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    2022七(南通、泰州、扬州、徐州、淮安、连云港、宿迁)高三下学期第三次调研测试物理word含答案

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    2022届高三第三次调研测试

    物理

    注意事项

    考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求

    1.本试卷共6页,满分为100分,考试时间为75分钟。考试结束后,请将答题卡交回。

    2.答题前,请务必将自己的姓名、考试号等用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在答题卡的

    规定位置。

    3.请认真核对答题卡表头规定填写或填涂的项目是否准确。

    4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。作答非选择题,必须用0.5毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的

    指定位置作答,在其他位置作答一律无效。

    5.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑加粗。

    一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分.每题只有一个选项最符合题意.

    1.在用油膜法估测油酸分子的大小实验中,下列说法正确的是

    A.为便于形成单分子油膜,配成的油酸酒精溶液浓度要低一些

    B.为使油酸和酒精充分混合,配成的溶液需静置较长时间

    C.为清晰显示油膜的边界,滴入油酸酒精溶液后再撒上痱子粉

    D.为减小实验误差,选用的玻璃板上正方形方格要大一些

    2.20221月,我国实践21”卫星成功捕获了失效的同步卫星北斗2G2,将其移送至比同步轨道更高的墓地轨道上,实践21”卫星又返回同步轨道.则

    A.两卫星组合体在同步轨道减速才能到达墓地轨道

    B北斗2G2墓地轨道运行的周期小于地球自转周期

    C北斗2G2墓地轨道上的加速度比原轨道上的大

    D实践21”卫星从墓地轨道返回同步轨道机械能减小

    3.如图所示,碳60是由60个碳原子组成的足球状分子,科研人员把一束碳60分子以2.0×102ms的速度射向光栅,结果在后面的屏上观察到条纹.已知一个碳原子质量为1.99×10-26kg,普朗克常量为6.63×10-34J·s,则该碳60分子的物质波波长约

    A.1.7×10-10m       B.3.6×10-11m

    C.2.8×10-12m        D.1.9×10-18m

    4.如图所示,竖直平面内蜘蛛网上ABC三点的连线构成

    正三角形,三根蜘蛛丝abc的延长线过三角形的中心,

    蜘蛛丝c沿竖直方向,c中有张力.

    A.蜘蛛静止在网中央时,a中张力大于b中张力

    B.蜘蛛在网中央由静止向上加速,b中张力变大

    C.蜘蛛在网中央由静止沿b方向向上加速,b中张力变小

    D.蜘蛛网在水平风吹拂下晃动,a中张力大小不变

    5.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态BCD后再回到状态A.其中A→BC→D为等温过程,B→CD→A为绝热过程.这就是热机的卡诺循环”.

    A.A→B过程说明,热机可以从单一热源吸热对外做功而不引起其它变化

    B.B→C过程中,气体分子在单位时间内碰撞单位面积器壁的平均冲量增大

    C.C→D过程中,气体的内能增大

    D.整个循环过程中,气体从外界吸收热量

    6.如图所示,铯133原子基态有两个超精细能级,从能级2跃迁到能级1发出光子的频率约为9.2×109Hz.时间单位是根据该辐射光子的频率定义的.

    可见光波长范围为400nm-700nm.则

    A.秒是国际单位制中的导出单位

    B.该跃迁辐射出的是y射线

    C.铯133从激发态向基态跃迁时辐射光子的频率大于9.2×109Hz

    D.用频率为9.2×109Hz的光照射锌板,能发生光电效应

    7.如图所示,在平面直角坐标系xOy的坐标轴上固定四个点电荷ABCD,它们到原点O的距离相等,其中AC的电荷量为+qBD的电荷量为-q.abcd

    坐标轴上到原点距离相等的四个点.

    A.a点的场强与c点的场强相同

    B.a点的电势与b点的电势相等

    C.试探电荷+q'在a点的电势能等于在c点的电势能

    D.试探电荷+q'沿直线从a点运动到d点电场力不做功

    8.如图所示,某海洋乐园里正在进行海豚戏球表演,驯兽师由静止释放球的同时,海豚沿正对着球的方向跃出水面,设海豚出水后姿势保持不变,不计空气阻力.海豚在落水前

    A.相同时间内速度方向变化的角度相同

    B.相对球做匀速直线运动

    C.一定能顶到球

    D.增大出水时的仰角能顶到球

    91697年牛顿、伯努利等解出了最速降线的轨迹方程.如图所示,小球在竖直平面内从静止开始由P点运动到Q点,沿PMQ光滑轨道时间最短(该轨道曲线为最速降线).PNQ为倾斜光滑直轨道,小球从P点由静止开始沿两轨道运动到Q点时,速度方向与水平方向间夹角相等.M点为PMQ轨道的最低点,MN两点在同一竖直线上.

