内容正文:
高2027届高三第一次质量检测
物理试题
(满分:100分;考试时间:75分钟)
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。
3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷学生保存,以备评讲)。
一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.夜晚汽车在平直公路上匀速行驶,辅助驾驶系统检测到前方有行人通过,从而触发“紧急制动”,使汽车做匀减速直线运动,避免发生事故。下列位移图像和速度图像可能反映上述过程中汽车运动规律的是( )
A. B.
C. D.
2.如图所示,在半径为的虚线圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的关系为。在磁场外距圆心为处有一半径恰为的半圆导线环(图中实线),则导线环中的感应电动势大小为( )
A.0 B. C. D.
3.三位科学家由于在发现和合成量子点方面的突出贡献,荣获了2023年诺贝尔化学奖。不同尺寸的量子点会发出不同颜色的光。现有两种量子点分别发出蓝光和红光,下列说法正确的是( )
A.蓝光光子的能量大于红光光子的能量
B.蓝光光子的动量小于红光光子的动量
C.在玻璃中传播时,蓝光的速度大于红光的速度
D.蓝光在玻璃中传播时的频率小于它在空气中传播时的频率
4.如图是杨氏双缝干涉实验示意图,其中,为双缝,D为光屏,实验中观察到屏上点为中央亮纹的中心,为第一级亮纹的中心,则( )
A.到双缝光程差为半波长的奇数倍 B.增大入射光波长,条纹间距减小
C.增大双缝间距,条纹间距增大 D.增大双缝到光屏距离,条纹间距增大
5.1898年,居里夫妇发现了一种能够发出很强射线的新元素—钋(),为此居里夫人获得了诺贝尔化学奖。现把原子核静止放在匀强磁场中的点,某一时刻发生衰变,产生了新核,形成了如图所示的A和B两个圆轨迹。下列说法正确的是( )
A.的衰变方程为
B.把放在磁场中,其半衰期会增大
C.A、B两个圆的半径之比为85∶1
D.释放出的粒子和新核圆周运动的旋转方向均为顺时针方向
6.一定质量的理想气体,从状态经、变化到状态的状态变化过程图像如图所示,与横轴平行,与纵轴平行,在同一直线上。已知状态温度为,从状态至状态气体吸收了的热量,下列说法正确的是( )
A.状态的温度为
B.状态的内能大于状态的内能
C.从状态到状态的过程中,气体内能增加了
D.从状态到状态的过程中,器壁单位面积在单位时间内受到撞击的分子数增加
7.两根相距为的足够长的金属直角导轨如图所示,它们各有一边在同一水平面内,另一边在同一竖直面内,质量均为的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为,导轨电阻不计,金属细杆ab、cd的电阻均为。整个装置处于磁感应强度大小为、方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨、大小为的拉力作用下,以某一速度沿导轨向右匀速运动时,cd杆正好以速度向下匀速运动,重力加速度大小为,下列说法正确的是( )
A.ab杆向右匀速运动的速度大小为
B.经过时间,通过金属细杆ab的电荷量为
C.回路中的电流为
D.动摩擦因数与大小的关系满足
二、多选题
8.如图所示,水平弹簧振子沿轴在、间做简谐运动,坐标原点为振子的平衡位置,其振动方程为。下列说法正确的是( )
A.间距离为 B.振子的运动周期是
C.时,振子位于点 D.时,振子具有最大加速度
9.如图甲为氢原子的能级示意图。现让一群处于能级的氢原子向低能级跃迁,辐射出多种频率的光子。用这些光子照射图乙所示光电管的阴极,阴极金属的逸出功为,观测到、两种频率的光能使其发生光电效应。分别用、两种光照射阴极,测得光电流随电压表示数的变化关系如图丙所示,则下列说法正确的是( )
A.这群氢原子在跃迁过程中,最多能辐射出3种不同频率的光子
