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1高三年级物理试卷一、单项选择题:共10题,每题4分,共1.氘被称为“未来的天然燃料”,应用聚变反应EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up10(1),1)H+X→EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up10(2),1)H+E可获取氘,其中E是该反应过程中释放的能量。下列说法正确的是()A.X是电子B.氘核的结合能为EC.质子和X由于电场力而结合生成氘D.若将氘核分解为质子和X,则该过程释放的能量也是E2.甲、乙两种固体熔化过程中温度随时间变化的图像如图,下列说法,正确的是()A.甲、乙都是单晶体2过程中甲的内能不变2过程中乙的内能不变D.t2时刻甲、乙两种物质分子的平均动能相同3.如图所示,S是单色点光源,平面镜M水平放置,光屏竖直放置,光源、平面镜和光屏在同一竖直平面内。下列说法正确的是()A.整个光屏上都有干涉条纹B.光源向上移动稍许,屏上条纹间距不变C.平面镜向上移动稍许,屏上条纹间距不变2D.光屏向上移动稍许,屏上条纹间距不变4.恒温水池底部一个气泡由池底缓缓上浮,在气泡上浮的过程中()A.气泡内气体压强增大B.气泡表面张力让气泡扩张C.气泡内气体对外界做功D.单位时间内撞击气泡表面单位面积分子数增加5.如图所示是羽毛球从左往右飞行的轨迹图,图中A、B为同一轨迹上等高的两点,P为轨迹的最高点。则A.在P点的速度最小B.在A点的水平速度等于在B点的水平速度C.由A到P和由P到B两个阶段重力的冲量大小相等D.在A点水平方向的加速度大于在B点水平方向的加速度6.A与B两水域深度不同,水波在两个区域传播时的图样如图所示,下列说法正确的是()A.A、B两处水波的振动频率不同B.A、B两处水波的传播速度大小不同C.该图样是由于衍射形成的D.该图样是由于干涉形成的7.如图所示,光滑斜面固定在水平面上,斜面上的一物体用通过定滑轮的轻绳拉动,沿斜面缓慢上升,则3A.绳子拉力一直变大B.斜面对物体的弹力一直变大C.地面对斜面的弹力一直变大D.地面对斜面的摩擦力一直变大8.如图所示,在xOy平面内有一匀强电场,以坐标原点O为圆心的圆,与坐标轴的交点分别为a、b、c、d,在纸面内从O点向各个方向以等大的速率射出电子,到达圆周上各处的电子中,电子到达b点处的动能最A.电场线与x轴平行B.a点电势大于c点电势C.在圆周上的各点中,b点电势最高D.到达圆周上a、c处的电子速度相同9.氢原子从高能级向n=2能级跃迁时释放的光子形成的光谱线,称为巴尔末系谱线。图甲为氢原子的能级图,图乙为氢原子的光谱图,Hα是巴尔末系中波长最长的谱线。下列说法正确的是()A.Hα是氢原子从n=5能级向n=2能级跃迁时产生的B.巴尔末系中光子能量最大的是Hα4C.巴尔末系中光子动量最大的是HαD.氢原子外层电子在不同能级上绕核运动时,不辐射电磁波10.如图所示,竖直平面内有5根足够长的不同倾角的光滑杆子,5个相同的小球套在杆子上从各杆子上同一高度同时由静止下滑,一段时间后小球的连线可能是()A.C.B.D.二、非选择题:共5题,共60分。其中第1程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出11.某同学为测定电阻丝的电阻率p,设计了如图甲所示的电路,电路中ab是一段电阻率较大、粗细均匀的电阻丝,R0是保护电阻,电源电动势E=3.0V,电源内阻r,电流表内阻忽略不计。(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图乙所示,其示数为d=______mm;(2)实验时闭合开关,调节滑片P的位置,分别测量出每次实验中aP长度x及对应的电流值I,将实验数据描点在图丙的1—x坐标平面上,将这些点连成线,由图线求出电阻丝的电阻率p=Ω.m(保留I_____两位有效数字,兀取35(3)实验中-x图线的纵轴截距为b,可求得电源的内阻为r=______(用字母E,b,R0表示(4)在测量“点触式”电阻丝(当只有在向下按压滑片P时,滑片P才与电阻丝接触)的电阻率时,设计了如丁图、戊图的连接电路,你认为______图的设计更合理(选填“丁”或“戊”请说出理由______。