精品解析:河北省沧州市泊头市第一中学2023-2024学年高三下学期6月月考物理试题

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2024-07-31
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高三年级第二十五次考试 物理试题 满分100分 时间75分钟 一、选择题:本题10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错或不选得0分。 1. 地铁靠站时列车车体和屏蔽门之间安装有光电传感器。如图甲所示,若光线被乘客阻挡,电流发生变化,工作电路立即报警。如图乙所示,光线发射器内大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光中只有a、b两种可以使该光电管阴极逸出光电子,图丙所示为a、b光单独照射光电管时产生的光电流I与光电管两端电压U的关系图线。下列说法正确的是(  ) A. 该光电管阴极材料的逸出功不能小于1.89eV B. a光的频率高于b光的频率 C. 经同一障碍物时,b光比a更容易发生明显衍射 D. 若部分光线被遮挡,则放大器的电流将增大,从而引发报警 【答案】A 【解析】 【详解】A.激发态的氢原子向低能级跃迁时释放的能量为 辐射出的三种光中只有a、b两种可以使该光电管阴极逸出光电子,所以该光电管阴极材料的逸出功不能小于1.89eV,故A正确; B.根据 a光的遏止电压低于b光的遏止电压,a光的频率低于b光的频率,故B错误; C.a光的频率低于b光的频率,则a光的波长大于b光的波长,经同一障碍物时,a光比b更容易发生明显衍射,故C错误; D.若部分光线被遮挡,光电子减少,则放大器的电流将减小,从而引发报警,故D错误。 故选A。 2. 2023年5月30日9时31分,神舟16号载人飞船进入太空,经5次自主变轨成功与天和核心舱径向对接,标志着我国已经成为了航天大国。天和核心舱的轨道可近似看成圆轨道,离地面高度约390千米。已知地球静止卫星距地球表面高度约为36000km,下列说法正确的是(  ) A. 飞船运载火箭发射过程中,宇航员处于失重状态 B. 神舟16号飞船在变轨到更高轨道过程中,需要点火减速 C. 天和核心舱的向心加速度大于赤道上随地球自转的物体的向心加速度 D. 天和核心舱在轨道上运行时,与太阳的连线在相同时间内扫过的面积是相等的 【答案】C 【解析】 【详解】A.飞船运载火箭发射过程中,加速度方向向上,宇航员处于超重状态,故A错误; B.神舟16号飞船在变轨到更高轨道的过程中,需点火加速做离心运动,故B错误; C.根据万有引力提供向心力,有 解得 由于天和核心舱的轨道半径小于地球静止卫星的轨道半径,则天和核心舱的向心加速度大于地球静止卫星的向心加速度,根据 可知地球静止卫星的向心加速度大于赤道上随地球自转的物体的向心加速度,由此可知天和核心舱的向心加速度大于在赤道上随地球自转的物体的向心加速度,故C正确; D.天和核心舱在轨道上绕地球运行时,根据开普勒第二定律可知,天和核心舱与地球的连线在相同时间内扫过的面积是相等的,但与太阳的连线在相同时间内扫过的面积是不相等的,故D错误。 故选C。 3. 如图所示为甲、乙两物体在同一直线上做匀变速直线运动的位移时间图像,两图像相切于A点,其坐标为(2.0,4.0)。已知甲物体的初速度为零,乙物体的加速度大小为1m/s2,由图像可知(  ) A. 甲、乙两物体的运动方向相反,加速度方向相同 B. 乙物体的初速度大小为6m/s C. 甲物体的加速度大小为4m/s2 D. t=0时刻,甲、乙两物体相距10m 【答案】B 【解析】 【详解】A.甲物体沿正方向做匀加速运动,乙物体沿正方向做匀减速运动,故甲、乙两物体速度方向相同,但加速度方向相反,故A错误; C.甲物体的初速度为零,根据位移时间公式 将(2.0s,4.0m)代入解得 故C错误; B.