2023届广东省六校高三(上)第一次联考物理试题

试卷更新日期:2022-08-16 类型:高考模拟

一、单选题

  • 1. 机器人服务人类的场景正步入现实生活中,例如餐厅中使用机器人来送餐,就越来越常见。如图甲所示为某餐厅的送餐机器人,将其结构简化为如图乙所示的示意图,机器人的上表面保持水平。则下列说法中正确的是(   )

    A、菜品随着机器人一起做匀速直线运动时,菜品受到与运动方向一致的摩擦力作用 B、菜品随着机器人一起做匀速直线运动时,菜品对机器人的压力和机器人对菜品的支持力是一对平衡力 C、菜品随着机器人一起做匀加速直线运动时,菜品的惯性逐渐增大 D、菜品随着机器人一起做匀减速直线运动时,机器人对菜品的作用力大于菜品的重力
  • 2. 如图所示,某同学疫情期间在家锻炼时,对着墙壁练习打乒乓球,球拍每次击球后,球都从空中同一位置斜向上飞出,其中有两次球在不同高度分别垂直撞在竖直墙壁上,不计空气阻力,则球在这两次从飞出到撞击墙壁前(   )

    A、在空中飞行的时间可能相等 B、飞出时的初速度竖直分量可能相等 C、飞出时的初动能可能相等 D、撞击墙壁的速度大小可能相等
  • 3. 太阳系中的八大行星,按照到太阳的平均距离由近到远的顺序排列,依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。设行星绕太阳的运动是匀速圆周运动,金星自身的半径是火星的n倍,质量为火星的k倍。不考虑行星自转的影响,则下列说法中正确的是(   )
    A、金星绕太阳运动的加速度是火星的1n2 B、金星绕太阳运动的周期是火星的n3k C、金星表面的重力加速度是火星的kn D、金星的“第一宇宙速度”是火星的kn
  • 4. 如图所示,空间有一圆锥OBB' , 点AA'分别是两母线的中点。现在顶点O处固定一带正电的点电荷,下列说法中正确的是(   )

    A、AA'两点的电场强度相同 B、将一带负电的试探电荷从B点沿直径移到B'点,其电势能先减小后增大 C、平行于底面且圆心为O1的截面为等势面 D、B'点的电势为φB'A'点的电势为φA' , 则BA连线中点C处的电势φC等于φB'+φA'2
  • 5. 如图所示,矩形导线框置于磁场中,该磁场可视为匀强磁场。电阻不计的线框通过电刷、导线与变压器原线圈构成闭合电路,线框在磁场中绕垂直于磁场方向的转轴以大小为ω的角速度逆时针转动,已知线框匀速转动时产生的感应电动势最大值为Em , 原、副线圈的匝数比为14 , 副线圈通过电阻R接两个相同的灯泡,开关K闭合。下列说法正确的是(   )

    A、从图示中线框与磁感线平行的位置开始计时,线框中感应电动势表达式为e=Emsinωt B、副线圈上电压的有效值为4Em C、将开关K断开后,电阻R两端电压升高 D、保持开关K闭合,若线框转动角速度增大,灯泡变亮
  • 6. 如图所示,由两种单色光组成的复色光,通过足够大的长方体透明材料后分成a、b两束,则(       )

    A、a、b两束出射光互相平行 B、只要满足一定的条件,a、b两束光可以发生干涉 C、在该透明材料中,a光的传播速度大于b光的传播速度 D、从该透明材料射入空气发生全反射时,a光的临界角较大
  • 7. 渔船上的声呐利用超声波来探测远方鱼群的方位。某渔船发出的一列超声波在t=0时的波动图像如图1所示,图2为质点P的振动图像,则(   )

    A、该波沿x轴负方向传播 B、0~1s时间内,质点P沿x轴运动了1.6cm C、该波的波速为1.6m/s D、在任意1s的时间内,质点P运动的路程一定是2m
  • 8. ab两物体从同一地点同时出发,沿相同方向运动。图甲是a做匀加速直线运动的xt图像,图乙是b做匀减速直线运动的xv2图像。则下列说法正确的是(   )

    A、t=1.25s时两物体速度相等 B、1s内两物体间距离一直在变大 C、t=0时刻,a的速度为2m/sb的速度为8m/s D、a的加速度大小为4m/s2b的加速度大小为8m/s2

二、多选题

  • 9. 下列四幅图涉及不同的物理知识,如图所示,下列说法正确的是(   )

    A、图甲,卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,发现了质子 B、图乙,1为α射线,它的电离能力很强,可用于消除静电 C、图丙,处于基态的氢原子可吸收能量为10.4eV的光子发生跃迁 D、图丁,汤姆孙通过电子的发现,揭示了原子还可以再分
  • 10. 疫情期间,同学们在家学习的同时不忘坚持体育锻炼,某同学在家做俯卧撑运动。关于做俯卧撑运动的过程,下列说法中正确的是(   )

