物理试卷.pdf

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1、恩施高中、恩施高中、龙泉中学龙泉中学、宜昌一中宜昌一中 2021 届高三年级届高三年级 4 月联合考试月联合考试 物物 理理 试试 题题 命题学校:恩施高中命题人:刘振华段万明审题人:陈恩谱 满分满分 100 分。考试用时分。考试用时 75 分钟。分钟。 祝考试顺利祝考试顺利 一一选择题选择题:本题共本题共 11 小题,每小题小题,每小题 4 分,共分,共 44 分分;在每题给出的四个选项中,第在每题给出的四个选项中,第 17 题题只有一项符合只有一项符合 题目要求题目要求,第第 811 题题有有多项多项符合题目要求,全部选对得符合题目要求,全部选对得 4 分,选对但不全得分,选对但不全得 2

2、 分,有选错的得分,有选错的得 0 分。分。 1.关于分子动理论,下列说法正确的是 A.气体扩散的快慢与温度无关B.布朗运动是液体分子的无规则运动 C.分子间同时存在着引力和斥力D.分子间的引力总是随分子间距增大而增大 2.用如图所示的实验装置研究光电效应现象。 用光子能量为 2.75eV 的光照射到光电管 上时发生了光电效应,电流表 G 的示数不为零,移动变阻器的触点 c,发现当电压表 的示数大于或等于 1.7V 时,电流表示数为零,则在该实验中 A光电子的最大初动能为 1.05eV B光电管阴极的逸出功为 1.7eV C开关 S 断开,电流表 G 示数为零 D当滑动触头向 a 端滑动时,电

3、压表示数增大 3.如图所示,两个相同的木模质量均为 m,靠三根竖直细线连接,在水平面上按一个“互”字型静置,上方木 模呈现悬浮效果,这是利用了建筑学中的“张拉整体”(Tensegrity)结构原理。图中短线 a 上的张力 1 F和水 平面所受压力 2 F满足 A 12 ,2Fmg FmgB 12 ,2Fmg Fmg C 12 ,2Fmg FmgD 12 ,2Fmg Fmg 4.如图所示,在正四面体 P-ABC 中,O 是底面 AB 边的中点,若在 A、B 两点分别固定 一个带正电、电荷量都为 Q 的点电荷。则下列说法中正确的是 A将带正电的试探电荷 q 从 P 点移动到 C 点,电荷的电势能先

4、减少后增加 BP 点的电场强度与 C 点的电场强度相同 C将带正电的试探电荷 q 从 O 点沿着 OC 移动到 C 点,电荷的电势能逐渐增加 A O B P C DP、C 两点间的电势差为零 5.2020 年 11 月 28 日 20 时 58 分,嫦娥五号探测器经过 112 小时奔月飞行,在距月球表面约400km处成功 实施第一次近月制动,嫦娥五号探测器顺利进入环月椭圆轨道,一天后,嫦娥五号探测器又成功实施第二 次近月制动,进入200km高度的最终环月圆轨道。已知月球质量为 22 7.342 10 kg,半径为1738km,引 力常量为 1122 6.67 10N m / kg ,2.526

5、1.6。以下说法正确的是 A嫦娥五号探测器在环月椭圆轨道的运动周期小于在最终环月圆轨道的运动周期 B嫦娥五号探测器在环月椭圆轨道的机械能小于在最终环月圆轨道的机械能 C嫦娥五号探测器在最终环月圆轨道的线速度约为1.6km/s D在月球上发射卫星的第一宇宙速度为 7.9km/s 6.有一种灌浆机可以持续将某种涂料以速度 v 喷在墙壁上,其喷射出的涂料产生的压强为 p,若涂料打在墙 壁上后便完全附着在墙壁上,涂料的密度为。则墙壁上涂料厚度增加的速度 u 为() A p v B p v C pv D pv 7.如图所示,两人各自用吸管吹黄豆,甲黄豆从吸管末端 P 点水平射出的同时乙黄豆从另一吸管末端

