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    2021届辽宁省高三下学期决胜新高考名校交流5月联考 物理 试卷
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    2021届辽宁省高三下学期决胜新高考名校交流5月联考 物理

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    这是一份2021届辽宁省高三下学期决胜新高考名校交流5月联考 物理,共10页。试卷主要包含了9km/s等内容,欢迎下载使用。

    物理
    注意事项:
    1.本试题卷共8页,满分100分,考试时间75分钟。
    2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡的相应位置。
    3.全部答案在答题卡上完成,答在本试题卷上无效。
    4.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
    5.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
    一、选择题(本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7小题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10小题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
    1.如图所示,一束白光L由左侧射入水滴,a、b是白光射入水滴后经过一次反射和两次折射后的两条出射光线(a、b是单色光)。下列关于a光与b光的说法不正确的是
    A.水滴对a光的折射率大于对b光的折射率
    B.a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角
    C.用同一台双缝干涉仪做光的双缝干涉实验,a光相邻的亮条纹间距小于b光相邻的亮条纹间距
    D.若a光能使某金属发生光电效应,则b光也一定能使该金属发生光电效应
    2.图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1.0m处的质点,Q是平衡位置为x=4.0m处的质点,图乙为质点Q的振动图像,则
    A.在t=0.25s时,质点P的加速度方向为沿y轴负方向
    B.质点Q简谐运动的表达式为x=10sin10πt(cm)
    C.从t=0.10s到t=0.20s,质点P沿x轴负方向传播了4m
    D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程大于30cm
    3.用国际单位制中的基本单位表示静电力常量k的单位,符合要求的是
    A.N·C-2 B.kg·m3·A-2·s-4 C.N·m·C-2 D.V·C2·s
    4.我国用“长征二号丁”运载火箭成功发射升空的“高景一号”03、04星,是0.5米级高分辨率遥感卫星,卫星轨道距地面高度均为530km,已知地球半径R=6400km,以下说法正确的是
    A.这两颗卫星运行速率一定大于7.9km/s
    B.这两颗卫星任意一颗一天最多可以看见两次日出
    C.这两颗卫星的加速度比地面上随地球运动的物体的加速度大
    D.这两颗卫星的动能一定小于地球同步卫星的动能
    5.如图所示,ABC构成正三角形,AB和AC是等长绝缘细棒,带等量正电荷,棒上的电荷分布均匀。O为BC边中点,P、D为BC中垂线上离O点距离相等的两点,选无穷远处电势为0,则下列说法正确的是
    A.O点和D点场强可能大小相等,方向相同
    B.D点场强与P点场强大小一定相等
    C.将一正试探电荷沿直线从P点移动到D点,电场力先做正功后做负功
    D.将一正试探电荷沿直线从O点移动到D点,电势能减小
    6.“蹦蹦床”游乐项目是孩子们经常去游乐场玩的一款项目。将儿童在“蹦蹦床”上弹起、下落的过程简化为竖直方向上的运动。一质量为m的儿童从h高度处落下,从接触蹦床到速度大小减为零的时间为△t,在此过程中
    A.蹦床对他的冲量大小为mg△t+m,蹦床对他做功不为0
    B.蹦床对他的冲量大小为m,蹦床对他做功不为0
    C.蹦床对他的冲量大小为mg△t+m,蹦床对他做功为0
    D.蹦床对他的冲量大小为mg△t-m,蹦床对他做功为0
    7.如图所示,关于x轴对称的正方形闭合金属线圈abcd水平放置在坐标系xOy面内,线圈的ad边与y轴重合,匝数为N,边长为L,电阻为R。一金属直导线垂直于z轴放在x轴正上方,通有沿x轴负方向的电流。现让线圈沿图示方向绕x轴以角速度w匀速转动,在线圈由图示位置开始转动90°的过程中,用冲击电流计测得流过线圈导线横截面的电荷量为q。则在此过程,线圈中
    A.感应电流方向为adcb B.感应电流的平均值为
    C.感应电动势的平均值为 D.磁通量的变化量为qR
    8.在一端封闭、长约1m的玻璃管内注满清水,水中放一个小圆柱体红蜡块,将玻璃管的开口端用橡胶塞塞住。将玻璃管倒置,蜡块沿玻璃管做匀速直线运动的同时,使玻璃管水平向右匀速运动。玻璃管倒置后,蜡块由底端运动到顶端的过程中,下列说法中正确是
    A.蜡块的运动轨迹为直线
    B.蜡块的运动轨迹为曲线
    C.玻璃管水平向右匀速运动的速度越大,蜡块相对地面通过的位移越大
    D.玻璃管水平向右匀速运动的速度越大,蜡块由管口上升到顶端的时间越小
    9.如图所示,轻质弹簧的一端固定于O点,弹簧的另一端连接一质量为m的可视为质点的小球,当小球位于A处时,弹簧恰好处于原长l,弹簧与竖直方向夹角为θ,现由静止释放小球,小球运动到O点正下方B点时的速度大小为v。重力加速度大小为g,不计空气阻力。下列说法正确的是
    A.小球从A点运动到B点的过程中,重力势能的减少量为mgl(1-csθ)
    B.小球运动到B点时重力的功率为0
    C.小球到达B点时,弹簀的弹性势能大于mgl(1-csθ)-mv2
    D.从A点运动到B点的过程中小球的机械能守恒
    10.如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈两端接如图乙所示的交流电源。副线圈接入阻值为10Ω电阻,其余电阻不计。则内
    A.电阻两端电压为22V
    B.电流表的示数为0.22A
    C.电源的输出功率为68.42W
    D.若将一个相同阻值的电阻并联在副线圈电路中,原线圈的输入功率为96.8W。
    二、非选择题(本题共5小题,共54分)
    11.(6分)某同学用如图甲所示的装置测重物自由下落的速度。重物从高处由静止开始下落,打点计时器打出一条纸带,A、B和C是纸带上相邻的三个点,如图乙所示。测出A、B间的距离为x1,B、C间的距离为x2。已知打点计时器打下相邻两点的时间间隔为T,重力加速度为g。求:
    (1)打点计时器打下B点时,重物下落的速度大小vB= ;
    (2)重物下落的加速度g= ;
    (3)如果利用本实验装置验证机械能守恒,用重力加速度g、起点到B点的距离h、x1、x2表示验证机械能守恒的表达式: 。
    12.(8分)光敏电阻是传感电路中常用的电子元件,是利用半导体的光电导效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器,可近似认为:照射光较强(如白天)时电阻几乎为0;照射光较弱(如夜晚)时电阻接近于无穷大。路灯就是利用光敏电阻作为传感器,借助电磁开关,实现自动在白天关闭,夜晚打开的电磁开关的内部结构如图甲所示。1、2两接线柱之间是励磁线圈,3、4两接线柱分别与弹簧片和触点连接。当励磁线圈中电流大于某一值时,电磁铁吸合铁片,弹簧片和触点分离,3、4断开;电流小于某一值时,3、4接通。励磁线圈中允许通过的最大电流为100mA。

