名校摸底(CIE)测试-物理参考答案
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名校联考联合体2025届新高三年级入学摸底考试物理(答案在最后)本试题卷分选择题和非选择题两部分,共8页。
时量75分钟,满分100分。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共计24分。
每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.如图所示,运动场上,一位同学将铅球抛出,铅球做斜抛运动。
如果不计空气阻力,关于铅球抛出后在空中运动,下列说法正确的是()A.在相等的时间内铅球的速度变化量都相等B.铅球所受重力的瞬时功率与时间成正比C.铅球在运动到最高点之前处于超重状态,经过最高点之后处于失重状态D.在任意相等时间内铅球动能的变化量相等n=的激发态,当向低能级跃迁时辐射出许多2.如图所示为氢原子能级示意图,现有大量的氢原子处于4n=能级跃迁时释放的光子。
如果使这些氢原子跃种不同频率的光;其中巴耳末系是指氢原子由高能级向2迁发出的光形成光谱来观察,则属于巴耳末系的谱线条数是()A.2条B.3条C.5条D.6条3.2024年5月3日,搭载嫦娥六号探测器的长征五号遥八运载火箭,在中国文昌航天发射场点火发射,准确进入地月转移轨道。
5月8日10时12分,顺利进入环月轨道飞行。
6月2日6时23分,嫦娥六号探测器着上组合体成功着陆月背南极一艾特肯盆地的预选着陆区。
6月4日7时38分,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面起飞,14时48分,嫦娥六号上升器成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接,并于15时24分将月球样品容器安全转移至返回器中。
下列关于嫦娥六号的说法正确的是()A.嫦娥六号探测器进入地月转移轨道前需要点火加速B.嫦娥六号探测器进入地月转移轨道前需要制动减速C.嫦娥六号探测器进入环月轨道前需要点火加速D.嫦娥六号上升器与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接时要减速4.狞猫主要分布在非洲以及亚洲的西部、中部和南部等地,栖息在森林、多石的高山、热带稀树草原和灌木丛林地一带,常在洞穴和岩石裂缝中休息。
2025届高三年级摸底考试物理答案及说明一、选择题:1-7单选,每小题4分,共28分;8-10多选,每小题6分,共18分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
A 卷1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C C D A ACABDACABDB 卷 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D CDBADAADABABD二、非选择题:共54分。
11.(1)B(2)轻推小车,纸带打出均匀且清晰的点 (3)远大于 系统误差 C 12.(1)×10 重新欧姆调零 200 (2)C 30 1.813. (9分)(1)50.610Pa ×;(2)0.42m【详解】(1)当水管中的水位线恰好到达储水腔底部时,气体压强102p p gh ρ=− 解得510.610Pa p =×(2)封闭气体经历等温过程0011p V p V =其中2022V R h π=,3211V h R π=,501.010Pa p =×,510.610Pa p =× 解得310.42m<h h =说明气体未漏出,气体高度为30.42m h =14. (13分)(1)0mv qB ;(2)02mv qB (3)2222n mEqB π(n =1,2,3……) 【详解】(1)粒子在磁场中,由洛伦兹力提供向心力,可得20mv qv B r= 解得轨道半径为mv r qB=(2)粒子在垂直于x 轴的平面内做匀速圆周运动,在x 轴方向上做匀加速运动。
若粒子在垂直于x 轴的平面内转过奇数个半圈,此时打到探测屏上的位置距离P 点最远根据几何关系22mv D r qB== (3)垂直于x 轴的平面内,粒子在磁场中运动的周期2rT v π=则粒子回到x 轴时间为2mt nTn qBπ==(n =1,2,3……) 沿x 轴方向212d at =qE ma =联立解得2222n mE d qB π=(n =1,2,3……)15. (16分)(1);(2)(i )1kg m =,0.2µ=;(3)可以从Q 点飞离,7m/s ,方向水平向左 【详解】(1)根据题意可知小物块在Q 恰好飞出,此时轨道弹力为0,重力提供向心力2v mg m R=从P 点到Q 点,列动能定理2211222P mgR mv mv −=−P v =(2)(i )根据题意可知当F ≤4N 时,小物块与轨道一起向左加速,整体研究,牛顿第二定律()F M m a =+结合图乙,根据斜率信息可知2kg M m +=当外力4N F >时,轨道与小物块有相对滑动,则对轨道有F mg Ma µ−=结合图乙,根据斜率信息可知1kg, 1kg M m ==根据截距信息可知22m/s mgb Mµ=−=−,0.2µ=(ii )由图乙可知,当F =8N 时,轨道的加速度为216m/s a =,小物块的加速度222m/s a g µ== 当小物块运动到P 点时,经过t 0时间,则有2210201122La t a t − 解得0 1.5s t =,因此1109m/s v a t == 2203m/s v a t == 之后的运动中,机械能守恒,水平方向动量守恒,假设可以运动到Q 点22221234111122222Mv mv Mv mv mgR +=++ 1234Mv mv Mv mv +=+联立解得347m/s, 5m/s v v ==,方向均向左 或345m/s,7m/s v v ==,方向均向左(舍) 此时小物块相对于轨道做圆周运动,且轨道为惯性系,则有324()Rv N m mv g =−+,0N = 可见此时恰好可以运动到Q 点,假设成立,则可以从Q 点飞离,速度大小为7m/s ,方向水平向左。
2024届新高三开学摸底考试卷(新高考一)物 理(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单选题:(本题共6小题,共24分。
在每个题给出的答案中,第1--6题,只有一个答案符合要求,每小题4分.)1、物理学史是人类对自然界各种物理现象认识的发展史,通过物理学史的学习,不但能增长见识,加深对物理学的理解,更重要的是可以从中得到教益,开阔眼界,从前人的经验中得到启示,下列说法都是有关电磁学的物理学史,其中错误的是( )A.法国物理学家库伦通过油滴实验精确测定了元电荷e 电荷量B.英国物理学家法拉第最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场C.丹麦物理学家奥斯特发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流磁效应D.荷兰物理学家洛仑兹提出了磁场对运动电荷有作用力(即洛伦兹力)的观点2、如图所示,质量为m 的小球置于倾角为30°的光滑斜面上,劲度系数为k 的轻质弹簧,一端系在小球上,另一端固定在墙上的P 点,小球静止时,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则弹簧的伸长量为( )A.mgk3、蹦极,也叫机索跳,是近些年来新兴的一项非常刺激的户外休闲活动。
为了研究运动员下落速度与下落距离的关系在运动员身上装好传感器,让其从静止开始竖直下落,得到如图所示的2v h-图像。
