精品解析:海南海口市海南中学2027届高三上学期第0次学情自测物理试题
2026-09-07
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内容正文:
海南中学2027届高三年级第0次月考物理试题
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间90分钟。答卷前,考生将自己的姓名、准考证号填写/填涂在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答第Ⅱ卷时,将各题的答案写在答题卡上指定位置,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷由考生自行保管,仅将答题卡交回。
一、单选题(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,只有一个选项是符合题目要求的。)
1. 下列核反应方程中,属于核电站工作原理的反应方程是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】A.该反应是吸收中子后发生的重核裂变,生成的多个中子可进一步引发链式反应,符合核电站的工作原理,故A正确;
B.该反应是的α衰变,属于天然放射性自发衰变,不是核电站的反应原理,故B错误;
C.该反应是氘氚的轻核聚变反应,目前可控核聚变尚未实现商用发电,不是现有核电站的工作原理,故C错误;
D.该反应是α粒子轰击铝核的人工核转变,是制取人工放射性同位素的反应,不是核电站的反应原理,故D错误。
故选A。
2. 我国科学家研制出高精度锶原子钟。锶原子的基态能量为,激发态能量为,普朗克常量为、锶原子在这两个能级间跃迁时辐射光子的频率为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】根据玻尔跃迁理论,氢原子从高能级(激发态)跃迁至低能级(基态)时,释放光子的能量等于两能级的能量差,即
再结合光子能量与频率的关系
联立可得光子频率
故选D。
3. 国产XGC88000履带起重机成功吊装800吨的18 MW海上风电机组,尽显大国重器的实力与风采。海上风电机组可简化为圆柱体,质量为,某段时间内用5条长度相同且均匀分布的倾斜吊绳缓慢吊装,如图所示,每条倾斜吊绳与竖直方向的夹角均为,重力加速度为,。不计吊绳的重力,则每条倾斜吊绳中的拉力大小为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】根据受力分析,竖直方向合力为零,即
解得每条倾斜吊绳中的拉力大小为
故选B。
4. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻波形图如图所示,此时波刚好传到P点,t=0.3s时质点P第一次到达负方向最大位移处,则( )
A. 此波波源的起振方向沿y轴负方向
B. 该简谐横波的波速为15m/s
C. t=0到t=0.5s内,质点M的路程为12cm
D. t=0到t=0.2s内,质点Q沿x轴正方向移动了2m
【答案】C
【解析】
【详解】A.t=0时刻波刚好传到P点,则由“同侧法”可知P点的起振方向沿y轴正方向,可知此波波源的起振方向沿y轴正方向,A错误;
B.t=0.3s时质点P第一次到达负方向最大位移处,则波向右传播的距离x=3m,则该简谐横波的波速为,B错误;
C.波的周期为
波传到M点用时间
t=0到t=0.5s内,质点M振动了
可知路程为s=3A=12cm,C正确;
D.质点只能在自己平衡位置附近振动,而不随波迁移,D错误。
故选C。
5. 如图所示,长度为的轻绳一端连接小球,另一端固定于O点,起始时,小球位于O点竖直平面内左上方的P点,绳子恰好处于伸直状态,OP与水平方向的夹角为,给小球一向右的水平初速度(未知),当小球刚好运动到O点右侧等高的Q点时绳子再次绷直。已知重力加速度大小g取,。空气阻力不计,则小球的初速度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】小球从P到Q做平抛运动,水平方向有
竖直方向有
由几何关系得,
解得小球的初速度大小为
故选A。
6. “祝融号”火星车的动力主要来源于太阳能电池。现将火星车的动力供电电路简化为如图所示,其中太阳能电池电动势,内阻未知,电动机线圈电阻,电热丝定值电阻。当火星车正常行驶时,电动机两端电压,电热丝消耗功率。当光照强度一定,火星车正常行驶时,下列说法正确的是( )
