精选3份合集广西省贺州市高考第二次质量检测理综物理试题Word格式.docx

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B.

D.

5.如图所示,一小球从A点由静止开始沿斜面向下做匀变速直线运动,若到达B点时速度为v,到达C点时速度为2v,则AB:

BC等于()

A.1:

1B.1:

2C.1:

3D.1:

4

6.下列说法正确的是()

A.放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关

B.结合能越大,原子中核子结合得越牢固,原子核越稳定

C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短

D.各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯

二、多项选择题

7.如图所示,挡板上有两条狭缝S1和S2,它们到光屏上P1点的路程差为1.5×

10-6m,S1、S2连线的中垂线与光屏的交点为O,P1与P2点关于O点对称。

用波长为600nm的单色光照射狭缝S1和S2,则P1点为___________(选填“亮条纹”或“暗条纹”),点P1与P2之间共有___________条亮条纹。

8.

(1)下列说法正确的是_________。

(填正确答案标号。

选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。

每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小

B.两个分子间距离减小时,它们之间的分子势能一定减小

C.温度总是从分子平均动能大的物体向分子平均动能小的物体转移

D.一定量的水蒸发为同温度的水蒸气,吸收的热量大于其增加的内能

E.干湿泡温度计的干泡与湿泡的示数差越小,则相对湿度越大,人感觉潮湿

9.下列说法中正确的是___________

A.固体、液体、气体中都有扩散现象和布朗运动

B.扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关,但扩散现象和布朗运动并不都是热运动

C.晶体有一定的熔化温度,非晶体没有一定的熔化温度

D.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律

E.两个分子从无穷远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用力的合力先变大后变小,再变大

10.关于电磁波,下列说法正确的是()

A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关

B.周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波

C.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度垂直

D.利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能通过电缆、光缆传输

E.电磁波可以由电磁振荡产生,若波源的电磁振荡停止,空间的电磁波随即消失

三、实验题

11.如图电路,某学生用电流表和电压表测干电池的电动势和内阻时,所用滑动变阻器的阻值范围为0~20Ω,连接电路的实物图如下图所示。

(1)该学生接线中错误的和不规范的做法是____________

A.滑动变阻器不起变阻作用

B.电流表接线有错

C.电压表量程选用不当

D.电压表接线不妥

(2)该同学将电路按正确的电路图连接好,检查无误后,闭合开关,进行实验。

某一次电表的示数如图所示,则电压表的读数为___________V,电流表的读数为___________A。

(3)该同学实验完毕,将测量的数据反映在U—I图上(如图所示),根据这一图线,可求出电池的电动势E=___________V,内电阻r=_____________Ω。

12.某实验小组用如图所示的器材验证“力的平行四边形定则”.在水平的圆形桌面上平铺一张白纸,在桌子边缘安装三个光滑的滑轮,其中,滑轮P1固定在桌子边,滑轮P2、P3可沿桌边移动.

步骤如下:

A.在三根轻绳下挂上一定数量的钩码,调整滑轮P2、P3,位置并使结点O静止;

B.在白纸上描下O点的位置和三根绳子的方向,以O点为起点,用同一标度作出三个拉力的图示;

C.以绕过滑轮P2、P3绳的两个力为邻边作平行四边形,作出以O点为起点的平行四边形的对角线,量出对角线的长度;

D.检验对角线的长度和绕过滑轮P绳拉力的图示的长度是否一样,方向是否在一条直线上.

(1)第一次实验中,若一根绳挂的钩码质量为m,另一根绳挂的钩码质量为2m,则第三根绳所挂的钩码质量M应满足关系___________________.

(2)第二次实验时,改变滑轮P2、P3的位置和相应绳上钩码的数量,使结点平衡,绳的结点__________(选填“必须”或“不必”)与第一次实验中白纸上描下的O点重合.实验中,若桌面倾斜,____________(选填“会”或“不会”)影响实验的结论.

四、解答题

13.如图所示,质量为m、半径为R、内壁光滑的、r圆槽置于光滑水平面上,其左侧紧靠竖直墙,右侧紧靠一质量为m的小滑块。

将一质量为2m的小球自左侧槽口A的正上方某一位置由静止开始释放,由圆弧槽左端A点进入槽内,小球刚好能到达槽右端C点。

重力加速度为g,求:

(1)小球开始下落时距A的高度;

(2)小球从开始下落到槽最低点B的过程中,墙壁对槽的冲量;

(3)小滑块离开槽的速度大小。

14.如图所示,三角传送带以v=10m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长均为L=16m,且与水平方向的夹角均为θ=37°

.现有质量均为m=1kg的A、B两物体从传送带顶端同时由静止释放,已知A,B两物体与传送带间的动摩擦因数均为0.5,g取10m/s2.sin37°

=0.6,cos37°

=0.8.求:

(1)物体在传送带上受到的摩擦力为多大;

(2)两物体刚开始下滑时的加速度大小分别为多少;

(3)两物体到传送带底端的时间相差多少;

【参考答案】

题号

1

2

3

5

6

答案

A

B

C

D

7.暗条纹5

8.ADE

9.BCE

10.ABC

11.AD1.200.261.480.78

12.