运动员及其所携带装备的总质量为60kg,弹性绳原长为10m,忽略空气阻力,重力加速度2g=,弹性绳上的弹力遵循胡克定律。
以下说法正确的是( )10m/sA.弹性绳的劲度系数为40N/mB.运动员在下落过程中先超重再失重C.运动员在最低点处加速度大小为220m/sD.运动员在速度最大处加速度大小为210m/s4、一辆汽车在水平公路上拐弯,其运动可看成匀速圆周运动。
广东新高考高三开学摸底考试卷物理 答案及评分标准一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。
在每个小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的。
1.【答案】C【详解】A .衰变过程满足质量数和电荷数守恒,该衰变过程的方程可写为238234492902U X He→+故A 错误;B .由于衰变过程释放能量,存在质量亏损,可知23892U 的结合能和新核X 的结合能之差小于α粒子的结合能,故B 错误;C .衰变反应中的γ射线为高频电磁波,具有极强的穿透性,故C 正确;D .质量为m 的23892U 原子核经过两个半衰期后,有34m 的23892U 原子核发生了衰变,还剩下14m的23892U 原子核,产生的新核质量不是14m ,故D 错误。
故选C 。
2.【答案】A【详解】根据题意,对小球受力分析,保持拉力F 大小不变,方向缓慢转至水平过程中,由矢量三角形可得,如图所示由图可知,弹簧弹力逐渐增大,α先增大后减小。
故选A 。
3.解得从抛出到相遇,以向下为正方向,可得据几何关系可得2Q P x x h-=解得故选B 。
4.5.可得选项A 错误;B .粒子从D 形盒边缘射出时有射出速度可表示为选项B 错误;C .粒子从D 形盒射出时可得仅增大加速电压0U ,质子射出速度大小不变,选项C 错误;D .当加速氚核时,其在磁场中运动的周期为其周期应该与0T相同,又知道可知3B B'=需要增大所加磁场的磁感应强度,选项D正确。
故选D。
6.可得副线圈的输出电压244VU=电压表V的示数为有效值,即为44V,A错误;解得B正确;可知原线圈接入的交变电压的瞬时值表达式为D 错误。
故选B 。
7.【答案】A【详解】A.2v 为椭圆轨道的远地点,速度比较小,1v 表示匀速圆周运动的速度,故12v v >故A 正确;B.由于两卫星的质量未知,所以两卫星在A 处的万有引力无法比较,故B 错误;CD.椭圆的半长轴与圆轨道的半径相同,根据开普勒第三定律可知,两卫星的运动周期相等,则不会相遇,故CD 错误。
2024届高考全国名校模拟考试题物 理本试卷满分100分,考试时间90分钟.一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分.每小题只有一个选项符合题目要求.1.两种放射性元素A 、B 的半衰期分别为t A 、t B ,且t A t B=12 ,A 、B 衰变产物稳定.某时刻一密闭容器内元素A 、B 原子核个数(均足够多)之比n A n B=12 ,经过时间t =t B ,该容器内元素A 、B 的原子核个数之比变为( )A .12 B .21 C .14 D .412.如图所示,小球通过两根轻绳1、2悬挂于车中,其中绳2沿水平方向.小车在水平面上做匀变速直线运动,两绳一直保持拉直状态.若加速度稍稍减小,则( )A .当加速度方向向右时,绳1张力变大,绳2张力变小B .当加速度方向向右时,绳1张力变小,绳2张力变小C .当加速度方向向左时,绳1张力不变,绳2张力变大D .当加速度方向向左时,绳1张力不变,绳2张力变小3.如图所示是一半圆柱形玻璃砖的横截面,一束复色光射入玻璃砖,从圆心O 处射出的折射光线分成了a 、b 两束.下列说法正确的是( )A .玻璃砖对a 光的折射率较大B .a 光在真空中的波长较长C .a 光在玻璃砖中的速度较小D .若逐渐增加入射角,最先消失的是a 光4.工程上经常利用“重力加速度法”探测地下矿藏分布,可将其原理简化,如图所示,P 为某地区水平地面上一点,如果地下没有矿物,岩石均匀分布、密度为ρ,P 处的重力加速度(正常值)为g ;若在P 点正下方一球形区域内有某种矿物,球形区域中矿物的密度为12 ρ,球形区域半径为R ,球心O 到P 的距离为L ,此时P 处的重力加速度g ′相比P 处重力加速度的正常值g 会偏小,差值δ=g -g ′可称为“重力加速度反常值”.关于不同情况下的“重力加速度反常值”,下列说法正确的是( )A .若球心O 到P 的距离变为2L ,则“重力加速度反常值”变为12 δ B .若球形区域半径变为12 R ,则“重力加速度反常值”变为18 δC .若球形区域变为一个空腔,即“矿物”密度为0,则“重力加速度反常值”变为4δD .若球形区域内为重金属矿物,矿物密度变为32 ρ,则“重力加速度反常值”变为-32 δ5.如图所示,将一粗细均匀且由同种材料制成的线圈放入匀强磁场中(磁场的方向垂直线圈所在平面向里),线圈的上部分为半圆,下部分为等边三角形的两边,线圈的A 、B 两端接一电源,线圈下部分所受安培力的大小为F 0,则整个线圈所受安培力的大小为( )A .π+4π F 0 B .2π+4π F 0 C .π+4π+2 F 0 D .π+4π-2 F 06.一根长绳沿x 轴放置,现让绳子中间的P 点作为波源,从t =0时刻开始沿竖直方向做简谐运动,振幅A =10 cm.绳上形成的简谐波沿绳向两侧传播,波长λ=1 m .t =7.5 s 时刻绳上形成的波形如图所示,此时波源位于平衡位置上方y =52 cm 处.则0~7.5 s 内x =1 m 处的质点经过的路程为( )A .45 cmB .35 cmC .(40+52 ) cmD .(40-52 ) cm 7.如图所示,小车甲、乙的质量均为m,小车甲在外力(图中未画出)作用下,一直向右做匀速直线运动,速度大小为v0;小车乙左侧固定一轻质弹簧,开始时静止在小车甲的右侧,弹簧处于自由伸长状态,小车压缩弹簧过程,弹簧一直处在弹性限度内.不计小车乙与地面间的摩擦阻力,则()A.弹簧被压缩到最短时,储存的弹性势能为12m v 2B.弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车甲做的功为-12m v2C.弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车甲的冲量大小为2m v0D.弹簧从被压缩到复原的过程,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功为m v208.如图所示,发电机输出电压峰值一定的正弦式交流电,接入理想变压器原线圈,导线电阻r=2 Ω,原线圈匝数n1=50,副线圈有两个绕组,匝数分别为n2=50,n3=150,负载定值电阻R=8 Ω,下列不同连接方式中,电阻R功率最大的是()A.a端接1,b端接2B.a端接3,b端接4C.2、3连接,a端接1,b端接4D.1、3连接,a端接2,b端接4二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.9.下列现象及关于热力学第一、第二定律的叙述正确的是()A.一定质量的理想气体在等温膨胀过程中,气体一定从外界吸收热量B.热力学第一定律和热力学第二定律是从不同角度阐述了能量守恒定律C.0 ℃的冰融化为0 ℃的水,此过程系统吸收热量,内能增加D.“覆水难收(泼出去的水难以收回)”反映了与热现象有关的宏观过程具有方向性10.玩具小车在水平地面上从静止开始先做匀加速直线运动,再做匀减速直线运动直到停下.已知小车加速和减速过程的位移之比为3∶5,下列说法正确的是() A.小车加速和减速过程的平均速度之比为3∶5B.小车加速和减速过程的时间之比为3∶5C.