两图像相切于A点,图像的斜率表示速度,有 解得 故B正确; D.乙物体的位移时间关系为 将(2.0s,4.0m)代入解得 则乙物体的出发位置为 所以时刻,甲、乙两物体相距6m,故D错误。 故选B。 4. 如图所示,假设沿地球直径凿通一条隧道,把一小球从地面S点静止释放,小球在隧道内的运动可视为简谐振动。已知地球半径为R,小球经过O点时开始计时,由O向S运动,经时间第1次过P点(P点图中未标出),再经时间又过该点。则( ) A. 小球振动的周期为 B. O到P的距离为 C. 小球第3次过P点所需的时间为 D. 由S到O的运动过程中小球受力逐渐增大 【答案】B 【解析】 【详解】A.小球经过O点时开始计时,由O向S运动,经t0时间第1次过P点,再经2t0时间又过该点,说明小球从O到P的时间为t0,从P到最大位移处的时间为t0,小球从最大位移处再回到P点的时间为t0,则小球振动的周期为 T = 4(t0+ t0) =8t0 故A错误;; B.设O到P的距离为x,由简谐运动的对称性可得 x=Asin 又 A= R 则得 故B正确; C.小球第3次过P点所需的时间为 t=6t0 故C错误; D.由S到O的运动过程中小球做简谐运动,位移逐渐减小,根据简谐运动的特征 分析可知加速度逐渐减小,由牛顿第二定律知小球受力逐渐减小,故D错误。 故选B。 5. 如图甲所示为某同学收集的一个“足球”玻璃球,他学习了光的折射后想用激光对该球进行研究。某次实验过程中他将激光水平向右照射且过球心所在的竖直截面,其正视图如乙所示,AB是沿水平方向的直径,当光束从C点射入时,能从右侧B点射出,已知真空中的光速为c,点C到AB竖直距离,玻璃球的半径为R,且球内的足球是不透光体,不考虑反射光的情况下,下列说法正确的是(  ) A. B点的出射光相对C点入射光方向偏折了30° B. 该“足球”的直径最大是 C. 继续增加h(h<R)则光将会在右侧发生全反射 D. 该激光在玻璃球中的传播时间为 【答案】D 【解析】 【详解】A.光束从C点射入玻璃球的光路图如图所示,设入射角为i,折射角为r,法线与直径AB的夹角为θ,由几何关系可知 则有 联立解得 可知光束进入玻璃时,光沿顺时针偏折了30°,由光的折射定律可知,从B点射出时,光束沿顺时针又偏折了30°,因此B点的出射光相对C点入射光方向偏折了60°,A错误; B.由几何关系可知,“足球”的直径最大为 B错误; C.由于光束从C点射入玻璃球中的折射角等于从B点射出时的入射角,离开玻璃球的折射角等于射入玻璃球时的入射角,因此继续增加h(h<R)则光不会在右侧发生全反射,C错误; D.由折射定律可得玻璃球的折射率为 光束从C点射入玻璃球中,从B点射出,在玻璃球中传播的距离为 光束在玻璃球中传播的速度为 该激光在玻璃球中的传播时间为 D正确。 故选D。 6. 如图所示,光滑圆环竖直固定,ac为水平直径,bd为竖直直径,一根轻绳P端固定在竖直墙面上,轻绳跨过圆环后另一端Q与重物B相连,轻质动滑轮挂在轻绳上,动滑轮下吊着重物A,Pbd所在平面与圆环所在平面垂直,A、B均处于静止状态,不计一切摩擦,下列说法正确的是(  ) A. 若将竖直圆环向右平移,则PQ绳中拉力变大 B. 若将竖直圆环向右平移,则PQ绳对圆环拉力不变 C. 若将轻绳Q端悬系在竖直圆环上,则悬点从a到b移动的过程中绳中拉力保持不变 D. 若将轻绳Q端悬系在竖直圆环上,则悬点从a到b移动的过程中绳中拉力一直增加 【答案】B 【解析】 【详解】AB.A、B均处于静止状态,对B,根据平衡条件可得 对A,设绳子间的夹角为,根据平衡条件可得 可知拉力T和绳子间夹角均保持不变,故A错误,B正确; CD.若将轻绳Q端固定在竖直圆环上,则悬点a到b移动的过程中,悬点之间的水平距离变小,绳间夹角逐渐减小,绳中拉力逐渐减小,故CD错误。 故选B。 