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/10/1001/102023-2024学年福建省福州市高三下学期月考语文物理模拟试题一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。1,福建省福安市白云山有很多冰臼群,冰臼是指第四纪冰川后期,冰川融水携带冰碎屑、岩屑物质,沿冰川裂隙自上向下以滴水穿石的方式,对下覆基岩进行强烈冲击和研磨,形成看似我国古代用于舂米的石臼。现一滴质量为m的水从距离冰臼底h高处自由下落,假设滴在岩石上后速度变为零,则下列说法正确的是?空气阻力不计,重力加速度为g。()该水滴对岩石的冲击力大小为mgB.该水滴对岩石的冲量大小为mC.该水滴对岩石做的功为2mghD.该水滴下落时间为2ℎ2.如图所示,有一质量为m的物块分别与轻绳P和轻弹簧Q相连,其中轻绳P竖直,轻弹簧Q与竖直方向的夹角为θ,重力加速度大小为g,则下列说法中正确的是()A.轻绳P的弹力大小可能小于mgB.弹簧Q可能处于压缩状态C.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为gD.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为gsinθ3.太空中“长寿”垃圾越来越多,清除极其艰难。有人设想一种“太空清道夫”卫星通过发射网索“抓住”垃圾后进入大气进行销毁。下列说法正确的是()A.当垃圾卫星进入低轨道时速度将变小B.轨道高的垃圾卫星更容易成为“长寿”垃圾C.同一轨道高度的太空垃圾具有相同的机械能D.可发射一颗定位在东山岛上空的同步静止轨道卫星4.如图所示,从匀速运动的水平传送带边缘,垂直弹入一底面涂有墨汁的棋子,棋子在传送带表面滑行一段时间后随传送带一起运动.在传送带上建立直角坐标系,以出发点为坐标原点,传送带的运动方向为x轴,棋子初速度方向为y轴,棋子在传送带上留下的墨迹为()ABCD二、多项选择题:每小题6分,共24分。5.下列说法正确的是()A.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关B.液体表面张力产生的原因是液体表面受到液体内部的吸引力作用C.知道阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和密度,可以估算出该气体的分子直径D.一定质量的理想气体,在压强不变时,单位时间内分子与器壁单位面积碰撞次数随温度降低而增加6.如图所示是根据玻尔原子模型求得的氢原子能级图,下列说法正确的是()A.氢原子从高能级向低能级跃迁时,可能辐射出γ射线B.能量为的光子可使处于能级的氢原子发生电离C.一个处于能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出3种频率的光子D.氢原子从能级跃迁到基态时释放的光子,可使逸出功为的金属钨发生光电效应,产生的光电子最大初动能为7.如图所示,一内壁光滑、上端开口下端封闭的绝缘玻璃管竖直放置,高为h,管底有质量为m、电荷量为+q的小球,玻璃管以速度v沿垂直于磁场方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中。在外力作用下,玻璃管在磁场中运动速度保持不变,小球最终从上端管口飞出,在此过程中,下列说法正确的是()A.洛伦兹力对小球做正功B.小球运动的加速度逐渐增大C.小球机械能的增加量等于qvBhD.玻璃管运动速度越大,小球在玻璃管中的运动时间越小8.空间存在一方向与直面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图(a)中虚线MN所示,一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上。t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示。磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示,则在t=0到t=t1的时间间隔内()A.