精选山东省滨州市届高三一模理科综合物理试题 Word版含答案物理知识点总结.docx

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精选山东省滨州市届高三一模理科综合物理试题Word版含答案物理知识点总结

二、选择题

14.一群氢原子从n=5能级向n=2能级跃迁,能够发出x种频率的光子,x等于

A.3B.5C.6D.10

15.一带电粒子在匀强电场中仅在电场力作用下运动轨迹如图虚线所示,在粒子运动过程中,下列说法中正确的是

A.粒子带负电

B.粒子的速度一定减小

C.任意相等时间内,初末两位置电势差相等

D.任意相等时间内速度变化量相同

16.如图所示,交流电源电压有效值U0=5V,电源等效内阻r=4.5Ω,经过理想变压器变压后,接在阻值R=8Ω的电阻上,理想变压器原副线圈匝数之比为1:

4,则电阻R消耗的功率,下列说法正确的是

A.0.5W

B.5W

C.1W

D.1.5W

17.两物块A和B用一轻弹簧连接,静止在水平桌面上,如图甲,现用一竖直向上的力F拉动物块A,使之向上做匀加速直线运动,如图乙。

在物块A开始运动到物块B将要离开桌面的过程中(弹簧始终处于弹性限度内),下列说法正确的是

A.力F先减小后增大

B.弹簧的弹性势能一直增大

C.物块A的动能和重力势能一直增大

D.两物块A、B和轻弹簧组成的系统机械能先增大后减小

18.已知月球围绕地球做匀速圆周运动,周期约为27天,万有引力常量为G,下列说法正确的是

A.可以估算地球的质量

B.可以估算月球的质量

C.可以估算月球的轨道半径和地球同步卫星的轨道半径之比

D.可以估算月球的向心加速度和地球同步卫星的向心加速度之比

19.现将太极球简化成如图所示的平板和小球,球在竖直面内始终不脱离板而做匀速圆周运动,A为最高点,C为最低点,平板A、C两位置处于水平方向。

下列说法正确的是

A.球在A点一定受到向下的弹力

B.球在C点一定受到向上的弹力

C.球在A点受到的摩擦力向右

D.球在C点不受摩擦力作用

20.如图所示,杆A倾斜固定在水平地面上,倾角为θ,质量为m的小环P把竖直杆B和杆A套在一起,竖直杆B以速度v水平向左匀速直线运动,所有接触点均光滑。

在小环P沿着杆A上升过程中,下列关于小环P的说法,正确的是

A.小环P的速度大小为v/cosθ

B.小环P的速度大小为vcosθ

C.小环的机械能守恒

D.小环的机械能增加

21.如图所示,两平行光滑金属导轨MN、PQ固定在水平面上,导轨间距为l、电阻不计。

匀强磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度为B。

相同的两金属棒ab、cd垂直放置在导轨上与导轨构成闭合回路。

两棒ab、cd的质量均为m、电阻均为R。

用一沿导轨方向的水平恒力F拉ab棒,①②两棒由静止开始运动,为两棒运动的v-t图象如图所示,t0时刻后①②两线为直线,则下列说法正确的是

A.①是ab棒的v-t图象

B.2t0时刻回路中的电流I=

C.2t0时刻两棒的加速度均为

D.0到t0内拉力F做的功大于两棒动能的增量与回路中焦耳热之和

22.如图甲所示的装置可以验证动量守恒定律。

斜槽轨道固定在水平桌面上,在其一侧竖直放置一贴有坐标纸的屏,坐标纸上小方格的边长l=9mm,让小球每次从F点由静止释放,从轨道末端水平抛出,通过频闪照相方式记录小球平抛运动过程。

(1)实验中,让小球A从F点由静止释放,从末端水平抛出,通过频闪照相测得小球A到达轨道末端时的速度vA=0.50m/s。

(2)把直径与A球相同的B球(mA>mB)放置在水平轨道末端,同样让A球从F点由静止释放,两球相碰后都从轨道末端水平抛出,用频闪照相方式记录了它们运动过程的各四个点如图乙所示。

则碰后A小球做平抛运动的初速度的计算式为:

=(用l、g表示)。

(3)要验证A、B两球碰撞过程中系统动量守恒,应该有等式在实验允许误差范围内成立(用题目中给出的字母符号表示),若此等式成立,则A、B小球的质量之比为。

23.如图测量阻值约几十欧的未知电阻Rg的原理图,R0是定值电阻,R1是电阻箱(0~99.9),R是滑动变阻器,A1和A2是电流表,E是电源(不计内阻)。

在保证安全和满足要求的情况下,使测量范围尽可能大。

实验具体步骤如下:

