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    2022届江苏省百校大联考高三上学期第二次考试 物理练习题

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    2022届江苏省百校大联考高三上学期第二次考试 物理练习题

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    这是一份2022届江苏省百校大联考高三上学期第二次考试 物理练习题,共8页。试卷主要包含了单项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
    物 理 试 卷
    (考试时间:75分钟 满分:100分)
    一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分。每小题只有一个选项符合题意。

    1.贝克勒尔在120年前首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用。下列属于放射性衰变的是
    A.90234Th→91234Pa+-1 0eB.92235U+01n→56144Ba+3689Kr+301n
    C.714N+24He→817O+11HD.24He+1327Al→1530P+01n
    2.把一个物体的运动分解为两个垂直方向的直线运动,其运动学方程分别为x=3t+6t2(m),y=4t(m)。则
    A.物体做匀速直线运动B.物体做匀速圆周运动
    C.物体做匀变速直线运动D.物体做匀变速曲线运动
    3.“北斗”第49颗卫星绕地球做圆周运动,该卫星的运转周期与地球自转周期相同,轨道平面与赤道平面成一定角度。该卫星
    A.相对地面是静止的B.运行速度等于第一宇宙速度
    C.轨道半径与地球同步卫星相同D.向心加速度大于地面的重力加速度
    4.
    如图所示,质量相等的小物块A、B由细线相连,A物块放在水平桌面上,用手拿住B物块使细线处于水平位置,细线的中点位于小滑轮上。放手后两物块开始运动,不计一切摩擦。则关于哪个物块先运动到竖直平面OC的判断正确的是
    A.物块AB.物块B
    C.物块A、B同时到达D.不能判定
    5.已知氢原子基态能量为-13.6eV,下列说法中正确的是
    A.使n=2能级的氢原子电离至少需要吸收3.4eV的能量
    B.氢原子由n=3能级跃迁到n=2能级,放出光子,能量增加
    C.处于基态的氢原子吸收能量为10.2eV的光子跃迁到n=4激发态
    D.大量处于n=3激发态的氢原子会辐射出2种不同频率的光
    6.下列说法中正确的是
    A.电视机遥控器通过发出紫外线脉冲信号来遥控电视机
    B.照相机镜头涂有增透膜,各种颜色的可见光几乎能全部透过镜头
    C.车站行李安检机采用X射线,X射线穿透能力比紫外线强
    D.观看3D电影时,观众戴的偏振眼镜两个镜片的透振方向相平行
    7.关于声音的产生和传播,下列说法正确的是
    A.换用木锤替代橡胶锤敲击音叉,音叉发出声音的音调变高
    B.当声波在介质中传播时,介质参与振动的频率等于声波频率
    C.空气中超声波传播速度远大于普通声波传播的速度
    D.超声波迎着汽车行驶方向发射,汽车越快,仪器接收到的反射回波的频率越低
    8.实验小组为探究远距离输电的原理,设计了如图所示的模拟电路,A、B为理想变压器,R模拟远距离输电线的总电阻,灯L1、L2规格相同。变压器A的原线圈输入恒定交流电,开关S断开时,灯L1正常发光,下列说法正确的是
    A.A为降压变压器,B为升压变压器
    B.仅将滑片P上移,A的输入功率变大
    C.仅闭合S,L1、L2均正常发光
    D.仅闭合S,L1的亮度变暗
    9.电磁阻尼在很多领域都有应用,如图装置可以体现电磁阻尼的原理。条形磁铁挂在轻弹簧下端,磁铁穿过固定的水平闭合金属环。向下拉动磁铁,放手后磁铁的运动会很快停下,下列说法正确的是
    A.磁铁中央通过线圈平面时,线圈中感应电流最大
    B.磁铁向下运动时,线圈受到的安培力方向一定向上
    C.磁铁向上运动且弹簧处于原长时,磁铁的加速度一定不小于g
    D.磁铁向下运动且弹簧处于原长时,磁铁的加速度一定不小于g
    10.在x轴上x=-3a和3a两点分别固定两点电荷A和B。图中曲线是x轴上AB之间各点的电势φ与位置x之间的关系图像,图线显示x=a点处电势最低。现由x=2a处由静止释放一正点电荷C,不计电荷C受到的重力。下列说法正确的是
    A.A和B可能是异种电荷
    B.A和B的带电量之比为1∶4
    C.电荷C能运动到x=-2a点处
    D.电荷C运动到x=a处加速度为零
    二、非选择题:共5题,共60分。其中第12题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
    11.(15分)实验小组要测定金属丝的电阻率,实验室提供的实验器材如下:
    A.待测金属丝R(电阻约8Ω)B.电流表(0.6A,内阻约0.6Ω)
    C.电压表(3V,内阻约3kΩ)D.滑动变阻器R1(0~5Ω,2A)
    E.电源E(6V)F.开关,导线若干
    (1)一同学用螺旋测微器测出金属丝的直径为0.393mm,若用20分度游标卡尺测量,则读数应为 ▲ mm。
    (2)某同学设计了甲、乙两个实验电路,为能在实验中获得尽可能大的电压调节范围,并能较准确地测出金属丝的阻值,实验电路应选用电路 ▲ 。
    (3)请用笔画线代替导线,在图丙中将实物电路图连接完整。

