内容正文:
四中高二6月份期末检测
物
理
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。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.用波长为入的Y(伽马)射线轰击锌靶产生0C的核反应方程为:
Y+0Zn→gCu+X,己知Y射线的速度为c,普朗克常量为h。则
A.X表示n
B.X表示H
C.一个Y光子的动量为
D.一个Y光子的能量为
2.电磁波在生活中有着广泛的应用,下列原理解释正确的是
A,阳光可以晒黑皮肤,主要是阳光中X射线的作用
B.微波炉利用红外线的热效应快速加热食物
C.验钞机是利用紫外线使钞票上的荧光物质发光
D.常用的电视机遥控器通过发出微波信号来遥控电视机
3.下列关于电场线的画法错误的是
A
4,玻尔理论第一次将量子观念引入到原子领域,并提出了定态和跃迁的概念。下图为大
量处于=3能级的氢原子以三种不同的形式向低能级跃迁,跃迁过程中辐射出波长由长
到短依次为乃、入、的3种不同电磁波,它们之间满足的关系为m
E/eV
3
-1.51
A.2=元+元
B.2元=2+2
①
2
-3.40
C.名=3
元
D.乃=
②@
③
2+元
1-2
-13.6
高三物理试题第1页(共8页)
5,将均匀直导体棒弯折成如图所示的“折线”导体棒,并将其放置到光滑水平导轨上,“折
线”导体棒所在平面与导轨平面平行。导轨所在平面有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应
强度大小为B,平行导轨间距为L,定值电阻阻值为R。现使折线”导体棒沿着导轨以v
向右匀速运动,导体棒和导轨电阻不计,导体棒与导轨接触点P、Q均接触良好,虚线
PQ与导轨夹角为60°,且PO1OQ,PO=OQ,则通过R的电流大小为
●●●
P八
A.
2V3BLv
B
(3+3)BLv
3R
3R
1
0°·
(3-3)BL
BLv
60°
D.
3R
R
6.煤气灶中的点火针通常需要两万伏左右的高压才能点燃煤气。某同学设计了一种点火
电路,将一节干电池连接到变压器的输入端,变压器输出的高压接到点火针上,开关是
自动控制的。下列电路图中能实现点火的是
开关
开关
0
电
高压输出
B
高压输出
开关
开关
0
高压输出
高压输出
池
d
7.磁电式电流表依据的原理是通电线圈因受安培力而转动,其结构如图1所示。极靴和
铁芯间的磁场都沿半径方向,线圈无论转到什么位置,其平面都与磁感线平行,如图2
所示,线圈左、右两边所在处的磁感应强度的大小都相等。
当电流通过线圈时,线圈在安培力的作用下转动,螺旋弹簧
指针
发生形变,以反抗线圈的转动。当线圈停止转动时满足
BIS-k,式中N为线圈匝数,B为磁感应强度的大小,I为
线圈中的电流,S为线圈围成的面积,k为与螺旋弹簧有关
的常量,8为线圈(指针)的偏角。用4日
表示电流表的灵
△I
敏度。下列说法正确的是
A.电流表刻度盘上各刻度对应的电流的值是不均匀的
B.仅更换k值更大的螺旋弹簧,可以增大电流表的灵敏度
C.若磁极磁性减弱,则电流表的测量值偏小
D.仅增加线圈匝数N,电流表的量程将变大
高三物理试题第2页(共8页)
8.如图所示,空间中存在沿y轴正方向、磁感应强度大小为B的匀强磁场,O点处有一
粒子源,不断地沿与y轴正方向成45°角的各个方向
发射质量为m、电荷量为+q(q>0)、速度大小为的
粒子。一垂直于V轴的足够大荧光屏从O点缓慢沿y
荧光屏
轴正方向移动,荧光屏受到粒子撞击后会产生荧光。
不计粒子重力和粒子间的相互作用,则当荧光屏上第
一次出现半径为
的亮圆环时,屏到O点的距离为
gB
A.
√2元g
B.
π'o
4gB
2aB
c.√V2xnma
D.