小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为9∶4D.小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为3∶211.如图所示,空间中有八个点分别位于同一正方体的八个顶点,a点和f点固定有正点电荷,c点和h点固定有负点电荷.已知四个点电荷带电荷量的绝对值相等,下列说法正确的是()A.正方体中心处的合场强为0B.e、d两点的电势相等C.将一带正电的试探电荷从d点移动到g点,电场力做的功为0D.b、e两点场强大小相等、方向不同12.如图所示,半径为R、圆心为O的圆形区域内存在一垂直纸面向里的匀强磁场,a、b 为圆形边界上的两点,a、O、b三点共线,ab水平.电子带电荷量为-e、质量为m,以速率v从a处射入磁场,当电子在a处的速度方向与aO夹角为30°、斜向下时,离开磁场时的速度方向相比进入时的改变了60°.不计电子的重力,下列说法正确的是()A.圆形区域中磁场的磁感应强度大小为m v 2eRB.改变入射方向,当电子经过O点时,电子在磁场中的运动时间为2πR 3vC.改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向不变D.改变入射方向,两次入射方向不同,电子可能从同一位置射出磁场三、非选择题:本题共6小题,共60分.13.(7分)某学习小组的同学利用以下装置研究两小球的正碰.安装好实验装置,在水平地面上铺一张白纸,白纸上铺复写纸,记下重垂线所指的位置O.接下来的实验步骤如下.步骤1:不放小球B,让小球A从斜槽上G点由静止释放,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆,把小球A的所有落点圈在里面,其圆心就是小球A落点的平均位置.步骤2:把小球B静止放在轨道前端边缘位置,让小球A从G点由静止释放,与小球B 碰撞.重复多次,并使用与步骤1中同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点平均位置M、P、N到O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.(1)上述实验除需要测量线段OM 、OP 、ON 的长度外,还需要测量小球的质量,为了防止碰撞后A 球反弹,应保证A 球的质量m 1________B 球的质量m 2(填“大于”“等于”或“小于”).(2)若两个小球碰撞前后动量守恒,需验证的关系式为________________________.(用m 1、m 2、OM 、OP 和ON 表示)(3)若两个小球的碰撞为弹性碰撞,测量出长度比值k =MNOP ,则k =________.(用数字表示)(4)本实验中下列可能造成误差的是________. A .小球在斜槽上运动时有摩擦 B .轨道末端未调节水平C .小球A 未从同一高度释放D .轨道末端到地面的高度未测量14.(7分)实验室有两个完全相同的电流表,为了尽量准确测量一节干电池的电动势E 和内阻r ,某学习小组设计了如图1所示的电路图.电流表的内阻记为R g ,具体值未知.主要实验步骤如下:①根据电路图,连接实物图;②断开开关S 2,闭合开关S 1,调节电阻箱R 取不同的值,记录对应的电流表的示数I ,利用数据描点作图,画出的1I - R 图像如图2中Ⅰ所示;③闭合开关S 2,调节电阻箱R 取不同的值,记录对应的电流表的示数I ,利用数据描点作图,画出的1I - R 图像如图2中Ⅱ所示.请完成下列问题.(1)在图3中用笔画线代替导线连接实物图.(2)实验中调节电阻箱R 的阻值时,下列说法正确的是________. A .应从大向小逐渐调节 B .应从小向大逐渐调节C .从大向小或从小向大调节都可以(3)某次电流表指针如图4所示,则电流表的读数为________ mA.(4)测出图2中拟合的直线Ⅰ、Ⅱ的斜率均为k =0.71 V -1,纵截距分别为b 1=15.1 A -1,b 2=8.0 A -1,可计算出干电池电动势E =________ V ,内阻r =________ Ω;电流表的内阻R g =________ Ω.(结果均保留3位有效数字)15.(8分)某学习小组设计了一个简易温度计,一根细长的均匀玻璃管一端开口,管内用水银柱封闭有一段气柱.如图所示,当管口竖直向上时,气柱长度为L 1=40 cm ,当管口竖直向下时,气柱长度为L 2=60 cm ,管内气体可视为理想气体,环境温度T 0=300 K.(1)求玻璃管水平放置时的气柱长度L 0.(2)①当玻璃管水平放置时,环境温度上升了Δt =1 ℃,求水银柱在玻璃管中移动的距离Δx ,并判断温度计的标度是否均匀.②请举出一条提高温度计灵敏度的措施(ΔxΔt 越大,装置灵敏度越高).16.(8分)如图所示,带有等量异种电荷的平行板电容器两极板A 、B 竖直放置,极板A 、B 间电压为U ,A 极板电势高于B 极板,两极板长度均为H .一可视为质点的质量为m 、带电荷量为q 的带正电小球,从A 极板正上方h =H3 处以某一速度水平抛出,进入电场后做直线运动,恰从B 极板下边缘飞出,电容器内部电场可视为匀强电场,不考虑边界效应,重力加速度为g ,忽略空气阻力.求:(1)小球在电容器上方与电场中的运动时间之比t 1∶t 2; (2)小球的初速度大小v 0及两极板间距离d .17.(14分)如图所示,a 、b 两根完全相同的金属棒放置在倾角为θ=37°的两平行导轨上,导轨的顶端接有定值电阻R =0.4 Ω和开关S(初始时开关闭合),整个导轨放在磁感应强度大小为B =1 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面向上.现在给金属棒a 施加一平行于导轨向下的恒力F =0.212 N ,使其从t =0时刻由静止开始运动,t 0=1 s 时,金属棒b 刚好开始滑动,已知两金属棒的质量均为m =0.1 kg 、电阻均为r =0.4 Ω、长度均为L =1 m ,两金属棒与导轨间的动摩擦因数均为μ=78 ,重力加速度为g =10 m/s 2,导轨间距为L =1 m ,金属棒始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin 37°=0.6.(1)求0~t 0时间内,金属棒a 下滑的位移大小; (2)求0~t 0时间内,金属棒a 上产生的焦耳热;(3)若金属棒b 开始滑动的瞬间,立即断开开关S ,在t 1时刻,金属棒a 中的电流恰好达到最大值,已知在t 1~2t 1时间内,金属棒a 下滑的位移为s 0,求这段时间内金属棒b 的位移大小.18.(16分)如图所示,木板B 和物块A 质量均为m ,开始木板静止在水平地面上,物块位于木板最左端.物块与木板、木板与地面间的动摩擦因数均为μ,木板和物块用不可伸长的轻质细线绕过光滑定滑轮连接,初始时细线绷紧.现对物块施加一水平向右的恒定拉力,当物块运动到木板正中间时撤去拉力,最后物块恰好停在木板的最右端.已知细线足够长,整个过程木板不会撞到滑轮,物块可视为质点,重力加速度为g ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.(1)求物块向右加速和减速所用时间之比t 1t 2.(2)求拉力F 的大小.(3)若已知木板长度为L ,当物块运动到木板正中间时,撤去拉力的同时细线断裂,通过计算判断最终物块能否停在木板上.若能,求物块停在木板上的位置;若不能,求物块离开木板时的速度大小.参考答案1.答案:C答案解析:结合题述可知,经过时间t =t B ,元素A 经过两个半衰期,原子核个数变为n ′A =14 n A ,元素B 经过一个半衰期,原子核个数变为n ′B =12 n B ,容器内元素A 、B 的原子核个数之比变为n ′A n ′B=n A 2n B=14 ,C 正确.2.