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    2024 年重庆市普通高中学业水平选择性考试高三第三次联合诊断检测物理试卷(附参考答案)
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    2024 年重庆市普通高中学业水平选择性考试高三第三次联合诊断检测物理试卷(附参考答案)

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    物理测试卷共4页,满分100分。考试时间75分钟。
    一、选择题: 共10题, 共43分。
    (一)单项选择题:共7题,每题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1. 一钢制气瓶(导热性能良好)内部封闭了一定质量的理想气体。环境温度降低时,该密闭气体由状态a变化到状态b,其压强p随其热力学温度T变化的关系图像,正确的是
    2. 如题2图所示,工人利用定滑轮提升一质量为m的货物。某时刻,工人用与竖直方向夹角为60°的力拉住细 60°绳右端,维持该货物静止在空中。细绳质量和滑轮摩擦均不计,重力加速度为g,则细绳对滑轮的作用力大小为
    A. 2mg B.3mg
    C. mg D.32mg
    3. 如题3图所示,一条含有两种单色光的细光束,从真空中由均质玻璃砖的上表面入射后,分成折射角分别为θ₁、θ₂的a、b光线,则a、b光线在该玻璃砖中运动的速度大小之比为
    A.csθcsθ B.sinθsinθ2
    C.csθcsθ D.sinθ2sinθ
    4. 如题4图所示,网球比赛中,运动员甲某次在B 点直线救球倒地后,运动员乙将球从距水平地面上D点高度为h的A点水平击出,落点为C。乙击球瞬间,甲同时起身沿直线BC奔跑,恰好在球落地时赶到C点。已知BC⊥BD, BD=d, BC=1, 网球和运动员甲均可视为质点, 忽略空气阻力,则甲此次奔跑的平均加速度大小与当地重力加速度大小之比为
    A. 1n B.2d7
    D.dd++l2ℎl
    5. 如题5图所示,带电小球甲固定在光滑绝缘的水平桌面上F点,带电小球乙在该桌面上绕小球甲做椭圆运动,A、B两点为该椭圆长轴的两端点,两小球均可视为点电荷,下列说法正确的是
    A.甲、乙两小球的电性相同
    B.小球乙从B点运动到A点过程中,其电势能一直减少
    C.该椭圆轨迹为小球甲的等势线
    D.F点一定为该椭圆的焦点
    第三次联合诊断检测(物理)第1 页 共 4 页
    6. “两江四岸”烟花活动中,某同学用手机录制了一段烟花运动视频,经电脑处理得到某一烟花的运动轨迹如题6图所示,其中最高点 b切线水平,c点切线竖直,由图可知
    A.该烟花由a点运动到c点过程中,水平方向匀速运动
    B.该烟花由b点运动到c点过程中,其机械能守恒
    C.该烟花在 b点的加速度方向竖直向下
    D.该烟花在b点处于失重状态
    7. 如题7图所示,两条粗糙程度处处相同的平行金属导轨固定在同一水平面上,导轨间距为L,左侧连接一电动势为E、内阻为r的直流电源,右侧有( O₁、O₂两个固定卡座,整个导轨处于磁感应强度大小为B、竖直向下的匀强磁场中,导轨电阻不计。一质量为m、电阻为R、长度为L的导体棒 MN 垂直静置在导轨上,该导体棒与导轨间动摩擦因数为μ。闭合开关S,该导体棒从静止开始加速运动,再匀速运动,最后碰到( ,两卡座后静止不动,整个运动过程中,该导体棒始终与两导轨垂直并接触良好。重力加速度为g,则
    A.闭合开关S后,该导体棒运动时的电流比其静止不动时的电流大
    B.闭合开关S后,该导体棒运动时的电流与其静止不动时的电流相等
    C.该导体棒匀速运动时的速度大小为 1B2LBLE−μmgr+R
    D.该导体棒匀速运动时的速度大小为 1B2L2BLE+μngr+R
    (二)多项选择题:共3题,每题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    8.Hδ、HY、Hβ、Ha是氢原子在可见光区的四条谱线。这四条谱线分别为氢原子从n=6、5、4、3能级向 n=2能级跃迁时发出的,波长关系为 λ10<λ00<λ1M<λ0下列说法正确的是
    A. H₃是氢原子从n=3能级向n=2能级跃迁时产生的
    B. H₃是氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时产生的
    C.若用H₂照射某种金属能发生光电效应,则用Hₐ照射这种金属一定也能发生光电效应
    D.若用Hₐ照射某种金属能发生光电效应,则用H,照射这种金属一定也能发生光电效应
    9. 如题9图1所示,用输出电压 u=U∗sinω的交流电对定值电阻R供电,通过定值电阻R 的电流变化频率为f₁,其电功率为P₁。在该电路中连接一个理想二极管D(正向导通时电阻为零,反向截止时电阻无限大),其他条件不变,如题9图2所示,通过定值电阻R的电流变化频率为f₂,其电功率为P₂。下列说法正确的是
    A.f=f B.f=2
    C.P=P2 D.P=P14
    第三次联合诊断检测(物理)第 2 页 共 4 页10.如题10图1所示,平板 P 静置于足够长的水平面上,其上静置一滑块Q,平板 P 和滑块Q的质量均为m,滑块Q与平板P间的动摩擦因数为μ,平板P 与水平面间的动摩擦因数为 μ2,各接触面间的最大静摩擦力等于各滑动摩擦力。t=0时刻,平板P受到随时间t变化且水平向右的拉力F作用,与滑块Q一起从静止开始运动,平板P的加速度a随时间t变化的图像如题10图2所示,整个运动过程中,滑块Q始终在平板P上。已知重力加速度为g, a=μg,不计空气阻力:设定 t=t₀时刻,水平拉力大小为 F₁,t=2t₀时刻,水平拉力大小为F₂。下列说法正确的是
    A.F₁=2F
    B.F−F=μng
    C.t=2t时刻,平板P的动能为 8mμgt
    D.t=2t₀时刻,平板P的动能为 2mμgt
    二、非选择题:共5题,共57分。
    11.(7分)
    某实验小组为测量某红双喜乒乓球底板的反弹速度衰减率: η=vsα−vaNvan×1008,设计了如题11图所示的实验装置。实验过程如下:
    ①测得乒乓球直径为 D:
    ②两面不带胶皮的乒乓球底板水平固定在铁架台底部,调节光电门的高度,使光电门中心到底板上表面的距离略大于乒乓球直径,同时调节光电门的水平位置,让乒乓球从释放装置由静止释放后,下落和反弹过程中均能通过光电门;
    ③某次实验时,记录乒乓球在第一次下落和第一次反弹过程中通过光电门的遮光时间分别为 t₁、t₂.
