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2024遂宁高三下学期三诊考试理综物理含答案
展开本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。全卷满分300分,考试时间150分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、班级、考号用0.5毫米的黑色墨水签字笔填写在答题卡上。并检查条形码粘贴是否正确。
2.选择题使用2B铅笔填涂在答题卡对应题目标号的位置上,非选择题用0.5毫米黑色墨水签字笔书写在答题卡对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
3.考试结束后,将答题卡收回。
可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 N-14 Ni-59 Na-23 Cl-35.5
第Ⅰ卷(选择题,共126分)
一、选择题(本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14-18题只有一项符合题目要求,第19-21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
14.如图甲所示为烤肠机,香肠放置在两根水平的平行金属杆中间,其截面图如图乙所示。假设香肠可视为质量为m的均匀圆柱体,烤制过程中香肠质量不变,半径变大。忽略摩擦及金属杆的热胀冷缩,重力加速度为g。下列说法正确的是
A.香肠烤熟前,金属杆1对烤肠的支持力大小为
B.香肠烤熟后,金属杆1对烤肠的支持力与竖直方向的夹角比烤熟前变大
C.香肠烤熟后,金属杆1对烤肠的支持力比烤熟前变大
D.香肠烤熟后与烤熟前相比,两根金属杆对烤肠的合力不变
15.用甲、乙两种单色光照射同一金属做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图5所示.已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为W0,遏止电压为Uc,电子的电荷量为e,则下列说法正确的是
图5
A.甲光的强度小于乙光的强度
B.甲光的频率大于乙光的频率
C.乙光的频率为eq \f(W0+eUc,h)
D.甲光照射时产生的光电子初动能均为eUc
16.如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n1∶n2=55∶1,原线圈接入电压u=220eq \r(2)sin 100πt (V)的交流电源,图中电表均为理想电表,闭合开关后,当滑动变阻器的滑动触头P从最上端滑到最下端的过程中,下列说法正确的是
A.副线圈中交变电流的频率为100 Hz
B.t=0.02 s时,电压表的示数为0
C.电流表的示数先变小后变大
D.定值电阻R消耗的功率先变大后变小
17.如图将直角△ABC上,AB两点分别固定放置电荷量为Q和的正点电荷,AC边长为l,CD垂直于AB交于D点,在C点放置一点质量为m电荷量为q的点电荷,已知电量大小满足q<
A.不管q带正电还是负电,电荷q都不可能做匀速圆周运动
B.若电荷q可以做圆周运动,则电荷q带负电,且∠CBA=30°,圆周运动
的速度大小为
C.若q做匀速圆周运动,则三个点电荷在D点产生的电场强度不变
D.若给电荷q的初速度能沿CD方向做直线运动,则整个运动过程中电荷
q的电势能一定先减小再增大
18.如图所示,竖直放置有一半圆轨道,在其左侧连有一水平杆,现将光滑的小球、分别套在水平杆与圆轨道上,、用一不可伸长的轻细绳相连,、质量相等,且可看做质点,开始时细绳水平伸直,、静止。由静止释放后,已知当和圆心连线与竖直方向的夹角为30°时(如图虚线所示),滑块下滑的速度为,则半圆的半径为
A. B. C. D.
19.如图所示的坐标系中,x轴水平向右,质量为m=0.5kg、带电量为q=+10-4C的小球从坐标原点O处,以初速度v0= eq \r(3)m/s斜向右上方抛出,进入斜向右上方场强为E=5×104V/m的匀强电场中,E与x轴正方向的夹角为30°,v0与E的夹角为30°,重力加速度取10m/s2,下列说法正确的是
A.小球的加速度的大小为m/s2
B.小球的加速度的大小为10m/s2
C.若小球运动到x轴上的P点,则小球在P点的速度大小为m/s
D.O、P两点间的电势差为V
20.如图(a)所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图(b)所示,取g=10 m/s2,eq \r(5)=2.24,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则根据图像可求出
A.物体的初速率v0=4 m/s
B.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.8
C.当θ=30°时,物体达到最大位移后将保持静止
D.取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin≈0.7 m
21.如图所示,在直角三角形ABC内存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),AB边长度为d,∠C=eq \f(π,6),现垂直AB边射入一群质量均为m、电荷量均为q、速度大小均为v的带正电粒子,已知垂直AC边射出的粒子在磁场中运动的时间为t0,运动时间最长的粒子在磁场中的运动时间为eq \f(5t0,3),则
A.粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为2t0
B.该匀强磁场的磁感应强度大小为eq \f(πm,2qt0)