(1)m<

M<

3m;

(2)不必,不会;

13.

(1)

(2)

(3)

14.

(1)

1.人类对科学的探索是永无止境的,下列说法不正确的是()

A.通过验证月球公转的加速度约是苹果落向地面加速度的1/3600,可以检验出“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律

B.安培发现了电流的磁效应揭示了电现象和磁现象之间的联系

C.法拉第发现了电磁感应现象,实现了磁生电的设想

D.卡文迪许通过实验较为准确地得出了引力常量G的数值

2.如图所示,固定在水平面上的斜面体C放有一个斜劈A,A的上表面水平且放有物块B。

若AB运动中始终保持相对静止。

以下说法正确的是

A.若C斜面光滑,A和B由静止释放,在向下运动时,B物块可能只受两个力作用

B.若C斜面光滑,A和B以一定的初速度沿斜面减速上滑,则B处于超重状态

C.若C斜面粗糙,A和B以一定的初速度沿斜面减速上滑,则B受水平向左的摩擦力

D.若C斜面粗糙,A和B以一定的初速度沿斜面加速下滑,则B处于超重状态

3.一个质点由静止开始沿直线运动,速度随位移变化的图象如图所示,关于质点的运动,下列说法中正确的是()

A.质点做匀变速直线运动B.质点做匀加速直线运动

C.质点做加速度逐渐减小的加速运动D.质点做加速度逐渐增大的加速运动

4.如图甲所示,A、B两小球通过两根轻绳连接并悬挂于O点,已知两轻绳OA和AB的长度之比为

1,A、B两小球质量分别为2m和m。

现对A、B两小球分别施加水平向右的力F1和水平向左的力F2,两球恰好处于如图乙的位置静止,此时B球恰好在悬点O的正下方,轻绳OA与竖直方向成300,则()

A.F1=F2

B.F1=2F2

C.F1=3F2

D.F1=

F2

5.小物块以一定的初速度自光滑斜面的底端a点上滑,最远可达b点,e为ab的中点,如图所示,已知物体由a到b的总时间为

,则它从a到e所用的时间为()

6.质点从光滑水平面上的P点做初速度为零的匀加速直线运动.质点到达M点时的速率为4v,到达N点时的速率为5v.则P、M两点之间的距离与M、N两点间的距离之比为()

A.4:

1B.2:

1C.4:

3D.16:

9

7.正电子发射型计算机断层显像,是核医学领域比较先进的临床检查影像技术.放射性同位素在衰变过程中会释放出正电子,一个正电子遇到一个电子后发生湮灭,产生方向相反的一对光子.已知电子的质量为m,光速为c,则一对静止的正、负电子湮灭过程中产生的一个光子能量是____,湮灭的反应方程式为____.

8.如用所示为远距离输电的电路示图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,用户得到的功率为P。

已知升压变压器原副线圈的匝数分别为

,电流分别为

,电压分别为

,输电线的总电阻为R,则下列关系正确的是

9.如图所示,竖直放置的两个平行金属板间有匀强电场,在两板之间等高处有两个质量相同的带电小球(不计两带电小球之间的电场影响),

小球从紧靠左极板处由静止开始释放,

小球从两极板正中央由静止开始释放,两小球沿直线运动都打在右极板上的同一点,则从开始释放到打到右极板的过程中()

A.它们的运动时间的关系为

B.它们的电荷量之比为

C.它们的动能增量之比为

D.它们的电势能减少量之比为

10.如图所示,一固定斜面倾角为θ,将小球A从斜面顶端以速率v0水平向右抛出,击中了斜面上的P点;

将小球B从空中某点以相同速率v0水平向左抛出,恰好垂直斜面击中Q点.不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是()

A.若小球在击中P点时速度与水平方向所夹锐角为φ,则tanθ=2tanφ

B.若小球在击中P点时速度与水平方向所夹锐角为φ,则tanφ=2tanθ

C.小球A、B在空中运动的时间之比为2tan2θ∶1

D.小球A、B在空中运动的时间之比为tan2θ∶1

11.如图所示

(1),在粗糙的水平地面上,放有一块质量为m="

1"

kg,初速度为v0的木块,现在加水平恒力F,方向与初速度的方向在同一条直线上,通过实验发现不同的F,物块在地面运动的时间t不同,且当-2N≤F<2N时,1/t与F的关系如图

(2)所示(设v0的方向为正、滑动摩擦力等于最大静摩擦力),则

(1)物块的初速度为多少?