A. 通过电热丝电流为1.25A B. 太阳能电池的内阻为30
C. 电动机的发热功率为40W D. 电动机的效率为80%
【答案】C
【解析】
【详解】A.由题可知,电热丝的功率
解得通过电热丝的电流,故A错误;
B.根据欧姆定律可知,外电路的电压
则太阳能电池的内阻为,故B错误;
C.电动机的发热功率,故C正确;
D.电动机的电功率
则电动机的效率,故D错误。
故选C。
7. 《大国重器》节目介绍的输电系统如图甲所示,某管道内部有三根绝缘超高压输电线缆平行且间距相等,管道内封闭有高绝缘性气体,截面图如图乙所示,上方两根输电线缆、圆心连线水平,某时刻、中电流方向垂直于纸面向里,电流大小均为,此时中电流方向垂直于纸面向外,电流大小为2,则( )
A. 、输电线缆相互吸引
B. 线缆、圆心连线中点处磁感应强度为0
C. 正三角形中心处磁感应强度为0
D. 线缆所受安培力方向垂直线缆、圆心连线向上
【答案】D
【解析】
【详解】A.同向电流互相吸引,反向电流互相排斥,由于A、C输电线缆通入的电流方向相反,所以二者相互排斥,故A错误;
B.根据安培定则可知,A、B输电线缆在A、B圆心连线中点处的磁感应强度方向分别为竖直向下、竖直向上且由于两线缆中电流大小一致,磁感应强度大小一致,故由对称性相互抵消,而C输电线缆在该处的磁感应强度水平向左,所以该点的合磁感应强度方向水平向左,且不为0,故B错误;
C.根据安培定则可知,A输电线缆在O点的磁感应强度方向垂直OA指向左下方,根据安培定则可知,B输电线缆在B点的磁感应强度方向垂直OB指向左上方,根据对称性可知,A、B输电线缆在O处的合磁感应强度方向垂直OC水平向左,而C输电线在O点的磁感应强度方向垂直OC水平向左,所以O处合磁感应强度方向应垂直OC水平向左,且不为0,故C错误;
D.C对A的安培力沿 指向左上方,B对A的安培力水平向右,大小是C对A的安培力的,由平行四边形定则可知,输电线缆A所受安培力方向垂直线缆A、B圆心连线向上。故D正确。
故选D。
8. 如图所示,在足够大的水平地面上静置一木板,可视为质点的物块以v0=3m/s的速度滑上木板,最终物块恰好到达木板的右端,木板沿地面运动的距离恰好等于木板的长度。已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.05,取重力加速度大小g=10m/s2,则木板的长度为( )
A. 1.0m B. 1.5m C. 2.0m D. 2.5m
【答案】B
【解析】
【详解】设滑块的质量为,木板的质量为,在滑块减速和木板加速到共速的时间为,加速度为、,有
木板的位移为
两者共速后,因,则一起减速到停止,共同减速的加速度为,有
木板的位移为
木板沿地面运动的距离恰好等于木板的长度,即
最终物块恰好到达木板的右端,即滑块相对滑动的位移为板长,有
联立各式解得
,
故选B。
二、多选题(本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。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. 一定质量的理想气体由状态经状态、变化到状态,图像如图所示,则( )
A. 状态的温度比状态的温度低
B. 状态的内能比状态的内能小
C. 、过程气体对外做的功相等
D. 过程气体对外做的功小于从外界吸收的热量
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由图可知,气体从状态到状态的过程压强不变,根据盖—吕萨克定律可知,气体体积变大,温度升高,则状态的温度比状态的温度低,故A正确;
B.气体从状态到状态的过程,由理想气体状态方程有
可得
状态b的温度比状态c的高,则状态b的内能比状态c的大,故B错误;
C.根据图像的面积表示气体做功,由图可知,过程气体对外做的功
过程气体对外做的功
可知,两过程气体对外做的功不相等,故C错误;
D.气体从状态到状态的过程压强不变,根据盖—吕萨克定律可知,气体体积变大,温度升高,内能变大,由热力学第一定律可知,过程气体对外做的功小于从外界吸收的热量,故D正确。
故选AD。
10. 如图所示为远距离输电示意图,发电机的输出电压、输电线的电阻及理想变压器的匝数均不变,当用户开启的用电器越来越多时,则( )
A. 升压变压器副线圈电压不变
B. 降压变压器原线圈电压升高
C. 输电线消耗的功率增大
D. 发电机的输出功率不变
【答案】AC
【解析】
【详解】A.发电机的输出电压不变,升压变压器匝数比不变,因此副线圈电压不变,故A正确;
