海安中学2022届高三年级阶段检测物理试卷
一、单项选择题:共10题,每题4分,共40分。每题只有一个选项最符合题意。
1.我国第一代核潜艇上核反应堆中核反应方程为U+ 0(1)nBa+ 3(8)6(9)Krx0(1)nE(其中△E为释放出的核能) 。下列说法正确的是 ( )
A.该核反应属于原子核的衰变 B.核反应方程式中x=2
C.U的比结合能为△E/235 D .U 核的比结合能小于Ba 核的比结合能
2.如图所示是用平行板电容器制成的厨房用电子秤及其电路简图。称重时,物体放在电子秤面板上,压力 作用会导致平行板上层膜片电极下移。则放上物体后 ( )
A.电容器的带电量增大
B.电容器的电容变小
C.极板间电场强度变小
D.膜片下移过程中,电流表有从a到b的电流
3.全息照相技术的基本原理如图所示:物体在激光照射下形成漫射式的物光束;另一部分激光作为参考光 束射到全息底片上,把物体光波上各点的位相和振幅转换成在空间上变化的强度,从而记录物体光波的全部信
息。全息照相利用光的 ( )
A.色散现象
B.干涉现象
C.衍射现象
D.折射现象
4.某同学用拖把拖地,沿推杆方向对拖把施加推力F,如图所示,此时推力F与水平方向的夹角为θ,且拖把刚好做匀速直线运动。保持推力F的大小不变,减小夹角θ,则下列
说法正确的是 ( )
A.地面对拖把的作用力保持不变
B.地面对拖把的支持力变小,地面对拖把的摩擦力变小
C.拖把将做减速运动
D.拖把继续做匀速运动
5.线圈产生的磁场方向反复变化,它会与所遇的金属物发生作用,导致金属物自身也会产生微弱的磁场, 来自金属物的磁场进入内环线圈被接收到后,检测器会发出报警声。若
发射线圈产生向下且增强的磁场,则下列说法中正确的是( )
A.金属物产生的感应磁场的方向竖直向下
B.金属物中的涡流从上往下看是沿顺时针方向
C.金属物发出的磁场穿过接收线圈时,接收线圈会产生微弱的电流
D.金属物中某时刻发出向上的磁场,接收线圈中的感应电流方向从上往下看是沿逆时针方向
6.如图为“研究平抛物体运动”的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。 实验过程的一些做法,不准确的是 ( )
A.安装斜槽轨道,使其末端保持水平,木板竖直放置贴靠斜槽末端
B.小球释放的初始位置不是任意选择的
C.每次小球应从同一高度由静止释放
D.为描出小球的运动轨迹描绘,必须包含所有的测量点
7."百脉寒泉珍珠滚”,设泉水底部温度为 7℃,表面时温度为10℃,一气泡从 底部缓慢上升 (气泡内气体可看成理想气体),则 ( )
A.气泡内所有分子动能都增大
B.气泡上升过程中对外做功,放出热量
C.泡内气体与水接触的薄膜层中水分子之间表现为斥力
D.气泡单位面积上单位时间内气体分子撞击次数减少
8.如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m 和x=1.2m 处,两列波的速度均为v=0.4m/s,两列波的振幅均为A=2cm。图示为t=0 时刻两列波的图象(传播方向如图所示),此刻平衡位置处于x=0.2m 和x=0.8m 的P、Q两质点刚开始振动.质点M的平衡位置处于x=0.5m处,关于各质点运动情况判断正确的是( )
A.左侧波源的起振方向沿y轴正方向 B .t=1s 时刻,质点M的位移为4cm
C.t=1.5s 时刻,质点P的位移为0,速度最大 D.t=1.5s时刻,质点M的路程为 12cm
9.水上飞人表演”是近几年来观赏性较高的水上表演项目之一,其原理是利用脚上喷水装置产生的反冲动力,使表演者在水面之上腾空而起。同时能在空中完成各种特技动作,如图甲所示。为简化问题。将表演者和装备与竖直软水管看成分离的两部分。如图乙所示。已知表演者及空中装备的总质量为M,竖直软水管的横截面积为S,水的密度为ρ,重力加速度为g。若水流竖直向上喷出,与表演者接触后能以原速率反向弹回,要保持表演者在空中静止,软
水管的出水速度至少为 ( )
10.用轻杆通过铰链相连的小球A、B、C、D、E处于竖直平面内,各段轻杆等长,小球A、B的质量均为m。现将A、B两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计
一切摩擦,则在下落过程中 ( )
A.小球B的机械能一直减小
B.轻杆DB对B先做负功后做正功
