精品解析:广东部分校2026-2027学年高三上学期9月开学物理试题
2026-09-06
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内容正文:
绝密★启用前
高三年级9月供题训练
物理
试卷共8页,15小题,满分100分。考试用时75分钟。
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指定位置上。
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.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。
一.单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
1. 钙在钢铁冶炼中常用作脱氧剂,镁合金因其质轻的特点被广泛应用于航空航天及汽车制造领域。已知钙和镁的逸出功分别为3.20eV和3.70eV。现用光子能量为3.50eV的紫外线分别照射这两种金属,则( )
A. 只有钙能发生光电效应
B. 只有镁能发生光电效应
C. 钙和镁都能发生光电效应
D. 钙和镁都不能发生光电效应
【答案】A
【解析】
【详解】入射光子的能量E必须大于或等于金属的逸出功(即)才能发生光电效应,钙的逸出功W钙=3.20eV<3.50eV,满足光电效应发生条件,钙能发生光电效应,镁的逸出功W镁=3.70eV>3.50eV,不满足光电效应发生条件,镁不能发生光电效应。
故选A。
2. 电穿孔技术是一种通过特定电场作用于细胞膜,使其暂时形成微孔,从而允许分子物质通过的技术。施加图示竖直向下的外电场时,细胞膜两侧带电粒子(主要是、、、磷酸根等离子)发生定向移动并重新分布,在膜两侧产生跨膜电位差,导致细胞膜结构失稳,从而暂时形成微孔。施加外电场时,下列说法正确的是( )
A. 、等正离子,逆着电场方向移动
B. 、磷酸根等负离子,逆着电场方向移动
C. 、等正离子,移动过程电势能增大
D. 、磷酸根等负离子,移动过程电场力做负功
【答案】B
【解析】
【详解】A.Na、K带正电,受电场力方向竖直向下,应顺着电场方向移动,故A错误;
B.Cl、磷酸根等离子带负电,受电场力方向竖直向上,即逆着电场方向移动,故B正确;
C.正离子顺着电场方向移动,电场力做正功,电势能减小,故C错误;
D.负离子逆着电场方向移动,电场力方向与位移方向相同(均向上),电场力做正功,故D错误。
故选B。
3. 如图为某国产车分别在智驾模式、非智驾模式下沿直线刹车的图像,它们分别于和时刻停下来,且刹车过程位移相等,下列说法正确的是( )
A. 智驾模式刹车,汽车加速度逐渐变大
B. 刹车过程,两种模式全程的平均速度大小相等
C. 时刻,两种模式的位移相等
D. 智驾模式在时间内,汽车平均速度小于
【答案】D
【解析】
【详解】A.智驾模式的曲线斜率绝对值逐渐变小,说明加速度逐渐减小,故A错误;
B.全程位移x相等,但,平均速度
时间不同,全程平均速度不相等,故B错误;
C.时间段内,时刻之前非智驾模式的图线始终在智驾上方,围成的面积更大,位移更大,时刻两者位移不相等,故C错误;
D.时间内,非智驾是匀减速,平均速度等于
智驾的曲线在匀减速直线(非智驾图线)下方,相同时间内位移x更小,由,故智驾的平均速度小于,故D正确。
故选D。
4. 某同学居家进行双缝干涉实验:用激光笔发出的紫色激光作为光源,用刻刀在锡纸上划出两道相互平行且间距较小的细缝,将该锡纸与竖直墙面平行放置,当激光垂直射向锡纸时,在墙面上可以观察到干涉条纹,要使条纹间距变小,下列操作可行的是( )
A. 将双缝的间距增大
B. 换用红色激光
C. 增大锡纸与墙面间的距离
D. 减小光源与锡纸间的距离
【答案】A
【解析】
【详解】A.由于干涉条纹间距,可知将双缝的间距增大,则变小,故A正确;
B.换用红色激光照双缝,波长变长,则变大,故B错误;