    (4)测得金属丝的直径为d,改变金属夹P的位置,测得多组金属丝接入电路的长度L及相应电压表示数U、电流表示数I,作出UI-L图像如图丁所示.测得图线斜率为k,则该金属丝的电阻率ρ为 ▲ (用符号d、k表示)。
    (5)关于电阻率的测量,下列说法中正确的有 ▲ 。
    A.闭合开关S前,应调节滑动变阻器R1的滑片使电阻丝的电压最小
    B.实验中,滑动变阻器R1的滑片位置确定后不可移动
    C.待测金属丝R长时间通电,会导致电阻率测量结果偏小
    D.该实验方案中电流表的内阻对电阻率测量结果没有影响
    12.(8分)如图,质量0.6kg的足够长的滑板和质量0.2kg的小滑块静止在水平面上,可看成质点的质量0.2kg的小球用长0.8m的细绳悬挂在O点,静止时小球和滑板左端恰好接触。现把小球向左拉到与悬点等高处无初速释放,小球到达最低点时与木板发生弹性碰撞。不计空气阻力,已知滑块与滑板、滑板与水平面间的动摩擦因数均为0.1,g取10m/s2.求:
    (1)碰撞后瞬间滑板获得的速度;
    (2)滑块和滑板之间由于相对滑动所产生的热量。
    13.(8分)如图所示,一轻活塞将压强为p0、气体柱高度为L0、温度为2T0的理想气体,密封在底面积为S的圆柱形汽缸内,由于汽缸导热,汽缸内气体温度缓慢降为T0。已知汽缸内壁与活塞间的最大静摩擦力为f(滑动摩擦力等于最大静摩擦力),大气压强为 p0,气体内能U与温度T的关系为U=aT(a为正的常数)。求:
    (1)气体柱最终的高度L;
    (2)该过程中气体放出的热量Q。
    14.(13分)如图所示,足够长的水平轻杆中点固定在竖直轻质转轴O1O2上的O点,小球A和B分别套在水平杆中点的左右两侧,套在转轴上原长为L的轻质弹簧上端固定在O点,下端与小球C连接,小球A、C间和B、C间均用长度为54L的不可伸缩的轻质细线连接,三个小球的质量均为m,均可以看成质点。装置静止时,小球A、B紧靠在转轴上,两根绳子恰被拉直且张力为零。转动该装置并缓慢增大转速,小球C缓慢上升,弹簧始终在弹性限度内,忽略一切摩擦和空气阻力,重力加速度为g。求:
    (1)弹簧的劲度系数k;
    (2)当弹簧恢复原长时,装置的转动角速度;
    (3)在弹簧的长度由初状态变为34L的过程中,外界对装置所做的功。
    15.(16分)如图所示,一带电量为-q的粒子(不计重力),以固定的带电量为+Q的电荷为圆心在匀强磁场中做顺时针方向的圆周运动,圆周半径为r1,粒子运动速率为v,此时粒子所受的电场力是洛伦兹力的3倍。取无穷远处电势能为0,两电荷间的电势能公式为Ep=-kQqr。
    (1)若使上述带电粒子以相同速率v绕正电荷做逆时针方向的圆周运动,其半径为r2.求r2与r1的比值;
    (2)若突然撤去磁场,带负电的粒子是否仍绕正电荷做圆周运动?给出结论并说明原因。
    (3)题(2)中,若带负电的粒子仍做圆周运动,则粒子运动的周期是多大?若不是,粒子的轨迹是椭圆还是抛物线?通过计算,简要说明理由。(不考虑因撤去磁场而引起的电场)
    江苏省百校大联考高三年级第二次考试
    物理试卷参考答案
    1.A
    2.D
    3.C
    4.A
    5.A
    6.C
    7.B
    8.D
    9.C
    10.D
    11.【解析】(1)0.40 (3分)
    (2)甲 (3分)
    (3)如图 (3分)
    (4)πkd24 (3分)
    (5)AD (3分,漏选得1分)