(2)物块与地面间的动摩擦因素为多少?

(3)物块运动的时间t可能等于0.4s吗?

说明原因.

12.飞飞同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的规律如图1所示,得到一条用打点计时器打下的纸带如图2所示,并在其上取了A、B、C、D、E、F共6个计数点(每相邻两个计数点间还有4个打点计时器打下的点,本图中没有画出),打点计时器接的是220V、50Hz的交变电流。

他将一把毫米刻度尺放在纸带上,其零刻度和计数点A对齐。

(1)由以上数据计算打点计时器在打C点时,小车的瞬时速度vC是________m/s;

(2)该小车运动的加速度a为________m/s2;

(3)根据题意,试判断小车运动的方向__________(填“从A指向F”或“从F指向A”)。

13.如图所示,质量为3m的木板静止放在光滑的水平面上,木板左端固定着一根轻弹簧,质量为m的木块(可视为质点),它从木板右端以未知速度

开始沿木板向左滑行,最终回到木板右端刚好未从木板上滑出,若在小木块压缩弹簧的过程中,弹簧具有的最大弹性势能为Ep,小木块与木板间的动摩擦因数大小保持不变,求:

(1)木块的未知速度

(2)以木块与木板为系统,上述过程中系统损失的机械能。

14.如图甲所示,光滑水平面上一正方形金属框,边长为

,质量为

,总电阻为R,匀强磁场方向垂直于水平面向里,磁场宽度为

,金属框在拉力作用下向右以速度v0匀速进入磁场,并保持v0匀速直线运动到达磁场右边界,速度方向始终与磁场边界垂直。

当金属框

边到达磁场左边界时,匀强磁场磁感应强度大小按如图乙所示的规律变化。

(1)金属框从cd边进入磁场到

边到达磁场右边界的过程中,求通过回路的焦耳热

及拉力对金属框做的功

;

(2)金属框

边到达磁场右边界后,若无拉力作用且金属框能穿出磁场,求金属框离开磁场右边界过程中通过回路的电荷量

及穿出后的速度

1.

7.mc2

8.BD

9.BD

10.BC

11.

(1)v0=2m/s

(2)μ=0.2(3)不可能

12.

(1)0.160m/s(0.160~0.165之间均可,0.16也正确);

(2)0.4m/s2(0.4m/s2~0.5m/s2之间均可);

(3)从F指向A

1.如图所示为一通关游戏示意图,与关门水平距离为L的左上方有一步枪,步枪可以水平发射出初速度大小可以调节的子弹,关门上端距枪口的竖直距离为H,L=2H.通关时,游戏者操控步枪射出子弹的瞬间关门开始运动,关门以大小为v的速度水平向左匀速运动的同时还以大小为v的初速度做竖直上抛运动.游戏要求子弹恰好从关门的上端擦边而过就算通关,重力加速度为g,不计空气阻力.如果能够通关,子弹的初速度大小为

B.2vC.vD.

2.以下是有关近代物理内容的若干叙述,其中正确的是

A.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子

B.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,但原子的能量增大

C.比结合能小的原子核结合成或分解成比结合能大的原子核时一定吸收能量

D.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小

3.下列说法中错误的是

A.若氢原子从n=6能级向n=1能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从n=6能级向n=2能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应

B.核泄漏事故污染物

能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为

,可以判断x为电子

C.原子核发生一次β衰变,该原子外层就一定失去一个电子

D.质子、中子、α粒子的质量分别是m1、m2、m3,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是(2m1+2m2-m3)c2

4.一物体m受到一个撞击力后沿不光滑斜面向上滑动,如图所示,在滑动过程中,物体m受到的力是()