C.小球B的机械能最小时,地面对小球E的支持力为mg
D.小球B下落的最大速度小于
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) 利用下列器材测量一节干电池的电动势和内阻;
i.电压表V1、V2 ,量程均为3V,内阻均约为3kΩ;
ii.电流表A,量程为0.6A,内阻小于 1Ω
ⅲ.定值电阻R0 ,阻值R0=2Ω ;
ⅳ.滑动变阻器R,最大阻值为 10Ω
v.两节相同的干电池,导线和开关若干
(1)某同学按照图甲所示的电路进行实验,记录电流表和电压表的示数 (I,U) 在坐标纸上描点连线作出U-I图像。实物电路导线连接错误的是导线;正确连接线路,滑动变阻器滑动头初始应该置于 (选填左端,
右端);实验过程中调节电路电流的变化顺序是 (选“填逐渐增大”或“逐渐减小”);测得的电动势和内阻均小于真实值,产生该误差的原因是;
(2)实验中,由于电流表发生了故障,某同学又设计了如图乙所示的电路继续或者进行实验,调节滑动变阻器,记录多组电压表的示数(U1,U2 ),在坐标纸上描点连线作出U2-U1 图像,如图丙所示,则一节电池的电动势E测=_____________,内阻r测=_____________ (结果保留两位有效数字);
(3) 一节电池的内阻测量值r测_____________ (选填“大于”“等于”或“小于”) 它的真实值。
12.(8 分) 如图所示,实验中分别用波长为λ0、2λ0 的单色光照射光电管的阴极K,测得相应的遏止电压分别为3U0 和 U0 ;调节滑动变阻器,灵敏电流计显示饱和电流为I0=0.32μA,已知电子带电荷量为 =e1.6×10-19C,真空中的光速为c,求:
(1)光电管单位时间发射电子数n0
(2) 阴极K 金属的极限频率v0
13.(8 分) 2020 年 12 月 17 日凌晨,嫦娥五号返回器携带月壤回到地球。登月前,嫦娥五号在距离月球表面高为h处绕月球做匀速圆周运动,嫦娥五号绕月的圆平面与月球绕地球做匀速圆周运动的平面可看作垂直,如图所示。已知月球的轨道半径为r,月球半径为R,且r远大于R,地球质量为M地,月球质量为m月,嫦娥五号质量为m0,引力常量为 G。求:
(1) 嫦娥五号绕月运动的角速度ω;
(2)嫦娥五号轨迹的“螺距d”。
14.(13 分) 如图所示,倾角为θ=30°的斜面体固定在水平地面上,其左端高度h=6.0m,一薄木板B 置于斜面顶端,恰好能静止,下端连接一根自然长度L0=1.1m 的轻弹簧,木板B 总质量m=1kg,总长度L=6.5m。有一个质量为M=3kg的小物块A 以沿斜面向下大小为 8.0m/s 的速度滑上木板B,A、B 之间的动摩擦因数/ 2 ,木板B 下滑到斜面底端碰到挡板后立刻停下,物块A 最后恰好没有脱离弹簧,且弹簧一直处于弹性限度内,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2 ,不计空气阻力。求:
(1) 斜面体与木板B的动摩擦因数μ0;
(2) 木板B 与挡板碰撞前的瞬间的速度大小;
(3) 弹簧被压缩到最短时的弹性势能Ep。
15.(16 分) 如图a,区域Ⅰ有竖直向上的场强大小为E0 的匀强电场,区域Ⅱ有平行于x轴的交变电场,场强E随时间变化规律如图b所示 (设向右为正方向),区域Ⅲ和区域Ⅳ有方向均垂直纸面的匀强磁场,且区域Ⅳ磁场的磁感应强度大小为区域Ⅲ磁场的磁感应强度大小的2 倍。以 O′为中点垂直于y轴固定着一块绝缘弹性小挡板 (挡板厚度可忽略,粒子与挡板碰撞时,平行挡板方向的分速度不变,垂直挡板方向上的分速度等大反向,且碰撞前、后电量不变)。t=0 时,由 O点释放一带正电粒子 (不计重力),粒子经电场加速后进入区域Ⅱ,经电场偏转后进入区域Ⅲ,此时粒子速度与水平方向成30°角,接着在磁场中恰好以 O′点为圆心做圆周运动,此后又恰好回到 O点,并做周期性运动,已知粒子的质量m、电荷量q、电场场强大小E0 、区域 Ⅰ 的宽度d.求:
(1) 粒子在区域Ⅰ加速的时间t1 以及进入区域Ⅱ时的速度大小v0;
(2) 粒子刚进入区域Ⅲ的水平坐标以及区域Ⅲ中磁感应强度B的大小;
(3) 若粒子在t=T 时刻恰好返回 O点,则交变电场随时间变化的周期 T是多少?
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