7. x轴上有两个不等量点电荷,两电荷连线上各点电势随位置坐标变化的图像如图所示,图线与φ轴正交,交点处的纵坐标为,a、b为x轴上关于原点O对称的两个点。正电子的质量为m,电荷量为e,取无穷远处电势为0,下列说法正确的是(  ) A. 带异种电荷 B. 两电荷电量之比 C. 将一正电子从a点由静止释放,若经过O点时速度为,则a点电势 D. 将一正电子从b点由静止释放,则电场力先做正功后做负功,正电子经过O点后可以到达a点 【答案】C 【解析】 【详解】A.由图可知x轴上的和之间的电势都大于零,故两个点电荷一定都是正电荷,故A错误; B.在x=0处图像切线的斜率为零,则该点处的电场强度为零,有 解得 故B错误; C.从a点静止释放到O点,动能定理可得 得 故C正确; D.将一正电子从b点由静止释放初始动能为零,由于a点电势大于b点,正电子在a点电势能大于b点,根据能量守恒可知,不可能到达a点,故D错误。 故选C。 8. 如图所示为远距离输电模拟原理图,变压器均为理想变压器,其中降压变压器的原、副线圈匝数之比为n。发电机输出电压不变,两变压器间输电线的总电阻为R,降压变压器所接负载的等效电阻为R变,,其余导线电阻不计。当R变变化时,理想电压表V的示数变化为,理想电流表A的示数变化为,下列说法正确的是(  ) A. R变的触头向下滑动时,输电线上的损耗功率变小 B. R变的触头向下滑动时,电压表的示数变小 C. R变 的触头向上滑动时,输电效率降低 D. 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.R变 的阻值减小,电流表的示数增大,由于降压变压器的匝数比不变,则输电线上的电流增大,输电线上的损耗功率变大。又因为升压变压器输出电压U₂不变,则降压变压器的输入电压减小,依据电压与匝数的关系知电压表的示数减小,故A 错误,B正确; C.由以上分析知,R变的阻值增大,输电线电流减小,则降压变压器的输入电压U3增大,输电效率为 可知输电效率提高,故C 错误; D.根据输电线路,设升压变压器副线圈两端的电压为,输电线路的电流为,则降压变压器原线圈两端的电压 根据电压与匝数之间的关系 可得 根据匝数与电流之间的关系 联立可得 由于升压变压器原线圈无负载,因此始终不变,则根据以上函数关系可知 故D正确。 故选 BD。 9. 质量为m的斜面体放置在光滑的水平面上,斜面体上固定一根轻质的竖直硬杆,一轻质细线上端系在硬杆上,下端悬挂一质量为m的小球,质量为m的物块放置在斜面上。现用水平向左的推力F(为未知量)作用在斜面体上,使整体一起向左做匀加速直线运动,各物体保持相对静止时,细线与竖直杆之间的夹角为,已知斜面的倾角为,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( ) A. 当时,水平推力大小一定为 B. 当时,水平推力大小一定为 C. 当时,物块与斜面间的摩擦力不一定为0 D. 当斜面光滑时,细线与斜面一定垂直 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.当时,小球、物块、斜面体有共同的加速度,对小球分析,受重力和细线的拉力,合力水平向左,如图 则 解得 整体由牛顿第二定律得 故A正确; B.当时,物块受到的合力水平向左,物块受重力、斜面的支持力,由于不知斜面是否光滑,摩擦力的大小与方向不确定,因此物块的加速度不能确定,则水平推力大小不确定,故B错误; C.当时,小球的加速度大小为 物块与小球有共同的加速度,物块与斜面间的摩擦力一定为0。如果,物块与斜面间的摩擦力一定不为0,当时,物块受到斜面沿斜面向上的摩擦力;当时,物块受到斜面沿斜面向下的摩擦力,故C正确; D.当斜面光滑时,物块受重力与斜面的支持力,小球与物块有共同的加速度,则 解得 细线与斜面一定垂直,故D正确。 故选ACD。 10. 