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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2023年浙江省台州市高考物理二模试卷一、单选题(本大题共13小题,共39.0分)1.奥地利物理学家J.Stefan发现黑体的单位表面积在单位时间内辐射的能量为A.WK4 B.W(K4⋅2.关于以下四张图片,下列说法正确的是(
)
A.甲图:五颜六色的彩虹是光的干涉现象
B.乙图:利用偏振眼镜能观看立体电影,说明光属于纵波
C.丙图:电子穿过铝箔后的衍射图样,说明了电子具有波动性
D.丁图:让高频电磁波的振幅随信号强弱而改变的技术叫调谐3.某款机械表中有两个相互咬合的齿轮A、B,如图所示,齿轮A、B的齿数之比为1:2,齿轮匀速转动时,则A、B齿轮的(
)A.周期之比T1:T2=2:1
B.角速度之比为ω1:ω2=2:1
C.边缘各点的线速度大小之比v1:v2=4.下列对教材中的四幅图分析正确的是(
)
A.图甲:天宫一号空间实验室里的水球不受重力作用
B.图乙:树枝受到猴子的拉力是树枝发生形变产生的
C.图丙:汽车速度计的示数表示瞬时速率
D.图丁:随着沙子的不断流入,干沙堆的倾角会不断增大5.我国发射的“悟空”号暗物质探测卫星运行在离地约为500km的圆轨道上,此卫星运行中(
)A.受地球的引力保持不变
B.线速度大于第一宇宙速度
C.角速度大于月球绕地球运行的角速度
D.向心加速度小于同步卫星的向心加速度6.电子束焊接机的核心部件内存在如图甲所示的高压辐向电场,带箭头的虚线表示电场线。一电子在电场力作用下由A沿直线运动到B。下列说法正确的是(
)
A.该电场为匀强电场
B.电子运动过程中电势能逐渐减小
C.电子运动过程中加速度逐渐减小
D.电子经过各点的电势随位移x的变化如乙图所示7.小张用多用表的欧姆挡测量一个带铁芯变压器线圈的电阻。小杨两手分别握住线圈裸露的两端让小张测量,测量时表针摆过了一定角度。正当小张将表笔与线圈脱离时,小杨有电击感。下列说法正确的是(
)A.实验中小张也有电击感
B.表笔与线圈脱离前后通过小杨的电流方向不变
C.若未放置铁芯,小杨电击感减弱
D.小杨有电击感,是因为表笔与线圈脱离后流过线圈的电流突然变大
8.如图所示为手机的无线充电原理示意图。正常工作状态下,输入电压为220V时,接收线圈的电压为8V。已知发射线圈的匝数为1100匝,装置的磁通量损耗约为20%。下列说法正确的是(
)
A.接收线圈的匝数为40匝
B.两线圈中交变电流的频率不相同
C.让手机略微远离充电装置,接收线圈的电压不变
D.相比有线充电器,该装置能量损耗率更高9.笔记本电脑机身和显示屏分别装有霍尔元件和磁体,实现开屏变亮,合屏熄灭。图乙为一块利用自由电子导电,长、宽、高分别为a、b、c的霍尔元件,电流方向向右。当合上显示屏时,水平放置的元件处于竖直向下的匀强磁场中,元件前、后表面间产生电压,当电压达到某一临界值时,屏幕自动熄灭。则元件的(
)
A.合屏过程中,前表面的电势比后表面的低
B.开屏过程中,元件前、后表面间的电压变大
C.若磁场变强,可能出现闭合屏幕时无法熄屏
D.开、合屏过程中,前、后表面间的电压U与b无关10.两个振动情况完全相同的波源S1、S2,分别位于x轴上原点O和0.9m,振幅为10cm。t=0时刻波源S1开始沿y轴方向做简谐运动,形成的简谐波沿x轴正、负方向传播,当波传到0.9m处,触发波源A.两列波的传播速度为4m/s
B.波源的起振方向沿y轴正方向
C.在0~6s内,平衡位置处在x=−0.4m11.某款电动自行车的内部电路可简化为如图所示,电源铭牌上标有“36V,12A⋅h”字样。正常工作时,电源的输出功率为180W,工作效率为75%,电动机机械效率为80%
A.电动机两端电压为36V B.电动机的电流约为5A
C.自行车匀速行驶的最长时间约为1.8h 12.如图所示,两个质量分别为mA和mB的带电小球A、B(可视为质点)通过一根绝缘轻绳跨放在光滑的定滑轮上(滑轮大小不计),两球静止,O为滑轮正下方AB连线上的一个点。两球到O点距离分别为xA和xB,到滑轮的距离分别为lA和lB,且lA:lB=1:2,细绳与竖直方向的夹角分别为
