2024年江苏南京高三三模物理试卷(盐城市)
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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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