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暑期综合提高试卷(十七)——2026-2027年高中物理新高三年级暑期强化训练含答案
展开 这是一份暑期综合提高试卷(十七)——2026-2027年高中物理新高三年级暑期强化训练含答案,共5页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
一、选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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.下列说法正确的是( )
A.放射性元素的半衰期由原子所处的温度决定
B.放射性元素的半衰期由原子所处的化学状态决定
C.卢瑟福通过粒子散射实验提出了原子核式结构模型
D.一个氘核与一个氚核聚变生成一个氦核的同时,放出一个质子
2.在近地圆轨道上绕地球做匀速圆周运动的空间站中,航天员进行了奇妙的“乒乓球”实验。实验中,朱杨柱做了一颗实心水球,桂海潮取出一块用毛巾包好的普通乒乓球拍,球拍击打后水球被弹开了。则在与球拍作用过程中及被击打后的一小段时间内,水球
A.与球拍作用过程中它们组成的系统动量守恒
B.与球拍作用过程中受地球引力的冲量为零
C.被击打后相对地球做变速曲线运动
D.被击打后相对空间站做匀速圆周运动
3.如图所示是某水池的剖面图,A、B两区域水深分别为ℎA、ℎB,其中ℎA=0.4m,点O处于两部分水面分界线上,M和N是A、B两区域水面上的两点,O、M间距离为3m,O、N间距离为4m.t=0时M点从平衡位置向上振动、N点从平衡位置向下振动,形成以M、N点为波源的水波(可看作简谐横波),两波源振动频率均为2Hz,振幅均为5cm.当t=1s时,O点开始振动且振动方向向下.已知水波的波速跟水深关系为v=gℎ,式中ℎ为水的深度,g=10m/s2.下列说法正确的是( )
A. 区域B的水深ℎB=1.6m
B. A、B两区域水波的波长之比为2:1
C. t=1.5s时,O点经平衡位置向上振动
D. t=2.5s后,MN之间存在6个振幅为10cm的点
4.在科幻电影《流浪地球》中有这样一个场景:地球在接近木星时受其磁场和辐射影响,导致行星发动机故障熄火,被木星引力“捕获”后加速向木星靠近。当地球球心与木星球心之间的距离小于某个值d时,在地球表面的物体就会被木星吸走,进而导致地球可能被撕裂,这个临界距离d被称为“洛希极限”。如图所示,假设地球和木星的质量分别为M、M0,地球的半径为R。地球没有自转,同时不考虑木星自转和太阳系其他星球的作用,由于木星的质量大约为地球的1 300倍,可以近似以木星为惯性系来研究问题。取地球表面上距离木星最近的地方一质量为m的物体,计算它刚好被木星吸走时木星与地球的距离为临界距离,则木星使地球产生撕裂危险的临界距离d——“洛希极限”满足下列哪个表达式?
A. GM0(d-R)2=GMR2B. GM0(d-R)2-GMR2=GM0d2
C. GMR2-GM(d-R)2=GM0d2D. GM0(d-R)2+GMR2=GM0d2
5.如图所示为磁聚焦法测量比荷的原理图。在阴极K和阳极A之间加电压,电子由阳极A中心处的小孔P射出。小孔P与荧光屏中心O点连线为整个装置的中轴线。在极板很短的电容器C上加很小的交变电场,使不同时刻通过这里的电子发生不同程度的偏转,可认为所有电子从同一点发散。在电容器C和荧光屏S之间加一平行PO的匀强磁场,经过一段时间电子再次会聚在一点。调节磁感应强度B的大小,可使电子流刚好会聚在荧光屏的O点。已知K、A之间的加速电压为U,C与S之间磁场的磁感应强度为B,发散点到O点的距离为l。下列说法正确的是( )
A.电子通过电容器后速度方向相同
B.从右侧往左侧看,电子做圆周运动的半径相同
C.所有电子从发散到再次会聚所用的时间相同
D.电子的比荷一定是
6.如图所示,真空中为边长为的等边三角形三个顶点,在两点分别固定电荷量为的点电荷,在点固定电荷量为的点电荷,点为三角形中心,点为三角形三边中点,设点电荷在某点产生电势为(为点电荷电量,为到点电荷的距离),关于四点电场强度大小及电势高低,下列说法正确的是( )
A.点场强大小,电势为0
B.点场强大小为,电势为
C.点和点场强大小相等,电势不同
D.电子由点沿直线移动到点过程中,加速度减小,电势能增大
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7.日晕亦称圆虹,是当太阳光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射时而形成的一种大气光学现象。图为一束太阳光射到六角形冰晶上时的光路图,、为其折射出的光线中两种单色光,比较、两种单色光,下列说法正确的是( )
A.在冰晶中光的波速比光大
B.、两种光分别从水射入空气发生全反射时,光的临界角比光的小
C.通过同一仪器发生双缝干涉,光的相邻明条纹间距较小
D.若光能使某金属发生光电效应,则光不可以使该金属发生光电效应
8.如图所示,理想变压器原线圈接在有效值恒定的交流电源上,电源内阻不计,定值电阻、、的阻值分别为,,,滑动变阻器R的最大阻值为5Ω。初始时滑动变阻器滑片位于中点,理想电流表的示数为2.25A,已知原、副线圈匝数比为8:1,下列说法正确的是( )
A.交流电源的有效值为222V
B.向右移动滑动变阻器滑片,电流表示数增大
C.向右移动滑动变阻器滑片,电压表示数增大
D.向左移动滑动变阻器滑片,变压器输出功率先减小后增大
9.一小物块向左冲上水平向右运动的木板,二者速度大小分别为v0、2v0,此后木板的速度v随时间t变化的图像如图所示。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,木板足够长。整个运动过程中( )
A.物块的运动方向不变
B.物块的加速度方向不变
C.物块相对木板的运动方向不变
D.物块与木板的加速度大小相等
10.如图所示,挡板P固定在倾角为30∘ 的斜面左下端,斜面右上端M与半径为R的圆弧轨道MN连接,圆弧轨道的圆心O在斜面的延长线上。M点有一光滑轻质小滑轮,N点为圆弧轨道最低点,∠MON=60∘ 。质量均为m的小物块B、C由一轻质弹簧拴接(弹簧平行于斜面),其中物块C紧靠在挡板P处,物块B用跨过滑轮的轻质细绳与一质量为4m、大小可忽略的小球A相连,初始时刻小球A锁定在M点,细绳与斜面平行,恰好绷直且无张力,B、C处于静止状态。某时刻解除对小球A的锁定,当小球A沿圆弧运动到N点时(物块B未到达M点),物块C对挡板的作用力恰好为0。已知重力加速度为g,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A. 弹簧的劲度系数为2mgR
B. 小球A到达N点时的速度大小为1219gR
C. 小球A到达N点时的速度大小为815gR
D. 小球A由M点运动到N点的过程中,小球A和物块B的机械能之和先增大后减小
三、非选择题:本大题共5题,共56分。
11.在“用单摆测重力加速度”的实验中.