C.增大锡纸与墙面的距离,则变大,故C错误;
D.减小光源与锡纸间的距离,不会影响,故D错误。
故选A。
5. 如图,两两间距相等的三根平行长直导线、、,分别通以大小相等、方向相同的恒定电流,在垂直于导线的平面内有、、、四点,为三根导线与该垂直面交点的中心,、、分别为导线与、与、与在该垂直面交点连线的中点。若已知导线在、点产生磁场的磁感应强度大小分别为、,现仅让导线中电流反向,大小不变,下列说法正确的是( )
A. 改变电流方向前,点磁感应强度的大小不为零
B. 改变电流方向前,点磁感应强度的大小大于
C. 改变电流方向后,点磁感应强度的大小等于
D. 改变电流方向后,点磁感应强度的大小等于
【答案】C
【解析】
【详解】A.三根导线电流大小相等,因此在同一距离处产生的磁感应强度大小相等,改变电流方向前,L1、L2、L3在О点产生的磁感应强度大小均为,大小相等,两两夹角均为120°,合磁感应强度大小为0,故A错误;
B.改变电流方向前,P为L1、L2连线中点,L1、L2在Р点磁场大小相等。方向相反,相互抵消,Р点磁场仅由L3提供,距离大于L1到P点的距离,故产生的磁感应强度的大小小于,故B错误;
C.L3电流反向后,先合成L1、L2在О点的磁场,二者夹角120°,合矢量大小为,方向与原L3磁场方向一致,反向后的L3磁场与该合矢量方向相同、大小为,二者叠加,总磁感应强度的大小,故C正确;
D.改变电流方向后,P为L1、L2连线中点,L1、L2在Р点磁场大小相等、方向相反,相互抵消,P点磁场仅由L3提供,距离大于L1到Р点的距离,故产生的磁感应强度的大小小于,故D错误。
故选C。
6. 某款呼吸监测装置的原理如图甲所示,呼吸气流可从绕有线圈的空心圆管左端进出,使位于圆管右端的磁性薄膜运动。当呼气时薄膜向右运动,吸气时薄膜向左运动。已知磁性薄膜朝管内为极,朝管外为极,测得两端的电势差如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 时间内呼气,时间内吸气
B. 时间内吸气,时间内呼气
C. 时间内呼气,时间内吸气
D. 时间内吸气,时间内呼气
【答案】D
【解析】
【详解】AB.磁性薄膜相当于磁铁,管内为N极、朝外为S极,吸气时薄膜向左运动,N极靠近线圈,穿过线圈的向左磁通量增大,由楞次定律,电阻中感应电流方向由a到b,a点电势高于b点,即,所以时间内吸气,故AB错误;
CD.呼气时薄膜向右运动,N极远离线圈,穿过线圈的向左磁通量减小,由楞次定律,电阻中感应电流电流方向由b到a,b点电势高于a点,即,所以时间内呼气,故C错误,D正确。
故选D。
7. 我国探月工程计划2030年前实现载人登月。已知月球的质量为地球质量的,半径为地球半径的。地球表面的重力加速度大小为g,密度为ρ。星体均视为匀质球体,不考虑星体的自转,下列说法正确的是( )
A. 月球表面的重力加速度大小为
B. 月球的密度为
C. 月球卫星的最大环绕速度与地球的第一宇宙速度之比为
D. 若在月球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,最高能上升高度为
【答案】C
【解析】
【详解】A.对月球表面附近物体,有
可知
同理,地球表面,有
所以,故A错误;
B.对地球,有
所以
同理,对月球,有
所以,故B错误;
C.根据万有引力提供向心力,有
根据万有引力与重力的关系
可得
同理,对地球,有
所以,故C正确;
D.由以上分析可知
根据竖直上抛规律可得,故D错误。
故选C。
二.多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,有多项符合题目要求。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. 如图甲(俯视图),写字机器人可以模仿人的笔迹进行抄写,笔夹头(图乙为侧视图)在电机控制下在水平面内沿导轨x、y移动。一次书写开始时,笔夹头从坐标点(4cm,1cm)以1cm/s的速度沿导轨y正方向匀速运动,同时还沿导轨x正方向做初速度为零的匀加速直线运动,t时刻笔夹头的坐标变为(12cm,3cm)。已知笔夹头(含笔)的质量为0.5kg,笔夹头与导轨x间的阻力为0.10N,其余阻力不计,下列说法正确的是( )