    A、俯卧撑向下运动的过程中,该同学处于失重状态 B、俯卧撑向上运动的过程中,该同学克服重力做功的功率逐渐增大 C、在做俯卧撑运动的过程中,地面对该同学不做功 D、在做俯卧撑运动的过程中,地面对该同学施加的冲量不为零
  • 11. 如图甲所示,游乐园中的过山车虽然惊险刺激,但也有多种措施保证了它的安全运行。其中磁力刹车是为保证过山车在最后进站前的安全而设计的一种刹车形式。磁场很强的钕磁铁安装在轨道上,刹车金属框安装在过山车底部。简化为图乙所示的模型,将刹车金属框看作为一个边长为L , 总电阻为R的单匝正方形线框,则过山车返回水平站台前的运动可以简化如下:线框沿着光滑斜面下滑s后,下边框进入匀强磁场时线框开始减速,下边框出磁场时,线框恰好做匀速直线运动。已知斜面与水平面的夹角为θ , 过山车的总质量为m , 磁场区上下边界间的距离也为L , 磁感应强度大小为B , 方向垂直斜面向上,重力加速度为g。则下列说法正确的是(   )

    A、线框刚进入磁场上边界时,从斜面上方俯视线框,感应电流的方向为顺时针方向 B、线框刚进入磁场上边界时,感应电流的大小为BL2gsR C、线框穿过磁场的过程中产生的焦耳热为mg(s+2L)sinθm3g2R2sin2θ2B4L4 D、线框穿过磁场的过程中,通过线框横截面的电荷量为零

三、实验题

  • 12. 在探究弹力和弹簧长度的关系时,某同学用力传感器先按图1所示的装置对弹簧甲进行探究,然后把弹簧甲和弹簧乙顺次连接起来按图2进行探究。在弹性限度内,每次使弹簧伸长一定的长度并记录相应的力传感器的示数,分别测得图1、图2中力传感器的示数F1F2如下表所示。

    弹簧总长度/cm

    12.00

    14.00

    16.00

    18.00

    F1/N

    30.00

    31.04

    32.02

    33.02

    F2/N

    29.34

    29.65

    29.97

    30.30

    (1)、根据上表,要求尽可能多的利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数k1=N/m(结果保留三位有效数字)。若该同学在进行实验之前忘了对力传感器进行校零,通过上述方法测得的甲弹簧的劲度系数跟真实值相比将(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
    (2)、仅根据表格中的数据(填“能”或“不能”)计算出弹簧乙的劲度系数。
  • 13. 如图1所示是一个多用电表欧姆挡内部电路示意图,由表头、电源、调零电阻和表笔组成,今用其测量Rx的阻值。

    (1)、甲、乙两测试表笔中,甲表笔应是(填“红”或“黑”)表笔;
    (2)、测电阻的倍率选择“×100Ω”,将甲、乙两表笔短接,调节调零电阻R , 使表针指到表盘刻度的最右端;在测试表笔乙已接触被测电路右端的前提下(见图1),测试表笔甲应接触被测电路中的(填“a”或“b”)点,此时表针恰好指在上图2的虚线位置,则被测电阻Rx的阻值为Ω
    (3)、某小组同学们发现欧姆表的表盘刻度线不均匀,分析在同一个挡位下通过待测电阻的电流I和它的阻值Rx关系,他们分别画出了如图所示的几种图像,其中可能正确的是;(选填选项下面的字母)

    A. B.

    C. D.

    (4)、已知图中电源E1的电动势为4V , 电源E2的电动势为2V(内阻可忽略)。若按照上述(2)中的步骤测电阻Rx时,测试表笔甲在ab两个点中连接了错误的触点,则电阻的测量值为Ω

四、解答题

  • 14. 验证大气压强存在的实验中,将有开口的易拉罐加热后倒置浸入浅水盆中,易拉罐会变瘪。某同学进行了一次实验:已知易拉罐容积为V0=200ml , 初状态罐内气体压强等于大气压p0=1.0×105Pa、气体温度为77°C。将该易拉罐倒置浸入浅水盆,罐内气体温度在极短时间内降为7°C , 同时有20ml的水流入罐内,若内外压强差大于0.1×105Pa , 该款易拉罐会变瘪,请通过计算说明该同学这次实验能否让易拉罐变瘪。
  • 15. 在半导体离子注入工艺中,初速度可忽略的磷离子P+ , 经电压为U的电场加速后,垂直进入磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、有一定宽度的平行双边界匀强磁场区城,如图所示,已知离子P+在磁场中转过θ=30°后从磁场右边界射出。已知磷离子P+质量为m , 带电量为e , 忽略重力影响,求:

    (1)、磷离子P+进入磁场的速度大小v
    (2)、磁场宽度L
  • 16. 有一款三轨推拉门,门框内部宽为L1=2.75m。三扇门板俯视图如图甲所示,宽均为L2=1m , 质量均为m0=20kg , 与轨道的摩擦系数均为μ=0.01。每扇门板边缘凸起部位厚度均为d=0.05m。门板凸起部位间的碰撞均为完全非弹性碰撞(不黏连),门板和门框的碰撞为弹性碰撞。刚开始,三扇门板静止在各自能到达的最左侧(如图乙),用恒力F水平向右拉3号门板,经过位移s=0.3m后撤去F , 一段时间后3号门板左侧凸起部位与2号门板右侧凸起部位发生碰撞,碰撞后3号门板向右运动恰好到达门框最右侧(如图丙)。重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)、3号门板与2号门板碰撞后瞬间的速度大小;
    (2)、恒力F的大小;
    (3)、若力F大小可调,但每次作用过程中F保持恒定且F作用的位移均为s , 要保证2号门板不与1号门板发生碰撞,请写出3号门板经过的路程xF之间的关系式。