    (1)请利用以下器材符号设计一个自动控制路灯的电路图,在虚线框中画出电路原理图:
    A.灯泡L,符号 B.光敏电阻R,符号
    C.定值电阻R2,符号 D.电磁开关,符号
    E.蓄电池E,内阻很小 F.开关S,导线若干
    (2)如果励磁线圈的电阻为200Ω,励磁线圈允许加的最大电压为 V。
    (3)举例说出可以利用光敏电阻的例子: (举出一个即可)。
    (4)如图乙所示电路图,电源电动势为36V,内阻不计。若电流表的示数为300mA,R2=150Ω,R3=200Ω,光敏电阻两端的电压为 V。
    13.(10分)一导热性良好的气缸中装有氮气,紧挨气缸口处有一个厚度、质量均不计,横截面积为1×10-5m2的活塞,活塞与气缸之间的最大静摩擦力为N,压强为1×105Pa,温度为27℃。现对气缸加热,一段时间后,活塞被顶开,随后立即置入活塞,停止加热,使温度降回到27℃。已知外界压强为1×105Pa,求:
    (1)活塞被顶开时,气缸中气体的温度;
    (2)温度降回27℃时,气缸中气体的压强。
    14.(12分)1914年,在弗兰克-赫兹实验中,电子碰撞原子,原子吸收电子的动能从低能级跃迁到高能级。它为能级的存在提供了直接的证据,对玻尔的原子理论是一个有力支持。如图甲所示,假设电子由静止开始经加速电场(可看作匀强电场)加速后,与静止氢原子碰撞,氢原子吸收能量后由基态向激发态跃迁(能级图如图乙所示)。已知电子的质量为me=9.1×10-31kg,电荷量e=1.6×10-19C,核外电子的第一轨道半径为r1=0.53×10-10m,氢原子的质量为mH。
    (1)基态和激发态的能级差为△E,试求加速电场的最小电压U0;(用题中所给的物理量符号表示)
    (2)氢原子量子数为n时的能级公式En=,电子轨道半径为rn=n2r1,求电子跃迁到第四轨道时,氢原子的能量、电子的动能和电子的电势能各多大?
    15.(18分)如图所示,在直角坐标系x轴的上方存在沿y轴负方向、场强为E的匀强电场,x轴下方存在垂直纸面向里的匀强磁场。现让一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从y轴上坐标为(0,L)的P点处开始运动,速度为v0,方向平行x轴负方向。粒子从x轴的Q点进入磁场时的速度方向与x轴负向成60°角,进入磁场后,其轨迹上的点与x轴最大距离为L。不计粒子重力。
    (1)求初速度v0的大小;
    (2)求磁场磁感应强度B的大小;
    (3)若粒子在P点处以相同大小的初速度v0沿x轴正方向开始运动,求粒子第2次经过x轴的位置坐标。
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