    12.【解析】(1)小球下摆过程中mgL=12mv02 (1分)
    小球和滑板系统动量守恒,设碰后小球速度为v1、滑板速度为v2,则
    mv0=mv1+Mv2 (1分)
    根据能量守恒12mv02=12mv12+12Mv22 (1分)
    解得v2=2m/s (1分)
    (2)对滑块,根据牛顿第二定律有μ1mg=ma1 (1分)
    对滑板μ1mg+μ2(M+m)g=Ma2 (1分)
    经过时间t,达到共速 a1t=v2-a2t,此后相对静止
    过程中相对位移 Δx1=v2t-12a2t2-12a1t2 (1分)
    产生的热量为Q=μ1mgΔx=0.15J (1分)
    13.【解析】(1)最终活塞平衡时pS+f=p0S (1分)
    由理想气体状态方程p0SL02T0=pSLT0 (2分)
    解得L=p0SL02(p0S-f) (1分)
    (2)由题意可知ΔU=-aT0 (1分)
    过程中外界对气体做功W=p0S(L0-L)-f(L0-L) (1分)
    热力学第一定律ΔU=W-Q (1分)
    解得Q=(p0S-2f)L02+aT0 (1分)
    14.【解析】(1)整个装置静止时,细线恰好被拉直,细线中拉力F1=0,弹簧长度等于细线长
    对小球C,由k(54L-L)=mg (2分)
    得k=4mgL (1分)
    (2)设弹簧恢复原长时,细线的拉力为F2,装置转动的角速度为ω1,细线与转轴间的夹角为θ1,由几何关系可知sinθ1=0.6,csθ1=0.8
    对小球C有2F2csθ1=mg (2分)
    对小球A有F2sinθ1=mω12×54Lsinθ1 (2分)
    解得ω1=g2L (1分)
    (3)设弹簧长度为34L时,细线的拉力为F3,装置转动的角速度为ω2,细线与转轴间的夹角为θ2,由几何关系可知sinθ2=0.8,csθ2=0.6
    对小球C有2F3csθ2=mg+k(L-34L) (1分)
    对小球A有F3sinθ2=mω22×54Lsinθ2 (1分)
    在弹簧的长度由初状态变为34L的过程中,弹簧弹性势能不变,
    外界对装置所做的功W=12m(ω2L)2×2+12mgL (2分)
    解得 W=116mgL (1分)
    15.【解析】(1)带电粒子做顺时针方向的圆周运动时,记电场力为F,洛仑兹力为f,F和f的方向均指向正电荷,且F=3f,它们的合力提供粒子做圆周运动的向心力
    F+f=mv2r1 (2分)
    当粒子以相同速率v做逆时针方向、半径为r2的圆周运动时,粒子所受的洛仑兹力大小仍为f,方向背离正电荷,因电场力与两电荷间距离平方成反比,此时粒子所受的电场力为F'
    F'=r12r22F (2分)
    且F'-f=mv2r2 (2分)
    解得r2∶r1=(7-2)∶1 (1分)
    (2)①不是(不能做圆周运动) (2分)
    磁场撤去时,洛仑兹力消失,电场力不足以提供粒子做圆周运动所需的向心力,粒子做离心运动 (2分)
    ②带负电的粒子的能量为
    E=Ep+Ek=-kQqr+12mv2=-Fr+12(F+f)r=-12(F-f)r (2分)
    能量为负值,说明粒子不能无限远离+Q电荷 (2分)
    所以粒子的运动的轨迹为一个椭圆 (1分)

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