12.如图所示,有一截面为正三角形的玻璃砖,一束红光从AB边中点D射入,折射光线平行于BC边。已知正三角形的边长为a,玻璃砖对红光的折射率为n,真空中光速为c。求:(1)光线在AB边的入射角的正弦值sinα;(2)折射光线在玻璃砖内传播的时间t。13.如图所示,倾斜平行光滑金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面和水平面间夹角为θ,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向下,轨道端点MP间接有阻值为R的电阻。电阻为r的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。ab棒从静止开始滑行距离l1后与EF处的立柱发生弹性碰撞,反弹后沿轨道上滑的最大距离为l2。已知EF连线与ab棒平行,重力加速度大小为g。求该过程中6(1)电阻R中产生的热量Q;(2)通过电阻R的电荷量q。14.如图所示,x轴上方有范围足够大、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴下方有沿+y轴方向的匀强电场,电场强度大小v0B。在y轴上的P点可以沿不同方向射出带电粒子,粒子质量为m、电荷量为+q,射出的初速度大小为v0,不考虑粒子的重力。(1)若粒子沿与y轴方向成α=30。角射出,刚好能到达x轴,求P点的纵坐标y;(2)若粒子沿-y轴方向射出,求粒子第一次经过x轴的位置坐标x;(3)若粒子沿-y轴方向射出,求粒子从P点出发到第一次回到P点的时间t。15.如图所示,光滑水平面上有一静止小车,质量M=3kg,车前、后壁间距L=4.75m,车上放置质量mA木板与车厢间的动摩擦因数μ2=0.24。开始B和A紧靠车厢前壁,现给小车向前的初速度v0=8m/s,已知A与后壁碰撞黏在一起,B与后壁碰撞为弹性碰撞,经过一定时间后,A、B与小车三者相对静止,重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:7(1)A与后壁碰撞前,车、A、B的加速度大小al、aA、aB;(2)整个过程A与B之间摩擦产生的内能Q;(3)从小车开始运动到三者相对静止的过程中小车的位移大小x。8高三年级物理试卷一、单项选择题:共10题,每题4分,共1.氘被称为“未来的天然燃料”,应用聚变反应EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up10(1),1)H+X→EQ\*jc3\*hps13\o\al(\s\up10(2),1)H+E可获取氘,其中E是该反应过程中释放的能量。下列说法正确的是()A.X是电子B.氘核的结合能为EC.质子和X由于电场力而结合生成氘D.若将氘核分解为质子和X,则该过程释放的能量也是E【答案】B【解析】【详解】A.根据核反应电荷数、质量数守恒,可知X的电荷数为零,质量数为1,故X为中子,故A错B.结合能的定义为自由核子结合成原子核时释放的能量,或原子核拆分为自由核子时需要吸收的能量,本题中质子和中子结合成氘核释放能量为E,即氘核的结合能为E,故B正确;C.核子之间靠强相互作用(核力)结合,中子不带电,质子和中子间不存在电场引力作用,故C错误;D.氘核分解为质子和中子是核结合的逆过程,需要吸收能量E,不会释放能量,故D错误。故选B。2.甲、乙两种固体熔化过程中温度随时间变化的图像如图,下列说法,正确的是()A.甲、乙都是单晶体2过程中甲的内能不变2过程中乙的内能不变D.t2时刻甲、乙两种物质分子的平均动能相同【答案】D【解析】9【详解】A.晶体(单晶体、多晶体)有固定熔点,非晶体没有固定熔点。