A. 笔夹头做匀变速曲线运动
B. t时刻笔夹头合速度大小为9cm/s
C. 笔夹头沿导轨x方向的加速度大小为4cm/s2
D. 导轨x动力装置施加给笔夹头(含笔)的作用力大小为0.14N
【答案】AC
【解析】
【详解】A.笔夹头沿y方向做匀速直线运动,沿x方向做初速度为零的匀加速直线运动,其合运动为类平抛运动,是一种匀变速曲线运动,故A正确;
C.笔夹头沿y方向做匀速直线运动,速度
y方向运动的位移为
故时间
笔夹头沿x方向做初速度为零的匀加速直线运动,且x方向运动的位移为
根据位移时间关系可得
解得,故C正确;
B.t时刻沿x方向速度
此时笔夹头合速度,故B错误;
D.根据牛顿第二定律可得
解得,故D错误。
故选AC。
9. 如图甲为果农张开麻布袋接住榴梿的场景,一质量为3kg的榴梿采摘后,由静止下落,下落20m后被果农用麻布袋接住,榴梿与麻布袋作用时间0.3s后,榴梿停在麻布袋上。如图乙,假设榴梿与麻布袋始终在同一竖直方向,不计空气阻力,重力加速度大小取10m/s2,下列说法正确的是( )
A. 用麻布袋接榴梿是为了减小榴梿动量的变化量
B. 榴梿撞击麻布袋前瞬间的动量大小为60kg·m/s
C. 榴梿受到麻布袋的平均弹力大小为230N
D. 整个过程,重力冲量大小大于麻布袋弹力冲量大小
【答案】BC
【解析】
【详解】A.动量变化由初末速度决定,是定值。用麻布袋是延长作用时间,减小榴梿受到的冲击力,并非改变动量变化量,故A错误;
B.榴梿先做自由落体运动,与麻布袋接触瞬间,
解得,榴梿撞击麻布袋前瞬间动量大小为,故B正确;
C.以竖直向上为正方向,由动量定理:
可得,故C正确;
D.从下落到静止,初动量为0,末动量也为0,根据动量定理:
即重力冲量大小等于弹力冲量大小,故D错误。
故选BC.
10. 如图甲(侧视图),轻质金属圆柱笼侧面上等间距地固定四根相同的金属丝、、和,每根金属丝的电阻为,长为,上下底面为半径为的圆形导线,与四根金属丝的两端连接,导线阻值不计。如图乙(俯视图),在圆柱笼的一侧,有一个垂直于圆柱轴线指向轴心且圆心角为45°的辐射状磁场区域,圆柱笼侧面处的磁感应强度大小为。时,金属丝刚好在磁场区域边缘,圆柱笼绕轴以角速度逆时针匀速转动,每次金属丝经过磁场区域都产生一个电压脉冲,下列说法正确的是( )
A. 单根金属丝切割磁感线时产生的感应电动势大小为
B. 金属丝切割磁感线过程中,该金属丝两端的电压为
C. 圆柱笼匀速转动一周,电路中产生的总焦耳热量为
D. 相邻两次开始出现电压脉冲的时间间隔为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.磁场为径向辐射磁场,金属丝转动的线速度方向始终与磁感线垂直,金属丝线速度
动生电动势,故A正确;
B.切割磁感线的金属丝为电源,内阻为R,其余三根金属丝并联构成外电路,外电路总电阻
电路总电阻
金属丝两端电压为路端电压,故B错误;
C.电路工作电流
单根金属丝通过磁场的圆心角
单次通电时间
圆柱笼转动一周,四根金属丝依次切割磁场,共产生4次电压脉冲,由焦耳定律,总热量
所以,故C正确;
D.四根金属丝等间距分布在圆柱侧面,相邻两根金属丝的圆心夹角
相邻两次开始出现电压脉冲的时间间隔,故D错误。
故选AC。
三.非选择题(本题共5小题,共54分)
11. 某探究小组通过单摆实验测当地重力加速度,用到的器材有光滑圆弧形轨道和实心球,其截面如图甲,实验步骤如下:
(1)实心球尽量选择质量________(选填“大些”或“小些”)、体积小些的小球。
(2)将轨道的弧用铅笔描绘在白纸上,通过几何方法算出圆弧轨道的半径,用螺旋测微器测量实心球的直径,如图乙所示,读数________mm,单摆摆长________(用、表示)。
