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文档简介

2024年苏锡常镇物理二模考前模拟试卷

一、单选题:本大题共11小题,共41分。

1.关于热学现象,下列说法正确的是()

A.液体有表面张力,原因是液体表面分子间的平均距离比液体内部大

B.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度无关

C.不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功

D.给庄稼松土有助于将地下的水分引上来

2.2023年9月21日,“天宫课堂”第四课开讲。神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮将面向全国

青少年进行太空科普授课,展示介绍中国空间站梦天实验舱工作生活场景,演示了各种奇妙的在失重状态

下的实验,例如蜡烛火焰、动量守恒定律等实验,并与地面课堂进行互动交流。下面四幅蜡烛火焰图是在

太空实验室中演示的是()

1

第1页,共17页

3.嫦娥七号将配置能在月面上空飞行的“飞跃探测器”,其中六足构型如图所示。对称分布的六条轻质“腿”

与探测器主体通过较链连接,当探测器静止在水平地面上时,六条“腿”的上臂与竖直方向夹角均为仇探

测器的质量为根,重力加速度为g。则每条“腿”的上臂对测器的弹力大小为

卜mgmg「mgcosd「mgsinO

*6cos8nB6sin。-6--6-

4.某同学参加“筷子夹玻璃珠”游戏。如图所示,夹起玻璃珠后,两筷子始终在同一竖直平面内,右侧筷

子竖直,左侧筷子与竖直方向的夹角为8。保持玻璃珠静止,忽略筷子与玻璃珠间的摩擦。下列说法正确的

A.两侧筷子对玻璃珠的合力比重力大

B,若逐渐减小。的大小,则两侧筷子对玻璃珠的弹力也逐渐减小

C.左侧筷子对玻璃珠的弹力一定比玻璃珠的重力大

D.右侧筷子对玻璃珠的弹力一定比玻璃球的重力大

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5.下列有关光电效应的说法错送的是

A.爱因斯坦提出了光电效应理论

B.甲图实验中让锌板带负电,光照后,验电器张角会变小

C.乙图中光电子到达4板的速度越大,则光电流越大

D.乙图光电流的大小与入射光束的光强有关

6.一定质量的理想气体从状态4开始依次经过状态B到状态C再回到状态4其/图像如图所示,其中C

到4的曲线为双曲线的一部分.下列说法正确的是()

A.从4到B的过程中,气体对外做功,内能减少

B.从B到C的过程中,气体吸收热量,内能减少

C.从C到力的过程中,气体的压强不变,内能增加

D.从C到A的过程中,气体在单位时间、单位面积上与器壁碰撞的分子数变多

7.2021年10月16日,神舟十三号载人飞船采用自主快速交会对接方式,首

次径向靠近空间站,如图所示.两者对接后所绕轨道视为圆轨道,绕行角速度为

3,距地高度为kR,R为地球半径,引力常量为G。下列说法中正确的是()

A.神舟十三号在低轨只需沿径向加速可以直接与高轨的天宫空间站实现对接

B.地球表面重力加速度为a)2(k+1)3R

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C.对接后的组合体的运行速度应大于7.9km/s

D.地球的密度为p=一黑—

8.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,4、了均为理想电表,R是光敏电阻(其阻值

随光强增大而减小)、L是理想线圈、。是灯泡.原线圈接入如图乙所示的正弦交流电,下列说法正确的是

A.交流电的频率为100Hz

B.电压表的示数为2272V

C.当光照增强时,4的示数变小

D.若用一根导线来代替线圈3则灯。变亮

9.如图一足够大的“u”形导轨固定在水平面,导轨左端接一灵敏电流计G,两侧导轨平行。空间中各处的

磁感应强度大小均为B且随时间同步变化,t=0时刻,在电流计右侧某处放置一导体棒,并使之以速度火

向右匀速运动,发现运动过程中电流计读数始终为零,已知导体棒与导轨接触良好,则磁感应强度随时间

变化的关系可能正确的是

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10.如图所示为接地金属球壳,。点为球心,电荷量为2q和-q(q>0)的两个点电荷分别位于M、N两点,其