6、 M 点 斜向上射出,经过一段时间后两黄豆在 N 点相遇,曲线 1 和 2 分别为甲、乙黄豆的运动轨迹。若 M 点在 P 点正下方,M 点与 N 点位于同一水平线上,且 PM 长度等于 MN 的长度,不计黄豆的空气阻力,可将黄豆 看成质点,则 A两黄豆相遇时甲的速度与水平方向的夹角的正切值为乙的两倍 B甲黄豆在 P 点速度与乙黄豆在最高点的速度不相等 C两黄豆相遇时甲的速度大小为乙的两倍 D乙黄豆相对于 M 点上升的最大高度为 PM 长度一半 8.如图所示,一质量为 m 的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于 O 点处。将小球拉至 A 处时, 弹簧恰好无形变,由静止释放小球,它运动到

7、O 点正下方 B 点速度为 v,已知 AB 间的竖直高度差为 h,重 力加速度为 g,不计空气阻力,则 A由 A 到 B 过程合力对小球做的功等于 mgh B小球到达位置 B 时弹簧的弹性势能为 2 1 2 mghmv C由 A 到 B 过程小球克服弹力做功为 2 1 2 mghmv D由 A 到 B 过程小球的重力势能减少 2 1 2 mv 9.如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再 经过过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a。下列说法正确的是 A在 a 到 b 过程中外界对气体做功 B在 b 到 c 过程中气体温度始终不变 C在 c 到 a 过程中气

8、体的温度降低 D气体在状态 b、c 时内能可能相等 10.如图所示,理想自耦变压器线圈均匀绕在圆环型铁芯上,a、b 为线圈的始端和末端。P1为线圈的滑动触 头,调节 P1可以改变 b、c 间线圈的匝数。a、b 两端接电压稳定的交流电源;指示灯 L 与一小段线圈并联; b、c 间接入滑动变阻器 R,调节 P2可以改变 R 接入电路的阻值。开关 S 处于闭合状态,电压表为理想交流 电表,下列说法正确的是 A.仅向上滑动 P2,a、b 端输入功率变小 B.若断开开关 S,指示灯 L 将熄灭 C.仅顺时针滑动 P1,电压表示数变大 D.仅顺时针滑动 P1,a、b 端输入功率变小 11.如图所示, 光滑

9、且足够长的两平行金属导轨固定在同一水平面上, 两导轨间的距离 L=1m, 定值电阻 R1=6、 R2=3,导轨上放一质量为 m=1kg 的金属导体棒ab,棒的电阻 r=2。整个装置处于磁感应强度为 B=0.8T 的匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面向上,现用一拉力 F 沿水平方向向左拉棒,使棒以一定的初速 度开始运动, 如图为 R1中电流的平方?1 2随时间 t 的变 化关系图像,导轨的电阻不计。下列说法正确的是 A5s 末棒 ab 的速度大小为 3m/s B5s 内 R1中产生的焦耳热为 1.0J C5s 内拉力 F 所做的功为 7.65J D棒 ab 受到的安培力的大小与时间 t 的关系

10、为?安=0.24 2 + 0.4?N 二、非选择题:本题共二、非选择题:本题共 5 小题,共小题,共 56 分分 12.(6 分)利用计算机和力传感器可以比较精确地测量作用在挂钩上的力,并能得到挂钩所受的拉力随时 间变化的关系图象,实验过程中挂钩位置可认为不变。某同学利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒 定律,实验步骤如下: 如图甲所示,固定力传感器 M; 取一根不可伸长的细线,一端连接一小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环 O,并固定在传感器 M 的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过); 让小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系图象如图乙所示; 让小铁球以较小的角度在

11、竖直平面内的 A、B 之间摆动,从计算机中得到拉力随时间变化的关系图象 如图丙所示。 请回答以下问题: (1)小铁球的重力为。 (2)为了验证小铁球在最高点 A 和最低点处的机械能是否相等,则。 A一定得测出小铁球的质量 m 和当地重力加速度 g B一定得测出细线离开竖直方向的最大偏角 C只要知道图乙和图丙中的 F0、F1、F2的大小 (3)若实验测得了(2)中所需测量的物理量, 则为了验证小铁球在最高点 A 和最低点处的机械能是否相等, 只需验证等式是否成立即可。(用题中所给物理量的符号来表示) 13.(10 分)某实验小组想组装一个双量程(3 V、15 V)的电压表,提供的器材如下: A.