如图所示,间距L=1m的粗糙倾斜金属导轨与水平面间的夹角=37°,其顶端与阻值R=1Ω的定值电阻相连,间距相同的光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,两导轨都足够长且在处平滑连接,至均是光滑绝缘带,保证倾斜导轨与水平导轨间电流不导通。倾斜导轨处有方向垂直倾斜导轨所在平面向上、磁感应强度大小B1=0.2T的匀强磁场,水平导轨处有方向竖直向上、磁感应强度大小B2=0.5T的匀强磁场。两根导体棒1、2的质量均为m=0.2kg,两棒接入电路部分的电阻均为R,初始时刻,导体棒1放置在倾斜导轨上,且距离足够远,导体棒2静置于水平导轨上,已知倾斜导轨与导体棒1间的动摩擦因数=0.5。现将导体棒1由静止释放,运动过程中导体棒1未与导体棒2发生碰撞。取重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。两棒与导轨始终垂直且接触良好,导轨电阻不计,下列说法正确的是(  ) A. 导体棒1在倾斜导轨上下滑时做匀加速直线运动 B. 导体棒1滑至瞬间的速度大小为20m/s C. 稳定时,导体棒2的速度大小为10m/s D. 整个运动过程中通过导体棒2的电荷量为2C 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由于导体棒1释放点离足够远,导体棒1滑至时一定达到稳定状态,则导体棒1在倾斜导轨上下滑时先做加速直线运动,后做匀速直线运动,故A错误; B.由平衡可得即有 根据闭合电路欧姆定律及法拉第电磁感应定律有 解得 m/s 故B正确; C.导体棒1、2组成的系统由动量守恒可得 得即稳定时,导体棒2的速度大小为 m/s 故C正确; D.对导体棒2由动量定理有 即 电荷量为 C 故D错误。 故选BC。 二、实验题.(共16分 每空2分) 11. 某实验小组采用如图1所示的实验装置在水平桌面上探究“小车的加速度与力和质量之间的关系”。 (1)实验之前要平衡小车所受的阻力,具体的步骤是:______(填“挂”或“不挂”)砂桶,连接好纸带后,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列间距均匀的点。 (2)已知打点计时器所用交变电源的频率为50Hz,某次实验得到的纸带如图2所示。A、B、C、D、E是5个连续的计数点,相邻两计数点间有四个点未画出,实验数据如表中所示,其中有一组数据记录不当,这组数据是______(填“A”、“B”、“C”、“D”或“E”)。根据上述信息可得小车的加速度大小为______m/s2(保留两位有效数字)。 计数点 A B C D E 位置坐标(cm) 4.50 5.50 7.30 9.80 13.1 (3)另一小组在验证加速度与质量关系实验时,保证砂桶的总质量不变,通过在小车上增加砝码来改变小车总质量,每次实验时仅记录了小车上砝码的总质量m,但未测小车质量M,作出与m之间的关系图像如图3所示,已知图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若该同学其他操作均正确,没有远小于,可得到小车的质量M为______(用k、b、表示)。 【答案】(1)不挂 (2) ①. E ②. 3.8 (3) 【解析】 【小问1详解】 实验之前要平衡小车所受的阻力,即不挂砂桶,连接好纸带后,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列间距均匀的点。 【小问2详解】 [1]根据题意有其余数据都是保留两位小数,E组数据保留一位小数,因此是E组数据。 小车运动的加速度为 【小问3详解】 根据牛顿第二定律可得 联立可得 所以 解得 12. 某探究小组利用图1所示电路来测量定值电阻的阻值,并测定直流电源的电动势E与内阻r。所用实验器材有:直流电源、电压表(可视为理想电表)、定值电阻、电阻箱R、待测电阻、开关S1、单刀双掷开关S2和导线若干。 