届上海市虹口区高三二模物理试题Word文档格式.docx
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5.某手机电池板上标有“3.8V,3900mAh(14.8Wh)”字样,则()
A.该手机的额定功率为14.8W
B.该手机的工作电流为3900mA
C.经过电池每1C的电量,静电力做3.8J的功
D.该电池最多储存的电能约为5.33×
104J
6.很多家庭的玻璃窗都是双层的,两层玻璃间会残留一些密闭的稀薄气体。
当阳光照射玻璃窗时,其间的密闭气体()
A.分子平均距离增大
B.每个分子速率均增大
C.密度增大
D.分子平均动能增大
7.图(a)为“利用DIS研究小车加速度与力的关系”的实验装置,阻力忽略不计,得到a-F的关系如图(b)所示。
则实验过程中需满足的条件为()
A.小车质量较大且不变
B.小车质量较小且不变
C.钩码质量较大且不变
D.钩码质量较小且不变
8.消防员沿竖直杆匀速向上爬时,手与杆间的弹力大小为FN1,受到的摩擦力大小为Ff1;
沿竖直杆匀速向下滑时,手与杆间的弹力大小为FN2,受到的摩擦力大小为Ff2。
则以下关系正确的是()
A.FN1=FN2,Ff1=Ff2
B.FN1<
FN2,Ff1>
Ff2
C.FN1>
FN2,Ff1=Ff2
D.FN1=FN2,Ff1>
9.如图,光滑水平桌面上,a和b是两条固定的平行长直导线,通以相等电流强度的恒定电流。
通有顺时针方向电流的矩形线框位于两条导线的正中央,在a、b产生的磁场作用下处于静止状态,且有向外扩张的形变趋势,则a、b导线中的电流方向()
A.均向上
B.均向下
C.a向上,b向下
D.a向下,b向上
10.若地球表面的重力加速度为g1,地球引力在月球绕地球运行的轨道处产生的加速度大小为g2,月球表面的重力加速度为g3,月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小为a,则()
A.a=g1
B.a=g2
C.g2=g3
D.g3=a+g2
11.两个等量点电荷M、N固定在x轴上,其产生的电场在两者连线之间的场强E随x的变化关系如图所示,规定x轴正方向为场强的正方向。
下列判断正确的是()
A.M、N为同种电荷,两者连线上x2处电势最低
B.M、N为同种电荷,两者连线上x2处电势不是最低
C.M、N为异种电荷,两者连线上x2处电势最低
D.M、N为异种电荷,两者连线上x2处电势不是最低
12.如图所示,定值电阻R1=10Ω,R2=5Ω,可变电阻R0的最大阻值为3Ω,电源电动势和内电阻均不变。
闭合电键S,滑片P从a端缓慢移动到b端,下列推理正确的是()
A.由外电阻增大,可以推得电源端压增大
B.由R1支路电阻增大,可以推得电路总电阻增大
C.由外电阻减小,可以推得电源输出功率减小
D.由电源端压减小,可以推得电流表示数增大
二、填空题
13.如图(a),一束激光通过刻有狭缝的遮光板A后,测出在光屏上的光强分布如图(b)所示。
这种现象叫_________________,该现象说明光具有_______________性。
14.波源S产生的机械波沿x轴正方向传播2L距离后,首次出现图示的波形。
若位于波峰的质点a的振动周期为T,则该机械波的波速为______________,质点a已经振动的时间为_________。
15.一只气球以5m/s的速度匀速上升,达到离地面10m高度时,从气球上掉下一物体。
不计空气阻力,则物体在第1秒内速度改变量的大小为__________m/s,物体落到地面所用的时间为___________s。
(g取10m/s2)
16.利用图(a)所示的装置可以定性研究产生感应电流的条件及其规律。
线圈A、B套在绝缘的闭合环形铁芯C上,线圈B与电流传感器连接。
先将电键S闭合,再断开,电流传感器中的电流随时间变化如图(b)所示,则电流传感器的正接线柱应在__________端(选填“a”或“b”)。
依据t1~t2过程中的电流变化情况,可以得出结论:
__________________________________________________。
17.某同学利用图(a)装置验证玻意耳定律:
粗细相同的玻璃管A和B下端用橡皮管相连,管内装有水银,A管上端封闭,内有封闭气体,B管上端开口。
上、下移动B管时,需保持_______________不变,气体体积V可以根据A管上的刻度读出,利用刻度尺测出B管液面与A管液面的高度差h.测得一系列数据后,以h为纵坐标,得到如图(b)所示的函数图像,则图像的横坐标为_________________;