BC.当用电器增多时,用电功率增大,降压变压器的输出电流增大,则降压变压器原线圈电流
故降压变压器原线圈电流增大,输电线上的电流增大,可知输电线消耗的功率增大、输电线上的电压损失增大,根据
进一步导致降压变压器的输入电压减小,故B错误,C正确;
D.发电机输出功率
用户增多时增大,也增大,因此增大,故D错误。
故选AC 。
11. 2025年11月14日,神舟二十号载人飞船返回舱成功着陆,神舟二十号载人飞行任务取得圆满成功。图为神舟二十号在地球表面高度为h处做圆周运动的英姿。已知地面的重力加速度为g,地球半径为R,下列说法正确的是( )
A. 神舟二十号的发射速度小于第一宇宙速度
B. 神舟二十号所处位置的向心加速度大小为
C. 神舟二十号做圆周运动的角速度大小为
D. 神舟二十号做圆周运动的周期为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.第一宇宙速度是最小发射速度,所以神舟二十号载人飞船的发射速度必须大于第一宇宙速度,故A错误;
B.神舟二十号做圆周运动,万有引力提供向心力有
又由,可得向心加速度大小为,故B正确;
C.由,可得角速度大小为,故C错误;
D.由,可得圆周运动的周期为,故D正确。
故选BD。
12. 如图所示,带电荷量为的正点电荷固定在倾角为的光滑绝缘斜面底端点,斜面上有、、三点,和相距为,为的中点,为的中点。现将一带电小球从点由静止释放,当带电小球运动到点时速度恰好为零。已知重力加速度为,带电小球在点处的加速度大小为,静电力常量为。则下列说法中正确的是( )
A. 小球从到的过程中,速度最大的位置在之间
B. 小球运动到点时的加速度大小为
C. 之间的电势差大于之间的电势差
D. 之间的电势差
【答案】BC
【解析】
【详解】A.由题意可知,小球带正电,设小球在点受到的电场力为,由牛顿第二定律可得
解得
由库仑定律可知小球在点受到的电场力
小球在点受到的电场力
可知小球在点时受的合力方向向下,则加速度不等于零,且方向向下,故合力为0的位置在之间,即速度最大的位置在之间,A错误;
B.小球在B点受到的电场力
由牛顿第二定律可得
解得加速度大小为
B正确;
C.点电荷产生的电场是非匀强电场,由点电荷的电场特点可知,之间的电场强度大于之间的电场强度,
则有之间的电势差大于之间的电势差,C正确;
D.从点到点由动能定理可得
解得
D错误;
故选BC。
13. 如图是一种长方体电子磁谱仪结构示意图,磁谱仪内存在磁感应强度大小为、方向垂直底面向上的匀强磁场,磁场区域长为、宽为。电子束中有三个电子通过准直器后垂直左侧面沿边缘进入磁场,偏转后分别到达磁谱仪三个侧面,与边缘的距离分别为、和,电子电荷量为、质量为,不考虑相对论效应,下列说法正确的有( )
A. 电子1的动能比电子3的大
B. 电子1在磁场中的运动时间为
C. 电子2的动能为
D. 电子3的动量大小为
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.电子在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力可得
可得
根据几何关系可知电子1的运动半径小于电子3的运动半径,则电子1的速度小于电子3的速度,根据可知电子1的动能比电子3的小,故A错误;
B.电子在磁场中做匀速圆周运动的周期
结合
可得
根据题图可知电子1在磁场中运动的圆心角为,则电子1在磁场中的运动时间为,故B正确;
C.设电子2运动半径为,如图所示
根据几何关系有
可得
根据可得
电子2的动能为,故C正确;
D.设电子3运动半径为,如图所示
根据几何关系有
可得
根据可得
电子3的动量大小为,故D正确。
故选BCD。
三、实验题
(本题共2小题,14题8分,15题11分,共19分。请将答案按题目要求写在答题卡上的指定位置,写在本试卷上无效。不要求写运算过程。)
14. 为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。其中M为小车的质量(不含与小车相连的滑轮质量),m(未知量且可改变)为砂和砂桶的质量,为与小车相连的滑轮的质量。力传感器可测出轻绳中的拉力大小。
实验过程如下:
①调节长木板使之水平;
②使细绳水平,调节砂桶中砂的质量,当纸带上打下的点间隔均匀时,力传感器的示数为;
③更换纸带,增加砂桶中砂的质量,记录力传感器的示数为F,取下纸带;
④重复步骤③多次进行实验。根据以上实验操作回答下列问题:
(1)在实验操作时是否需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量?______(填“需要”或“不需要”)
