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    2024年江苏南京高三三模物理试卷(盐城市)

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    这是一份2024年江苏南京高三三模物理试卷(盐城市),共8页。试卷主要包含了单选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    2024年江苏南京高三三模物理试卷(盐城市)
    一、单选题
    关于光学现象下列说法正确的是( )
    A. 水中紫光的传播速度比红光大
    B. 光从空气射入玻璃时可能发生全反射
    C. 在岸边观察前方水中的一条鱼,鱼的实际深度比看到的要浅
    D. 分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用红光时得到的条纹间距更宽
    如图所示,虚线a、b、c为电场中的三条等差等势线,实线为一带电的粒子仅在静电力作用下通过该区域时的
    运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,由此可知( )
    A. 带电粒子在P点时的加速度小于在Q点时的加速度 B. P点的电势一定高于Q点的电势
    C. 带电粒子在R点时的电势能大于Q点时的电势能
    D. 带电粒子在P点时的动能大于在Q点时的动能
    在医学上,放射性同位素锶90(
    )制成表面敷贴器,可贴于体表治疗神经性皮炎等疾病。锶90

    )会发生β衰变,其衰变产物中有钇(Y)的同位素,半衰期为28.8年。下列说法正确的是
    ( )
    A. 该衰变过程质量守恒
    B.
    的比结合能比衰变产物中钇(Y)的同位素的比结合能大
    C. β衰变所释放的电子是原子核内的中子转变为质子时所产生的
    D. 0.4ml的
    原子核经过57.6年后还剩余0.3ml
    如图所示,竖直平面内的光滑金属细圆环半径为R,质量为m的带孔小球穿于环上,一长为R的轻杆一端固定于
    球上,另一端通过光滑的铰链连接于圆环最低点,重力加速度为g。当圆环以角速度 绕竖直直径转

    动时,轻杆对小球的作用力大小和方向为(

    A.
    C.
    ,沿杆向上
    ,沿杆向上
    B.
    D.
    ,沿杆向下
    ,沿杆向下
    A、B两颗卫星在同一平面内沿同一方向绕地球做匀速圆周运动,它们之间的距离 随时间变化的关系如图所
    示。已知地球的半径为r,卫星A的线速度大于卫星B的线速度,若不考虑A、B之间的万有引力,则卫星A、B
    绕地球运行的周期分别为(

    A.
    B.
    C.
    D.
    如图所示,理想变压器的原线圈与电阻 串联后接入正弦式交流电。变压器原、副线圈的匝数比
    。电路中定值电阻
    比为(



    的阻值相同,交流电压表为理想电压表。开关S闭合前后,电压表示数之

    A.
    B.
    C.
    D.
    如图所示,某款手机支架由“L型”挡板和底座构成,挡板使用一体成型材料制成,其AB、BC部分相互垂直,
    可绕O点的轴在竖直面内自由调节,AB、BC部分对手机的弹力分别为F 和F (不计手机与挡板间的摩擦),
    1
    2
    在“L型”挡板由图示位置顺时针缓慢转至水平的过程中,下列说法正确的是( )

    A. F 逐渐增大,F 逐渐
    B. F 逐渐减小,F 逐渐
    C. F 逐渐减小,F 先增
    D. F1先增大后减小,F2
    逐渐减小
    1
    2
    1
    2
    1
    2
    减小
    增大
    大后减小
    在水平铁轨上沿直线行驶的列车车厢里,车顶上用细线悬挂一个小球,车厢地板上放置一个质量为m的木箱。
    某段时间内,摆线与竖直方向夹角始终为θ,木箱相对于地板静止,如图所示。下列判断正确的是(

    A. 列车一定向右运动
    B. 列车的加速度大小为gsinθ
    C. 木箱所受摩擦力方向一定向右
    D. 如果细线悬挂的小球在竖直平面内摆动,列车的加速度一定在不断变化
    飞镖扎气球是一种民间娱乐游戏项目,其示意图如图甲所示,靶面竖直固定,O点为镖靶中心,OP水平、OQ
    竖直,靶面图如图乙所示。若每次都在空中同一位置M点水平射出飞镖,且M、O、Q三点在同一竖直平面,
    忽略空气阻力。关于分别射中靶面O、P、Q三点的飞镖,下列说法错误的是( )
    A. 射中O点的飞镖射出时的速度最小
    C. 射中Q点的飞镖空中飞行时间最长
    B. 射中P点的飞镖射出时的速度最大
    D. 射中O、P两点的飞镖空中飞行时间相等
    随着环保理念的深入,废弃塑料分选再循环利用可减少对资源的浪费。其中静电分选装置如图所示,两极板带
    上等量异种电荷仅在板间形成匀强电场,漏斗出口与极板上边缘等高,到极板间距相等,a、b两类塑料颗粒离

    开漏斗出口时分别带上正、负电荷,经过分选电场后a类颗粒汇集在收集板的右端,已知极板间距为d,板长为
    L,极板下边缘与收集板的距离为H,两种颗粒的荷质比均为k,重力加速度为g,颗粒进入电场时的初速度为
    零且可视为质点,不考虑颗粒间的相互作用和空气阻力,在颗粒离开电场区域时不接触极板但有最大偏转量,
    则( )
    A. 右极板带正电
    C.
    B. 颗粒离开漏斗口在电场中做匀变速曲线运动
    D. 颗粒落到收集板时的速度大小为
    两极板间的电压值为
    如图所示,在以半径为R和2R的同心圆为边界的区域中,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁
    场。在圆心O处有一粒子源(图中未画出),在纸面内沿各个方向发射出比荷为 的带负电的粒子,粒子的速
    率分布连续,忽略粒子所受重力和粒子间的相互作用力,已知sin37°=0.6,cs37°=0.8。若所有的粒子都不
    能射出磁场,则下列说法正确的是( )
    A. 粒子速度的最大值为
    B. 粒子速度的最大值为
    C. 某粒子恰好不从大圆边界射出磁场,其在磁场中运动的时间为
    (不考虑粒子再次进入磁场的情
    况)
    D. 某粒子恰好不从大圆边界射出磁场,其在磁场中运动的时间为
    (不考虑粒子再次进入磁场的情况)