    (1)实验时,应 (选填“先通电再释放乒乓球”或“先释放乒乓球再通电”)。
    (2)若用乒乓球通过光电门的速度近似表示乒乓球与底板碰撞前、后的速度,请用题中所给字母,写出乒乓球第一次与底板碰撞前、后的速度表达式: vₐₙ=,vₐₙ=.
    (3)在(2)的条件下,本次实验测量的衰减率表达式: η=×1008。(用t₁、t₂表示)
    12.(9分)
    某学习小组测量电源的电动势和内阻,并测量某样品管中污水(含有大量正、负离子)的电导率σ(电导率σ为电阻率p的倒数)。该样品管由绝缘材料制成,粗细均匀且左右两端封闭,在左右两个内侧面上固定有正对的导线连接,左右两侧面厚度不计,如题12图1所示。
    (1)测得该样品管的长度为L,用20分度的游标卡尺测量该样品管的内径D,示数如题12图2所示, 则D= cm。
    (2)用题12图3所示电路(电流表为理想电表),测量电源的电动势和内阻,并测量该样品管中污水的电阻. R₁,
    ①闭合开关S₂和S₁,调节电阻箱的阻值,记下电阻箱接入电路的阻值R与相应的电流表示数I,并绘制 11−R图像,得到图线Ⅰ,如题12图4 所示。
    第三次联合诊断检测(物理)第 3 页 共 4 页
    ②断开开关S₂,闭合开关S₃,调节电阻箱的阻值,记下电阻箱接入电路的阻值R与相应的电流表示数1,并绘制 1l−R图像,得到图线Ⅱ,如题12图4所示。
    ③由 11−R图像可得,该电源的电动势. E=.内阻 r=;该样品管中污水的电阻 Rₓ=. (用a、b、c、d表示)
    (3)该样品管中污水的电导率( σ=.(用L、D、a、b、c、d表示)。
    13.(10分)
    如题13图所示,两个相同的平行板竖直正对固定在水平绝缘地面上,两板间充满水平向右的匀强电场,一质量为m、电荷量为q的带正电小球(可视为质点),从两板间中轴线上O点由静止开始无初速度释放,落到水平地面上N点(下落过程中未与右板碰撞,且落地后不反弹)。已知O点到两板上边缘的高度为h,两板高度也为h,水平地面上两板间中点 M到N点的距离为d,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
    (1)该小球从O点运动到 N点所经过的时间t:
    (2)该匀强电场的场强大小E。
    14.(13分)
    如题14图所示,整个空间存在两个垂直xOy 平面向外的匀强磁场,x轴为两磁场的边界,磁感应强度大小分别为B、2B。甲、乙两带正电粒子同时从坐标原点O沿y轴正方向射入磁场,速度大小均为v。已知甲、乙两粒子的质量分别为m、2m,电荷量均为q,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力影响。求:
    (1)甲粒子从O点射入磁场至到达x轴上 x=mvqB处的平均速度大小:
    (2)甲、乙两粒子从O点射入磁场后第一次相遇所经过的时间。
    15.(18分)
    如题15图1所示,劲度系数为k的水平轻弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端连接一质量为m且可视为质点的物块甲,物块甲处于光滑水平面上,O点为弹簧的原长位置。将物块甲向左缓慢移动至与O点相距x₀的P点, x在O点放置一质量为m且可视为质点的物块乙,然后将物块甲从 P点由静止开始无初速度释放,物块甲与物块乙碰撞后立即粘合在一起运动,碰撞时间极短可不计。已知质点振动时,如果使质点回到平衡位置的回复力满足 F₁₀=−kx(式中x为质点相对平衡位置的位移,k为比例系数),则质点做简谐运动,且周期 T=2πmk弹簧形变量为x时的弹性势能 E=12kx2,弹簧始终处于弹性限度内,重力加速度为g,不计空气阻力。
    (1)求物块甲与物块乙碰撞粘合在一起后瞬时速度大小,以及碰撞后甲、乙一起第一次回到O点所经过的时间:
    (2)如题15图2所示,移走物块乙,将物块甲置于粗糙水平面上,物块甲与粗糙水平面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,其他条件不变且 x=21μmg2k,求物块甲从P 点由静止释放后,最终停止运动的位置,以及整个运动过程中所经过的时间。
    第三次联合诊断检测(物理)第 4 页 共 4 页
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