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文档简介

江苏省泰州市2023届高考物理模拟测试试卷一、单选题1.用“单分子油膜估测分子的大小”的实验中,用到了“数格子”的方法,是为了估算()A.一滴油酸的体积 B.一滴油酸的面积C.一个油酸分子的体积 D.一个油酸分子的面积2.北斗卫星导航系统由多颗卫星组成,包括中圆地球轨道卫星、静止轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星。中圆地球轨道卫星离地高度2.1万千米。静止轨道卫星在地球赤道平面内,与地球自转周期相同,倾斜地球同步卫星与静止轨道卫星离地高度均为3.6万千米。以下说法正确的是()A.倾斜地球同步轨道卫星周期等于静止轨道卫星的周期B.倾斜地球同步轨道卫星周期大于静止轨道卫星的周期C.中圆地球轨道卫星的线速度小于静止轨道卫星的线速度D.中圆地球轨道卫星的运行周期大于静止轨道卫星的周期3.德布罗意提出实物粒子具有波动性,与实物粒子相联系的波称为德布罗意波,其波长与粒子的动量存在某种关系。从静止开始先后经同一加速电场加速后的氘核和粒子的德布罗意波波长之比为()A. B. C. D.4.如图所示,A、B两个小球(均可视为质点)固定在轻杆的两端,将其放入光滑的半圆形碗中,O为圆心.当圆心O与A球的连线与竖直方向的夹角为30°时,系统处于平衡状态,此时B球恰好位于半圆形碗的水平直径的右端,下列判断正确的是()A.A,B两球的质量之比为2:1B.A,B两球对碗的压力大小之比为1:2C.轻杆的弹力与A受到的重力大小之比为1:1D.轻杆的弹力与B受到的重力大小之比为1:15.一定质量的理想气体由状态A经过如图所示过程变到状态B此过程中气体的体积()A.一直变小 B.一直变大C.先变小后变大 D.先变大后变小6.如图为氢原子的能级图,已知可见光的光子的能量范围为1.62-3.11eV,对氢原子在能级跃迁过程中辐射或吸收光子的特征的认识,下列说法正确的是()A.用能量为10.3eV的光子照射氢原子,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态B.处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并且使氢原子电离C.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能辐射出4种不同频率的光子D.处于n=4能级的氢原子向不同能级跃迁,跃迁至n=3能级时比跃迁至n=2能级时辐射的光子频率高7.两个固定的等量异号点电荷所产生电场等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中()A.做直线运动,电势能先变小后变大B.做直线运动,电势能先变大后变小C.做曲线运动,电势能先变小后变大D.做曲线运动,电势能先变大后变小8.如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情况是()A.绳的拉力大于A的重力B.绳的拉力等于A的重力C.绳的拉力小于A的重力D.绳的拉力先大于A的重力,后变为小于重力9.如图所示为一物体沿南北方向(规定向北为正方向)做直线运动的速度﹣时间图象,由图可知()A.3s末物体回到初始位置B.3s末物体的加速度方向发生变化C.物体的运动方向一直向南D.物体加速度的方向一直向北10.如图所示,边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长为L的正方形金属导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框和虚线框的对角线共线,每条边的材料均相同.从t=0开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域.导线框中的感应电流i(取逆时针方向为正)、导线框受到的安培力F(取向左为正)、导线框中电功率的瞬时值P以及通过导体横截面的电荷量q随时间变化的关系正确的是()A. B.C. D.二、实验题11.一细而均匀的导电材料,截面为圆柱体,如图所示,此材料长约5cm,电阻约为100Ω,欲测量这种材料的电阻率ρ.现提供以下实验器材A.游标卡尺;B.螺旋测微器;C.电流表A1(量程50mA,内阻r1=100Ω);D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω);E.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω);F.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A);G.直流电源E(电动势为3V,内阻很小);H.上述导电材料R2(长约为5cm,电阻约为100Ω);I.开关一只,导线若干.请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品电阻率ρ的实验方案,回答下列问题:(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图所示,其示数L=cm,用螺旋测微器测得该样品的外直径如图所示,其示数D=mm.(2)在如图的方框中画出设计的实验电路图,并标明所选择器材的物理量符号.(3)实验中应记录的物理量有、(写出文字表述和字母符号),用已知的物理量和所测得的物理量的符号表示这种材料的电阻率为ρ=三、解答题12.如图为一列沿x轴传播的简谐横波,在t1=0时刻的波形图如图中实线所示,在t2=0.2s时刻的波形图如图中虚线所示,求:(1)若这列波向右传播,波速是多少;若这列波向左传播,波速是多少;(2)若波向右边传播,且周期大于1.5s,则平衡位置在x=18m处的质点,从t=0.2s时开始,第一次到达波峰需要多长时间;(3)若波的速度为70m/s,则s时,x=8m处的质点的位移。13.一半圆柱玻璃砖的截面如图所示,为其圆心。平行单色光在纸面内垂直射入到玻璃砖。其中入射点为和(关于点对称)的两条光线穿过玻璃砖后,它们的出射光线交于点,且两条出射光线的夹角,已知圆的半径为,,光在真空中传播速度为。(1)求该玻璃砖的折射率;(2)求从点入射的光线在玻璃砖内传播的时间;(3)若只有图中宽度为区域内的入射光线能穿过玻璃砖射出,求宽度。14.传送带被广泛地应用于车站、码头、工厂。如图甲所示为一传送装置,由一个倾斜斜面和一个水平传送带组成,斜面与水平传递带平滑连接,其原理可简化为示意图乙。斜面长度,倾角,箱子与斜面间的动摩擦因数,传送带长度,箱子与传送带间的动摩擦因数,某工人将一质量为的箱子以初速度从处沿斜面向下运动,传送带保持静止。求:(1)箱子在斜面上下滑过程中的受力示意图;(2)箱子运动到处的速度大小;(3)箱子在传送带上运动的距离;(4)若传送带逆时针转动,保持的恒定速率。仍将质量为的箱子以初速度从处沿斜面向下运动,求箱子在传送带上运动的时间。15.如图所示,一平行极板至于轴负半轴某一位置,现施加一光照使得“-极板”的电荷量为的电子逸出。在+极板处有一特殊网罩,它只能够接受速度以最大初动能逸出且速度方向垂直极板的电子。极板长度为,且在极板中心处开有一个长度为的区域,电子只能从该区域逸出。在原点的正上方有一半径为的磁场圆,磁感应强度为,且在三四象限也分布着磁场,磁场方向垂直纸面向里。若从极板逸出的电子均能够从点的小孔射出,求:Ⅰ.若第三、四象限磁感应强度为:(1)若极板的电压为,求施加光照的能量及圆形区域内磁场的方向;(2)求电子从点射出后,打在轴坐标的范围。Ⅱ.若第三、四象限磁感应强度为(为常数):(3)求电子从点射出后,打在轴坐标的范围。Ⅲ.现要完全分辨从与射出的电子(4)若磁感应强度在()到()里变化,求的最大值。