(2)实验过程中,小车和木板之间的滑动摩擦力大小为______。
(3)该同学在实验过程中得到如图所示的一条纸带(两点之间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可以求出小车的加速度为______(计算结果保留两位有效数字)
(4)力传感器的示数为F,小车的加速度为a,根据多次实验得到的数据作出的a-F图像可能是如图中的______(填“①”或“②”或“③”)。
【答案】(1)不需要 (2)
(3)
(4)③
【解析】
【小问1详解】
实验装置中有力传感器,可以直接测出绳上拉力,不需要将砂和砂桶的总重力近似为绳上的拉力,所以不再需要砂和砂桶的总质量远小于小车质量。
【小问2详解】
在实验过程②中,打出的点迹是均匀的,说明小车做匀速直线运动,对小车受力分析,有
【小问3详解】
纸带上的两点之间的时间间隔为t,则
根据公式可知,
【小问4详解】
绳上拉力的2倍需要大于小车受到的摩擦力,才能让小车开始做匀加速直线运动,根据牛二定律可列出表达式
所以图像应为③。
15. 手机、电脑等电器已经普及到人们的日常生活中,这些电器都要用到蓄电池。某同学利用下列器材测定一节蓄电池的电动势和内电阻。蓄电池的电动势约为3V。
A.量程是0.6A,内阻约为0.5Ω的电流表;
B.量程是3V,内阻是6kΩ的电压表;
C.量程是15V,内阻是30kΩ的电压表;
D.阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器;
F.定值电阻3Ω,额定功率4W;
G.电键S一个,导线若干。
(1)为了减小实验误差,电压表应选择____(填器材代号),电路图中的导线应连接到____(填“①”或“②”),改变滑动变阻器阻值的时候,为了使电压表和电流表的读数变化比较明显,滑动变阻器应选择____(填器材代号);
(2)用(1)问中的实验电路进行测量,读出电压表和电流表的读数,画出对应的U-I图线如图2中a所示,由图线a可得该蓄电池的电动势E=____V,内电阻r=____Ω;(结果保留两位有效数字)
(3)硅光电池是一种新型太阳能电池,具有低碳环保的优点,如图3所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图像(电池内阻不是常数),图线b是某电阻R的U-I图像。当它们组成闭合电路时,硅光电池的电动势为____V,内电阻为____Ω。(结果保留两位有效数字)
【答案】(1) ①. B ②. ① ③. E
(2) ①. 3.2 ②. 2.3
(3) ①. 3.0 ②. 3.0
【解析】
【小问1详解】
[1]蓄电池的电动势约为3V,为了减小实验误差,电压表应选择量程较小的B;
[2]蓄电池内阻较小,若接②,电流表分压会带来较大误差,而电压表内阻很大,接①时电压表分流极小,误差更小,因此选择①;
[3]改变滑动变阻器阻值时,为了使电压表和电流表的读数变化比较明显,滑动变阻器应选择E。
【小问2详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律可得
结合图线可得,
所以
【小问3详解】
[1]电池的路端电压U和电流I的关系图像的纵截距表示电源电动势,即
[2]在两图线交点处,电流为0.2A,电压为2.4V,根据闭合电路欧姆定律可得
代入数据解得
四、解答题
16. 如图,圆心为、半径为的半圆形玻璃砖。激光光源S发出的一束光垂直射向玻璃砖的左表面,光线到达玻璃砖的右表面与法线的夹角,且恰好发生全反射。光在真空中的传播速度为。求:
(1)半圆形玻璃砖的折射率;
(2)从S发出的光线经全反射返回玻璃砖左表面所需的时间。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
光恰好发生全反射,有
解得
【小问2详解】
光在玻璃砖的传播速度大小,光路图如图
根据几何关系,光线经全反射返回玻璃砖左表面的路程
光线经全反射回到玻璃砖左表面所需的时间
联立,解得
17. 如图所示,A、B两物体分别静置于水平面内相距为的M、N两点,质量为的A物体与MN之间的动摩擦因数为。某时刻A突然获得一水平向右的初速度,与质量为的B物体发生弹性碰撞后又恰好返回到M点,B物体碰撞后能到达右侧处于竖直面内圆轨道的最高点,该圆轨道半径为,若重力加速度为,B物体光滑,求:
(1)A物体的初速度大小
(2)B物体在圆轨道最高点时,对圆轨道压力大小
