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广东省肇庆市教学质量评估高中毕业班第二次模拟考试物理试卷

PM2.5是指空气中直径等于或小于2.5微米的悬浮颗粒物,其漂浮在空中做无规则运动,很难自然沉降到地面,吸入后会进入血液对人体形成危害。矿物燃料燃烧的排放是形成PM2.5的主要原因。下列关于PM2.5的说法中,正确的是

A.PM2.5的大小接近分子大小的数量级
B.PM2.5在空气中的运动属于分子热运动
C.温度越高,PM2.5的运动越激烈
D.环境温度低于0℃时,PM2.5不具有内能
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现将一定质量的空气等温压缩,空气可视为理想气体。下列图象能正确表示该过程中空气的压强P和体积V关系的是

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如右图所示,有M和N两颗人造地球卫星,都环绕地球做匀速圆周运动。这两颗卫星相比较

A.M的线速度较小 B.M的角速度较大
C.M的环绕周期较小 D.M的向心加速度较大
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如下图所示,在载流直导线近旁固定有两平行光滑导轨A、B,导轨与直导线平行且在同一水平面内,在导轨上有两根可自由滑动的导体棒ab和cd。当载流直导线中的电流逐渐减弱时,导体棒ab和cd的运动情况是

A.一起向左运动                   B.一起向右运动
C.相向运动,相互靠近            D.相背运动,相互远离

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人们发现,不同的原子核,其核子的平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数有如右图所示的关系。下列关于原子结构和核反应的说法,正确的是

A.原子核d和e聚变成原子核f时会有质量亏损,要吸收能量
B.原子核a裂变成原子核b和c时会有质量亏损,要放出能量
C.已知原子核a裂变成原子核b和c时放出的γ射线能使某金属板逸出光电子,若增加γ射线强度,则逸出光电子的最大初动能增大
D.在核反应堆的铀棒之间插入镉棒是为了控制核反应速度
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一线圈在磁场中转动产生的正弦交流电的电压随时间变化的规律如右图所示。由图可知

A.该交流电的电压瞬时值的表达式为u=100sin50πt(V)
B.0.01s末线圈处于中性面的位置
C.该交流电电压的有效值为100V
D.若将该交流电压加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率为50 W
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如右图所示,在吊环运动中,有一高难度的动作就是先双手撑住吊环,双臂夹紧,然后身体下移,双臂缓慢张开,则在两手之间的距离增大过程中,吊环的两根绳的拉力T(已知两个拉力大小相等)及两个拉力的合力F的大小变化情况为

A.T增大 B.T先增大后减小
C.F不变 D.F先减小后增大
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如下图所示,质量为m的通电细杆放在倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,当有电流通过细杆,细杆恰好静止于导轨上。细杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是

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如下图所示,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图像下列说法正确的是

A.两球在t=2s时速率相等
B.两球做初速度方向相反的匀减速直线运动,加速度大小相同方向相反
C.两球在t=8s时相遇 
D.两球在t=8s时相距最远

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有一只标值为“2.5 V,×W” 的小灯泡,其额定功率的标值已模糊不清.某同学想通过描绘灯丝伏安特性曲线来测定该灯泡的额定功率.
①已知小灯泡的灯丝电阻约为5 Ω,请先在图甲中补全用伏安法测量灯丝电阻的电路图,再选择电流表
(0~0.6A;0~3A)、电压表(0~3V;0~15V)的合适量程,并按图甲连接方式将图乙中的实物连成完整的电路.
②开关S闭合之前,将图乙中滑动变阻器的滑片应置于       (选填“A端”、“B端”或“AB正中间”)

③该同学通过实验作出的灯丝伏安特性曲线如上图丙所示,则小灯泡的额定功率为      W。

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如下图甲所示,一端带有定滑轮的水平放置的长木板上固定有A、B两个光电门,与通过定滑轮的轻质细绳相连的轻质测力计能显示小车所受的拉力。
①在探究“合外力一定,加速度与质量的关系”时,如果不计空气阻力及一切摩擦,要使测力计的示数等于小车所受的合外力,操作中必须保持小车与定滑轮间的细绳     。某同学在实验中得到的几组数据如下表所示,为了更直观地描述物体的加速度跟其质量的关系,请你根据他的数据在乙图的坐标系中画出图象。

测量值数值
1
2
3
4
5
a/(m·s-2)
0.60
0.30
0.20
0.16
0.12
1/m(kg-1)
10
5
3.3
2.5
2

②如丙图所示,将长木板的左端抬高,小车遮光片装在右侧,使小车从靠近光电门A处由静止开始运动,读出测力计的示数F及小车在两光电门之间的运动时间t,改变木板倾角,测得多组数据,据此数据得到的F—的图线如图丁所示。实验中测得两光电门的距离L=1.0m,砂和砂桶的总质量m1=0.5kg,则图线的斜率为    (要写上相应的单位);若小车与长木板间的摩擦不能忽略,则测得的图线斜率将        (选填“变大”、 “变小”或“不变”)

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如下图所示,长为L平台固定在地面上,平台的上平面光滑,平台上放有小物体A和B,两者彼此接触。物体A的上表面是半径为R(R<<L)的光滑半圆形轨道,轨道顶端有一小物体C,A、B、C的质量均为m。现物体C从静止状态沿轨道下滑,已知在运动过程中,A、C始终保持接触。试求:

(1)物体A和B刚分离时,物体B的速度。
(2)物体A和B刚分离后,物体C所能达到距台面的最大高度。
(3)判断物体A从平台左边还是右边落地并简要说明理由。

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如图所示,在匀强电场中建立直角坐标系xoy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,重力加速度为g。

(1)求匀强电场场强E的大小及方向;
(2)若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点o对称,,微粒运动轨迹也关于y轴对称。己知所叠加磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xoy平面向外。求磁场区域的最小面积S及微粒从M运动到N的时间t。

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