答案:C答案解析:第一步:沿竖直方向对小球进行受力分析设绳1、2上的张力大小分别为T 1、T 2,绳1与竖直方向的夹角为θ,小球质量为m ,小车在水平面上做匀变速直线运动时小球竖直方向受力平衡,有T 1cos θ-mg =0,得T 1=mgcos θ ,两绳一直保持拉直状态,θ不变,可知T 1一直保持不变.第二步:加速度沿不同方向时,沿水平方向对小球进行受力分析在水平方向上,由牛顿第二定律可知,当加速度方向向右时,有T 2 -T 1sin θ=ma ,得T 2=T 1sin θ+ma =mg tan θ+ma ,若加速度稍稍减小,则T 2减小.当加速度方向向左时,有T 1sin θ-T 2=ma ,得T 2=T 1sin θ-ma =mg tan θ-ma ,若加速度稍稍减小,则T 2增大.综上,C 正确.3.答案:B答案解析:由折射定律有n =sin αsin β ,假设光沿折射光线的反方向从空气射入玻璃砖,由光的可逆性可知a 、b 两束光在玻璃砖中的折射角相同,b 光的入射角大,玻璃砖对b 光的折射率大,A 错误.在真空中由c =λf 可得λ=cf ,可知a 光在真空中的波长较长,B 正确.由折射知识有n =cv ,可知a 光在玻璃砖中的速度较大,C 错误.若临界角为C ,有sin C =1n ,可知b 光的临界角较小,若逐渐增加入射角,b 光最先达到临界角而发生全反射,最先消失的是b 光,D 错误.4.答案:B答案解析:当球形区域中矿物的密度为12 ρ时,在球体中补上密度也为12 ρ的等体积物质,球体中物质的密度变成正常密度ρ,此时P 处质量为m 的质点受到的重力为mg ,可看成补上的密度为12 ρ的物质对P 处质点的引力与原来引力mg ′的矢量和,即mg =mg ′+G 43πR 3ꞏ12ρm L 2 ,则δ=g -g ′=2πGR 3ρ3L 2 .若球心O 到P 的距离变为2L ,则“重力加速度反常值”变为14 δ,A 错误.若球形区域半径变为12 R ,则“重力加速度反常值”变为18 δ,B 正确.若球形区域变为一个空腔,在球体中需补上密度为ρ的物质,此时P 处质量为m 的质点受到的重力为mg ,有mg =mg ′3+G 43πR 3ρm L 2 ,δ3=g -g ′3=4πGR 3ρ3L 2 ,则“重力加速度反常值”变为2δ,C 错误.若球形区域中矿物的密度变为32 ρ,矿物可看成密度为ρ和密度为12 ρ的两部分物质的叠加,此时P 处重力加速度的值比正常值大,有mg ′4=mg +G 43πR 3ꞏ12ρmL 2 ,“重力加速度反常值”为δ4=g -g ′4=-2πGR 3ρ3L 2 =-δ,D 错误.5.答案:A答案解析:由电阻定律可知,线圈上、下两部分的电阻之比为R 1R 2=πr 4r =π4 ,由并联电路特点可知I 1I 2=R 2R 1=4π ,线圈上、下两部分有效长度相等,则线圈上、下两部分所受安培力大小之比为F 1F 0=I 1I 2=4π ,线圈上、下两部分所受安培力方向相同,可得整个线圈所受安培力大小为F 1+F 0=π+4π F 0,A 正确.6.答案:D答案解析:由题图可知波源P 起振方向向下,0~7.5 s 内质点P 的振动图像如图甲所示.此过程波源P 经过的总路程s P =8A -y =(80-52 )cm ,x =1 m 处的质点Q 平衡位置到波源P 平衡位置的距离恰好为λ,波从波源P 出发经过一个周期到达Q ,以后P 、Q 步调一致,Q 比P 少了一次全振动.此过程Q 的振动图像如图乙所示.此过程Q 经过的总路程s =s P -4A =(40-52 )cm ,D 正确.7.答案:A答案解析:小车甲一直做匀速直线运动,以小车甲为参考系,小车乙以大小为v 0的初速度冲向甲,相对甲的速度为0时,弹簧压缩到最短,小车乙的动能全部转化为弹性势能,弹簧储存的弹性势能为12 m v 20 ,A 正确.以地面为参考系,弹簧被压缩到最短时,小车乙的速度大小为v 0,弹簧被压缩到最短的过程,由功能关系可知,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功等于系统机械能的增加量,弹簧弹性势能增加了12 m v 20 ,小车乙动能增加了12 m v 20 ,则系统机械能的增加量为m v 20 ,可知合外力对小车甲做的功为m v 20 ,对小车甲,其动能保持不变,由动能定理可知,弹簧弹力对小车甲做的功为-m v 20 ,B 错误.由动量定理知,弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车乙的冲量大小为m v 0,由于弹簧对小车甲、乙的弹力始终等大反向,可知弹簧弹力对小车甲的冲量大小也为m v 0,C 错误.以小车甲为参考系,小车乙以大小为v 0的初速度冲向甲,弹簧先压缩后复原,弹簧恢复原长时小车乙相对小车甲的速度大小为v 0、方向水平向右,相对地面的速度大小为2v 0,由功能关系可知,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功等于系统机械能的增加量,为2m v 20 ,D 错误.8.答案:D答案解析:第一步:计算出变压器及右侧部分在原线圈电路中的等效电阻如图所示,将变压器及右侧部分等效为一个电阻R ′,当a 、b 端与副线圈绕组按不同方式连接时,副线圈等效匝数设为n ′2,设原线圈两端电压、流过的电流分别为U 1、I 1,电阻R 两端的电压、流过的电流分别为U 2、I 2,则有R ′=U 1I 1 =n 1n ′2 U 2n ′2n 1I 2 =n 21 n ′22 U 2I 2 =n 21 n ′22 R .第二步:判断等效电阻取何值时功率最大设发电机输出电压有效值为E ,等效电阻R ′的功率为P ′=I 21R ′=⎝⎛⎭⎫Er +R ′ 2R ′=E 2r 2R ′ +R ′+2r,可知当r 2R ′ =R ′时,等效电阻R ′的功率P ′有最大值,此时R ′=r . 第三步:判断哪种接法能满足功率最大当a 端接1,b 端接2时,副线圈等效匝数为n 2=50,R ′=n 21n 22 R =8 Ω,当a 端接3,b端接4时,副线圈等效匝数为n 3=150,R ′=n 21 n 23 R =89 Ω,当2、3连接,a 端接1,b 端接4时,副线圈等效匝数为n 3+n 2=200,R ′=n 21 (n 3+n 2)2 R =12 Ω,当1、3连接,a 端接2,b 端接4时,副线圈等效匝数为n 3-n 2=100,R ′=n 21 (n 3-n 2)2 R =2 Ω,此时R ′=r ,等效电阻R ′的功率P ′有最大值,即电阻R 的功率最大,D 正确.9.答案:ACD答案解析:一定质量的理想气体的内能只与温度有关,在等温膨胀过程中,气体对外做功,内能不变,由热力学第一定律可知气体一定从外界吸收热量,A 正确.热力学第一定律反映了热现象中的能量守恒,热力学第二定律指出与热现象有关的宏观过程具有方向性,B 错误.0 ℃的冰融化为0 ℃的水,系统分子势能增加,分子平均动能不变,分子总动能不变,系统内能增加,C 正确.热力学第二定律的微观意义是一切自发过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,泼出去的水相比盆中的水,分子无序性增加了,反映了与热现象有关的宏观过程具有方向性,D 正确.10.答案:BD答案解析:设小车的最大速度为v m ,则加速和减速过程的平均速度均为12 v m ,A 错误.设小车加速和减速过程的时间分别为t 1、t 2,加速和减速过程的位移分别为x 1、x 2,则有x 1=12 v m t 1,x 2=12 v m t 2,t 1t 2=x 1x 2=35 ,B 正确.