陕西省渭南市2023届高三下学期理综物理教学质量检测(二模)试题

试卷更新日期:2023-05-22 类型:高考模拟

一、单选题

  • 1. 如图所示,用导线将锌板与验电器相连,用紫外线灯照射锌板,验电器金属箔片张开。锌、钠的极限频率νc和逸出功W0如下表所示,普朗克常量h=6.63×10-34J·s。下列说法正确的是(  )

    金属

    νc/×1014Hz

    5.53

    W0/eV

    2.29

    3.34

    A、该紫外线灯照射金属钠,一定能使钠发生光电效应 B、验电器的金属箔片带负电 C、锌的极限频率为8.06×1015Hz D、从锌板逸出电子的动能都相等
  • 2. 在A、B两点放置电荷量分别为+q1q2的点电荷,其形成的电场线分布如图所示,C为A、B连线的中点,D是AB连线的中垂线上的另一点。则下列说法正确的是(  )

    A、q1<q2 B、C点的电势高于D点的电势 C、若将一正电荷从C点移到无穷远点,电场力做负功 D、若将另一负电荷从C点移到D点,电荷电势能减小
  • 3. 四根长直导线通有相同大小的电流,导线的截面是正方形的四个顶点,其中L1L2导线电流垂直纸面向里,L3L4导线电流垂直纸面向外,每根导线在中心O处产生的磁感应强度大小均为B,则O点的磁感应强度是(  )

    A、大小为2B , 指向L1 B、大小为4B , 指向L1L4连线中点 C、大小为22B , 指向L1L4连线中点 D、大小为2B , 指向L2L3连线中点
  • 4. 天体物理学中,通常利用观测到的环绕星的运动学量来推知中心星的质量。一行星绕恒星做圆周运动,由天文观测可得,其运行周期为T,速度为v,引力常量为G,则恒星的质量为(  )
    A、v3T2πG B、4π2v3GT2 C、2πv2TG D、v3T24π2G
  • 5. 如图甲所示,车辕是马车车身上伸出的两根直木,它是驾在马上拉车的把手。如图乙为马拉车时的简化模型,车辕前端距车轴的高度H大约为1.0m,马拉车的力可视为沿车辕方向,马车的车轮与地面间的摩擦力大小是其对地面压力的33 , 若想让马拉车在水平面上匀速前进且尽可能省力,则车辕的长度大约为(  )

    A、2m B、3m C、3m D、2m

二、多选题

  • 6. 如图,两同心圆环 A、B 置于同一水平面上,其中 B 为均匀带正电绝缘环,A 为导体环.当 B 绕轴心顺时针转动且转速增大时,下列说法正确的是 ( )

    A、A 中产生逆时针的感应电流 B、A 中产生顺时针的感应电流 C、A 具有收缩的趋势 D、A 具有扩展的趋势
  • 7. 如图甲所示,一光滑斜面固定在水平地面上,其底端固定一轻质弹簧,将质量为m的物块从斜面顶端由静止释放,物块运动到最低点的过程中,其加速度随位移变化的规律如图乙所示,则(  )

    A、弹簧的劲度系数为ma1x2x1 B、从位置x=x1x=x3物块速度先减小后增大 C、物块的最大动能为12ma1(x1+x2) D、弹簧的最大弹性势能为ma1(x3x1)
  • 8. 无线充电宝可通过磁吸力吸附在手机背面,利用电磁感应实现无线充电技术。劣质的无线充电宝使用过程中可能因吸力不足发生切线滑落造成安全隐患。图(a)为科创小组某同学手握手机(手不接触充电宝),利用手机软件记录竖直放置的手机及吸附的充电宝从静止开始在竖直方向上的一次变速运动过程(手机与充电宝始终相对静止),记录的加速度a随时间t变化的图像如图(b)所示(规定向上为正方向),且图像上、下部分分别与时间轴围成的面积相等。已知无线充电宝质量为0.2kg , 手机与充电宝之间的动摩擦因数μ=0.5 , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2 , 则在该过程中(  )

    A、手机与充电宝全程向下运动,最终处于静止状态 B、充电宝在t2t3时刻所受的摩擦力方向相反 C、充电宝与手机之间的吸引力大小至少为12N D、充电宝与手机之间的摩擦力最小值为2N

三、实验题

  • 9. 位移传感器经常用在力学实验中,并且可以很好地与计算机结合,快速解决普通方法难于测量的问题。为了测量木块与木板间动摩擦因数μ , 某小组设计了如图甲所示的实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。连接计算机,描绘出木块相对传感器的位移x随时间t变化规律,如图乙所示。已知当地的重力加速度g。

    (1)、由图乙可求得t=0.22s时木块的速度v=m/s , 木块加速度a=m/s2(计算结果均保留两位有效数字)。
    (2)、为了测量动摩擦因数μ , 还需要测量的一个物理量可以是
  • 10. 某同学利用下列实验器材设计一个电路来研究某压敏电阻Rx的压阻效应,然后将该压敏电阻改装为压力传感器测量压力。已知该电阻Rx的阻值变化范围为50Ω~250Ω。供选择的实验器材如下:

    A.电源E:电动势为3V , 内阻不计

    B.电流表A1:量程为3mA , 内阻r1=10Ω

    C.电流表A2:量程为30mA , 内阻r2约为1Ω

    D.电阻箱R1:阻值范围0~9999.9Ω

    E.定值电阻R0R0=50Ω

    F.开关S、导线若干

    (1)、为了较准确地测量电阻Rx , 某同学设计了图甲的实验电路图,根据所设计的电路图,设电流表A1A2的示数分别为I1I2 , 电阻箱的电阻为R1 , 则Rx的测量值为Rx=
    (2)、该同学根据实验测量结果,做出压敏电阻Rx随所加外力F的RxF图像,如图乙所示,则由此图像可知,随压力F的增大,压敏电阻Rx的阻值(填“增大”、“减小”或“不变”)。
    (3)、该同学将这种压敏电阻Rx与一个量程为3V的理想电压表按如图丙所示电路改装成测量压力的仪表,已知电源E=4V , 内阻不计,为了使改装后的压力表的量程为0~100N , 压力为100N时对应电压表3V的刻度,则定值电阻R应取R=Ω , 电压表2V刻度对应压力表N的刻度。

四、解答题

  • 11. 工人使用一块长L=4m的木板从平台上卸货,木板一端搭在平台上(与平台等高),另一端固定在地面,形成倾角θ=37°的斜面。工人甲从木板底部推动质量M=3kg的小车,使小车以v0=12m/s的速度冲上木板。当小车在木板上运动一段时间t后,工人乙站在平台上,以v1=2.4m/s的速度水平抛出货物,货物速度方向与木板平行时恰好落入到达斜面顶端的小车,两者速度立刻变为零。已知小车与木板间的动摩擦因数μ=0.5 , g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8 , 小车和货物均可视为质点,求:

    (1)、货物抛出点距平台边缘的水平距离x;
    (2)、货物的质量m;
    (3)、时间t。  
  • 12. 如图所示为某离子实验装置结构图。Ⅰ区为电加速区,由间距为d中间有小孔S、O的两正方形平行金属板M、N构成,金属板边长为l=332d , 其中离子源紧贴小孔S;Ⅱ、Ⅲ区为长方体形状的磁偏转区,水平间距分别为d、4d , 其竖直截面与金属板形状相同。Ⅲ区左右截面的中心分别为O1O2 , 以O1为坐标原点,垂直长方体侧面和金属板建立x、y和z坐标轴。M、N间有垂直于金属板的水平向右的匀强电场;Ⅱ、Ⅲ区的匀强磁场的磁感应强度大小均为B、方向分别沿+zz方向。某时刻离子源有一电量为+q、质量为m的粒子无初速的飘入小孔S,经过一段时间后恰好能返回到小孔S,不考虑粒子的重力。

    (1)、求粒子经过小孔O时速度v的大小及Ⅰ区电场强度E的大小;
    (2)、求粒子在磁场中相邻两次经过小孔O时运动的时间;
    (3)、若在Ⅱ区中+x方向增加一个附加匀强磁场,可使粒子经过小孔O后恰好不能进入Ⅲ区、并直接从Ⅱ区前表面(+x方向一侧)P点飞出,求P点坐标为(xpypzp)

五、多选题

  • 13. 下列说法正确的是(  )
    A、在火力发电机中,燃气的内能不可能全部变成电能 B、托里拆利实验管内的水银面高于管外的水银面是毛细现象 C、如果附着层分子受到固体分子的作用力小于液体内部分子的作用力,该液体与物体之间是不浸润的 D、当两个分子相互吸引时,分子间没有斥力 E、对一定质量的气体可以做到保持温度不变,同时增加体积并减小压强

六、解答题

  • 14. 如图甲所示,在竖直放置的圆柱形容器内用横截面积S=50cm2的质量不计且光滑的活塞密封一定质量的气体(可视为理想气体),活塞上静止一质量为m的物块。图乙是密闭气体从状态A变化到状态B的VT图像,密闭气体在A点的压强pA=1.05×105Pa , 从状态A变化到状态B的过程中吸收热量Q=200J。已知外界大气压强p0=1.01×105Pa , 重力加速度g取10m/s2。求:

    (1)、物块的质量;
    (2)、气体在状态B的体积;
    (3)、从状态A到状态B气体内能增量。

七、多选题

  • 15. 关于光现象及应用,下列说法正确的是(  )
    A、摄影师拍摄水中的游鱼时,常常在镜头前加装一块偏振镜,偏振镜旋转到合适角度时,经过水面的反射光通过偏振镜时减弱,拍摄效果较好 B、由于光的折射现象,空中的水鸟看到水里的鱼的像比实际位置偏高,而水里的鱼看到空中的水鸟的像比实际位置偏低 C、雨后天空出现的彩虹,阳光下肥皂泡表面有彩色花纹,都是光的干涉引起的 D、在光的双缝干涉实验中,其他条件不变,双缝间距越小,观察到屏上条纹间距越大 E、高性能相机镜头表面镀了一层透光的膜,看起来有颜色,这是由光的干涉现象引起的

八、解答题

  • 16. 如图所示,A、B为两个振动周期相同、且在同种介质中的波源,波源A的起振方向沿y轴正方向,产生的波沿x轴正方向传播,波源B的起振方向沿y轴负方向,产生的波沿x轴负方向传播。若仅有波源A振动,则从A振动时计时经历t1=4s坐标原点O处的质点第1次到达波峰:若仅有波源B振动,则从B振动时计时经历t2=8s坐标原点O处的质点第1次到达波峰。已知波源A的坐标为(300) , 波源B的坐标为(500)

    (1)、求波在该介质中沿x轴传播的周期T;
    (2)、若两波源同时开始振动,判断坐标原点O处是振动加强点还是振动减弱点。