(3)①把实心球从轨道最低点点移至轨道上点,点离点位置( )(填序号);
A.适当靠近点 B.应尽量远离点
②从点由静止释放实心球,第1次经过点开始计时,并记为次数“1”,每经过一次点,计数增加1,测得次经过点所用的时间为,则实心球做往复运动的周期________(用、表示)。
(4)根据公式,分别计算出每组和对应的重力加速度,然后取平均值作为重力加速度的测量结果。
(5)若直接用圆弧轨道的半径当作单摆摆长,则重力加速度的测量值________(选填“>”“=”或“<”)真实值。
【答案】 ①. 大些 ②. 6.699##6.700##6.701 ③. ④. A ⑤. ⑥. >
【解析】
【小问1详解】
[1]实心球质量较大、体积较小时,空气阻力相对重力的影响较小,故应选择质量大些、体积小些的小球。
[2]螺旋测微器固定刻度读数为,可动刻度第格与基准线对齐。读数为
[2]小球静止在圆弧轨道最低处时,其球心到圆弧圆心的距离为单摆摆长,因此摆长为
[3]为使小球的往复运动可近似看作单摆的小角度振动,点应适当靠近点。
故选A。
[2]从第次经过点开始,到第次经过点共经历个半周期。计时关系为
解得
[4]真实摆长为
题给的单摆周期公式为
在周期相同的条件下,重力加速度的计算值随摆长增大而增大。
误将作为摆长时,所用摆长大于真实摆长,因此重力加速度的测量值偏大。
12. 某实验小组设计了如图甲所示的装置来探究低浓度盐水的电导率(电导率和电阻率的关系:)随浓度变化的规律,同时测量电池的电动势和内阻。电压表和电流表均视为理想电表,长方体的水槽长20cm,厚度不计的电极C、D紧贴水槽两侧。实验操作及数据处理如下,请回答下列问题:
(1)往水槽注入2000mL的纯净水,再往水中投入5g的食盐(忽略食盐对溶液体积的影响),当食盐充分溶解,闭合开关,测得电压,电流,此时盐水的电阻率________(结果保留3位有效数字)。
(2)每次往水中投入5g食盐,重复步骤(1),测得多组电压和电流值,根据所测数据描出图,如图乙所示,则电动势________,内阻r=________。(结果均保留3位有效数字)
(3)计算每次投入食盐后,盐水的电导率,实验结果表明:低浓度盐水的电导率几乎与其浓度成正比。完成以上实验操作之后,再往水槽添加适量纯净水(未溢出水槽),电流表示数将________(选填“减小”“增大”或“不变”)。
【答案】(1)240 (2) ①. 9.32##9.33##9.34##9.35##9.36##9.37##9.38 ②. 4.00(3.90~4.10均可)
(3)不变
【解析】
【小问1详解】
由欧姆定律得
盐水的横截面积
由电阻定律
解得
【小问2详解】
[1]由闭合电路欧姆定律得
得
即I=0时,E=U=9.35V(9.32~9.38均可)
[2]图的斜率值的绝对值k=0.25
故内阻(3.90~4.10均可)
【小问3详解】
设加入纯净水后,盐水总体积变为原来的n倍,盐水沿电流方向的横截面积将变成原来横截面积的n倍,因为盐的质量不变,故盐水的浓度将变为原来的,因为低浓度盐水的电导率几乎与其浓度成正比,则加水后其电导率变成原来的,由可得,电阻率变为原来的n倍,故加水后电阻
保持不变,则电流表示数不变。
13. 高压氧舱适用范围广泛,临床用于厌氧菌感染、CO中毒、缺血缺氧脑病等治疗,也可改善亚健康疲劳状态。已知大气压强,水的密度,重力加速度大小取。
(1)如图甲,某多人高压氧舱内部容积,初始舱内为常压空气(),为达到治疗标准,需将舱内压强提升至相当于海平面下10m处水深的总压强。加压过程:先密封舱门,再用空压机持续向舱内注入外界常压空气,整个过程气体温度保持不变,求常温常压下,空压机需要额外从外界注入的空气总体积。
(2)如图乙,某婴儿单人氧舱容积,工作压强恒为,医用氧气瓶容积,满瓶压强,为保证气瓶安全,剩余压强不得低于,若充气前将婴儿单人氧舱内空气排出,充气过程气体温度保持不变,则一瓶满瓶的医用氧气瓶最多可支持多少个婴儿单人氧舱充气?