(1)连接好电路,将滑动变阻器R的滑动片调到最左端;

(2)闭合开关S,从最大值开始调节电阻箱R1为适当值,再调滑动变阻器R,使A2示数I2=0.20A,记下此时电阻箱的阻值R1和A1示数I1。

(3)重复步骤

(2),再侧量多组R1和I1;

(4)将实验测得的各组数据在坐标纸上描点并连线,如图所示。

根据实验回答以下问题:

①现有四①现有四只供选用的电流表:

A.电流表(0~3mA,内阻为2.0Ω)

B.电流表(0~3mA,内阻未知)

C.电流表(0~0.3A,内阻为5.0Ω

D.电流表(0~0.3A,内阻未知)

A1应选用,A2应选用。

(填器材前的字母)

②测得一组R1和I1值后,调整电阻箱R1,使其阻值变小,要使A2示数I2=0.20A,应让滑动变阻器R的滑动片(选填“不滑动”、“向右滑”或“向左滑”)。

③根据以上实验得出Rx=Ω。

24.如图所示,质量为mA=0.3kg,mB=0.4kg物块A、B和绝缘弹簧套在足够长的竖直杆上,两物块与杆间的动摩擦因数均为0.45;物块A不带电,物块B所带电荷量为+2×10-6C,空间存在与杆成45o角斜向上的匀强电场,电场强度E=。

外力压缩弹簧使其储存16.8J的弹性势能。

某时刻撤去外力瞬间,物块A、B被弹开。

A、B物块均可视为质点,B带电量保持不变,弹簧长度、质量均可忽略,g=10m/s2。

试求:

(1)物块A、B被弹开瞬间速度的大小v1、v2;

(2)物块B向下运动过程中加速度的大小;

(3)物块A、B从被弹开到发生第一次相碰的时间t。

25.在坐标系xoy的第一象限中有沿y轴负方向场强E=的匀强电场,在第四象限有垂直坐标平面向里磁感应强度B=1×10-3T的匀强磁场,质量m=kg、电量q=+的粒子,从y轴上的P(0,0,1)点到Q(0,0,3)点之间沿x轴正向射入电场。

所有粒子都从x轴上的A点进入磁场中。

已知从P点进入电场的粒子在P点的初速度vP=5×104m/s,不计粒子的重力和它们间的相互作用力。

求:

(1)OA间的距离;

(2)粒子进入电场的初速度v0与进入点的纵坐标y的函数关系;

(3)粒子在磁场中运动的最小半径及以最小半径运动的粒子在磁场中运动的时间。

33.

(1)下列说法正确的是

A.分子力随分子间距离减小而增大

B.气体吸收热量,其分子的平均动能可能减小

C.布朗运动虽不是分子运动,但它证明了组成固体颗粒的分子在做无规则运动

D.根据固体是否具有固定的熔点,可判断其是否是晶体

E.水蒸气压强一定时,温度降低,饱和汽压减小,相对湿度增大

(2)如图所示,长为L、底面面积为S的薄壁容器竖直放置,内壁光滑,上端中心处开有面积为S/9的圆孔。

一定质量的某种理想气体被一个质量为MXX不计的可自由移动的活塞封闭在容器内,开始时气体温度为300K,活塞与容器底距离为2/3L。

现对气体缓慢加热,已知外界大气压强为P0,重力加速度为g。

求气体温度为500K时封闭气体的压强和封闭气体膨胀对外所做的功。

34.

(1)如图甲所示,在某介质中波源A、B相距d=20m,t=0时两者开始上下振动,A只振动了半个周期,B连续振动,所形成的波的传播速度都为v=1.0m/s,开始阶段两波源的振动图象如图乙所示.P点在AB之间距离A点1m。

下列说法正确的是

A.B发出的波波长为2m

B.在t=0到t=1s内波源A处的质点传播的距离为1m

C.A发出的波传播到P点时,质点P开始向上振动

D.质点P在t=0到t=22s内所经过的路程为128cm

E.在t=0到t=16s内从A发出的半个波前进过程中所遇到的波峰个数为16

(2)如图,在真空中有一边长为L=cm的正方形玻璃砖,束与界面成角的单色光从ab面中点射入,从cd面中点射出,ad面为一平面镜,已知光在真空中的传播速度。

求:

①玻璃砖的折射率n;

②光在玻璃中的传播时间t。

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