由图可知,甲没有固定熔点,是非晶体,乙有固定熔点是晶体,A错误;B.0~t₂过程中甲持续吸热,温度升高,内能增大,B错误;C.t₁~t₂过程中乙虽然温度不变,但持续吸热,内能不断增大,C错误;D.温度是分子平均动能的标志,t₂时刻甲、乙温度相同,因此二者分子平均动能相同,D正确。故选D。3.如图所示,S是单色点光源,平面镜M水平放置,光屏竖直放置,光源、平面镜和光屏在同一竖直平面内。下列说法正确的是()A.整个光屏上都有干涉条纹B.光源向上移动稍许,屏上条纹间距不变C.平面镜向上移动稍许,屏上条纹间距不变D.光屏向上移动稍许,屏上条纹间距不变【答案】D【解析】【详解】A.只有两束光(直射光+反射光)的重叠区域才会出现干涉条纹,并非整个光屏都有,A错误;B.光源向上移动,a增大→d=2a增大,而L基本不变,根据Δx=λ可知,条纹间距将减小,B错C.平面镜上移,a减小→d=2a减小,L也不变,根据Δx=λ可知,条纹间距将增大,C错误;D.光屏仅向上移动,◆◆、◆◆、相干光源到光屏的水平距离◆◆都不变,因此条纹间距Δx不变,D正确。4.恒温水池底部一个气泡由池底缓缓上浮,在气泡上浮的过程中()A.气泡内气体压强增大B.气泡表面张力让气泡扩张C.气泡内气体对外界做功D.单位时间内撞击气泡表面单位面积分子数增加【答案】C【解析】【详解】A.气泡内气体的压强为p=p0+p水gh因为大气压强p0恒定,且气泡缓慢上升过程中h减小,所以p减小,故A错误;B.表面张力的作用是使液体表面积收缩,因此表面张力会让气泡有收缩趋势,不会使气泡扩张,故B错误;C.恒温水池内气泡温度不变,由玻意耳定律pV=C可知,压强减小则体积增大,气体体积膨胀,因此气泡内气体对外界做功,故C正确;D.气体压强减小,因气泡温度不变,分子平均动能不变,可知气泡内分子单位时间内对气泡壁单位面积的撞击次数减少,故D错误。故选C。5.如图所示是羽毛球从左往右飞行的轨迹图,图中A、B为同一轨迹上等高的两点,P为轨迹的最高点。则A.在P点的速度最小B.在A点的水平速度等于在B点的水平速度C.由A到P和由P到B两个阶段重力的冲量大小相等D.在A点水平方向的加速度大于在B点水平方向的加速度【答案】D【解析】【详解】A.在P点时,重力和阻力的合力与速度方向成钝角关系,速度减小,故P点不是速度最小位置,故A错误;B.羽毛球在水平方向只受空气阻力的水平分量作用,方向与运动方向相反,一直做减速运动,所以A点的水平速度大于B点的水平速度,故B错误;C.A到P羽毛球处于上升阶段,竖直方向所受合力大于重力,竖直方向的加速度大于g,P到B处于下落阶段,竖直方向所受合力小于重力,竖直方向的加速度小于g,所以羽毛球AP段所用时间比PB段小,结合冲量的定义可知,AP段重力的冲量小于PB段重力的冲量,故C错误;D.水平方向的加速度由空气阻力的水平分量提供。空气阻力f与速度v有关,且物体的速度v越大,受到空气的阻力f越大,结合上述分析可知,羽毛球在A点的速度大于在B点的速度,因此羽毛球在A点受到的阻力及在水平方向的分量大于在B点受到的阻力及水平方向的分量,根据牛顿第二定律可知,羽毛球在A点水平方向的加速度大于在B点水平方向的加速度,故D正确。故选D。6.A与B两水域深度不同,水波在两个区域传播时的图样如图所示,下列说法正确的是()A.A、B两处水波的振动频率不同B.A、B两处水波的传播速度大小不同C.该图样是由于衍射形成的D.该图样是由于干涉形成的【答案】B【解析】【详解】A.水波在不同水域传播时,频率由振源决定,不会随介质改变。因此A、B两处水波的振动频率f相同,故A错误;B.由图可知,A、B两处水波的波长不同(λA>λB因为v=λf可知A、B两处水波传播速度不同,故B正确;CD.本题中是水波在不同深度的水域(不同介质)中传播,发生的是折射,故CD错误。故选B。7.如图所示,光滑斜面固定在水平面上,斜面上的一物体用通过定滑轮的轻绳拉动,沿斜面缓慢上升,则A.绳子拉力一直变大B.斜面对物体的弹力一直变大C.地面对斜面的弹力一直变大D.