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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2023年广东省江门市高考物理一模试卷一、单选题(本大题共8小题,共32.0分)1.图甲为氢原子能级图,图乙为氢原子的光谱,Hα、Hβ、Hγ、Hδ是可见光区的四条谱线,其中Hβ谱线是氢原子从n=4能级跃迁到A.这四条谱线中,Hα谱线光子频率最大
B.氢原子的发射光谱属于连续光谱
C.用能量为3.5eV的光子照射处于a激发态的氢原子,氢原子不发生电离
D.若Hα、Hβ、2.内壁光滑的“U”型导热汽缸用不计质量的轻活塞封闭一定体积的空气(可视为理想气体),浸在盛有大量冰水混合物的水槽中,活塞在水面下,如图所示。现在轻活塞上方缓慢倒入沙子,下列说法中正确的是(
)A.封闭空气分子的平均动能增大
B.活塞压缩封闭空气做功,封闭空气内能增大
C.封闭空气的压强变大
D.封闭空气从外界吸收了热量3.如图所示,2022年2月5日,中国在交接棒时,“交棒”的曲春雨在“接棒”的任子威身后猛推一把,使任子威获得更大的速度向前滑行。若任子威的质量小于曲春雨的质量,不计阻力,在曲春雨用力推任子威的过程中,下列说法正确的是(
)A.任子威的动量增加量大于曲春雨的动量减少量
B.任子威的速度增加量大于曲春雨的速度减少量
C.曲春雨推任子威的力大于任子威对曲春雨的推力
D.曲春雨的加速度大于任子威的加速度4.2022年11月,梦天实验舱完成转位操作,中国空间站“T”字基本构型在轨组装完成,空间站运行周期约为90分钟。北斗系统的GEO卫星是地球同步卫星,空间站和GEOA.GEO卫星可以在地面任何一点的正上方,但离地心的距离是一定的
B.空间站的轨道半径比GEO卫星的轨道半径大
C.空间站的线速度比GEO5.人利用手推车搬运货物,手推车沿水平方向以速度v做匀速直线运动,如图所示,已知推力F斜向下且与水平方向夹角θ,下列说法正确的是(
)A.手推车受到的支持力大小力Fsinθ
B.手推车受到的阻力大小Fcosθ6.一种粒子探测器的简化模型如图所示。圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,PQ过圆心,平极MQN为探测器;整个装置放在真空环境中。所有带电离子从P点沿PQ方向射入磁场,忽略离子重力及离子间相互作用力。对能够打到探测器上的离子,下列分析正确的是A.打在Q点的左侧的离子带正电
B.打在MQN上离Q点越远的离子,入射速度一定越大
C.打在MQN上离Q点越远的离子,比荷一定越大
D.入射速度相同的氢离子和氘离子,打在7.如图所示为某潜艇下潜和上浮的v−t图像,t=0时刻潜艇从水面开始下潜,5tA.2t0末潜艇下潜至最深处
B.1t0−3t0内潜艇上浮
8.如图所示,在匀强电场中的Q点固定一点电荷为+Q,以a、b、c、d、f为以O点为球心的同一球面上的点,aecf平面与电场线平行,beA.a、c两点电势相等
B.b、d两点的电场强度相同
C.将点电荷+q球面上b点移到e点,电场力做功为零
D.将点电荷+q从球面上a点移到c二、多选题(本大题共3小题,共18.0分)9.滑雪运动员开展滑雪训练可简化为如下模型:将运动员(包括滑板)简化为质点,运动员以某一初速度从足够长的山坡底端向上冲,取坡底为零势能面。运动员的机械能E总和重力势能EP随离开坡底的高度的变化规律如图所示,重力加速度g=10m
A.运动员向上冲的过程克服摩擦力做功为2×103J
B.运动员再次回到坡底时机械能为4×103J10.如图所示,传播速度为2m/s的两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两个波源分别位于x=−2m和x=12m处。t=0A.两列简谐波的振幅均为4cm B.两列简谐波的周期均为2s
C.质点P的起振方向沿y轴负方向 D.11.如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,再通过理想调压变压器给用户供电,检测得到原线圈u1随时间t变化的曲线如图乙所示,下列说法正确的是(