πg
2gB
gB
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,
有多项符合题目要求。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.某容器中封闭一定质量的理想气体,气体经
V个
a→b→沁→a三个过程后回到初始状态a,其V一T图像如
4V
图所示,横轴T为热力学温度。已知ba的延长线过原
点,bc平行于纵轴,状态α的压强为po。下列说法正确
的是
b
A.状态c的压强为
V
B.→b过程,气体吸收的热量大于增加的内能
0
2To
C.b→c过程,气体单位时间撞击单位面积器壁的分
子数不变
D.a→b→c→a过程,外界对气体做正功
10.下列关于固体、液体、气体的说法正确的是
A.非晶体的物理性质是各向同性,而晶体的物理性质都是各向异性
B.已知某种气体的密度为P、摩尔质量为M、阿伏加德罗常数为NA,则单位体积
的分子数为W
M
C.水银在玻璃上形成“圆珠状”的液滴说明水银不浸润玻璃
D.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间斥力小于引力
高三物理试题第3页(共8页)
11.物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,霍尔发现了霍尔效应:如图乙是以电子为载流
子的霍尔元件,在薄片的两个侧面a、b间通以电流时,e、∫两侧会产生电势差,测
量电势差可计算磁感应强度B。下列说法正确的是
甲
A.甲图中,粒子每旋转一圈加速两次,且所有圆轨迹是同心圆
B.甲图中,其他条件不变,只增大加速电压,则粒子出射的最大动能不变
C.乙图中e侧电势低于f侧
D.乙图选用单位体积内自由电荷数更少的薄片,能提高磁感应强度测量灵敏度
△B
12.某小组设计了一磁悬浮装置。如图,环形通电线圈固定在水平面上,其上方固定一
半径为R的环形细管道,管道任意处磁场方向与竖直方向夹角为45°。质量为的带正电
小球在环形管道中以某一速率做匀速圆周运动,此时小球与管道间无弹力,重力加速度
为8。下列说法正确的是
A.从管道上方俯视,小球沿顺时针方向做圆周运动
B.小球做圆周运动的周期为π
R
g
C.小球做圆周运动的半个周期内洛伦兹力的冲量大小为(2+π2)gR
D,若小球的绕行方向不变,速率为其做匀速圆周运动速率的2倍,则小球与管道间
的弹力大小为V5g
高三物理试题第4页(共8页)
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.“中国天眼FAST利用主动反射面汇聚宇宙信号。其反射面由数千块面板组成,每块
面板下方由液压促动器驱动,可根据指令调节高度、距离,使反射面在指定方向和距离
形成瞬时抛物面。该过程的核心是“监测一比较一调节”的闭环控制。某实验小组用光学
测距和简单电路模拟此原理。实验装置图如图所示:
激光测距仪
澈光束
反射面板
U
反转
电压比较器
控制信号
1
继电器
电机
正转
2
U。
FAST主动反射面板闭环调节模拟实验电路图
装置主要由激光测距仪(输出与距离L成正比的电压U,)、电压比较器(U>U输出高
电势,反之输出低电势)、继电器、电机(模拟促动器,可正/反转)、可移动反射面板、
以及设定目标电压U。(当反射面板与激光测距仪的距离L等于目标距离L时,激光测距
仪输出的电压U,=U)的电源组成。继电器的触点功能为:当控制信号为高电势时,动
触点与触点1接通,电动机反转:当控制信号为低电势时,动触点与触点2接通,电动
机正转。
(1)激光测距仪发射激光至面板并接收回波,测得时间间隔为t=6.70s。已知光速
c=3.00×103m/s,则反射面板与激光测距仪的实测距离L=
m(结果保留三位
有效数字)。实际测量中,环境温度变化会导致光速发生微小改变。若忽略此影响,将导
致
(选填“系统”或“偶然”)误差。
(2)某次实验中发现电机反转,说明U
(选填“大于”或“小于”)U。,面板正在
(选填“靠近”或“远离)激光测距仪。
14.同学们在做估测油酸分子大小的实验,具体操作如下:
①取体积为1.0L的油酸注入容积为1000L的空容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直
