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江西省2023届名校联考新高三上学期物理7月第一次摸底测试试...

更新时间:2022-08-30 浏览次数:72 类型:开学考试
一、单选题
  • 1. 太阳内部核反应的一种形式为 , 下列说法正确的是(   )
    A . X为正电子 B . X为光子 C . 该核反应为衰变 D . 该核反应为轻核聚变
  • 2. 如图,一个物块放在水平圆盘上,随圆盘一起绕圆盘中心轴做匀速圆周运动,转半圈过程中,摩擦力对物块的冲量大小为;转一圈过程中,摩擦力对物块的冲量大小为 , 则(   )

    A . B . C . D . 无法比较的大小
  • 3. 从离地高为h处水平抛出一个小球,小球从抛出到落地的水平位移大小为 , 重力加速度为g,不计空气阻力,则小球从抛出到落地过程的平均速度大小为(   )
    A . B . C . D .
  • 4. 如图,两条固定的平行长直导线ab和cd固定在绝缘水平桌面上,在两导线的正中间固定一个矩形线框,线框中通有顺时针方向的恒定电流I,再给ab和cd通入大小相等的恒定电流,线框受到的安培力为零,若撤去cd中的电流,线框有向右运动的趋势,则开始时(   )

    A . ab中电流由b流向a,cd中电流由d流向c B . ab中电流由b流向a,cd中电流由c流向d C . ab中电流由a流向b,cd中电流由c流向d D . ab中电流由a流向b,cd中电流由d流向c
  • 5. 甲、乙两质点从同一地点沿同一条直线由静止开始同时向同一方向做加速运动,它们的加速度a随时间t变化的关系图像(a-t图像)如图所示。在时间内,两质点间的速度差(   )

    A . 不断增大 B . 不断减小 C . 先增大后减小 D . 先减小后增大
  • 6. 如图,电路中变压器为理想变压器,原、副线圈匝数比为 , 电表均为理想交流电表,为定值电阻,为滑动变阻器,在a、b两端输入电压有效值为的正弦交流电。现将滑动变阻器的滑片向上移动,电压表的示数变化量的绝对值分别为 , 则为(   )

    A . B . 2 C . D .
二、多选题
  • 7. 如图,粗细均匀且足够长的水平粗糙细杆上套着一个小环A,用轻绳将小球B与小环A相连。小球B受到水平风力作用,与小环A一起向右做匀加速运动,小环A与杆间的动摩擦因数处处相同。若风力增大,则(   )

    A . 杆对小环A的弹力减小 B . 杆对小环A的摩擦力增大 C . 小球B的加速度增大 D . 轻绳对小球B弹力的竖直分力不变
  • 8. 如图,某卫星在轨道1上绕地球做匀速圆周运动,运动到A点时加速,之后在椭圆轨道2上绕地球运动,下列说法正确的是(   )

    A . 卫星在轨道1上的速度一定比在轨道2上的速度大 B . 卫星在轨道1上的加速度一定比在轨道2上的加速度大 C . 卫星在轨道1上的运动周期一定比在轨道2上的运动周期小 D . 卫星在轨道1上的机械能一定比在轨道2上的机械能小
  • 9. 如图,ABCD为正四面体,G、F分别是BC边、CD边的中点,在顶点A固定一个带正电的点电荷,下列说法正确的是(   )

    A . BCD面是等势面 B . G,F两点电势相等,电场强度不同 C . G点电场强度与B点电场强度的大小之比为 D . 将一个带负电的检验电荷,从B点沿直线移到F点,电势能先增大后减小
  • 10. 如图,质量为m的物块静止在水平地面上,轻弹簧一端连接在物块上,开始弹簧处于原长,用手拉着轻弹簧的另一端A并使A端缓慢上移,当A端上移H高度时,物块上移的高度为h,弹簧的形变在弹性限度内,重力加速度为g,则此过程(   )

    A . 拉力做的功等于物块机械能的增量 B . 弹簧的弹力对物块做的功等于物块机械能的增量 C . 弹簧的劲度系数为 D . 拉力做的功为
  • 11. 下列说法正确的是(   )
    A . 布朗运动和扩散现象都是由物质分子的无规则运动产生的,且剧烈程度都与温度有关 B . 彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向同性的特点 C . 一定质量的理想气体保持压强不变,温度升高,单位时间内气体分子对单位面积容器壁的碰撞次数一定减少 D . 温度相同、质量相等的氢气和氧气,若均可视为理想气体,则氢气的内能比氧气的内能大 E . 一切与热现象有关的自发过程总是向着分子热运动无序性减小的方向进行的
  • 12. 一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形图如图,M、N为波传播路径上的两个质点,此时质点M的位移为 , 质点N此时沿y轴正方向振动,已知质点M的振动周期为2s,下列说法正确的是(   )

    A . 波沿x轴正方向传播 B . 这列波的波长为8m C . 波传播的速度大小为8m/s D . 质点M比质点N振动滞后0.5s E . 从t=0时刻开始,质点M经过0.25s第一次到达波峰
三、实验题
  • 13. 某同学用如图甲装置验证机械能守恒定律。长为L的轻绳一端固定在光滑固定转轴O处,另一端系一小球。让小球绕O点在竖直面内做完整的圆周运动,A、B为运动的最低点和最高点附近的光电门。当地的重力加速度为g,小球的直径远小于轻绳的长。