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)设在N点发生碰撞前A的速度为v1,碰撞后A的速度为v2,B的速度为v3,对A从M点到N点列动能定理
对碰撞的时候列动量守恒
对碰撞的时候列能量守恒
碰撞后,A返回M点列动能定理
解得
(2)设B物体在圆轨道最高点的速度为v4,圆轨道的支持力为N,对圆轨道压力为,对B物体在从N点到圆轨道最高点列动能定理
对最高点列牛顿第二定律
解得
由于牛顿第三定律
18. 如图所示,在倾角θ=30°的足够长光滑斜面上,宽度为d的阴影区域内存在垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,相邻磁场间的距离为2d。一质量为m的金属矩形线框ABCD放在斜面上端,AB中点系有平行于斜面的轻绳,轻绳绕过斜面底端的轻质定滑轮与一重物相连。现将线框由静止释放,此后通过每个磁场区域的时间都相等,运动过程中线框AB边始终与磁场边界平行,重物未落地,已知金属线框的电阻为R,AB边长为L、BC边长为d,重物的质量为m,重力加速度为g。
(1)求矩形线框ABCD每一次越过某个磁场边界过程中流过线框导体横截面的电荷量q的大小;
(2)求线框穿过任意一个磁场区域过程中,重物和线框组成的系统减少的动能∆Ek和线框产生的焦耳热Q;
(3)若线框通过任意一个磁场区域过程中速度减小量为∆v,求该过程所用的时间t。
【答案】(1)
(2),
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据感应电荷量公式
AB穿过磁场过程中磁通量变化
所以
【小问2详解】
线框通过每个磁场区域的时间相等,则线框每次进入磁场时速度相等,线框穿过磁场区域过程中,系统减少的动能等于线框在相邻磁场间运动系统增加的动能,线框在相邻磁场间运动位移d,对应重物下落高度为d,重力做功
则系统动能减少量
线框穿过磁场过程中,沿运动方向位移为3d,系统重力势能减少量
根据能量守恒,重力势能减少量全部转化为焦耳热,所以
【小问3详解】
对系统应用动量定理,则
安培力冲量为
线框穿过磁场总电荷量
所以
动量变化为
整理可得
解得
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海南中学2027届高三年级第0次月考物理试题
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间90分钟。答卷前,考生将自己的姓名、准考证号填写/填涂在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答第Ⅱ卷时,将各题的答案写在答题卡上指定位置,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,本试卷由考生自行保管,仅将答题卡交回。
一、单选题(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,只有一个选项是符合题目要求的。)
1. 下列核反应方程中,属于核电站工作原理的反应方程是( )
A. B.
C. D.
2. 我国科学家研制出高精度锶原子钟。锶原子的基态能量为,激发态能量为,普朗克常量为、锶原子在这两个能级间跃迁时辐射光子的频率为( )
A. B. C. D.
3. 国产XGC88000履带起重机成功吊装800吨的18 MW海上风电机组,尽显大国重器的实力与风采。海上风电机组可简化为圆柱体,质量为,某段时间内用5条长度相同且均匀分布的倾斜吊绳缓慢吊装,如图所示,每条倾斜吊绳与竖直方向的夹角均为,重力加速度为,。不计吊绳的重力,则每条倾斜吊绳中的拉力大小为( )
A. B. C. D.
4. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻波形图如图所示,此时波刚好传到P点,t=0.3s时质点P第一次到达负方向最大位移处,则( )
A. 此波波源的起振方向沿y轴负方向
B. 该简谐横波的波速为15m/s
C. t=0到t=0.5s内,质点M的路程为12cm
D. t=0到t=0.2s内,质点Q沿x轴正方向移动了2m
5. 如图所示,长度为的轻绳一端连接小球,另一端固定于O点,起始时,小球位于O点竖直平面内左上方的P点,绳子恰好处于伸直状态,OP与水平方向的夹角为,给小球一向右的水平初速度(未知),当小球刚好运动到O点右侧等高的Q点时绳子再次绷直。已知重力加速度大小g取,。空气阻力不计,则小球的初速度大小为( )