到液面达到800L的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油
酸酒精溶液:
②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数,达到1.0L时
恰好滴了100滴:
③在边长约40cm的浅水盘内注入约2cm深的水,将细爽身粉均匀地撒在
水面上,再用滴管吸取油酸酒精溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,油酸在
水面上尽可能地散开,形成一层油膜,膜上没有爽身粉,可以清楚地看出油膜轮廓:
④待油膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上绘出油膜轮廓的
形状:
⑤将画有油膜形状的玻璃板放在边长为1.0cm的方格纸上,如图所示。
高三物理试题第5页(共8页)
(1)利用实验操作中的有关数据可知一滴油酸酒精溶液中含纯油酸体积为
m3,一
滴油酸酒精溶液在水面上形成的油膜面积为
m,求得的油酸分子直径为
(保留两位有效数字)m。
(2)某同学在该实验中测得的油酸分子的直径数据偏大,可能的原因是
A.水面上爽身粉撒的较多,油酸膜没有充分展开
B.求每滴溶液体积时,1L的溶液的滴数多记了几滴
C.实验中配置的油酸酒精溶液经长时间放置后再进行后面实验
D.计算油酸膜面积时,错将所有不完整的方格作为完整的方格处理
(3)若实验中测得油酸分子直径为d,油酸的摩尔质量为M,油酸的密度为P,可以求出
阿伏伽德罗常数为
15.如图甲所示是研究光电效应的实验装置,用光子能量E=10.2V的光持续照射光电
管的极板K,实验得到的光电流与电压关系图线如图乙所示,当电流增大到I后不再增
大,求:
个uA
-5.8
03.2U
图甲
图乙
(1)光电管K极材料的逸出功:
(2)当光电流刚饱和时,到达A极板的光电子的最大动能;
(3)若每入射N个光子会产生1个光电子,光电流的饱和值为I,光的频率为V,普朗克常
量为h,求照射光的功率P。
16.如图,某“飞天战袍”航天服的容积为V,(未知),给原来处于真空状态的“飞天战袍”
航天服充入体积V=0.32m、压强为乃=5×104Pa的氧气后,航天服内部压强达到
P=1×10Pa后,把航天服放入检测室,检测其气密性,把检测室抽成真空密封。48小时
后,测出检测室内的压强为P2=500Pa,检测室内能容纳气体的空间体积为V,=0.64m3
(除去航天服所占体积)且不变,控制充氧气和检测过程系统的温度始终不变。若经过
48小时后,航天服内气体压强不小于原来压强的97%,则航天服的气密性合格。
高三物理试题第6页(共8页)
华
抽气口
检测室
(1)求飞天战袍'航天服的容积%:
(2)通过计算,分析该“飞天战袍”航天服气密性是否合格。
17.如图甲所示,光滑的金属导轨N和PQ平行,间距L=1.0m,与水平面之间的夹角
=37°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,方向垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值
R=1.62的电阻,质量m=0.5kg,电阻r=0.42的金属杆b垂直导轨放置,现用和导轨
平行的恒力F沿导轨平面向上拉金属杆b,使其由静止开始运动,当金属棒上滑的位移
5=3.8m时达到稳定状态,对应过程的v-t图像如图乙所示。取g=10/s2,导轨足够长。
(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
v/(m's)
1.2
1.0h
0.8
0.6
0.4
02
23456
甲
乙
(1)运动过程中恒力F的大小:
(2)从金属杆开始运动到刚达到稳定状态,此过程金属杆上产生的焦耳热:
(3)由图中信息计算0-1s内,导体棒滑过的位移。
高三物理试题第7页(共8页)
18.在xOy坐标系中,第二象限有一粒子发生器,其右侧放置速度选择器,速度选择器
中电场强度大小为E,方向沿y轴负方向,匀强磁场方向垂直xOy面向里;y=一x(化≤0)
