精品解析:海南省海口市琼山中学2024-2025学年高三下学期第十次月考物理试题
2026-07-08
|
2份
|
31页
|
71人阅读
|
0人下载
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-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 海南省 |
| 地区(市) | 海口市 |
| 地区(区县) | 琼山区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.31 MB |
| 发布时间 | 2026-07-08 |
| 更新时间 | 2026-08-06 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58714285.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
海南省海口市琼山中学2024-2025学年高三下学期第十次月考
物理试题
一、单选题
1. 如图所示,一个闭合导体圆环固定在水平桌面上,一根条形磁铁沿圆环的轴线运动,使圆环内产生了感应电流。下列四幅图中,产生的感应电流方向与条形磁铁的运动情况相吻合的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】A.由图示可知,在磁铁S极上升过程中,穿过圆环的磁场方向向上,在磁铁远离圆环时,穿过圆环的磁通量变小,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流沿逆时针方向,故A正确;
B.由图示可知,在磁铁S极下落过程中,穿过圆环的磁场方向向上,在磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量变大,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流顺时针方向,故B错误;
C.在磁铁N极上升过程中,穿过圆环的磁场方向向下,在磁铁远离圆环时,穿过圆环的磁通量减小,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流沿顺时针方向,故C错误;
D.由图示可知,在磁铁N极下落过程中,穿过圆环的磁场方向向下,在磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量变大,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流逆时针方向,故D错误。
故选A。
2. 电影《流浪地球》火爆春节假期,成为大家热议的话题。影片中提到太阳大约在几十亿年后,会逐渐进入红巨星时期,核心温度逐渐升高。当升至某一温度时,太阳内部的氦元素开始聚变成碳,即氦闪。氦闪的核反应方程为,已知和的质量分别为和,已知,c为光速。则太阳在发生氦闪过程中释放的能量约为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】根据
知
则
≈7 MeV
故选C。
3. 氢原子的能级图如图所示,用一群处于第3能级的氢原子跃迁发出的光照射金属钛,钛的表面有光电子逸出,测得光电子的最大初动能为,则金属钛的逸出功为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】氢原子从第3能级跃迁至第1能级时释放的能量最大
由爱因斯坦光电效应方程可得金属钛的逸出功为
故选C。
4. 如图所示,载人飞船先后在环绕地球的圆形轨道Ⅰ、椭圆轨道Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运行并最终与“天和”核心舱成功对接。已知轨道Ⅰ、Ⅲ的半径分别为、,轨道Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ分别相切于A、B两点,则飞船( )
A. 在轨道Ⅲ上的线速度大于宇宙第一速度
B. 在轨道Ⅰ上A点应减速才能进入轨道Ⅱ
C. 在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为
D. 在轨道Ⅱ和轨道Ⅰ上运行的周期之比为