延长线过球心,P为MN连线上球壳外一点,取无穷处电势为零,7为金属球壳外附近一点,下列说法正确的

T

B.若移去M点的电荷,贝1JP点的电势降低

C.将正试探电荷q0从7点移到P点,静电力做正功

D.若移去接地金属球壳,MN附近还存在两个电场强度为零的点

11.一种离心测速器的简化工作原理如图所示。光滑细杆的一端固定在竖直转轴0。,上的。点,并可随轴一

起转动。杆上套有一轻质弹簧,弹簧一端固定于。点,另一端与套在杆上的圆环相连。当测速器稳定工作时,

通过圆环的位置可以确定细杆匀速转动的角速度。杆与竖直转轴的夹角a始终为60。,则

A.角速度越大,圆环受到的杆的支持力越大

B.角速度越大,圆环受到的弹簧弹力越大

C.弹簧处于原长状态时,圆环的向心加速度为6g

D.突然停止转动后,圆环下滑过程中重力势能和弹簧弹性势能之和一直减小

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二、实验题:本大题共1小题,共15分。

12.磁敏电阻是一种对磁敏感、具有磁阻效应的电阻元件。物质在磁场中电阻发生变化的现象称为磁阻效应。

某实验小组利用伏安法测量一磁敏电阻RM的阻值(约几千欧)随磁感应强度的变化关系。

所用器材:电源E(5V)、滑动变阻器R(最大阻值为200),电压表(量程为。〜3乙内阻为3k。)和毫安表(量

程为0〜3机4内阻不计)。定值电阻&=1k。、开关、导线若干

(1)为了使磁敏电阻两端电压调节范围尽可能大,实验小组设计了电路图甲,请用笔代替导线在乙图中将实

物连线补充完整。

(2)某次测量时电压表的示数如图丙所示,电压表的读数为V,电流表读数为0.5m4则此时磁敏电阻

的阻值为(保留3位有效数字)。

(3)实验中得到该磁敏电阻阻值R随磁感应强度B变化的曲线如图丁所示,某同学利用该磁敏电阻制作了一种

报警器,其电路的一部分如图戊所示。图中E为直流电源(电动势为5.0V,内阻可忽略),当图中的输出电压

达到或超过2.0U时,便触发报警器(图中未画出)报警。若要求开始报警时磁感应强度为0.27,则图中

(填“RJ或"/?2")应使用磁敏电阻,另一固定电阻的阻值应为卜。(保留2位有效数字)。

(4)在图戊所示电路中,如果要提高此装置的灵敏度(即在磁感应强度更小时就能触发报警),应该(填

“增大”或“减小”)磁敏电阻之外的定值电阻。

三、计算题:本大题共4小题,共44分。

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13.一列简谐横波在同一均匀介质中沿%轴方向传播,t=0.2s时刻的波形图如图甲所示,质点M的平衡位置

在%“=7.5。根处,质点N的平衡位置在%〜=3cm处,质点N的振动图像如图乙所示。求

::\x/cm

6A12/15

Oil120.30.4t/s

⑴自t=0.2s时刻起,质点N的振动方程;

(2)自t=0.2s时刻起,质点M到达波峰的最短时间。

14.如图所示,在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,MN、PQ是固定在水平面内间距为L的平行金属

导轨,导轨光滑且足够长,电阻不计.M、P间接电动势为E、内阻为r的电源.金属杆ab垂直于MN、PQ

放在导轨上,与导轨接触良好,通过光滑的定滑轮以速度"匀速提升重物,电路中的电流为/.金属杆仍相当

bN

于“电动机”,求:

aQ

(1)电源两端电压;

(2)“电动机”输出的功率.

15.如图所示,竖直光滑半圆弧轨道的下端B点固定在高八=3.2m的竖直墙壁上端,。为半圆的圆心,BC为

竖直直径,一质量爪2=4kg的小球b静置在B点。现将一质量相】=2kg的小球a从水平地面上的4点以初速

度%斜向上抛出,抛射角。=53。。小球a刚好能沿水平方向击中小球b,两小球碰撞过程时间极短且没有能

量损失,碰撞结束后小球6在半圆弧轨道上运动的过程不脱离轨道(小球6从圆弧轨道最高点C和最低点B离开

不算脱离轨道)。已知sin53。=0.8,cos53。=0.6,重力加速度g=lOm/s2,空气阻力不计,求:

0

⑴小球a从4点抛出时的初速度%;

(2)碰撞结束瞬间小球b的速度%;

(3)半圆弧轨道的半径R的取值范围。

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16.现代科学仪器常利用电场、磁场控制带电粒子的运动.如图所示的xOy平面内,久轴上方有一沿y轴正方

向的匀强电场,电场强度为E=剪光.在x轴下方相邻并排着两个宽度为d的匀强磁场,磁场区域1、2的感

2m

应强度分别为/=B、B2=2B,方向都垂直平面向外.现有一可在y轴正半轴上移动的粒子源,能释放不

计初速度,质量为小,带电量为-q的粒子(重力忽略不计,不考虑粒子之间的相互影

(1)若粒子从力(0,y0)处释放,求粒子在磁场区域1内做圆周运动的轨道半径q;

(2)若某粒子恰好不从磁场区域2的下边界射出,求粒子在y轴上释放的位置为;

(3)若粒子源在(0,4d)处释放,求粒子打在x轴上的位置及在磁场中运动的时间.