    A.小球沿两轨道运动到Q点时的速度大小不同

    B.小球在M点受到的弹力小于在N点受到的弹力

    C.小球在PM间任意位置加速度都不可能沿水平方向

    D.小球从NQ的时间大于从MQ的时间

    10.如图所示,竖直平面内存在范围足够大、方向水平的磁场,同一高度处磁感应强度大小相等,竖直方向上磁感应强度随距离均匀增大,将一个竖直放置的正方形金属线框abcd从图示位置水平向右抛出,不计空气阻力.下列关于线框运动的加速度a、感应电流i随时间t,线框重力做功的功率P、机械能E随下落高度h变化的关系图像中,可能正确的是

    二、非选择题:共5题,共60分.其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位.

    11.(15分)电导率是电阻率的倒数,25时合格纯净水的电导率小于5.0×10-4Ω-1·m-1.某小组为测量一水厂纯净水的电导率,用绝缘性能良好的塑料圆柱形容器装满采集的水样,然后用金属圆片电极将容器两端密封,实验室还提供了下列器材:

    A.游标卡尺

    B.电压表V(量程3V,内阻约5kΩ

    C.灵敏电流计G(量程20μA,内阻约250Ω

    D.滑动变阻器R(阻值020Ω,额定电流1A

    E.电源(E6V,内阻很小)

    F.开关、导线若干

    1)图甲为游标卡尺的结构示意图,

    实验前需测量圆柱形容器的内径,

    应使用游标卡尺的     (选填

    “A”“B”“C”)进行测量,游标

    卡尺示数为           cm.

    2)请用笔画线代替导线,将图乙测量纯净水样品电阻的实物电路连接完整.

    3)测量数据如下表所示,请在图丙中作出U-I图像.根据图像求出该样本电阻的阻值

    Rx=          kΩ(结果保留两位有效数字),进而可以求出电导率.

    4)若装入的纯净水样品未完全充满塑料圆柱形容器,这将会使测得的电导率       (选填

     偏大偏小不变),理由是

    12.(8分)两列简谐横波PQ在同一介质中分别沿x轴正方向和负方向传播,PQ两列波在t0时刻的波形分别如图甲中实线、虚线所示,x1.5L处质点的振动图像如图乙所示.简谐波P的周期为Tp,图中A1A2已知,To未知.求:

    1)两列波在介质中的传播速度v及简谐波Q的周期To

    2)求Tox1.5L处质点从t0时刻到To时间内通过的路程s

    13.(8分)研究光的干涉现象原理图如图所示.光源S到双缝S1S2的距离相等,S1S2连线平行于光屏,O点为S1S2连线中垂线与光屏的交点,光源S发出单色光,经S1S2传播到光屏上P点,SP垂直于光屏,P为某亮条纹中心,OP之间还有k条亮条纹,光由S1S2传播到P点的时间差为to.现紧贴S1放置厚度为d的玻璃片,光由S1垂直穿过玻璃片传播到P点与光由S2直接传播到P点时间相等.已知光在真空中的速度为c,玻璃对该单色光的折射率为n,不考虑光在玻璃片内的反射.求:

    1)单色光在真空中的波长λ

    2)玻璃片的厚度d

    14.(13分)如图所示,半球形光滑圆弧槽固定在水平转台上,转台可绕竖直轴OO'转动,圆弧槽半径为R,圆心为O.质量为m的小球A通过长L3R的细线连接小球B,两球静止时,A球恰在槽内壁P点,PO与水平方向间夹角θ160°.现将A球移至圆弧槽的左端点Q由静止释放,转台保持静止.已知重力加速度为g.

    1)求B球的质量mg

    2)求A球运动到P点时的动能Eu

    3)若将A球固定在P点,使转台绕OO'轴从静止开始缓慢加速转动,直到细线QB与竖直方向间夹角θ230°.求此过程中转台对两球做的功W

    15.(16分)如图所示,xoy竖直平面坐标系中,x轴上方有垂直于xoy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,下方有沿+y方向的匀强电场,电场强度大小为E.粒子源在坐标平面内从O处发射速度大小、方向各不相同的粒子,粒子初速度方向与+x方向夹角范围是[0,90°],初速度大小范围是.已知粒子的质量为m、电荷量为+q,不计粒子重力及粒子间相互作用.

    1)求粒子到达x轴下方的最远距离d

    2)求粒子第一次在磁场中运动时可能到达区域的面积S

    3)若粒子源只沿+y方向发射粒子,其它条件不变,发现x轴上P点左侧所有位置恰好均有粒子通过,求粒子从0点运动到P点所需的最短时间t


     

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