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
以舱内气体为研究对象,达到相当于海平面下深处的压强时,由液体内部压强关系得。代入得
整个过程温度不变,注入的空气仍按初始压强计,故注入前后气体的状态关系为
解得
代入
因此,需从外界额外注入空气。
【小问2详解】
以一瓶氧气及其充入的个婴儿舱内氧气为整体,充气过程中温度不变。充气前氧气瓶内气体的状态量为,充气后氧气分为瓶内残余气体和个婴儿舱内气体,因此有
解得
代入
因为只能完整充满整数个婴儿舱,所以最多支持个。
14. 如图,质量的足够长的木板放置在粗糙的水平地面上,木板上放置质量的方形电子器件,木板右端始终受水平向右、大小恒为的拉力。初始时,木板与电子器件相对静止,一起以的速度沿水平地面向右匀速运动。上方装有可竖直伸缩的机械夹爪,夹爪始终以速率向右匀速运动,某时刻,夹爪运动到电子器件正上方并迅速向下伸出,抓住电子器件并竖直向上提起,电子器件悬空后完成加工,夹爪竖直下放电子器件到木板上,电子器件落回木板后与木板发生相对滑动,最终和木板达到共同速度。电子器件被提起和放下过程时间极短,且离开和落回木板瞬间竖直方向速度均为零,加工前后电子器件质量不变且均视为质点,重力加速度大小取。求:
(1)地面与木板间动摩擦因数;
(2)电子器件悬空内木板的加速度的大小、电子器件落回木板前瞬间木板的速度的大小;
(3)从电子器件落回木板至二者刚达到共同速度的过程中,电子器件与木板间因摩擦产生的热量。(结果保留3位有效数字)
【答案】(1)
(2),
(3)
【解析】
【小问1详解】
初始时,木板与电子器件(相对静止)一起向右匀速运动,整体受力平衡
解得地面与木板间动摩擦因数
【小问2详解】
电子器件悬空内,对木板根据牛顿第二定律得
解得
电子器件落回木板前瞬间木板的速度
解得
【小问3详解】
电子器件落回木板前瞬间,水平速度等于夹爪速度
电子器件落回木板后,系统水平合外力
根据系统动量守恒得
解得
电子器件被提起和放下过程时间极短,且离开和落回木板瞬间竖直方向速度均为零,电子器件落回木板前瞬间系统动能
二者刚共速时,系统动能
因为外力与地面摩擦力相等,故电子器件与木板间因摩擦力产生的热量等于系统动能的减少量
解得。
15. 在芯片制造工艺中,离子注入机利用电场和磁场对带电粒子进行速度筛选及轨迹偏转,以确保粒子束以特定角度精准地注入晶圆靶区。某科技小组仿照芯片生产中“电场-磁场-目标靶”环节构建了如图甲所示的复合场,在三维直角坐标系中,轴正半轴上的分界面、接收屏均与平面平行,分界面将接收屏与平面之间的空间分为Ⅰ、Ⅱ两区域,分界面与点的距离为。区域Ⅰ内存在沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小未知。如图乙,区域Ⅱ内存在沿轴方向的交变磁场(沿轴正方向为磁场的正方向),磁场变化周期为且,磁感应强度大小恒为。一电荷量为,质量为的带正电粒子从点以初速度沿轴正方向射入区域Ⅰ,到达分界面上的点时速度方向与轴正方向成角,此时开始计时,粒子在交变磁场周期整数倍时刻打在接收屏上某点。粒子的重力忽略不计,求:
(1)区域Ⅰ电场强度的大小及点到轴的距离;
(2),粒子在区域Ⅱ的运动轨迹在面上投影圆弧的半径;
(3)分界面与接收屏间距离的可能值及粒子打在接收屏上位置的坐标和坐标。
【答案】(1),
(2)
(3),,(n=1,2,3,…)
【解析】
【小问1详解】
设带正电粒子在区域Ⅰ运动时间为t,在x轴方向上做匀速直线运动,
又
解得
粒子在y轴方向上做匀加速直线运动,有,
解得
点到x轴的距离
解得
【小问2详解】
根据运动独立性,粒子在区域Ⅱ平行于x轴方向保持做匀速直线运动,垂直x轴方向上做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力有
