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文档简介
2024届黑龙江省双鸭山市尖山区一中高考前适应性练习物理试题
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、在如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,Ri、m为定值电阻,&为滑动变阻器,C为电容器。将滑动
变阻器的滑动触头尸置于位置。,闭合开关S,电路稳定时理想电压表Vi、V2的示数分别为Ui、U2,理想电流表A
的示数为I,当滑动变阻器的滑动触头P由a滑到》且电路再次稳定时,理想电压表Vi、V2的示数分别为U1、U2',
理想电流表A的示数为则以下判断中正确的是()
A.滑动变阻器的滑动触头P由a滑向》的过程中,通过用的电流方向由左向右
B.滑动变阻器的滑动触头P由a滑向〃的过程中,电容器的带电量减小
c.u、>Ui:a〉。,i>r
2、2019年8月31日7时41分,我国在酒泉卫星发射中心用“快舟一号”甲运载火箭,以“一箭双星”方式,成功将微
重力技术实验卫星和潇湘一号07卫星发射升空,卫星均进入预定轨道。假设微重力技术试验卫星轨道半径为凡,潇
湘一号07卫星轨道半径为耳,两颗卫星的轨道半径片<6,两颗卫星都作匀速圆周运动。已知地球表面的重力加速
度为g,则下面说法中正确的是()
A.微重力技术试验卫星在预定轨道的运行速度为麻
B.卫星在与轨道上运行的线速度大于卫星在与轨道上运行的线速度
c.卫星在R2轨道上运行的向心加速度小于卫星在R]轨道上运行的向心加速度
D.卫星在与轨道上运行的周期小于卫星在与轨道上运行的周期
3、如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90。,两底角为a和/?;a、B为两个位于斜面上质
量均为机的小木块,已知所有接触面都是光滑的.现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对
水平桌面的压力等于()
A.Mg+mg
B.Mg+2mg
C.Mg+mg(sina+sinft)
D.Mg+mg(cosa+cosfl)
4、轨道平面与赤道平面夹角为90。的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。它运行时能到达南北极区的上空,需要在全
球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45。的正
上方按图示方向首次运行到南纬45。的正上方用时45分钟,则()
A.该卫星发射速度一定小于7.9km/s
B.该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1:4
C.该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2:1
D.该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能
5、某静电场中有电场线与x轴重合,x轴上各点电势9分布如图所示,图线关于纵轴对称,则()
A.Xi处和一xi处场强方向相同B.xi处和一X2处场强大小相等
C.某带电粒子在X2处和一X2处电势能相等D.某带电粒子在X2处的电势能大于在一X2处的电势能
6、下列说法中正确的是()
A.千克(kg)、开尔文(K)和伏特(V)均为国际单位制中的基本单位
B.阴极射线是由电子组成,电子来源于中子的衰变
C.在光电效应的实验中,若增加入射光的频率,则相应的遏止电压也增加
D.a射线来源于原子核内部,是由氯原子组成
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。
全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7、如图甲,用强磁场将百万度高温的等离子体(等量的正离子和电子)约束在特定区域实现受控核聚变的装置叫托克
马克。我国托克马克装置在世界上首次实现了稳定运行100秒的成绩。多个磁场才能实现磁约束,其中之一叫纵向场,