    1. (1) 实验前先用游标为20分度的游标卡尺测出了小球的直径,如图乙所示,则小球的直径d=mm。
    2. (2) 使小球在竖直面内做圆周运动,测出小球经过最高点光电门的挡光时间为 , 经过最低点光电门的挡光时间为 , 则小球经过最高点和最低点时速度大小分别为,小球从最低点运动到最高点的过程中,若表达式成立,则机械能守恒定律得到验证。(用题中已给的字母表示)
  • 14. 某实验小组成员要测量某一定值电阻的阻值。
    1. (1) 小王同学设计了如图甲所示的电路。图中R为电阻箱,为滑动变阻器。电流表(量程0~25mA,内阻)。

      闭合电键前,将图中的滑动变阻器滑片移到最(填“左”或“右”)端,同时将电阻箱的阻值调为较大,闭合电键 , 再闭合电键 , 移动滑动变阻器的滑片、使电流表的指针偏转较大角度,记录此时电流表的示数I,及电阻箱的示数 , 保持滑动变阻器滑片的位置不变,断开电键 , 调节电阻箱,使电流表的示数仍为I,记录这时电阻箱接入电路的电阻 , 则被测电阻

    2. (2) 小李同学设计了如图乙所示的电路。实验前,将滑动变阻器的滑片移到合适的位置,闭合电键,多次调节滑动变阻器和电阻箱,每次使电压表有同一个较大读数U,记下每次调节后电阻箱的读数R和对应电流表的读数I。以电阻箱电阻的读数R为横坐标,以电流表读数I的倒数为纵坐标建立坐标系,描点作图,获得图线的纵轴截距为b,如图丙所示,可知被测电阻(用题中所给的物理量符号表示),若从系统误差的角度分析用该方法测得的电阻与真实值相比(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
四、解答题
  • 15. 如图,宽度为L的足够长光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨左端接有阻值为R的定值电阻,整个导轨处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,质量为m、电阻也为R的导体棒ab垂直导轨放置。不计导轨的电阻,导体棒ab与导轨始终垂直且接触良好。现给导体棒ab一个水平向右的初速度,使其向右滑行,最终停在图中虚线的位置,整个过程中导体棒ab的最大加速度为a,求:

    1. (1) 导体棒开始运动时的初速度大小;
    2. (2) 整个过程,电阻R上产生的焦耳热。
  • 16. 如图,倾角为的光滑斜面固定在水平面上,在斜面底端固定有一垂直斜面的弹性挡板,P、Q是斜面上两点,P点到Q点的距离为。质量分别为的小球A、B分别在P、Q两点由静止同时释放,小球B与挡板的碰撞过程没有机械能损失,小球B与挡板发生一次碰撞后沿斜面向上运动,恰好在Q点与小球A发生完全弹性正碰,不计小球B与挡板碰撞及A、B两球碰撞的时间,不计小球的大小,重力加速度为g,求:

    1. (1) 从释放到两球第一次碰撞所用的时间;
    2. (2) Q点与挡板的距离;
    3. (3) 第一次碰撞后瞬间,A、B两球的速度大小。
  • 17. 如图,在直角坐标平面的轴与直线之间有垂直坐标平面向外的匀强磁场Ⅰ,在坐标原点处有一粒子源,在坐标平面内沿与y轴正方向成的夹角向磁场内射入大量质量为、电荷量为的带正电粒子,这些粒子的速度v满足未知),这些粒子第一次在磁场中运动的最长时间为 , 最短时间为 , 不计粒子的重力和粒子间的相互作用。

    1. (1) 求匀强磁场Ⅰ的磁感应强度大小;
    2. (2) 求粒子射入磁场Ⅰ的最大速度
    3. (3) 若在直线与直线之间有沿x轴负方向的匀强电场,要使所有粒子不能从直线射出电场,求电场强度的最小值;若直线与直线之间有垂直坐标平面向里的匀强磁场Ⅱ,磁场Ⅱ的磁感应强度与磁场Ⅰ的磁感应强度大小相等,求在直线上有粒子射出区域的长度。
  • 18. 如图,粗细均匀的U形玻璃管竖直放置,右管上端封闭,左管上端开口且足够长,管内一段水银柱在右管内封闭一段气柱A,稳定时左、右两管中水银液面相平,气柱A长12cm。现在左管中沿内壁缓慢倒入水银,再次稳定后气柱A长9cm,管内气体温度不变,左管足够长,大气压强为75cmHg,倒入水银后,求:

    1. (1) 气柱A中气体的压强;
    2. (2) 左管中倒入的水银柱长度。
  • 19. 如图所示为某玻璃砖的截面图,由直角三角形ABC和半径为R的半圆组成,∠ABC=60°,∠ACB=90°,半圆圆心为O。一束单色光以平行AC的方向照射到AB边的D点,D点到B点的距离为R,单色光进入玻璃砖后恰好经过圆心O,并保持传播方向不变地射出玻璃砖,部分光路图已作出,不考虑光在圆弧面上的反射,光在真空中的传播速度为c,求:

    1. (1) 玻璃砖对光的折射率;
    2. (2) 光在玻璃砖中传播的时间。

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