广东省梅州市2024届高三下学期2月总复习质检(一模)物理试卷

试卷更新日期:2024-03-11 类型:高考模拟

一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28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,选对的得4分,选错或不答的得0分。)

  • 1. 如图所示,2023年11月2日,日本东京电力公司启动第三批福岛核污染水排海。核污染水虽然经过“多核素去除设备”(ALPS)处理,但核污染水中的氚(13H)很难被分离清除,氚气会通过食物链在人体内累积,对人的伤害将不可估量。其衰变方程为13H23He+10e , 半衰期为12.5年,下列说法正确的是(  )

    A、衰变过程核子总质量不变 B、衰变放出的10e是由原子核外电子受激发而产生 C、受核污染的海产品经过高温烹煮不能去除其放射性 D、13H在食物链传递过程中,其半衰期会逐渐缩短
  • 2.  一小车沿直线运动,从t = 0开始由静止匀加速至t = t1时刻,此后做匀减速运动,到t = t2时刻速度降为零。在下列小车位移x与时间t的关系曲线中,可能正确的是(   )
    A、 B、 C、 D、
  • 3.  某电学研究小组根据电工技术中“钳形电流测量仪”工作原理,自制了一个50Hz的钳形电流表,如图所示,铁芯左侧绕有匝数为n=100的线圈,并与电流表A组成闭合电路。某次进行测量时,钳口打开,把被测的通电导线放在钳口中间,通过电流表A,可以间接测出通电导线中的电流。不考虑铁芯的漏磁及各种能量损耗,则下列说法正确的是(  )

    A、该测量仪属于升压变压器 B、该测量仪工作原理是利用自感现象 C、若导线中通过的是10A直流电,电流表中通过的电流是10mA D、电流表的示数随铁芯左侧线圈的匝数增加而变大
  • 4.  如图所示,喷泉经常出现在广场和公园等公共场所,给人们的生活增添了无穷乐趣。假设一水珠从喷出到落回地面在同一竖直线上运动,且运动过程中水珠的质量和空气阻力的大小均保持不变,则该水珠在空中运动的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、该水珠在落回地面时,重力的瞬时功率最小 B、该水珠在落回地面时,水珠的机械能最小 C、上升过程所用的时间大于下落过程所用的时间 D、上升过程克服空气阻力做的功大于下落过程克服空气阻力做的功
  • 5.  某同学漂浮在海面上,水面波正平稳地以1.8m/s的速率向着海滩传播。该同学发现从第1个波峰到第10个波峰通过身下的时间间隔为15s。下列说法错误的是(  )
    A、水面波是一种机械波 B、该水面波的频率为0.6Hz C、该水面波的波长为3m D、该同学将被水面波推向岸边
  • 6.  如图,新风系统除尘由机械除尘和静电除尘两部分构成,其中静电除尘是通过电离空气后使空气中的粉尘微粒带电,从而被电极吸附的空气净化技术。下图虚线为一带电粉尘(不计重力)在静电除尘管道内的运动轨迹,实线为电场线(未标方向),下列判定正确的是(  )

    A、带电粉尘带正电 B、带电粉尘在除尘管道内做匀变速曲线运动 C、带电粉尘在a点的加速度小于在b点的加速度 D、带电粉尘在a点的电势能大于在b点的电势能
  • 7. 2023年11月28日,深中通道海底隧道全幅贯通,深中通道的主体工程——西人工岛使用世界最大十二锤联动液压振动锤组将57个巨型钢圆筒精准牢固地打入海底岩层中。如图甲、乙所示,每个圆钢筒的直径为28米、高40米,重达680吨,由若干根特制起吊绳通过液压机械抓手连接钢筒。某次试吊将其吊在空中,每根绳与竖直方向的夹角为37° , 如图丙所示,每根绳所能承受的最大拉力为8.0×105N , 则至少需要多少根绳子才能成功起吊(g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)(  )

    A、9根 B、10根 C、11根 D、12根

二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)

  • 8.  2023年5月30日神舟十六号载人飞船将三名航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮送上太空,他们到达“中国空间站”后,领略了24小时内看到16次日出日落的奇妙景象,结合地球半径、地球表面的重力加速度,可以估算(    )

      

    A、“中国空间站”的质量 B、“中国空间站”的运行周期 C、“中国空间站”离地高度 D、“中国空间站”受到的万有引力大小
  • 9.  物理知识在生活中有广泛的应用,下列说法正确的是(  )

    A、如图甲所示,阳光下观察竖直放置的肥皂膜,看到彩色条纹是光的衍射产生的 B、如图乙所示,光纤通信是一种现代通信手段,它是利用光的全反射原理来传递信息的 C、如图丙所示,在多雾或多雨的城市中,采用红灯图作为各种交通警示,原因是红光容易产生干涉 D、如图丁所示,立体电影就利用了光的偏振现象
  • 10.  在第70场“南方教研大讲堂”罗老师展示的课例中,她用磁力小车做了小实验。磁力小车如图甲所示,它的内部结构可以简化为如图乙所示,其中A、B是具有单向导电性的发光二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大),与线圈C构成闭合回路。实验前,磁力小车静止在水平桌面上(不计一切阻力)。关于实验现象,下列说法正确的是(  )

