1.氫原子分能級(jí)示意圖如圖所示,不同色光的光子能量如下表所示.
處于某激發(fā)態(tài)的氫原子,發(fā)射的光的譜線在可見(jiàn)光范圍內(nèi)僅有2條,其顏色分別為( )
A. 紅、藍(lán)靛B. 黃、綠C. 紅、紫D. 藍(lán)靛、紫
2.隨著科技的不斷發(fā)展,無(wú)線充電已經(jīng)進(jìn)入人們的視線。小到手表、手機(jī),大到電腦、電動(dòng)汽車(chē),都已經(jīng)在無(wú)線充電方面實(shí)現(xiàn)了從理論研發(fā)到實(shí)際應(yīng)用的轉(zhuǎn)化。如圖所示為某品牌無(wú)線充電手機(jī)利用電磁感應(yīng)方式充電的原理圖。關(guān)于無(wú)線充電,下列說(shuō)法正確的是( )
A. 無(wú)線充電時(shí),手機(jī)上接收線圈的工作原理是“電流的磁效應(yīng)”
B. 接收線圈中交變電流的頻率與發(fā)射線圈中交變電流的頻率相同
C. 只有將充電底座接到直流電源上,才能對(duì)手機(jī)進(jìn)行充電
D. 只要有無(wú)線充電底座,所有手機(jī)都可以進(jìn)行無(wú)線充電
3.截面為等腰直角三角形的三棱鏡如圖所示,一束含有單色光a和單色光b的復(fù)色光,垂直BC面射入三棱鏡,單色光b恰好發(fā)生全反射,單色光a射出,下列說(shuō)法正確的是( )
A. 單色光b在該三棱鏡中的折射率n=2
B. 單色光a的折射率大于單色光b的折射率
C. 單色光a的波長(zhǎng)比單色光b的波長(zhǎng)長(zhǎng)
D. 單色光a在該三棱鏡中的速度小于單色光b
4.如圖所示,電梯質(zhì)量為M,它的水平地板上放置一質(zhì)量為m的物體,電梯在鋼索的拉力作用下由靜止開(kāi)始豎直向上加速運(yùn)動(dòng)。當(dāng)上升高度為H時(shí),電梯的速度達(dá)到v,則在這段過(guò)程中,下列說(shuō)法中正確的是( )
A. 電梯對(duì)物體的支持力所做的功等于12mv2
B. 電梯對(duì)物體的支持力所做的功大于12mv2
C. 鋼索的拉力所做的功等于12mv2+MgH
D. 鋼索的拉力所做的功小于12mv2+MgH
5.小型發(fā)電站為某村寨110戶家庭供電,輸電原理如圖所示,圖中的變壓器均為理想變壓器,其中降壓變壓器的匝數(shù)比n3:n4=50:1,輸電線的總電阻R=10Ω.某時(shí)段全村平均每戶用電的功率為200W,該時(shí)段降壓變壓器的輸出電壓為220V.則此時(shí)段( )
A. 發(fā)電機(jī)的輸出功率為22kWB. 降壓變壓器的輸入電壓為11kV
C. 輸電線的電流為1100AD. 輸電線上損失的功率約為8.26W
6.如圖甲所示為一簡(jiǎn)諧波在t=0.2s時(shí)刻的圖象,圖乙所示為x=0.3m處質(zhì)點(diǎn)P的振動(dòng)圖象。下列說(shuō)法正確的是( )
A. P點(diǎn)的振動(dòng)方程為y=0.08sin(5πt+π)m
B. 這列波的傳播方向沿x正方向
C. 這列波的波速是2m/s
D. t=0.35s時(shí)P點(diǎn)的位移為4cm
7.如圖所示,在熒光屏MN上方分布著水平方向的勻強(qiáng)磁場(chǎng),方向垂直紙面向里。距離熒光屏d處有一粒子源S,能夠在紙面內(nèi)不斷地向各個(gè)方向同時(shí)發(fā)射電荷量為q,質(zhì)量為m,速率為v的帶正電粒子,不計(jì)粒子的重力及粒子間的相互作用,已知粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為d,則( )
A. 粒子能打到屏上的區(qū)域長(zhǎng)度為2 3d
B. 能打到屏上最左側(cè)的粒子所用的時(shí)間為2πdv
C. 粒子從發(fā)射到打到屏上的最長(zhǎng)時(shí)間為πdv
D. 同一時(shí)刻發(fā)射的粒子打到屏上的最大時(shí)間差7πd6v
二、多選題:本大題共3小題,共12分。
