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高级中学名校试卷PAGEPAGE1义乌市普通高中2024届适应性考试物理试卷一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.华为的Wi-Fi6+采用了芯片级协同、动态窄频宽技术,大幅提升了手机等终端侧的功率谱密度(PSD),带来了信号穿墙能力的大幅提升。功率谱密度的单位是瓦特每纳米(W/nm),改用国际单位制基本单位表示正确的是()A. B. C. D.2.2024年4月26日凌晨,神舟十八号载人飞船成功对接空间站,题中的照片拍摄于航天员叶光富、李聪、李广苏进入天和核心舱的瞬间,我们可以看到:一个大质量的包裹悬浮在核心舱中,针对这一情景,下列同学的观点中正确的是()A.悬浮的包裹受到地球的吸引力相对于地表可以忽略B.若推动包裹,航天员所需的推力几乎为零C.天宫号空间站的加速度比北斗系列同步卫星的加速度小D.只记录空间站的运行周期可估算地球的密度3.热气球内的定位装置能把相同时间间隔内热气球的位置变化记录下来,下图记录的是在一定高度上正在竖直上升的热气球每隔2秒热气球的高度变化,记录单位是米。下列同学对热气球在记录时间内的运动判断正确的是()A.记录竖直上升的高度变化,热气球不能被视为质点B.热气球正处在超重状态C.我们可以用来计算出热气球的上升加速度D.记录时间内热气球的平均速度大小为1.78m/s4.在中国空间站开讲的“天宫课堂”第三课中,宇航员陈冬在微重力环境下给大家展示了水在玻璃管中的毛细现象。下列说法正确的是()A.由于微重力,细管中的水液面上升高度要比地面上相同情况下的小B.管壁分子对附着层液体分子的吸引力小于液体内部分子对附着层液体分子的吸引力C.毛细管内液面都上升,且液面与管壁接触处比液面中间高D.内径小的毛细管液面上升的高度最终会与内径大的相等5.如图,一列火车沿平直轨道以较快的速度匀速向右行驶,观察者甲静立在车厢中,观察者乙静立在地面上。下列有关观察者的描述正确的是()A.若车厢中央悬挂着一个正在发声的铃铛,在车厢靠近乙的过程中,乙接受到的铃声频率逐渐减小B.当车速行驶时,甲测得的车厢长度比乙测得的长C.若车厢中央有一光源,则乙测得:闪光先到达前壁,后到达后壁D.由相对论可知,在不同的惯性参考系中,一切物理规律的形式都是不同的6.2024年4月5日全国首批“港澳药械通”进口心脏起搏器在穗通关,这批心脏起搏器使用“氚电池”供电,氚电池能将氚核衰变产生的核能转化为电能,氚核方程为,已知氚核发生衰变的半衰期为12.5年,当电池中氚的含量低于初始值的25%时便无法正常工作。下列说法正确的是()A.X粒子是来自原子的内层电子 B.起搏器所处环境的湿度、温度可以改变氚的半衰期C.的比结合能比的比结合能小 D.这种核能电池的寿命大约是35年7.如图,某同学将皮球从水平地面上的1位置静止踢出,最后落回水平地面上的3位置,虚线是足球在空中的运动轨迹,2位置为轨迹的最高点,此处离地高度为h,足球在最高处的速度为,下列说法正确的是()A.足球全程运动过程中重力做功不为零B.足球的运动过程中加速度保持不变C.足球从2位置到3位置的运动时间大于从1位置到2位置的运动时间D.足球从1位置到2位置的水平位移与2位置到3位置的水平位移之比为8.如图甲所示,a、b是两个等量同种正电荷的连线上关于O点对称的两点,与此类似,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,两导线中通有等大反向的恒定电流,c、d同样关于中心点对称,忽略其他作用力作用,下列说法正确的是()A.a与b两点的电场强度相同B.O点电场强度为零,点磁感应强度也为零C.M导线与N导线有相互靠近的趋势D.在O点给质子一个向上的初速度,质子会向上做直线运动且速度在增加,加速度先增加后减少9.