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浙江省Z20名校新高考研究联盟2022-2023学年高三上学...

更新时间:2022-10-10 浏览次数:65 类型:开学考试
一、单选题
  • 1. 下列选项中的负号表示大小的是(   )
    A . “-15J”的功 B . “-5m/s”的速度 C . “-5Wb”的磁通量 D . “-5V”的电势
  • 2. 物理学的伟大发现离不开科学家的努力与奉献,了解物理学史能激励我们勇于进取的精神,以下不符合物理学历史的是(    )
    A . 爱因斯坦光电效应理论和康普顿效应理论都揭示了光的粒子性 B . 麦克斯认为磁场变化会在空间激发一种电场,它不是由电荷产生的 C . 伽利略首先建立了平均速度、瞬时速度和加速度的概念,并探究出自由落体运动的规律 D . 普朗克提出能量子假说,得出黑体辐射的强度按波长分布的公式并把能量子假设进行推广,认为光就是由一个个不可分割的能量子组成。
  • 3. 全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置,该装置实际上就是传感器把压力信号转化为电信号的过程。下列属于这类传感器的是(    )
    A . 红外报警装置 B . 门窗防盗报警装置 C . 电子秤中的电阻应变片 D . 洗手后将湿手靠近会有热空气喷出的自动干手机
  • 4. 如图所示,将一个人字梯置于水平地面上,其顶部用活页连在一起,在两梯中间某相对的位置用两根轻绳系住。当小明先、后站在A、B两位置时,下述说法正确的是(   )

    A . 站B位置时梯子受地面的支持力大 B . 站A和B位置时梯子受地面的支持力一样大 C . 绳子不张紧时,站A位置时梯子所受地面的摩擦力大 D . 绳子被张紧时,站B位置时梯子所受地面的摩擦力大
  • 5. 小丽同学站在力传感器上做“下蹲、起立”动作,如图所示是力传感器的压力F随时间t变化的图线,则由图线可知小丽(   )

    A . 在1.0~6.0s内做了两次下蹲起立的动作 B . “下蹲-起立”动作过程的最大加速度约为 C . 在5.4~5.8s内做起立动作,加速度先减小后增大,处于失重状态 D . 在1.3~1.7s内做下蹲动作,先处于失重状态后超重状态,1.7s时速度达到最大
  • 6. 2021年12月14日,我国成功将天链二号02卫星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。假设该卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为地球半径的1.5倍。已知地球半径R,表面处的重力加速度大小为g,引力常量为G,忽略地球的自转,下列说法正确的是(    )

    A . 根据信息无法求出地球的密度 B . 根据信息无法求出卫星绕地球转动的角速度 C . 该星的发射速度大于11.2km/s,运行速度小于7.9km/s D . 该星的加速度大于赤道上物体随地球自转的向心加速度
  • 7. 衍射现象限制了光学显微镜的分辨本领,最好的光学显微镜也只能分辨200nm大小的物体,而场致发射显微镜的分辨率大大提高。其原理如图所示,在真空玻璃泡中心放置待测金属针(这根金属针的针尖即是该显微镜的观察对象),泡的内壁涂有荧光导电膜,在金属针和荧光导电间加很高的电压,形成如图所示的辐射状的电场。在泡内充以少量氦气,氦原子碰到针尖时会失去一个电子形成氦离子,然后向荧光屏运动,引起荧光材料发光,在荧光屏上就看到了针尖的某种像,如分辨率足够高,还可以分辨出针尖端个别原子的位置。若把氦离子改成电子,并将电极方向互换,打到荧光屏上分辨率会降低。忽略氦离子和电子的重力,其初速度可视为零,不考虑运动过程中带电粒子间相互作用,下列说法中正确的是(    )