B.产生光的跃迁过程,对应氢原子从能级跃迁至能级
C.增加、光的光照时间可以使光电流变大
D.光照射阴极时,电流表示数恰好为零时的电压表示数为
10.一波源处于平面的原点处,并且垂直平面向外和向内振动。在时,波形如图所示,只有一个实线圆和一个虚线圆,分别代表波峰和波谷。在时,质点第1次处在波峰位置,以垂直平面向外(即沿波峰方向)为正方向,则( )
A.时,波源已经振动了
B.时,波传播到的最远点沿正方向振动
C.时,直线上共有个点达到波峰
D.时,波传播到正方向上最远点的坐标为
三、实验题
11.晓宇同学利用如图甲所示的装置探究物体做匀变速直线运动的规律,实验时将长木板的左端适当垫高,将光电门固定在长木板的下端,带有遮光条的滑块由适当高度处无初速释放,滑块经过光电门时,遮光条的挡光时间为。为了减小实验误差,晓宇同学进行了多次测量,然后求平均值。
(1)实验时,晓宇同学用十分度的游标卡尺测量了遮光条的宽度,其示数如图乙所示,则遮光条的宽度________cm。
(2)滑块经过光电门时,滑块的速度大小为________。(用以上测量的物理量表示)
(3)某次测量时,滑块的释放点到光电门的间距为,则滑块沿长木板下滑时的加速度大小为________(用以上测量的物理量表示)
12.某同学用图示实验装置探究一定质量的气体等温变化的规律。将注射器水平固定,由于没有压强传感器,于是他把活塞和压力传感器相连,可测出移动活塞时,传感器对活塞的压力,然后把注射器活塞移动到体积最大的位置,并用橡皮帽封闭注射器右侧的细管。在温度不变的条件下缓慢移动活塞压缩气体并记录多组压力和体积的值,假设活塞受到的摩擦可忽略不计。
(1)甲同学想通过作出的图像探究等温变化的规律,则还需要测量的物理量有:( )
A.气体的温度 B.注射器的内径
C.大气压强 D.被封闭气体的质量
(2)乙同学根据实验数据作出的图像如图,已知图像的斜率为,图像与纵轴交点的纵坐标的绝对值为,假设注射器内的气体的状态变化遵循玻意耳定律,若细管内气体体积可忽略,则气体刚被封闭时的体积为________(用和表示);若细管内气体体积不可忽略,则随着的增大,图像的斜率________(选填:变大、变小、不变)。
四、解答题
13.如图,一半径为圆心为的圆形黑色薄纸片漂浮静止在某种液体的表面上,点正下方液体中点处有一单色点光源。光源发出的一条与水平方向夹角为的光线经过纸片的边缘点射入空气中,其折射光线与水平方向的夹角为。已知该光线在空气中的折射率为1,求:
(1)光在液体中的折射率;
(2)若使此光源发出的光都不能射出液面,求该光源向上移动的最小距离。
14.某动车组列车总长,由静止出发后做加速度大小为的匀加速直线运动,达最大速度后做匀速运动。列车出发时,在车头前方处有一信号灯(信号灯宽度可忽略)。当列车尾部通过信号灯时,司机接到通知:在信号灯前方处有一失去控制的工程车,其运动方向与列车相同,速度大小恒为。司机从接到通知到开始刹车历时,求:
(1)求列车由静止匀加速到最大速度所经历的时间和位移的大小?
(2)列车开始刹车时,与工程车的距离?
(3)列车为避免与工程车相碰,刹车加速度大小至少为多少?
15.如图所示,两足够长平行金属直导轨MN、PQ的间距为,固定在同一水平面内,直导轨在左端、点分别与两条竖直固定、半径为的圆弧导轨相切。连线与直导轨垂直,其左侧无磁场,右侧存在磁感应强度大小为、方向竖直向下的匀强磁场。长为、质量为、电阻为的金属棒ab跨放在两圆弧导轨的最高点。质量为、电阻为的均匀金属丝制成一个半径为的圆环,水平放置在两直导轨上,其圆心到两直导轨的距离相等。忽略导轨的电阻、所有摩擦以及金属环的可能形变,金属棒、金属环均与导轨始终接触良好,重力加速度大小为。现将金属棒ab由静止释放,求
(1)ab刚越过时产生的感应电动势大小;
(2)金属环刚开始运动时的加速度大小;
(3)为使ab在整个运动过程中不与金属环接触,金属环圆心初始位置到的最小距离。
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