A.重力、沿斜面向上的冲力、斜面的支持力

B.重力、沿斜面向下的滑动摩擦力、斜面的支持力

C.重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的滑动摩擦力

D.重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的摩擦力、斜面的支持力

5.匀强电场中的三点A、B、C是一个三角形的三个顶点,AB的长度为1m,D为AB的中点,如图所示。

已知电场线的方向平行于△ABC所在平面,A、B、C三点的电势分别为14V、6V和2V,设场强大小为E,一电量为1×

C的正电荷从D点移到C点电场力所做的功为W,则

A.W=8×

JE>8V/m

B.W=6×

JE>6V/m

C.W=8×

JE≤8V/m

D.W=6×

JE≤6V/m

6.如图所示是地球的两颗卫量a和b,其中b是地球的同步卫星,下列说法正确的是()

A.卫星a所受的向心力大于b所受的向心力

B.卫星a运行周期小于24h

C.在地面附近发射卫星b的速度为

D.卫星a的运行速度可能大于

7.下列说法正确的是______________(选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分,没选错一个扣3分,最低得分为0)

A.物体的温度为0℃时,分子的平均动能为零

B.热力学温标的最低温度为0K,它没有负值,它的单位是物理学的基本单位之一

C.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章地运动,这种运动是布朗运动

D.空气相对湿度越大,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和气压,水蒸发越慢

E.地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计,已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中体积增大,温度降低

8.如图所示,在xOy平面内的y轴和虚线之间除了圆形区域外的空间存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.虚线经过O点(3L,0)且与y轴平行,圆形区域的圆心P的坐标为(2L,0),半径为L.一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子上从y轴上某点垂直y轴进入磁场,不计粒子的重力,则()

A.如果粒子没有经过圆形区域到达了Q点,则粒子的入射速度为v=

B.如果粒子没有经过圆形区域到达了Q点,则粒子的入射速度为v=

C.粒子第一次从P点经过了x轴,则粒子的最小入射速度为vmin=

D.粒子第一次从P点经过了x轴,则粒子的最小入射速度为vmin=

9.如图电路,C为电容器的电容,D为理想二极管(具有单向导通作用),电流表、电压表均为理想表.闭合开关S至电路稳定后,调节滑动变阻器滑片P向左移动一小段距离,结果发现电压表V1的示数改变量大小为

,电压表V2的示数改变量大小为

,电流表A的示数改变量大小为

,则下列判断正确的有

的值变大

的值不变,且始终等于电源内阻r

D.滑片向左移动的过程中,电容器所带的电荷量要不断减少

10.在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩链接好的车厢。

当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;

当机车在西边拉着这列车厢以大小为

的加速度向西行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小仍为F。

不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为

A.8B.10C.15D.18

11.如图所示,质量为m的物体放在与弹簧固定的木板上,弹簧在竖直方向做简谐运动,当振幅为A时,物体对弹簧的压力最大值是物重的1.5倍,求

(1)物体对弹簧的最小压力

(2)欲使物体在弹簧的振动中不离开弹簧,其振幅最大值.

12.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,采用如图所示的装置。

(1)本实验应采用的实验方法是_______。

A.控制变量法

B.假设法

C.理想实验法

D.替代法

(2)下列说法正确的是_______。

A.在探究加速度

与质量

的关系时,应只改变拉力

的大小

B.在探究加速度

与力

的关系时,应只改变小车的质量

C.在探究加速度

的关系时,为了直观判断二者间的关系,应先作出的是

图像

D.当小车的质量远大于小盘和砝码的总质量时,才能近似认为小车受到的合力大小等于小盘和砝码的总重力

13.2018年国庆假期期间,国家取消了7座及以下的小车的收费公路的过路费,给自驾带来了很大的实惠,但车辆的增多也给交通道路的畅通增加了很大的压力,因此国家规定了免费车辆在通过收费站时在专用车道上可以不停车拿卡或交卡而直接减速通过。

假设收费站的前、后都是平直大道,假期间过站的车速要求不超过vt=21.6km/h,事先小汽车未减速的车速均为v0=108km/h,制动后小汽车的加速度的大小为a1=4m/s2,试问:

(1)假期间,驾驶员应在距收费站至少多远处开始制动;

(2)假设车过站后驾驶员立即使车以a2=6m/s2的加速度加速至原来的速度,则从减速开始到最终恢复到原来速度的过程中,汽车运动的时间至少是多少;

(3)在

(1)

(2)问题中,车因减速和加速过站而耽误的时间至少为多少。

14.如图,水平地面上有三个静止的小物块A、B、C,质量均为m=2kg,相距均为l=5m,物块与地面间的动摩擦因数均为μ=0.25。

现对A施加一水平向右的恒力F=10N,此后每次碰撞后物体都粘在一起运动.设碰撞时间极短,重力加速度为g=10m/s2。

求:

(1)物体A与B碰撞后瞬间的速度;

(2)物体AB与C碰撞后摩擦产生的热量.

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