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文档简介

第=page11页,共=sectionpages11页2024-2025学年河南省十校教研联盟高三(下)联合模拟物理试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。1.用中子n01n轰击氮原子核N714N生成原子核X与质子H11H,释放的核能为E,原子核X发生β衰变后变成原子核Y,已知氮原子核A.氮原子核N714N与原子核Y是同一种元素 B.原子核Y中的中子数大于质子数

C.原子核X发生β衰变中质量守恒 D.原子核2.甲、乙两辆电动小汽车在水平路面上做直线运动。位移与时间的图像如图所示,已知0至t0时间内,甲的速度是乙速度的2倍,且甲在2t0至3t0时间内的速度与0至t0A.甲、乙在2t0时刻相遇 B.0至3t0时间内甲的平均速度大于乙

C.0至t0时间内,甲的速度为2x03.电磁现象具有对称性,带电体在周围会产生电势,且某一点的电势与该点的位置有关,如果两个点相对于某一均匀带电物体的位置是对称的,则这两点的电势是相等的。如图所示,三根完全相同的带电杆,每根杆上均匀带正电,三根杆围成一个等边三角形,三角形中心为P点,Q点与P点关于AB杆对称,已知P点与Q点的电势分别为φP、φQ,则取走AB杆之后,P点与Q点的电势分别变为(

)A.23φP,φQ−13φP B.13φP4.水面有相距较近的甲、乙两个波源,t=0时刻,甲、乙两个波源同时开始振动,甲、乙的振动图像如图所示,下列说法正确的是(

)

A.甲波源形成的机械波传播速度大

B.甲、乙波源形成的机械波的周期之比为2:1

C.甲、乙波源形成的机械波在相遇区域会产生稳定的干涉现象

D.5.如图所示,两个由不同导电材料做成质量相同、边长相同的线框A和线框B,线框的电阻RA大于RB。现将两个线框从同一高度由静止释放,下落到某一高度时进入磁场,磁场一直延伸到地面位置。不计空气阻力,设两线框落地时的动能大小分别为EkA和EkB,落地所用时间分别为tA和A.EkA=EkB

tA=tB B.EkA6.中国航天员计划将在2030年前登上月球。假设航天员登上月球后,在月球表面竖直插入一细杆,在细杆顶端用细线连着一个金属小球,让小球绕细杆在水平面内做匀速圆周运动,轨迹所在的圆面与顶端的高度差为h,运动周期为T,宇宙飞船在登月前绕着月球做匀速圆周运动,对月球的张角为60∘,运动周期为nT,引力常量为G,下列说法正确的是(

)

A.月球表面的重力加速度为2π2hT2 B.月球的半径为n2h47.如图所示的电路,4个电阻乙、丙、戊、己的阻值均为r=1Ω,两个电阻丁、庚的阻值均为R=4Ω,还有一个电阻甲的阻值为R0=2Ω,将aA.甲、乙、丙串联的总电阻为3Ω

B.电路的总电阻为2Ω

C.电阻丁两端的电压为2V

D.除电阻庚之外,其他二、多选题:本大题共3小题,共18分。8.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的是(

)A.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释

B.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明中子具有波动性

C.速率相等的质子和电子,质子的德布罗意波波长大于电子的德布罗意波波长

D.用蓝光和紫光照射光电管均有电子逸出,蓝光和紫光照射逸出的光电子的动能可能相等9.如图甲所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态B。此过程中,气体压强p=1.2×105Pa,吸收的热量Q=480JA.气体在状态B的体积为7.0×10−3m3

B.气体分子在状态A和状态B的速率分布可能如图乙所示

C.气体从状态A到状态B过程对外界做功为240J

10.如图所示,一理想变压器的原线圈的匝数为n1=8匝,两个副线圈的匝数分别为n2=4匝、n3=2匝,第一个副线圈的接线柱分别为1、2,第二个副线圈的接线柱分别为3、A.当把1、3连接,2、4两端的电压为U4