    A . 氦离子运动过程中加速度不断增大 B . 氦离子运动过程中电势能不断增大 C . 分辨率降低是因为电子的德布罗意波长比氦离子的长 D . 若所加电压为U,玻璃泡的半径为r,则距离针尖处的电场强度大小为
  • 8. 甲图是磁电式电流表的结构图,电流表最基本的组成部分是磁体和放在磁体之间的线圈;乙丙两图是将不同材料制作的细管竖直插入水中的照片,乙图细管内水面低于管外水面,丙图细管内水面高出管外水面。下列说法正确的是(    )

    A . 图甲中极靴和铁质圆柱间的磁场都水平向左 B . 图甲中磁体间的线圈绕在铝框上,铝框起到了电磁阻尼的作用 C . 丙图细管材料制作防水衣防水效果比乙图细管材料好 D . 乙图中液体和与之接触的固体的相互作用比液体分子之间的相互作用强
  • 9. 宁波天一广场音乐喷泉被称为“擎天柱”,其中一个喷水管单位时间竖直喷出体积的水,喷高可达13层楼的高度,已知水的密度 , 不计空气阻力,电动机用于该喷水管的功率约为(    )

    A . B . C . D .
  • 10. 有人设计了如图甲所示的停车系统,周转车厢从站台载上要上车的乘客加速到与匀速运动的列车的速度相同后,与列车交换上下车乘客,然后将要下车的乘客运回站台,完成一次换乘。某站的周转车厢的图像如图乙所示,分析过程中列车和周转车厢都可视为质点,则(   )

    A . 周转车厢加速时的加速度比减速时的加速度大 B . 周转车厢与列车交换上下车乘客的时间最多有 C . 为了完成换乘,周转车厢要在列车前面处开始加速 D . 周转车厢完成一次换乘需要运行
  • 11. 2010年墨西哥湾原油泄漏,英国石油公司共收回大约80万桶原油,还有410万桶原油流入墨西哥湾,造成了大面积的海洋被污染。某研究性学习小组欲评估此次漏油事件的影响,小组同学将原油样品配成体积浓度为0.02%(万分之二)的酒精溶液,用注射器抽取1mL上述溶液,缓慢滴入烧杯中,共有50滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形状如下图所示。坐标纸上每个正方形格子边长为10mm,已知一桶原油体积约为160L。假设流入墨西哥湾的原油都充分扩展,请你根据他们的实验数据估算,这些泄漏的原油将会覆盖的海洋面积约为(   )

    A . B . C . D .
  • 12. 智能手机无线充电器利用互感原理工作,由发射器和接收器组成,分别有发射线圈和接收线圈。已知发射、接收线圈匝数比为 , AB端输入电压为 , 则(   )

    A . 接收线圈的输出电压有效值为1V B . 接收线圈中输出电流方向每秒变化200次 C . 接收线圈的输出功率等于发射线圈输入功率 D . 改变发射器和接收器的距离,不影响其充电效率
二、多选题
  • 13. 如图所示,小明在公园荡秋千。已知小明体重为m,秋千的两根绳长均为L,小明和秋千踏板的总质量为M。某次荡秋千时绳子与竖直方向最大夹角为37°,当荡到秋千支架的正下方时,不计绳的质量和所有阻力,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是(   )

    A . 小明的速度大小为 B . 每根绳子承受的拉力大小为 C . 秋千对小明的作用力大小为 D . 小明受到重力做功的功率为
  • 14. 夏天,游泳是孩子们最喜欢的运动项目之一。如图所示是某市水上运动中心安置在游泳池中底部的照相机拍摄的一张小红游泳的照片,相机的镜头竖直向上,照片中运动馆的景象呈现在半径r=7.5cm的圆形范围内,水面上的小红头到脚的长度l=4.0cm。若已知水的折射率 , 小红实际身高h=160cm,则下列说法正确的是(    )

    A . 游泳池的水深约为2.6m B . 游泳池的水深约为3.6m C . 该题涉及的物理知识是干涉和衍射 D . 该题涉及的物理知识是折射和全反射
  • 15. 如图甲所示,在同一介质中,波源为频率相同的两列机械波在t=0时刻同时起振,波源的振动图象如图乙所示;波源为的机械波在t=0.25s时波的图象如图丙所示。P为介质中的一点,P点距离波源的距离分别是 , 则( )

