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第=page11页,共=sectionpages11页2025年江苏省盐城市建湖二中高考物理三模试卷一、单选题:本大题共11小题,共44分。1.如图所示,汽车向前行驶时,会受到来自空气的阻力,阻力大小Fd=12ρv2SCd,其中ρ是空气的密度,v是汽车的行驶速度,SA.Cd没有单位 B.Cd的单位是m/s

C.Cd的单位是m/s22.2023年12月,新一代人造太阳“中国环流三号”面向全球开放。“人造太阳”内部发生的一种核反应方程为12H+13H→24He+X,已知 ​12H的比结合能为A.核反应方程中X为电子

B. 24He的比结合能小于 12H的比结合能

C.3.石墨是碳原子按图甲排列形成的,其微观结构为层状结构。图乙为石墨烯的微观结构,单碳层石墨烯是单层的石墨,厚1毫米的石墨大概包含大约三百万层石墨烯。石墨烯是现有材料中厚度最薄、强度最高、导热性最好的新型材料。则(

)A.石墨中的碳原子静止不动

B.碳原子的直径大约为3×10−9

m

C.石墨烯的物理性质沿各个方向一定不同

4.如图所示为电子在场中运动的初速度v的四种情况,其中电子的德布罗意波长变长的是(

)A.沿着与电场相反的方向B.沿着电场方向C.沿着磁场方向D.垂直于磁场方向5.如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,导线通以恒定电流I,放置在磁场中,已知ab、bc边长均为l,ab与磁场方向夹角为60°,bc与磁场方向平行,该导线受到的安培力为(

)A.32BIl

B.BIl

C.36.有a、b、c、d四种单色光,在水中的折射率分别为na、nb、nc、nd。a光和b光从水中斜射向空气的折射光路如题图甲所示:b光和c光从空气斜射向水中的折射光路如题图乙所示;c光和d光从水中斜射向空气,d光的折射光路如题图丙所示(c光发生全反射)。则可判断(

)A.nc<nd<nb<n7.地铁靠站时列车车体和屏蔽门之间安装有光电传感器。如图甲所示,若光线被乘客阻挡,电流发生变化,工作电路立即报警。如图乙所示,光线发射器内大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光中只有a、b两种可以使该光电管阴极逸出光电子,图丙所示为a、b光单独照射光电管时产生的光电流I与光电管两端电压U的关系图线。下列说法正确的是(

)

A.该光电管阴极材料的逸出功不能小于1.89eV

B.a光的频率高于b光的频率

C.经同一障碍物时,b光比a更容易发生明显衍射

D.若部分光线被遮挡,则放大器的电流将增大,从而引发报警8.探究两个互成角度的力的合成规律,实验原理图如甲、乙图示,实验结果所画出的力的图示如图丙所示,下列说法正确的是(

)

A.此实验的思想方法是控制变量法

B.甲、乙两图橡皮条的下端点可以不在同一点

C.根据甲、乙两图的钩码数量关系可得乙图角α与角β的关系为α+β=90°

D.图丙中F是力F1和F2的实际测量值,F′是力F19.有a、b、c、d四颗地球卫星:a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动;b在地球的近地圆轨道上正常运行;c是地球同步卫星;d是高空探测卫星。各卫星排列位置如图,则下列说法正确的是(

)A.a的向心加速度大于b的向心加速度

B.四颗卫星的速度大小关系是:va>vb>vc>vd

10.如图所示,某人在河谷堤岸上以一定初速度水平抛出一小石块,抛出的小石块可能落在抛出点左侧的任何位置,落地速度方向与水平方向的夹角为偏向角,下列说法正确的是(

)A.初速度越大,落地时间越长 B.初速度越大,落地时间越短

C.初速度越大,偏向角越小 D.初速度不同,偏向角可能相等11.如图所示,两电阻不计的足够长光滑导轨倾斜放置,上端连接一电阻R,空间有一垂直导轨平面向上的匀强磁场B,一质量为m的导体棒与导轨接触良好,从某处自由释放,下列四幅图像分别表示导体棒运动过程中速度v与时间t关系、加速度a与时间t关系、机械能E与位移x关系、以及通过导体棒电量q与位移x关系,其中可能正确的是(

)A.B.C.D.二、实验题:本大题共1小题,共15分。12.某实验室有如下器材:

A.表头G1(2mA,2Ω);

B.表头G2,(20mA,3Ω);

C.滑动变阻器R1(0~10Ω);

D.滑动变阻器R2(0~10kΩ);