8.我國(guó)首次火星探測(cè)任務(wù)“天問(wèn)一號(hào)”探測(cè)器于2020年7月23日成功發(fā)射,并于2021年5月15日實(shí)施降軌,軟著陸在火星表面。如圖所示為“天問(wèn)一號(hào)”探測(cè)器發(fā)射過(guò)程的簡(jiǎn)化示意圖,當(dāng)?shù)厍蛭挥贏點(diǎn)、火星位于C點(diǎn)時(shí)發(fā)射探測(cè)器,探測(cè)器僅在太陽(yáng)引力作用下經(jīng)橢圓軌道(霍曼轉(zhuǎn)移軌道)在遠(yuǎn)日點(diǎn)B被火星捕獲。地球和火星繞太陽(yáng)的公轉(zhuǎn)均可視為勻速圓周運(yùn)動(dòng),已知地球和火星的公轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)如下表所示,下列說(shuō)法正確的是(1.2632≈1.42)( )
A. 由地球發(fā)射火星探測(cè)器的發(fā)射速度應(yīng)大于11.2km/s小于16.7km/s
B. 探測(cè)器沿霍曼轉(zhuǎn)移軌道到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的速度大于火星的運(yùn)行速度
C. 探測(cè)器從A點(diǎn)沿霍曼轉(zhuǎn)移軌道到達(dá)B點(diǎn)所用的時(shí)間約為263天
D. 從地球上發(fā)射探測(cè)器時(shí),地球、火星分別與太陽(yáng)的連線之間的夾角約為44°
9.如圖所示,質(zhì)量為m的小球置于正方體的光滑盒子中,盒子的邊長(zhǎng)略大于球的直徑.某同學(xué)拿著該盒子在豎直平面內(nèi)做半徑為R的勻速圓周運(yùn)動(dòng),已知重力加速度為g,空氣阻力不計(jì),要使在最高點(diǎn)時(shí)盒子與小球之間恰好無(wú)作用力,則( )
A. 該盒子做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力一定恒定不變
B. 該盒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期一定等于2π Rg
C. 盒子在最低點(diǎn)時(shí),小球?qū)凶拥淖饔昧Υ笮〉扔?mg
D. 盒子在與O點(diǎn)等高的右側(cè)位置時(shí),小球?qū)凶拥淖饔昧Υ笮〉扔趍g
10.如圖所示,固定的光滑豎直桿上套著一個(gè)滑塊,用輕繩系著滑塊繞過(guò)光滑的定滑輪,以大小恒定的拉力F拉繩,使滑塊從A點(diǎn)起由靜止開(kāi)始上升。若從A點(diǎn)上升至B點(diǎn)和從B點(diǎn)上升至C點(diǎn)的過(guò)程中拉力F做的功分別為W1、W2,滑塊經(jīng)B、C兩點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能分別為EkB、EkC,圖中AB=BC,則一定有( )
A. W1>W2B. W1EkAD. EkBW2,故A正確,B錯(cuò)誤;
CD、由題意可知,滑塊從A到B的過(guò)程中,合外力做正功,滑塊的動(dòng)能增加,則有:EkB>EkA,但滑塊向上的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中重力做負(fù)功,拉力做正功,雖然拉力做功W1>W2,但是由于不能得知重力做功與拉力做功之間的關(guān)系,所以不能判斷出滑塊在B點(diǎn)與C點(diǎn)的動(dòng)能的大小關(guān)系,故C正確,D錯(cuò)誤。
故選:AC。
根據(jù)功的定義式去判斷兩個(gè)過(guò)程中功的大小。分析滑塊的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,根據(jù)受力情況找出滑塊可能出現(xiàn)的情況。對(duì)于功的大小定性比較,我們可以運(yùn)用功的表達(dá)式去比較,也可以從動(dòng)能定理去比較。
本題根據(jù)功的公式比較容易判斷出拉力做功的關(guān)系,該題容易錯(cuò)誤的地方是不能得知重力做功與拉力做功之間的關(guān)系,在做題的過(guò)程中考慮問(wèn)題一定要全面。
