湖北省新高考联考协作体2022届高三上学期物理12月联考试卷

试卷更新日期:2022-01-25 类型:月考试卷

一、单选题

  • 1. 有关光的波粒二象性、物质波,下列说法正确的是(   )
    A、个别光子只有粒子性,多数光子的作用效果才表现为波动性 B、光电效应揭示了光具有粒子性,光的波长越短,其粒子性越显著 C、速度相等的电子和质子,电子的动量小,电子的物质波波长小 D、康普顿效应揭示了光具有波动性
  • 2. 一艘小船要渡过一条两岸平行的河流,已知小船在静水中的速度大小为v1=4m/s,河水的流速大小为v2=2m/s,小船渡河的最短时间为t=100s。若小船在静水中的速度大小为v2 , 河水的流速大小v1 , 河宽不变,则河宽和小船渡河的最短距离分别为(   )
    A、200m,800m B、400m,800m C、200m,1000m D、400m,1000m
  • 3. 如图所示是传感器记录的某物体沿光滑斜面运动的位移—时间图像,已知图像为一条抛物线,下列说法正确的是(   )

    A、物体做曲线运动 B、物体运动的初速度大小为10m/s C、物体做匀变速直线运动,加速度大小为2m/s2 D、物体2s~5s内的平均速度大小为6m/s
  • 4. 如图所示,金属板M、N正对水平放置,相距为d,绝缘水平挡板P与M、N的尺寸相同,N接地(接地电势为零),M板的电势为ϕϕ>0),N、P间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B;质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子自N的左上方、距离N为h的位置由静止释放,通过小孔S后粒子恰好不能打到挡板P上,不计粒子重力,则粒子通过小孔时的速度大小v和N、P间的距离L分别为(   )

    A、v=2qφhmdL=1B2φhmqd B、v=2qφhmdL=1Bφhmqd C、v=qφhmdL=1B2φhmqd D、v=qφhmdL=1Bφhmqd
  • 5. 2021年1月17日,温州瓯海区第二届“红鹿杯”青少年篮球赛落下帷幕。赛前某同学进行单手拍篮球的技术练习,已知篮球质量为640g,当篮球从1.0m高处自由下落时,反弹起来的高度为0.80m,若要使该篮球反弹后能回到原来高度,并在球回到最高点时拍打一次球,每分钟拍球60次,不计空气阻力和拍球时的能量损失,篮球与地面碰撞前、后的速度大小之比不变,则该同学拍球的平均功率约为(   )

    A、0.8W B、1.6W C、3.2W D、6.4W
  • 6. 如图所示,两极板水平放置的平行板电容器间形成匀强电场,两极板间相距为L,电容为C。质量为m、电荷量为 + q的小球从上板正中小孔的正上方高h处由静止开始下落,穿过小孔到达下极板处速度恰好为零,已知重力加速度大小为g,空气阻力忽略不计,则下列说法正确的是(   )

    A、带电小球到达小孔处的速度大小为22gh B、电容器极板间电场强度的大小为mg(h+L)2qL C、电容器所带电荷量为mg(h+L)C2q D、带电小球从开始下落运动到下极板处的时间为h+Lh2hg
  • 7. 一列简谐横波沿x轴传播,在t=0时刻的图像如图甲所示,介质中P质点的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是(   )

    A、波沿x轴正方向传播 B、介质中质点振动周期为2s C、波速大小为43m/s D、在t=2.5s时刻P、Q两质点的速度相同

二、多选题

  • 8. 如图甲所示,在平静的水面下深d处有一个点光源S,它发出的是两种不同颜色的a光和b光,在水面上形成了如图乙所示一个被照亮的圆形区域,该区域的中间为由a、b两种单色光所构成的复色光圆形区域,周围为a光构成的圆环,若b光的折射率为n,则下列说法正确的是(   )

    A、水对a光的折射率比对b光折射率小 B、在水中a光的波长比b光波长短 C、复色光圆形区域的面积为πd2n21 D、用同一装置做双缝干涉实验,a光的干涉条纹比b光的干涉条纹窄
  • 9. 如图所示,A为第55颗北斗导航卫星、B为碳卫星,两颗卫星在同一平面内绕地球做匀速圆周运动,其中A为地球同步卫星,下列说法正确的是(   )

    A、卫星B所受地球引力大于卫星A所受地球引力 B、卫星B运行的周期小于24小时地球 C、两卫星两次相距最近的最短时间间隔一定大于卫星B运行的周期 D、两卫星由相距最近到相距最远的最短时间间隔可能小于卫星B运行的半周期
  • 10. 如图甲所示是交流发电机供电模型示意图,发电机产生如图乙所示的正弦交流电,并将它接在理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=5:2:两个不同灯泡L1、L2的额定功率之比为1:1,恒定的电阻之比为1:9,电路稳定后两灯泡均正常发光,电压表和电流表均可视为理想电表。下列说法正确的是(   )