)A.当线圈转动到图示位置,线圈处于中性面位置,V1的示数为零
B.线圈的频率为50Hz
C.当滑动接头P移至图中的触点时原副线圈的匝数比为1:10,则V2的读数为220V
D.三、简答题(本大题共3小题,共50.0分)12.如图所示,小球B静止在光滑的水平台面上,台面距离地面的高度为h=0.8m。小球A以速度v0=4m/s向着B运动并发生正碰,之后A和B先后从台面水平抛出,落到地面上时的落点分别为a和b,测得a、b之间的距离x=1.20m,已知两个小球A和B的质量相同,取g=10m/s2,求:13.如图所示为一个半径为R的半球形玻璃砖的剖面图,其中O为圆心,AB为直径,OO′为AB的垂线。
(1)一束细光线在OB的中点处垂直于AB从下方入射,光线从玻璃砖的上表面射出时与OO′的夹角为15°
14.如图甲所示,一对足够长金属导轨由等宽的右侧水平导轨和左侧倾斜导轨两部分在虚线mn处连接组成,mn右侧存在竖直向下的匀强磁场,mn左侧存在与倾斜轨道平行的匀强磁场(图中未画出),mn两侧磁场的磁感应强度B大小相等(B的大小未知),导轨的间距为L=1.5m,倾角θ=37°,在t=0时刻,置于倾斜导轨上的ef棒由静止释放,置于水平导轨上的cd棒在一水平向右的外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动,外力随时间的变化规律如图乙所示,cd、ef棒的质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg,电阻分别为R1=2Ω、R2=3Ω答案和解析1.【答案】D
【解析】解:A、由图甲可知,Hα谱线对应光子的波长最长,则频率最小,故A错误;
B、由图乙可知,氢原子的发射光谱不是连续光谱,故B错误;
C、由图甲可知,氢原子的激发态的能量值最小为−3.4eV,可知用能量为3.5eV的光子照射处于a激发态的氢原子,氢原子一定能发生电离,故C错误;
D,由图可知Hδ谱线对应光子的波长最短,则它是四条谱线中能量值最大的一个,所以若Hα、Hβ、Hγ、Hδ中只有一种光能使某金属产生光电效应,那一定是Hδ,故D2.【答案】C
【解析】解:AB.当将沙子缓慢倒在汽缸活塞上时,气体被压缩,体积减小,外界对气体做功,但由于汽缸导热,浸在盛有大量冰水混合物的水槽中,因此缸内气体的温度不变,则气体的内能不变,温度是衡量分子平均动能的标志,则分子平均动能不变,故AB错误;
C.外界对气体做功,气体体积减小,单位体积内的分子数目增多,而汽缸导热,温度不变,气体分子平均运动速率不变,则比起之前状态,单位时间内单位体积的分子对器壁的碰撞次数增加,根据压强微观含义,封闭气体的压强增大,故C正确;
D.根据热力学第一定律ΔU=Q+W
由于汽缸导热,封闭气体的温度不变,即内能不变,而外界又对气体做功,因此气体要向外界放热,故D错误。
故选:C。
温度是衡量分子平均动能的标志;
根据压强微观含义,结合题意,分析封闭气体的压强变化;
根据热力学第一定律3.【答案】B
【解析】解:A.曲春雨猛推任子威前后,两人组成系统动量守恒,根据动量守恒定律,两人动量变化量大小相同,故任子威动量增加量等于曲春雨动量减少量,故A错误;
BCD.曲春雨猛推任子威前后,作用瞬间极短,设为t,两者之间为相互作用力,由牛顿第三定律,曲春雨推任子威力的大小等于任子威对曲春雨推力大小,设为F,曲春雨的质量设为m1,速度减少量为Δv1,任子威质量设为m2,速度增加量为Δv2,则由动量定理Ft=m1Δv1,Ft=m2Δv2,任子威质量小于曲春雨质量,即m4.【答案】C
【解析】解:A.北斗系统的GEO卫星是地球同步卫星,根据同步卫星规律,该卫星位于赤道正上方,故A错误;
B.根据开普勒第三定律,空间站运行周期约为90分钟,比同步卫星周期小,故空间站的轨道半径比GEO卫星的轨道半径小,故B错误;
CD.根据万有引力提供向心力有GMmr2=mv2r=ma
则v=GMr,a5.【答案】B
【解析】解:AB.由题知,手推车沿水平方向以速度v做匀速直线运动,且推力F斜向下且与水平方向夹角为θ,
则有Fsinθ+mg=FN
Fcosθ=f=μFN,故A错误,B正确;
C.推力的功率为P6.【答案】D
