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安徽省宣城市2022届高三上学期理综物理期末调研测试试卷

更新时间:2022-09-21 浏览次数:62 类型:期末考试
一、单选题
  • 1. 下列说法正确的是(   )
    A . 一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时最多能辐射出6种不同频率的电磁波 B . 某放射性原子核经过2次衰变和2次β衰变,核内中子数减少了5个 C . 结合能越大,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定 D . 疫情期间用来测体温的额温枪通过测量人体辐射的紫外线来获得温度值
  • 2. 某铅球运动员前后两次以不同的速度将同一个铅球从同一高度沿水平方向推出,并落在同一水平面上,不计空气阻力,则铅球在前后两次运动过程中(   )
    A . 动能变化量不同 B . 动量变化量不同 C . 运动的时间不同 D . 速度的偏转角不同
  • 3. (2022高一下·湘阴期末) “天问一号”探测器于2020年7月23日成功发射,由长征五号运载火箭直接送入地火转移轨道,成为一颗人造行星,与地球、火星共同绕太阳公转,并逐渐远离地球,飞向火星,其运动轨道如图所示。若地球到太阳的平均距离为1Au(天文单位) ,火星到太阳的平均距离为1. 5Au,则“天问一号”在地火转移椭圆轨道上运动的周期约为(   )

    A . 0.8年 B . 1.4年 C . 2.2年 D . 2.6年
  • 4. 如图,倾角为θ的光滑斜面固定在水平面上,另有A、B两物体叠放在一起放置在斜面顶端,且B的上表面水平,A、B一起从斜面顶端由静止开始下滑,直到斜面底端,在此过程中,下列说法正确的是(   )

    A . 运动中物块B对A的摩擦力方向水平向右 B . 运动中物块B对A的弹力等于A的重力 C . 运动中物块B对A的作用力不做功 D . 运动中斜面对A、B系统的冲量为零
  • 5. 一个凹形圆弧轨道ABC竖直固定放置,A、C两点连线水平,B为轨道的最低点,且B到AC连线的距离为h。质量为m的滑块从A点以初速度v0 = 沿轨道的切线方向进入轨道,运动到B点时的速度大小。已知物体与轨道的动摩擦因数处处相同,重力加速度为g,下列说法正确的是(   )

    A . 从A到B,滑块所受的合外力的方向始终指向圆心 B . 在B点,滑块处于失重状态 C . 滑块一定会从C点滑出轨道 D . 滑块一定不会从C点滑出轨道
二、多选题
  • 6. 如图所示,真空中有两个等量的异种点电荷分别固定在M、N两点,O是两点电荷连线的中点,过M点作连线的垂线,以M点为圆心的圆交MN的连线于A、C,交MN的垂线于B、D,且 , 以下说法不正确的是(   )

    A . B点与D点的电场强度相等 B . 把一试探电荷从A点沿圆弧移动到B点,电场力始终不做功 C . A点电势低于C点电势 D . 一带负电的试探电荷在O点的电势能小于在A点的电势能
  • 7. 在如图所示的电路中,变压器为理想变压器电压表、电流表均为理想电表,给电路输入端通以正弦交流电,a、b、c三个灯泡均正常发光。灯泡a上标有“9V   3W”字样,a、c两个灯泡完全相同,变压器原、副线圈的匝数之比为3:1,则(   )

    A . 电流表的示数为 B . 灯泡b的额定功率为9W C . 电压表的示数为27V D . 电路输入端的输入电压为36V
  • 8. 光滑平行不计内阻的U形导轨相距为L,倾角为 , 一阻值为R、长为L、质量为m的导体棒在距导轨底端L处。空间内存在方向竖直向上的变化磁场,大小满足B=B0+kt(k>0),现在导体棒上加一沿斜面向上的力,使导体棒始终保持静止,则(   )

    A . t时刻的穿过导轨与导体棒回路的磁通量L2(B0+kt) B . 0~t时间内通过导体横截面的电量 C . t时刻的的外力 D . t时刻导体棒L上电动势的大小为2kL2 cosθ
  • 9. 下列说法中正确的是(   )
    A . 高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故 B . 空调制冷说明热量可以自发地由低温物体传递给高温物体 C . 自然界一切进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,都是不可逆的 D . 液体中悬浮微粒的布朗运动是液体分子对它的撞击作用不平衡所引起的 E . 两个分子的间距从极近逐渐增大到10r。的过程中,它们的分子势能先减小后增大
  • 10. A、B两点为x轴上的两个振源,A点为坐标原点, B点为坐标轴上x =5m处的点。t=0时刻A、B连线之间的波形图如图所示,已知振源A、B的振幅均为10cm,振动周期T均为0. 2s,则下列说法中正确的是(   )

