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广东省茂名市2022届高三下学期物理第二次综合测试(二模)试...

更新时间:2022-05-13 浏览次数:115 类型:高考模拟
一、单选题
  • 1. 考古人员对三星堆遗址“祭祀坑”中出土的碳屑样本通过用14C年代检测方法进行了分析,推算出商朝年代,证实了中国历史上商代的存在。14C的衰变方程为C→N+X,下列说法正确的是(   )
    A . X是粒子,C发生的是衰变 B . 14C衰变时电荷数守恒,但质量数不守恒 C . 14C衰变属于原子核的裂变 D . 碳屑样本中14C的半衰期不会受全球气候变暖的影响
  • 2. 金家庄特长螺旋隧道为2022年冬奥会重点交通工程。该隧道工程创造性地设计了半径为860m的螺旋线,有效减小了坡度,通过螺旋线实现原地抬升112m,如图所示。对这段公路的相关分析,下列说法正确的是(   )

    A . 车辆以额定功率上坡时,速度越大,牵引力越大 B . 螺旋隧道设计能有效减小坡度,主要目的是增大车辆行驶过程中的摩擦力 C . 车辆转弯处,路面应适当内低外高 D . 车辆以某一恒定速率转弯时,转弯半径越大,所需的向心力越大
  • 3. 口罩是人们抗击新冠病毒入侵的一种常见防护物品。口罩对病毒起阻隔作用的是一层熔喷无纺布层,布层纤维里加有一种驻极体材料,驻极体材料分子中的正、负电荷原本不重合且杂乱分布(图甲所示),经过静电处理后变得较为规则的分布(图乙所示),从而具有静电吸附作用。以下说法中正确的是( )

    A . 静电处理前,驻极体材料带有静电 B . 静电处理过程,电场力对驻极体材料中的正、负电荷做正功 C . 静电处理过程,驻极体材料分子中的电荷电势能增加 D . 口罩熔喷布不能阻挡不带电的中性微小颗粒物
  • 4. 如图,“嫦娥五号”、“天问一号”探测器分别在近月、近火星轨道运行。已知火星的质量为月球质量的9倍、半径为月球半径的2倍。假设月球、火星均可视为质量均匀分布球体,忽略其自转影响,则(   )

    A . 月球表面重力加速度比火星表面重力加速度大 B . 月球的第一宇宙速度比火星的第一宇宙速度大 C . 质量相同的物体在月球、火星表面所受万有引力大小相等 D . “嫦娥五号”绕月周期比“天问一号”绕火星周期大
  • 5. 如图甲是磁电式电流表的结构,线圈绕在一个与指针、转轴固连的铝框骨架上,蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,磁感应强度大小各处相等,如图乙。当通以图示方向电流时,下列说法正确的是(   )

    A . a、b导线所受安培力大小相等,方向相同 B . 不管线圈转在什么位置,磁感应强度方向总是与线圈平面垂直 C . a、b导线所受安培力方向与磁感应强度方向平行 D . 线圈按顺时针方向(正视)转动并停在某个位置
  • 6. 在如图所示的竖直平面内,在水平线M的下方有足够大的匀强磁场,一个等腰三角形金属线框顶点C与MN重合,线框由静止释放;沿轴线DC方向竖直加速落入磁场中。从释放到线框完全进入磁场过程中,下列表述正确的是(   )

    A . 线框中有感应电流,方向逆时针(正视) B . 线框中产生的感应电动势逐渐增大 C . 线框做匀加速直线运动 D . 线框完全进入磁场后产生的感应电流最大
  • 7. 2021年中国火星探测器“天问一号”在火星表面成功着陆,火星车“祝融号”开展巡视探测,假定火星上风速约为18m/s,火星大气密度约为1.3×10-2kg/m3 , “祝融号”迎风面积约为6m2 , 风垂直吹到火星车上速度立刻减为零,则火星车垂直迎风面受到的压力约为(   )
    A . 1.4N B . 25N C . 140N D . 250N
二、多选题
  • 8. 如图甲所示为市面上的一款自发电无线门铃,按下按键,按键将推动永磁铁运动(平面运动如图乙所示),即能产生电能供给发射器部件(接线圈两端,图中没有画出)正常工作。松开按键后,在弹簧的作用下按键将恢复原位。关于按压按键和松开按键反弹过程中,下列说法正确的是(   )

    A . 连续按压和松开按键过程,线圈中一定产生交变电流 B . 按压和松开按键过程,线圈中都产生感应电动势 C . 按住门铃按键保持不动,线圈中一直保持有感应电流 D . 按键反弹过程,弹簧的弹性势能部分转化为电能
  • 9. 如图是烟花燃放时的图景,其中P、M分别为两块碎片的径迹,假设两块碎片在烟花弹炸开时同时斜向上抛出,初速度大小相等,方向与水平方向的夹角相同,不计空气阻力,则P、M两块碎片从炸开到上升到最高点,下列表述正确的是(   )

    A . 运动的时间相等 B . 在水平方向上运动的距离相同 C . 重力做功一定相等 D . 在最高点时速度都为零
  • 10. 如图甲,在蹦极者身上装好传感器,可测量他在不同时刻下落的高度及速度。蹦极者从蹦极台自由下落,利用传感器与计算机结合得到如图乙所示的速度(v)一位移(l)图像。蹦极者及所携带设备的总质量为60kg,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2 , 下列表述正确的是(   )