部分实验步骤如下: ① 连接好电路后,将电阻箱R调至适当阻值,开关S2接1,闭合开关S1; ② 读取电阻箱的阻值R和电压表的示数U; ③ 改变电阻箱的阻值,重复步骤② ,测得多组R和U的数值; ④ 断开开关S1,作出的线性关系图像如图所示,其中a、b、c已知。 (1)图像的横坐标x应为__________(选填“R”或“”)。 (2)开关S2接2,闭合开关S1,读出电压表的示数,且,则在图中可以查出对应的待测电阻______。 (3)利用图像还可以测量该直流电源的电动势和内阻,则该直流电源的电动势_____,内阻________。(用a、b、c、表示) 【答案】(1) (2) (3) ①. ②. 【解析】 【小问1详解】 由闭合电路欧姆定律得 解得 可知 【小问2详解】 由图像可知,当时 故 【小问3详解】 [1][2]结合图像可知 , 解得 , 三、计算题(共38分) 13. 密封饭盒是运送外卖的必备餐具。某企业欲对其生产的密封饭盒同时进行高温消毒及密封性能的检测,在环境温度时盖上盒盖,然后将饭盒移至高温消毒箱内足够长时间,已知大气压强恒为,消毒箱内温度恒为,忽略饭盒内容积的变化,视封闭气体为理想气体,。 (1)若饭盒密封良好,求此时盒内封闭气体压强的理论值; (2)若测得盒内封闭气体的实际压强,求溢出气体的质量与原有气体的质量之比。 【答案】(1),(2) 【解析】 【详解】(1)若饭盒密封良好,据查理定律有 带入数据解得 (2)设盒内气体在压强为、温度为时的体积为,在压强、温度时的体积为,则有 解得 则此条件下溢出气体的体积 故两者的质量之比为 代入数据求得 14. 某兴趣小组模拟一个娱乐设施做如下实验:轨道图所示,竖直固定在水平地面上。已知倾斜轨道与水平面的夹角,点距地高度,水平轨道与左侧半圆轨道切于点,长,半圆轨道光滑,半径,倾斜轨道、水平轨道与小物块间的动摩擦因数,。设小物块通过倾斜轨道底端点速度大小不变,现将的小物块P(可视为质点)从倾斜轨道上点以初动能释放。(,)则 (1)判断小物块P能否运动到半圆轨道的最高点; (2)若点另放置一个的小物块Q(可视为质点),P与Q碰撞后粘在一起,求整体沿斜面上升的最大高度及最终停下来的位置与点的距离。 【答案】(1)能;(2)0.06m, 【解析】 【详解】(1)从A到C的过程中,由动能定理得 解得 从C到D的过程中,由动能定理 解得 恰好到达最高点D的临界速度为,由牛顿第二定律 解得 因为 所以小物块P能到达半圆轨道最高点。 (2)P与Q碰撞过程中,由动量守恒定律 解得 对PQ物块由机械能守恒定律 解得 所以P与Q碰撞后恰好运动到与圆心等高的位置,不会脱离轨道,则从C点再次到达斜面最高点过程,由动能定理 解得 从最高点到停止运动的过程中 解得 所以停在B左侧 15. 如图所示,水平面内有一直角坐标系,第一象限和第四象限内有一矩形区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,边界上放置了“”形光屏。第二象限有沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小。一带电粒子(重力忽略不计)从点水平射入匀强磁场,初速度大小为。粒子带负电,电荷量为,质量为。已知磁场边界上各点坐标分别为:(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。求: (1)若粒子打在点,则粒子在磁场中运动的时间; (2)若粒子打在“”形光屏上,则磁感应强度大小的取值范围; (3)若该粒子以与轴正方向夹角为,大小仍为的初速度,从图中坐标为(,)的点进入匀强电场,再经磁场,最终打在光屏的中点,则粒子在磁场中的运动轨迹与磁场边界的最近距离为多大。