【解析】解:A、根据左手定则判断打在Q点的左侧的离子应该带负电,故A错误;
BC、带电粒子垂直磁场方向进入圆形区域的磁场,运动轨迹以及偏转情况如下图所示:
设圆形磁场区域的半径为R,粒子圆周运动的轨迹半径为r,偏转角为2α,根据几何关系有:tanα=Rr,R一定,可知r越小,α越大,则偏转角越大,带电粒子打在MQN上离Q点越远,再根据洛伦兹力提供向心力得:Bqv=mv2r,得r=mvBq,可知轨道半径既和速度有关,又和比荷有关,BC选项只强调了一个方面,故BC错误;
D、分析过程同BC选项,入射速度相同的氢离子和氘离子,由r=mvBq可知,在电荷量相同、同样的磁感应强度情况下,质量大则轨道半径大,偏转角小,则打在MQN上的位置更靠近Q点得是氘离子,故7.【答案】A
【解析】解:AB、规定竖直向上为正方向,0−2t0内潜艇速度为负值,潜艇下潜;2t0−5t0内,速度为正值,潜艇上浮,所以2t0末潜艇下潜至最深处,故A正确,B错误;
C、根据v−t图像的斜率等于加速度,可知2t0末潜艇的加速度没有改变,故C错误;
D、根据v−8.【答案】C
【解析】解:A,ac两点在电点荷的等势面上,故这二点的电势是a点的电势高于c点的电势,故A错误;
B,bd两点的场强由点电荷场源与匀强电场各自在这二点产生的场强的矢量合成,合成的结果是大小相同,方向不同,故B错误;
C,将点电荷+q由b点移到e点时,电场力做功为零,因为这二点是在同一个等势面上,故C正确;
D,由A可知,这二点的电势是不相等的,故电场力做功不为零,故D错误。
故选:C。
根据沿着电场线方向,电势逐渐降低及点电荷等势面的特点,空间有多个场源时,每一点的电场强度是每一个场源在此点产生场强的矢量合成的思想,就能很快得出答案。9.【答案】AC【解析】解:A、运动员向上冲的过程克服摩擦力做功等于机械能的减少,即有Wf=ΔE总=(10−8)×103J=2×103J,故A正确;
B、运动员下坡的过程克服摩擦力做功等于向上冲的过程克服摩擦力做功,设运动员再次回到坡底时机械能为E,对整个过程,根据功能关系得:2Wf=E总初−E,则E=E总初−2Wf=10×103J−10.【答案】BC【解析】解:A、由图像可知两列波相遇前振幅均为2cm,根据波的独立传播原理,两列波相遇后各自的振幅仍然为2cm,故A错误。
B、由图像可知两列波的波长均为λ=4m,由T=λv,解得两列波的周期均为T=2s,故B正确。
C、由波形平移法可知质点P的起振方向沿y轴负方向,故C正确。
D、因列波的周期相同,相遇后两列波产生干涉现象,由题意可知t=1.5s时两列波都将刚好传播到M11.【答案】BC【解析】解:A、当线圈转动到图示位置,线圈处于中性面位置,交流电压表的示数为有效值,则V1的示数不为零,故A错误;
B、由图像得,交流电的周期为T=2×10−2s
线圈的频率f=1T=12×10−2Hz=50Hz
故B正确;
C、由图像得,交流电电压的峰值为Um=222V
原线圈的电压的有效值为U1=U12.【答案】解:(1)小球A、B从同一高度做平抛运动,而平抛运动竖直方向为自由落体运动,则有h=12gt2
解得t=0.4s
(2)设小球A、B的质量均为m,正碰后的速度分别为v1、v2,由动量守恒定律有mv0=mv1+mv2
在平抛运动中的水平方向上有位移关系v2t−v【解析】(1)竖直方向为自由落体运动,根据h=12gt2,分析时间;
(13.【答案】解:(1)光路图如下图所示
设光线在AB上表面的入射角为α,折射角为θ,由几何关系可得α=30°,则θ=45°,由折射定律可得:
n=sinθsinα=2212=2
(2)设离O点最远的光线入射到AB上表面后恰好发生全反射,该光束到O的距离设为d,入射角的临界值为C【解析】(1)根据题意得出对应的光路图,结合几何关系和折射定律得出折射率的大小;
(2)根据全反射的特点结合数学知识得出入射光束在A14.【答案】解:(1)在t=0时刻根据牛顿第二定律有
F=m1a
且由图可知,t=0时F=5N,代入得
a=5m/s2
由右手定则,cd棒的电流方向是由d到c。
(2)由题知cd棒做匀加
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