如图所示,甲、乙两柱体的截面分别为半径均为R的圆和半圆,甲的右侧顶着一块竖直的挡板。若甲和乙的质量相等,柱体的曲面和挡板可视为光滑,开始两圆柱体柱心连线沿竖直方向,将挡板缓慢地向右移动,直到圆柱体甲刚要落至地面为止,整个过程半圆柱乙始终保持静止,那么半圆柱乙与水平面间动摩擦因数的最小值为()A. B. C. D.10.如图甲所示质量为m的B木板放在水平面上,质量为2m的物块A通过一轻弹簧与其连接。给A一竖直方向上的初速度,当A运动到最高点时,B与水平面间的作用力刚好为零。从某时刻开始计时,A的位移随时间变化规律如图乙,已知重力加速度为g,空气阻力不计,下列说法正确的是()A.物块A做简谐运动,回复力由弹簧提供 B.物体B在时刻对地面的压力大小为mgC.物体A在运动过程中机械能守恒 D.物体A的振动方程为11.在玻尔的原子结构理论中,氢原子由高能级向低能级跃迁时能发出一系列不同频率的光,波长可以用巴尔末里德伯公式来计算,式中为波长,R为里德伯常量,n、k分别表示氢原子跃迁前和跃迁后所处状态的量子数,对于每一个k,有,,,…。其中,赖曼系谱线是电子由的轨道跃迁到的轨道时向外辐射光子形成的,巴尔末系谱线是电子由的轨道跃迁到的轨道时向外辐射光子形成的。现用氢原子发出的光照射某种金属进行光电效应实验。若用赖曼系中波长最长的光照射时,遏止电压的大小为;若用巴尔末系中的光照射金属时,遏止电压的大小为。已知电子电荷量的大小为e,真空中的光速为c,里德伯常量为R。普朗克常量和该金属的逸出功分别为()A., B.,C., D.,12.双缝干涉实验原理如图所示,光源S到双缝、的距离相等,、连线平行于光屏,O点为、连线的中垂线与光屏的交点。光源S发出单色光经、传播到光屏上P点的时间差为,其中垂直于光屏,P为某亮条纹中心,OP之间还有m条亮条纹。若紧贴放置一厚度均匀的玻璃片,光由垂直穿过玻璃片传播到P点与光由直接传播到P点时间相等。已知光在真空中的传播速度为c,玻璃对该单色光的折射率为n,不考虑光在玻璃片内的反射。则单色光在真空中的波长及玻璃片的厚度分别为()A., B., C., D.,13.一种配有小型风力发电机和光电池的新型路灯功率为120W,风力发电机的风能转化率为,工作原理如图所示,内部的线圈面积为,匝数匝,磁体的磁感应强度为,风叶的半径为,空气的密度为。太阳垂直照射的单位面积功率为1kW,光电池板被太阳光直射的等效面积为,光能转化率为。如果在一个风速稳定的晴天,经3小时的光照和风吹,路灯可正常工作7小时,测得风力发电机输出的电流强度大小为1A。下列对风速和风叶转速估算合理的是()A.10m/s,4.6r/s B.10m/s,2.3r/s C.20m/s,4.6r/s D.20m/s,2.3r/s二、选择题Ⅱ(本题共2小题,每小题3分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)14.义乌市南山公园新增了一个地标性建筑,人称“义乌小蛮腰”,这是我市新建的电波发射台,电磁波的发射和接收都要用到LC振荡电路。下列说法正确的是()A.均匀变化的磁场能够在周围空间产生稳定的电场B.图示的LC振荡电路若磁场正在减弱,则电容器上极板带负电C.在LC振荡电路中,电容器放电完毕的瞬间线圈中产生的自感电动势最大D.高频率的电磁波比低频率的电磁波更适合采用调频的方式对信号进行调制15.如图所示,在操场平面内建立平面直角坐标系,平面内有一半径为的圆形轨道,圆心在O处,A、B分别为圆上两点。现于、两点分别安装了两个扬声器。两个扬声器连续振动发出简谐声波,其振动图像如下图所示。已知声波在空气中的传播速率为,两波频率均为,振幅相等。甲同学从B点沿直线运动到A点(不含A、B点),乙同学从B点沿圆轨道逆时针运动半周到A点(不含A、B点)。下列说法正确的是()A.甲同学有7次听不到声音B.甲同学听不到声音的位置坐标可能为C.