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)粒子打在O点,由几何关系得轨道半径为 粒子在磁场中运动的时间为 解得 (2)粒子刚好打在点,由洛伦兹力提供向心力得 解得 粒子刚好打在点,由几何关系得 解得 由洛伦兹力提供向心力得 解得 粒子打在光屏上,磁感应强度大小的取值范围为 (3)若该粒子以与轴正方向夹角为,大小仍为的初速度,从图中坐标为(,)的点进入匀强电场,粒子在电场中沿轴方向做匀速直线运动,运动时间为 粒子在电场中沿轴方向做匀减速直线运动,加速度大小为 粒子离开电场时沿轴方向的分速度为 沿轴方向通过的位移大小为 粒子进入磁场时速度与轴方向的夹角满足 可得 粒子经磁场,最终打在光屏的中点,轨迹如图所示 根据图中几何关系可得 , 设粒子轨迹半径为,则有 解得 则粒子在磁场中的运动轨迹与磁场边界的最近距离为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三年级第二十五次考试 物理试题 满分100分 时间75分钟 一、选择题:本题10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错或不选得0分。 1. 地铁靠站时列车车体和屏蔽门之间安装有光电传感器。如图甲所示,若光线被乘客阻挡,电流发生变化,工作电路立即报警。如图乙所示,光线发射器内大量处于激发态的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光中只有a、b两种可以使该光电管阴极逸出光电子,图丙所示为a、b光单独照射光电管时产生的光电流I与光电管两端电压U的关系图线。下列说法正确的是(  ) A. 该光电管阴极材料的逸出功不能小于1.89eV B. a光的频率高于b光的频率 C. 经同一障碍物时,b光比a更容易发生明显衍射 D. 若部分光线被遮挡,则放大器的电流将增大,从而引发报警 2. 2023年5月30日9时31分,神舟16号载人飞船进入太空,经5次自主变轨成功与天和核心舱径向对接,标志着我国已经成为了航天大国。天和核心舱的轨道可近似看成圆轨道,离地面高度约390千米。已知地球静止卫星距地球表面高度约为36000km,下列说法正确的是(  ) A. 飞船运载火箭发射过程中,宇航员处于失重状态 B. 神舟16号飞船在变轨到更高轨道过程中,需要点火减速 C. 天和核心舱的向心加速度大于赤道上随地球自转的物体的向心加速度 D. 天和核心舱在轨道上运行时,与太阳的连线在相同时间内扫过的面积是相等的 3. 如图所示为甲、乙两物体在同一直线上做匀变速直线运动的位移时间图像,两图像相切于A点,其坐标为(2.0,4.0)。已知甲物体的初速度为零,乙物体的加速度大小为1m/s2,由图像可知(  ) A. 甲、乙两物体的运动方向相反,加速度方向相同 B. 乙物体的初速度大小为6m/s C. 甲物体的加速度大小为4m/s2 D. t=0时刻,甲、乙两物体相距10m 4. 如图所示,假设沿地球直径凿通一条隧道,把一小球从地面S点静止释放,小球在隧道内的运动可视为简谐振动。已知地球半径为R,小球经过O点时开始计时,由O向S运动,经时间第1次过P点(P点图中未标出),再经时间又过该点。则( ) A. 小球振动的周期为 B. O到P的距离为 C. 小球第3次过P点所需的时间为 D. 由S到O的运动过程中小球受力逐渐增大 5. 如图甲所示为某同学收集的一个“足球”玻璃球,他学习了光的折射后想用激光对该球进行研究。某次实验过程中他将激光水平向右照射且过球心所在的竖直截面,其正视图如乙所示,AB是沿水平方向的直径,当光束从C点射入时,能从右侧B点射出,已知真空中的光速为c,点C到AB竖直距离,玻璃球的半径为R,且球内的足球是不透光体,不考虑反射光的情况下,下列说法正确的是(  ) A. B点的出射光相对C点入射光方向偏折了30° B. 该“足球”的直径最大是 C. 继续增加h(h<R)则光将会在右侧发生全反射 D. 该激光在玻璃球中的传播时间为 6. 