图线与h轴交点的物理含义是__________。
18.某同学设计了如图(a)所示的装置来研究机械能是否守恒。
轻质细线的上端固定在O点,下端连接圆柱形的摆锤P,在摆锤摆动的路径上,固定了四个光电门A、B、C、D。
实验时,分别测出四个光电门到悬点O的高度差h,从某一高度释放摆锤,利用光电门测出摆锤经过四个光电门的速度。
(1)利用光电门测量速度时,可以测量摆锤的直径作为_________________。
若摆锤直径的测量值比实际值偏小,则摆锤动能的测量值比实际值_________________。
(2)该同学认为:
测得摆锤的质量为m,可由公式Ep=-mgh计算出摆锤在A、B、C、D四个位置的重力势能。
他这样计算重力势能的依据是____________________________。
(3)另一同学在得到摆锤经过四个光电门的速度v和光电门距离悬点O的高度差h后,作出如图(b)所示的v2-h图线。
若摆动过程中机械能守恒,则该直线的斜率为_______。
决定图线与纵轴交点位置的因素有______________________。
三、计算题
19.如图(a),ABC为金属杆做成的轨道,固定在竖直平面内。
AB段水平且粗糙,长度L=3.6m,足够长且光滑的BC段与水平方向夹角为θ=37°
。
质量为m=3kg、可视为质点的小球穿在杆上,与AB间的动摩擦因数μ=
小球在与水平方向成θ=37°
的力F作用下由静止开始运动,F的大小随路程s的变化关系如图(b)所示,小球最高可以运动到C点。
不考虑小球在B处的动能损失,取g=10m/s2,sin37°
=0.6,cos37°
=0.8,求:
(1)小球在AB段运动过程中拉力F所做的功W;
(2)小球从A运动到C的总时间t。
20.边长为L、电阻为R的正方形导线框位于光滑水平面内,线框的右侧区域I内存在宽度为L的有界匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于水平面。
线框在功率恒为P的外力作用下,ab边恰好向右匀速穿过磁场。
ab边进入区域II后,立即受到与速度成正比的阻力作用,即Ff=kv,k为恒量。
求:
(1)ab边在区域I内运动的速度v0;
(2)分析说明线框cd边在磁场中的运动情况;
(3)若cd边在穿过磁场的过程中,线框克服阻力做功为W,求线框中产生的焦耳热。
参考答案
1.【解析】根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,放出的粒子的质量数为4,电荷数为2,则为α粒子。
故选C。
【答案】C
2.【解析】根据
可知,光子的能量与光的频率成正比。
故选B。
【答案】B
3.【解析】医学中的CT胸片是利用X射线穿透能力与密度有关的特点。
4.【解析】在t=2s~3s的时间内,振子从位移最大的位移向平衡位置运动,速度增大,动能变大,势能减小。
5.【解析】AB.该手机的3900mAh为电量单位,并不是该手机的工作电流,因此其功率也无法计算,选项AB错误;
C.经过电池每1C的电量,非静电力做3.8J的功,选项C错误;
D.该电池最多储存的电能约为
,选项D正确。
故选D。
【答案】D
6.【解析】A.因为是密闭气体,则气体的体积不变,分子平均距离不变,选项A错误;
B.当光照使得温度升高时,分子平均动能变大,但并非每个分子速率均增大,选项B错误,D正确;
C.因气体质量和体积都不变,则气体的密度不变,选项C错误。
7.【解析】研究加速度a和合力F的关系时,要保证小车的质量M不变;
为了使得钩码的重力等于小车的拉力,则要求小车的质量远大于钩码的质量,即小车的质量较大且不变。
故选A。
【答案】A
8.【解析】无论是匀速上滑还是匀速下滑,摩擦力与重力都是平衡的,即Ff1=Ff2=mg
匀速上滑时摩擦力是静摩擦力,要满足
而下滑时是滑动摩擦力,即
可知FN1>
FN2,故选C。
9.【解析】因同向电流相吸,异向电流相斥,则由于在a、b产生的磁场作用下处于静止状态,且有向外扩张的形变趋势,可知a导线与线框的左边电流同向,b导线与线框的右边电流同向,即a向上,b向下。
10.【解析】在地球表面
在月球绕地球做圆周运动的的轨道上
即a=g2a<
g1
在月球表面
则无法比较g2与g3的关系。
11.【解析】由图像可知,MN之间的场强方向沿x轴正向,可知M一定带正电,N一定带负电,即M、N为异种电荷;
沿电场线电势逐渐降低,可知从M到N电势一直降低,即两者连线上x2处电势不是最低。
12.【解析】ACD.滑片P从a端缓慢移动到b端的过程中,只有当