    A . 质点P的振幅为1cm B . 质点P的起振方向沿y轴正方向 C . 波源为的起振方向沿y轴负方向 D . t=1.20s时,质点P处于平衡位置
  • 16. 下列说法正确的是(    )

    A . 图甲中随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向频率较低的方向移动 B . 图乙光电效应实验中滑动变阻器的触头向右移动,电流表的示数有可能增大 C . 图丙粒子散射实验中,粒子与金原子中的电子碰撞可能会发生大角度偏转 D . 图丁大量氢原子处于n=4的激发态,跃迁过程中可能释放出6种频率的光子,其中从n=4的能级跃迁到n=3能级辐射的光子波长最大
三、实验题
  • 17. 某物理兴趣小组验证机械能守恒定律的实验装置如图1所示,实验中得到的一条纸带如图2所示,O为打出的第一个点,与刻度尺0刻度对齐,A、B、C、D为依次打下的点。
    1. (1) 纸带中B点对应的刻度尺读数为cm;
    2. (2) 以打点计时器打下O点时重锤所在位置为零势能面,已知若重锤的质量为200g,A点在刻度尺上读数为12.00cm,C点读数为19.10cm,D点读数为23.15cm,根据纸带上的数据计算可知,计时器打B点时重锤的速度大小为m/s,打下B点时重锤的重力势能为J。(重力加速度g取 , 结果均保留三位有效数字)

    3. (3) 该物理兴趣小组还尝试用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”实验。装置的实物图如图3,示意图如图4。在滑块上安装一遮光板,把滑块放在水平气垫导轨上,并通过跨过定滑轮的细绳与钩码相连。测得钩码质量为m,遮光板宽度为d,当地的重力加速度为g。将滑块在图示位置释放后,光电计时器记录下遮光板先后通过两个光电门的时间分别为。则下列说法正确的是( )

      A . 为验证机械能守恒定律,只需要测量物理量是两光电门中心之间的距离x B . 本实验中机械能守恒的表达式为 C . 若气垫导轨左侧高,系统动能增加量小于钩码重力势能减小量 D . 若气垫导轨右侧高,系统动能增加量小于钩码重力势能减小量
  • 18. 某兴趣小组利用图1所示的电路,把开关掷向a对给定电容值为C的电容器充电。R表示接入的电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,得到i-t图后经过计算机软件处理得到如图所示的q-t曲线如图2中①②所示。

    1. (1) 根据q-t图像以下判断正确的是( )
      A . ①②两条曲线不同是E的改变造成的 B . ①②两条曲线不同是R的改变造成的 C . 需要对电容器快速充电时,R越小越好 D . 需要对电容器快速充电时,R越大越好
    2. (2) 小明同学利用图3和图4的电路图连接电路,分别完成了“测量电源电动势和内阻”和“测量某一段长度已知的电阻丝的电阻率”两个实验,两个电路使用同一电源。

      ①图5是该同学根据实验测得的数据在同一坐标轴上同时作出两个实验的U-I图像,下列说法正确的是( )

       

      A . 图3中电压表的内阻对实验结果无影响; B . 图4中电压表的内阻对实验结果无影响; C . 图5可知,电源的电动势为1.49V,内阻为2.5Ω; D . 在测量的电阻时,若将滑动变阻器移到最右端,消耗的功率约为0.50W
    3. (3)

      ②如图6,用螺旋测微器测得该电阻丝的直径d=mm,根据实验所选的电表量程,电压表的示数U=V。

四、解答题
  • 19. 如图所示,在标准大气压强的低温实验室中有一竖直放置的圆柱形容器,用质量为的活塞密封一部分气体,活塞与容器壁间能无摩擦滑动,容器的横截面积为: , 活塞与容器底的距离为。将整个装置静置于标准大气压,温度为的空气中,气体从外界吸收热量 , 活塞缓慢上升后再次达到热平衡。求:
    1. (1) 低温实验室的温度是多少?
    2. (2) 在此过程中密闭气体的内能增加了多少?