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据万有引力提供向心力,有
解得第一宇宙速度为
因为轨道Ⅲ的半径大于地球半径所以在轨道Ⅲ上的线速度小于宇宙第一速度,故A错误;
B.载人飞船在轨道Ⅰ上A点应加速离心才能进入轨道Ⅱ,故B错误;
C.由万有引力提供向心力得
解得
可知在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为
故C错误;
D.轨道Ⅱ的半长轴为,根据开普勒第三定律
知在轨道Ⅱ和轨道Ⅰ上运行的周期之比是,故D正确。
故选D。
5. 甲、乙两物体在同一条直线上运动,初位置相同,它们的图像如图所示,关于该图像,下列说法正确的是( )
A. 在0~2s内,甲物体的平均速度是2m/s
B. 在t=4s时,甲和乙相遇,且此时乙的位移是8m
C. 在2s~6s内,甲和乙的位移不等
D. 若乙的加速度保持不变,则一定能追上甲,在t=4s时,它们之间的距离为乙追上甲前的最大距离
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据图像与横轴围成的面积表示位移,由题图可知在0~2s内,甲物体的位移满足
则平均速度满足,故A错误;
B.根据图像与横轴围成的面积表示位移,可知在0~4s内,甲的位移大于乙的位移,且甲、乙两物体在同一条直线上运动,初位置相同,所以在t=4s时,甲和乙没有相遇;此时乙的位移为,故B错误;
C.根据图像与横轴围成的面积表示位移,由题图可知在2s~6s内,,甲和乙的位移均为16m,故C错误;
D.2s后甲做匀速运动,乙做匀加速运动,一定能追上甲;在t=4s时,它们的速度相等,相距最远,故D正确。
故选D。
6. 如图所示,面积为S、电阻为的单匝矩形闭合导线框处于磁感应强度为的垂直纸面向里的匀强磁场中(边右侧没有磁场)。若线框从图示位置开始绕与边重合的竖直固定轴以角速度开始匀速转动,则线框旋转一周的过程中,下列说法正确的是( )
A. 线框中感应电动势的最大值为
B. 线框中感应电流的有效值为
C. 线框中感应电流的有效值为
D. 从图示位置开始转过的过程中,通过导线某横截面的电荷量为
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据题意可知,线框中感应电动势的最大值为,故A错误;
BC.设电动势的有效值为,由电流的热效应有
解得
线框中感应电流的有效值为,故BC错误;
D.线框转过后,此时线框的有效面积为
根据、和
可得故D正确。
故选D。
7. 电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进武器。如图所示是导轨式电磁炮的原理结构示意图。一对足够长的光滑水平金属加速导轨M、N与可控电源相连,M、N导轨的间距为L且电阻不计,在导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。装有“电磁炮”弹体的导体棒ab垂直放在导轨M、N上,且始终与导轨接触良好,导体棒(含弹体)的总质量为m。在某次试验发射时,若接通电源瞬间为导体棒ab提供的电流为I,不计空气阻力,则( )
A. 若要导体棒向右加速,则电流需从a端流向b端
B. 在接通电源瞬间,导体棒的加速度为
C. 若电源输出电压恒定,则导体棒可做匀加速直线运动
D. 若电源输出电压恒定,则导体棒所受的安培力将随着速度的增大而增大
【答案】B
【解析】
【详解】A.若要导体棒向右加速,由左手定则可知电流需从b端流向a端,故A不符合题意;
B.在接通电源瞬间,导体棒所受安培力为
导体棒的加速度为
故B符合题意;
CD.若电源输出电压恒定,随着导体棒运动的速度增加,导体棒产生的反向电动势增加,从而回路电流强度减小,使棒受到的安培力减小,导体棒不会做匀加速直线运动,故CD不符合题意。
故选B。
8. 如图所示,真空中有一边长为a的立方体,在图中A、C、F三个顶点放上电荷量相等的负点电荷q,已知静电力常量为k,设无穷远处的电势为零,则下列说法正确的是( )
A. A处点电荷受到另两个点电荷对其作用力的合力大小为
B. B点处的电场强度的大小为
C. D、E、G三点中,D点的电势最高
D. 将一电子先后置于H点和B点,电子在H点的电势能大于其在B点的电势能
【答案】A
【解析】
【详解】A.A、C、F三点形成了一个等边三角形,有
故A正确;
B.B点处的电场强度是由三个点电荷各自产生的电场强度叠加而成的,合电场强度为