根据以上分析可知t 2=53 t 1,则小车运动的总时间t 总=t 1+t 2=83 t 1,一半时间为t 总2 =43 t 1,设减速阶段的加速度大小为a 2,43 t 1时小车的速度为v 1,有v 1=v m -a 2(t 总2 -t 1)=v m -13 a 2t 1,可得v 1=45 v m ,前一半时间小车的位移x 前=12 v m t 1+12 (v m +v 1)⎝⎛⎭⎫t 总2-t 1 =45 v m t 1,后一半时间小车的位移x 后=12 v 1ꞏt 总2 =815 v m t 1,小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为x 前x 后=32 ,C 错误,D 正确.11.答案:CD答案解析:第一步:根据电场叠加判断正方体中心的电场强度正方体中心处,两正点电荷产生的合场强方向平行于ad 方向由a 指向d ,两负点电荷产生的合场强方向也是平行于ad 方向由a 指向d ,二者大小相等、方向相同,所以该处的合场强不为零,A 错误.第二步:根据到点电荷的距离和对称性判断电势大小关系a 和h 处等量异种点电荷产生的电场中,e 、d 两点的电势相等,c 和f 处等量异种点电荷产生的电场中,根据距离正电荷近的点电势高可判断出e 点的电势高于d 点的电势,B 错误;根据到点电荷的距离可知a 处点电荷在g 处产生的电势与f 处点电荷在d 处产生的电势相等,a 处点电荷在d 处产生的电势与f 处点电荷在g 处产生的电势相等,同理,两负点电荷在d 、g 两点产生的电势也相等,则d 、g 两点的电势相等,将一带正电的试探电荷从d 点移动到g 点,电场力做的功为0,C 正确.第三步:根据对称性和选取不同点电荷叠加判断电场强度由对称性可知b 、e 两点场强大小相等、方向不同.判断如下:根据电场强度的叠加原理可得,a 、f 、c 处的三个点电荷在b 处产生的合场强方向平行ec 由e 指向c ,大小为3 k qr 2 ,h 处负点电荷在b 处产生的场强方向平行bh 由b 指向h ,大小为k q3r 2 ,同理,a 、f 、h 处三个点电荷在e 处产生的合场强方向平行bh 由b 指向h ,大小为3 k qr 2 ,c 处负电荷在e 处产生的场强方向平行ec 由e 指向c ,大小为k q3r 2 ,在bche 平面上表示如图所示,D 正确.12.答案:BC答案解析:设电子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹圆心为C ,出射点为d ,如图甲所示,由于电子离开磁场时的速度方向相比进入时的速度方向改变了60°,可知∠aCd =60°,由三角形全等可知∠aCO =∠dCO =30°,电子从d 点射出时的速度方向竖直向下,可知Cd ∥aO ,∠aOC =30°,△aCO 为等腰三角形,可知电子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径r =R ,根据洛伦兹力提供电子在磁场中做圆周运动的向心力可得r =m v eB ,代入半径可得B =m veR ,A 错误.改变电子在a 处的入射方向,当电子经过O 点时,如图乙所示,轨迹圆心在圆形边界上的D 点,出射点在e 点,可知四边形aOeD 为菱形,三角形aOD 、eOD 为等边三角形,电子从e 点射出时速度方向仍竖直向下,在磁场中运动轨迹对应的圆心角为120°,电子在磁场中的运动时间为t =120°360° T =2πR3v ,B 正确.改变电子在a 处的入射方向,设电子从一般位置f 射出,轨迹圆心为P ,同理可知四边形aOfP 为菱形,出射点对应轨迹半径fP ∥aO ,可知电子射出磁场时速度方向仍竖直向下,即改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向不变,C 正确.电子在a 处的速度方向与ab 夹角为30°、斜向下时射出磁场的位置为d ,入射方向再向下偏,电子会在d 、a 间离开磁场,若入射方向向上偏,电子会在d 、b 间离开磁场,电子入射方向与出射点位置是一一对应的,两次入射方向不同.电子不可能从同一位置射出磁场,D 错误.13.答案:(1)大于 (2)m 1ꞏOP =m 1ꞏOM +m 2ꞏON (3)1 (4)BC答案解析:(1)为了防止碰撞后A 球反弹,应保证A 球的质量m 1大于B 球的质量m 2.(2)由于竖直方向上两球从同一高度由静止开始运动,且下落到同一水平面上,故两球运动的时间相同,碰撞过程根据动量守恒定律可得在水平方向有m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,等式两边同乘以时间t ,有m 1v 0t =m 1v 1t +m 2v 2t ,即需验证m 1ꞏOP =m 1ꞏOM +m 2ꞏON .(3)若两个小球的碰撞为弹性碰撞,由动量守恒定律有m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,由能量守恒定律有12 m 1v 20 =12 m 1v 21 +12 m 2v 22 ,解得v 1=m 1-m 2m 1+m 2 v 0、v 2=2m 1m 1+m 2 v 0,或v 1=v 0、v 2=0(不符合题意,舍去),则比值k=MNOP=ON-OMOP=v2-v1v0=1.(4)小球在斜槽上运动时有摩擦,由于每次都从同一点释放,则每次摩擦力做的功一样,小球A每次运动到轨道末端时的速度相同,不会造成实验误差,A错误.本实验要求小球离开轨道末端后做平抛运动,若轨道末端未调节成水平,小球离开轨道末端后将做斜抛运动,会造成实验误差,B正确.小球A未从同一高度释放,会导致小球A运动到轨道末端时的速度不同,会造成实验误差,C正确.根据以上分析可知不需要测量轨道末端到地面的高度,D错误.14.答案:(1)如图所示 (2)A(3)50(4)1.41 1.2710.0答案解析:(1)实物连接图如图所示,注意电流表的正、负接线柱,电流应从正接线柱流入.(2)实验中调节电阻箱R的阻值时,应从大向小逐渐调节,这样回路中电流从小到大变化,可以避免电流超过电流表量程,故选A.(3)毫安表最小分度值为10 mA,可估读到1 mA,则读数为50 mA.(4)开关S2断开时,由闭合电路欧姆定律有I=Er+2R g+R,整理得1I=1E R+r+2R gE.开关S2闭合时,由闭合电路欧姆定律有I=Er+R g+R,整理得1I=1E R+r+R gE.可得1I- R图像的斜率k=1E,得E=1k,直线Ⅰ的纵截距B1=r+2R gE,直线Ⅱ的纵截距B2=r+R gE,可解得r=2b2-B1k,R g=B1-B2k,把数据代入可得E=1.41 V,r=1.27 Ω,R g=10.0 Ω.15.答案解析:(1)设大气压强为p0,水银柱长度为h,管内横截面积为S.由玻意耳定律可知,当玻璃管从平放到管口竖直向上时,有p0L0S=(p0+ρgh)L1S当玻璃管从平放到管口竖直向下时,有p0L0S=(p0-ρgh) L2S可得L0=2L1L2L1+L2=48 cm(2)①当玻璃管水平放置时,原来环境温度T0=300 K,环境温度上升了Δt由盖- 吕萨克定律有L0St0=(L0+Δx)St0+Δt可得Δx=Δtt0L0=1.6 mm由于Δx与Δt成正比,可知在大气压强一定时温度计的标度是均匀的②由以上分析得ΔxΔt=L0t0措施一:可封闭更多的气体,这样L0增大,ΔxΔt增大,可提高测量灵敏度措施二:封闭气体后,可让管口竖直向下,这样L 2>L 0,同理有Δx Δt =L 2t 0,ΔxΔt 增大,也可提高测量灵敏度16.答案解析:(1)小球进入电场前做平抛运动,进入电场后在重力和电场力共同作用下做匀加速直线运动.整个过程竖直方向只受重力,竖直方向的分运动是自由落体运动,小球在做平抛运动时有h =12 gt 21小球从被抛出至运动到B 极板下端的全过程,有h +H =12 g (t 1+t 2)2解得t 1∶t 2=1∶1.