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2022届广东省广州市天河区普通高中高三下学期综合测试物理试卷(二)(word版)
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广东省广州市天河区2022届普通高中高三下学期综合测试
物理试卷(二)
一、单选题
1.贝克勒尔在120年前首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用。下列属于放射性衰变的是( )
A.
B.+
C.
D.
2.如图所示是北斗导航系统中的静止轨道卫星A、中圆轨道卫星B,关于这两颗卫星,下列说法正确的是( )
A.A卫星比B卫星所受引力小 B.A卫星比B卫星的机械能大
C.A卫星比B卫星的线速度小 D.A卫星比B卫星的加速度大
3.水上飞伞是一项锻炼勇气和毅力的水上娱乐活动。快艇开动后,拖在快艇后面的空中飞伞,在风力和绳子牵引力的作用下升起,游客乘伞体验在空中飞翔的感觉。下列各图中的点均表示游客,能正确反映飞伞载着游客在空中匀速飞行的是( )
A. B.
C. D.
4.近几年来,我国的大推力火箭“长征五号”(昵称“胖五”)频频亮相,多次承担重要发射任务。其上搭载了8台型号为YF-100的液氧煤油发动机,8台发动机一起工作时,每秒钟可将3200kg的高温气体以3000m/s的速度喷出,则每台发动机的最大推力约为( )
A.1.2×105N B.9.6×105N C.1.2×106N D.9.6×106N
5.通电的等腰梯形导线框abcd与无限长通电直导线MN在同一平面内,电流方向如图所示,ab边与MN平行.下列关于通电直导线MN的磁场对线框作用的( )
A.线框所受安培力的合力为零
B.线框有两条边所受的安培力方向相同
C.线框有两条边所受的安培力大小相同
D.线框在安培力作用下一定有向右的运动趋势
6.在探究变压器的两个线圈电压关系时,某同学自己绕制了两个线圈套在可拆变压器的铁芯上,组成了一个新变压器,如图甲所示,线圈a作为原线圈连接到学生电源的交流输出端,电源输出的电压如图乙所示,线圈b接小灯泡。若他组成的新变压器可视为理想变压器,则( )
A.电源输出电压的频率为
B.适当增加原线圈a的匝数,小灯泡变暗
C.在小灯泡旁边并接一个电阻,电源的输出功率减小
D.将线圈a改接在学生电源的直流输出端,小灯泡也能发光
7.如图所示,一质量m=1×10-3kg,电荷量为q=1×10-3C的粒子,重力不计,在竖直向下的电场强度为E=1×103N/C的匀强电场中运动,在A点时速度方向与电场方向夹角为60°,经过0.1s后到达B点速度方向与电场方向夹角为30°,则A点速度的大小为( )
A.100m/s B.200m/s C.300m/s D.400m/s
二、多选题
8.东京奧运会女子铅球决赛中,32岁的老将巩立姣以20米58的成绩夺冠,为我国田径队收获了本届东京奥运会的第一枚田径金牌。这块金牌也实现了我国奧运会田赛项目“零的突破”。如图所示,运动员巩立姣斜向上推出铅球,铅球飞行一段时间后落地,若不计空气阻力,则( )
A.运动员斜上推出铅球过程,运动员做的功全部转化为铅球的动能
B.只要铅球离手时初速度越大,在空中飞行的时间一定长
C.铅球在空中飞行过程中,铅球的重力势能先增大后减小
D.铅球在空中飞行过程中,相同时间内球的动量变化量相同
9.蹦床属于体操运动的一种,有“空中芭蕾”之称。某次比赛过程中,一运动员做蹦床运动时,利用力传感器测得运动员所受蹦床弹力F随时间t的变化图像如图所示。若运动员仅在竖直方向运动,不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2。依据图像给出的信息,下列说法正确的是( )
A.运动员的最大加速度为45m/s2
B.运动员在9.3s~10.1s内速度先减小后增大
C.运动员离开蹦床后上升的最大高度为5m
D.运动员离开蹦床后上升的最大高度为10m
10.地磁场能有效抵御宇宙射线的侵入赤道剖面外地磁场可简化为包围地球一定厚度的匀强磁场,方向垂直该剖面,如图所示。图中给出了速度在图示平面内,从O点沿平行与垂直地面2个不同方向入射的微观带电粒子(不计重力)在地磁场中的三条运动轨迹a、b、c,且它们都恰不能到达地面则下列相关说法中正确的是( )
A.沿a轨迹运动的粒子带正电
B.若沿a、c两轨迹运动的是相同的粒子,则c粒子的速率更大
C.某种粒子运动轨迹为a,若它速率不变,只是改变入射地磁场的速度方向,则只要其速度在图示平面内,粒子可能到达地面;
D.某种粒子运动轨迹为b,若它以相同的速率在图示平面内沿其他方向入射,则有可能到达地面
三、实验题
11.在“测量重力加速度”的实验中,某同学利用图中的装置得到了几条较为理想的纸带。由于不小心,纸带都被撕断了,如图所示。已知每条纸带上每5个点取一个计数点,相邻计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点先后编为0、1、2、3、4、……。回答下列问题:
(1)在B、C、D三段纸带中,与纸带A属于同一条的应该是____;