故B错误
C.D、E、G三点在电场中相对A、C、F三点的位置相同,故电势相等,故C错误;
D.H点到三个固定负点电荷的距离大于B点到三个固定负点电荷的距离,由点电荷的公式
以及电势的叠加为标量叠加可知所以φH>φB.根据EP=-eφ得EPH<EPB,故D错误。
故选A。
二、多选题
9. 气闸舱是载人航天器中供航天员进入太空或由太空返回时用的气密性装置,其原理图如图所示。座舱A与气闸舱B之间装有阀门K,座舱A中充满空气,气闸舱B内为真空。航天员由太空返回气闸舱时,打开阀门K,A中的气体进入B中,最终达到平衡。假设此过程中系统与外界没有热交换,舱内气体可视为理想气体,下列说法正确的是( )
A. 气体并没有对外做功,气体内能不变
B. B中气体可自发地全部退回到A中
C. 气体体积膨胀,对外做功,内能减小
D. 气体分子单位时间内与座舱A舱壁单位面积的碰撞次数将减少
【答案】AD
【解析】
【详解】AC.气体自由膨胀,没有对外做功,又因为整个系统与外界没有热交换,根据热力学第一定律
ΔU=W+Q
可知内能不变,A正确,C错误;
B.一切与热有关的宏观过程均具有方向性,故B中气体不可能自发地全部退回到A中,B错误;
D.因为内能不变,故温度不变,分子平均动能不变,气闸舱B内为真空,所以气体的密集程度减小,可知气体分子单位时间内与A舱壁单位面积的碰撞次数将减少,D正确。
故选AD。
10. 已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大。为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使灯泡L正常发光。若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则( )
A. 流过灯泡的电流变大 B. 流过灯泡的电流变小
C. 电流表的示数变小 D. 电流表的示数变大
【答案】AC
【解析】
【详解】CD.探测装置进入强磁场区以后磁敏电阻阻值变大,回路总电阻变大,根据闭合电路欧姆定律
可知总电流减小,电流表示数变小,故C正确,D错误;
AB.根据闭合电路的欧姆定律有
因电流I减少,故路端电压U增大,即灯泡两端的电压增大,所以流过灯泡的电流增大,故A正确,B错误。
故选AC。
11. 一个长方体玻璃砖截面如图所示,AB=2BC=2a,一束黄光从AB的中点E射入玻璃砖,方向与AB边成30°角,恰好射到C点。已知光在真空中的传播速度为c,不考虑光在玻璃砖内的反射,下列说法正确的是( )
A. 玻璃砖对黄光的折射率为
B. 黄光在玻璃砖中的传播时间为
C. 用红光替代黄光,其他条件不变,红光从CD边射出玻璃砖
D. 用红光替代黄光,其他条件不变,红光在玻璃砖中的传播时间变短
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.作出光路图如图所示
由几何关系可知
由折射定律得折射率
故A正确;
B.黄光在玻璃砖内的传播速度
EC之间的距离
则黄光在玻璃砖中的传播时间
故B正确;
C.由于红光频率小于黄光频率,可知玻璃砖对红光的折射率小于黄光,其他条件不变,用红光替代黄光后,折射角变大,则红光从BC边射出玻璃砖,故C错误;
D.红光从BC边射出玻璃砖,则红光在玻璃砖中的传播距离减小,由知红光在玻璃砖中的传播速度更大,所以红光在玻璃砖中的传播时间变短,故D正确。
故选ABD。
12. 某同学将质量为m的一矿泉水瓶(可看成质点)竖直向上抛出,水瓶以的加速度匀减速上升,上升的最大高度为H。水瓶往返过程受到的阻力大小不变。则( )
A. 上升过程中水瓶的动能减少量为
B. 上升过程中水瓶的机械能减少了
C. 水瓶落回地面时动能大小为
D. 从抛出到落回出发点克服阻力做功
【答案】AD
【解析】
【详解】A.根据动能定理,上升过程中水瓶的动能减少量等于合外力做功,大小为
即水瓶的动能减少量为,选项A正确;
B.上升过程中,由牛顿第二定律
解得
上升过程中水瓶的机械能减少量等于克服阻力做功,即减小了,选项B错误;
C.下降过程根据动能定理,水瓶落回地面时动能大小为
选项C错误;
D.从抛出到落回出发点克服阻力做功
选项D正确。
故选AD。