与y轴正半轴所围区域I中充满垂直xOy面向外的匀强磁场;x轴下方为区域Ⅱ、第一象
限为区域I,两区域均充满方向垂直xOy面向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为5B
和12B。质量为,电荷量为q的粒子a经速度选择器后以速率v从点(一h,)沿x轴正
方向进入区域I,一段时间后恰好从原点O沿y轴负方向进入区域Ⅱ。不计粒子重力及粒
子间相互作用。
X
粒
区域1
子发生
度选择
区域Ⅲ
-h
区域
(1)求速度选择器中磁感应强度大小Bo和区域I中磁感应强度大小B:
2求粒子a从0点运动到P点(n0的时间t:
30aB
3)当粒子a从点(2mn
,0)离开区域Ⅱ进入区域IⅡ时,和a电荷量相同的粒子b恰好从O
5gB
点以速率v沿y轴负方向进入区域II,若粒子a、b在x轴相遇且相遇时速度都沿y轴正
方向,求粒子b的质量M及第一次相遇时的x轴坐标x1。
高三物理试题第8页(共8页)
四中高二6月份期末检测
物理参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
C
C
C
D
B
C
A
AB
BCD
题号
11
12
答案
BD
AD
13.(1) 1.01 系统
(2) 大于 靠近
14.(1)
(2)A
(3)
15.(1) (2) (3)
(1)由图乙可知,遏止电压
根据动能定理,光电子的最大初动能为
代入数据可得,根据爱因斯坦光电效应方程,其中光子能量
可得逸出功:
(2)当光电流刚饱和时,正向电压,光电子在电场中加速,到达A极板的最大动能为:
(3)光电流饱和值为I,表示单位时间内到达A极板的光电子数为;每入射N个光子产生1个光电子,因此单位时间内入射的光子数为;每个光子能量为,故照射光的功率为
16.(1) (2)合格
(1)由玻意耳定律可得
解得
(2)设经过48小时后,航天服内气体压强为,由玻意耳定律可得
解得
由于,故航天服气密性合格。
17.(1)5N (2)1.47J (3)0.85m
(1)由右手定则可判断感应电流由a流向b,b相当于电源的正极,故b端电势高,当金属棒匀速运动时,由平衡条件得
其中
由乙图可知
联立解得
(2)从金属棒开始运动达到稳定,由动能定理得
克服安培力所做的功等于整个电路产生的焦耳热,代入数据解得
两电阻产生的焦耳热与阻值成正比,故金属棒上产生的焦耳热为
(3)进入匀强磁场金属棒做加速度减小的加速运动,由动量定理有
又
由图可知
代入数据解得
由
得
18.(1) (2) (3),
(1)粒子在速度选择器中做直线运动,有
解得
粒子在区域Ⅰ中做匀速圆周运动,由几何关系得轨迹半径,根据
解得
(2)根据可知,粒子在区域Ⅱ、Ⅲ中的轨迹半径分别为
画出粒子运动轨迹图
可知从O点进入区域Ⅱ,经半圆到达
再根据,可知O到A运动时间
从A点进入区域Ⅲ,经半圆到达,时间
从B点再次进入区域Ⅱ,经半圆到达,时间
则总时间
(3)画出粒子a、b的运动轨迹如图
区域Ⅱ:a粒子半径
b粒子半径
a粒子半周期
b粒子半周期
区域Ⅲ:a粒子半径
b粒子半径
a粒子半周期
b粒子半周期
粒子每完成一次“区域Ⅱ下半圆+区域Ⅲ上半圆”的运动,x坐标的净变化
同理
所花时间
同理
取粒子a从O点沿y轴负方向进入区域Ⅱ的时刻为t = 0,粒子a第1次速度向上点:在区域Ⅱ中走下半圆到达x轴
坐标
时间
此后每经过一次区域Ⅲ上半圆和一次区域Ⅱ下半圆,到达下一个速度向上点。设第n次速度向上点n=1,2,3,…,则
粒子b在a到达第一次向上点a(即)时,从O点以同样速率沿y轴负方向进入区域Ⅱ。B的起始时刻为
粒子b第1次速度向上点(绝对时刻):b先在区域Ⅱ走下半圆
坐标
时刻
同理,第k次速度向上点k=1,2,3,…
由相遇条件、得,
两式相除消去M得,最小正整数解为k = 5,n = 9
代入得,
答案第2页,共5页
答案第1页,共5页
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物理参考答案
题号
1
2
3
4
6
7
6
9
10
答案
B
C
c
C
D
B
A
AB
BCD
题号
11
12
答案
BD
AD
13.(1)
1.01
系统
(2)
大于
靠近
