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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页2024-2025学年江苏省部分学校高三(上)第三次联考物理试卷一、单选题:本大题共11小题,共44分。1.关于电场力和电场强度,下列说法正确的是(

)A.电场强度的方向总是跟电场力的方向一致

B.电场强度的大小总是跟电场力的大小成正比

C.正电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向一致

D.电荷在某点受到的电场力大,说明该点的电场强度大2.下列说法不正确的是(

)

A.图1为检验工件平整度的装置,利用了薄膜干涉的原理

B.图2为光照射不透明小圆板得到的衍射图样

C.图3沙漠蜃景是光的全反射现象,其产生的原因是由于沙漠上层空气的折射率比下层空气折射率大

D.图4立体电影利用了光的衍射原理3.“人造太阳”实验中的可控热核反应的聚变方程为 12H+ 13H→ 24He+ 01A.该核反应方程为 36Li+ 01n→ 23He+ 13H

B.4.如图所示,在某次排球比赛中,一运动员第一次将排球从A点水平击出,排球击中D点;第二次将该排球从位于A点正下方且与D点等高的B点斜向上击出,最高点为C,排球也击中D点,A、C两点高度相同。不计空气阻力,下列说法正确的是(

)

A.两个过程中,排球的飞行时间相等

B.两次相比,第二个过程排球击中D点前瞬间速度较大

C.两次击球,运动员对排球所做功可能相等

D.两次相比,第二个过程排球击中D点前瞬间重力的瞬时功率较大5.1897年英国物理学家约瑟夫·约翰·汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子。下列有关电子的说法,正确的是(

)A.根据玻尔理论,原子从低能级向高能级跃迁时,核外电子动能减小

B.电子的发现说明原子核是有内部结构的

C.光电效应中,逸出光电子的最大初动能与入射光频率成正比

D.β射线是原子核外电子电离形成的电子流6.用MN表示A、B两种介质的分界面,下图表示射向分界面的一束光线发生反射和折射时的光路图.则其中正确的判断是(

)A.两介质相比,A是光疏介质,B是光密介质

B.光由B进入A时有可能发生全反射

C.光由A进入B时不可能发生全反射

D.光在介质B中的传播速度大于在介质A中的传播速度

7.如图所示是一列简谐横波在t=0时刻的波形图。质点a在t=2s时第1次到达波谷,此时质点c恰好在平衡位置且向下运动,则下列说法正确的是(

)

A.这列波的波速为2m/s,频率为0.25Hz B.这列波向左传播

C.t=1.6s时b质点恰好回到平衡位置 D.t=3s时质点d向上运动8.在地面上放置着一个内壁光滑的碗,其内表面是半径为R的半球形,O为球心。在碗内有一个小物体正在水平面内做匀速圆周运动,M为圆心,OM距离为ℎ。当小物体运动到M正右方P点时,从O点以某一初速度v0水平向右抛出一个小石子,不计空气阻力及小石子的反弹,则下列说法正确的是(

)

A.只要ℎ合适,小石子一定能击中小物体

B.只有当ℎR的值合适,小石子才能击中小物体

C.只有当v0大小合适,小石子才能击中小物体

D.不管ℎ、R、9.如图所示,水平面上的轻弹簧一端与物体相连,另一端固定在墙上的P点,已知物体的质量为m=2.0 kg,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=200 N/m。现用力F拉物体,使弹簧从处于自然状态的O点由静止开始向左移动10 cm,这时弹簧具有弹性势能Ep=1.0 J,物体处于静止状态。若取g=10 m/s2,则撤去外力F后(

)A.物体向右滑动的距离可以达到12.5 cm

B.物体向右滑动的距离一定小于12.5 cm

C.物体回到O点时速度最大

D.物体到达最右端时动能为零,系统机械能也为零10.如图所示,当条形磁铁N极移近螺线管时,关于螺线管中A点与B点电势关系,下列说法正确的是(

)

A.A点电势低于B点电势 B.A点电势等于B点电势

C.A点电势高于B点电势 D.无法确定11.如图所示,光滑杆偏离竖直方向的夹角为θ,杆以O点为支点绕竖直轴旋转,质量为m的小环套在杆上可自由滑动,当杆角速度为ω1时,小环在A处的水平面旋转,当杆的角速度为ω2时,小环在B处的水平旋转,设环在A、B处对杆的压力分别为N1和N2,则(