C.粒子在磁场中运动的轨道半径为
D.粒子进入磁场时速度大小为eq \f(\r(3)πd,7t0)
第Ⅱ卷(非选择题,共174分)
注意事项:
1.请用蓝黑钢笔或圆珠笔在第Ⅱ卷答题卡上作答,不能答在此试卷上。
2.试卷中横线及框内注有“▲”的地方,是需要你在第Ⅱ卷答题卡上作答。
三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题—32题为必考题,每个试题考生都做答;第33题—38题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(共129分)
22.(6分)某同学设计实验验证机械能守恒定律,装置如图(a)所示。一质量为m、直径为d的小球固定于释放装置上,在小球正下方固定四个光电门,调节各光电门的中心,使其与小球的球心均在同一竖直线上。由静止释放小球,记录小球通过每个光电门的挡光时间,重力加速度为g。
若测得某光电门的中心与释放点的竖直距离为h,小球通过此光电门的挡
光时间为Δt,则小球从释放点下落至此光电门中心时重力势能减小量ΔEp =mgh,动能增加量ΔEk= ▲ ,(用题中字母表示);
根据实验数据,作出ΔEk-ΔEp的图像,如图(b)所示。若图中虚线的斜率
k≈ ▲ ,则可验证机械能守恒定律;(结果取一位有效数字)
经过多次重复实验,发现小球经过第三个光电门时,ΔEk总是大于ΔEp,
下列哪一项会造成以上原因 ▲ 。
A.第三个光电门的中心与释放点的竖直距离测量值偏大
B.第三个光电门的中心偏离小球下落时球心所在的竖直线
C.小球下落过程中受到空气阻力的作用
23.某同学测量一段长度已知的电阻丝的电阻率
(1)使用螺旋测微器测量电阻丝的直径,示数如图1所示,则电阻丝的直径是
▲ mm。
(2)该同学设计的电路图如图2所示,Rx为待测电阻丝。请用笔画线代替导线,补充完整图3所示的实物电路。( ▲ )
(3)为测量Rx,该同学利用图2所示的电路,调节滑动变阻器测得5组电压U1和电流I1的值,作出的U1-I1关系图像如图4所示。接着将电压表改接在a、b两端,测得5组电压U2和电流I2的值,数据见下表:
请根据表中的数据,在坐标纸上作出U2-I2图像。( ▲ )
(4)由此可求得电阻丝的电阻Rx= ▲ Ω,根据电阻定律可得到电阻丝的电阻率。(结果保留2位有效数字)
24.光滑的水平长直导体轨道放在匀强磁场中,轨道宽,一长也为,质量,电阻的导体棒静止在导轨上,它与导轨接触良好。图中电源电动势为0.3V,内阻为2.95,定值电阻,其余电阻不计。求:
(1)当开关接通a的瞬间,导体棒的加速度大
小和方向;
当导体棒开始匀速运动时,开关立即接b,
则之后导体棒运动的距离。
25.倾角为θ=37°的足够长的斜面上,将一质量为m小物块A放在斜面顶端,距A物块L远的位置再放置质量为M小物块B。物块A与斜面间的动摩擦因数为0,物块B与斜面间的动摩擦因数为μ=0.6。同时静止释放A、B,此后A如与B发生碰撞,碰撞时间极短且不计动能损失。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,M=2m,sin37°=0.6。重力加速度为g。求:
(1)第一次碰撞后的瞬间A、B的速度。
(2)在第一次碰撞后到第二次碰撞前的过程中,A、
B之间的最大距离。
(3)在第三次碰撞后到第四次碰撞前的过程中B物块的位移。
33.[物理一选修3-3](15 分)
(1)(5分)如图所示为一定质量的理想气体状态变化的p-V图像, 理想气体从状态a开始,
经历a→b、b→c、c→a三个过程回到原状态a,下列说法正确的是 ▲ 。
A. a→b是等温过程
B. a→b过程中,气体的温度先升高后降低
C. b→c是气体放热过程
D. c→a过程中气体分子平均动能减小
E. a-→>b→c→a整个过程气体一定吸热
(2)如图所示,一水平放置的汽缸由横截面积不同的两圆筒连接而成,活塞A、B用原长为、劲度系数的轻弹簧连接,活塞整体可以在筒内无摩擦地沿水平方向滑动。A、B之间封闭着一定质量的理想气体,设活塞A、B横截面积的关系为,汽缸外大气的压强为,温度为。初始时活塞B与大圆筒底部(大、小圆筒连接处)相距,汽缸内气体温度为。求:
(1)缸内气体的温度缓慢降低至时,活塞移动的位移;
(2)缸内封闭气体与缸外大气最终达到热平衡时,弹簧的长度。
34(1)(5分)如图所示,一列简谐横波沿轴传播,振幅为0.1 m.=0. 200 s时刻的波形如图中实线所示,=0.525s时刻的波形如图中虚线所示.在到时间内,=6m处的质点运动的路程为,且0.6 m<<0.8 m.则( ▲ ) ACE
A.这列波的波源可能在处
B.这列波向轴的负方向传播
C.在时刻=6m处的质点正向上
振动
D.这列波频率为0.2Hz
E.从t=0时刻开始计时,x=6m处质点的振动方程为(m)
(2).(10分)由某种新型材料做成的某个光学元件,其中一个截面是半径为R的半圆形,PQ为半圆的直径,O为该柱形截面的圆心,如图所示。一激光器发出的光以与直径PQ成45°角的方向射入元件内,入射点沿PQ由下向上移动,当移动到B点时,光线恰好从元件的中点E射出,继续上移到位置D(图中未标出)时光线恰好不能从圆弧面射出(不考虑经半圆柱内表面反射后射出的光)。已知该新型材料的折射率n=eq \r(2),光在真空中的传播速度为c。求:
(1)由B点射入的光线在元件内传播的时间;
(2)D点与O的距离。
U2/V
0.81
1.62
2.38
3.22
4.00
I2/mA
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
▲
▲
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▲
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