图乙为其横截面的示意图,越靠管的右侧磁场越强。尽管等离子体在该截面上运动的曲率半径远小于管的截面半径,
但如果只有纵向场,带电粒子还会逐步向管壁“漂移”,导致约束失败。不计粒子重力,下列说法正确的是()
A.正离子在纵向场中沿逆时针方向运动B.发生漂移是因为带电粒子的速度过大
C.正离子向左侧漂移,电子向右侧漂移D.正离子向下侧漂移,电子向上侧漂移
8、如图所示,圆形区域直径MN上方存在垂直于纸面向外的匀强磁场,下方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感
应强度大小相同。现有两个比荷相同的带电粒子a、b,分别以打、也的速度沿图示方向垂直磁场方向从M点入射,最
终都从N点离开磁场,则()
A.粒子a、6可能带异种电荷
B.粒子a、b一定带同种电荷
C.巧:也可能为2:1
D.V1:V2只能为1:1
9、利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域。霍尔元件常用两种半导体材料制成:一类是N
型半导体,其载流子是电子,另一类是尸型半导体,其载流子称为“空穴”,相当于带正电的粒子。把某种材料制成的
长方体霍尔元件竖直放在匀强磁场中,磁场3的方向垂直于霍尔元件的工作面,当霍尔元件中通有如图所示方向的电
流/时,其上、下两表面之间会形成电势差。则下列说法中正确的是()
A.若长方体是N型半导体,则上表面电势高于下表面电势
B.若长方体是尸型半导体,则上表面电势高于下表面电势
C.在测地球赤道的地磁场强弱时,元件的工作面应与所在位置的水平面平行
D.在测地球两极的地磁场强弱时,元件的工作面应与所在位置的水平面平行
10、如图所示,空间分布着匀强电场,电场中有与其方向平行的四边形ABC。,其中"为AO的中点,N为BC的
中点.将电荷量为+4的粒子,从A点移动到3点,电势能减小用;将该粒子从。点移动到。点,电势能减小后2・下
列说法正确的是()
A.。点的电势一定比A点的电势高
B.匀强电场的电场强度方向必沿DC方向
E.
C.若之间的距离为d,则该电场的电场强度的最小值为T
qd
D.若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功飞工
三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11.(6分)某同学采用图甲所示的电路完成“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,实验中用电压表测量小灯泡的电压,
用多用电表的直流挡测量通过小灯泡的电流。
图卬
(1)图甲中多用电表的黑表笔是(填“P”或"0”),用多用电表的直流电流挡测量通过小灯泡的电流时,
需要将多用电表的两个表笔连接到。、分两处,其中黑表笔应与(填“”或泞")连接。
(2)实验配备的器材如下:
A.待测小灯泡L(“2.5V,0.2W”)
B.电压表V(量程0-3V,阻值约业Q)
C.多用电表(三个直流电流挡量程分别为1mA,10mA,100mA)
D.滑动变阻器R/(阻值范围070Q,额定电流2A)
E.滑动变阻器R2(阻值范围。〜500Q,额定电流1A)
F.电池组(电动势4.5V,内阻约为1Q)
G.开关一只,导线若干
为了使测量尽可能地准确且能方便地进行调节,多用电表直流电流挡量程应选一,滑动变阻器应选_______。
(3)该同学选取合适的器材后,用导线将器材按图甲所示的电路连接起来,如图乙所示。他在实验前进行电路检查时
发现漏接了一根导线,请你在乙图上用笔画上这根漏接的导线o
图乙
(4)该同学纠正连线错误后,通过实验测得多组/、U值并描绘出小灯泡的1-U曲线如图丙所示。由曲线可以看
出:当灯泡两端电压。=2.20V时小灯泡的电阻&=O(保留两位有效数字);
(5)我们知道,多用电表用久以后,表内电池的电动势会减小而内阻会增大。那么用久以后的多用电表电流挡测得的
电流与真实值相比(填“偏大”,“偏小”或“相同”)。
12.(12分)(某同学要测定某金属丝的电阻率。
⑴如图甲先用游标卡尺测其长度为cm,如图乙再用螺旋测微器测其直径为_______mm,如图丙然后用多用电
表xlQ挡粗测其电阻为Qo