    A、将强磁铁N极快速靠近小车,二极管A将闪亮 B、将强磁铁S极快速靠近小车,二极管B将闪亮 C、将强磁铁N极快速靠近小车,小车将向右运动 D、将强磁铁S极快速靠近小车,小车将向左运动

三、实验题(本大题共2小题,共16分。)

  • 11. 小明同学利用频闪相机来探究摩托车的运动规律。从某时刻(t=0)开始的一段时间内,该摩托车可视为沿直线运动,每隔0.5s测量一次其位置,坐标为x,结果如下表所示:

    t/s

    0

    0.5

    1.0

    1.5

    2.0

    2.5

    3.0

    3.5

    4.0

    x/m

    0

    0.46

    1.24

    2.34

    3.76

    5.50

    7.56

    9.94

    12.64

    根据表格内容可知(计算结果均保留两位小数):

    (1)、由表格数据可判断摩托车近似做匀加速直线运动,理由是
    (2)、当x=1.24m时,摩托车的速度大小为m/s。
    (3)、摩托车的加速度大小为m/s2
  • 12.  某物理课外实验小组为了测量某未知电阻Rx的阻值,制定了三种测量方案。

    (1)、方案一:

    a.在进行正确机械调零后,将欧姆挡的选择开关拨至×1挡,先将红、黑表笔短接,让指针指在(选填“左侧”或“右侧”)零刻度线上。

    b.欧姆表指针如图甲所示,可得未知电阻Rx的阻值约为Ω

    (2)、方案二:

    设计了如图乙所示的实验电路,电压表的示数为2.8V,电流表的示数为87.5mA,则由此可得未知电阻Rx的阻值为Ω

    (3)、方案三:

    a.如图丙所示,将电阻箱R阻值调到最大,闭合开关S1S2 , 调节电阻箱R,使电流表示数为I0 , 电阻箱的示数为R1=102Ω , 其中R0为保护电阻,阻值未知;

    b.开关S1闭合,断开开关S2 , 调节电阻箱R,使电流表示数仍为I0 , 读出电阻箱的示数为R2=68Ω

    c.则电阻Rx=Ω

    d.由于电流表不是理想电流表,则其内阻对电阻Rx的测量值(选填“有”或“无”)影响。

四、解答题(本大题有3小题共38分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)

  • 13. 乒乓球是我国的国球,在世界各类赛场上为我国荣获了诸多荣誉。在以前那个经济不发达的年代,一个乒乓球是非常珍贵的。如果不小心把乒乓球踩瘪了,只要乒乓球没有破裂,就可以用热水浸泡恢复。如图,已知乒乓球导热性能良好,完好时内部气压为大气压强p0 , 踩瘪后体积变为原体积的56 , 外界温度恒为300K,把乒乓球全部浸入热水里,当球内气压大于等于1.4p0时,乒乓球就刚好开始恢复(体积依然是原体积的56
    (1)、求乒乓球被踩瘪但没有破裂时的内部压强?
    (2)、求要使乒乓球刚好开始恢复,热水温度至少要多少K?(体积依然是原体积的56

  • 14.  在芯片领域,技术人员往往通过离子注入方式来优化半导体。其中控制离子流运动时,采用了如图所示的控制装置,在一个边长为L的正方形ABCD的空间里,沿对角线AC将它分成Ⅰ、Ⅱ两个区域,其中Ⅰ区域有垂直于纸面的匀强磁场,在Ⅱ区域内有平行于DC且由C指向D的匀强电场。一正离子生成器不断有正离子生成,所有正离子从A点沿AB方向以v的速度射入Ⅰ区域,然后这些正离子从对角线AC上F点(图中未画出)进入Ⅱ区域,其中AF=14AC , 最后这些正离子恰好D点进入被优化的半导体。已知离子流的正离子带电量均为e,质量为m,不考虑离子的重力以及离子间的相互作用力。求:

    (1)、Ⅰ区域磁感应强度B的大小和方向;
    (2)、Ⅱ区域电场强度E的大小;
    (3)、正离子从A点运动到D点所用时间t。
  • 15.  某物流公司研发团队,为了更好地提高包裹的分收效率,特对包裹和运输装置进行详细的探究,其情景可以简化为如图甲所示,质量M = 2kg、长度L = 2m的长木板静止在足够长的水平面(可视为光滑)上,左端固定一竖直薄挡板,右端静置一质量m = 1kg的包裹(可视为质点)。现机器人对长木板施加一水平向右的作用力F,F随时间t变化的规律如图乙所示,6s后将力F撤去。已知包裹与挡板发生弹性碰撞且碰撞时间极短,包裹与长木板间的动摩擦因数μ = 0.1,重力加速度取g = 10m/s2。从施加作用力F开始计时,求:

    (1)、t1 = 4s时,长木板的速度v1大小;
    (2)、与挡板碰撞后瞬间,包裹的速度v′m大小;
    (3)、包裹最终离挡板的距离d。