A. B.
C. D.
(2)打纸带A上点1时重物的速度大小为 m/s(保留三位有效数字);
(3)计算得到的重力加速度大小为 m/s2(保留三位有效数字);
(4)得到的重力加速度偏小的原因是 。
12.一兴趣小组要组装一台酒精测试仪,它利用的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器,此传感器的电阻Rx随酒精气体浓度的变化规律如图甲所示。目前我国交警常用酒精测试仪测量司机的酒精气体浓度,其中利用酒精测试仪测试认定的酒驾标准是“0.2mg/mL≤酒精气体浓度<0.8mg/mL”,醉驾标准是“酒精气体浓度≥0.8mg/mL”。现能提供的器材有:( )
A.二氧化锡半导体型酒精传感器Rx
B.直流电源(电动势为5V,内阻不计)
C.电压表(量程为3V,内阻非常大,作为浓度表使用)
D.电阻箱(最大阻值为999.9Ω)
E.定值电阻R1(阻值为20Ω)
F.定值电阻R2(阻值为10Ω)
G.单刀双掷开关一个,导线若干
(1)图乙是酒精测试仪电路图,请在图丙中完成实物连线;
(2)电路中R应选用定值电阻 (填R1或R2);
(3)为便于识别,按照下列步骤调节此测试仪:
①电路接通前,先将电阻箱调为30.0Ω,然后开关向 (填“a”或“b”)
端闭合,将电压表此时指针对应的刻度线标记为0.2mg/ml;
②逐步减小电阻箱的阻值,电压表的示数不断变大按照甲图数据将电压表上“电压”刻度线标为“酒精气体浓度”。当电阻箱调为 Ω时,将电压表此时指针对应的刻度线标记为0.8mg/ml;
③将开关向另一端闭合,测试仪即可正常使用。
四、解答题
13.如图所示,空间分布着水平方向的匀强磁场,磁场区域的水平宽度d=0.4m,竖直方向足够长,磁感应强度B=0.5T。单匝正方形线框PQMN边长L=0.4m,质量m=0.2kg,电阻R=0.1Ω,静止放在光滑绝缘水平面上“I”位置,现用一水平向右的恒力F=0.8N拉线框,使其向右穿过磁场区后到达“II”位置。设线框平面在运动中始终保持在竖直平面内,PQ边刚进入磁场后线框恰好做匀速运动,g=10m/s2。求:
(1)PQ边刚进磁场时感应电流I的大小和方向;
(2)PQ边刚进入磁场时的速度大小;
(3)线框从“I”位置到“II”位置过程中,恒力F所做的功。
14.如图所示,在倾角的足够长的斜面上放置-一个凹槽,槽与斜面间的动摩擦因数,槽两端侧壁A、B间的距离d=0.10m。将一质量与槽相等、表面光滑的小物块(可视为质点)放在槽内上端靠侧壁B处,现同时由静止释放物块与槽。已知物块与槽的侧壁发生的碰撞为弹性碰撞,槽与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2。求
(1)物块运动后瞬间,物块与槽各自的加速度大小a1、a2;
(2)物块与槽的侧壁发生第1次碰撞后的瞬间,物块和槽的速度大小、;
(3)从物块开始运动至与槽的侧壁发生第2次碰撞所需的时间t。
15.水银气压计的工作原理如图所示,若某水银气压计中混入了一个气泡,上升到水银柱的上方,使水银柱上方不再是真空,当实际大气压相当于768 mm高的水银柱产生的压强时,这个水银气压计的读数只有750 mm,此时管中的水银面到管顶的距离为80 mm。当这个气压计的读数为740 mm水银柱时,实际的大气压相当于多高水银柱产生的压强?设温度保持不变。
16.如图所示,有一圆柱形容器,底面半径为R,在底面的中心O处有一红色点光源S,它发出的红光经时间t可以传到容器的边缘P。若容器内盛满某透明液体,S发出的红光经时间2t可以传到容器的边缘P,且恰好在P点处发生全反射。求容器的高度。