地面对斜面的摩擦力一直变大【答案】A【解析】【详解】以斜面上的物体为研究对象,受到重力G,斜面的支持力N和绳的拉力F三力平衡,受力图如图所示AB.物体沿斜面缓缓上升过程中,斜面对物体的弹力N方向不变,绳子的拉力与竖直方向的夹角变小,由图中的关系可看出,绳子的拉力增大,斜面对物体的弹力N减小,A正确,B错误;CD.以斜面及斜面上的物体整体为研究对象,由平衡关系可知,F的竖直方向分力变大,则地面对斜面的弹力减小;F的水平方向分力变小,则地面对斜面的摩擦力减小,CD错误。故选A。8.如图所示,在xOy平面内有一匀强电场,以坐标原点O为圆心的圆,与坐标轴的交点分别为a、b、c、d,在纸面内从O点向各个方向以等大的速率射出电子,到达圆周上各处的电子中,电子到达b点处的动能最A.电场线与x轴平行B.a点电势大于c点电势C.在圆周上的各点中,b点电势最高D.到达圆周上a、c处的电子速度相同【答案】C【解析】【详解】根据动能定理,电子初速率相等,到达b点动能最大,说明从O到b电场力做功最多由此可推得:电子带负电,电场力沿y轴正方向,因此电场方向沿y轴负方向(向下匀强电场中沿电场方向电势逐渐降低。A.电场方向沿y轴,电场线与y轴平行,不是x轴,A错误;B.匀强电场中等势面垂直于电场,因此等势面平行于x轴,a、c在同一等势面上,电势相等,B错误;C.电场方向沿y轴负方向,沿电场方向电势降低,圆周上b点y坐标最大,因此b点电势最高,C正确;D.速度是矢量,a、c电势相等,电子到达两点的速率相等,但速度方向不同,因此速度不同,D错误。故选C。9.氢原子从高能级向n=2能级跃迁时释放的光子形成的光谱线,称为巴尔末系谱线。图甲为氢原子的能级图,图乙为氢原子的光谱图,Hα是巴尔末系中波长最长的谱线。下列说法正确的是()A.Hα是氢原子从n=5能级向n=2能级跃迁时产生的B.巴尔末系中光子能量最大的是HαC.巴尔末系中光子动量最大的是HαD.氢原子外层电子在不同能级上绕核运动时,不辐射电磁波【答案】D【解析】【详解】AB.从图乙可知,四条谱线的波长关系为λα>λβ>λY>λδ,根据光子能量公式得可知Eα<Eβ<EY<Eδ因此四条谱线中光子能量最大的是Hδ,根据氢原子能级跃迁规律,当氢原子从高能级n=m向n=2跃迁时,光子能量为E=EmE2从四条谱线中光子能量排序得,Hδ可能为n=6向n=2跃迁时的谱线,故AB错误;C.根据光子动量公式有因为λα>λβ>λY>λδ,可知四条谱线中光子动量最大的是Hδ,故C错误;D.根据玻尔原子理论的定态假设,氢原子外层电子在特定的轨道(能级)上绕核运动时,处于定态,不辐射电磁波,只有发生跃迁时才辐射或吸收光子,故D正确。故选D。10.如图所示,竖直平面内有5根足够长的不同倾角的光滑杆子,5个相同的小球套在杆子上从各杆子上同一高度同时由静止下滑,一段时间后小球的连线可能是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【详解】AD.经过时间t,小球沿杆下滑的位移为gsinθ.t2所以倾角越大,沿杆下落位移越大,故AD错误;BC.此时小球到原点O的杆长为gsinθ.t2其中下滑竖直高度为h,将位置分解为水平坐标x、竖直坐标y,则x=Lcosθ=hcotθ—gt2sinθcos所以小球的连线是曲线,不是直线,故C正确、B错误。故选C。二、非选择题:共5题,共60分。其中第1程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出11.某同学为测定电阻丝的电阻率p,设计了如图甲所示的电路,电路中ab是一段电阻率较大、粗细均匀的电阻丝,R0是保护电阻,电源电动势E=3.0V,电源内阻r,电流表内阻忽略不计。(1)实验中用螺旋测微器测得电阻丝的直径如图乙所示,其示数为d=______mm;(2)实验时闭合开关,调节滑片P的位置,分别测量出每次实验中aP长度x及对应的电流值I,将实验数据描点在图丙的坐标平面上,将这些点连成线,由图线求出电阻丝的电阻率p=Ω.m(保留两位有效数字,兀取3(3)实验中x图线的纵轴截距为b,可求得电源的内阻为r=______(用字母E,b,R0表示(4)在测量“点触式”电阻丝(当只有在向下按压滑片P时,滑片P才与电阻丝接触)的电阻率时,设计了如丁图、戊图的连接电路,你认为______图的设计更合理(选填“丁”或“戊”请说出理由______。