海南省琼海市嘉积中学2023-2024学年高三下学期(2月)开学考试物理Word版无答案.docx

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2024年2月海南省高三年级春季学期开学摸底联考物理试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等信息填写在答题卡和试卷指定位置。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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,再选择涂其他答案标号。回答非选择题时,必须使用0.5毫米里色签字笔将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一井交回。一、单项选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)1.下列说法正确的是(  )A.β衰变所释放的电子是原子核外的电子B.放射性元素钋半衰期为140天,16个钋原子核经过280天,还剩4个钋原子核未衰变C.核反应中生成了α粒子,属于人工转变D.卢瑟福通过著名的α粒子散射实验,证明原子核内部有复杂结构2.2023年10月26日11时14分,神舟十七号载人飞船发射成功,历时约6.5小时,神舟十七号载人飞船采用自主快速交会对接与空间站组合体在前向端口对接。对接后空间站组合体绕地球的飞行可视为匀速圆周运动,轨道离地面高度h约为,已知地球半径R约为。下列说法正确的是(  )A.神舟十七号飞船在地球上的发射速度大于B.空间站组合体的运行周期大于24小时C.空间站组合体绕地球飞行的速度一定小于D.对接后,由于质量增加,空间站组合体的向心加速度将变大3.某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率v的关系如图所示。已知普朗克常量为h,下列说法正确的是()A.入射光的频率越高,金属的逸出功越大 B.该金属的截止频率为C.不同入射光照射到该金属上,图像斜率不一定相同D.若入射光频率为,则光子的最大初动能为4.图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则()A.波的周期为2.4sB.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动C.经过0.4s,P点经过的路程为4mD.在t=0.5s时,Q点到达波峰位置5.人造树脂是常用的眼镜镜片材料。如图所示,一束单色蓝光照射在一人造树脂立方体上,经折射后,射在桌面上的P点。已知光线的入射角为,,,,下列说法正确的是(  )A.折射率等于B.在介质中的传播时间为C.顺时针旋转入射光线至合适位置,可以在树脂上表面出现全反射现象D.若将入射光换成红光,则P点将向左移动6.A、B两物体叠放后置于竖直的弹簧与竖直墙面之间,A、B与墙面均粗糙,系统处于平衡状态。现对A施加一个水平向右的推力F,A、B仍静止,下列说法正确的是() A.A物体一定受4个力的作用B.弹簧弹力一定小于A、B的总重力C.弹簧长度一定保持不变D.随着F增大,B与墙面间的静摩擦力可能也增大7.如图所示,两平行金属板A、B间有一匀强电场C、D为电场中的两点(其中C点在金属板上),且C、D间距,C、D连线和场强方向成角。已知电子从D点移到C点电场力做功为,电子电荷量大小为,C、D间的电势差和匀强电场的场强大小分别为()A.,B.,C.,D.,8.如图所示,已知R1=R4=0.5Ω,r=1Ω,R2=6Ω,R3的最大阻值为6Ω.在滑动变阻器R3的滑片K由最下端向最上端滑动过程中,下列说法不正确的是()A.定值电阻R4的功率、电源的总功率均减小B.电源的输出功率变小 C.电源的效率先增大后减小D.MN并联部分的功率先增大后减小二、多项选择题(本大题共5小题,每小题4分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得4分,选对但不全的得2分。不选或选错的得0分)9.分子力与分子间距离的关系图像如图所示,图中为分子斥力和引力平衡时两个分子间的距离,规定两分子间距离为无限远时分子势能为0,下列说法正确的是(  )A.随着分子间距的增大,分子间引力和斥力都在减小,但斥力减小得更快B.两个分子从间距大于的位置逐渐靠近至很难再靠近的位置,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大C.分子间距离从增大到无限远的过程中,分子势能先增大后减小D.将一分子固定,另一分子从间距为()的位置由静止释放,运动至间距为的位置的过程中,该分子先做加速度增大的加速运动,再做加速度减小的加速运动10.如图甲所示,一个理想变压器原、副线圈匝数之比为,原线圈所接交流电压变化规律如图乙所示。其中,,下列说法正确的是()A.电流表A示数为B.滑片P向上移动的过程中,电压表、的示数均增大C.滑片P向下移动的过程中,灯泡L的亮度可能变暗D.时,电压表的示数为011.滑板运动员在比赛中腾空越过障碍物的过程中,若忽略空气阻力,下列说法正确的是() A.在最高点的时候运动员的速度为零,但加速度不为零B.运动员和滑板构成的系统机械能守恒C.运动员和滑板构成的系统动量守恒D.上升过程运动员处于失重状态,滑板对运动员作用力为零12.霍尔传感器是洗衣机自动化系统的一部分,借助霍尔传感器,可让水的摄入量和水位的测量变得更加容易。如图所示,霍尔元件串联在电路中,长、宽、高分别为a、b、c.使用电阻率为的金属材料。水位不足时,可让元件处于磁感应强度为B的匀强磁场中,水位达到标准时,电压达到临界值,磁场自动消失。当电路中电流为I时,下列说法正确的是()A左侧电势高于右侧B.M、N两端电压为C.