如图所示,光滑圆环竖直固定,ac为水平直径,bd为竖直直径,一根轻绳P端固定在竖直墙面上,轻绳跨过圆环后另一端Q与重物B相连,轻质动滑轮挂在轻绳上,动滑轮下吊着重物A,Pbd所在平面与圆环所在平面垂直,A、B均处于静止状态,不计一切摩擦,下列说法正确的是(  ) A. 若将竖直圆环向右平移,则PQ绳中拉力变大 B. 若将竖直圆环向右平移,则PQ绳对圆环拉力不变 C. 若将轻绳Q端悬系在竖直圆环上,则悬点从a到b移动的过程中绳中拉力保持不变 D. 若将轻绳Q端悬系在竖直圆环上,则悬点从a到b移动的过程中绳中拉力一直增加 7. x轴上有两个不等量点电荷,两电荷连线上各点电势随位置坐标变化的图像如图所示,图线与φ轴正交,交点处的纵坐标为,a、b为x轴上关于原点O对称的两个点。正电子的质量为m,电荷量为e,取无穷远处电势为0,下列说法正确的是(  ) A. 带异种电荷 B. 两电荷电量之比 C. 将一正电子从a点由静止释放,若经过O点时速度为,则a点电势 D. 将一正电子从b点由静止释放,则电场力先做正功后做负功,正电子经过O点后可以到达a点 8. 如图所示为远距离输电模拟原理图,变压器均为理想变压器,其中降压变压器的原、副线圈匝数之比为n。发电机输出电压不变,两变压器间输电线的总电阻为R,降压变压器所接负载的等效电阻为R变,,其余导线电阻不计。当R变变化时,理想电压表V的示数变化为,理想电流表A的示数变化为,下列说法正确的是(  ) A. R变的触头向下滑动时,输电线上的损耗功率变小 B. R变的触头向下滑动时,电压表的示数变小 C. R变 的触头向上滑动时,输电效率降低 D. 9. 质量为m的斜面体放置在光滑的水平面上,斜面体上固定一根轻质的竖直硬杆,一轻质细线上端系在硬杆上,下端悬挂一质量为m的小球,质量为m的物块放置在斜面上。现用水平向左的推力F(为未知量)作用在斜面体上,使整体一起向左做匀加速直线运动,各物体保持相对静止时,细线与竖直杆之间的夹角为,已知斜面的倾角为,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( ) A. 当时,水平推力大小一定为 B. 当时,水平推力大小一定为 C. 当时,物块与斜面间的摩擦力不一定为0 D. 当斜面光滑时,细线与斜面一定垂直 10. 如图所示,间距L=1m的粗糙倾斜金属导轨与水平面间的夹角=37°,其顶端与阻值R=1Ω的定值电阻相连,间距相同的光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,两导轨都足够长且在处平滑连接,至均是光滑绝缘带,保证倾斜导轨与水平导轨间电流不导通。倾斜导轨处有方向垂直倾斜导轨所在平面向上、磁感应强度大小B1=0.2T的匀强磁场,水平导轨处有方向竖直向上、磁感应强度大小B2=0.5T的匀强磁场。两根导体棒1、2的质量均为m=0.2kg,两棒接入电路部分的电阻均为R,初始时刻,导体棒1放置在倾斜导轨上,且距离足够远,导体棒2静置于水平导轨上,已知倾斜导轨与导体棒1间的动摩擦因数=0.5。现将导体棒1由静止释放,运动过程中导体棒1未与导体棒2发生碰撞。取重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。两棒与导轨始终垂直且接触良好,导轨电阻不计,下列说法正确的是(  ) A. 导体棒1在倾斜导轨上下滑时做匀加速直线运动 B. 导体棒1滑至瞬间的速度大小为20m/s C. 稳定时,导体棒2的速度大小为10m/s D. 整个运动过程中通过导体棒2的电荷量为2C 二、实验题.(共16分 每空2分) 11. 某实验小组采用如图1所示的实验装置在水平桌面上探究“小车的加速度与力和质量之间的关系”。 (1)实验之前要平衡小车所受的阻力,具体的步骤是:______(填“挂”或“不挂”)砂桶,连接好纸带后,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列间距均匀的点。 (2)已知打点计时器所用交变电源的频率为50Hz,某次实验得到的纸带如图2所示。