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文档简介
2023年广州市部分普通高中毕业班综合测试(二)
物理试卷
本试卷共6页,15小题,满分100分。考试用时75分钟。
注意事项:
L答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考生号、试室号、座位号填
写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上并在答题卡相应位置上
填涂考生号。
2、作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡对应题目选项的答案信息点涂黑,
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内
相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案。然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作符的符案无效。
4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只
有一项符合题目要求。
1.如图所示的火灾自动报警器具有稳定性好、安全性高的特点,应用非常广泛,其工作原理为:放射源处
24∣ʌ
的锢&Am放出的α粒子,使壳内气室空气电离而导电,当烟雾进入壳内气室时,a粒子被烟雾颗粒阻挡,
B.这种报警装置应用了α射线贯穿本领强的特点
C.2;;Am发生α衰变的核反应方程是算PU→j?Am+.θe
D.2;;Am发生«衰变的核反应方程是篇Am→^7Np+:He
答案:D
解析:A.半衰期不因外界环境的温度而改变,A错误;
B.这种报警装置应用了α射线电离能力强的特点,B错误;
CD.α衰变释放出氢核,故核反应方程是
算AmWNp+;He
C错误,D正确。
故选D。
2.用手上下抖动绳的一端,产生一列向右传播的横波。某时刻波形如图,其中⅛,C是绳上的三个质点,
则()
A.4向上振动B.c向下振动C.4速率最大D.6速率最大
答案:C
解析:由于波向右传播,根据前面质点的振动带动后面质点的振动,可知质点》向下振动,质点C向上
振动,并且质点“恰好通过平衡位置,速率最大。
故选C。
3.如图,某同学将空的玻璃瓶开口向下缓缓压入水中,设水温均匀且恒定,瓶内空气无遗漏,不计气体分
子间的相互作用,则被淹没的玻璃瓶在下降过程中,瓶内气体()
A.内能增加B.向外界放热C对外界做正功D.分子平均动能减小
答案:B
解析:被淹没的玻璃瓶在下降过程中,瓶内气体温度不变,压强变大,可知气体体积减小,外界对气体做
正功;由于气体温度不变,气体分子平均动能不变,气体内能不变,根据热力学第一定律可知,气体向外
界放热。
故选B0
4.如图,光导纤维的内芯折射率为〃I、外套折射率为〃2,光由光导纤维的一端从空气进入内芯后,经多
次全反射传播到另一端射出,则()
解析:变压器原副线圈的匝数比等于原副线圈两端的电压比,原线圈电压的有效值为220V,则可知其峰
值为220√2V,可得变压器的匝数比为
n1:/T2=220√2V:31IOV=IUO
故选A«
6.潜艇从海水的高密度区驶入低密度区。浮力急剧减小的过程称为“掉深”。如图“所示,某潜艇在高密度
区水平向右匀速航行,r=0时,该捞艇开始“掉深”,潜艇“掉深”后其竖直方向的速度V,随时间变化的图
像如图从水平速度匕保持不变,若以水平向右为X轴,竖直向下为y轴,则带艇“掉深”后的O~30s内。
能大致表示其运动轨迹的图形是()
解析:根据题意可知,潜艇在X轴方向上做匀速直线运动,y轴方向上先做匀加速直线运动,再做匀减速
直线运动,则χ-y运动轨迹的图形,在X轴上取相邻距离相等的几段距离,则时间相等,轴上下降的距
离先增大后减小。
故选Bo
7.已知地球同步卫星距地面的高度约为地球半径的6倍,月球绕地球一圈的时间约为27天。如图,某时
刻地球、月球和同步卫星的中心在一条直线,此时月球到同步卫星的距离与地球半径之比约为()
地球同步卫星月球
A.28B.48C.56D.63
答案:C
解析:设月球围绕地球运行的轨道半径为R月,同步卫星的运行轨道半径为N可,根据开普勒第三定律有
p3Dʒ
K月二4司
可一不
其中有
Tj=I天,(=27天,隼=6R+R
联立解得
R月=63/?