⑵为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:
A.电压表V(量程3V.内阻约为15kQ)
B.电流表A(量程0.6A.内阻约为1。)
C.滑动变阻器Ri(O〜5。,0.6A)
D.1.5V的干电池两节,内阻不计
E.开关S,导线若干
①请设计合理的电路图,并画在下图方框内o
②用上面测得的金属导线长度/、直径d和电阻R,可根据表达式〃=算出所测金属的电阻率。
四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算
步骤。
13.(10分)如图所示为快件自动分捡装置原理图,快件通过一条传送带运送到各个分捡容器中。图中水平传送带沿
顺时针匀速转动,右侧地面上有一个宽和高均为d=lm的容器,容器左侧离传送带右端5的距离也为d,传送带上表
面离地高度为2d,快件被轻放在传送带的左端A,运动到3端后做平抛运动,间距离为L=2m,快件与传送带间
的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g=10m/s2,求:
⑴要使快件能落入容器中,传送带匀速转动的速度大小范围;
⑵试判断快件能不能不与容器侧壁碰撞而直接落在容器底部,如果能,则快件从A点开始到落到容器底部需要的最长
时间为多少。
14.(16分)如图所示,MN、P。两平行水平导轨间距为/=0.5m,分别与半径片0.5m的相同竖直半圆导轨在N、。端
平滑连接,M、尸端接有R=3Q的定值电阻。质量M=2kg的绝缘杆cd垂直静止在水平导轨上,在其右侧至N、。端
的区域内充满竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B=0.4T。现有质量"『1kg、电阻的金属杆而,以初速度
vo=12m/s水平向右与绝缘杆cd发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,绝缘杆cd则恰好通过半圆导轨最高点。不计导
轨电阻和摩擦,金属杆而始终与导轨垂直且接触良好,«10m/s2,(不考虑杆cd通过半圆导轨最高点以后的运动)。
求:
⑴杆cd通过半圆导轨最高点时的速度V的大小;
(2)正碰后杆ab的速度内的大小;
⑶杆ab刚进入磁场时感应电流I的大小、方向及其所受的安培力F的大小;
(4)杆初运动的过程中,电阻R产生的焦耳热。R。
15.(12分)如图所示,在xOy平面内,与y轴平行,间距为d,其间有沿x轴负方向的匀强电场E。y轴左侧有
宽为L的垂直纸面向外的匀强磁场,MN右侧空间存在范围足够宽、垂直纸面的匀强磁场(图中未标出)。质量为根、
带电量为+q的粒子从0)沿x轴负方向以大小为内的初速度射入匀强电场。粒子到达。点后,经过一段时间还
能再次回到。点。已知电场强度E=乎?,粒子重力不计。
2qa
⑴求粒子到O点的速度大小;
⑵求y轴左侧磁场区域磁感应强度Bi的大小应满足什么条件?
(3)若满足⑵的条件,求MN右侧磁场的磁感应强度电和y轴左侧磁场区域磁感应强度Bi的大小关系。
L
参考答案
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、D
【解题分析】
AB.电容C与电阻Ri、&并联,其电压等于电源的路端电压,当滑动变阻器滑动触头P由“滑向》的过程中,变阻
器的电阻增大,总电阻增大,总电流减小,路端电压增大,根据C=可知,电容器的电荷量增加,电容器充电,通
过R3的电流方向由右向左,故AB项错误;
C.因电路电流减小,故/>「,则R1两端电压减小,即〉。1'。因路端电压增大,则R2两端电压增大,即<。2‘,
故C项错误;
D.将&等效为电源内阻,则3可视为等效电源的路段电压,根据UT图像的斜率关系可得
-R+r
i-rx
故D项正确。
故选D。
2、C
【解题分析】
A.由万有引力提供向心力有
"Mmu2
CJ——-m—
R;&
得
设地球半径为R,则有
_Mm
G^r=ms
联立得
R力&
则
v尸痴^
故A错误;
B.由公式
-Mm
G下=〃
得
由于片<此则卫星在R2轨道上运行的线速度小于卫星在与轨道上运行的线速度,故B错误;
C.由公式
-Mm
G——=ma
得
GM
a=
r~