(1) 用毫米刻度尺测出细线的长度,用游标卡尺测出摆球的直径,如图甲所示,摆球的直径为D= mm.
甲乙
(2) 现已测出悬点O到小球球心的距离(摆长)L及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度g= (用L、n、t表示).
(3) 甲同学测量出几组不同摆长L和周期T的数值,画出如图T 2-L图像中的实线OM;乙同学也进行了实验,但实验后他发现测量摆长时忘记加上摆球的半径,则该同学作出的T2−L图像为 ;
A. 虚线①,不平行实线OMB. 虚线②,平行实线OM
C. 虚线③,平行实线OMD. 虚线④,不平行实线OM
12.在“测定金属丝的电阻率”实验中:
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其示数如图甲所示,则该金属丝直径的测量值d= mm。
(2)按如图乙所示的电路图测量金属丝的电阻Rx(阻值约为15Ω)。实验中除开关、若干导线之外还提供下列器材:
电压表V(量程0~3V,内阻约3kΩ);
电流表A1(量程0~200mA,内阻约3Ω);
电流表A2(量程0~3A,内阻约0.1Ω);
滑动变阻器R1(0~50Ω);
滑动变阻器R2(0~200Ω);
电源E(3V,内阻不计)。
为了调节方便,测量准确,实验中电流表应选 ,滑动变阻器应选 。(填器材的名称符号)
若通过测量可知,金属丝的长度为,直径为d,通过金属丝的电流为I,对应金属丝两端的电压为U,由此可计算得出金属丝的电阻率ρ= 。(用题目所给字母和通用数学符号表示)
13.某游客在青藏高原高海拔地区出现了高原反应,随即取出一种便携式加压舱使用,该加压舱主要由舱体气源箱组成。加压舱刚取出时是真空折叠状态,只打开进气口,气源箱将周围环境中6m3的空气输入到舱体中,充气后的加压舱舱体可视为长L=2m、底面积S=1.5m2的圆柱体。测得当地大气压强为p0=6×104Pa,环境气温为T0=−3℃,充气过程中可视为温度保持不变。求:
(1) 充气完毕后舱内的压强;
(2) 关闭阀门,开启加热装置(舱内体积不变),使舱内气体温度达到T2=27℃时舱内的压强。(保留两位有效数字)
14.如图所示,有两条不计电阻的平行光滑金属导轨MNT、M′N′T′,导轨间距L=1.0m,其中MN、M′N′段倾斜放置,倾角θ=53∘ ,NT、N′T′段水平放置,两段之间通过一小段(大小可忽略)光滑圆弧形绝缘材料平滑相连,在倾斜导轨左端连接一电容C=0.1F的电容器。在倾斜导轨MNN′M′的区域内有垂直于倾斜导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B1=1T。在水平导轨的PQQ′P′矩形区域内有方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小B2=0.5T,矩形区域的宽度d=0.5m。一根劲度系数k=2N/m的轻质弹簧水平放置,右端固定在E点,左端与质量mb=0.4kg、在导轨间的电阻为R=0.5Ω的金属细杆b拴接(拴接点在细杆b中点),弹簧处于原长状态。一根质量为ma=0.1kg、电阻不计的金属细杆a在NN′上方OO′处紧贴导轨由静止释放,OO′与NN′之间的距离为s=12.5m,两金属细杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直,感应电流产生的磁场不计,取重力加速度g=10m/s2,sin53∘=0.8。
(1) 求金属细杆a进入水平导轨的速度大小v1;
(2) 求金属细杆a穿越PQQ′P′矩形区域过程中,通过金属细杆b截面的电荷量q和金属细杆b上产生的热量;(可以用分式表示)
(3) 若金属细杆a与b发生碰撞后即刻粘在一起,且此后始终做简谐运动,请以两杆碰撞后第一次速度变为0时作为计时起点,向右为正方向,写出该简谐运动的振动方程。(已知弹簧振子振动周期公式为T=2πmk,其中m为振子质量,k为弹簧的劲度系数)
15.如图所示的装置,左侧是半径r=0.5m的法拉第圆盘发电机,水平盘面处于竖直向上、磁感应强度为B0=4T的匀强磁场中。圆盘在外力作用下以角速度ω=6rad/s逆时针(俯视)匀速转动,圆盘的边缘和转轴分别通过电刷a、b及导线与光滑水平金属导轨M1N1、M2N2相连,导轨间距L=0.5m。在导轨平面内以O点为原点建立直角坐标系xOy,x轴与导轨平行。x
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