B.当把定值电阻R接在1、2之间,原线圈的电流为U4R

C.当把1、3连接,把定值电阻R接在2、4之间,电阻的电流为U2R

D.当把2、3连接,把定值电阻R接在三、实验题:本大题共2小题,共14分。11.用如图甲所示的装置,既可验证整体的动能定理也可验证整体的动量定理,重力加速度为g,主要的实验过程如下:A.用天平测量带有遮光片的滑块总质量为M和物块的质量为m;B.用游标卡尺测出遮光片的宽度为d,打开气垫导轨的充气源,调节气垫导轨水平,按照图甲所示的装置来连接器材,控制滑块处于静止状态;C.用刻度尺测出滑块静止时遮光片与光电门间的距离L;D.由静止放开滑块,测出遮光片通过光电门的时间为ΔtE.用秒表测出滑块从释放到遮光片运动到光电门处的运动时间t,回答下列问题:(1)滑块通过光电门的速度(2)改变L,做多组实验,作出(Δ(3)改变t,做多组实验,作出t为纵坐标,(12.实验小组用如图甲所示的电路来测量电阻Rx的阻值,图中标准电阻的阻值已知为R0,E为电源,S为开关,R为滑动变阻器,V为电压表,内阻也为R0,A为电流表.合上开关S,将R的触头置于适当的位置,记下V的示数U,A的示数I,改变R触头的位置,多测几组I、U的相对应值,作出(1(2)合上开关S之前,滑动变阻器R的触头应置于______(选填“最右端”或“最左端”),多测几组I、U,然后作I−U图像的目的是为了减小______(3)写出乙图的函数表达式_____________,当乙图的斜率为k,可得R四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.如图所示的玻璃砖,横截面为长方形ABCD,AD边长为L,一束激光与AB边的夹角为45°,从AB边上的E点射入,折射光经过BC边的中点F反射后到达C(1(2)激光束从E到F再到G14.如图所示,质量分别为m、2m的甲、乙两小球(视为质点)放置在光滑的水平轨道上,中间锁定一个压缩的轻弹簧,弹簧的弹性势能为E,甲、乙两球与弹簧不相连。内壁光滑的半圆管道(管道直径略大于甲的直径)竖直固定在水平轨道的右侧,管道最高点、最低点的切线均水平。现解除弹簧的锁定,甲上升到圆管的最高点时,管壁对甲的弹力大小等于甲的重力,重力加速度为g,求:(1(2(3)15.如图所示的平面直角坐标系中,第二象限内B点的左侧存在沿x轴正方向、电场强度为E0的匀强电场,B点的右侧与y轴间存在沿y轴负方向、电场强度为E0的匀强电场,第四象限存在垂直纸面向里、磁感应强度为B0=E0v0的匀强磁场.现让质量为m、带电量为q的正电粒子(忽略重力)从A点由静止释放,粒子运动到B点时速度大小为v0,运动到(1)A点与x轴之间的距离和粒子从A点到(2)O、(3)若在第四象限加上一方向沿y轴负方向、大小为E0的匀强电场,重新让该粒子从A点由静止释放,粒子从D点离开磁场,则O、D答案和解析1.【答案】A

【解析】AB.用中子n01n轰击氮原子核N714N

的核反应方程为,

则原子核X为C614C,

原子核X发生β衰变的核反应方程为,

则原子核Y是N714N,氮原子核N714N与原子核Y是同一种元素,质子数与中子数相等均为7,A正确,B错误;

C.原子核发生α或β衰变中质量数守恒,质量亏损,释放核能,C错误;

D.2.【答案】C

【解析】AB.甲、乙在3t0时刻相遇,0至3t0时间内甲、乙的平均速度相等,A、B错误;

C.由图可知,0至t0时间内乙的速度为vi=x0t0,则,C正确;

D.2t0至3t3.【答案】A

【解析】P点与三条边的距离相等,故三杆在P点所产生电势相同,设为

φ1

,则

φQ点和P点关于

AB

对称,故

AB

杆在Q点产生电势与P点相同,也为

φP3

,同时Q点相对于

AC

BC

杆的距离也相等,故两杆在Q点所产生电势也相同,设为可得

φ当撤走

AB

杆后,有

φP′=故选A。4.【答案】D

【解析】A.波速由介质决定,同种介质中机械波的传播速度相等,A错误;

B.由甲、乙的振动图像看出,甲、乙波源形成的机械波的周期分别为T甲=4s、,周期之比为1:2,B错误;

C.机械波在相遇区域产生稳定的干涉现象的条件是两机械波的周期相同,甲、乙波源形成的机械波的周期不同,在相遇区域不能产生稳定的干涉现象,C错误;