11.【答案】A1 V1 R1 0.397 4.5 C
【解析】解:(1)電源電動(dòng)勢(shì)為3V,電壓表應(yīng)選擇V1;電路的最大電流約為I=URx=35A=0.6A,電流表應(yīng)選擇A1;為方便實(shí)驗(yàn)操作,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇R1。
(2)由圖示螺旋測(cè)微器可知,讀數(shù)為:0mm+39.7×0.01mm=0.397mm。
(3)根據(jù)坐標(biāo)系內(nèi)描出的點(diǎn)作出圖像如圖所示
由圖示圖像可知,金屬絲的阻值Rx=UI=Ω≈4.5Ω
(4)根據(jù)電阻定律得:Rx=ρLS=ρLπ(d2)2,電阻率:ρ=πRxd24L
代入數(shù)據(jù)解得:ρ≈1×10?6Ω?m,故ABD錯(cuò)誤,C正確。
故選:C。
故答案為:(1)A1;V1;R1;(2)0.397;(3)圖像如圖所示;4.5;(4)C。
(1)根據(jù)電路最大電流選擇電流表,根據(jù)電源電動(dòng)勢(shì)選擇電壓表;為方便實(shí)驗(yàn)操作應(yīng)選擇最大阻值較小的滑動(dòng)變阻器。
(2)螺旋測(cè)微器固定刻度與可動(dòng)刻度讀數(shù)的和是螺旋測(cè)微器的讀數(shù)。
(3)根據(jù)坐標(biāo)系內(nèi)描出的點(diǎn)作出圖像,根據(jù)圖示圖像求出金屬絲的電阻。
(4)根據(jù)電阻定律求出電阻率。
要掌握實(shí)驗(yàn)器材的選擇原則;要掌握常用器材的使用方法與讀數(shù)方法;應(yīng)用歐姆定律與電阻定律即可解題。
12.【答案】(1)C ADE (3)m1?OM+m2?ON=m1?OP (4)14 2.9 1.01
【解析】【分析】
驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律實(shí)驗(yàn)中,質(zhì)量可測(cè)而瞬時(shí)速度較難,因此采用了落地高度不變的情況下,水平射程來(lái)反映平拋的初速度大小,所以僅測(cè)量小球拋出的水平射程來(lái)間接測(cè)出速度,過(guò)程中小球釋放高度不需要,小球拋出高度也不要求,最后可通過(guò)質(zhì)量與水平射程乘積來(lái)驗(yàn)證動(dòng)量是否守恒。
該題考查用“碰撞試驗(yàn)器”驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律,該實(shí)驗(yàn)中,雖然小球做平拋運(yùn)動(dòng),但是卻沒(méi)有用到速度和時(shí)間,而是用位移x來(lái)代替速度v,成為是解決問(wèn)題的關(guān)鍵,此題難度中等。
【解答】
(1)驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律實(shí)驗(yàn)中,即研究?jī)蓚€(gè)小球在軌道水平部分碰撞前后的動(dòng)量關(guān)系,直接測(cè)定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是通過(guò)落地高度不變情況下水平射程來(lái)體現(xiàn)速度,故C正確,AB錯(cuò)誤;
(2)實(shí)驗(yàn)時(shí),先讓入射球ml多次從斜軌上S位置靜止釋放,找到其平均落地點(diǎn)的位置P,測(cè)量平拋射程O(píng)P.然后,把被碰小球m2靜置于軌道的水平部分,再將入射球ml從斜軌上S位置靜止釋放,與小球m2相碰,并多次重復(fù).測(cè)量平均落點(diǎn)的位置,找到平拋運(yùn)動(dòng)的水平位移,因此步驟中D、E是必須的,而且D要在E之前.至于用天平秤質(zhì)量先后均可以,故選ADE;
(3)設(shè)落地時(shí)間為t,則v0=OPt,v1=OMt,v2=ONt.
而動(dòng)量守恒的表達(dá)式是:m1v0=m1v1+m2v2
若兩球相碰前后的動(dòng)量守恒,則m1?OM+m2?ON=m1?OP成立.