A.qA>qB B.θ1>θ2
C.mA:m13.如图所示,一架战斗机沿水平方向匀速飞行,先后释放三颗炸弹,分别击中山坡上水平间距相等的A、B、C三点。已知击中A、B的时间间隔为t1,击中B、C的时间间隔为t2,释放炸弹的时间间隔分别为Δt1、ΔtA.t1>t2 B.t1=二、多选题(本大题共2小题,共6.0分)14.一个静止的铀核 92232U经α衰变后产生一个新核X,已知 92232U、X、 24He的原子质量分别为232.0372u、A.新核的中子数为90
B.释放出的核能约为5.5Mev
C.反应物的结合能之和大于生成物的结合能之和
D.若释放的核能全部转化动能,则新核15.如乙图所示,一束复色光从空气射向一个球状水滴后被分成了a、b两束单色光,分别将这两束单色光射向图甲所示的装置,仅有一束光能发生光电效应。调节滑片P的位置,当电流表示数恰为零时,电压表变示数为Uc。已知该种金属的极限频率为ν0,电子电荷量的绝对值为e,普朗克常量为h,下列说法正确的是(
)A.a光在玻璃中的传播速度比b光小
B.b光的光子能量为hv0+eUc
C.保持光强不变,滑片P由图示位置向左移,电流表示数变大
三、实验题(本大题共2小题,共14.0分)16.(1)某同学利用如图甲所示装置做“探究弹力和弹簧伸长的关系”实验。如图乙所示的弹簧用毫米刻度尺测得的长度为______cm,口用两根不同规格的轻质弹簧a和b进行实验,得到弹力F与弹簧形变量x关系如图丙所示,关于图像分析下列说法正确的是______。
A.弹性限度内,弹簧a的劲度系数比b小
B.弹簧a的自重比弹簧b的大
C.弹簧a的原长一定比弹簧b的大
D.弹簧a的图像弯曲,是因为超过了弹簧的弹性限度
(2)①在“用油膜法估测分子的大小”实验中,所选用的油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中含有纯油酸5mL。用注射器测得1mL上述溶液有75滴。把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,测得水面稳定后的油膜面积为99cm2,可算出一滴溶液中含有纯油酸的体积为______ml,油酸分子的直径约为______m。(结果均保留一位有效数字)
②某同学最终得到的油酸分子直径数值和其他同学相比明显偏大,其原因可能是______。
A17.某物理兴趣小组尝试通过实验测量某金属导体电阻。
(1)先用欧姆表“×1”挡粗测该导体阻值,指针位置如图1,对应的读数是______Ω。
经查阅资料发现该电阻的阻值约为5Ω,测量值与真实值的偏差较大,原因是该同学未进行欧姆调零所致,若此时把两表笔短接,指针应指在欧姆挡零刻度线的______侧(选填“左”或“右”);
(2)考虑到伏安法测电阻中电表会给实验测量带来误差,为解决该问题,兴趣小组设计了如图2所示的电路(部分导线未画),实验操作如下:
①断开开关S2,将滑动变阻器的阻值调到最大,闭合开关S1,调节滑动变阻器,使电流表和电压表指针偏转到合适位置,并记录两电表示数U、I1。图3所示的电流表读数为______A。
②闭合开关S2,调节滑动变阻器,使电压表示数仍为U,并记录此时的电流表示数I2。则该电阻的阻值可表示为Rx=______(结果用U、I1、四、简答题(本大题共4小题,共41.0分)18.一导热汽缸内用活塞封闭着一定质量的理想气体。如图甲所示,汽缸水平横放时,缸内空气柱长为l0。已知大气压强为p0,环境温度为T0,活塞横截面积为S,汽缸的质量m=P0S20g,不计活塞与汽缸之间的摩擦。现将气缸悬挂于空中,如图乙所示。求:
(1)稳定后,汽缸内空气柱长度;
19.如图所示,在水平面上静置一质量M=450g的滑块,滑块上表面是一个半径R=0.2m的四分之一圆弧,圆弧最低点A与水平地面相切。现给质量m=50g的小球一个大小v0=4m/s的水平初速度,小球经B点离开滑块时,随即撤去滑块。小球于C点第一次着地,小球每次与地面碰撞前后,水平速度保持不变,竖直速度大小减半,方向反向。A点始终与地面接触,忽略小球通过各轨道连接处的能量损失,不计一切摩擦和空气阻力,求:
(1)小球刚运动到滑块最低点A20.如图所示,在一个匝数为N、横截面积为S、阻值为R0的圆形螺线管内充满方向与线圈平面垂直、大小随时间均匀变化的匀强磁场B1,其变化率为k。螺线管右侧连接有“T”形金属轨道装置,整个装置处于大小为B2、方向竖直向下的匀强磁场中,该装置由位于同一水平面的光滑平行导轨AP、A′P′和粗糙竖直导轨SW、S′W′构成,导轨间距均为l。开始时,导体棒a、b分别静置在水平轨道上SS′左右两侧适当位置,b棒用一绝缘且不可伸长的轻绳通过光滑转弯装置O与c棒相连,与b、c棒相连的轻绳分别与导轨SP、SW平行,三根导体棒的长度均为l且始终与导轨垂直接触。刚开始锁定b棒,闭合开关K后,a棒由静止开始运动,与b棒碰前瞬间,a棒的速度为v0,此时解除b棒的锁定,同时断开开关K,碰后两棒粘在一起运动,此后导体棒减速为零的过程中c棒产生的焦耳热为Q。已知三根导体棒的质量均为m,电阻均为R0,c棒与竖直轨道间的动摩擦因数为μ,a、b棒碰撞时间极短,不计其他电阻及阻力,重力加速度为g。求:
(1)开关K刚闭合时,通过a棒的电流大小;
(21.如图所示,某创新小组设计了一个质谱仪,由粒子源、加速器、速度选择器、有界磁场及探测板等组成。速度选择器两端中心位置O、O′各有一个小孔,选择器内部磁感应强度为B1。以O′为原点,OO′为x轴建立平面直角坐标系。在第一象限区域和第四象限部分区域存在磁感应强度大小为B2、方向垂直纸面向里的匀强磁场,第四象限内磁场边界为经过O′点的直线。探测板足够长且与y轴垂直,其左端C的坐标为(0,−3a)。某种带电粒子流经加速器加速后,沿AO从O点进入速度选择器,单位时间内有N0个粒子从O′沿x轴方向进入右侧磁场,经磁场偏转后,均垂直打在探测板上的P、Q(未画出)之间,落在板上的粒子在P、Q间均匀分布,并且全部被吸收,其中速度大小为v0的粒子沿直线OO′经选择器后打在探测板P点上。已知粒子的质量为m,B1=答案和解析1.【答案】C
【解析】解:由于物理量的单位也是遵循运算规则的,且由题可知,黑体的单位表面积在单位时间内辐射的能量表达式为:M=σT4(M是能量)
代入国际单位,则比例系数σ的单位为:
1Jm2s⋅K4=kg2.【答案】C
【解析】解:A.五颜六色的彩虹是光的色散现象,是光折射的结果,故A错误;
B.利用偏振眼镜能观看立体电影,说明光属于横波,故B错误;
C.电子穿过铝箔后的衍射图样,说明了电子具有波动性,故C正确;
D.让高频电磁波的振幅随信号强弱而改变的技术叫调幅,“调谐”是将电路频率调节到谐振状态的行为或过程,故D错误。
故选:C。
彩虹的形成是光折射的结果;利用偏振眼镜能观看立体电影,说明光属于横波;物体都具有波粒二象性;让高频电磁波的振幅随信号强弱而改变的技术叫调幅。
本题考查光的折射、干涉、光的本质和调谐等问题,属于必须掌握的基础知识,需要在平时多加强积累。3.【答案】B
【解析】解:C、齿轮A、B的齿数之比为1:2,可知齿轮A、B的半径之比为1:2;齿轮A、B相互咬合,可知边缘各点的线速度大小相等,即v1:v2=1:1,故C错误;
B、根据v=ωr可得齿轮A、B角速度之比为ω1:ω2=r2:r1=2:1,故B正确;
A、根据T=2πω可得齿轮A、B周期之比为T1:T2=ω2:ω1=1:2,故A错误;
D、根据ω=2πn可得齿轮4.【答案】C
【解析】解:A、天宫一号空间实验室里的水球仍受重力,重力提供了水球做圆周运动所需的向心力,故A错误;
B、树枝受到猴子的拉力的施力物体是猴子,是由于猴子发生形变产生的,故B错误;
C、汽车速度计的示数表示汽车通过某一位置的瞬时速度的大小,故C正确;
D、当干沙堆的倾角到达某一值时,再落下的沙子沿斜面方向重力沿斜面方向的分力大于最大静摩擦力,沙子就会滑下,干沙堆的倾角不会增大,故D错误。
故选:C。