A、B、C、D、E是5个连续的计数点,相邻两计数点间有四个点未画出,实验数据如表中所示,其中有一组数据记录不当,这组数据是______(填“A”、“B”、“C”、“D”或“E”)。根据上述信息可得小车的加速度大小为______m/s2(保留两位有效数字)。 计数点 A B C D E 位置坐标(cm) 4.50 5.50 7.30 9.80 13.1 (3)另一小组在验证加速度与质量关系实验时,保证砂桶的总质量不变,通过在小车上增加砝码来改变小车总质量,每次实验时仅记录了小车上砝码的总质量m,但未测小车质量M,作出与m之间的关系图像如图3所示,已知图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若该同学其他操作均正确,没有远小于,可得到小车的质量M为______(用k、b、表示)。 12. 某探究小组利用图1所示电路来测量定值电阻的阻值,并测定直流电源的电动势E与内阻r。所用实验器材有:直流电源、电压表(可视为理想电表)、定值电阻、电阻箱R、待测电阻、开关S1、单刀双掷开关S2和导线若干。 部分实验步骤如下: ① 连接好电路后,将电阻箱R调至适当阻值,开关S2接1,闭合开关S1; ② 读取电阻箱的阻值R和电压表的示数U; ③ 改变电阻箱的阻值,重复步骤② ,测得多组R和U的数值; ④ 断开开关S1,作出的线性关系图像如图所示,其中a、b、c已知。 (1)图像的横坐标x应为__________(选填“R”或“”)。 (2)开关S2接2,闭合开关S1,读出电压表的示数,且,则在图中可以查出对应的待测电阻______。 (3)利用图像还可以测量该直流电源的电动势和内阻,则该直流电源的电动势_____,内阻________。(用a、b、c、表示) 三、计算题(共38分) 13. 密封饭盒是运送外卖的必备餐具。某企业欲对其生产的密封饭盒同时进行高温消毒及密封性能的检测,在环境温度时盖上盒盖,然后将饭盒移至高温消毒箱内足够长时间,已知大气压强恒为,消毒箱内温度恒为,忽略饭盒内容积的变化,视封闭气体为理想气体,。 (1)若饭盒密封良好,求此时盒内封闭气体压强的理论值; (2)若测得盒内封闭气体的实际压强,求溢出气体的质量与原有气体的质量之比。 14. 某兴趣小组模拟一个娱乐设施做如下实验:轨道图所示,竖直固定在水平地面上。已知倾斜轨道与水平面的夹角,点距地高度,水平轨道与左侧半圆轨道切于点,长,半圆轨道光滑,半径,倾斜轨道、水平轨道与小物块间的动摩擦因数,。设小物块通过倾斜轨道底端点速度大小不变,现将的小物块P(可视为质点)从倾斜轨道上点以初动能释放。(,)则 (1)判断小物块P能否运动到半圆轨道的最高点; (2)若点另放置一个的小物块Q(可视为质点),P与Q碰撞后粘在一起,求整体沿斜面上升的最大高度及最终停下来的位置与点的距离。 15. 如图所示,水平面内有一直角坐标系,第一象限和第四象限内有一矩形区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,边界上放置了“”形光屏。第二象限有沿轴正方向的匀强电场,电场强度大小。一带电粒子(重力忽略不计)从点水平射入匀强磁场,初速度大小为。粒子带负电,电荷量为,质量为。已知磁场边界上各点坐标分别为:(,)、(,)、(,)、(,)、(,)。求: (1)若粒子打在点,则粒子在磁场中运动的时间; (2)若粒子打在“”形光屏上,则磁感应强度大小的取值范围; (3)若该粒子以与轴正方向夹角为,大小仍为的初速度,从图中坐标为(,)的点进入匀强电场,再经磁场,最终打在光屏的中点,则粒子在磁场中的运动轨迹与磁场边界的最近距离为多大。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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