A. B. C. D.
6. “祝融号”火星车的动力主要来源于太阳能电池。现将火星车的动力供电电路简化为如图所示,其中太阳能电池电动势,内阻未知,电动机线圈电阻,电热丝定值电阻。当火星车正常行驶时,电动机两端电压,电热丝消耗功率。当光照强度一定,火星车正常行驶时,下列说法正确的是( )
A. 通过电热丝电流为1.25A B. 太阳能电池的内阻为30
C. 电动机的发热功率为40W D. 电动机的效率为80%
7. 《大国重器》节目介绍的输电系统如图甲所示,某管道内部有三根绝缘超高压输电线缆平行且间距相等,管道内封闭有高绝缘性气体,截面图如图乙所示,上方两根输电线缆、圆心连线水平,某时刻、中电流方向垂直于纸面向里,电流大小均为,此时中电流方向垂直于纸面向外,电流大小为2,则( )
A. 、输电线缆相互吸引
B. 线缆、圆心连线中点处磁感应强度为0
C. 正三角形中心处磁感应强度为0
D. 线缆所受安培力方向垂直线缆、圆心连线向上
8. 如图所示,在足够大的水平地面上静置一木板,可视为质点的物块以v0=3m/s的速度滑上木板,最终物块恰好到达木板的右端,木板沿地面运动的距离恰好等于木板的长度。已知物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.05,取重力加速度大小g=10m/s2,则木板的长度为( )
A. 1.0m B. 1.5m C. 2.0m D. 2.5m
二、多选题(本题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。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. 一定质量的理想气体由状态经状态、变化到状态,图像如图所示,则( )
A. 状态的温度比状态的温度低
B. 状态的内能比状态的内能小
C. 、过程气体对外做的功相等
D. 过程气体对外做的功小于从外界吸收的热量
10. 如图所示为远距离输电示意图,发电机的输出电压、输电线的电阻及理想变压器的匝数均不变,当用户开启的用电器越来越多时,则( )
A. 升压变压器副线圈电压不变
B. 降压变压器原线圈电压升高
C. 输电线消耗的功率增大
D. 发电机的输出功率不变
11. 2025年11月14日,神舟二十号载人飞船返回舱成功着陆,神舟二十号载人飞行任务取得圆满成功。图为神舟二十号在地球表面高度为h处做圆周运动的英姿。已知地面的重力加速度为g,地球半径为R,下列说法正确的是( )
A. 神舟二十号的发射速度小于第一宇宙速度
B. 神舟二十号所处位置的向心加速度大小为
C. 神舟二十号做圆周运动的角速度大小为
D. 神舟二十号做圆周运动的周期为
12. 如图所示,带电荷量为的正点电荷固定在倾角为的光滑绝缘斜面底端点,斜面上有、、三点,和相距为,为的中点,为的中点。现将一带电小球从点由静止释放,当带电小球运动到点时速度恰好为零。已知重力加速度为,带电小球在点处的加速度大小为,静电力常量为。则下列说法中正确的是( )
A. 小球从到的过程中,速度最大的位置在之间
B. 小球运动到点时的加速度大小为
C. 之间的电势差大于之间的电势差
D. 之间的电势差
13. 如图是一种长方体电子磁谱仪结构示意图,磁谱仪内存在磁感应强度大小为、方向垂直底面向上的匀强磁场,磁场区域长为、宽为。电子束中有三个电子通过准直器后垂直左侧面沿边缘进入磁场,偏转后分别到达磁谱仪三个侧面,与边缘的距离分别为、和,电子电荷量为、质量为,不考虑相对论效应,下列说法正确的有( )
A. 电子1的动能比电子3的大
B. 电子1在磁场中的运动时间为
C. 电子2的动能为
D. 电子3的动量大小为
三、实验题
(本题共2小题,14题8分,15题11分,共19分。请将答案按题目要求写在答题卡上的指定位置,写在本试卷上无效。不要求写运算过程。)
14. 为了探究物体质量一定时加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。其中M为小车的质量(不含与小车相连的滑轮质量),m(未知量且可改变)为砂和砂桶的质量,为与小车相连的滑轮的质量。力传感器可测出轻绳中的拉力大小。
实验过程如下:
①调节长木板使之水平;
