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  • 2021-05-26 发布

江西省南昌市进贤一中2021届高三暑期摸底考试物理试卷 Word版含答案

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进贤一中2021届高三暑期摸底考试 物理试卷 考试时间:100分钟; ‎ 一、选择题(1-9题是单选题10-12是多选题,共48分)‎ ‎1.波粒二象性是微观粒子的基本特征,以下说法正确的有(  )‎ A.光电效应现象揭示了光的波动性 B.热中子束射到晶体上产生衍射图样,说明中子具有波动性 C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释 D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等 ‎2.如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的位移—时间(x-t)图象,A质点的图像为直线,B质点的图象为过原点的抛物线,两图象交点C、D坐标如图。下列说法不正确的是( )‎ A.A、B相遇两次 B.t1~t2时间段内B质点的平均速度与A质点匀速运动的速度相等 C.两物体速度相等的时刻一定在t1~t2时间段内的中间时刻 D.A在B前面且离B最远时,B的位移为 ‎3.如图甲所示,推力F垂直斜面作用在斜面体上,斜面体静止在竖直墙面上,若将斜面体改成如图乙所示放置,用相同大小的推力F垂直斜面作用到斜面体上,则下列说法正确的是(  )‎ A.墙面受到的压力一定变小 B.斜面体受到的摩擦力一定变小 C.斜面体受到的摩擦力可能变大 D.斜面体可能沿墙面向上滑动 ‎4.当前我国“高铁”事业发展迅猛.假设一辆高速列车在机车牵引力和恒定阻力作用下,在水平轨道上由静止开始启动,其图象如图所示,已知在0~t1时间内为过原点的倾斜直线,t1时刻达到额定功率P,此后保持功率P不变,在t3时刻达到最大速度v3,以后匀速运动.下列判断正确的是( )‎ A.从0至t3时间内,列车一直匀加速直线运动 B.t2时刻的加速度大于t1时刻的加速度 C.在t3时刻以后,机车的牵引力为零 D.该列车所受的恒定阻力大小为 ‎5.假设宇宙中有两颗相距无限远的行星A和B,自身球体半径分别为RA和RB.两颗行星各自周围的卫星的轨道半径的三次方(r3)与运行公转周期的平方(T2)的关系如图所示;T0为卫星环绕各自行星表面运行的周期.则(  )‎ A.行星A的质量小于行星B的质量 B.行星A的密度小于行星B的密度 C.行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度 D.当两行星周围的卫星的运动轨道半径相同时,行星A的卫星的向心加速度大于行星B的卫星的向心加速度 ‎6.如图所示,闭合开关S后A、B板间产生恒定电压U,已知两极板的长度均为L,相距d - 5 -‎ ‎,带负电的粒子(重力不计)以恒定的初速度v,从两板的正中间平行极板射入电场,恰好打在上极板的右端C点。若仅将下极板向上移动距离,带电粒子将打在上板上C点,则B板上移后(  )‎ A.极板间的电场强度将减小 B.粒子在板间的运动时间不变 C.粒子打在C′时的动能等于打在C时的动能 D.比原入射点低处入射的粒子恰好能打在上板右端C点 ‎7.如图所示,一粒子发射源P能够在纸面内向各个方向发射速率为v、比荷为k的带正电粒子,空间存在垂直纸面向里的匀强磁场(图中未画出),不考虑粒子间的相互作用和粒子重力,已知粒子做圆周运动的半径大小为d,纸面内另一点A距P的距离恰为d,则(  )‎ A.磁感应强度的大小为 B.粒子在磁场中均沿顺时针方向做圆周运动 C.粒子从P出发至少经过时间到达A点 D.同一时刻发射出的带电粒子到达A点的时间差为 ‎8.光敏电阻是利用半导体制成的一种电阻,其阻值随光照强度增加而变小。某同学设计如图所示的自动控制电路,其中是光敏电阻,为定值电阻,电表均可视为理想电表。闭合开关,当照射光敏电阻的光照强度增加时()‎ A.电压表V的示数变大 B.光敏电阻两端的电压增大 C.灯泡L变亮 D.电流表A的示数变小 ‎9.如图所示,一轻质弹簧两端分别与竖直墙壁和物块连接,弹簧、地面水平.A、B是物块能保持静止的位置中离墙壁最近和最远的点,A、B两点离墙壁的距离分别是x1、x2.物块与地面的最大静摩擦力为f.则弹簧的劲度系数为()‎ A. B.‎ C. D.‎ ‎10.图1所示为氢原子能级图,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时能辐射出多种不同频率的光,其中用从n=4能级向n=2能级跃迁时辐射的光照射图2所示光电管的阴极K - 5 -‎ 时,电路中有光电流产生,则(  )‎ A.若将滑动变阻器的滑片左移,电路中光电流会减小 B.若将电源反接,电路中不可能出现光电流 C.若阴极K的逸出功为1.05eV,则逸出的光电子最大初动能为2.4×10-19J D.