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高三练习卷物理一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分。每题只有一个选项最符合题意.1.如图所示是双缝干涉实验装置,用红色激光照射时,光屏上有明暗相间的条纹,则()A.减小屏与双缝的距离,条纹间距变大B.减小屏与双缝的距离,条纹间距不变C.换成绿色激光,条纹间距变大D.换成绿色激光,条纹间距变小2.2024年4月30日,神舟十七号载人飞船返回舱成功着陆.返回舱距离地面约1.0m时启动发动机,沿竖直方向匀减速着陆,此过程中返回舱距离地面的高度h、速度v随时间t变化的关系图像可能正确的是()A. B. C. D.3.如图所示,竖直挡板有镂空字母F,全反射棱镜的左侧面与挡板平行,一水平光束从挡板左侧入射,穿过棱镜后在其下方水平光屏abcd上形成的图样是()A. B. C. D.4.如图所示,小球在半径为R的光滑圆弧轨道上A、B间来回运动,轨道弧长远小于R,则()A.弧长AB变小,周期不变 B.弧长AB变小,周期变大C.小球质量变小,周期变小 D.小球质量变小,周期变大5.如图所示,水平长直导线中通有恒定电流,以导线为中轴线取一个长方体区域,则()A.上表面四个顶点处磁感应强度的方向都相同B.上表面四个顶点处磁感应强度的大小都相同C穿过上表面的磁通量比右侧面的大D.穿过上表面的磁通量比右侧面的小6,真空中两个固定的点电荷电荷量分别为+q和,其连线中点处的电场强度大小为E,则两电荷间的库仑力大小是()A. B. C. D.7.如图所示,矩形线圈abcd放在垂直纸面向里的匀强磁场中,cd边与磁场右边界MN重合,PQ为线圈的水平中轴线.现分别使线圈绕MN和PQ轴以相同角速度匀速转动,一个周期内线圈中产生的焦耳热分别为Q1、Q2.则()A. B.C. D.8.如图所示,山上一条输电导线架设在两支架间,M、N分别为导线在支架处的两点,P为导线最低点,则这三处导线中的张力FM、FN、FP大小关系是()A. B. C. D.9.某小组设计的测温装置如图所示,竖直玻璃管B与玻璃泡A相连插在水槽中,封有一定量的气体,大气压强不变的情况下,管内水柱高度可反映泡内气体的温度,即环境温度.环境温度变化时,玻璃泡内气体压强可视为不变.则()A.测温物质是水 B.水柱越高温度越高C.管上的刻度是均匀的 D.测温范围由A体积决定10.如图所示,水平面上一滑块压在一张纸上,将纸匀速抽出,滑块向前移动一段距离后停止.若换一质量更大的滑块,压在纸上的同一位置,将纸以相同的速度抽出,己知两滑块与纸、水平面之间的动摩擦因数相同,则()A.纸抽出的时间变长 B.纸抽出的时间变短纸C.抽纸过程拉力做功变多 D.抽纸过程拉力做功不变11.如图所示,质量相同的两小球分别系在一根细线的下端和中点,细线的上端悬于O点.现使系统绕过O点的竖直轴以某一角速度匀速转动,稳定时两球可能的位置是()A. B. C. D.二、非选择题:共5题,共56分,其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位.12.(15分)某小组为探究滑动变阻器的限流特性,设计如图甲所示电路,选取不同的滑动变阻器R,研究滑片P滑动过程中通过定值电阻R。电流的变化情况.(1)按照图甲,请用笔画线代替导线,将图乙中实物电路补充完整.(2)图乙中A、B分别为滑动变阻器电阻丝的左、右两端,闭合开关时,滑动变阻器滑片应置于端(选填“A”或“B”).第12题图甲 第12题图乙(3)已知电源电动势为E、内阻不计,定值电阻为R0,电流表内阻不计,滑动变阻器的总电阻为R,L为A、B间的长度,l为B、P间的长度,取,改变滑片P的位置,记录不同l时的电流I及对应的x.(4)实验中,选用三个最大阻值不同的滑动变阻器分别接入电路,描点作出I-x图像如图丙所示,根据图线拟合的函数关系为,其中I0可表示为,k可表示为.