E.电源一个,开关、导线若干;

F.不同定值电阻若干,其中R=4Ω;

G.两个相同的非线性元件

(1)需要一个量程为0~3V的电压表,可用G1串联一个______Ω的电阻改装而成;

(2)利用改装的电压表和电流表测电源的电动势和内阻,用图甲的电路图,滑动变阻器应选用______(填“R1”或“R2”),得到多组数据,绘出图乙中的U−I图像,则电源电动势为______V,内阻为______Ω(结果保留两位有效数字)。

(3)三、计算题:本大题共4小题,共41分。13.如图所示,一根长为L的细线,上端固定于O点,下端系一可视为质点的小球,质量为m。若小球在竖直平面内做简谐运动,其动能Ek随时间t的变化关系如图所示,求:

(1)该单摆的摆长;

(2)小球的最大向心加速度?14.如图所示,一定质量理想气体被活塞封闭在内壁光滑的气缸中,气缸和活塞绝热性能良好,活塞的横截面积为S,质量为m,静止在与气缸底部距离为L的小挡板上;密闭气体的压强、温度与外界大气相同,分别为p0和T0。现接通电热丝加热气体,电热丝两端电压为U,电流为I,通电时间为t,活塞缓慢向上移动距离2L后静止,重力加速度为g,求该过程:

(1)气体内能的增量ΔU;

(2)最终温度T。15.如图所示,半径为R的竖直圆环在电动机作用下,可绕水平轴O转动,圆环边缘固定一只质量为m的连接器。轻杆通过轻质铰链将连接器与活塞连接在一起,活塞质量为M,与固定竖直管壁间摩擦不计。当圆环逆时针匀速转动时,连接器动量的大小为p,活塞在竖直方向上运动。从连接器转动到与O等高位置A开始计时,经过一段时间连接器转到最低点B,此过程中,活塞发生的位移为x,重力加速度取g。求连接器:

(1)所受到的合力大小F;

(2)转到动量变化最大时所需的时间t;

(3)从A转到B过程中,轻杆对活塞所做的功W。

16.如图所示,在y>0的区域内存在垂直于xOy平面向里,大小为B的匀强磁场,y<0的区域内存在沿y轴正方向的匀强电场(图中未画出)。质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子(不计重力)自y轴上的点P以初速度v0沿x轴正方向射出,经点M(L,0)进入磁场,且速度与x轴正方向的夹角为60°,经磁场偏转后从x正半轴上的点N离开磁场。

(1)求匀强电场的场强大小E以及点P的坐标;

(2)求MN两点间距d以及粒子在磁场中运动的时间t0;

(3)若粒子运动到点N瞬间,将y<0的区域的电场撤去,改为垂直于xOy平面向里,大小为λB(λ>0)的匀强磁场,结果使得粒子的轨迹在之后的运动中能够与y轴相切,试求λ的可能取值。

参考答案1.A

2.D

3.D

4.B

5.A

6.C7.A8.C9.D10.D11.C

12.(1)1498;

(2)R1;3.0;10;

(3)90.7。

13.解:(1)由图可知,单摆的周期T=4t0

根据单摆周期公式T=2πlg

联立解得l=4gt02π2

(2)摆球到最低点的动能Ek=E0=12mv214.解:(1)活塞缓慢移动时受力平衡,有p1S=p0S+mg

气体对外界做功W=−p1S⋅2L

气体吸收的热量Q=UIt

根据热力学第一定律ΔU=Q+W

解得:ΔU=UIt−(p0S+mg)2L

(2)活塞发生移动前,气缸内气体发生等容变化,由查理定律得

p0T0=p1T1

活塞向上移动2L的过程,气缸内气体发生等压变化,根据盖—吕萨克定律得

V1T1=15.解:(1)连接器做匀速圆周运动的速度v=pm

则连接器做匀速圆周运动所受到的合力大小F=mv2R=p2mR

(2)当连接器转到右侧与A点对称位置时动量变化最大,此时用时间t=πRv=πmRp

(3)设连接器在A点时连杆与竖直方向的夹角为θ,则此时连杆的速度为v1=vcosθ

而对活塞v2cosθ=v1

可知活塞的速度v2=v=pm

当连接器到达B点时,活塞的速度为零,则从A到B,对活塞由动能定理

W+Mgx=0−12Mv22

解得16.解:(1)粒子进入磁场的方向如图所示

A点为粒子水平位移的中点,AB的长度为L2,θ=60°

则:tanθ=yL2,解得y=32L,所以P点坐标为(0.−

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