13. 如图所示,轻弹簧的一端固定在倾角为θ的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为m的小物块a相连,质量为m的小物块b紧靠a静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为x0。从时开始,对b施加沿斜面向上的外力F,使b始终做匀加速直线运动。经过一段时间后,物块a、b分离,再经过同样长的时间,b距其出发点的距离恰好为x0。弹簧始终在弹性限度内,其中心轴线与斜面平行,重力加速度大小为g。下列说法不正确的是( )
A. 弹簧的劲度系数为 B. a、b分离时,弹簧的压缩量为
C. 物块b加速度的大小为gsinθ D. 外力F的最小值为mgsinθ
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.小物块b紧靠a静止在斜面上,则将二者看成一个整体,可知弹力大小与整体重力的分力大小相等,根据平衡条件得
解得,A错误;
B.由于初速度为0,最初两段相同时间间隔内位移之比为且由题有
解得当物块a、b分离时弹簧压缩量,B错误;
C.两物块刚好要分离时,a与b之间无相互作用力,且加速度相同,对a由牛顿第二定律有
代入k后解得,C错误;
D.时,F最小,对a、b整体由牛顿第二定律有
解得,D正确。
本题选不正确的,故选ABC。
三、实验题
14. 如图甲所示,某同学利用水平放置的气垫导轨验证动量守恒定律。光电门1、2固定在导轨上,两质量分别为和的滑块(上有相同挡光片且挡光片质量忽略不计)分别从两光电门的外侧以一定的初速度运动,在两光电门中间的某位置迎面相撞后粘在一起运动。
(1)该同学利用游标卡尺测量挡光片的宽度d,其示数如图乙,则d=_______cm。
(2)实验测得碰前滑块A上挡光片经过光电门1的挡光时间为0.03s,滑块B上挡光片经过光电门2的挡光时间为0.045s,则碰前滑块A、B的速度大小分别为____ ____ m/s。(结果保留2位有效数字)
(3)实验发现碰后两滑块一起向右运动,且滑块B上的挡光片经过光电门2的挡光时间为0.107s,若相对误差时说明碰撞过程动量守恒(p'为碰后系统的动量,p为碰前系统的动量),以上实验可验证两滑块组成的系统在误差允许范围内动量_______(选填“守恒”或“不守恒”)。
【答案】(1)0.450
(2) ①. 0.15 ②. 0.10
(3)守恒
【解析】
【小问1详解】
由游标卡尺的读数规则可知,挡光片的宽度d=4mm+0.05mm×10=0.450cm
【小问2详解】
[1]碰前A的速度大小为
[2]B的速度大小为
【小问3详解】
以向右的方向为正,则碰前两滑块的总动量为
由题意可知碰后两滑块经过光电门2的速度大小为
故碰后两滑块的总动量为
相对误差为
故可验证该碰撞过程在误差允许范围内动量守恒。
15. 某同学用注射器和压强传感器探究在温度不变时,一定质量气体的压强和体积关系。装置如图甲所示。
(1)关于实验要点,下列说法正确的是( )
A. 活塞上要涂润滑油,以减小摩擦对压强测量的影响
B. 推拉活塞时,应用手握住整个注射器,使其不要晃动
C. 推拉活塞的时间越短越好
D. 每次推拉活塞待稳定后,再记录压强值
(2)环境温度不变,该同学按正确操作先后做了两次实验,得到的两次的图像如图乙所示,两次图像斜率不同的原因是______;
(3)另一同学也用该装置做实验,根据实验测得的多组p和V,作出图像如图丙所示,图像向下弯曲的可能原因有( )
A. 实验过程中有进气现象 B. 实验过程中有漏气现象
C. 实验过程中气体温度降低 D. 实验过程中气体温度升高
【答案】(1)D (2)气体质量不同 (3)BC
【解析】
【小问1详解】
A.活塞上要涂润滑油,是为了防止漏气,气体压强由压强传感器测量,活塞与筒壁的摩擦对压强无影响,故A错误;
BC.推拉活塞时,不能用手握住整个注射器,要缓慢推拉活塞,以防止气体温度发生改变,故BC错误;
D.每次推拉活塞待稳定后,再记录压强值,故D正确。
故选D。
【小问2详解】
由于温度不变,由可知,图像的斜率不同是因为气体的质量不同。
【小问3详解】
由可知,图像向下弯曲斜率变小,则有可能是温度降低或发生了漏气现象。
故选BC。
16. 在测量某电源电动势和内阻时,因为电压表和电流表的影响,不论使用何种接法,都会产生系统误差,为了消除电表内阻造成的系统误差,某实验兴趣小组设计了如图甲实验电路进行测量。已知。
(1)按照图甲所示的电路图,将图乙中的器材实物连线补充完整_____。
(2)实验操作步骤如下:
①将滑动变阻器滑到最左端位置