②使细绳水平,调节砂桶中砂的质量,当纸带上打下的点间隔均匀时,力传感器的示数为;
③更换纸带,增加砂桶中砂的质量,记录力传感器的示数为F,取下纸带;
④重复步骤③多次进行实验。根据以上实验操作回答下列问题:
(1)在实验操作时是否需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量?______(填“需要”或“不需要”)
(2)实验过程中,小车和木板之间的滑动摩擦力大小为______。
(3)该同学在实验过程中得到如图所示的一条纸带(两点之间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可以求出小车的加速度为______(计算结果保留两位有效数字)
(4)力传感器的示数为F,小车的加速度为a,根据多次实验得到的数据作出的a-F图像可能是如图中的______(填“①”或“②”或“③”)。
15. 手机、电脑等电器已经普及到人们的日常生活中,这些电器都要用到蓄电池。某同学利用下列器材测定一节蓄电池的电动势和内电阻。蓄电池的电动势约为3V。
A.量程是0.6A,内阻约为0.5Ω的电流表;
B.量程是3V,内阻是6kΩ的电压表;
C.量程是15V,内阻是30kΩ的电压表;
D.阻值为0~1kΩ,额定电流为0.5A的滑动变阻器;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器;
F.定值电阻3Ω,额定功率4W;
G.电键S一个,导线若干。
(1)为了减小实验误差,电压表应选择____(填器材代号),电路图中的导线应连接到____(填“①”或“②”),改变滑动变阻器阻值的时候,为了使电压表和电流表的读数变化比较明显,滑动变阻器应选择____(填器材代号);
(2)用(1)问中的实验电路进行测量,读出电压表和电流表的读数,画出对应的U-I图线如图2中a所示,由图线a可得该蓄电池的电动势E=____V,内电阻r=____Ω;(结果保留两位有效数字)
(3)硅光电池是一种新型太阳能电池,具有低碳环保的优点,如图3所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图像(电池内阻不是常数),图线b是某电阻R的U-I图像。当它们组成闭合电路时,硅光电池的电动势为____V,内电阻为____Ω。(结果保留两位有效数字)
四、解答题
16. 如图,圆心为、半径为的半圆形玻璃砖。激光光源S发出的一束光垂直射向玻璃砖的左表面,光线到达玻璃砖的右表面与法线的夹角,且恰好发生全反射。光在真空中的传播速度为。求:
(1)半圆形玻璃砖的折射率;
(2)从S发出的光线经全反射返回玻璃砖左表面所需的时间。
17. 如图所示,A、B两物体分别静置于水平面内相距为的M、N两点,质量为的A物体与MN之间的动摩擦因数为。某时刻A突然获得一水平向右的初速度,与质量为的B物体发生弹性碰撞后又恰好返回到M点,B物体碰撞后能到达右侧处于竖直面内圆轨道的最高点,该圆轨道半径为,若重力加速度为,B物体光滑,求:
(1)A物体的初速度大小
(2)B物体在圆轨道最高点时,对圆轨道压力大小
18. 如图所示,在倾角θ=30°的足够长光滑斜面上,宽度为d的阴影区域内存在垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,相邻磁场间的距离为2d。一质量为m的金属矩形线框ABCD放在斜面上端,AB中点系有平行于斜面的轻绳,轻绳绕过斜面底端的轻质定滑轮与一重物相连。现将线框由静止释放,此后通过每个磁场区域的时间都相等,运动过程中线框AB边始终与磁场边界平行,重物未落地,已知金属线框的电阻为R,AB边长为L、BC边长为d,重物的质量为m,重力加速度为g。
(1)求矩形线框ABCD每一次越过某个磁场边界过程中流过线框导体横截面的电荷量q的大小;
(2)求线框穿过任意一个磁场区域过程中,重物和线框组成的系统减少的动能∆Ek和线框产生的焦耳热Q;
(3)若线框通过任意一个磁场区域过程中速度减小量为∆v,求该过程所用的时间t。
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