答案1.B2.A3.D4.C5.B6.B7.C8.A9.D10.A11.(1)5.015;4.700(2)(3)电流表A1的示数;电流表A2的示数;12.(1)解:①若波向右传播,则(+n)T1=0.2s(n=0,1,2,3…)由解得v1=(10+80n)m/s(n=0,1,2,3…)②若波向左传播,则(+n)T2=0.2s(n=0,1,2,3…)由解得v2=(70+80n)m/s(n=0,1,2,3…)(2)解:若波向右传播,则有(+n)T1=0.2s由周期大于1.5s得n=0则周期为T1=1.6s平衡位置x=18m处的质点,从t=0.2s时开始,正在平衡位置向下运动,则到达波峰需,即(3)解:由(1)知,若波的速度为70m/s,则波向左传播,且n=0所以因为x=8m处质点,在t1=0时刻处于平衡位置,则经过的时间,x=8m处质点的位移达到波谷位置,即位移为x=-10cm13.(1)解:如图所示由几何关系可得可得则有根据折射定律可得该玻璃砖的折射率为(2)解:从点入射的光线在玻璃砖内传播的速度为从点入射的光线在玻璃砖内传播的时间为(3)解:设光线在玻璃砖内发生全反射的临界角为,如图所示根据临界角公式可得由几何关系可得14.(1)解:箱子在斜面上下滑过程中的受力示意图(2)解:从到过程,根据牛顿第二定律有解得根据速度位移公式有解得(3)解:从到静止过程,根据牛顿第二定律有解得(4)解:从到静止过程,根据运动学公式有则箱子先匀加速后匀速运动匀速运动到过程因为所以箱子最后会停在斜面上15.(1)解:根据题意,由几何关系知,电子在原点的正上方半径为的磁场圆中做圆周运动的半径为设电子进入圆形磁场时的速度为,根据牛顿第二定律有电子在极板间运动过程中,根据动

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