)A.N1>N2 B.N1=二、实验题:本大题共1小题,共12分。12.小明在做实验时,发现一个色环电阻的外漆脱落,如图1所示,于是用多用电表测量该电阻Rx。(1)正确的操作顺序是___________。A.把选择开关旋转到交流电压最高挡B.调节欧姆调零旋钮使指针指到欧姆零点C.把红黑表笔分别接在RxD.把选择开关旋转到合适的挡位,将红、黑表笔接触E.把红黑表笔插入多用电表“+、−”插孔,用螺丝刀调节指针定位螺丝,使指针指0(2)小明正确操作后,多用电表的指针位置如图2所示,则Rx=___________(3)小林认为用多用电表测量电阻误差较大,采用伏安法测量。图3是部分连接好的实物电路图,请用电流表内接法完成接线并在图3中画出___________。(4)小林用电流表内接法和外接法分别测量了该色环电阻的伏安特性,并将得到的电流、电压数据描到U−I图上,如图4所示。请你选择一组合理的数据点,求出该色环电阻的电阻为___________Ω(结果保留两位有效数字)。(5)因电表内阻影响,测量值___________(选填“偏大”或“偏小”),原因是___________。三、计算题:本大题共4小题,共44分。13.如图,导热性能良好的U形容器,右管顶部封闭,容器的左、右两部分横截面积之比为1:2,容器内部封闭一部分水银。现测得右边部分的水银液面与容器顶端的高度差ℎ=5cm,左、右两部分容器的水银面的高度差H=15cm,设大气压p0=75cmHg,外界环境温度t=27℃。求:

(1)向左边的容器部分缓慢注入水银,直到两边容器的水银柱恰好相平齐时封闭气体的长度。(2)当左、右两部分的水银柱相平齐后,将整个容器置于一温控室内,然后使温控室的温度缓慢升高,直到右边容器内被封闭的气体的长度为5cm时,此时温控室内的温度。14.利用物理模型对问题进行分析,是重要科学思维方法。(1)如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的作用下,沿光滑水平面从A点加速运动至B点,A、B两点间的距离为l。重力加速度为g。在物体从A点运动到B点的过程中,速度由v1变化到v2,请根据牛顿运动定律和运动学公式,推导水平恒力

(2)如图所示,一个圆盘在水平面内转动,盘面上距圆盘中心为r的位置有一个质量为m的小物体随圆盘一起做圆周运动(未发生相对滑动),小物体与圆盘间的动摩擦因数为μ(假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力),重力加速度为g。a.圆盘的角速度ω多大时,小物体将开始滑动;b.若小物体随圆盘一起从静止开始做加速圆周运动(始终未发生相对滑动)。小物体随圆盘从静止开始加速到即将发生相对滑动的过程中,求摩擦力对小物体所做的功W。

15.如图是利用传送带装运煤块的示意图。倾角θ=30°,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=32,传送带的主动轮和从动轮半径相等,轮轴顶端与运煤车底板间的竖直高度H=1.8m。现在传送带底端与车底等高处由静止释放一质量m=0.1kg的煤块(可视为质点),煤块在传送带的作用下先做匀加速直线运动,后与传送带一起做匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转动。煤块在轮的最高点恰好水平抛出,并落在距抛出点水平距离x=1.2m的车底,取g= 10m/s(1)主动轮和从动轮的半径R;(2)煤块在传送带上由静止开始加速至与传送带速度相同所经过的时间t;(3)煤块从开始运动到传送带最高点过程中电动机比空转时多消耗的电能ΔE。16.如图所示,xOy竖直平面坐标系中,x轴上方有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。下方有沿+y方向的匀强电场,电场强度大小为E。粒子源从O点向坐标平面内第一象限发射粒子,粒子的初速度方向与x轴正方向夹角范围是0≤θ≤90∘,初速度大小范围是v0≤v≤1.5v0(1)求沿y轴正方向射出的粒子到达x轴下方的最远距离d;(2)求粒子第一次在磁场中运动时可能到达区域的面积S;(3)若粒子源只沿+y方向发射粒子,其它条件不变,发现x轴上从P点起左侧所有位置均有粒子通过,求粒子从O点运动到P点所需的最短时间t。

参考答案1.C

2.D

3.B

4.C

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.A

11.B

12.(1)

EDBCA

(2) 3000

(3)

(4)

3.1×103

3.2×103

(5)偏大;13.解:①以右边玻璃管封闭的气体为研究对象,封闭气体等温变化,设当两管的水银液面相平时,右端被封闭的气体长度为ℎ′。

初、末状态的压强和体积分别为:P1=P0−HcmHg,P2=P0

由玻意耳定律可得:P1ℎ=P2ℎ′,

解得ℎ′=ℎ(P0−H)P0=4cm;

②空气柱的长度变为开始时的长度ℎ时,右管水银面下降Δℎ=ℎ−ℎ′=1cm,则左管水银面会上升2cm14.(1)见解析;(2)a.

μgr

b.

15.解:(1)由平抛运动的规律,

得x=vt

H=12gt2

代入数据解得:v=2m/s

要使煤块在轮的最高点做平抛运动,则煤块到达轮的最高点时对轮的压力为零,

由牛顿第二定律,得mg=mv2R

代入数据得R=0.4m

(2)由牛顿第二定律F=ma得

a=Fm=µgcosθ−gsinθ=2.5m/s2

由v=v0+at得

t=va=22.5s=0.8s

(3)静止开始加速到与传送带速度相同,

x煤=12at2=12×2.5×0.82m=0.8m

x传=vt=2×0.8m=1.6m16.(1)当粒子的速度大小为1.5v0,且沿y轴正向射出时粒子到达x轴下方有最远距离根据动能定理得:qEd=解得

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