广东省茂名市2018-2019学年高三理科第一次综合测试试卷(物理部分)

修改时间:2024-07-13 浏览次数:319 类型:高考模拟 编辑

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一、单选题

  • 1. 放射性元素钋( )发生衰变时,会产生 和一种未知粒子,并放出γ射线,其核反应方程为 + +γ。下列说法正确的是(   )
    A . 的穿透能力比γ射线强 B . y=214 C . X核的中子个数为124 D . 这种核反应为裂变
  • 2. 如图所示,有一内壁光滑的高为H=5m、宽为L=1m的直立长方形容器,可视为质点的小球在上端口边缘O以水平初速度v0向左抛出正好打在E点,若球与筒壁碰撞时无能量损失,不计空气阻力,重力加速度的大小为g=10m/s2。则小球的初速度v0的大小可能是(   )

    A . 2m/s B . 4m/s C . 6 m/s D . 9 m/s
  • 3. 如图所示,理想变压器的原线圈接在一个交流电源上,交流电压瞬时值随时间变化的规律为u=220 sin100πt(V),副线圈所在电路中接有灯泡、电动机、理想交流电压表和理想交流电流表。已知理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,灯泡的电阻为22Ω,电动机内阻为1Ω,电流表示数为3A,各用电器均正常工作。则(   )

    A . 通过副线圈的电流方向每秒钟改变50次 B . 电压表示数为22 V C . 变压器原线圈的输入功率为66 W D . 电动机的输出功率为40W
  • 4. 某物体做直线运动,运动时间t内位移为x,物体的 -t图象如图所示,下列说法正确的是(   )

    A . 物体的加速度大小为2m/s2 B . t=0时,物体的初速度为2m/s C . t=0到t=1这段时间物体的位移为2m D . t=0到t=2这段时间物体的平均速度为2m/s
  • 5. 如图所示,匀强电场的电场强度方向与水平方向夹角为30°且斜向右上方,匀强磁场的方向垂直于纸面(图中未画出)。一质量为m、电荷量为q的带电小球(可视为质点)以与水平方向成30°角斜向左上方的速度v做匀速直线运动,重力加速度为g。则(   )

    A . 匀强磁场的方向可能垂直于纸面向外 B . 小球可能带正电荷 C . 电场强度大小为 D . 磁感应强度的大小为B=

二、多选题

  • 6. 嫦娥四号于2019年1月3日在月球背面着陆,嫦娥五号也讨划在今年发射。如果嫦娥五号经过若干次轨道调整后,先在距离月球表面h的高度处绕月球做匀速圆周运动,然后开启反冲发动机,嫦娥五号着陆器暂时处于悬停状态,最后实现软着陆,自动完成月面样品采集,并从月球起飞,返回地球。月球的半径为R且小于地球的半径,月球表面的重力加速度为g0且小于地球表面的重力加速度,引力常量为G。不考虑月球的自转,则下列说法正确的是(   )
    A . 嫦娥五号探测器绕月球做匀速圆周运动的速度可能大于地球的第一宇宙速度 B . 月球的平均密度 C . 嫦娥五号探测器在绕月球做匀速圆周运动的t时间内,绕月球运转圈数 D . 根据题目所给数据无法求出月球的第一宇宙速度
  • 7. 如图所示,匝数为n=200、面积为S=0.625m2、电阻为r=0.5Ω的圆形线圈处于方向垂直纸面向里的匀强磁场内,磁感应强度大小随时间按B=0.08t+1.6(T)的规律变化,处于磁场外的电阻R1=4.5Ω,R2=5Ω,电容器的电容C=500μF,开关S闭合一段时间后,下列说法正确的是(   )

    A . 线圈两端M、N间的电压为9.5V B . 线圈中的电流方向为顺时针 C . 若将电阻R1短路,则该电路的输出功率变大 D . 现断开开关S,则通过电阻R2的电荷量为2.5×103C
  • 8. 如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙。一质量为m的小球从轨道的最低点以初速度v0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,不计空气阻力。设小球过最低点时重力势能为零,下列说法正确的是(   )

    A . 若小球运动到最高点时速度为0,则小球机械能一定不守恒 B . 若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为 mgR C . 若使小球始终做完整的圆周运动,则v0一定不小于 D . 若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v0=
  • 9. 下列说法中正确的是(   )
    A . 内能不同的物体,它们的分子平均动能可能相同 B . 外界对物体做功,同时物体向外界放出热量,物体的内能一定改变 C . 绝热气缸中密封的理想气体在被压缩过程中,气体分子运动剧烈程度增大 D . 单晶体和多晶体在物理性质上都表现出各向异性 E . 已知某物质的摩尔质量和分子质量,可以计算出阿伏加德罗常数
  • 10. 如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,若已知这列波周期为1s,则下列判断中正确的是(   )