    A、原线圈接交变电压的表达式为u=1102sin100πtV B、理想交流电压表的示数为33V C、若将变阻器的滑片P向上滑动,灯泡L1将变暗 D、若将变阻器的滑片P向下滑动,电流表读数将减小
  • 11. 如图甲所示,间距d = 0.30m的两条足够长的平行光滑金属导轨PQ、MN固定在绝缘水平桌面上,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度的大小B = 0.20T。导轨左端接有电阻R = 1Ω,质量m = 40g、阻值r = 2Ω的金属杆ab垂直导轨放置。在水平向右且与金属杆ab垂直的力F的作用下,从静止开始沿导轨做匀加速直线运动。金属杆ab两端电压U随时间t变化的关系如图乙所示,导轨电阻不计,重力加速度g取10m/s2。则下列说法正确的是(   )

    A、金属杆ab的加速度大小为8m/s2 B、3s末力F的大小为0.218N C、0 ~ 3s通过电阻R的电量为0.9C D、0 ~ 3s力F的冲量大小为0.627N•s

三、实验题

  • 12. 如图所示,某同学在家中尝试验证“平行四边形定则”,他找到三根完全相同的橡皮条(遵循胡克定律)、三角板、刻度尺、白纸、方木板、几枚图钉、细绳。设计了如下实验:

    ⑴将橡皮条两端各拴上一根相同的细绳,用刻度尺测出橡皮条的原长,记为L0

    ⑵将三根橡皮条的一端用细绳拴在同一结点上,另一端分别拴在图钉上;

    ⑶将白纸用图钉固定在方木板上,互成角度地拉伸三根橡皮条,在白纸上分别固定三枚图钉,如图所示。分别记下三绳结点位置O和 , 分别测出三根橡皮条的长度,记为L1、L2、L3 , 则三根橡皮的拉力之比为

    ⑷取下器材,用铅笔和刻度尺从O点沿着三根橡皮条的方向画直线,按照一定的标度作出三根橡皮条对结点O的拉力F1、F2、F3的示意图,用平行四边形定则求出两个力F1、F2的合力F;

    ⑸若测量发现F与F3在同一直线上,大小接近相等,则实验结论为

  • 13. 某同学在测量某一定值电阻Rx阻值的实验中:
    (1)、为了合理选用器材设计测量电路,他先用多用表的欧姆挡“×1k”按正确的操作步骤粗测其电阻,指针如图所示,则读数应记为kΩ。

    (2)、再进行精确测Rx的电阻,除了Rx、开关S、导线外,还有下列器材供选用:

    A.电流表A1(量程0~1mA,内阻约30Ω)

    B.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.05Ω)

    C.电压表V1(量程0~1V,内阻约10kΩ)

    D.电压表V2(量程0~10V,内阻约100kΩ)

    E电源E1(电动势1.5V,额定电流0.5A,内阻不计)

    F.电源E2(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)

    G.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)

    为使测量尽量准确,电流表选用 , 电压表选用 , 电源选用。(均填器材前的字母代号)

    (3)、为了提高测量精度,实验时需要测量多组数据,结合(2)中所选择的器材,在下面虚线方框中画出实验电路图,并用所选器材符号表示或标注电路中各元件。

    (4)、该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会(填“大于”“小于”或“等于”)其真实值。

四、解答题

  • 14. 如图所示,上端开口高度为3L、横截面积为S的绝热圆柱形汽缸放置在水平地面上,汽缸右边有加热装置(体积不计),一厚度不计的轻质活塞封闭1mol的单分子理想气体。开始时活塞距底部的距离为L,气体的热力学温度为T1。已知外界大气压为p0且保持恒定,1mol的单分子理想气体内能公式为U=32RT(R是普适气体恒量、T为热力学温度),忽略一切摩擦。现对气体缓慢加热,求:

    ①活塞恰好上升到汽缸顶部时气体的温度和气体吸收的热量;

    ②当加热到热力学温度为6T1时气体的压强。

  • 15. 如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内有匀强电场E1 , 方向沿x轴正方向。第一象限中,边界OM和x轴正方向之间有匀强电场E2 , 方向平行边界OM向下;边界OM和y轴正方向之间有匀强磁场(图中未画出),方向与坐标平面垂直(边界OM和x轴正方向之间的夹角θ=45°)。现有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子(不计重力),由a点以v0的初速度(方向沿y轴正方向)射入电场E1 , 经b点进入磁场偏转后在c点进入电场E2 , 最后经过d点,已知Oa=L,Ob=Od=2L,Oc=22L,E1、E2的大小均未知,求:

    (1)、带电粒子在b点的速度大小;
    (2)、匀强磁场的磁感应强度B的大小和方向;
    (3)、电场强度E2的大小和粒子从a点运动到d点的时间。

五、作图题

  • 16. 如图所示,用轻弹簧拴接A、B两物块放在光滑的水平地面上,物块B的左侧与竖直墙面接触。物块C以速度v0= 6m/s向左运动,与物块A发生弹性碰撞,已知物块A、B、C的质量分别是mA = 3kg、mB = 2kg、mC = 1kg,弹簧始终在弹性限度内,求:

    (1)、物块B离开墙壁前和离开墙壁后,弹簧的最大弹性势能之比;
    (2)、物块B离开墙壁后的最大速度。