五、填空题
17.一定质量的理想气体的压强p与热力学温度T的关系图像如图所示,其中图线的AB段平行于纵轴,BC段平行于横轴。则从A状态到B状态,气体 (选填“吸收”、或“放出”)热量,从B状态到C状态,气体分子单位时间内对容器壁单位面积的碰撞次数 (选填“增多”、“不变”或“减少”),A、B、C三个状态相比,气体密度最大的是 (选填“A”、“B”或“C”)。
18.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图,质点P的振动周期为0.4s。则该波的波长为 m,波速为 m/s;P点此时的振动方向为 。
答案
1.【答案】A
2.【答案】C
3.【答案】A
4.【答案】C
5.【答案】C
6.【答案】B
7.【答案】A
8.【答案】C,D
9.【答案】A,C
10.【答案】B,D
11.【答案】(1)C
(2)3.50
(3)9.60
(4)打点计时器与纸带间有阻力(空气阻力、处在海拔较高位置)
12.【答案】(1)如图所示:
(2)R2
(3)a;10
13.【答案】(1)解:线框在磁场中匀速运动时,受向左的安培力平衡拉力F
线框受到的安培力
解得I=4A
由楞次定律知线框中感应电流方向为逆时针方向。
(2)解:根据闭合电路的欧姆定律知
切割磁感应线产生的感应电动势E=BLv
解得v=2m/s
(3)解:由功能关系有
得
14.【答案】(1)解:对物块和槽分别列牛顿第二定律得mgsin30∘=ma1
mgsin30∘−μ⋅2mgcos30∘=ma2
解得a1=5m/s2
a2=0m/s2
(2)解:对物块运用运动学公式v2=2ad解得v=2×5×0.1m/s=1m/s
则由弹性碰撞得mv=mv1′+mv2′
12mv2=12mv1′2+12mv2′2
解得物块与槽的侧壁发生第1次碰撞后的瞬间,物块和槽的速度大小为v1′=0m/s
v2′=1m/s
(3)解:第一次碰撞后槽匀速运动且v2′=1m/s,物块匀加速且加速度仍为5m/s2,故有v2′t2=12a1t12
12a1t12=d
得t1=0.2s
t2=0.4s
故从物块开始运动至与槽的侧壁发生第2次碰撞所需的时间t为t=t1+t2=0.6s
15.【答案】解:对上面封闭的气体,初态:p1=768mmHg- 750mmHg=18 mmHg V1=80S
末态:p2=(p- 740)mmHg V2=90S
根据玻意耳定律p1V1= p2V2
解得p=756 mmHg
16.【答案】解:设OP之间的距离为d,光在空气中传播的速度为c,光在该液体中传播的速度为v,则
即
故液体对红光的折射率
光线在P点恰好发生全反射,则入射角等于临界角C,则
可得C=30°
容器的高度为
17.【答案】吸收;减少;A
【解析】【解答】 从A状态到B状态,温度不变
根据
压强减小,体积增大,即
气体对外做功
根据则
吸收热量
从B状态到C状态, 根据
压强不变,温度升高,体积变大,即
保持压强不变,气体的体积增大,气体的密度减小,气体分子单位时间内对容器壁单位面积的碰撞次数减小
根据
则气体密度最大的是A
【分析】利用理想气体的状态方程可以判别其气体体积的变化,结合热力学第一定律可以判别气体热传递的情况;利用其体积的变化可以判别分子密度的大小;利用其体积变化结合压强不变可以判别气体分子单位时间对单位面积撞击次数的变化。
18.【答案】1;2.5;沿y轴正方向
【解析】【解答】 由图象可知波长为
波速为
波沿x轴正向传播,根据“上下坡”法,P点沿y轴正方向
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