时,电路的电阻最大,而由于定值电阻R1=10Ω,R2=5Ω,可变电阻R0的最大阻值为3Ω,可知滑片P在a端时回路电阻最大,当滑片P从a端缓慢移动到b端的过程中,外电路的电阻减小,总电阻减小,总电流变大,即电流表示数增大,内阻上的电压变大,则电源的端电压减小;
当外电路电阻等于电源内阻时电源输出功率最大,但是由于不知道电源内阻大小,不能判断电源输出功率的变化;
则AC错误,D正确。
B.由R1支路电阻增大,则
与
相差越大,则可以推得电路总电阻减小,选项B错误。
13.【解析】由图可知,一束激光通过刻有狭缝的遮光板A后,部分光线偏离原来直线传播的方向,这种现象叫光的衍射现象;
该现象说明光具有波动性。
【答案】光的衍射波动
14.【解析】由图可知,该波的波长为
波的周期为T,则波速
由波形图可知,波传到某点时起振方向向上,可知质点a已经振动的时间为
T。
【答案】
T
15.【解析】物体的加速度为g,则在第1秒内速度改变量的大小为
设向下为正方向,则由
可得
,解得t=2s
【答案】102
16.【解析】当电键S闭合的瞬间,根据楞次定律可知,线圈B中的电流a→B→b,而由图(b)可知此电流为负向电流,可知电流传感器的正接线柱应在a端。
磁通量变化时才能产生感应电流;
磁通量减小的过程中感应电流的磁场方向与原磁场方向相同。
【答案】a磁通量变化时才能产生感应电流;
磁通量减小的过程中感应电流的磁场方向与原磁场方向相同
17.【解析】由于要验证玻意耳定律,则上、下移动B管时,需保持温度不变;
对A中的气体,若满足玻意耳定律,则
,解得
则以h为纵坐标,得到如图(b)所示的函数图像,则图像的横坐标为
;
图线与h轴交点的物理含义是-p0,即大气压强p0的相反数。
【答案】温度
大气压强p0的相反数
18.【解析】
(1)利用光电门测量速度时,由
,则可以测量摆锤的直径作为挡光片宽度。
若摆锤直径的测量值比实际值偏小,则测得的摆锤的速度偏小,则摆锤动能的测量值比实际值偏小;
他这样计算重力势能的依据是选取经过O点的水平面为零势能面;
(3)选取经过O点的水平面为零势能面,设摆锤释放位置距离悬点O的高度为H,初速度为v0;
则
则v2-h图线的斜率为k=2g
图线与纵轴交点坐标为
,则决定图线与纵轴交点位置的因素有摆锤释放的高度H和初速度v0;
(因
则决定图线与纵轴交点位置的因素有机械能的总量与质量的比值).
【答案】挡光片宽度偏小选取经过O点的水平面为零势能面2g摆锤释放的高度和初速度(或机械能的总量与质量的比值)
19.【解析】
(1)AB段运动分两阶段
第一阶段s1=3m
W1=F1s1cosθ=28.8J
第二阶段s2=0.6m
W2=F2s2cosθ=4.8J
在AB段上F所做的功W=W1+W2=33.6J
(2)从A开始运动s1=3m的过程,小球受力如图
FN1=mg-F1·
sinθ=22.8N
Ff1=μFN1=7.6N
牛顿第二定律F1·
cosθ-Ff1=ma1
解出a1=
m/s2
小球在AB段先做加速运动,由公式2a1·
s1=
,解出v1=2m/s
由公式v1=a1·
t1,解出t1=3s
接下来运动s2=L-s1=0.6m的过程中,小球受力如图
FN2=mg-F2·
sinθ=24N
Ff2=μFN2=8N
牛顿第二定律F2·
cosθ-Ff2=ma2
解出a2=0
由公式s2=v1·
t2,解出t2=0.3s
小球在BC段运动的过程中,受力如图
牛顿第二定律F2-mg·
sinθ=ma3
解出a3=-
BC段上做匀减速直线运动,由公式v1=a3·
t3,解出t3=0.75s
总时间t=t1+t2+t3=4.05s
(1)33.6J;
(2)4.05s
20.【解析】
(1)电动势E0=BLv0
电流强度I0=
安培力FA=BI0L=
ab边在磁场内匀速运动时,平衡F=FA=
拉力功率P=Fv0=
解出v0=
(2)cd边在磁场中,线框受力如图增加阻力后,合力向左,选向左为正方向,根据牛顿第二定律
FA+Ff-F=ma
求出加速度大小a=
+
-
因v与a反方向,应减速运动,加速度随之也减小,故cd边在磁场内的过程中,线框做加速度减小的减速运动(最后可能匀速)
(3)线框速度为v时FA=BIL=
因B、L、R均为恒量,故安培力与速度v成正比,而Ff也与速度v成正比,故两者的变化规律相同,必有
=
线框克服安培力做功WA=
W
线框中的焦耳热Q=WA=
(1)v0=
(2)见解析;
(3)Q=
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- 上海市 虹口区 高三二模 物理试题