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2023届高三年级一模考试
物理试题
一、选择题(1-8为单选,9-12为多选,每空4分,共48分)
1.下列说法正确的是()
A.卢瑟福为解释α粒子散射实验现象提出了原子核式结构学说
B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生三种不同频率的光子
C.β射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
D.加大入射光的频率可以增加金属的逸出功
【答案】A
【解析】
【分析】
【详解】A.卢瑟福为解释α粒子散射实验现象提出了原子核式结构学说,故A正确;
B.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生两种不同频率的光子,故B错误;
C.β射线为原子核内中子转变为质子时形成的电子流,故C错误;
D.金属的逸出功只与金属本身有关,加大入射光的频率不会改变金属的逸出功,故D错误。
故选A。
2.质量为m的物体P置于倾角为θ1的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着P与小车,P与滑轮间的细绳平行于斜面,小车以速率v水平向右做匀速直线运动。已知重力加速度为g。当小车和滑轮间的细绳与水平方向成夹角θ2时(如图),下列判断正确的是()
A.P的速率为v B.P的速率为vsinθ2
C.运动过程中P处于超重状态 D.线的拉力始终等于mgsinθ1
【答案】C
【解析】
【详解】AB.将小车的速度沿细绳和垂直细绳方向分解,可知当小车和滑轮间的细绳与水平方向成夹角θ2时,沿细绳方向分速度为,由于细绳不可伸长,P的速率等于小车速度沿绳方向分速度的大小,故AB错误;
CD.由上述分析知,小车向右匀速运动v不变,P的速率表达式为
θ为连接小车端绳子与水平方向的夹角,小车向右运动θ变小,故P的速度变大,P沿斜面向上做加速运动,由牛顿第二定律知,线的拉力大于mgsinθ1,P在竖直方向上有向上的加速度分量,处于超重状态,故C正确,D错误。
故选C。
3.如图甲所示是一简易打桩机。质量m=1kg的重物在拉力的作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去拉力,重物上升到最高点后自由下落,撞击钉子,将钉子打入一定深度。若以重物与钉子接触处为重力势能零点,重物上升过程中,其机械能E与上升高度h的关系图像如图乙所示,不计所有摩擦。则(g取10m/s2)()
A.重物在1.0~1.2m过程中做匀速直线运动 B.重物加速上升过程中的加速度为1m/s2
C.重物上升到1m高度处的速度为2m/s D.重物上升过程拉力的最大功率为12W
【答案】C
【解析】
【详解】A.撤去F后物体只受重力,机械能守恒,由图像可知1.0m时撤去外力,则物体在1.0~1.2m过程中做自由落体运动,A错误;
B.物体上升过程中
E=Fh
解得
F=12N
则加速度为
2m/s2
B错误;
C.由
解得1m处的速度为2m/s,C正确;
D.1m处功率最大,1m处的速度为2m/s,拉力为12N,由
可得
P=24W
D错误。
故选C
4.匀强电场中有a、b、c三点。在以它们为顶点的三角形中,∠a=30°,∠c=90°。电场方向与三角形所在平面平行。已知a、b和c点的电势分别为、和4V。该三角形的外接圆上最低、最高电势分别为()
A.、 B.0V、4V
C.、 D.2V、6V
【答案】D
【解析】
【详解】由题意可知,ab为圆形直径,圆心O点电势为
则Oc所在直线为等势面,做Oc垂线为电场线,如图
圆上M点电势最高,N点电势最低。作aP垂直MN,设圆半径为r,则
,,
得
得
沿MN方向电势均匀变化,则
故选D。
5.如图所示,平行板电容器两极板带等量异种电荷,右极板与静电计金属球相连,左极板和静电计金属外壳相连,下列操作能使静电计指针张角变小的是()
A.增大两极板的带电量 B.在两极板间插入电介质
C.将左极板向上平移少许 D.将左极板向左平移少许
【答案】B
【解析】
【详解】平行板电容器的决定式和定义式分别为
A.增大两极板的带电量Q,电容器的电容C不变,两极板间电势差U增大,静电计指针张角变大,故A不符合题意;
B.在两极板间插入电介质,两极板间介电常数增大,C增大,Q不变,则U减小,静电计指针张角变小,故B符合题意;
C.将左极板向上平移少许,两极板正对面积S减小,C减小,Q不变,则U增大,静电计指针张角变大,故C不符合题意;
D.将左极板向左平移少许,两极板间距离d增大,C减小,Q不变,则U增大,静电计指针张角变大,故D不符合题意。
故选B。
6.环形线圈放在匀强磁场中,设在第内磁场方向垂直于线圈平面向里,如图甲所示,若磁感应强度随时间的变化关系如图乙所示,那么在第内,线圈中感应电流的大小和方向是()
A.大小恒定,逆时针方向
B.大小恒定,顺时针方向
C.大小逐渐增加,顺时针
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