②接法Ⅰ:单刀双掷开关S与1接通,闭合开关,调节滑动变阻器R,记录下若干组数据的值,断开开关
③将滑动变阻器滑到最左端位置
④接法Ⅱ:单刀双掷开关S与2闭合,闭合开关,调节滑动变阻器R,记录下若干组数据的值,断开开关
⑤分别作出两种情况所对应的和图像
(3)单刀双掷开关接1时,某次读取电表数据时,电压表指针如图丙所示,此时_____V。
(4)根据测得数据,作出和图像如图丁所示,根据图线求得电源电动势____________V,内阻____________Ω。(结果均保留两位小数)
(5)由图丁可知____________(填“接法Ⅰ”或“接法Ⅱ”)测得的电源内阻更接近真实值。
(6)综合考虑,若只能选择一种接法,应选择____________(填“接法Ⅰ”或“接法Ⅱ”)测量更合适。
【答案】 ①. ②. 1.30 ③. 1.80 ④. 2.50 ⑤. 接法Ⅱ ⑥. 接法Ⅱ
【解析】
【详解】(1)[1]根据图甲所示的电路图,实物连接如图所示
(3)[2]量程为的电压表分度值为,需要估读到分度值的下一位,由图丙可知电压表读数为
(4)[3]当单刀双掷开关接1时,电流表示数为零时,电压表测量准确,故电动势为的纵轴截距,则有
[4]当单刀双掷开关接2时,电压表示数为零时,电流表测量准确,由图像可知此时电路电流为,根据闭合电路欧姆定律可知
解得内阻为
(5)[5]由图丁可知图像的斜率为
解得
由图丁可知图像的斜率为
解得
可得
故接法Ⅱ测得的电源内阻更接近真实值。
(6)[6]由电路图可知接法Ⅰ的误差来源是电流表的分压,接法Ⅱ的误差来源是电压表的分流,由于电源内阻较小,远小于电压表内阻,结合(5)问分析可知,若只能选择一种接法,应选择接法Ⅱ更合适。
四、解答题
17. 如图所示,一根弹性绳沿x轴方向放置,左端在原点O,用手握住绳的左端使其沿y轴方向做周期T=2s的简谐运动,在绳上形成一列简谐波,M、N为绳上的两质点,其平衡位置坐标分别为,,从波传到M质点开始计时,求:
(1)该机械波传播速度的大小;
(2)画出波刚传播到质点N时的波形图;
(3)经多长时间N质点第一次到达波峰。
【答案】(1);(2);(3)5s
【解析】
【详解】(1)由图可知简谐波的波长为,可得
(2)依题意,简谐波沿x轴正方向传播,根据平移法可得波刚传播到质点N时的波形图为
(3)由(2)中波的图像,可得该波从M点传播到N点所需时间为
由图可知,N质点的起振方向为y轴负方向,可知从开始振动到第一次到达波峰所需时间为
可得
从计时时刻起经N质点第一次到达波峰。
18. 如图所示,一个质量为、电荷量为的微粒,在点(0,3m)以初速度平行轴射入电场区域,然后从电场区域进入磁场,又从磁场进入电场,点(6m,0)和点(8m,0)分别是微粒第一、二次经过轴上的点。已知该微粒的比荷为,微粒重力不计,求:
(1)微粒在电场中加速度的大小及电场强度的大小;
(2)微粒到达点时速度方向与轴正方向的夹角;
(3)磁感应强度的大小及微粒从运动到的时间。
【答案】(1),
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
微粒平行于轴正方向射入电场区域,在电场中从到的过程做类平抛运动,其在轴方向上做的是匀速直线运动,则有
解得微粒从到的运动时间为
微粒在轴方向做从静止开始的匀加速直线运动,设其加速度为,则有
解得
由牛顿第二定律有
解得电场强度的大小为
【小问2详解】
设微粒到达点时速度方向与轴正方向的夹角为,沿轴方向的速度为,则有,
联立解得
则有
所以微粒到达点时速度方向与轴正方向的夹角为。
【小问3详解】
根据题意,画出微粒的运动轨迹,如图所示:
微粒进入磁场时的速度为
由几何关系可知,微粒在磁场中做匀速圆周运动的半径为
由牛顿第二定律有
解得磁感应强度的大小为
微粒在磁场中做匀速圆周运动的周期为
由几何关系可知,微粒在磁场中做匀速圆周运动从P到Q转过的圆心角为,则微粒在磁场中从P到Q的运动时间为
所以微粒从运动到的时间为
19. 如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5m,距车的右端d=1.0m处有一固定的竖直挡板P,现有一个质量为m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,物块与车面间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.