  • 20. 如图所示,BO是长为L的平直导轨,物块与导轨间动摩擦因数为μ,AB为光滑弧形轨道,与平直导轨平滑连接。B与地面间高度差为h1 , AB间高度差为h2 , 以平直轨道末端O点为坐标原点,建立平面直角坐标系xOy,x轴的正方向水平向右,y轴的正方向竖直向下,已知重力加速度为g。
    1. (1) 若一质量为m的物块在水平恒力作用下从O点静止开始向左运动,到达B点时撤去恒力,物块经过A点向左抛出后落地。

      ①若物体落地动能为E1 , 求经过B点的动能EkB;

      ②若要物块落地时动能小于E1 , 求恒力必须满足的条件;

    2. (2) 若滑块m从光滑曲面上不同位置由静止开始下滑,经过O点落到弧形轨道PQ上的动能均相同,弧形轨道P端坐标为(2L,L),Q端在y轴上,求PQ的曲线方程。

  • 21. 如图所示,水平固定一半径r=0.2m的金属圆环,长为2r、电阻值为R=0.1Ω的一金属棒沿直径放置,两端与圆环接触良好,金属棒的中心固定在过圆心的竖直导电转轴上,棒随轴以角速度匀速转动,转动方向如图。圆环内左半圆存在竖直向上、磁感应强度大小B=2T的匀强磁场。MP和NQ是竖直平面内间距l=0.1m的两平行金属导轨,P端通过开关分别与阻值为R的电阻和C=0.1F的电容器相连,虚线框内存在方向垂直导轨平面向内、大小为B的匀强磁场。圆环边缘与Q端相连,转轴与电刷良好接触并通过与电容器左端相连。阻值为R、质量为m=0.1kg、长为l导体棒ab通过劲度系数k=4N/m的绝缘轻质弹簧静止悬挂于紧靠导轨磁场上边界的下方,始终与导轨接触良好。开关断开,不计其它电阻和摩擦阻力。
    1. (1) 掷向2,求电容器所带电荷量的大小q;
    2. (2) 掷向1,ab棒以v=0.5m/s的速度向上离开磁场,

      ①求此时电容器剩余的电荷量大小

      ②ab棒返回磁场上边界前断开 , 接通 , ab棒第一次向下运动至距磁场上边界0.05m处时速度为0,求此过程中电阻R消耗的焦耳热。(提示:以弹簧处于自然长度时为弹性势能零势能点,当伸长量为x时,其弹性势能为

  • 22. 如图所示,在空间建立坐标系xOy,大圆半径 , 圆心在y轴上的O1点,小圆是半径的半圆,圆心在O点,两圆所围成的区域存在一有界匀强磁场(磁场边界对带电粒子的运动无影响),方向垂直纸面向外。小圆内存在径向电场,圆心与边界间的电压恒为U=800V,在磁场右侧垂直x轴放置一长L=0.1m的金属板,板上边缘对应y轴坐标为0.9m。圆心O处的粒子源可以在纸面内沿电场方向均匀发射质量的粒子(粒子初速度可以忽略),粒子数量为个/秒,经电场加速后进入磁场的粒子轨迹圆的圆心都在以O为圆心,R=0.5m的圆上。从y轴右侧磁场射出的粒子速度方向均水平向右,垂直击中板后被完全吸收,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。sin37°=0.6,cos37°=0.8,求
    1. (1) 带电粒子进入磁场时的速度大小v0
    2. (2) 带电粒子在磁场中运动的轨迹半径r和匀强磁场的磁感应强度大小B;
    3. (3) 带电粒子对金属板的平均作用力F的大小。(保留两位有效数字)

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