乙同学有7次听不到声音D.乙同学听不到声音的位置坐标方程为三、非选择题(本题共5小题,共55分)16.实验题(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三题共14分)Ⅰ.(2分)某实验小组利用如图甲所示的实验装置来探究滑块做直线运动的快慢问题。滑块上的左右端各有一个完全一样的遮光板。光线被遮光板遮挡时,传感器会输出高电压。图甲图乙如图丙所示,用游标卡尺测量遮光板的宽度______mm。挂上钩码后,将滑块由如图甲所示位置释放,滑块在细线的牵引下向左做直线运动,遮光板1、2分别经过光电传感器时,通过光电传感器和计算机得到的图像如图乙所示,若、、、和d已知,则遮光板2在经过光电传感器过程中的平均速度为______。(用已知量的字母表示)图丙Ⅱ.(4分)某实验小组用如图所示的装置验证机械能守恒定律。(1)下列实验步骤中必要的且操作顺序正确的排列是______;A.松手让重锤自由下落 B.启动打点计时器C.用天平测出重锤的质量 D.用刻度尺测量计时器在纸带上留下的小点间的距离(2)利用该装置还可以测量当地的重力加速度,某同学的做法是以各点到起始点的距离h为横坐标,以各点速度的平方为纵坐标,建立直角坐标系,用实验测得的数据绘制出图像,如图所示。请画出图线并求得当地重力加速度______。(计算结果保留三位有效数字)Ⅲ.(8分)为测定下图中一个量程为的微安表的内阻,某同学设计了如图甲的实验电路,采用的主要器材有:电动势为6V的电源、最大阻值为的滑动变阻器和阻值范围为的电阻箱。如果实验时进行的步骤有:A.合上; B.合上;C.观察的阻值是否最大,如果不是,将的阻值调至最大;D.调节的阻值,使电流表指针偏转到满刻度;E.调节的阻值,使电流表指针偏转到满刻度的一半,记下的阻值;图甲图乙(1)把以上步骤的字母代号按实验的合理顺序填写在横线上空白处:______。(2)如果的阻值如图乙所示,要把测量中的微安表改装成量程为0-6V的电压表,则需要给微安表______(填“串联”或“并联”)上一个阻值为______的电阻。(计算结果保留3位有效数字)(3)采用上述方法测得的微安表内阻结果会______(填“偏大”或“偏小”),为了减小本实验误差,应尽可能选用电动势______(填“较大”或“较小”)的电源。17.(8分)如图甲所示,厚度不计的导热活塞A、B将两部分理想气体封闭在内壁光滑的圆柱形导热气缸内,活塞A的质量可忽略不计,活塞B的质量为100kg,稳定时下部气体压强是上部气体压强的2倍,两部分气柱的高度均为10cm。现将质量为50kg物体轻放在活塞A上,活塞A从下降到恢复稳定的过程中外界的温度和大气压强均保持不变,如图乙所示。已知大气压强,重力加速度,求:(1)活塞在气缸内移动的过程中,气体内能______(填“变大”、“变小”或“不变”),气体______(填“吸热”、“放热”或“不吸放热”)。(2)活塞横截面积的大小。(3)从放上物体到恢复稳定,活塞A下降的距离。18.(11分)某固定装置的竖直截面如图甲所示,由长度为1.0m的水平传送带和两段光滑圆管轨道组成,两段圆管轨道所对应的圆心角相同,,。右侧带有竖直挡板的滑块b放置在光滑的水平面上,传送带和滑块b与轨道端口均为平滑连接。传送带启动后运行的图如图乙所示,传送带启动0.5s后把小物块a从传送带左侧静止释放,小物块a和滑块b的质量均为,a与传送带和滑块b之间的动摩擦因数均为,若空气阻力、小物块a、圆管轨道的口径和皮带轮半径均可不计,物块a进出管道时无能量损失,物块a和滑块b发生的碰撞为完全弹性碰撞,重力加速度,试求:图甲图乙(1)小物块a在传送带上运动的时间t;(2)小物块a进入BC管道时对管道的作用力大小;(3)滑块b至少多长才能使小物块a不脱离滑块。19.