广西玉林市2022届高三上学期理综物理教学质量监测试卷

试卷更新日期:2022-02-14 类型:高考模拟

一、单选题

  • 1. 如图所示,有一子弹穿过三块静止放置在光滑水平面上的相互接触质量分别为 m、2m、3m 的木块 A、B、C,设子弹穿过木块 A、B 、C 的时间分别为 t1、t2、t3 , 木块对子弹的阻力恒为 f,则子弹穿过三木块后,木块 A 的速度大小是(   )

    A、v=f1m B、v=f13m C、ft16m D、f(t1+t2+t3)6m
  • 2. 如图所示,实直线表示某电场中的一条电场线,一带正电的粒子(重力不计)仅在电场力的作用下由 O 点静止释放,先后经过 a 、b 两点,粒子经过 a 、b 两点的速度、加速度、电势分别为 va、vbaaabφaφb ,则可以判断(   )

    A、若场源是点电荷,一定在 O 点左侧 B、经过 a、b 两点的速度关系va<vb C、经过 a、b 两点的加速度关系aa>ab D、a、b 两点的电势关系φa<φb
  • 3. 质量为 M 的正三角形物体 A 和质量为 m 的光滑梯形物体 B 紧靠着放在倾角为α 的固定斜面上,并处于静止状态,如图所示,则关于物体受力情况的判断正确的是(   )

    A、物体A对物体B的弹力方向沿斜面向上 B、物体A受到的静摩擦力大小为Mmgsinα C、物体B对物体A的压力等于mgsinα D、物体B对斜面的压力等于mgcosα
  • 4. 如图,两个半径不同但共心的圆形导线环 A、B 位于同一平面内,A 环的半径大于 B 环的半径,已知在 t=0 到 t=t1的时间间隔内,当导线 A 环中的电流 i发生某种变化,而导线 B 环中的感应电流总是沿顺时针方向,且导线 B 环总有扩张的趋势时。设 A 环中电流 i 的正方向与图中箭头所示的方向相同,则 i 随时间 t 的变化的图线可能是(   )

    A、 B、 C、 D、
  • 5. 新冠病毒疫情防控工作中,体温枪在医院、车站、小区、学校等地方被广泛使用,成为重要的防疫装备之一。某一种体温枪的工作原理是:任何物体温度高于绝对零度(-273℃)时都会向外发出红外线,红外线照射到体温枪的温度传感器,发生光电效应,将光信号转化为电信号,从而显示出物体的温度。已知人的体温正常时能辐射波长为 10μm 的红外线,如图甲所示,用该红外光线照射光电管的阴极 K 时,电路中有光电流产生,光电流随电压变化的图像如图乙所示,已知 h=6.63×10-34 J•s,e=1.6×10-19 C,则(   )

    A、波长10μm的红外线在真空中的频率为3×1016Hz B、将图甲中的电源正负极反接,将一定不会产生电信号 C、由图乙可知,该光电管的阴极金属逸出功为0.1eV D、若人体温度升高,辐射红外线的强度增大,电子逸出最大初动能增加

二、多选题

  • 6. 导航系统是一种利用人造卫星对物体进行定位测速的工具,目前世界上比较完善的导航系统有美国的 GPS 系统,中国的北斗系统,欧洲的伽利略导航系统以及俄罗斯的 GLONASS 系统,其中美国的 GPS 系统采用的是运行周期为 12 小时的人造卫星,中国的北斗系统一部分采用了同步卫星,现有一颗北斗同步卫星 A 和一颗赤道平面上方的 GPS 卫星 B, t =0时两者刚好均处在地面某点 C 的正上方,如图所示,下列说法正确的是(   )

    A、A的速度比B的小 B、发射卫星A需要更多的能量 C、卫星A,B的轨道半径rA:rB=2:1 D、从此时刻起,经过24小时,两者相距最近
  • 7. 图甲为 1kg 的小球从最低点 A 冲入竖直放置在水平地面上、半径为 0.4m 的半圆轨道,已知小球恰能到达最高点 C,轨道粗糙程度处处相同,空气阻力不计。小球速度的平方与其高度的关系图像,如图乙所示,g 取 10m/s2 , B 为 AC 轨道中点。下列说法正确的是(   )

    A、图乙中 x=4 B、小球在C点时的重力功率为20W C、小球从A到C合力做功为 10.5J D、小球从A到B损失能量大于1.25J
  • 8. 距离北京冬奥会只有一年多的时间,我国跳台滑雪国家集训队比往年更早开始了新赛季的备战。如图所示是简化后的跳台滑雪的雪道示意图,跳台滑雪运动员从助滑雪道 AB 上由静止开始滑下,到达 C 点后以水平速度v0飞出,落到与水平成θ 的滑道上的 D点,E 是运动轨迹上的某一点,在该点运动员的速度方向与轨道CD平行,设运动员从C到E与从E到D的运动时间分别为t1、t2 , EF 垂直 CD,忽略空气阻力,则(   )

    A、t1> t2 B、EF=(v0sinθ)22gcosθ C、CFFD=13 D、CFFD>13
  • 9. 以下说法正确的是(   )
    A、晶体都具有各向异性 B、温度是分子平均动能的标志,温度高的物体分子平均速率一定大 C、内能相等的两个物体相互接触,也可能发生热传递 D、对于一定种类的大量气体分子,在温度一定时,处于一定速率范围内的分子数所占的百分比是确定的 E、阿伏加德罗常数是联系微观物理量和宏观物理量的桥梁,已知水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出该常数
  • 10. 如图所示,图甲为沿 x 轴传播的一列简谐横波在 t=2s 时刻的波动图像,图乙为质点 P 的振动图像。下列说法正确的是(   )