垂直x轴分速度
解得
【小问3详解】
粒子圆周运动的周期
磁场变化周期,单段磁场时长为
单段圆弧圆心角,由于,
由于粒子在交变磁场n倍周期时刻打在接收屏Q上,,n=1,2,3,…
x轴方向匀速位移
解得,n=1,2,3,…
单个磁场变化周期内偏移量
所以n个磁场变化周期内,打在接收屏Q上的坐标,
所以,,n=1,2,3,…
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高三年级9月供题训练
物理
试卷共8页,15小题,满分100分。考试用时75分钟。
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指定位置上。
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.考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。
一.单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)
1. 钙在钢铁冶炼中常用作脱氧剂,镁合金因其质轻的特点被广泛应用于航空航天及汽车制造领域。已知钙和镁的逸出功分别为3.20eV和3.70eV。现用光子能量为3.50eV的紫外线分别照射这两种金属,则( )
A. 只有钙能发生光电效应
B. 只有镁能发生光电效应
C. 钙和镁都能发生光电效应
D. 钙和镁都不能发生光电效应
2. 电穿孔技术是一种通过特定电场作用于细胞膜,使其暂时形成微孔,从而允许分子物质通过的技术。施加图示竖直向下的外电场时,细胞膜两侧带电粒子(主要是、、、磷酸根等离子)发生定向移动并重新分布,在膜两侧产生跨膜电位差,导致细胞膜结构失稳,从而暂时形成微孔。施加外电场时,下列说法正确的是( )
A. 、等正离子,逆着电场方向移动
B. 、磷酸根等负离子,逆着电场方向移动
C. 、等正离子,移动过程电势能增大
D. 、磷酸根等负离子,移动过程电场力做负功
3. 如图为某国产车分别在智驾模式、非智驾模式下沿直线刹车的图像,它们分别于和时刻停下来,且刹车过程位移相等,下列说法正确的是( )
A. 智驾模式刹车,汽车加速度逐渐变大
B. 刹车过程,两种模式全程的平均速度大小相等
C. 时刻,两种模式的位移相等
D. 智驾模式在时间内,汽车平均速度小于
4. 某同学居家进行双缝干涉实验:用激光笔发出的紫色激光作为光源,用刻刀在锡纸上划出两道相互平行且间距较小的细缝,将该锡纸与竖直墙面平行放置,当激光垂直射向锡纸时,在墙面上可以观察到干涉条纹,要使条纹间距变小,下列操作可行的是( )
A. 将双缝的间距增大
B. 换用红色激光
C. 增大锡纸与墙面间的距离
D. 减小光源与锡纸间的距离
5. 如图,两两间距相等的三根平行长直导线、、,分别通以大小相等、方向相同的恒定电流,在垂直于导线的平面内有、、、四点,为三根导线与该垂直面交点的中心,、、分别为导线与、与、与在该垂直面交点连线的中点。若已知导线在、点产生磁场的磁感应强度大小分别为、,现仅让导线中电流反向,大小不变,下列说法正确的是( )
A. 改变电流方向前,点磁感应强度的大小不为零
B. 改变电流方向前,点磁感应强度的大小大于
C. 改变电流方向后,点磁感应强度的大小等于
D. 改变电流方向后,点磁感应强度的大小等于
6. 某款呼吸监测装置的原理如图甲所示,呼吸气流可从绕有线圈的空心圆管左端进出,使位于圆管右端的磁性薄膜运动。当呼气时薄膜向右运动,吸气时薄膜向左运动。已知磁性薄膜朝管内为极,朝管外为极,测得两端的电势差如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 时间内呼气,时间内吸气
B. 时间内吸气,时间内呼气
C. 时间内呼气,时间内吸气