(1)若从物块由左端滑上小车开始计时,求经过多长时间小车与挡板P相撞;
(2)若小车与挡板碰撞后以原速率反弹,最终小物块在车面上某处与小车保持相对静止,求此处与车左端的距离.
【答案】(1)1.55s ;(2)0.984m
【解析】
【详解】(1)物块与小车系统动量守恒,假设物块与小车碰前达到共速,规定向右为正方向,根据系统动量守恒得
解得
物块从左端滑上小车,根据牛顿第二定律得小车的加速度为
根据运动学公式得该过程小车的位移为
车的右端距固定的竖直挡板Pd=1.0m,所以物块与小车碰前已达到共同速度,该过程的时间为
物块与小车达到共速后会做匀速运动,该过程时间
所以
所以物块由左端滑上小车开始计时,经过1.55s时间小车与挡板P相撞.
(2)从开始到物块与小车达到共速,物块的位移
小车与挡板碰撞后以原速率反弹到小物块在车面上某处与小车保持相对静止的过程,物块与小车系统动量守恒,规定向右为正方向,根据系统动量守恒得
解得
小车与挡板碰撞无动能损失,整个过程物块相对于小车的运动方向一直向右,根据能量守恒定理得
解得
考点:考查了动量守恒定律,能量守恒定律的综合应用
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
海南省海口市琼山中学2024-2025学年高三下学期第十次月考
物理试题
一、单选题
1. 如图所示,一个闭合导体圆环固定在水平桌面上,一根条形磁铁沿圆环的轴线运动,使圆环内产生了感应电流。下列四幅图中,产生的感应电流方向与条形磁铁的运动情况相吻合的是( )
A. B. C. D.
2. 电影《流浪地球》火爆春节假期,成为大家热议的话题。影片中提到太阳大约在几十亿年后,会逐渐进入红巨星时期,核心温度逐渐升高。当升至某一温度时,太阳内部的氦元素开始聚变成碳,即氦闪。氦闪的核反应方程为,已知和的质量分别为和,已知,c为光速。则太阳在发生氦闪过程中释放的能量约为( )
A. B. C. D.
3. 氢原子的能级图如图所示,用一群处于第3能级的氢原子跃迁发出的光照射金属钛,钛的表面有光电子逸出,测得光电子的最大初动能为,则金属钛的逸出功为( )
A. B. C. D.
4. 如图所示,载人飞船先后在环绕地球的圆形轨道Ⅰ、椭圆轨道Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运行并最终与“天和”核心舱成功对接。已知轨道Ⅰ、Ⅲ的半径分别为、,轨道Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ分别相切于A、B两点,则飞船( )
A. 在轨道Ⅲ上的线速度大于宇宙第一速度
B. 在轨道Ⅰ上A点应减速才能进入轨道Ⅱ
C. 在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为
D. 在轨道Ⅱ和轨道Ⅰ上运行的周期之比为
5. 甲、乙两物体在同一条直线上运动,初位置相同,它们的图像如图所示,关于该图像,下列说法正确的是( )
A. 在0~2s内,甲物体的平均速度是2m/s
B. 在t=4s时,甲和乙相遇,且此时乙的位移是8m
C. 在2s~6s内,甲和乙的位移不等
D. 若乙的加速度保持不变,则一定能追上甲,在t=4s时,它们之间的距离为乙追上甲前的最大距离
6. 如图所示,面积为S、电阻为的单匝矩形闭合导线框处于磁感应强度为的垂直纸面向里的匀强磁场中(边右侧没有磁场)。若线框从图示位置开始绕与边重合的竖直固定轴以角速度开始匀速转动,则线框旋转一周的过程中,下列说法正确的是( )
A. 线框中感应电动势的最大值为
B. 线框中感应电流的有效值为
C. 线框中感应电流的有效值为
D. 从图示位置开始转过的过程中,通过导线某横截面的电荷量为
7. 电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进武器。如图所示是导轨式电磁炮的原理结构示意图。一对足够长的光滑水平金属加速导轨M、N与可控电源相连,M、N导轨的间距为L且电阻不计,在导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B。装有“电磁炮”弹体的导体棒ab垂直放在导轨M、N上,且始终与导轨接触良好,导体棒(含弹体)的总质量为m。在某次试验发射时,若接通电源瞬间为导体棒ab提供的电流为I,不计空气阻力,则( )