    A . A、B两振源形成的两列波的传播方向相同 B . A、B两振源形成的两列波的传播速度均为10m/s C . t=0时刻,x=4.75m处的质点向下振动 D . t=0.05s时,x =2.5m处的质点开始向上振动 E . 在0~0.1s的时间内,x = 1m处的质点运动的路程等于20cm
三、实验题
  • 11. 物理学中有一些经典实验,通过巧妙的设计,使用简陋的器材揭示了深刻的物理本质。伽利略的斜面实验揭示了匀变速直线运动规律。某同学用现代实验器材改进伽利略的经典斜面实验。如图甲所示,他让一小球从固定斜面顶端O处静止释放,小球经过A处到达斜面底端B处,通过A、B两处安装传感器测出。A、B间的距离x及小球在AB段运动的时间t。改变A点及A处传感器的位置,重复多次实验,计算机作出图像如图乙所示。

    1. (1) 小球运动到斜面底端时速度大小为
    2. (2) 小球在斜面上运动的加速度大小为
    3. (3) 小球在斜面上运动的平均速度
  • 12. 某学习小组进行精确测量电阻Rx的阻值的实验,有下列器材供选用。

    A.待测电阻Rx(约300Ω)

    B.电压表V(3V,内阻约3kΩ)

    C.电流表A1(10mA,内阻约10Ω)

    D.电流表A2(20mA,内阻约5Ω)

    E.滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流2A)

    F.滑动变阻器R2(0~2000Ω,额定电流0.5A)

    G.直流电源E(3V,内阻约1Ω)

    H.开关、导线若干

    1. (1) 甲同学根据以上器材设计了用伏安法测量电阻的电路,并能满足Rx两端电压从零开始变化并进行多次测量。则电流表应选择(填“A1”或“A2”);滑动变阻器应选择(填“R1”或“R2”);请在虚线框中帮甲同学画出实验电路原理图

    2. (2) 乙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了如图所示的测量电路,具体操作如下:

      ①按图连接好实验电路,闭合开关S1前调节滑动变阻器R1、R2的滑片至适当位置;

      ②闭合开关S1 , 断开开关S2 , 调节滑动变阻器R1、R2的滑片,使电流表A1的示数恰好为电流表A2的示数的一半;

      ③闭合开关S2并保持滑动变阻器R2的滑片位置不变,读出电压表V和电流表A1的示数,分别记为U、I;

      ④待测电阻的阻值Rx=,比较甲、乙两同学测量电阻Rx的方法,你认为哪个同学的方法更有利于减小系统误差?(填“甲”或“乙”)同学的。

四、解答题
  • 13. 如图所示,在xOy直角坐标系中,第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E;第二象限某区域存在方向垂直xOy平面向外,面积最小的半圆形匀强磁场(图中未画出) ,磁感应强度大小为B;一重力不计的带正电粒子,沿与x轴正方向成θ =60°角的方向,以速度v0从点M( -d,0)垂直射入磁场,接着恰好以垂直y轴的速度从y轴上的N点(图中未画出)穿出磁场进入电场区域,最终带电粒子从x轴上P点射出电场区域。求: 。

    1. (1) 该粒子的比荷;
    2. (2) 第二象限半圆形磁场区域的面积;
    3. (3) 该粒子从M点运动到P点的总时间。
  • 14. 如图所示,倾角为θ=30°的斜面体固定在水平地面上,其左端高度h=6.0m,一薄木板B置于斜面顶端,恰好能静止,下端连接一根自然长度L0=1.1m的轻弹簧,木板B总质量m=1kg,总长度L=6.5m。有一个质量为M=3kg的小物块A以沿斜面向下大小为8.0m/s的速度滑上木板B,A、B之间的动摩擦因数 , 木板B下滑到斜面底端碰到挡板后立刻停下,物块A最后恰好没有脱离弹簧,且弹簧一直处于弹性限度内,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2 , 不计空气阻力。求:

    1. (1) 斜面体与木板B的动摩擦因数μ0
    2. (2) 木板B与挡板碰撞前的瞬间的速度大小;
    3. (3) 弹簧被压缩到最短时的弹性势能Ep
  • 15. 如图所示,一端封闭、一端开口且粗细均匀的直角细玻璃管,在直角处用一段水银柱封闭了一定质量的空气,开始时,封闭端处于竖直状态·直角处水银柱的竖直部分与水平部分长度均为h=10cm。开口端空气柱的长度h=10cm。保持温度不变。以玻璃管的封闭端为转轴。将玻璃管在竖直平面内沿顺时针方向缓慢转。管内水根柱恰好到达开口端。已知大气压强为p=76cmHg。封闭端空气柱的初始温度T=27℃。求:

    1. (1) 封闭端空气柱的长度L;
    2. (2) 若保持封闭端处于竖直状态,加热封闭端空气,当管内水根柱恰好到达开口端时,此时管内空气柱的温度t(结果保留一位小数)。
  • 16. 频率不同的两束单色光1和2以相同的入射角=60°从同一点射入厚度为d的矩形玻璃砖上,单色光1、2在玻璃砖中折射角分别为30°和45°,光路如图所示(不计多次反射)。已知两束单色光在空气中的传播速度均为c。求:

    (i)单色光1在玻璃砖中的传播速度;

    (ii)单色光1与2在玻璃砖中运动的时间之比。

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