圆环所受安培力的方向始终不变B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向C.圆环中的感应电流大小为D.圆环中的感应电动势大小为三、填空题:每空2分,共8分9.“天问一号”的发射开启了我国对火星的研究,假设未来人类在火星完成如下实验:将一导热性能良好的汽缸竖直固定在火星表面,用重力为G、横截面积为S的活塞封闭一定质量的理想气体,用竖直向上的外力将活塞缓慢上拉,当活塞距离汽缸底部的距离为原来的2倍时,拉力大小为2G,已知实验过程中火星表面温度不变,则在此过程中理想气体________(选填“吸热”或“放热”),火星表面的大气压为________。10.一简谐横波在x轴上传播,时的波形如图甲所示,处的质点的振动图线如图乙所示,则该波沿x轴___________方向传播;时,处的质点的位移为___________cm。四.实验题。11.(6分)某学习小组利用如图所示装置探究弹簧弹性势能大小。实验器材有:左端带有挡板的水平长木板、轻质弹簧、带有遮光片的滑块、光电门、数字计时器、游标卡尺、毫米刻度尺、天平。实验过程如下:①用游标卡尺测得遮光片的宽度为d,用天平测得带有遮光片的滑块质量为m;②长木板固定在水平地面上,将弹簧左端固定在挡板P上,右端与滑块不拴接,当弹簧自由伸长时,弹簧的右端垂直投影位于平板上O处,在此处安装光电门,并与数字计时器相连;③用滑块压缩弹簧,然后用销钉把滑块锁定,此时遮光片中心线通过平板上的A点,用刻度尺测量出AO间的距离x;④拔去锁定滑块的销钉,滑块经过光电门,记录数字计时器显示的遮光时间为t,滑块停止运动时遮光片中心线通过平板上的B点,用刻度尺测量出OB间的距离L。请回答下列问题:(1)滑块与弹簧分离瞬间,滑块的速度大小______;(2)滑块在OB段运动的加速度大小______;(3)实验过程中弹簧的最大弹性势能______。(均用题目所给物理量符号表示)12.(8分)欧姆表的内部电路可简化为一个电动势为E的电源、一个电流表和一个阻值为r的电阻串联而成(如图甲所示).小明同学欲测量某多用电表欧姆挡在“×100”挡时的内部电阻和电动势.选用的器材如下:多用电表、电压表(量程0~3V,内阻为3kΩ)、滑动变阻器(最大阻值2kΩ)、导线若干.请完善以下步骤:(1)将多用电表的选择开关调到“×100”挡,再将红、黑表笔短接,进行________(填“机械”或“欧姆”)调零.(2)他按照如图乙所示电路进行测量,将多用电表的红、黑表笔与a、b两端相连接,此时电压表右端应为________(填“正”或“负”)接线柱.(3)调节滑动变阻器滑片至某位置时,电压表示数如图丙所示,其读数为________V.甲乙丙丁(4)改变滑动变阻器阻值,记录不同状态下欧姆表的示数R及相应电压表示数U.根据实验数据画出的eq\f(1,U)-R图像如图丁所示,由图可得电动势E=________V,内部电路电阻r=________kΩ.(结果均保留两位小数)五.计算题13.(10分)一只乒乓球在环境温度为27℃时,球内气体的压强为、体积为V.某次乒乓球被踩瘪,但没有破,球内气体的体积变为eq\f(9,10)V.现将瘪了的乒乓球放入热水中,乒乓球恢复原形时,球内气体的温度为87℃.(1)乒乓球放入热水中恢复原形前,球内气体分子平均动能如何变化?(2)求球被踩瘪后和在热中恢复原形时,对应球内气体压强的压强p1和p2.14.(12分)如图是微波信号放大器的结构简图,其工作原理简化如下:均匀电子束以一定的初速度进入I区(输入腔)被ab间交变电压(微波信号)加速或减速,当Uab=U0时,电子被减速到速度为v1,当Uab=-U0时,电子被加速到速度为v2,接着电子进入II区(漂移管)内做匀速直线运动.某时刻速度为v1的电子进入II区,t时间(小于交变电压的周期)后速度为v2的电子进入II区,恰好在漂移管末端追上速度为v1的电子,形成电子“群聚块”,接着“群聚块”进入III区(输出腔),达到信号放大的作用.忽略电子间的相互作用.(e、m未知)求(1)电子进入I区的初速度大小v0和电子的比荷;(2)漂移管的长度L.15.