A. 若要导体棒向右加速,则电流需从a端流向b端
B. 在接通电源瞬间,导体棒的加速度为
C. 若电源输出电压恒定,则导体棒可做匀加速直线运动
D. 若电源输出电压恒定,则导体棒所受的安培力将随着速度的增大而增大
8. 如图所示,真空中有一边长为a的立方体,在图中A、C、F三个顶点放上电荷量相等的负点电荷q,已知静电力常量为k,设无穷远处的电势为零,则下列说法正确的是( )
A. A处点电荷受到另两个点电荷对其作用力的合力大小为
B. B点处的电场强度的大小为
C. D、E、G三点中,D点的电势最高
D. 将一电子先后置于H点和B点,电子在H点的电势能大于其在B点的电势能
二、多选题
9. 气闸舱是载人航天器中供航天员进入太空或由太空返回时用的气密性装置,其原理图如图所示。座舱A与气闸舱B之间装有阀门K,座舱A中充满空气,气闸舱B内为真空。航天员由太空返回气闸舱时,打开阀门K,A中的气体进入B中,最终达到平衡。假设此过程中系统与外界没有热交换,舱内气体可视为理想气体,下列说法正确的是( )
A. 气体并没有对外做功,气体内能不变
B. B中气体可自发地全部退回到A中
C. 气体体积膨胀,对外做功,内能减小
D. 气体分子单位时间内与座舱A舱壁单位面积的碰撞次数将减少
10. 已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大。为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使灯泡L正常发光。若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则( )
A. 流过灯泡的电流变大 B. 流过灯泡的电流变小
C. 电流表的示数变小 D. 电流表的示数变大
11. 一个长方体玻璃砖截面如图所示,AB=2BC=2a,一束黄光从AB的中点E射入玻璃砖,方向与AB边成30°角,恰好射到C点。已知光在真空中的传播速度为c,不考虑光在玻璃砖内的反射,下列说法正确的是( )
A. 玻璃砖对黄光的折射率为
B. 黄光在玻璃砖中的传播时间为
C. 用红光替代黄光,其他条件不变,红光从CD边射出玻璃砖
D. 用红光替代黄光,其他条件不变,红光在玻璃砖中的传播时间变短
12. 某同学将质量为m的一矿泉水瓶(可看成质点)竖直向上抛出,水瓶以的加速度匀减速上升,上升的最大高度为H。水瓶往返过程受到的阻力大小不变。则( )
A. 上升过程中水瓶的动能减少量为
B. 上升过程中水瓶的机械能减少了
C. 水瓶落回地面时动能大小为
D. 从抛出到落回出发点克服阻力做功
13. 如图所示,轻弹簧的一端固定在倾角为θ的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为m的小物块a相连,质量为m的小物块b紧靠a静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为x0。从时开始,对b施加沿斜面向上的外力F,使b始终做匀加速直线运动。经过一段时间后,物块a、b分离,再经过同样长的时间,b距其出发点的距离恰好为x0。弹簧始终在弹性限度内,其中心轴线与斜面平行,重力加速度大小为g。下列说法不正确的是( )
A. 弹簧的劲度系数为 B. a、b分离时,弹簧的压缩量为
C. 物块b加速度的大小为gsinθ D. 外力F的最小值为mgsinθ
三、实验题
14. 如图甲所示,某同学利用水平放置的气垫导轨验证动量守恒定律。光电门1、2固定在导轨上,两质量分别为和的滑块(上有相同挡光片且挡光片质量忽略不计)分别从两光电门的外侧以一定的初速度运动,在两光电门中间的某位置迎面相撞后粘在一起运动。
(1)该同学利用游标卡尺测量挡光片的宽度d,其示数如图乙,则d=_______cm。