(选用E、R0、R表示(5)采用限流式电路测量一阻值与R0相近的未知电阻Rx,由图丙可知,应选择k=(选填“0.1”、“2”或“20”)对应的滑动变阻器,理由是.第12题图丙13.(6分)嫦娥六号探测器将于2024年6月登月.已知探测器在近月圆轨道运行速度大小为v,月球半径为R,万有引力常量为G,不考虑月球的自转,求:(1)月球质量M;(2)月球表面重力加速度大小g.14.(8分)一速率为v0的自由电子和一个氢原子碰撞,忽略碰撞过程氢原子动能的变化,电子损失的动能使该氢原子从基态跃迁至第4能级,已知氢原子处于基态时能量为E1,n能级时能量为,电子质量为m,普朗克常量为h,真空中光速为c.(1)求碰后自由电子速率v;(2)若该氢原子从第4能级向低能级跃迁,可能释放光子的最大波长λ.15.(12分)如图所示,质量M=3.0kg的滑块内有圆弧管道,管道处于竖直面内,由四个半径R=0.4m的圆弧形细管组成,P为两圆弧连接处,质量m=1.0kg的小球沿水平面从左侧以某一初速度进入管道内,已知管道直径远小于圆弧半径,不计一切摩擦.(1)锁定滑块,若小球恰能穿过管道,求小球的初速度大小v1;(2)解除锁定,小球以初速度v2=4.0m/s进入管道后运动至P点,求此过程中滑块对小球做的功W.(3)解除锁定,小球以水平速度v0进入管道,滑块始终未离开地面,求小球最终的速度大小vm.16.(15分)如图所示,在xoy平面y>0的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在的区域内有垂直于xoy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小可改变.一粒子从y轴上的P(0,l)处沿+x方向以速度v0射出,在Q(2l,0)处进入磁场.已知粒子的质量为m、电荷量为,粒子的重力忽略不计.(1)求电场强度大小E;(2)改变磁感应强度大小,使粒子能再次回到电场中,求磁感应强度的最小值B;(3)磁感应强度大小变为某值时,粒子恰好沿方向离开磁场.保持该磁感应强度不变,将粒子从y正半轴的任意位置仍以速度v0沿+x方向射出,求粒子离开磁场时的横坐标x与其对应的初始射出位置纵坐标y的关系.高三练习卷物理参考答案及评分标准一、单项选择题:本题共11小题,每小题4分,共计44分.每小题只有一个选项符合题意.1.D 2.B 3.C 4.A 5.B 6.A 7.B 8.A 9.C 10.C 11.D二、非选择题:共5题,共56分.其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位.12.(15分)(1)如第12题答图(3分)(2)A(3分)(4)(2分)(2分)(5)2(2分)滑动变阻器滑片移动过程中,电流表示数变化均明显(3分)13.(6分)(1)设探测器的质量为m,万有引力提供向心力解得(2)探测器的重力提供向心力解得14.(8分)(1)氢原子在第4能级的能量为氢原子由基态跃迁到第4能级吸收能量自由电子损失的动能解得(2)氢原子由第4能级跃迁到第3能级,放出的光子有最大波长解得15.(12分)(1)由题意可知,小球在圆弧管道最高点速度为零小球机械能守恒解得(2)解除锁定,小球运动到P点时,水平方向速度vx,竖直方向速度为vy小球和滑块水平方向动量守恒小球和滑块系统机械能守恒对小球,由动能定理得解得(3)①小球恰能到管道最高点,与滑块一起运动小球和滑块水平方向动量守恒解得②小球和滑块分离,小球和滑块的最终速度为vm、vM小球和滑块水平方向动量守恒小球和滑块系统机械能守恒解得,小球以速度滑块左刚滑离,或着小球穿过滑块以v0向右运动16.(15分)(1)设粒子由P点运动到Q点的时间为t,粒子在电场中的加速度为ay方向x方向解得(2)设粒子从Q点进入磁场时速度v与x轴的夹角为,y方向的速度大小为vy解得粒子进入磁场时速度,与x轴的夹角粒子在磁场中运动轨迹与磁场下边界相切时,磁感应强度最小设此时圆周运动的半径为R由几何关系得根据牛顿第二定律解得(

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