    二、实验题
    某同学为研究某种金属导线的电阻率,用图电路进行实验,金属导线的长度可以通过导线上的滑动头调节,滑
    动头有一定的电阻,但阻值未知。
    (1)请以笔代线,将未连接的导线在图中补齐
    (2)实验室准备了R (5Ω、3A)和R (50Ω、1.5A)两种滑动变阻器,用R 、R 分别实验,以电压表的读数
    1
    2
    1
    2
    U为纵轴,以 为横轴(x为图甲中AP长度,L为AB长度),得到
    应为 (选填“m”或“n”);
    图像如图,其中选用R1时对应的图线
    (3)在用螺旋测微器测量金属导线的直径如图所示,则该导线的直径为
    mm;
    (4)在多次调节滑动头改变金属导线的长度l,并测量出不同长度时的电阻值R ,作R -l图(图戊),根据图像
    x
    x
    可求出该金属导线的电阻率为
    (计算结果保留两位有效数字)。

    三、解答题
    如图所示,某老师用封闭着一定质量理想气体、横截面积
    的注射器提起质量
    ,环境温度 ℃,注射器内气柱最大长度
    ,注射器和水桶质量可以忽略,不计一切阻力,注射器密封良好。求:
    的桶装水,此
    时注射器内气柱长度
    为8cm,g取
    。已知大气压强
    (1)当放下桶装水时,注射器内气柱的长度;
    (2)当环境温度变为37℃时,注射器最多能提起桶装水的质量(结果保留三位有效数字)。
    如图甲所示,滑梯是一种有趣的娱乐设施,可以简化为如图乙所示的圆弧形滑道,其在竖直面内的半径
    ,过A点的切线与竖直方向的夹角为30°.一质量
    的小孩(可视为质点)从A点由静止开始
    ,g取
    下滑,利用速度传感器测得小孩到达圆弧最低点B(切线水平)时的速度大小为
    求:

    ( 1 )求小孩在B点时,滑梯对小孩的支持力

    ( 2 )求小孩在下滑过程中损失的机械能
    ( 3 )若用外力将小孩缓慢从B点推到A点,设摩擦阻力大小恒为重力的
    倍,求外力做的功
    如图所示,平面直角坐标系xOy中直线OM与x轴之间的夹角
    ,OM与x轴之间存在匀强磁场,磁感应强
    度大小为B,方向垂直于坐标平面向里。直线OM与y轴之间存在匀强电场(图中没有画出)。一质量为m、电
    荷量为 的带电粒子从OM上某点P垂直于磁场进入磁场区域,粒子速度方向与直线OM之间的夹角也是
    30°。粒子在磁场中偏转,恰好没有穿过x轴,再次经过直线OM时与坐标原点O的距离为L。不计粒子的重力。
    (1)求该粒子进入磁场时速度v的大小;
    (2)若电场方向沿y轴负方向,粒子再次从P点进入磁场区域,求电场强度 的大小;
    (3)若带电粒子恰能再次从P点以速度v返回磁场区域,求电场强度 的大小和方向。
    在半导体芯片加工中常用等离子体对材料进行蚀刻,用于形成半导体芯片上的细微结构。利用电磁场使质量为
    m、电荷量为e的电子发生回旋共振是获取高浓度等离子体的一种有效方式。其简化原理如下:如图1所示,匀
    强磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B;旋转电场的方向绕过O点的垂直纸面的轴顺时针旋转,电场
    强度的大小为E;旋转电场带动电子加速运动,使其获得较高的能量,利用高能的电子使空间中的中性气体电
    离,生成等离子体。
    (提示:不涉及求解半径的问题,圆周运动向心加速度的大小可表示为
    (1)若空间只存在匀强磁场,电子只在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,求电子做圆周运动的角速度
    (2)将电子回旋共振简化为二维运动进行研究。施加旋转电场后,电子在图2所示的平面内运动,电子运动的
    过程中会受到气体的阻力 ,其方向与速度 的方向相反,大小 ,式中k为已知常量。最终电子会以与旋


    转电场相同的角速度做匀速圆周运动,且电子的线速度与旋转电场力的夹角(小于90°)保持不变。只考虑电
    子受到的匀强磁场的洛伦兹力、旋转电场的电场力及气体的阻力作用,不考虑电磁波引起的能量变化。
    a.若电场旋转的角速度为 ,求电子最终做匀速圆周运动的线速度大小v;
    b.电场旋转的角速度不同,电子最终做匀速圆周运动的线速度大小也不同。求电场旋转的角速度 多大时,电
    子最终做匀速圆周运动的线速度最大,并求最大线速度的大小

    c.旋转电场对电子做功的功率存在最大值,为使电场力的功率不小于最大功率的一半,电场旋转的角速度应
    控制在
    范围内,求
    的数值。

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