湖北省十一校2023-2024学年高三下学期第二次联考物理试题(无答案)

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1、1物理试题物理试题2024 年高三湖北省十一校第二次联考年高三湖北省十一校第二次联考本试卷共本试卷共 6 页,页,15 题。全卷满分题。全卷满分 100 分。考试时间分。考试时间 75 分钟。分钟。一一、选择题选择题:本题共本题共 10 小题小题,每小题每小题 4 分分,共共 40 分分。在每小题给出的四个选项中在每小题给出的四个选项中,第第 1-7 题题只有一项符合题目要求,第只有一项符合题目要求,第 8-10 题有多项符合题目要求。全部选对的得题有多项符合题目要求。全部选对的得 4 分,选对但不全的分,选对但不全的得得 2 分,有选错的得分,有选错的得 0 分。分。1原子核的比结合能曲线如

2、图所示,根据该曲线,下列判断中正确的是()A168O核的结合能约为 64MeVB42He核比63Li核更稳定C两个21H核结合成42He核时吸收能量D23592U核中核子的平均结合能比8936Kr核中的大2如图所示为雷雨天一避雷针周围电场的等势面分布情况,在等势面中有 A、B、C 三点,其中 A、B 两点位置关于避雷针对称。下列说法中正确的是()AB 点场强小于 C 点场强B某不计重力的正电荷在 A、B 两点的加速度相同C正电荷在 C 点的电势能比其在 B 点的电势能大D将负电荷从 C 点移动到 B 点,电场力所做的总功为正3某款手机防窥屏的原理图如图所示,在透明介质中有相互平行排列的吸光屏障

3、,屏障垂直于屏幕,可实现对像素单元可视角度的控制。发光像素单元紧贴防窥屏的下表面,可视为点光源,位于相邻两屏障的正中间。下列说法正确的是()2A防窥屏的厚度越大,可视角度越小B屏障的高度 d 越大,可视角度越大C透明介质的折射率越小,可视角度越小D防窥屏实现防窥效果主要是因为光发生了全反射42023 年 7 月 23 日,我国首个火星探测器“天问一号”成功发射三周年,如图所示,已知地球表面重力加速度为 g,地球的质量是火星质量的 k 倍,地球的半径是火星半径的 n 倍,假设探测器在火星的着陆点为水平面,探测器总质量为 m,探测器有 4 条腿,每条腿与地面夹角为,则每条腿对火星表面的正压力大小为

4、()A4cosmgB24mn gkC24 cosmn gkD2mn gk5物块 P、Q 中间用一根轻质弹簧相连,放在光滑水平面上,物块 P 的质量为 2kg,如图甲所示。开始时两物块均静止,弹簧处于原长,0t 时对物块 P 施加水平向右的恒力 F,1st 时撤去,在 01s 内两物体的加速度随时间变化的情况如图乙所示。整个运动过程中以下说法正确的是()A1st 时,物块 Q 的速度大小为 0.4m/sB恒力 F 大小为 1.6NC物块 Q 的质量为 0.5kgD1st 后,物块 P、Q 一起做匀加速直线运动6如图所示,半圆竖直轨道与水平面平滑连接于 B 点,半圆轨道的圆心为 O,半径为 R,C

5、 为其最高点。BD 段为双轨道,D 点以上只有内轨道,D 点与圆心的连线与水平方向夹角为,一小球从水平面上的 A 点以一定的初速度向右运动,能沿圆弧轨道恰好到达 C 点。不计一切摩擦。则()3A小球到达 C 点时速度为gRB小球到达 C 点后会向左做平抛运动C小球在 A 点的初动能等于52mgRD若小球到达 D 点时对内外轨道均无弹力,则2sin37某地有一风力发电机,它的叶片转动时可形成半径为 20m 的圆面。某时间内该地区的风速是 6.0m/s,风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为31.2kg/m,假如这个风力发电机能将此圆内 10%的空气动能转化为电能。则此风力发电机发电的功率

6、约为()A31.6 10 wB41.6 10 wC51.6 10 wD61.6 10 w8如图,理想变压器原线圈与定值电阻0R串联后接在电压恒定036VU 的交流电源上,副线圈接理想电压表、电流表和滑动变阻器 R,原、副线圈匝数比为 12。已知02R ,R 的最大阻值为 20。现将滑动变阻器 R 的滑片 P 从最上端开始向下滑动,下列说法正确的是()A电压表示数变大,电流表示数变小B电源的输出功率变大C当16R 时,滑动变阻器消耗的功率最大D当16R 时,电压表示数为 48V49一列简谐横波在1s3t 时的波形图如图甲所示,P、Q 是介质中的两个质点,图乙是质点 Q 的振动图像。关于该简谐波下

7、列说法中正确的是()A波速为 9cm/sB沿 x 轴负方向传播C质点 P 的平衡位置坐标6cmx D质点 Q 的平衡位置坐标9cmx 10现代科学仪器中常利用电、磁场控制带电粒子的运动。如图甲所示,纸面内存在上、下宽度均为 d 的匀强电场与匀强磁场,匀强电场竖直向下,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小为 B。现有一质量为 m、电荷量为 q 的带正电粒子(不计重力)从电场的上边界的 O 点由静止释放,运动到磁场的下边界的 P 点时正好与下边界相切。若把电场下移至磁场所在区域,如图乙所示,重新让粒子从上边界 M 点由静止释放,经过一段时间粒子第一次到达最低点 N,下列说法正确的是()A匀强电场的