D. 时间内吸气,时间内呼气
7. 我国探月工程计划2030年前实现载人登月。已知月球的质量为地球质量的,半径为地球半径的。地球表面的重力加速度大小为g,密度为ρ。星体均视为匀质球体,不考虑星体的自转,下列说法正确的是( )
A. 月球表面的重力加速度大小为
B. 月球的密度为
C. 月球卫星的最大环绕速度与地球的第一宇宙速度之比为
D. 若在月球表面以初速度v0竖直上抛一个物体,最高能上升高度为
二.多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,有多项符合题目要求。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. 如图甲(俯视图),写字机器人可以模仿人的笔迹进行抄写,笔夹头(图乙为侧视图)在电机控制下在水平面内沿导轨x、y移动。一次书写开始时,笔夹头从坐标点(4cm,1cm)以1cm/s的速度沿导轨y正方向匀速运动,同时还沿导轨x正方向做初速度为零的匀加速直线运动,t时刻笔夹头的坐标变为(12cm,3cm)。已知笔夹头(含笔)的质量为0.5kg,笔夹头与导轨x间的阻力为0.10N,其余阻力不计,下列说法正确的是( )
A. 笔夹头做匀变速曲线运动
B. t时刻笔夹头合速度大小为9cm/s
C. 笔夹头沿导轨x方向的加速度大小为4cm/s2
D. 导轨x动力装置施加给笔夹头(含笔)的作用力大小为0.14N
9. 如图甲为果农张开麻布袋接住榴梿的场景,一质量为3kg的榴梿采摘后,由静止下落,下落20m后被果农用麻布袋接住,榴梿与麻布袋作用时间0.3s后,榴梿停在麻布袋上。如图乙,假设榴梿与麻布袋始终在同一竖直方向,不计空气阻力,重力加速度大小取10m/s2,下列说法正确的是( )
A. 用麻布袋接榴梿是为了减小榴梿动量的变化量
B. 榴梿撞击麻布袋前瞬间的动量大小为60kg·m/s
C. 榴梿受到麻布袋的平均弹力大小为230N
D. 整个过程,重力冲量大小大于麻布袋弹力冲量大小
10. 如图甲(侧视图),轻质金属圆柱笼侧面上等间距地固定四根相同的金属丝、、和,每根金属丝的电阻为,长为,上下底面为半径为的圆形导线,与四根金属丝的两端连接,导线阻值不计。如图乙(俯视图),在圆柱笼的一侧,有一个垂直于圆柱轴线指向轴心且圆心角为45°的辐射状磁场区域,圆柱笼侧面处的磁感应强度大小为。时,金属丝刚好在磁场区域边缘,圆柱笼绕轴以角速度逆时针匀速转动,每次金属丝经过磁场区域都产生一个电压脉冲,下列说法正确的是( )
A. 单根金属丝切割磁感线时产生的感应电动势大小为
B. 金属丝切割磁感线过程中,该金属丝两端的电压为
C. 圆柱笼匀速转动一周,电路中产生的总焦耳热量为
D. 相邻两次开始出现电压脉冲的时间间隔为
三.非选择题(本题共5小题,共54分)
11. 某探究小组通过单摆实验测当地重力加速度,用到的器材有光滑圆弧形轨道和实心球,其截面如图甲,实验步骤如下:
(1)实心球尽量选择质量________(选填“大些”或“小些”)、体积小些的小球。
(2)将轨道的弧用铅笔描绘在白纸上,通过几何方法算出圆弧轨道的半径,用螺旋测微器测量实心球的直径,如图乙所示,读数________mm,单摆摆长________(用、表示)。
(3)①把实心球从轨道最低点点移至轨道上点,点离点位置( )(填序号);
A.适当靠近点 B.应尽量远离点
②从点由静止释放实心球,第1次经过点开始计时,并记为次数“1”,每经过一次点,计数增加1,测得次经过点所用的时间为,则实心球做往复运动的周期________(用、表示)。
(4)根据公式,分别计算出每组和对应的重力加速度,然后取平均值作为重力加速度的测量结果。
(5)若直接用圆弧轨道的半径当作单摆摆长,则重力加速度的测量值________(选填“>”“=”或“<”)真实值。