14.(1)
1.25x101
1.45×10-2
8.6×10-10
(2)A
3)N4=64
nod
15.(1)4.4eV
(2)9.0eV
(1)由图乙可知,遏止电压U。=5.8
根据动能定理,光电子的最大初动能为E.=eU。
代入数据可得E。=5.8eV,根据爱因斯坦光电效应方程E,=w-m,其中光子能量
hy=10.2eV
可得逸出功:W=w-E=10.2eV-5.&eV=4.4eV
(2)当光电流刚饱和时,正向电压U=3.2V,光电子在电场中加速,到达A极板的最大动
能为:Emax=Ee+eU=5.&eV+3.2eV=9.0eV
(3)光电流饱和值为1,表示单位时间内到达A极板的光电子数为;每入射N个光子产
生1个光电子,因此单位时间内入射的光子数为N::每个光子能量为伽,故照射光的功
率为P=N马.=m
e
16.(1)=0.16m
(2)合格
(1)由玻意耳定律可得P'=
解得V,=0.16m3
(2)设经过48小时后,航天服内气体压强为P3,由玻意耳定律可得p,=p,+P'%
答案第1页,共5页
解得3=0.98×10Pa
由于=98%>97%,故航天服气密性合格。
Po
17.(1)5N
(2)1.47J
(3)0.85m
(1)由右手定则可判断感应电流由α流向b,b相当于电源的正极,故b端电势高,当金属
棒匀速运动时,由平衡条件得F=gsin37°+F
其中R=BL=B乃=2N
R+r
由乙图可知v=1.0m/s
联立解得F=5N
(2)从金属棒开始运动达到稳定,由动能定理得(F-gsn37P)5-W,=m
2
克服安培力所做的功等于整个电路产生的焦耳热,代入数据解得Q=W嘉=7.35J
两电阻产生的焦耳热与阻值成正比,故金属棒上产生的焦耳热为Q,=。”Q=1.47J
R+r
(3)进入匀强磁场金属棒做加速度减小的加速运动,由动量定理有
(F-mg sin37)t-BILt nv -0
又q=t
由图可知=0.6m/s
代入数据解得q=0.85C
BLx
由q=It=
R+r
得x=0.85m
18.4R,=E,B=m
29元Jm
34
(2)
,x1=
h
60gB
3)M=17
10
15gB
(1)粒子在速度选择器中做直线运动,有qE=qvBo
解得品,E
1
粒子在区域中做匀速圆周运动,由儿何关系得轨迹半径R=力,根据98,=m号
解得8:=品
(2)根据n8=m亡可知,粒子在区域知、m中的轨迹半径分别为R=
5aB’3-12
R
画出粒子运动轨迹图
答案第2页,共5页
粒子a轨迹:O.>L>B.>P
(-h.h)
0.6
区域
0.2
-04
0.6
05
211'
可知从O点进入区域Ⅱ,经半圆到达A
0
5gB
再根据qB=m
R,可知0到A运动时间5=”
4π2
5gB
7nv
兀JL
从A点进入区域Ⅲ,经半圆到达B
0
30gB
时间6,=12gB
从B点再次进入区域Ⅱ,经半圆到达P
19w
0
TUL
时间=
30gB
5gB
29元L
则总时间t=十t2十4=
60gB
(3)画出粒子a、b的运动轨迹如图
粒子a(红)与b(蓝)轨迹,相遇点x,-3415
06
04
02
02
0.6
0.8
0
2
rmgB
l
区域I:a粒子半径3=
5gB
b粒子半径59B
TU
a粒子半周期2=
5gB
b粒子半周期5B
πM
区域:a粒子半径5=12gB
答案第3页,共5页
N
b粒子半径
12gB
a粒子半周期3F12B
元IL
b粒子半周期125
πM
粒子每完成一次“区域Ⅱ下半圆十区域Ⅲ上半圆'的运动,x坐标的净变化△x。=2r2-2T3=
7mv
30qB
同理△x6=7
30qB
17D
所花时间△t=T2十T3=
60gB
17πM
同理△t,=
60gB
取粒子a从O点沿y轴负方向进入区域I的时刻为t=0,粒子a第1次速度向上点:在区域
Ⅱ中走下半圆到达x轴
2m12m
坐标x21=22=
5 gB 30gB
元7L12π
时间t21=2=
5gB 60gB
此后每经过一次区域Ⅲ上半圆和一次区域如下半圆,到达下一个速度向上点。设第次速度
向上点n=1,2,3,.,则
(n1)AY.=12mm+(n-1)7mn=
+5w
30gB
30gB
30 gB
=无十6m-1)A,=12m+0n-1)J7m-17n5.