若阴极K的逸出功为1.05eV,大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时辐射的光中只有4种光子能使阴极K发生光电效应 ‎11.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 ‎12.如图所示,在光滑的绝缘水平面上有一边长为L的正方形区域内存在着竖直向下的匀强磁场,有一个边长比L小的正方形线圈以速度v0沿水平方向进入磁场,全部穿出磁场时速度为v,则下列说法正确的是(  )‎ A.线圈全部进入磁场时速度为 B.线圈进入磁场和穿出磁场的过程中,产生的电能相同 C.线圈进入磁场和穿出磁场的过程中,线圈中感应电流的方向相同 D.线圈进入磁场和穿出磁场的过程中,通过线圈横截面的电荷量的绝对值大小相同 二、实验题(15分)‎ ‎13.某探究小组为了研究小车在桌面上的直线运动,用自制“滴水计时器”计量时间。实验前,将该计时器固定在小车旁,如图(a)所示。实验时,保持桌面水平,用手轻推一下小车。在小车运动过程中,滴水计时器等时间间隔地滴下小水滴,图(b)记录了桌面上连续的6个水滴的位置.(已知滴水计时器每30s内共滴下46个小水滴)‎ ‎(1)由图(b)可知,小车在桌面上是___运动的。‎ A.从右向左 B.从左向右 ‎(2)该小组同学根据图(b)的数据判断出小车做匀变速运动。小车运动到图(b)中A点位置时的速度大小为______m/s,加速度大小为_________m/s2.(结果均保留2位有效数字)‎ ‎14.某同学为了测量一段电阻丝AB的电阻率ρ做了以下实验 ‎(1)首先利用螺旋测微器测量电阻丝的直径d.转动旋钮使测微螺杆与测砧接触时,示数如图1所示,将电阻丝置于测微螺杆与测砧间正确测量时,示数如图2所示,则电阻丝的直径d=__________mm.‎ ‎(2)该同学设计了如图3所示的电路.已知滑片P与电阻丝接触良好,其它连接导线电阻不计.现有以下器材:‎ A.待测电阻丝AB B.电源(已知电动势为E,内阻不计) C.电流表A D.阻值为R的定值电阻 E.毫米刻度尺 F.开关S,导线若干 - 5 -‎ ‎①连接好电路,闭合开关S,调节滑片P的位置,测出电阻丝AP的长度x和电流表的读数/;改变P的位置,共测得多组x与Ⅰ的值.‎ ‎②根据测出的Ⅰ的值,计算出的值,并根据这些数据点作出-x图像如图4所示.‎ ‎③由~x图像可得电阻丝电阻率ρ=__________.并可测得电流表A的内阻RA=__________.(均用题给符号表示)‎ 三、解答题(37分)‎ ‎15.(8分)如图所示,小球质量m=0.2kg,从A点自由落下,进入半径为R=0.2m的四分之三粗糙的圆弧,最后从C点水平抛出,落到水平地面上的B点,测得BD的距离也为R,重力加速度g取10m/s2。求:‎ ‎(1)小球在C点的速度是多少?‎ ‎(2)在C点,小球对轨道的压力是多少,方向如何?‎ ‎(3)若小球恰能过C点,则其落点距离D点多远?‎ ‎16.(9分)如图所示,横截面积为10cm2的圆柱形导热气缸内有一个活塞,活塞把气缸内的气体分为A、B两部分,A部分和B部分气柱的长度都为15cm初始时,两部分气体的压强均为p0=1×105Pa.若把气缸缓慢竖起,活塞沿缸壁移动了5cm,不计活塞与气缸间的摩擦,g取10m/s2,求活塞的质量.‎ ‎17.(10分)如图所示,光滑水平面上有A、B两个物体,A物体的质量mA=1kg,B物体的质量mB=4kg,A、B两个物体分别与一个轻弹簧拴接,B物体的左端紧靠竖直固定墙壁,开始时弹簧处于自然长度,A、B两物体均处于静止状态,现用大小为F=10N的水平恒力向左推A,将弹簧压缩了20cm时,A的速度恰好为0,然后撤去水平恒力,求:‎ ‎(1)运动过程中A物体的最大速度.‎ ‎(2)运动过程中B物体的最大速度.‎ ‎18.(10分)如图所示,在平面坐标系xoy内,第Ⅱ、Ⅲ象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,第I、Ⅳ象限内存在半径为L的圆形匀强磁场,磁场圆心在M(L,0)点,磁场方向垂直于坐标平面向外.一带正电粒子从第Ⅲ象限中的Q(-2L,-L)点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好从坐标原点O进入磁场,从P(2L,0)点射出磁场.不计粒子重力,求:‎ ‎(1)带电粒子进入磁场时的速度大小和方向.‎ ‎(2)电场强度与磁感应强度大小之比;‎ ‎(3)粒子在磁场与电场中运动时间之比;‎ ‎ ‎ - 5 -‎ 参考答案 ‎1.B2.D3.B4.D5.D6.D7.D8.A9.C ‎10.AC11.BD12.AD ‎13.A 0.19 0.038. ‎ ‎14. ‎ ‎15.(1);(2) 2N,方向竖直向上;(3)‎ ‎16.‎ ‎17.(1)运动过程中A物体的最大速度是2m/s.‎ ‎(2)运动过程中B物体的最大速度是0.8m/s.‎ ‎18.(1) (2) (3) ‎ - 5 -‎