    A、波沿 x 轴正方向传播 B、再经过 1s 时间,质点 p 向左传播到 0m 位置 C、该波可以与另一列频率为 0.5Hz 的波发生稳定的干涉 D、波在传播过程中遇到 3m 大小的障碍物能发生明显的衍射 E、两列该波相向运动,加强点的振幅为 0.4m

三、实验题

  • 11. 小明同学利用如图(a)所示装置探究加速度与力、质量的关系。调整木板的倾角平衡摩擦阻力后,挂上钩码,钩码下落,带动小车运动并打出纸带。某次实验得到的纸带及相关数据如图(b)所示。

    (1)、已知打出图中纸带相邻两点的时间间隔为0.02s,从图给出的数据中可以得到,打出B点时小车的速度大小vB=m/s,小车的加速度大小为a=m/s2(结果均保留1位小数)
    (2)、根据数据可以求出钩码质量与小车质量之比为。(g取10m/s2
  • 12. 某同学拿到一光敏电阻,其上参数“额定电压 4V”可以看清,另外暗电阻(无光照时电阻)阻值是 3kΩ还是 4kΩ分辨不清,该同学想要测定其暗电阻阻值和亮电阻阻值(有光照时电阻)的准确数值,已知该型号光敏电阻暗电阻阻值为亮电阻阻值约 20 倍,可供该同学选用的器材除了开关、导线外,还有:

    电压表 V1(量程 0~3V,内阻等于 3kΩ);

    电压表 V2(量程 0~15V,内阻等于 15kΩ);

    电流表 A1(量程 0~3mA,内阻等于 12Ω);

    电流表 A2(量程 0~0.6A,内阻等于 0.1Ω);

    滑动变阻器 R1(0~10Ω,额定电流 3A);

    滑动变阻器 R2(0~1kΩ,额定电流 0.5A);

    定值电阻 R3(阻值等于 1Ω);

    定值电阻 R4(阻值等于 10Ω);

    定值电阻 R5(阻值等于 1kΩ);

    电源 E(E=15V,内阻不计)。

    该同学设计了实验电路,如图所示。

    (1)、电压表选取的是;(填写代号)
    (2)、定值电阻 b 选取的是;(填写代号)
    (3)、在测量暗电阻阻值时,开关 S2处于(填“断开”或“闭合”)状态;
    (4)、测量亮电阻阻值时,若电压表读数为“3.00V”,电流表读数为“2.00mA”,则亮电阻阻值为Ω。

四、解答题

  • 13. 如图所示,在平面直角坐标系 xOy 内,第Ⅰ象限存在沿 y 轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON 为直径的半圆形区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁场区域半径为R。一质量为 m、电荷量为 q 的带正电的粒子,从 y 轴正半轴上 y=h 处的M点,以速度 v0垂直于y轴射入电场,经 x 轴上x=2h 处的P点进入磁场,最后从磁场边界最低点以垂直于y轴的方向射出磁场。不计粒子重力。求:

    (1)、电场强度的大小E;
    (2)、匀强磁场的大小B。
  • 14. 如图所示,在足够大的水平地面上有一质量 M=2kg 的静止长木板,木板的左端放置一质量 m=1kg 的物体 A,距木板的右端l1=2m 处放置质量与物体 A 相等的另一物体 B(物体B 底面光滑)。在 t=0 时刻对物体 A 施加一水平向右的推力 F=6N,物体 A 开始相对长木板滑动,同时给物体 B 一向右的瞬时初速度 v0=2m/s,木板与水平地面间的动摩擦因数 μ1=0.05,物体 A 与木板间的动摩擦因数 μ2=0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小 g=10m/s2 , 物体 A、B 均可视为质点。

    (1)、t=0 时刻薄长木板的加速度;
    (2)、若 t1=3s 时物体 A、B 在木板上相撞,木板的长度 L;
    (3)、若在 t2=2s 时撤去推力 F,试分析物体 A、B 能否相撞?若能,求两物体相撞时距木板最右端的距离l;若不能,求两物体之间的最小距离 d。
  • 15. 如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管竖直放置,玻璃管长度L=75cm 。现在玻璃管的中间有一段长 h2=25.0cm 的水银柱,下部封有长 h1=25.0cm 的一定质量的理想气体,上部空气柱的长度 h3=25.0cm。已知大气压强为 p0=75.0cmHg。环境温度T0=300K 。求:

    (1)、将玻璃管旋转到开口竖直向下,是否有水银从玻璃管流下;
    (2)、在(1)的情况下,让玻璃管顺时针缓慢转动的同时改变环境温度,使水银柱始终恰好位于玻璃管开口处,假设水银的体积无变化,求环境温度T和玻璃管与水平方向的夹角θ的关系(其中0<θ<π2)。
  • 16. 如图所示,一块横截面为直角三角形 ABC 的玻璃砖,∠B=90,∠C=30。一束单色光从 AB 边的中点 M 垂直入射玻璃砖,在 AC 边恰好发生全反射,最后从 BC 边上的 N 点(图中未标出)射出,已知 AB 边的长度为 L,求:

    (1)、玻璃砖对该单色光的折射率;
    (2)、NC 的长度。