60gB
60gB
60
gB
粒子b在a到达第一次向上点a(即x=
2
5gB
)时,从O点以同样速率沿y轴负方向进入区
0112D
域Ⅱ。B的起始时刻为t1=
5gB 60gB
粒子b第1次速度向上点(绝对时刻):b先在区域Ⅱ走下半圆
坐标x1=2·
M12
5gB 30gB
个
时刻1=ta十o0=o+12M=12n2元
60gB
同理,第k次速度向上点k=1,2,3,…
12+(k-
77k+5
X30gB
30gB 30 gB
答案第4页,共5页
I6,k=T1十(k-1
πM+M)_12+(17k-5)M
5gB 12gB
60gB
由相遇条件xa=x,k、t2m=tk得(7n+5)m=(7k+5)M,(17n-5)m=12m+(17k-5)M
两式相除消去M得10m-17k=5,最小正整数解为k=5,n=9
代入得M=17
341
=10m,=15g8
答案第5页,共5页
四中高二6月份期末检测
物 理
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。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.用波长为的(伽马)射线轰击锌靶产生的核反应方程为:,已知射线的速度为,普朗克常量为。则
A.X表示 B.X表示
C.一个光子的动量为 D.一个光子的能量为
2.电磁波在生活中有着广泛的应用,下列原理解释正确的是
A.阳光可以晒黑皮肤,主要是阳光中X射线的作用
B.微波炉利用红外线的热效应快速加热食物
C.验钞机是利用紫外线使钞票上的荧光物质发光
D.常用的电视机遥控器通过发出微波信号来遥控电视机
3.下列关于电场线的画法错误的是
A. B. C. D.
4.玻尔理论第一次将量子观念引入到原子领域,并提出了定态和跃迁的概念。下图为大量处于n=3能级的氢原子以三种不同的形式向低能级跃迁,跃迁过程中辐射出波长由长到短依次为、、的3种不同电磁波,它们之间满足的关系为
A. B.
C. D.
5.将均匀直导体棒弯折成如图所示的“折线”导体棒,并将其放置到光滑水平导轨上,“折线”导体棒所在平面与导轨平面平行。导轨所在平面有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,平行导轨间距为L,定值电阻阻值为R。现使“折线”导体棒沿着导轨以v向右匀速运动,导体棒和导轨电阻不计,导体棒与导轨接触点P、Q均接触良好,虚线PQ与导轨夹角为60°,且PO⊥OQ,PO=OQ,则通过R的电流大小为
A. B.
C. D.
6.煤气灶中的点火针通常需要两万伏左右的高压才能点燃煤气。某同学设计了一种点火电路,将一节干电池连接到变压器的输入端,变压器输出的高压接到点火针上,开关是自动控制的。下列电路图中能实现点火的是
A. B.
C. D.
7.磁电式电流表依据的原理是通电线圈因受安培力而转动,其结构如图1所示。极靴和铁芯间的磁场都沿半径方向,线圈无论转到什么位置,其平面都与磁感线平行,如图2所示,线圈左、右两边所在处的磁感应强度的大小都相等。当电流通过线圈时,线圈在安培力的作用下转动,螺旋弹簧发生形变,以反抗线圈的转动。当线圈停止转动时满足NBIS=kθ,式中N为线圈匝数,B为磁感应强度的大小,I为线圈中的电流,S为线圈围成的面积,k为与螺旋弹簧有关的常量,θ为线圈(指针)的偏角。用表示电流表的灵敏度。下列说法正确的是
A.电流表刻度盘上各刻度对应的电流的值是不均匀的
B.仅更换k值更大的螺旋弹簧,可以增大电流表的灵敏度
C.若磁极磁性减弱,则电流表的测量值偏小
D.仅增加线圈匝数N,电流表的量程将变大
8.如图所示,空间中存在沿轴正方向、磁感应强度大小为的匀强磁场,点处有一粒子源,不断地沿与轴正方向成角的各个方向发射质量为、电荷量为、速度大小为的粒子。一垂直于轴的足够大荧光屏从点缓慢沿轴正方向移动,荧光屏受到粒子撞击后会产生荧光。不计粒子重力和粒子间的相互作用,则当荧光屏上第一次出现半径为的亮圆环时,屏到点的距离为
