内容正文:
高三物理★
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
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.如图所示为氢原子的能级图,一个处于某激发态的氢原子在向基态跃迁的过程中能放出三个光子,则该氢原子开始时不可能处于以下哪个能级
A. B. C. D.
2.在光学镜头表面镀一层氟化镁薄膜,利用薄膜干涉来减少反射光。已知氟化镁的折射率为,绿光在真空中的波长为。若要使薄膜对绿光产生最小反射,薄膜的最小厚度应满足
A. B. C. D.
3.风云四号C卫星是我国新一代地球静止轨道气象卫星。“墨子号”量子科学实验卫星运行在近地圆轨道上,其轨道半径近似为地球半径。已知地球的平均密度为,万有引力常量为,地球自转周期为,下列说法正确的是
A.风云四号C卫星的运行周期为
B.风云四号C的轨道半径与墨子号的轨道半径之比为
C.根据题中信息可以求得地球的质量
D.是对于任何地球卫星都相同的一个常量
4.如图所示,一质量为0.1 kg、电荷量为-0.1 C的物体在与水平面成角的天花板上以速度沿天花板方向做匀速直线运动,其与天花板之间的动摩擦因数为0.5,空间存在大小为1 T,方向垂直于纸面向里的匀强磁场。,重力加速度。关于的大小和方向,下列说法正确的是
A.大小为,方向沿天花板向下 B.大小为,方向沿天花板向上
C.大小为,方向沿天花板向下 D.大小为,方向沿天花板向下
5.如图所示,一列简谐波沿轴传播,实线为时的波形,虚线为时的波形。为坐标原点,A、B为介质中的两个质点,且,。时正向上振动,波的传播速度。以下说法正确的是
A.该简谐波沿轴负方向传播
B.从至,质点运动的路程为2 cm
C.质点的振动方程为
D.时,A、B位移相同
6.如图所示,光滑水平面上有一平板小车,小车的最左端固定一个体积可忽略的可斜向右上发射小球的装置,小车的最右端有一个木箱(长度忽略不计),小车、小球和木箱的总质量为11 kg。初始时刻,小车连同车上的木箱均处于静止状态,现从发射装置以大小为的初速度发射一个质量为1 kg的小球,小球的出射方向与水平方向的夹角为,且小球恰好落入小车右端的木箱中,重力加速度。则平板车的长度是
A.2.40 m B.2.80 m C.2.64 m D.3.00 m
7.某实验室使用的低压供电装置原理如图所示,其核心部分是一个理想变压器。原线圈输入电压有效值的正弦交流电。该变压器有两组独立的副线圈,副线圈1的匝数。已知接在副线圈1、2两端的电阻,消耗的电功率为20 W,测得此时流过副线圈2的电流。以下说法正确的是
A.原线圈的匝数为50 B.副线圈2的匝数为20
C.此时流过原线圈的电流为3.4 A D.副线圈2两端的电压为20 V
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.某智能手机采用Type-C接口快速充电,其充电过程中电池两端电压稳定为。充电线内铜芯直径为,铜的摩尔质量为,阿伏加德罗常数为,铜的密度为,电子电荷量为,每个铜原子提供一个电子。已知充电时电路中电流为,下列说法正确的是
A.该电路中单位时间内通过铜芯横截面的电荷个数为
B.充电时铜芯内自由电子定向移动的速率可表示
C.若将充电电流增大为,则自由电子定向移动的速率变为原来的2倍
D.若改用直径为的铜芯线,在相同电流下自由电子定向移动速率变为原来的
9.质量为的磁悬浮列车模型小车底部安装有电磁铁,可产生竖直向下的匀强磁场,其磁感应强度大小为。光滑水平地面上固定着形状如图所示的金属导线框,导线框每个长度为的边电阻为0,每个长度为的边电阻为,磁场的长度大于,宽度大于。小车关闭动力后以方向垂直边,大小为的初速度向右通过线框(边可完全切割磁感线),空气阻力不计。在该过程中,下列说法正确的是
A.磁场的右边界刚好经过第一个边时,通过第一个边的电流为
B.若磁场的右边界刚好到达第三个边时,小车刚好停下,则小车的初速度
C.小车的动能减少量大于线框产生的焦耳热
D.磁场的右边界刚好经过第一个边时,小车的加速度大小为
10.如图所示,一根足够长的光滑绝缘细杆M固定在水平面上,细杆旁间距为的、两点分别固定一个电荷量为的正点电荷。另一固定光滑绝缘细杆N竖直放置,与杆M交于中点。质量均为的小球1、2(可看成质点)分别套在杆M、N上,两球之间用长为的轻质细杆P相连,球1靠近点右侧且不带电,球2带正电,电荷量也为,球1经过点时不会与点电荷发生碰撞。已知到电荷量为的点电荷距离为处的电势。开始时P处于竖直状态,现轻微扰动球1使其向右运动,在球2落至点的过程中,以下说法正确的是