(2)小球进入电场时速度水平分量为v x 1=v 0,竖直分量为v y 1,小球从右极板下边缘飞出,设飞出时速度水平分量为v x 2,竖直分量为v y 2,小球在电场中加速度水平分量为a x小球做平抛运动阶段,竖直方向有v y 1=gt 1小球在电场中运动时,竖直方向有v y 2=v y 1+gt 2小球进入电场后沿直线运动,有v x 1v y 1 =v x 2v y 2小球进入电场后水平方向有v x 2=v x 1+a x t 2设两极板间电场强度为E ,有qE =ma x 、U =Ed设小球平抛运动阶段水平位移为x 1,在电场中运动阶段水平位移为x 2,有x 1=v x 1t 1 x 2=12 (v x 1+v x 2)t 2 d =x 1+x 2 联立解得d =5qUH3mg ,v 0=2qU 5m17.答案解析:(1)金属棒b 刚好滑动时,有mg sin θ+BI 1L =μmg cos θ 解得I 1=0.1 A则干路上的电流I =⎝⎛⎭⎫I 1r R +I 1 =0.2 A 由闭合电路欧姆定律有E =I ⎝⎛⎭⎫r +Rrr +R由法拉第电磁感应定律有E =BL v 解得v =0.12 m/s对金属棒a ,由动量定理有Ft 0+mg sin θꞏt 0-μmg cos θꞏt 0-B I -Lt 0=m v -0 即Ft 0+mg sin θꞏt 0-μmg cos θꞏt 0-qBL =m v -0 又q =ΔΦr +Rrr +R=BLx r +Rr r +R 联立解得x =0.06 m(2)对金属棒a ,由动能定理有(F +mg sin θ-μmg cos θ)x -W 安=12 m v 2-0。
机密★启用前名校教育联盟·2024届高三入学摸底考试物理本试卷共6页.全卷满分100分,考试时间75分钟.注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑,如有改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效. 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.人工心脏(心脏起搏器)的使用寿命可以达到20年以上,其内部能量来源是放射性同位素钚()23894Pu 的衰变产生的热量,再通过温差电现象转化为电能,钚()23894Pu 的半衰期为86.4年,以二氧化钚的形式封装在能够防腐蚀和辐射的合金壳体内.钚()23894Pu 的衰变方程为23823429492A Pu U X →+,下列说法正确的是( ) A .衰变方程23823429492A Pu U X →+中的2A X 为质子B .衰变方程23823429492A Pu U X →+中的2A X 为α粒子C .经过86.4年,二氧化钚的质量将变为原有质量的一半D .衰变过程中产生的X 粒子有较强的穿透能力2.如图所示为一条由2n 个铁环组成的铁链,其两端等高地悬挂在竖直的铁桩上,铁环从左到右依次编号为12(1)(21)2n n n n +− 、、、.在重力作用下自然下垂形成一条曲线,曲线两端点的切线与竖直方向的夹角均为45°,第n 个和第()1n +个铁环水平穿连,每个铁环质量相等,均为m ,关于铁环之间的弹力,下列说法正确的是( )A .每个铁环受上方铁环的弹力比受下方铁环的弹力小B .第1个和第2n 个铁环受到铁桩的弹力等于nmgC .第n 个和第()1n +个铁环之间的弹力为mgD .第()1n −个和第n mg3.如图所示为我国研发的世界上发电功率最大的海上风力发电机,其叶轮扫风面积为42510m ×,若空气的密度约为31.29kg /m ,其风能转化率为30%,在风速为12m /s 时,其发电功率约为( )A .61.6710W ×B .71.6710W ×C .61.3910W ×D .71.3910W ×4.如图所示,三个同心圆是正点电荷Q 周围的三个等势面,A 、B 、C 分别是这三个等势面上的点.已知这三个圆的半径关系为A B B C r r r r −=−,一不计重力的点电荷q 从无穷远处开始沿轨迹A →B →C →D 运动,D 为轨迹上离点电荷Q 最近的位置,关于点电荷q 的运动,下列说法正确的是( )A .点电荷q 带正电,运动过程中受到的电场力与运动方向相反B .点电荷q 在各点的加速度大小关系是A BCD a a a a >>>C .点电荷q 在A →B →C 的过程中动能变化量的绝对值A B B C K K E E →→=D .点电荷q 在各点的电势能大小关系是PA PB PC PDE E E E >>>5.某同学制作了一个简易的稳压装置,原理如图甲所示,通过调节1R 的值,使不管并联多少个灯泡,灯泡都能以额定电压工作.已知变压器原副线圈的匝数比为5∶1,副线圈上每个灯泡的额定电压为40V ,正常工作时电阻为16Ω,ab 端输入如图乙所示交流电,下列说法正确的是( )A .保持1R 不变,增加闭合开关的数量,灯泡两端的电压增大B .只闭合1S ,使得灯泡正常发光,需要调节1R 电阻为20ΩC .闭合n 个开关,要使灯泡都正常发光,需要调节1R 电阻为140ΩR n=D .闭合的开关越多,交流电的效率越高6.均匀介质中一波源在坐标原点O 从0s t =时刻开始垂直于水平面向上做简谐振动,其产生的机械波可以在水平面内沿各个方向传播.5s t =时刻波源产生的第一个波峰和第一个波谷位置如图所示,实线为该时刻波峰所在位置,虚线为该时刻波谷所在位置.分别在A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 点对质点进行标记,下列说法正确的是( )A .5s t =时B 、F 处的质点速度垂直于水平面向上B .5s t =时B 、F 处的质点速度垂直于水平面向下C .9s t =时C 、E 处的质点速度垂直于水平面向上D .9s t =时C 、E 处的质点速度垂直于水平面向下二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20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5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.7.光由介质1进入介质2时会在分界面上发生折射,折射满足折射定律,122121sin sin n n n θθ==,21n 称为相对折射率,1n 为介质1的折射率,2n 为介质2的折射率.如图所示,为了营造灯光效果,某舞台将两块厚度分别为3cm和的面积较大的有机玻璃平板上下紧贴平铺在舞台的水平地面上,上方为介质1,下方为介质2,舞台地面上中央有一大小可以忽略的点光源S ,两玻璃板对点光源S 发出的色光折射率分别为154n =和22n =.已sin 530.8,cos530.6°=°=,知下列说法正确的是( )A .经过两玻璃分界面发生全反射的光照射到地面上的点距S 最近为10cmB .S 发出的光线与竖直法线的夹角大于30°时,光线不能从介质1的上表面射出C .介质1的上表面将会形成一个面积为281cm π的光斑D .刚好从介质1的上表面射出的光线在两玻璃板中传播的总时间为10510s −×8.嫦娥五号着陆器返回地球时采用了一种全新的半弹道跳跃式再入返回技术进行着陆,其运动轨迹如图所示,着陆器通过精准控制进入角度,由A 处第一次以接近第二宇宙速度11.2km/s 进入大气层,通过大气层的升力沿A →B 的滑翔段从B 处穿出大气层,接下来只在地球引力作用下沿B →E →C 轨迹运动,E 为离地表高度最高的点,然后从C 处第二次进入大气层,并与空气作用接近地球表面,临近着陆时在空气阻力和减速装置的共同作用下成功实现软着陆.已知大气层边缘空气稀薄,靠近地表空气稠密,下列说法正确的是( )A .嫦娥五号在B 处的速度大小等于C 处的速度大小B .