【答案】(1)0.400##0.399##06(3)bER0(4)①.戊②.理由见解析【解析】【小问1详解】螺旋测微器的精度为0.01mm,可知电阻丝的直径0.01×40.0mm=0.400mm【小问2详解】根据闭合电路欧姆定律可得E=I(r可得其中Rx=P可得可得斜率【小问3详解】图线的纵轴截距为b,可得可得电源的内阻为r=bE-R0【小问4详解】[1][2]戊图的连接电路更合理。因为只有在向下按压滑片P时,滑片P才与电阻丝接触,则戊图在不按压滑片的情况下,电路断开,可有效地减小通电时间,减小温度对电阻率测量的影响。12.如图所示,有一截面为正三角形的玻璃砖,一束红光从AB边中点D射入,折射光线平行于BC边。已知正三角形的边长为a,玻璃砖对红光的折射率为n,真空中光速为c。求:(1)光线在AB边的入射角的正弦值sinα;(2)折射光线在玻璃砖内传播的时间t。【解析】【小问1详解】一束红光从AB边中点D射入,折射光线平行于BC边,可知折射角为30。,根据折射定律有可得入射角的正弦值sinα=【小问2详解】折射光线在玻璃砖内的传播速度为折射光线在玻璃砖内传播的时间13.如图所示,倾斜平行光滑金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面和水平面间夹角为θ,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向下,轨道端点MP间接有阻值为R的电阻。电阻为r的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好。ab棒从静止开始滑行距离l1后与EF处的立柱发生弹性碰撞,反弹后沿轨道上滑的最大距离为l2。已知EF连线与ab棒平行,重力加速度大小为g。求该过程中(1)电阻R中产生的热量Q;(2)通过电阻R的电荷量q。【答案】(1)mgR(l1-l2)sinθ【解析】【小问1详解】整个过程中,重力势能的减少量等于电路中产生的总焦耳热,可得mg(l1-l2)sinθ=Q总电阻R中产生的热量总联立可得【小问2详解】可得同理上滑过程有l2=ΣBILΔt=BLq2上滑和下滑过程中感应电流方向相反,可知通过电阻R的电荷量q=q1-q2=14.如图所示,x轴上方有范围足够大、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x轴下方有沿+y轴方向的匀强电场,电场强度大小v0B。在y轴上的P点可以沿不同方向射出带电粒子,粒子质量为m、电荷量为+q,射出的初速度大小为v0,不考虑粒子的重力。(1)若粒子沿与y轴方向成α=30。角射出,刚好能到达x轴,求P点的纵坐标y;(2)若粒子沿-y轴方向射出,求粒子第一次经过x轴的位置坐标x;(3)若粒子沿-y轴方向射出,求粒子从P点出发到第一次回到P点的时间t。【解析】【小问1详解】2在磁场中洛伦兹力提供向心力,则有qBv0=粒子刚好能到达x轴,则轨迹与x轴相切,由几何关系可得y=r(1-sin30。)联立解得【小问2详解】若粒子沿-y轴方向射出,轨迹如图所示解得【小问3详解】由几何关系可得粒子第一次经过x轴时速度与x轴夹角为θ=60。,设第一次经过x轴到第二次经过x轴时运动时间为t1,则x轴方向位移x=v0cosθ.t1在电场中运动由对称可知由牛顿第二定律可得Eq=ma联立解得刚好等于第一象限圆轨迹的弦长,则粒子回到P点的轨迹如图所示在磁场中运动周期在磁场中运动轨迹对应圆心角β=240。,则在磁场中运动时间粒子从P点出发到第一次回到P点的时间t=t1+t2联立解得15.如图所示,光滑水平面上有一静止小车,质量M=3kg,车前、后壁间距L=4.75m,车上放置质量

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