    A . 这列波的振幅为0.8cm B . 这列波的波速为5m/s C . 图示时刻x=2m处的质点沿y轴正方向运动 D . 此后经半个周期时间质点P将向右迁移半个波长 E . 图示时刻x=3m处质点的加速度最大

三、实验题

  • 11. 某实验小组的同学在做验证机械能守恒定律的实验,实验装置如图甲所示,接下来该小组的同学完成了如下的操作:

    (1) 先利用10分度的游标卡尺测出了小球的直径,其示数如图乙所示,该示数为cm;
    (2) 将该小球由光电门1的正上方无初速度释放,先后通过光电门1、2,通过电脑显示的时间分别为△t1=5×103s、△t2=4×103s,若小球通过两光电门1、2的速度分别用v1、v2表示,由以上数据可知v2=m/s;(保留两位有效数字)
    (3) 该小组的同学测出两光电门之间的距离为h,重力加速度用g表示,若小球的机械能守恒,则需要验证的关系式为。(用题中所给字母表示)
  • 12. 热敏阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC),正温度系数电阻器的电阻随温度的升高而增大,负温度系数电阻器的电阻随温度的升高而减小。某实验小组选用下列器材探究某一热敏电阻Rx的导电特性。

    A.电流表A1量程10mA,内阻r1=1Ω)

    B.电流表A2量程0.6A,内阻r2约为0.5Ω)

    C.滑动变阻器R1(最大阻值200Ω)

    D.滑动变阻器R2(最大阻值20Ω)

    E.定值电阻R3(阻值1499Ω)

    F.定值电阻R4(阻值149Ω)

    G.电器E(电动势15V,内阻忽略)

    H.开关与导线若于

    (1) 实验采用的电路图如图甲所示,则滑动变阻器选,定值电阻R选(填仪器前的字母序号)。
    (2) 用笔画线代替导线将图乙中实物按图甲的电路补充完整。
    (3) 该小组根据测量数据作出热敏电阻的U-I图象如图丙所示,则该曲线对应的是(选填“PTC”或“NTC”)热敏电阻。
    (4) 若将此热敏电阻直接接到一电动势为9V,内阻为10Ω的电源两端,则此时该热敏电阻的阻值为Ω(结果保留三位有效数字)。

四、解答题

  • 13. 如图所示,有一对平行金属板,板间加有恒定电压,两板间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0、方向垂直于纸面向里。金属板右下方以MN、PQ为上、下边界,以MP为左边界的区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁场宽度为d,MN与下极板等高。MP与金属板右端在同一竖直线上。一电荷量为q、质量为m的正离子,以初速度V0沿平行于金属板面、垂直于板间磁场的方向从A点射入金属板间,不计离子的重力。

    (1) 已知离子恰好做匀速直线运动,求金属板间电场强度的大小;
    (2) 若撤去板间磁场B0 , 离子恰好从下极板的右侧边缘射出电场,方向与水平方向成30°角,求A点离下极板的高度;
    (3) 在(2)的情形中,为了使离子进入磁场运动后从边界MP的P点射出,磁场的磁感应强度B应为多大?
  • 14. 如图所示,一质量M=3kg的足够长木板B静止在光滑水平面上,B的右侧有竖直墙壁,B的右端与墙壁的距离L=4m。现有一可视为质点的质量m=1kg的小物体A,以初速度v0=8m/s从B的左端水平滑上B,已知A、B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直墙壁的碰撞时间极短,且碰撞时无能量损失。

    (1) 求B与竖直墙壁碰撞前,系统AB产生的内能;
    (2) 求从A滑上B到B与墙壁碰撞所用的时间t;
    (3) 若L的大小可以改变,并要求B只与墙壁碰撞两次,则B的右端开始时与墙壁的距离L应该满足什么条件?
  • 15. 如图所示,开口向上、放在地面上的气缸内用活塞封闭一定质量的气体,活塞的质量为m,横截面的面积为S。一质量为2m的物块放在缸底,用细线(不可伸长)与活塞相连接且细线刚好拉直,这时缸内气体的温度为T0 , 大气压强为P0 , 不计活塞与缸壁间的摩擦,现对缸内气体缓慢加热,重力加速度为g。

    (i)当缸底物块对缸底的压力刚好为零时,缸内气体温度T1为多大?

    (ⅱ)当缸内气体体积为原来的1.2倍时,缸内气体温度是多少?若此时细线断了,细线断开的一瞬问,活塞的加速度多大?

  • 16. 如图所示是一个透明圆柱的横截面,其半径为R,折射率是 ,AB是一条直径。今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体,若一条入射光线经折射后恰经过B点,则:

    (i)这条人射光线到AB的距离是多少?

    (ii)这条入射光线在圆柱体中的运动时间是多少?

试题篮