水球随天宫一号做匀速圆周运动,重力提供向心力;弹力是由于施力物体发生弹性形变产生的;汽车速度计的示数表示瞬时速率;当倾角增大到一定值时,沙子重力沿斜面方向的分力大于最大静摩擦力,沙子会滑下。
本题考查失重、弹力产生的原因、瞬时速度和摩擦力,解题关键是知道沙子下滑的临界条件。
5.【答案】C
【解析】解:A.卫星受地球的引力大小保持不变,方向时刻改变,故A错误;
B.第一宇宙速度是最大的环绕地球的线速度,卫星距离地面500km,轨道半径大于地球半径,运行速度小于第一宇宙速度,故B错误;
C.卫星的万有引力提供向心力,则根据牛顿第二定律可得:
GMmr2=mrω2
可得ω=GMr3
因为卫星轨道半径小于月球轨道半径,故卫星角速度大于月球绕地球运行的角速度,故C正确。
D.由GMmr26.【答案】B
【解析】解:A.匀强电场的电场线疏密程度相同,方向也相同,由甲图中电场线分布可知,该电场为非匀强电场,故A错误;
B.由于电子带负电,当它从A沿直线运动到B时,电场力做正功,则电势能减小,故B正确;
C.由甲图中电场线分布和牛顿第二定律可知,电子在加速过程中电场力逐渐变大,因此加速度逐渐变大,故C错误;
D.乙图斜率表示电场强度,由图知斜率逐渐变小,而甲图可知电场强大逐渐变大,故D错误。
故选:B。
根据匀强电场的特点分析出电场是否属于匀强电场;
根据电场力的做功类型结合功能关系分析出电子的电势能的变化趋势;
根据电场线的疏密程度得出场强的大小关系,从而分析出加速度的大小关系;
理解φ−x图像斜率的物理意义,结合场强的变化趋势完成分析。7.【答案】C
【解析】解:AD.当回路断开时,电流要立即减小到零,与多用电表欧姆挡的内部电池相连的变压器线圈由于自感现象会产生较大的自感电动势,小杨两手分别握住线圈裸露的两端,瞬间有高电压,所以有电击感。而小张握住了绝缘部分,与线圈不构成回路,没有电流通过,不会有电击感,故AD错误;
B.表笔与线圈脱离后,线圈发生自感,要保持的原来的电流方向,相当于电源,而小杨相当于外电路,外电路电流方向改变,故B错误;
C.若未放置铁芯,磁性减弱,自感产生感应电动势减小,所以小杨电击感减弱,故C正确。
故选:C。
欧姆表的测量电阻时,其电流值非常小,人即使直接接触也不会有电击感;而变压器的线圈在电流变化时会产生自感电动势,这个值比较大,人会有电击感.由于小杨双手分别握住线圈裸露的两端,故实际相当于小杨并联到了变压器上,构成回路;小张握住了绝缘部分,且表笔脱离了线圈,没有电流通过,不会有电击感,由此可判定各个选项。
8.【答案】D
【解析】解:A、由法拉第电磁感应定律得,发射线圈的电压为U1=n1ΔΦΔt
装置的磁通量损耗约为20%,则接收线圈的电压为U2=n2ΔΦ(1−20%)Δt
所以U1U2=n1n2×(9.【答案】D
【解析】解:A.电流方向向右,由此可分析出电子向左定向移动,根据左手定则,自由电子向后表面偏转,后表面积累了电子,前表面的电势高于后表面的电势,故A错误;
BCD.稳定后电子受到的电场力和洛伦兹力平衡,则根据平衡条件可得:
evB=eUb
根据电流的微观表达式可知:
I=neSv=nebcv
解得:U=10.【答案】C
【解析】解:A.根据题图可得波长λ=0.4m,根据题意可得2s内波向x轴正方向传播了0.8m,v=st=0.8m2s=0.4m/s,故A错误;
B.根据题意可知图中时刻波形图x=0.9m处质点刚开始振动,与波源振动方向相同,根据同侧法可知波源的起振方向沿y轴负方向,故B错误;
C.波源s1振动的情况下,平衡位置处在x=−0.4m的质点振动的时间t=2s,又T=λv=0.4m0.4m/s=1s
路程s=tT×4A=21×4×10cm=80cm
波源s2开始振动的时间t1=2s+T4=2.25s
波源s2的振动传到x=−0.4m质点的时t2=1.3m0.4m/s=3.2511.【答案】C
【解析】解:AB、正常工作时,电源的输出功率为180W,工作效率为75%,则电源的输入功率为P输入=P输出η1=18075%W=240W
且由公式P=UI
解得电动机的额定电流约为I=P输入U额=24036A≈6.7A