嫦娥五号在A 处的速度大小等于B 处的速度大小C .B →E →C 段的轨迹是椭圆的一部分,此过程中着陆器处于完全失重状态D .C →D 段嫦娥五号处于超重状态9.如图所示,有一内表面光滑,外表面粗糙的圆环A ,半径为R ,通过硬杆固定在N 处,整个装置处于竖直平面内.一质量为m ,直径略大于圆环A 横截面直径的粗糙小环B 套在圆环A 上.MN 为圆环A 水平方向的直径,PQ 为竖直方向的直径.通过外力先使B 静止于M 处,先后两次突然给予B 一个大小相等、方向分别为竖直向上和竖直向下的瞬时冲量,并在两次给予冲量前的瞬间撤去外力.B 随即分别沿M →P →N 路径和沿M →Q →N 路径运动,若瞬时冲量的大小为I ,下列说法正确的是( )A .B 沿M →P →N 路径运动到N 点时速度大小等于沿M →Q →N 路径运动到N 点时速度大小B .B 沿M →P →N 路径运动到N 点所需的时间大于沿M →Q →N 路径运动到N 点所需的时间C .若2I =时,B 沿M →P →N 路径运动到P 点时A 对B 的弹力为F mg =D .若I >时,B 沿M →P →N 路径运动到P 点时A 对B 的弹力为23I F mg mR=− 10.如图所示,某公司研制了一种专门用于高塔、悬崖等垂直运输场景的无动力运输装置,其左侧为一足够高的竖直铁架,铁架上每隔1m L =安装一对强磁体,每个强磁体的高度也为L ,强磁体产生的磁场可以认为是匀强磁场,磁感应强度为1T B =。
2024届新高三开学摸底考试卷(新高考一)物理 (考试时间:75分钟 试卷满分:100分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共10小题,。
在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~1。
题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1. 霓虹灯发光原理是不同气体原子从高能级向低能级跃迁时发出能量各异的光子而呈现五颜六色,如图为氢原子的能级示意图,已知可见光光子能量范围为1.63eV~3.10eV ,若一群氢原子处于4n =能级,则下列说法正确的是( )A. 这群氢原子自发跃迁时能辐射出6种不同频率的可见光B. 氢原子从4n =能级向2n =能级跃迁过程中发出的光为可见光C. 辐射出的光中从2n =能级跃迁到1n =能级发出的光的频率最大D. 氢原子从4n =能级向2n =能级跃迁过程中发出的光去照射逸出功为3.2eV 的金属钙,能使金属钙发生光电效应2. 如图(a )所示的无人机具有4个旋翼,可以通过调整旋翼倾斜度而产生不同方向的升力。
某次实验,调整旋翼使无人机受竖直向上的恒定升力F 从地面静止升起,到达稳定速度过程中,其运动图像如图(b )所示。
假设无人机飞行时受到的空气阻力与速率成正比,即f kv =,方向与速度方向相反,则下列说法正确的是( )A. 无人机在第1s 内的位移等于0.5mB. 无人机在第1s 内的速度变化量与第2s 内的速度变化量相等C. 空气给无人机的作用力逐渐增大D. 空气给无人机的作用力逐渐减小3 利用智能手机中的磁传感器可以粗测特高压直流输电线中的电流I 。
长沙市2025届高三摸底考试物理(答案在最后)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.下列关于原子和原子核的说法正确的是()A.α粒子的穿透能力比β粒子的穿透能力强B.天然放射现象的发现说明了原子有复杂的结构C.紫外线照射到锌板表面能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能不变D.按照玻尔理论,氢原子由较高能级跃迁到较低能级,核外电子的动能和电势能都减小【答案】C 【解析】【详解】A .α粒子的穿透能力比β粒子的穿透能力弱,A 错误;B .天然放射现象的发现说明了原子核有复杂的结构,B 错误;C .发生光电效应时,逸出的光电子的最大初动能只与入射光频率有关,与照射强度无关,C 正确;D .按照玻尔理论,氢原子由较高能级跃迁到较低能级,核外电子的动能增大,电势能减小,D 错误。
故选C 。
2.如图所示,点S 为振源,其频率为10Hz ,所产生的简谐横波向右传播,波速为40m/s ,P 、Q 是波传播途中的质点,已知 6.0m SP =,7.0m SQ =,则当S 通过平衡位置向上运动时()A.P 质点在波峰B.P 质点通过平衡位置向下运动C.Q 质点通过平衡位置向上运动D.Q 质点在波谷【答案】B 【解析】【详解】AB .该波的波长为4m vfλ==又6.0m 1.5SP λ==故点P 通过平衡位置向下运动,故A 错误,B 正确;CD .因7.0m 1.75SQ λ==故点Q 在波峰,速度为零,故CD 错误。
故选B 。
3.如图所示,光滑的圆轨道竖直固定在水平地面上,O 为圆心,A 为轨道上的一点,OA 与水平面夹角为30°。
2021年高二重点班上学期摸底考试物理试题 含答案1.最早发现电现象和磁现象之间联系的是( ) A .库仑B .安培C .奥斯特D .法拉第2.真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F .如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的3倍,那么它们之间的静电力的大小应为( ) A .3FB .F /3C .9FD .F /93、两个相同的金属小球,带电量之比为1:7,相距为r ,视为点电荷,相互间的斥力大小为F,两者接触后再放回原处,则它们的静电力可能为 A . B . C . D .4、某研究性学习小组学习电学知识后进行对电工穿的高压作业服进行研究,发现高压作业服是用铜丝编织的,下列各同学的理由正确的是 A .甲认为铜丝编织的衣服不易拉破,所以用铜丝编织B .乙认为电工被铜丝编织的衣服所包裹,使体内电势保持为零,对人体起保护作用C .丙认为电工被铜丝编织的衣服所包裹,使体内电场强度保持为零,对人体起保护作用D .丁认为铜丝必须达到一定的厚度,才能对人体起到保护作用5、某电场的部分电场线如图所示,A 、B 是一带电粒子仅在电场力作用下运动轨迹(图 中虚线)上的两点,下列说法中正确的是 A .粒子一定是从B 点向A 点运动B .粒子在A 点的加速度小于它在B 点的加速度C .粒子在A 点的电势能小于它在B 点的电势能D .电场中A 点的电势高于B 点的电势6.一只普通白炽灯,不通电时灯丝的电阻为R 1;正常发光时灯丝的电阻为R 2.比较R 1和R 2的大小,应是( )EA.R1>R2B.R1<R2C.R1=R2D.条件不足,无法判断7.一台电动机,额定电压是100V,电阻是2Ω.正常工作时,通过的电流为5A,则电动机因发热损失的功率为( )A.500W B.50W C.xxW D.450W8.有甲、乙两根材料不同,长度和横截面积都相同的金属丝,在温度一定的情况下,甲金属丝的电阻率是乙金属丝电阻率的2倍.以下有关它们电阻值的说法正确的是( ) A.甲、乙两根金属丝的电阻值相等B.甲金属丝的电阻值是乙金属丝电阻值的2倍C.乙金属丝的电阻值是甲金属丝电阻值的2倍D.甲金属丝的电阻值是乙金属丝电阻值的4倍9、关于电压和电动势,下列说法正确的是:A.电压和电动势的单位都是伏特,所以电动势和电压是同一物理量的不同说法。
2025届新高三开学摸底考试卷(北京专用)物理(考试时间:90分钟试卷满分:100分)注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回一、选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.电磁波无处不在,我们身边的广播、电视、移动通信都与电磁波有着密不可分的联系,Wi-Fi 、非接触式公交卡、导航、雷达、微波加热、射电天文学、遥感遥测也都与电磁波有关。