(11分)如图甲所示,粗细均匀的无限长平行金属导轨固定在与水平面成角的位置上,以EF为边界,EF的下方分布着垂直指向两导轨中心线的辐向磁场,a、b两个圆环完全相同(实线半环为金属导体,虚线半环为绝缘材料,两个半环无缝拼接)。时刻,a和b分别从在磁场边界EF上方某位置和EF处同时由静止释放,2s后a恰好进入磁场,b运动的图像如图乙所示。已知沿环一周的磁感应强度,导轨间距,两圆环的直径和导轨间距相等,质量均为,金属半环的电阻均为,运动中圆环受到的阻力平行于导轨大小恒为重力的0.3倍。若在运动过程中圆环平面能保持与导轨垂直,金属半环的两端始终能与导轨良好接触,不计导轨电阻,重力加速度取,求:(1)2s时a和b的速度大小;(2)0~2s内通过导轨横截面的电荷量;(3)0~2s内整个回路产生的焦耳热;(4)a进入磁场后与b环间的最小距离。20.(11分)某离子诊断装置的简化结构如图所示,以抛物线为边界的匀强电场存在于第二象限中,方向沿y轴负方向,电场强度。在区域内存在着垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的右边界为平行y轴的直线MN。绝缘板恰好处在y轴和MN之间,在处平行于x轴放置,厚度不计。线型可控粒子源PQ在处垂直x轴设立,长度,可实现PQ上一点或多点沿x轴正方向发射大量带正电的相同粒子,这些粒子质量为m、电荷量恒为q,速度大小为,重力可不计。(1)控制粒子源PQ,只让P点发射粒子,求解不同条件下的三个问题:①取绝缘板长为4d,要使粒子进入磁场后不与绝缘板发生碰撞,求磁感应强度B需要满足的条件;②取磁场磁感应强度,从P点发出的粒子打到绝缘板上经短时碰撞后,反弹的水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反。若有一粒子与绝缘板碰撞5次后从磁场右边界MN上的H点(图中未标出)离开,H点到绝缘板的垂直距离为,求该粒子从进入磁场到运动到H点的时间;③撤去绝缘板,取磁场磁感应强度,若P点发出的粒子进入磁场后还受到了与速度大小成正比、方向相反的阻力,观察发现粒子的运动轨迹呈现螺旋状并与y轴相切于K点。求粒子从进入磁场到运动到K点的时间和K点的坐标。(2)撤去磁场右边界,取磁感应强度,绝缘板仍在处平行于x轴放置,但左右两端位置可以调节。让粒子源PQ上的每一点都沿x轴正方向发射粒子,射出的粒子在y轴方向上分布均匀,要使射出的粒子都能打在绝缘板上,绝缘板的最小长度应为多少?——★参考答案★——一、选择题12345678910ABDCBCCDAD1112131415CBAADABC二、填空题16.Ⅰ.10.75mm……1分;……1分Ⅱ.(1)BAD……2分;(2)做图要过原点……1分;9.60—9.80Ⅲ.(1)CADBE……2分;(2)串联……1分;(3)偏小……1分(只写小不给分);较大……2分。三、计算题17.(1)不变……1分放热……1分(2)对活塞B得:……2分(3)对活塞A得……1分等温变化得……1分同理对活塞B得等温变化得……1分综上,18.〖解析〗(1)传送带加速度,,小物块a加速度,经过时间后小物块a和传送带共速,,解得,,,然后小物块a和传送带一起匀加速至1m/s,时间为,,然后又一起匀速,辅助图像法理解一下,分析小物块a的运动,第一阶段,时间,位移,,第二阶段,时间,位移,,第三阶段,位移,,时间,,总时间为,。图乙(2)小物块a在A点进入圆管轨道的速度为,,然后从A到B用动能定理,,解得,,然后B点受力分析,运用向心力公式得到,,其中半径由几何关系得到,,解得,,由牛三得到,。(3)从A点到C点用动能定理,,解得,,然后后面的过程看似有来回,其实就是一个“完非弹”模型,这里一步到位,,解得,。19.〖解析〗辐射场,“铺开拉直”就是普通模型,(1)a做匀加速直线运动,,b在2s时已经匀速了(有图可知),先把b“
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