碰撞前m1:P1=m1?OB=45.0×10?3×44.80×10?2=2.016×10?2
碰撞后m1的動(dòng)量:P1′=45.0×10?3×35.2×10?2=1.584×10?2
P1P1′=
碰撞后m2的動(dòng)量:P2′=m2?OC=7.5×10?3×55.68×10?2=4.176×10?3
P1′P2′=
所以:p1p′1+p′2=1413.9=1.01;
故答案為:(1)C;(2)ADE;(3)m1?OM+m2?ON=m1?OP;(4)14;2.9;1.01。
13.【答案】解:m=1g=1×10?3kg
①根據(jù)平衡條件可知,
mg+p0S=[p0S+ρg(L?h)]S
解得:S=1×10?4m2
②小瓶?jī)?nèi)的封閉氣體的初態(tài)為:V1=LS;p1=p0+ρg(L?h)
當(dāng)小瓶剛好浸沒(méi)在水中時(shí),對(duì)于小瓶氣體
V2=xS
壓強(qiáng)為:p2=p0′
對(duì)小玻璃瓶?jī)?nèi)氣體由玻意耳定律可知
p1V1=p2V2
對(duì)小瓶根據(jù)平衡狀態(tài)得:
mg=ρgxS
對(duì)氣體A
p0VA=p0′VA′
聯(lián)立解得:VA′=10cm3
則ΔV=VA?V′A=11cm3?10cm3=1cm3
答:①玻璃瓶底部面積S為1×10?4m2;
②要使小玻璃瓶下沉水中,則至少要用力擠壓使得塑料瓶的容積縮小1cm3。
【解析】①根據(jù)玻璃瓶的平衡狀態(tài)得出玻璃瓶底部面積;
②分析出玻璃瓶?jī)?nèi)的封閉氣體變化前后的氣體狀態(tài)參量,同時(shí)結(jié)合受力分析完成解答。
本題主要考查了一定質(zhì)量的理想氣體的狀態(tài)方程,解題關(guān)鍵點(diǎn)是分析出氣體變化前后的狀態(tài)參量,同時(shí)結(jié)合受力分析即可完成解答。
14.【答案】解:(1)由題意可知,導(dǎo)體棒MN切割磁感線,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BLv,回路中的電流I=E2R
MN受到的安培力F=BIL=B2L2v2R,故MN沿斜面做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)MN受到的安培力大小等于其重力沿軌道方向的分力時(shí),速度達(dá)到最大值,此后MN做勻速運(yùn)動(dòng).故導(dǎo)體棒MN受到的最大安培力為mgsin θ,導(dǎo)體棒MN的最大速度為v=2mgRsinθB2L2.
由于當(dāng)MN下滑速度最大時(shí),EF與軌道間的摩擦力剛好達(dá)到最大靜摩擦力,由力的平衡知識(shí)可知EF與軌道之間的最大靜摩擦力為2mgsin θ.
(2)這一過(guò)程回路中通過(guò)導(dǎo)體棒MN橫截面的電荷量q=I?Δt=E?2RΔt=ΔΦ2R=BxL2R
設(shè)這一過(guò)程回路中導(dǎo)體棒MN產(chǎn)生的電熱是Q,由能量守恒定律有
mgsin θ?x=12mv2+2Q
解得Q=12mgxsin θ?m3g2R2sin2θB4L4
答:(1)導(dǎo)體棒MN的最大速度及EF所受最大靜摩擦力各是2mgRsinθB2L2和2mgsin θ.
(2)通過(guò)導(dǎo)體棒MN橫截面的電荷量是BxL2R,導(dǎo)體棒MN產(chǎn)生的電熱是12mgxsin θ?m3g2R2sin2θB4L4.
【解析】(1)MN棒下滑時(shí)EF棒靜止.MN棒做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度為零時(shí)速度達(dá)到最大,由平衡條件求出最大速度.由平衡條件得出EF所受最大靜摩擦力.
(2)根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律、歐姆定律和電量公式求電荷量.由能量守恒求熱量.
本題實(shí)質(zhì)是單棒運(yùn)動(dòng)類型,關(guān)鍵要分析MN棒的運(yùn)動(dòng)情況,根據(jù)平衡條件和能量守恒定律解答.
15.【答案】解:(1)設(shè)B下滑的加速度為aB,則mgsinθ=maB
A所受重力沿斜面的分力 G1=mgsinθ

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