A. B.
C. D.
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。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.某容器中封闭一定质量的理想气体,气体经a→b→c→a三个过程后回到初始状态a,其V-T图像如图所示,横轴T为热力学温度。已知ba的延长线过原点,bc平行于纵轴,状态a的压强为p0。下列说法正确的是
A.状态c的压强为
B.a→b过程,气体吸收的热量大于增加的内能
C.b→c过程,气体单位时间撞击单位面积器壁的分子数不变
D.a→b→c→a过程,外界对气体做正功
10.下列关于固体、液体、气体的说法正确的是
A.非晶体的物理性质是各向同性,而晶体的物理性质都是各向异性
B.已知某种气体的密度为、摩尔质量为M、阿伏加德罗常数为,则单位体积的分子数为
C.水银在玻璃上形成“圆珠状”的液滴说明水银不浸润玻璃
D.液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间斥力小于引力
11.物理学家劳伦斯发明了回旋加速器,霍尔发现了霍尔效应:如图乙是以电子为载流子的霍尔元件,在薄片的两个侧面、间通以电流时,、两侧会产生电势差,测量电势差可计算磁感应强度。下列说法正确的是
A.甲图中,粒子每旋转一圈加速两次,且所有圆轨迹是同心圆
B.甲图中,其他条件不变,只增大加速电压,则粒子出射的最大动能不变
C.乙图中e侧电势低于侧
D.乙图选用单位体积内自由电荷数更少的薄片,能提高磁感应强度测量灵敏度
12.某小组设计了一磁悬浮装置。如图,环形通电线圈固定在水平面上,其上方固定一半径为的环形细管道,管道任意处磁场方向与竖直方向夹角为。质量为的带正电小球在环形管道中以某一速率做匀速圆周运动,此时小球与管道间无弹力,重力加速度为。下列说法正确的是
A.从管道上方俯视,小球沿顺时针方向做圆周运动
B.小球做圆周运动的周期为
C.小球做圆周运动的半个周期内洛伦兹力的冲量大小为
D.若小球的绕行方向不变,速率为其做匀速圆周运动速率的2倍,则小球与管道间的弹力大小为
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.“中国天眼FAST”利用主动反射面汇聚宇宙信号。其反射面由数千块面板组成,每块面板下方由液压促动器驱动,可根据指令调节高度、距离,使反射面在指定方向和距离形成瞬时抛物面。该过程的核心是“监测—比较—调节”的闭环控制。某实验小组用光学测距和简单电路模拟此原理。实验装置图如图所示:
装置主要由激光测距仪(输出与距离L成正比的电压)、电压比较器(输出高电势,反之输出低电势)、继电器、电机(模拟促动器,可正/反转)、可移动反射面板、以及设定目标电压(当反射面板与激光测距仪的距离L等于目标距离时,激光测距仪输出的电压)的电源组成。继电器的触点功能为:当控制信号为高电势时,动触点与触点1接通,电动机反转;当控制信号为低电势时,动触点与触点2接通,电动机正转。
(1)激光测距仪发射激光至面板并接收回波,测得时间间隔为。已知光速,则反射面板与激光测距仪的实测距离________m(结果保留三位有效数字)。实际测量中,环境温度变化会导致光速发生微小改变。若忽略此影响,将导致________(选填“系统”或“偶然”)误差。
(2)某次实验中发现电机反转,说明________(选填“大于”或“小于”),面板正在________(选填“靠近”或“远离”)激光测距仪。
14.同学们在做估测油酸分子大小的实验,具体操作如下:
①取体积为的油酸注入容积为的空容量瓶内,然后向瓶中加入酒精,直到液面达到的刻度为止,摇动瓶使油酸在酒精中充分溶解,形成油酸酒精溶液;
②用滴管吸取制得的溶液逐滴滴入量筒,记录滴入的滴数,达到时恰好滴了100滴;
③在边长约的浅水盘内注入约深的水,将细爽身粉均匀地撒在水面上,再用滴管吸取油酸酒精溶液,轻轻地向水面滴一滴溶液,油酸在水面上尽可能地散开,形成一层油膜,膜上没有爽身粉,可以清楚地看出油膜轮廓;