D.由波速v=λT,可知甲、乙波源形成的机械波的波长之比为5.【答案】B

【解析】不计空气阻力,质量相同的线框A和线框B在同一高度时,所具有的重力势能相等,线框下落进入磁场区域时,做切割磁感线运动,将机械能转化为电能,即重力势能部分转化为动能,部分转化为电能,线框A电阻大,进入磁场时产生的感应电流小,克服安培力做功小,产生焦耳热小,所以落地时,A的动能大于B的动能,进入磁场时,线框A所受向上的磁场力小,进入磁场时的速度比线框B大,所以落地所用时间小。则EkA>EkB、tA<tB,B正确,6.【答案】C

【解析】A.设细线与细杆的夹角为θ,对小球受力分析,拉力与重力的合力沿水平方向充当向心力,由二力合成的矢量三角形可得,匀速圆周运动的半径r0=htanθ,由牛顿第二定律可得Fn=m4π2T2r0,综合解得g月=4π2hT2,A错误;

B.设月球的半径为R,宇宙飞船做匀速圆周运动的半径为r,过宇宙飞船作月球表面的两条切线,两切线的夹角就是宇宙飞船对月球的张角60∘,由几何关系可得sin60∘2=Rr,则有r=2R,由黄金代换可得GMmR2=mg7.【答案】B

【解析】A.甲、乙、丙串联的总电阻为R1=R0+2r=4Ω,A错误;

B.R1=4Ω与丁(R=4Ω)并联的总电阻为R2=2Ω,

R2=2Ω与戊、己串联的总电阻为R3=R2+2r=4Ω,

R3=4Ω与庚(R=4Ω8.【答案】BD【解析】A.由黑体辐射的实验规律,普朗克提出能量子概论,即黑体辐射是不连续的、一份一份的,是用光的粒子性解释,A错误;

B.热中子束射到晶体上产生衍射图样说明运动的实物粒子具有波动性,B正确;

C.由德布罗意波波长λ=hp,粒子动量p=mv,质子质量大,速率相等的质子比电子动量大,波长小,C错误;

D.由光电效应方程Ek9.【答案】BC【解析】A.由等压变化VATA=VBTB,解得VB=8.0×10−3m3,A错误;

B.状态B的温度高,气体分子运动剧烈,速率大的分子百分比含量大,B正确;

C.从状态A到状态B过程,气体体积增大,对外界做功W=p(VB−VA)=240J,C正确10.【答案】AB【解析】AB.由理想变压器的原理可得1、2两端的电压为3、4两端的电压为

U把R接在1、2之间,则

I由

U综合可得

I此时2、4两端的电压为

U故AB正确;C.当把1、3连接,把定值电阻R接在2、4之间,R的电流为

I故C错误;D.当把2、3连接,把定值电阻R接在1、4之间,

U14=U12由

I综合可得

I故D正确。故选ABD。11.【答案】(1)(2)(3)

【解析】(1)滑块通过光电门的速度(2)根据动能定理得

mgL=12M(3)根据动量定理得

mgt=M+m12.【答案】(1(2)

最左端(3)

I

【解析】(1(2)[1][2]合上开关S之前,应使分压电路电压为零,R触头应置于最左端,多测几组(3)[1]变形可得

I[2]当乙图的斜率为k,可得解得

R13.【答案】解:(1)由几何关系可得入射激光束在E点的入射角折射角

r其中

∠则

∠EFB=可得

r由折射定律可得玻璃砖对此激光束的折射率为

n(2)F是

BC

的中点,

AD

的长度为L,

BC

的长度为L,则

B由折射定律

v激光束从E到F再到G传播的总时间为

t联立解得激光束从E到F再到G传播的总时间

t

【解析】详细解答和解析过程见【答案】14.【答案】解;(1)由能量守恒可得

1解得

v(2)设圆弧轨道的半径为R,最高点的速度设为v,由机械能守恒定律可得在轨道的最高点,若小球受到的弹力向下,根据牛顿第二定律,则有

2综合解得

R=2E9在轨道的最高点,若小球受到的弹力向上,则有

m综合解得

R=E3m(3)当

R=2E9竖直方向

2水平方向

x代人解得

x当

R=E3mg

【解析】详细解答和解析过程见【答案】15.【答案】解:(1)设B点与x轴之间的距离为粒子从B点到O点由动能定理可得E结合v=设粒子从A点到B点的运动时间为t1,则有解得t设粒子从B点到O点的

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