(16分)图甲是一种智能减震装置的示意图,轻弹簧下端固定,上端与质量为m的减震环a连接,并套在固定的竖直杆上,a与杆之间的智能涂层材料可对a施加大小可调节的阻力,当a的速度为零时涂层对其不施加作用力.在某次性能测试中,质量为0.5m的光滑环b从杆顶端被静止释放,之后与a发生正碰;碰撞后,b的速度大小变为碰前的λ倍、方向向上,a向下运动2d时速度减为零,此过程中a受到涂层的阻力大小f与下移距离s之间的关系如图乙.己知a静止在弹簧上时,与杆顶端距离为4.5d,弹簧压缩量为2d,重力加速度为g.求(1)与a碰前瞬间,b的速度大小;(2)λ的值;(3)在a第一次向下运动过程中,当b的动能为时时a的动能.0s0sf2dmg乙答案和解析单项选择题:B2.C3.B4.A多项选择题:AD6.BD7.CD8.BC填空题:每空2分,共8分9.①.吸热②.10.①.负②.四.实验题。共14分。(12题1.2各1分。其它空均2分)11.(1)(2)(3)12.(1)欧姆(2)正(3)0.95(0.94~0.96)(4)1.45(1.42~1.48)1.57(1.53~1.61)(1)多用电表测电阻时,选好倍率挡后要将红、黑表笔短接,进行欧姆调零.(2)多用电表当欧姆表使用时,黑表笔接内部电源的正极,应与待测电压表正接线柱相接.(3)电压表一小格为0.1V,读到0.01V位,读数为0.95V.(4)根据全电路欧姆定律有E=eq\f(U,RV)(r+R),得出eq\f(1,U)=eq\f(1,ERV)R+eq\f(r,ERV),由斜率k=eq\f(1.28-0.36,4000-0),得出E≈1.45V.由截距b=0.36,得出r≈1.57kΩ.五.计算题13.(10分)(1)温度升高,球内气体分子的平均动能增大。(2分)(2)设乒乓球被踩瘪前,球内气体体积为V,压强为p0,温度为T0;球被踩瘪后球内气体压强为p1,乒乓球恢复原形时,球内气体压强为p2,温度为T.乒乓球被踩瘪前到踩瘪后,等温变化,有:①(2分)乒乓球被踩瘪前直到恢复原形,气态方程,有:②(2分)又:T0=(273+27)K=300K,T=(273+87)K=360K③代入数据,解得:④;(2分)⑤(2分)14.(12分)(1)电子在I区(输入腔)内加速或减速,由动能定理①(2分)②(2分)联立解得:③;(2分)④(2分)(2)依题意,速度v1的电子和速度v2的电子进入II区(漂移管)时间相差t,两者在漂移管末端刚好相遇,有:⑤(2分)解得:⑥(2分)15.(16分)(1)光滑环b做自由落体运动,设碰前瞬间b的速度大小为v0,有:eq\o\ac(○,1)(2分)解得:eq\o\ac(○,2)(2分)(2)设弹簧劲度系数为k,a静止在弹簧上时有:eq\o\ac(○,3)(1分)由图乙可知:eq\o\ac(○,4)设向上为正方向,当a向下运动过程中所受合外力为:eq\o\ac(○,5)(1分)联立eq\o\ac(○,3)eq\o\ac(○,4)eq\o\ac(○,5)得:eq\o\ac(○,6)(1分)即所受合外力为方向向上的恒力,所以a做匀变速直线运动。设a向下运动过程中加速度大小为a,由牛顿第二定律有:F=maeq\o\ac(○,7)联立eq\o\ac(○,6)eq\o\ac(○,7)得:a=g,(1分)即a碰后向下做匀减速直线运动。设a、b碰撞后瞬间速度大小分别为,则:对a,有:eq\o\ac(○,8)b碰撞过程,系统动量守恒:eq\o\ac(○,9)(1分)0sF阻2dmg2mgfF乙联立eq\o\ac(○,2)eq\o\ac(○,8)eq\o\ac(○,9)并将代入,解得:eq\o\ac(○,10)(1分)0sF阻2dmg2mgfF乙另解:设弹簧劲度系数为k,a静止在弹簧上时有..可知a向下运动到2d时,弹簧弹力大小为.则画出弹簧弹力F和涂层阻力f与a下降距离s的关系如图乙;即a下降过程所受阻力的合力为F阻=2mg为恒力,.所以a做匀变速直线运动,由F阻-mg=ma可得加速度大小a=g(或下降过程用动能定理)(3)当b的动能为时,设其对应的速度为,即有:eq\o\ac(○,11)(1分)在a第一
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