④待油膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上绘出油膜轮廓的形状;
⑤将画有油膜形状的玻璃板放在边长为的方格纸上,如图所示。
(1)利用实验操作中的有关数据可知一滴油酸酒精溶液中含纯油酸体积为________,一滴油酸酒精溶液在水面上形成的油膜面积为________,求得的油酸分子直径为________(保留两位有效数字)m。
(2)某同学在该实验中测得的油酸分子的直径数据偏大,可能的原因是________。
A.水面上爽身粉撒的较多,油酸膜没有充分展开
B.求每滴溶液体积时,的溶液的滴数多记了几滴
C.实验中配置的油酸酒精溶液经长时间放置后再进行后面实验
D.计算油酸膜面积时,错将所有不完整的方格作为完整的方格处理
(3)若实验中测得油酸分子直径为,油酸的摩尔质量为,油酸的密度为,可以求出阿伏伽德罗常数为________。
15.如图甲所示是研究光电效应的实验装置,用光子能量 的光持续照射光电管的极板K,实验得到的光电流与电压关系图线如图乙所示,当电流增大到I后不再增大,求:
(1)光电管K极材料的逸出功;
(2)当光电流刚饱和时,到达A极板的光电子的最大动能;
(3)若每入射N个光子会产生1个光电子,光电流的饱和值为I,光的频率为,普朗克常量为h,求照射光的功率P。
16.如图,某“飞天战袍”航天服的容积为(未知),给原来处于真空状态的“飞天战袍”航天服充入体积、压强为的氧气后,航天服内部压强达到后,把航天服放入检测室,检测其气密性,把检测室抽成真空密封。48小时后,测出检测室内的压强为,检测室内能容纳气体的空间体积为(除去航天服所占体积)且不变,控制充氧气和检测过程系统的温度始终不变。若经过48小时后,航天服内气体压强不小于原来压强的97%,则航天服的气密性合格。
(1)求“飞天战袍”航天服的容积;
(2)通过计算,分析该“飞天战袍”航天服气密性是否合格。
17.如图甲所示,光滑的金属导轨MN和PQ平行,间距,与水平面之间的夹角,匀强磁场磁感应强度,方向垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值的电阻,质量,电阻的金属杆ab垂直导轨放置,现用和导轨平行的恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,使其由静止开始运动,当金属棒上滑的位移时达到稳定状态,对应过程的图像如图乙所示。取g=10m/s2,导轨足够长。(,)求:
(1)运动过程中恒力F的大小;
(2)从金属杆开始运动到刚达到稳定状态,此过程金属杆上产生的焦耳热;
(3)由图中信息计算0-1s内,导体棒滑过的位移。
18.在xOy坐标系中,第二象限有一粒子发生器,其右侧放置速度选择器,速度选择器中电场强度大小为E,方向沿y轴负方向,匀强磁场方向垂直xOy面向里;y=-x(x ≤ 0)与y轴正半轴所围区域I中充满垂直xOy面向外的匀强磁场;x轴下方为区域II、第一象限为区域III,两区域均充满方向垂直xOy面向里的匀强磁场,磁感应强度大小分别为5B和12B。质量为m,电荷量为q的粒子a经速度选择器后以速率v从点(-h,h)沿x轴正方向进入区域I,一段时间后恰好从原点O沿y轴负方向进入区域II。不计粒子重力及粒子间相互作用。
(1)求速度选择器中磁感应强度大小B0和区域I中磁感应强度大小B1;
(2)求粒子a从O点运动到P点的时间t;
(3)当粒子a从点离开区域II进入区域III时,和a电荷量相同的粒子b恰好从O点以速率v沿y轴负方向进入区域II,若粒子a、b在x轴相遇且相遇时速度都沿y轴正方向,求粒子b的质量M及第一次相遇时的x轴坐标x1。
高三物理试题 第 1 页(共 1 页)
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