,若不能,求物块1在圆弧轨道上所能达到的最大高度;
(3)求物块1与物块2第二次碰撞后的瞬间物块2的速度大小。
15. 如图所示,足够长的平行光滑金属导轨倾斜放置,倾角 ,导轨间距离为 。导轨顶端接有阻值大小为 的定值电阻,其余电阻忽略不计,当单刀双掷开关 接 时,电容为 的电容器与 串联,质量为 、长度为 、电阻不计的导体棒垂直倾斜导轨放置,在运动过程中,导体棒始终与导轨保持垂直。整个装置处于垂直导轨平面向上且磁感应强度为 的匀强磁场中。已知 , ,重力加速度为 。当电容器电压为 时,电容器储存的电场能为 。
(1)单刀双掷开关 接 ,导体棒由静止释放,求导体棒的最大速度 的大小;
(2)单刀双掷开关 接 ,导体棒由静止释放,当重力的功率为电阻 的功率的三倍时,求导体棒的速度 的大小;
(3)当导体棒的速度为第(2)问中的速度 时,立即将单刀双掷开关接 ,同时对导体棒施加一个沿斜面方向的外力 ,使导体棒做匀速运动,当导体棒克服安培力做功的功率为电阻 的功率的三倍时,求此时电容器两端的电压以及从单刀双掷开关接 到此刻电阻 上产生的焦耳热。
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