12. 某实验小组设计了如图甲所示的装置来探究低浓度盐水的电导率(电导率和电阻率的关系:)随浓度变化的规律,同时测量电池的电动势和内阻。电压表和电流表均视为理想电表,长方体的水槽长20cm,厚度不计的电极C、D紧贴水槽两侧。实验操作及数据处理如下,请回答下列问题:
(1)往水槽注入2000mL的纯净水,再往水中投入5g的食盐(忽略食盐对溶液体积的影响),当食盐充分溶解,闭合开关,测得电压,电流,此时盐水的电阻率________(结果保留3位有效数字)。
(2)每次往水中投入5g食盐,重复步骤(1),测得多组电压和电流值,根据所测数据描出图,如图乙所示,则电动势________,内阻r=________。(结果均保留3位有效数字)
(3)计算每次投入食盐后,盐水的电导率,实验结果表明:低浓度盐水的电导率几乎与其浓度成正比。完成以上实验操作之后,再往水槽添加适量纯净水(未溢出水槽),电流表示数将________(选填“减小”“增大”或“不变”)。
13. 高压氧舱适用范围广泛,临床用于厌氧菌感染、CO中毒、缺血缺氧脑病等治疗,也可改善亚健康疲劳状态。已知大气压强,水的密度,重力加速度大小取。
(1)如图甲,某多人高压氧舱内部容积,初始舱内为常压空气(),为达到治疗标准,需将舱内压强提升至相当于海平面下10m处水深的总压强。加压过程:先密封舱门,再用空压机持续向舱内注入外界常压空气,整个过程气体温度保持不变,求常温常压下,空压机需要额外从外界注入的空气总体积。
(2)如图乙,某婴儿单人氧舱容积,工作压强恒为,医用氧气瓶容积,满瓶压强,为保证气瓶安全,剩余压强不得低于,若充气前将婴儿单人氧舱内空气排出,充气过程气体温度保持不变,则一瓶满瓶的医用氧气瓶最多可支持多少个婴儿单人氧舱充气?
14. 如图,质量的足够长的木板放置在粗糙的水平地面上,木板上放置质量的方形电子器件,木板右端始终受水平向右、大小恒为的拉力。初始时,木板与电子器件相对静止,一起以的速度沿水平地面向右匀速运动。上方装有可竖直伸缩的机械夹爪,夹爪始终以速率向右匀速运动,某时刻,夹爪运动到电子器件正上方并迅速向下伸出,抓住电子器件并竖直向上提起,电子器件悬空后完成加工,夹爪竖直下放电子器件到木板上,电子器件落回木板后与木板发生相对滑动,最终和木板达到共同速度。电子器件被提起和放下过程时间极短,且离开和落回木板瞬间竖直方向速度均为零,加工前后电子器件质量不变且均视为质点,重力加速度大小取。求:
(1)地面与木板间动摩擦因数;
(2)电子器件悬空内木板的加速度的大小、电子器件落回木板前瞬间木板的速度的大小;
(3)从电子器件落回木板至二者刚达到共同速度的过程中,电子器件与木板间因摩擦产生的热量。(结果保留3位有效数字)
15. 在芯片制造工艺中,离子注入机利用电场和磁场对带电粒子进行速度筛选及轨迹偏转,以确保粒子束以特定角度精准地注入晶圆靶区。某科技小组仿照芯片生产中“电场-磁场-目标靶”环节构建了如图甲所示的复合场,在三维直角坐标系中,轴正半轴上的分界面、接收屏均与平面平行,分界面将接收屏与平面之间的空间分为Ⅰ、Ⅱ两区域,分界面与点的距离为。区域Ⅰ内存在沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小未知。如图乙,区域Ⅱ内存在沿轴方向的交变磁场(沿轴正方向为磁场的正方向),磁场变化周期为且,磁感应强度大小恒为。一电荷量为,质量为的带正电粒子从点以初速度沿轴正方向射入区域Ⅰ,到达分界面上的点时速度方向与轴正方向成角,此时开始计时,粒子在交变磁场周期整数倍时刻打在接收屏上某点。粒子的重力忽略不计,求:
(1)区域Ⅰ电场强度的大小及点到轴的距离;
(2),粒子在区域Ⅱ的运动轨迹在面上投影圆弧的半径;
(3)分界面与接收屏间距离的可能值及粒子打在接收屏上位置的坐标和坐标。
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