12、电流表G :满偏电流为 300 A,内阻未知; B.干电池 E:电动势为 3 V,内阻未知; C.滑动变阻器 R1:最大阻值约为 5 k,额定电流为 1A; D.滑动变阻器 R2:最大阻值约为 16 k,额定电流为 0.5 A; E.电阻箱 R0:09999.9 ; F.定值电阻 R3:40 k,额定电流为 0.1A; G.开关两个,导线若干。 (1)若用图示电路测量电流表G 的电阻,则滑动变阻器 R 应选用(选填“C”或“D”)。 (2)将开关 S1、S2都断开,连接好实物图,将滑动变阻器的滑片 P 调到(选填“a”或“b”)端。 接通开关 S1,调节滑动变阻器使电流表G 的指针示数为 30

13、0 A;保持滑动变阻器的阻值不变,闭合开 关S2, 调节电阻箱R0的阻值为100 时电流表G 的指针示数为100 A, 则电流表G 的内阻测量值为, 该方法所测出的电流表的内阻(选填“大于” “等于” “小于” )真实值。 (3)在虚线框中画出双量程电压表的电路原理图,并标明所选的器材和改装电压表对 应的量程;若忽略(2)中电流表G 内阻的测量误差,其中 R0应取值为。 14.(9 分)如图,在 xy 平面内有两个点波源 S1、S2分别位于 x 轴上 x1=0、x2=10m 处,它们在同一均匀介质 中均从 t=0 开始沿 y 轴正方向做简谐运动。波源 S1振动方程为)cm(10sin3 1 t

14、y,波源 S2振动方程为 )cm(10sin5 2 ty.质点 P 位于 x 轴上 x3=2m 处,已知质点 P 在 t=0.1s 时开始振动,求: (1)这两列波在介质中的波长; (2)在 t=0.1s 至 t=0.7s 内质点 P 通过的路程。 15.(13 分)在如图所示的 xOy 平面内,边长为 2R 的正方形区域中存在方向垂直 xOy 平面向外、磁感应强度 大小为 B 的匀强磁场,自 O 点沿 x 轴放置一长为 2R 的探测板,与磁场下边界的间距为 R;离子源从正方形 一边(位于 y 轴上)的中点 P 沿垂直于磁场方向持续发射质量为 m、电荷量为+q 的离子,发射速度方向与 水平方向

15、的夹角范围为 050,且各向均匀分布,单位时间发射离子数为 N,离子的速度大小随发射角变化 的关系为 v=v0/cos,为发射速度方向与水平方向夹角,其中当=0的离子恰好从磁场下边界的中点沿 y 轴 负方向射出。 不计离子间的相互作用和离子的重力, 离子打在探测板即被吸收并中和, 已知 R=0.05m, B=1T, v0=5105m/s,sin37=0.6,cos37=0.8,sin50=0.77,cos50=0.64。 (1)求离子的比荷 q m ; (2)求单位时间内能打在探测板上的离子数 n; (3)要使从磁场下边界射出的所有离子都打不到探测板上,需要在磁场与探测板间加上沿 y 轴正方向

16、的匀 强电场,求所加匀强电场的电场强度最小值 E。 (结果保留两位有效数字) 16.(18 分)如图所示,一块足够长的薄木板 C 质量为 M=2kg,放在光滑的水平面上,右端与固定墙之间距离 x=12.5m。在木板上自左向右放有 A、B 两个完全相同的炭块(在木板上滑行时能留下痕迹) ,炭块 A 和 B 的质量均为m=1kg, A、 B与木板间的动摩擦因数均为=0.3, 开始时木板静止不动, 炭块A的初速度为v0=12m/s, 炭块 B 的初速度 v=20m/s。A、B 两炭块运动过程中不会相碰且均未脱离木板,C 与固定墙碰撞后原速率反 弹,重力加速度 g=10m/s2。求: (1)木板 C 刚开始运动瞬间的加速度的大小; (2)木板 C 的最大速度 vm,以及墙对木板 C 作用力的总冲量的大小; (3)若要求两炭块与木板 C 的划痕不重叠,求木板 C 的最小长度。

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