故此时月球到同步卫星的距离与地球半径之比约为
Ri_63A-7A
——JU
RR
故选C。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,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O分。
8.如图,广州地铁3号线北延段使用了节能坡。某次列车以64.8km∕h(18m∕s)的速度冲上高度为4m的
坡顶车站时,速度减为7.2km∕h(2m∕s),设该过程节能坡的转化率为〃(列车重力势能的增加量与其动能
减小量之比),则()
行进方向一►
B.该过程列车的机械能减少
C.〃约为10%
D.η约为25%
答案:BD
解析:AB.列车在冲上坡顶站时,需要克服阻力做功,减小动能一部分转化成了列车的重力势能,一部
分克服了阻力做功,该过程中列车增加的重力势能与减小的动能之间的关系为
因此该过程列车的机械能减少,故A错误,B正确;
11.某同学采用如图“所示的装置测量瞬时速度。将气垫导轨一端垫高,在低端装上光电门,带遮光条的
滑块从高端由静止释放,宽度为d的遮光条通过光电门光线的遮光时间为r,当d足够小时,可用平均速
-d
度V=一表示遮光条经过光电门光线时的瞬时速度。
t
(I)某次实验,该同学用游标卡尺测量遮光条宽度4、如图"则d=cm;
(2)改变并测量遮光条的宽度,重复实验,每次释放滑块时,保证遮光条的前端对应同一位置,记录遮
光时间r,求出对应的平均速度3,根据得到的实验数据,在图C的坐标系中描点;
v∕m∙s^'
c
(3)根据所描的点,在图C中作出了工随f变化的图线;
(4)结合线,可求得遮光条宽度d趋于O时,经过光电门光线的瞬时速度V=m/s。(保留三位
小数)
答案:①.0.06②.见解析③.2.26
解析:(1)[1]遮光条的宽度
<∕=0cm+6×0.1mm=0.06cm
(3)[2]如图,使尽可能多的点落在直线上
v∕m∙s^'
c
(4)[3]遮光条宽度”趋于O时,即遮光时间趋于O时,图中直线与纵轴的交点即为经过光电门光线的瞬
时速度,结合数学知识得
v≈2.26m∕s
12.用图甲所示的电路观察电容器的充、放电现象,请完成下列实验内容。
图甲图乙
(1)实验时,要通过电流表指针的偏转方向来观测电路中电流的方向。因此电流表应采用图乙中的
(选填“a"、“b");
(2)依照图中所示的电路图,将图乙的实验器材用笔画线代替导线连接成实验电路(图中已有
部分连接):
(3)开关S接1后,小灯泡L(填选项前的字母):
A.一直不亮
B.逐渐变亮,稳定后保持亮度不变
C.突然变亮,然后逐渐变暗,直到熄灭
(4)开关S接1足够长时间后,再将开关S接2。开关S接2之后电压表读数(选填“逐渐增大”“逐
渐减小”);
(5)图乙中电容器的电容为—μF0当电容器的电压为IOV时其带电量为C(保留两位有效数字)。
答案:①∙aU
③.C④.逐渐减小⑤.3300⑥.0.033
解析:(1)口]通过电流表指4十的左右偏转观察电流方向,故应选择a。
(2)⑵如图所示
∖W
----------/C
(3)[3]开关S接1后,电源给电容器充电,开始电流较大,随着极板带电量增多,电流逐渐减小,最后
为0,所以小灯泡L突然变第E,然后逐渐变暗,直到熄灭。
故选C。
(4)[4]开关S接2之后电容器放电,两极板电势差逐渐减小到0,所以电压表示数逐渐减小到0。
(5)[5]⑹图乙中电容器的隹L容为3300μF,当电容器的电压为IOV时其带电量为
Q=CU=3300×10^6×10=0.033C
13.为了模拟竹蜻蜓玩具闪,]发光的效果,某同学设计了如图甲所示的电路。半径为。的导电圆环内等分
为四个直角扇形区域,I、1I区域内存在垂直环面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为反长度为4、电
阻为/•的导体棒OP以角速度。绕。点逆时针匀速转动,UO时OP经过图示位置。。户通过圆环和导线与
导通电阻为R的发光二极管(LED)相连。忽略其它电阻。
(1)求。尸切割磁感线过程中,通过二极管的电流大小和方向;
2TT
(2)在图乙中作出0——时间内通过二极管的电流随时间变化的图像(规定从M到N为正方向,不用写
ω
分析和计算过程)。
A
ɪ
B
答案:(1)4m∕si(2)7.2m;(3)9.6J
解析:(1)“火箭”在距地面0.8m高处自由释放,做自由落体运动
V2=2gh
解得
v=4m∕s
(2)“火箭”着地瞬间以原速率反弹,同时解除锁定,弹簧恢复原长过程,B恰好停在地面上,动量守恒,
取向上为正方向
(根A+mβ)v=m^v'
解得
V=12m∕s
A做竖直上抛运动,可逆向看成自由落体运动
√2=2gh'
解得
∕z'=7.2m
(3)根据功能关系有
EP=l^Av,2-∣(mA+°⅛)v2=9∙6j
6如图,“凹”形区域abcdpnHIJK,各边长己在图中标示,L为已知量。在该区域内有正交的匀强电场
和匀强磁场,与必平行的虚线为电场的等势线;磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为瓦容器A
中质量为,心带电量为e的电子经小孔Sl不断默飘入加速电场,其初速度几乎为0,电子经加速电场加速
后由小孔S2离开,接着从。点进入场区,沿。C做直线运动经C点离开场区。若仅撤去磁场,电子从人点
离开场区。
(1)求加速电场的电压和“凹”形区域的电场强度;
(2)若仅撤去“凹”形区域中电场,求电子离开“凹’'形区域时的位置与。点的距离;
(3)若撤去"凹''形区域中电场,改变加速电场的电压,使得电子在“凹''形区域内的运动时间均相接,求加
Sm2m
解析:(1)设加速电场的电压为Uo,电子经加速后后获得的速度为%,凹形区域的电场强度为E,根据
动能定理
e°o=gm片①
电子沿OC直线运动,有
eBv0=eE②
仅撤去磁场,电子从b点离开场区,设电子在场区的运动时间为方,则有
L二%,③
IeE
L=--t2@
2m
联立①②③④可得
Uo="兰⑤
8m
E=亚⑥
2m
方向沿着力C方向;
(2)若仅撤去电场,则电子在磁场中做匀速圆周运动,设电子的轨道半径为为,则有
2
eBv0=--⑦
%
联立②③④⑦可得
石=5L⑧
所以电子从K点
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