(2)实验测得碰前滑块A上挡光片经过光电门1的挡光时间为0.03s,滑块B上挡光片经过光电门2的挡光时间为0.045s,则碰前滑块A、B的速度大小分别为____ ____ m/s。(结果保留2位有效数字)
(3)实验发现碰后两滑块一起向右运动,且滑块B上的挡光片经过光电门2的挡光时间为0.107s,若相对误差时说明碰撞过程动量守恒(p'为碰后系统的动量,p为碰前系统的动量),以上实验可验证两滑块组成的系统在误差允许范围内动量_______(选填“守恒”或“不守恒”)。
15. 某同学用注射器和压强传感器探究在温度不变时,一定质量气体的压强和体积关系。装置如图甲所示。
(1)关于实验要点,下列说法正确的是( )
A. 活塞上要涂润滑油,以减小摩擦对压强测量的影响
B. 推拉活塞时,应用手握住整个注射器,使其不要晃动
C. 推拉活塞的时间越短越好
D. 每次推拉活塞待稳定后,再记录压强值
(2)环境温度不变,该同学按正确操作先后做了两次实验,得到的两次的图像如图乙所示,两次图像斜率不同的原因是______;
(3)另一同学也用该装置做实验,根据实验测得的多组p和V,作出图像如图丙所示,图像向下弯曲的可能原因有( )
A. 实验过程中有进气现象 B. 实验过程中有漏气现象
C. 实验过程中气体温度降低 D. 实验过程中气体温度升高
16. 在测量某电源电动势和内阻时,因为电压表和电流表的影响,不论使用何种接法,都会产生系统误差,为了消除电表内阻造成的系统误差,某实验兴趣小组设计了如图甲实验电路进行测量。已知。
(1)按照图甲所示的电路图,将图乙中的器材实物连线补充完整_____。
(2)实验操作步骤如下:
①将滑动变阻器滑到最左端位置
②接法Ⅰ:单刀双掷开关S与1接通,闭合开关,调节滑动变阻器R,记录下若干组数据的值,断开开关
③将滑动变阻器滑到最左端位置
④接法Ⅱ:单刀双掷开关S与2闭合,闭合开关,调节滑动变阻器R,记录下若干组数据的值,断开开关
⑤分别作出两种情况所对应的和图像
(3)单刀双掷开关接1时,某次读取电表数据时,电压表指针如图丙所示,此时_____V。
(4)根据测得数据,作出和图像如图丁所示,根据图线求得电源电动势____________V,内阻____________Ω。(结果均保留两位小数)
(5)由图丁可知____________(填“接法Ⅰ”或“接法Ⅱ”)测得的电源内阻更接近真实值。
(6)综合考虑,若只能选择一种接法,应选择____________(填“接法Ⅰ”或“接法Ⅱ”)测量更合适。
四、解答题
17. 如图所示,一根弹性绳沿x轴方向放置,左端在原点O,用手握住绳的左端使其沿y轴方向做周期T=2s的简谐运动,在绳上形成一列简谐波,M、N为绳上的两质点,其平衡位置坐标分别为,,从波传到M质点开始计时,求:
(1)该机械波传播速度的大小;
(2)画出波刚传播到质点N时的波形图;
(3)经多长时间N质点第一次到达波峰。
18. 如图所示,一个质量为、电荷量为的微粒,在点(0,3m)以初速度平行轴射入电场区域,然后从电场区域进入磁场,又从磁场进入电场,点(6m,0)和点(8m,0)分别是微粒第一、二次经过轴上的点。已知该微粒的比荷为,微粒重力不计,求:
(1)微粒在电场中加速度的大小及电场强度的大小;
(2)微粒到达点时速度方向与轴正方向的夹角;
(3)磁感应强度的大小及微粒从运动到的时间。
19. 如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5m,距车的右端d=1.0m处有一固定的竖直挡板P,现有一个质量为m2=0.2kg可视为质点的物块,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,物块与车面间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.
(1)若从物块由左端滑上小车开始计时,求经过多长时间小车与挡板P相撞;
(2)若小车与挡板碰撞后以原速率反弹,最终小物块在车面上某处与小车保持相对静止,求此处与车左端的距离.
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。