设电动机的内阻为rM,电动机的效率为80%,则P−0.8P=I2rM
解得rM=(1−0.8)×1806.7212.【答案】D
【解析】解:A.根据题意可知两球的电场力是相互作用力,所以无法比较两球电荷量的大小,故A错误;
B.绳子上的力处处相等,对绳子跨过定滑轮的结点受力分析可知:
T′cosθ1=T′cosθ2
解得:θ1=θ2,故B错误;
CD.对两球受力可知,如下图所示,根据相似三角形可得:
mAgh=T′lA=FxAmBgh=13.【答案】B
【解析】解:设释放第一颗炸弹的时刻为t01,击中山坡上A点的时刻为tA,释放第二颗炸弹的时刻为t02,击中山坡上B点的时刻为tB,释放第三颗炸弹的时刻为t03,击中山坡上C点的时刻为tC,由于炸弹在空中下落过程,战斗机一直处于炸弹的正上方,根据水平方向上的运动特点可得:
xAB=v0(tB−tA)=v0t1
xBC=v0(tC−tB)=v0t2
由于xAB=xBC
可得:t1=t214.【答案】BD【解析】解:A、根据电荷数守恒、质量数守恒可知新核为 90228Th,其质量数为228,质子数为90,所以中子数为228−90=138,故A错误;
B、质量亏损Δm=mU−mα−mTh
代入数据解得:Δm=0.0059u
根据题意有:ΔE=0.0059×931.5MeV=5.5MeV
故B正确;
C、衰变过程中释放的核能等于生成物的结合能之和减反应物的结合能之和,所以反应物的结合能之和小于生成物的结合能之和,故C错误;
D15.【答案】BD【解析】解:A.由乙图知,由于两束光入射角相同,b光的折射角小,根据n=sinisinr可知b光的折射率大于a光的折射率,根据v=cn可知b光在玻璃中的传播速度比a光小,故A错误;
B.由折射率和频率的关可知,因为b光的频率大于a光的频率,所以b光发生光电效应,根据光电效应方程可得:
Ekm=hν−W0=eUc
又有W0=hν0
由此可知b光的光子能量为hv=hv0+eUc,故B正确;
C.保持光强不变,滑片16.【答案】25.85
BD
7×10−6【解析】解:(1)弹簧长度的示数如图1所示:
刻度尺的分度值为1mm,弹簧的长度x=258mm+0.1mm×5=258.5mm=25.85cm
F−x图像如图2所示:
A.根据胡克定律F=k(x−x0)=kx−kx0
可见F−x图像的斜率表示弹簧的劲度系数,因此ka>kb,即弹性限度内,弹簧a的劲度系数比b大,故A错误;
B.图2中F−x图像的纵截距表示弹簧的自重,因此Ga>Gb,即弹簧a的自重比弹簧b的大,故B正确;
C.图2中F−x图像的横截距表示弹簧的原长,因此xa0=xb0,即弹簧a的原长等于弹簧b的原长,故C正确;
D.弹簧a的图像弯曲,是因为超过了弹簧的弹性限度,故D正确。
故选:BD。
(2)①油酸酒精溶液的浓度为c=5104=5×10−4
一滴油酸酒精溶液的体积V1=V0N=175mL17.【答案】22
左
0.32
UI2−【解析】解:(1)欧姆表的读数为R=22×1Ω=22Ω
由于测量值大于真实值是因为电表内阻偏大,因此短接时,电流达不到满偏电流,指针应在零刻度线的左侧。
(2)①电流表所选量程最小分度值为0.02A,读数为I1=16×0.02A=0.32A
②两个电阻并联的电流之和等总电流,根据欧姆定律Rx=UI2−I18.【答案】解:(1)设气缸竖直悬挂时,内部气体压强为p1,空气柱长度为l1,根据玻意耳定律可知:
p0l0=p1l1
对气缸受力分析,由平衡条件可得:
p1S+mg=p0S
联立可得:l1=2019l0
(2)气体发生等压变化,根据盖—吕萨克定律可知:
Sl1T0=Sl0T1
解得:T1【解析】(1)对内部气体进行分析,根据玻意耳定律列式得出空气柱的长度;
(2)气体发生等压变化,根据盖—吕萨克定律列式得出环境温度;
(19.【答案】解:M=450g=0.45kg;m=50g=0.05kg
(1)小球刚运动到滑块最低点A时,对小球受力分析,根据牛顿第二定
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