    A . 整个下落过程,蹦极者及设备组成的系统机械能不守恒 B . 从弹性绳刚伸直开始,蹦极者做减速运动 C . 蹦极者动能最大时,弹性绳的拉力大小等于重力 D . 弹性绳的弹性势能最大值为15600J
三、实验题
  • 11. 用图甲的装置研究物体的落体运动(所需电源装置没有画出),已知打点计时器打点的周期为T,图乙是某次实验得到的一条纸带。请按题目要求作答: 

    1. (1) 可以判断,连接下落物体的夹子夹在图乙纸带的(选填“左”或“右”)端;
    2. (2) 若s2=5.32cm,s3=6.84cm,T=0.02s.则在纸带上打下点A时物体的速度vA=m/s(结果保留3位有效数字);
    3. (3) 若用逐差法计算加速度,则该下落物体的加速度a=(用T和纸带上标出的所有位移符号表示)。
  • 12. 某小组研究光敏电阻阻值随光照强度的变化规律。实验已选用了规格和量程合适的器材。
    1. (1) 用多用电表粗测光敏电阻在实验室正常光照条件下的阻值。选择×1k倍率的欧姆挡,将两表笔短接,调节旋钮,使指针指在“0”处。将两表笔与光敏电阻连接,测量的示数如图甲,则其电阻为

    2. (2) 按图乙连接好电路进行测量。

      ①合开关S前,将电阻箱R调至(选填“最大值“或“最小值”)。将一光源对准光敏电阻的透光窗口,利用手机软件测量光敏电阻所处位置的光照强度。闭合开关S,调节电阻箱R,使电压表(可视为理想电表)的指针偏转到某一位置。待示数稳定后记录此时的光照强度,电压表的示数U和R0。断开开关S。已知电源电动势为E,内阻可以忽略不计,则此时光敏电阻阻值RL=

      ②改变光敏电阻处的光照强度,测量不同光照强度下的光敏电阳阻值,并据此绘出如图丙的关系图线,可以大致得到光敏电阻阻值随光照强度的变大而

四、解答题
  • 13. 中国小将谷爱凌在北京冬奥会上获自由式滑雪女子坡面障碍技巧赛银牌。现假设运动员从跳台a处沿水平方向飞出,在斜坡b处着陆,如图所示,测得a、b间的距离为40m,斜坡与水平方向的夹角为30°,重力加速度g=10m/s2 , 不计空气阻力。

    1. (1) 求运动员从a处飞出时的速度;
    2. (2) 求运动员从a处飞出到离斜坡面最远所需的时间。
  • 14. 如图所示,在x轴上方以原点O为底边中点、底边长为2a的等腰直角三角形区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xO平面向外,磁感应强度为B(边界无磁场)。在x轴下方一a≤x≤a的区域内存在沿y轴负方向的匀强电场。y轴上A点与O点间距为d,一质量为m、电荷量为-q的粒子从y轴上的A点由静止释放,经电场加速后从O点射入磁场,不计粒子重力。

    1. (1) 若粒子第一次经过磁场的偏转角为45°,求粒子在磁场中运动的速度v1大小;
    2. (2) 要使粒子经过磁场之后不再经过x轴,求电场强度E应满足的条件;
    3. (3) 若电场强度 , 求粒子在电磁场区域的运动时间。
  • 15. 压力锅(也称高压锅)是一种常见的厨房锅具,其工作原理是通过增大气压来提升液体沸点,以达到加快烹煮食物效率的目的。如图为某燃气压力锅的结构简图,某厨师将食材放进锅内后合上密封锅盖,并将压力阀套于出气孔后开始加热烹煮。已知锅内的总容积为V0 , 食材占锅内总容积的 , 加热前锅内温度为T0 , 大气压强为p0。忽略加热过程水蒸气和食材(包括水)导致的气体体积变化,气体可视为理想气体。

    1. (1) 当加热至锅内温度为2T0时,压力阀刚要被顶起而发出嘶响声,求此时锅内气压的大小;
    2. (2) 为控制火候,该厨师在听到压力阀嘶响声时立即熄火并把压力阀提起放气,求最终放气结束随即打开锅盖时,锅内剩下的气体和原来气体的质量之比。(假设排气过程气体温度不变)
  • 16. 某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图像如图所示。在波的传播方向上有A、B两点,它们到S的距离分别为45m和55m。测得A、B两点开始振动的时间间隔为1.0s。求这列简谐横波的波长。

五、填空题
  • 17. 如图为简易测温装置,玻璃管中一小段水银封闭了烧瓶内一定质量的气体,当外界温度升高时,瓶内气体的密度(选填“不变”“增大”或“减小”),瓶内气体分子的平均动能(选填“增大”或“减小”)。

  • 18. 如图,一细束白光通过玻璃三棱镜折射后分为各种单色光,取其中a、b、c三种色光,则a、b、c三色光在玻璃三棱镜中传播,(选填“a”“b”或“c”)光速度最大。若这三种色光在三棱镜发生全反射,(选填“a”“b”或“c”)光的临界角最小。

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