元件中电子的运动速率为D.若想提高元件的感应灵敏度,可适当减小高度c13.如图所示,空间中存在一水平方向的匀强电场和一水平方向的匀强磁场,且电场方向和磁场方向相互垂直。在电磁场正交的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成角且处于竖直平面内。一质量为m、带电荷量为的小球套在绝缘杆上。初始,给小球一沿杆向下的初速度,小球恰好做匀速运动。已知磁感应强度大小为B,电场强度大小为,重力加速度为g,小球运动过程中电荷量保持不变,则以下说法正确的是() A.小球的初速度为B.若小球的初速度为,小球将做加速度不断减小的减速运动,最后静止C.若小球的初速度为,小球将做加速度不断减小的减速运动,最后匀速D.若小球的初速度为,则运动过程中摩擦力做功大小为三、实验题(本题共2小题,共20分)14.小李同学利用如图所示实验装置探究加速度与力、质量的关系。该装置中,遮光条宽度为d,记录经过光电门1和光电门2的时间分别为、,小车从光电门1运动到光电门2的时间为t。调节定滑轮高度,使细线平行于气垫导轨,通过调节气垫导轨下的螺母,使气垫导轨水平。(1)探究加速度与质量关系时,要进行槽码总质量m和小车质量M的选取,以下最合理的一组是________。A.M=200g,m=5g、10g、15g、20g、25g、30gB.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120gC.M=400g,m=5g、10g、15g、20g、25g、30gD.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g(2)在探究加速度与合外力关系时,通过运动学公式计算出滑块的加速度a=________(用已知字母表示)。若在上图所示装置槽码上方,增加一个力传感器,改变槽码质量,则图中所示的四个a-F图像中能正确反映加速度a与传感器的示数F之间规律的是________。 A.B.C.D.(3)小李同学又设计了如下实验方案:共有n个槽码,每个槽码质量为m,槽码盘的质量为,小车的质量为M,重力加速度为g。初始时,所有槽码都在小车上,后续每做完一组实验,都将一个槽码从小车转移到槽码盘中。该实验方案是控制变量法,当槽码盘中有k个槽码时(),小车的加速度a=________(用,m,M,k,n,g表示)。15.(1)某同学在实验室利用一内阻,满偏电流的表头G改装成一个双量程电流表,其内部结构如图,已知电阻,,该电流表的小量程为______、大量程为______。(2)实际的电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联。测量实际的电流表的内阻时,可供选择的器材如下:A.待测电流表(,内阻约);B.电流表(,内阻约);C.定值电阻R();D.滑动变阻器();E.滑动变阻器();F.干电池();G.开关S及导线若干。①为了更精准的测量,滑动变阻器应选______。(填器材前的选项)②在框内设计符合题意的电路图。() ③补全实验步骤:a.按电路图连接电路,将滑动触头移至最______端;b.闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录、的读数、;c.多次移动滑动触头,记录相应的、读数、;d.以为纵坐标、为横坐标,作出相应图线,如图所示。④根据图线的斜率k及定值电阻R,写出待测电流表内阻的表达式:______。四、计算题(本题共3小题,共36分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)16.如图1所示,导热性能良好、内壁光滑的汽缸开口向上放置,其上端口装有固定卡环。质量、横截面积的活塞将一定质量的理想气体封闭在缸内。现缓慢升高环境温度,气体从状态A变化到状态C的图像如图2所示,已知大气压强,重力加速度.求:(1)状态C时气体的压强;(2)气体从A到C的过程中吸收的热量为,则此过程气体内能的变化量。 17.如图所示,长为的水平传送带以的速率顺时针匀速转动,左端与半径的四分之一光滑圆弧轨道相切于B点(不接触)。质量为的滑块P与传送带间的动摩擦因数为0.25,重力加速度。现将滑块P从光滑圆弧轨道上端A点由静止释放,求:(1)滑块P运动到圆弧轨道底端B点时对轨道的压力;(2)滑块P通过传送带过程中系统产生的热量。(小数点后保留两位数字)18.如图所示,两根平行金属导轨a1b1c1、a2b2c2平行放置,导轨间距L=1m,a1b1、a2b2段倾斜且足够长,与水平方向的夹角θ=37°,b1c1、b2c2段水平,在距离b1b2连线的左侧x=1.75m处有两根固定立柱,导轨水平和倾斜部分平滑连接。倾斜部分导轨处于磁感应强度大小B=0.3T、方向垂直斜面向上的匀强磁场中(不包括b1b2连线上),水平导轨处没有磁场。质量为m1=0.3kg、电阻为R=0.4Ω的金属棒甲置于倾斜导轨上,质量为m2=0.1kg、电阻为r=0.2Ω的金属棒乙静止在b1b2位置,两金属棒的长度均为L=1m。金属棒甲从距离导轨底端足够远处由静止释放,在b1b2处与金属棒乙碰撞,碰后金属棒乙向左运动,与固定立柱碰后等速率反弹。已知两金属棒与倾斜导轨间的动摩擦因数均为μ1=0.5,与水平导轨间的动摩擦因数均为μ2=0.2,在运动过程中两金属棒始终与导轨垂直且接触良好,所有碰撞均为弹性碰撞,碰撞时间极短,导轨电阻不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2。(1)求金属棒甲沿导轨向下运动的最大速度vm;(2)金属棒甲从开始运动至达到最大速度的过程中,其产生的焦耳热为0.4J,求这个过程经历的时间;(3)求金属棒甲、乙第二次碰撞结束瞬间两者的速度大小分别为多少?

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