8、场强大小为2B qdmB粒子从 O 点运动到 P 点的时间为42mqBCM、N 两点的竖直距离为34dD粒子经过 N 点时速度大小为Bqdm二、非选择题:本题共二、非选择题:本题共 5 小题,共小题,共 60 分。分。11(7 分)某学习小组利用手机和刻度尺研究小球做平抛运动的规律。他们用手机拍摄功能记录小球抛出后位置的变化,每隔时间 T 拍摄一张照片。(1)小球在抛出瞬间拍摄一张照片,标记小球位置为 A(抛出点),然后依次连续拍下两张小球照片并标记位置 B 和 C;(2)经测量,AB、BC 两线段的长度分别为1l、2l;5(3)若忽略空气阻力,12ll_13(选填“=”或“”或“”);如图,

9、若某同学测得 AB 与水平方向的夹角为 30,12.5cml,已知照片中尺寸为实际尺寸的132,210m/sg,则小球经过 B 点的速度大小为Bv _m/s。小球从 A 到 C 的平均速度大小ACv_Bv(选填“等于”或“不等于”)12(10 分)如图甲为某同学组装的双倍率欧姆表电路图,该欧姆表的低倍率挡位为“10”,高倍率挡位为“100”,使用过程中只需控制开关 K 的断开或闭合,结合可调电阻 R 的调整,就能实现双倍率测量。所用器材如下:A干电池(电动势1.5VE,内阻1r )B电流表 G(满偏电流1mAgI,内阻5gR )C定值电阻015R D可调电阻 RE开关一个,红、黑表笔各一支,导

10、线若干。欧姆表正确组装完成之后,这位同学把原来的表盘刻度改为欧姆表的刻度,欧姆表刻度线正中央的值为“15”。(1)欧姆表的表笔分为红黑两种颜色,电路图甲中的表笔 1 是_表笔(填“红”或“黑”);(2)请根据电路图判断,电路中开关 K 闭合时对应欧姆表的_(填“高”或“低”)倍率;(3)使用“100”挡位时,两表笔短接电流表指针满偏,可调电阻 R 的值为_;6(4)欧姆表使用一段时间后,电池电动势变为 1.35V,内阻变为 2,但此表仍能进行欧姆调零。若用此表规范操作,测量某待测电阻得到的测量值为 300,则该电阻的真实值为_。13(10 分)某物理兴趣小组受“蛟龙号”载人潜水器的启发,设计了

11、一个测定水深的深度计。如图,导热性能良好的汽缸、内径相同,长度均为 L,内部分别有轻质薄活塞 A、B,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,汽缸左端开口。外界大气压强为0p,汽缸内通过活塞 A 封有压强为0p的气体,汽缸内通过活塞 B封有压强为04p的气体,一细管连通两汽缸,初始状态 A、B 均位于汽缸最左端。该装置放入水下后,通过A 向右移动的距离可测定水的深度。已知0p相当于 h 高的水柱产生的压强,不计水温变化,装置的内径远小于水的深度,被封闭气体视为理想气体。(1)当 A 向右移动23L时,求该深度计所处位置水的深度;(2)求该深度计能测量的最大水深。14(15 分)下图是大型户外水上竞技

12、闯关活动中“渡河”环节的简化图。固定在地面上的圆弧轨道上表面光滑。质量4kgM 的平板浮于河面上,其左端紧靠着圆弧轨道,且其上表面与轨道末端相切。平板左侧放置质量01kgm 的橡胶块 A。质量5kgm 的人从圆弧轨道上与平板上表面高度差3.2mh 处由静止滑下,人与A 碰撞后经10.6st 与平板速度相等,此时 A 恰好冲出平板并沉入水中,不影响平板运动。已知人、橡胶块与平板间的动摩擦因数均为0.5;平板受到水的阻力是其所受浮力的 k 倍0.1k。平板碰到河岸立即被锁定。河面平静,水的流速忽略不计,整个过程中有足够的安全保障措施。人、橡胶块 A 可看作质点,重力加速度 g 取210m/s,求:

13、(1)人与橡胶块 A 相撞之后,A 冲出平板之前,平板的加速度多大;(2)人与橡胶块 A 相撞之后瞬间,A 的速度多大;7(3)若“渡河”过程中,平板能够碰到河岸,河岸宽度的最大值。15(18 分)如图,间距为1mL 的 U 形金属导轨,一端接有电阻为0.1R 的定值电阻,固定在高为0.8mh 的绝缘水平桌面上。质量均为0.1kgm 的匀质导体棒 a 和 b 静止在导轨上,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值均为0.1R,与导轨间的动摩擦因数均为0.1(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),导体棒 a 距离导轨最右端距离为2.5mx。整个空间存在竖直向下的匀强磁场(图中未画出),磁

14、感应强度大小为0.1TB。用沿导轨水平向右的恒力0.4NF 拉导体棒 a,当导体棒 a 运动到导轨最右端时,导体棒 b 刚要滑动,撤去 F,导体棒 a 离开导轨后落到水平地面上。(重力加速度 g 取210m/s,不计空气阻力,不计其他电阻)求:(1)导体棒 a 刚要离开导轨时的速度大小 v;(2)导体棒 a 由静止运动到导轨最右端的过程中,通过导体棒 a 的电荷量 q 以及导体棒 a 中产生的焦耳热aQ;(3)设导体棒 a 与绝缘水平面发生碰撞前后,竖直方向速度大小不变,方向相反,碰撞过程中水平方向所受摩擦力大小为竖直方向支持力的 k 倍(碰撞时间极短,重力冲量可忽略不计),0.025k,请计算导体棒 a 离开导轨后向右运动的最大水平距离ml。

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