南京市2021届高三三模物理试卷(扫描版)
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一、单项选择题:共10小题,每小题4分,共计40分.每小题&专选项符合题意.
1. 下列说法正确的是
A. 布朗运动说明,组成固体小颗粒的分子在做无规则运动
B. 一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热压缩过程,气体分子的平均动能减小
C. 电冰箱通电后把冰箱内低温物体的热量传到箱外高温物体,违背了热力学第二定律
D. 同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,有些非晶体在一定条件下也可以转 化为晶体
2. 下列说法正确的是
A. 泊松亮斑支持了光的粒子说
B. 质子的德布罗意波长与其动能成正比
C. 电子束穿过铝箔后的衍射图样说明电子具有波动性
D. 在“用双缝干涉实验测量光的波长”实验中,把绿色滤光片换为红色,相邻两亮条纹中心的 距离减小
3. 如图所示,OBCD为半圆柱体玻璃的横截面,为直径,一 束由紫光和红光组成的复色光沿人。方向从真空射入玻璃, 紫光和红光分别从点射出.下列说法中正确的是
A. 逐渐减小入射角乙紫光先发生全反射
B. 逐渐减小入射角,,红光先发生全反射
C. 紫光在半圆柱体玻璃中传播速度较大
D. 紫光先从半圆柱体玻璃中射出
如图所示,ABCD为_正方形区域, 带电粒子以速度日。从边的中点0,沿纸面垂直于A3边的方向射入.若该区域充满平 行于AB边的匀强电场,该粒子经时间以速度从C点射出;
若该区域充满垂直纸面的匀强磁场,该粒子经时间,2以速度 从Q点射出.不计粒子重力,则
5. 如图所示,一端封闭、粗细均匀的玻璃管开口向下竖直插入水银槽
中,管内封有一定质量的理想气体,体积为V,管内外水银面高度
差为爪现保持温度不变,将玻璃管缓慢下压一小段距离.设外界大
气压不变,忽略槽内水银面高度变化.则
A. V变大,龙变大 B. V变小变小
C.V变小0变大 D・V变大变小
6. 2021年2月15 017时,我国首次火星探测任务天问一号探测器成功实施“远火点平面轨道调 整”.下图为该过程的示意图,图中虚线轨道所在平面,与实线轨道所在平面垂直探测器由远 处经点进入轨道1,经8点进入轨道2,经C点进入轨道3,再经。点进入轨道4.上述过程仅 在点A、8、C启动发动机点火,A、8、C、L>、E各点均为各自所在轨道的近火点或远火点,各点 间的轨道均为椭圆.以下说法正确的是
A. 探测器经过E点的机械能大于。点的机械能
B. 在点发动机点火过程中推力榆则器做正功
C. 探测器经过E点的速度一定大于火星的第一宇宙速度
D. 探测器从A点运行到B点的时间大于在轨道2上从B点运行到C点的时间 .
7. 如图7 — 1所示,一儿童站在平板小车中间,与小车一起沿水平地面匀速向右运动,儿童突然 走向小车一端,此过程儿童和小车的速度一时间关系如图7 — 2所示,不计地面的摩擦.以下
C.儿童和小车的总动能减少 D.小车对儿童的冲量方向水平向右
挂灯笼的习俗起源于1800多年前的西 3汉时期,已成为中国人喜庆的象征•如 图所示,由五根等长的轻质细绳悬挂 起四个质量相等的灯笼,中间的细绳 是水平的,另外四根细绳与水平面所 成的角分别S和皈关于S和。2 ,下列 关系式中正确的是
B. 0\ = 20z
D. tanS = 2tan〃2
9. 带电量分别为+4g和一q的正负点电荷,其电场线分 布如图中实线所示,在两点电荷的连线上有4RC、 D四点,且A8=BC=CZ),下列说法中正确的是
A. 点电荷一冬位于B点
B. A点的电场强度为零
C. A点的电势比。点的电势高
D. 把一个负试探电荷从中点移至无穷远处,其电势能减小
10. 如图所示,两质点戸、Q在光滑的水平面上分别以不同的速度向右运动,某时刻开始分别施 以水平向左的力、F2,其中Ei的大小不变,玲的大小由零逐渐增大,经过一段时间,它们 恰好同时向右运动到最远,且位移大小相等.在此过程中,两质点同一时刻的瞬时速度*与 OQ的关系是
二、非选择题:共5题,共60分,其中第12题〜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.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
11. (15分)为了测量滑块与桌面间的动摩擦因数“,一同学设计了如图11一1所示的实验装置,
(1)实验时,必须要进行的操作是一 ▲ .