频率是电磁波的一个重要参量,不同频率的电磁波在空中互不干扰,保证了各项无线电应用的顺利开展。
例如,我国自主建立的北斗导航系统所使用的电磁波频率约为1561MHz ;家用微波炉加热食物所使用的电磁波频率约为2450MHs 。
家用5GWi-Fi 所使用的电磁波频率约为5725MHz 。
对于家用5GWi-Fi 的信号,下列说法中正确的是()A .一定不会产生偏振现象B .从一个房间穿越墙壁进入另一个房间后,频率保持不变C .与北斗导航信号叠加时,将产生明显的干涉现象D .与微波炉所使用的微波相比,更容易产生明显衍的射现象【答案】B【详解】A .电磁波是横波,可以发生偏振现象,故A 错误;B .电磁波的频率由振源决定,从一个房间穿越墙壁进入另一个房间后,频率保持不变,故B 正确;C .只有频率相同的两列光才能发生干涉,Wi-Fi 信号不会在北斗导航信号叠加时,产生明显的干涉现象,故C 错误;D .家用5GWi-Fi 所使用的电磁波频率高于微波炉的频率,因此其波长较短,不易发生明显的衍射现象,故D 错误。
故选B 。
2.铺设水泥路面的沥青中可能含有一些放射性物质,这些微量的放射性物质会对人体产生一定的危害,其中一种放射性元素Th 的衰变方程为23222040908621Th Rn He e x y -→++。
天学网自主招生名校摸底(CIE )测试
物理参考答案
一、选择题。
(每题4分,共16分,多选题,只答对一个选项得1分,全答对的得4分,答错的得0分)
1.C (牛顿定律,动量定理)
2.CD (本题考查两个物体运动之间的关联,力的分析,以及牛顿定律)
3.AD (本题考查带电粒子在电场中运动时,电场力做的功与它动能与电势能变化之间的关系)
4.BD (本题考查核反应中质量数和电荷数守恒)
二、填空题。
(共24分,第5题6分,其中第一个空格4分,第二个空格2分;第6题6分,第7题6分,每个空格各3分,第8题6分) 5.;向左(本题考查非惯性系和惯性力)
6.小于(本题考查热力学第一定律)
7. 4.14×10-11;6.25×1016 (本题考查原子物理中光子的能量与波长的关系,光电流强度与光子数的关系)
8.24 W (本题考查欧姆定律)
三、计算题。
(共60分)
9.(1)在图示的OPS
中应用正弦定理,
= (1)
为使光能折射入液体,则应有sin
i = sin < sin i C
=
= (2)
则d <
为使S 发出的光能全部折射入液体,即对任意的
角上式都应成立,故
(3) (2)由(1)式可知,入射角i 越小,可见能折射到液体的光都是较小的光线,此外,点光源S 某时发出的光,以后任意时刻将到达同一球面上,由球冠面积计算公式,
; (4)
即对应 = 的入射光线的入射角i 为全反射临界角i C ,由(1)式可得:
(5) 本题考查光学中的全反射。
要求掌握光发生全反射的条件。
本题13分,写出(1)式,得2分; 写出(2)式,得3分;写出(3)式,得2分,写出(4)式,得3分,得到(5)式,得3分。
10.如图建立坐标系,设小球碰前的速度为v 0, 碰后的速度v 的两个分量为v x 、v y ,而劈碰后的速度为V 。
由于斜面光滑,小球沿斜面方向的速度不变,即
v x = v 0cos α (1)
由于是弹性碰撞,故碰前、碰后y 方向相对速度不变,有
v y – (– V sin α) = v 0sin α,v y = ( v 0 – V ) sin α (2)
由于小球跳起后又一次落在斜面上的同一点,说明小球跳起后的水平速度与劈的速度一样,也为V ,即有
V = v x cos α– v y sin α (3)
由(1)(2)(3)式可得:V = v 0cos 2 α–(v 0 – V )sin 2 α
(4)
由体系水平方向动量守恒,得
Mv0 = (M+m) V(5)
由(1)(2)式可解得
(6)
本题考查动量守恒和能量守恒,由于弹性碰撞动量守恒和能量守恒,并由此得到碰前,碰后在垂直于斜面方向,两者的相对速度值保持不变。
本题15分,写出(1)式,得2分,写出(2)式,得3分,写出(3)式,得3分,得到(4)式,得2分,写出(5)式,得3分,得到(6)式,得2分。
11.(1)设某时刻,左棒的速度分别为v1、v2,回路中的感应电动势和感应电流分别为
ε= BL (v1–v2) (1)
I = (v1–v2) (2)
两棒受到的安培力大小相等,F = IBL = (v1–v2) ,两棒运动加速度方向相反,但值
相等,其值为:a = = (v1–v2) (3)
设两棒的相对速度为v′,相对加速度为a′。
a′ = – 2a = (4)
=
对上式两边进行累加:=(5)
0 –v0 =
上式中就是两棒间距的最大增量,
(6)
(2)两棒最终速度一样,由两棒体系水平方向动量守恒,可得
mv0 = 2mv (7)
产生的最大焦耳热 (8)
本题考查电磁感应中的动生电动势,安培力,以及相对运动,并要求通过对
小过程进行累加, 从而获得结果。
本题15分,写出(1)式,2分,写出(2)式,1
分,写出(3),(4)式,各2分,写出(5),(6)式,各2分,写出(7),(8)式,各2
分。
12. (1)在无磁场情况下,质点从开始运动到到达最高点的过程应用动能定理: qEd – 3mgd = 0
E = 3mg /q (1)
在有磁场的情况下,由于质点所受的洛伦兹力不做功,因此穿出小孔时速度的大小与无磁场时一样,因为极板上方无磁场,质点只受重力的作用而做抛物运动,能上升的高度是无磁场时的一半,说明穿出小孔时速度的方向与极板成夹角
θ=45 (2)
在两极板间运动时质点受到电场力和重力的合力设为F ,F =qE mg =2mg ,质点开始运动时初速度为零,可看成是两个水平相反方向初速度v 0的合成,
qv 0B = F = 2mg ;
(3)
其中向左的速度v 0所受到的洛伦兹力与F 抵消,因此质点的一个分运动是以速度v 0向左做匀速直线运动;而向右的速度v 0所受到的洛伦兹力,使质点的另一个分运动是以速度v 0做逆时针方向圆周运动,到达上极板时速度方向与板成θ=45角,说明圆周运动转过了90角,即圆周运动的半径为d ,因此有
(4)
则
(5)
(2) 圆周运动的周期,因此质点在电磁场中运动经过的时间为
t 1 = T = = (6)
质点穿出小孔后又经过t 2时间到达最高点, t 2 = (7)
总时间t = t1 + t2 = += (+1 )(8)
(3) 穿出小孔的x坐标为
x = v0t1R ) = (–d)
= (9)
本题考查带电质点在既有电、磁场又有重力场的空间中的运动。
本题17分,得到(1)式,得2分,得到(2)式,得3分,写出(3)式,得2分,得到(4),(5)式,共3分,得到(6)式,得2分,得到(7)、(8)式各1分,得到(9)式,得3分。
【附加题】
(1)由于Δt′= 40 s 是本征时间,故有
Δt = = s= 50 s
(2) 在地球参照系中,设飞船在与地球相距L0时发出信号,此信号经过时间Δt1= L0/c到
达地球,此时飞船与地球的距离为L1 = L0 + vΔt1 =L0( 1+ ),地球发出的回复信号以光速c 传播,与飞船的相对速度为c v,故回复信号经过时间Δt2到达飞船
Δt2 = = =
此过程的总时间为
Δt= Δt1+ Δt2 = + = = 50 s
L0 = 10c = 3 ×109 m
(3) 在地球参照系中,当飞船接到回复信号时,飞船与地球的距离为L2
L2 = L0 + vΔt = 40c = 1.2×1010 m
本题考查相对论,本题10分,第(1)小题3分,第(2)小题5分,第(3)小题2分。
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