则卫星在&轨道上运行的向心加速度小于卫星在与轨道上运行的向心加速度,故C正确;
D.由开普勒第三定律叁=左可知,由于曷<凡则卫星在&轨道上运行的周期大于卫星在为轨道上运行的周期,故
D错误。
故选C。
3、A
【解题分析】
本题由于斜面光滑,两个木块均加速下滑,分别对两个物体受力分析,求出其对斜面体的压力,再对斜面体受力分析,
求出地面对斜面体的支持力,然后根据牛顿第三定律得到斜面体对地面的压力。
【题目详解】
对木块a受力分析,如图,
受重力和支持力
由几何关系,得到:
Ni=mgcosa
故物体a对斜面体的压力为:N/=mgcosa…①
同理,物体b对斜面体的压力为:N2,=mgcos0…②
N2‘cosa-Ni'cosp=0…③
F支-Mg-N/sin0N,sina=O…④
根据题意有:
a+0=9O。…⑤
由①〜⑤式解得:
F支="18+111且
根据牛顿第三定律,斜面体对地的压力等于Mg+mg;
故选:A„
【题目点拨】
本题关键先对木块a和b受力分析,求出木块对斜面的压力,然后对斜面体受力分析,根据共点力平衡条件求出各个
力。也可以直接对三个物体整体受力分析,然后运用牛顿第二定律列式求解,可使解题长度大幅缩短,但属于加速度
不同连接体问题,难度提高。
4、B
【解题分析】
A.根据第一宇宙速度的概念可知,该卫星发射速度一定大于7.9km/s,故A错误;
B.由题意可知,卫星的周期
360°
T=——x45min=180min=3h
90°
万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
解得
\GMT2
7B
该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比
C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
-Mm
Or—―=ma
解得
GM
a=~~
r
该卫星加速度与同步卫星加速度之比
北步'11
故C错误;
D.由于由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误。
故选AB„
5、C
【解题分析】
AB.9—x图象的斜率大小等于电场强度,©处和-xi处场强大小相等,方向相反,处处和-X2处场强大小不相等,故
AB错误;
CD.在X2处和-X2处电势相等,根据Ep=*知某带电粒子在X2处和-X2处电势能相等,故C正确,D错误。
故选c。
6、C
【解题分析】
A.开尔文、千克均为国际单位制中基本单位,伏特不是国际单位制中基本单位,故A错误;
B.阴极射线是由电子组成,电子来源于核外电子,故B错误;
C.遏止电压
ee
则若增加入射光的频率,则相应的遏止电压也增加,故C正确;
D.a射线来源于原子核内部,由两个质子和两个中子组成,故D错误。
故选C。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。
全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7、AD
【解题分析】
A.根据左手定则可判断出正离子在纵向场中沿逆时针方向运动,故A正确;
B.因为左右两边磁场强度不一样,导致左右的半径不同,所以发生偏移;
CD.根据
得
R=—
qB
发现8越大,R越小,所以右边部分的尺大于左边部分的R,结合左手定则判断出正离子就会向下侧漂移,电子向上
侧漂移,故C错误,D正确。
故选ADo
8、BC
【解题分析】
AB.两粒子都从拉点入射从N点出射,则“粒子向下偏转,〜粒子向上偏转,由左手定则可知两粒子均带正电,故A
错误,B正确;
CD.设磁场半径为R,将当成磁场的边界,两粒子均与边界成45。入射,由运动对称性可知出射时与边界成45。,
则一次偏转穿过MN时速度偏转90。;而上下磁场方向相反,则两粒子可以围绕MN重复穿越,运动有周期性,设a
粒子重复上次穿过MN,》粒子重复“次穿过MN,由几何关系可知
左•也'=2尺(左=1,2,3)
n-叵々=27?(«=1,2,3)
2
由洛伦兹力提供向心力qvB=m—,可得
r
V但
m
而两个粒子的比荷相同,可知
vx_n
v2k
v,1v,2
如〃=1,左=1时,一=~,如〃=2,左=1时,一=—,则以:也可能为1:1或2:1,故C正确,D错误。