A. 用天平测量出砂和砂桶的质量
B. 调整滑轮的位置,使绳与桌面平行
C. 要保证砂和砂桶的质量远小于滑块的质量
D. 滑块靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车
⑵该同学实验中得到如图11-2所示的一条纸带(相邻两计数点之间还有四个点未画出), 打点计时器的交流电源频率为50Hz;根据纸带可以求出小车的加速度。=_A__m/s2 (保留两位有效数字);
单位:cm
(3) 通过改变砂的质量,得到滑块运动的加速度和力传感器示数E 的关系如图11-3所示,纵截距为-知已知当地的重力加速度为 g,则滑块和轨道间的动摩擦因数〃= ▲(用b、g表示);
(4) 实验中已测得滑块的质量为将其由静止释放,力传器的示
数为F,滑块运动距离为S】时,砂桶刚好接触地面且不反弹,滑 块再滑行S2的距离后停止运动,则滑块与桌面间的动摩擦因
数芹的表达式为 ▲(用F、M、S】、S2、g表示)出的测量值与真实值相比 ▲
(填“偏大”、"偏小"、"不变").
12. (8分)如图所示,图12-1为氢原子的能级图,大量处于〃 =4激发态的氢原子跃迁时,发岀 频率不同的大量光子.其中频率最高的光子照射到图12-2电路中光电管阴极K上时,光电 流随光电管两端电压变化的图像如图12-3.求:
(1) 频率最高的光子能量;
(2) 阴极K的逸岀功.
13. (8分)如图所示,单匝正方形线圏A边长为0. 2m,线圏平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场 中,磁感应强度随时间变化的规律为B=(0. 8 — 0. 20T.开始时开关S未闭合函= 4Q, R = 6Q, C=20F,线圏及导线电阻不计.闭合开关S,待电路中的电流稳定后•求:
(1)回路中感应电动势的大小;
(2)电容器所带的电荷量.
14-(13分)居里夫人是世界上最伟大的科学家之一,在放射性的研究方面取得了卓越的成就. 若某次研究射线的实验中,将放射源放在一个半径为。的圆柱形容器中心轴线上A处,如 图所示,放射源产生不同速率的同种粒子,沿人。方向从小孔O射岀,进入一个圆心在A处 磁感应强度大小为3的环形匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,容器内无磁场.设其中有 一粒子速度为,在磁场中运动的半径为R。,不计粒子重力和粒子间的相互作用.
(1) 求该粒子的比荷;
(2) 若圆形有界磁场的半径为,且从。处射出的所有粒子都不能岀磁场,求粒子射出速度 的最大值;
(3) 若粒子与圆柱形容器碰撞时不损失能量,且粒子电量不变,则从0处射出的粒子再回到 。处所经历的时间.
15.(16分)如图所示,形状相同、质量均为m的两木块和厶上下聲在一起,沿若运动方向错开 了与的距离(小于板长的一半).两者在光滑水平面上以恒定速度化初着竖直的墙壁运动• 已知两木块间的动摩擦因数为六,两木块与墙壁的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度为g.求: (1)木块A与墙壁碰撞后瞬间的加速度;
(2) 要使木块3能与墙壁发生碰撞,化应满足的条件;
(3) 木块A、8最终错开的距离和木块最终速度的大小.
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