A.球2距点时系统总动能最大 B.系统的机械能一直减小
C.系统的动能先增大后减小再增大 D.球2落至点前瞬间的速度为
三、非选择题:本题共5题,共54分。
11.(8分)为验证做匀速圆周运动物体的向心力与其质量、线速度、半径的关系,实验小组设计了如图甲所示的实验装置。其中是固定在竖直转轴上的水平凹槽,端固定的压力传感器可测出小钢球对其压力的大小,端固定一宽度为的挡光片,速度传感器可测量挡光片每一次经过传感器时的速度。
实验步骤:
①测出挡光片与转轴的距离为;
②将小钢球紧靠传感器放置在凹槽上,测出此时小钢球球心与转轴的距离为;
③使凹槽绕转轴匀速转动,记录压力传感器示数和挡光片的速度;
④改变凹槽的转速,重复步骤③。
(1)实验时应注意的事项,以下说法正确的是________;
A.挡光片到转轴的距离与小钢球到转轴的距离必须相等
B.凹槽必须保持水平
C.应该尽可能让凹槽光滑
(2)将挡光片向转轴移动,当时,小钢球的线速度________(填“”“”或“”)速度传感器的读数;
(3)进行实验操作④后,作出对应的图像,在同一坐标系中分别得到图乙中的4条图线。对4条图线进行分析研究可知图线________(填序号)对应的挡光片到转轴的距离最大;
(4)要把图乙中的曲线转化成图丙中的直线,应以为纵轴,________(填“”“”“”或“”)为横轴。若图线斜率为,不考虑摩擦,小钢球的质量可表示为________(用,,表示)。
12.(8分)某兴趣小组设计测量电阻阻值的实验方案。
(1)实验小组先用多用电表粗测待测电阻的阻值,选用欧姆挡的“”倍率,正确操作后,测量的结果如图甲所示,则测得待测电阻的阻值为________Ω。
(2)根据实验室的器材,同学们设计了如图乙所示的电路测量电阻的阻值,已知电压表内阻约为2.5 kΩ,电流表内阻约为5 Ω,开始实验前滑动变阻器的滑片P应放置于________(填“”或“”)端,电压表右接线柱应接入________(填“”或“”)点;
(3)考虑到电表内阻的影响,同学们又根据实验器材将实验电路进行了改进,改进后的电路如图丙所示。实验开始时,闭合,将分别接和端时,电压表、电流表的读数分别为、和、。则待测电阻阻值________(用、、和表示)。
13.(8分)如图所示,左端开口的玻璃管水平放置,粗管部分横截面积,细管部分横截面积,细管内封闭着一定质量的理想气体,粗管内水银柱的长度,水银柱刚好未进入细管。大气压强,相当于75 cmHg,环境温度为。现将玻璃管转至竖直且开口向上,粗管内的水银柱恰好全部进入细管中。
(1)求细管的长度;
(2)玻璃管转至竖直且开口向上,且系统达到稳定后,再将环境温度降至,气体的内能减少了3 J,求气体放出的热量。
14.(14分)如图所示,水平长直轨道上,等间距静止放置着3个完全相同的大小不计的货箱,依次编号1、2、3。相邻两货箱的间距为,已知货箱的质量,货箱与轨道间的动摩擦因数为,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度。货箱间碰撞时间极短且为弹性碰撞(不考虑碰撞瞬间和摩擦力的影响)。现用水平推力推着第1个货箱从静止开始运动。
(1)如果仅在与货箱2碰前施加恒力,要使货箱2恰好不与货箱3相碰,求的大小;
(2)如果始终作用在货箱1上,且与货箱1的位移(单位:)满足关系,求货箱3的位移。
15.(16分)在火星探测任务中,科学家设计了一种利用电磁场对宇宙尘埃样品进行分选的装置。如图所示,竖直平面内建立直角坐标系,第二象限存在半径为的圆柱形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外,圆柱边界恰好与轴、轴相切,与轴切点为,与轴切点为。第一象限存在沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小为。轴下方区域存在垂直纸面向外且与第二象限磁感应强度大小相同的匀强磁场。磁场区域内平行于轴放置一足够长的收集板,用于接收分选后的尘埃颗粒。位于点的尘埃发射源,向第二象限各个方向均匀发射带正电的硅酸盐尘埃颗粒,所有颗粒的初速度大小均为,电荷量为、质量为,不计颗粒重力及其相互作用。已知沿轴正方向发射的颗粒恰好沿水平方向通过点进入电场后偏转,以与轴正方向成角方向进入下方磁场,最终打在收集板上。
(1)求磁感应强度的大小;
(2)求匀强电场的电场强度大小;
(3)若要使尘埃颗粒垂直打在收集板上,求收集板到轴的距离。
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