v21v21
故选BC。
9、BD
【解题分析】
AB.若长方体是N型半导体,由左手定则可知,电子向上表面偏转,则上表面电势低于下表面电势;若长方体是P
型半导体,则带正电的粒子向上表面偏转,即上表面电势高于下表面电势,选项A错误,B正确;
C.赤道处的地磁场是水平的,则在测地球赤道的地磁场强弱时,元件的工作面应与所在位置的水平面垂直,选项C
错误;
D.两极处的地磁场是竖直的,在测地球两极的地磁场强弱时,元件的工作面应与所在位置的水平面平行,选项D正
确。
故选BD。
10、CD
【解题分析】
将电荷量为+q的粒子,从A点移动到B点,电势能减小4,则a点的电势比3点高=马;同理。点电势比c点高
q
UCD=;A.。两点电势关系无法确定,匀强电场的电场强度方向不一定沿OC方向,选项AB错误;若A5之间的
q
EE
距离为d,则该电场的电场强度取最小值时必沿A5方向,此时//二。科=,,则可板=子,选项C正确;/点的
qdq
电势如=%;"•,同理为=21生,则若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功
TJ+TJF+F
UAB+UDC口[+口2,选项D正确
WMN=(9M_(pN)q=
22
三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11、Pb100mARi28相同
【解题分析】
(1)口]⑵多用电表黑表笔接表的负插孔,故由图可知P为多用电表的黑表笔;对于多用电表测量时因遵循电流由红表笔
进表,由黑表笔出表,故可知黑表笔应与》连接;
⑵[3北4]根据小灯泡的规格可知电路中电流约为
PL0.2
I=—=—A=0.08A=80mA
UL2.5
灯泡电阻约为
Ui2.52
RL=—=--Q=31.25。
PL0.2
故为了测量准确减小误差多用电表直流电流挡量程应选100mA;滑动变阻器应选Ri;
(3)[5]滑动变阻器是采用的分压式接法,故连接图如图所示
(4)⑹根据图丙可知当灯泡两端电压。=220V,电流/=78mA=0.078A,故此时小灯泡的电阻
(5)[7]使用多用电表电流档测电流时并不会用到表内的电池,即表内电池电动势和内阻的大小对多用电表电流档的测量
无影响,故测得的电流与真实值相比是相同的。
兀(PR
12、6.0151.7706见解析
4/
【解题分析】
⑴口].游标卡尺读数为:主尺读数+游标尺读数X精度,此题读数为:
60mm+3x0.05mm=60.15mm=6.015cm
即金属丝的长度为6.015cm。
[2].螺旋测微器的读数为:固定刻度读数+可动刻度读数+估读,此题的读数为:
1.5mm+27.3x0.01mm=1.773mm.
即金属丝直径为L773mm。
[3].多用表的读数为电阻的粗测值,为6。。
(2)@[4].电路图如图所示。
②[5].由电阻定律氏=夕?,有
RS7rd2R
P=T=^F
四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算
步骤。
13、(1)v..^/5m/s(2)能,最长时间
【解题分析】
⑴根据平抛运动的知识可得:
2d-d=3gf;
设快件落入容器的最小速度为也,则有:
d=卬]
解得:
V]=V5m/s
设快件落入容器的最大速度为V2,则有:
2d=V2ti
解得:
v2=2y/5m/s
快件在传送带上匀加速运动到B点的速度为:
v=N2aL=J2〃g2=26nl/s
因此传送带的速度为:
v..>j5m/s
(2)设快件从容器左侧边沿落入容器可以直接落入容器底部,则有:
“12
x=v}ti,2d=-gt2
求得:
一/,片瓜
x<2d,假设成立,因此快件落入容器底部,且从容器左边落入容器的快件从A点开始落到容器底部的时间最长;快
件在传送带上加速运动的时间为:
k立=二=正s
ajLig5
加速运动的距离为:
X.="-=0.5m
2〃g
匀速运动的时间为:
,L-x3A/5
—-------------s
-匕10
因此运动的最长时间
/=%+%2+%2=
14、(1)Ts
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