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答案和解析

1.【答案】A

【解析】【分析】

本题考查表面张力、分子速率、热力学第二定律、毛细现象等的认识,逐一分析即可判断,基础题目。

【解答】

/、液体有表面张力,原因是液体表面分子间的平均距离比液体内部大,故/正确;

2、物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关,温度越高,速率大的分子数占比越多,故3

错误;

C、由热力学第二定律知,不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不不产生其他影响,故C错误;

。、给庄稼松土破坏了土壤里面的毛细管,不利于将地下的水分引上来,故。错误。

2.【答案】B

【解析】太空实验室中处于完全失重状态,燃烧后气体向各个方向运动的趋势相同,蜡烛火焰近似球形。

故选Bo

3.【答案】A

【解析】每条“腿”的上臂对测器的弹力大小为F,由共点力的平衡可知6Fcos9=mg,可得尸=事。

OC0SC7

故选

4.【答案】C

【解析】4对玻璃珠受力分析如图所示,受到重力G、左侧筷子对玻璃珠的弹力Fi,右侧筷子对玻璃珠的

弹力尸2,在三个力的作用下处于平衡状态,根据力的平衡可知,两侧筷子对玻璃珠的合力与重力等大反向,

则两侧筷子对玻璃珠的合力等于重力,故/错误;

BCD玻璃珠保持静止,根据平衡条件可得

G

%=丽>。

G

%—tan。

故若逐渐减小。的大小,则左侧筷子对玻璃珠的弹力逐渐增大,右侧筷子对玻璃珠的弹力逐渐增大,左侧筷

子对玻璃珠的弹力一定比玻璃珠的重力大,右侧筷子对玻璃珠的弹力不一定比玻璃球的重力大,故此错误,

C正确。

故选C。

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20

*G

5.【答案】C

【解析】【分析】

该题考查对光电效应的理解,关键是理解从金属表面逸出的光电子的最大初动能是由金属的逸出功和光子

的能量决定的,与光的强弱无关.

【解答】

4爱因斯坦提出了光电效应理论,故4正确;

区甲图实验中让锌板带负电,光照后,有电子逸出,电量减小,则验电器张角会变小,故2正确;

C乙图中光电子到达4板的速度越大,若达到饱和光电流,则光电流不变,故C错误;

D光电流的大小与入射光束的光强有关,饱和光电流与入射光的强度成正比,故。正确。

本题选错误的,故选C。

6.【答案】D

【解析】【分析】

本题考查了理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情

况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气

体内能由温度决定。

【解答】

4从4到B的过程中,气体体积增大,对外做功,但温度不变,故内能不变,故/错误;

B、从8到C的过程中,U不变,则W=0,T增大,分子对器壁的平均撞击力变大,则△[/>(),内能增加,

根据热力学第一定律可得Q>0,即气体吸收热量,故2错误;

C、从C到力的过程中,根据理想气体状态方程牛=C可得旨由于。1曲线为双曲线的一部分,因此从C

至必的过程中,气体压强不变,,减小,T减小,内能减少,故C错误;

。、从C到4的过程中,p不变,U减小,因此气体在单位时间、单位面积上与器壁碰撞的分子数变多而单个

气体分子撞击力变小,故。正确。

7.【答案】B

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【解析】【分析】

神舟十三号在低轨需沿径向和切向加速才可以与高轨的天宫空间站实现对接;由万有引力提供向心力求解

地球的质量,根据密度的计算公式求解地球的密度;根据万有引力和重力的关系求解地球表面重力加速度;

由万有引力提供向心力分析对接后组合体的运行速度。

解决天体(卫星)运动问题的基本思路:(1)在地面附近万有引力近似等于物体的重力,F引=mg,整理得

GM=g#;Q)天体运动都可近似地看成匀速圆周运动,其向心力由万有引力提供,即尸7=尸砂根据相应

的向心力表达式进行分析。

【解答】

/、神舟十三号在低轨需沿径向和切向加速才可以与高轨的天宫空间站实现对接,故/错误;

C、7.9Mn/s是贴近地面的卫星做匀速圆周运动的线速度;对卫星,由万有引力提供向心力有:竿=小苦,

解得:v=J斗,对接后的组合体的轨道半径大于地球的半径,所以运行速度应小于7.9Mn/s,故C错误;

D、由万有引力提供向心力有:^=mrco2,其中r=(k+l)R,解得地球的质量为:用=空噌至,

地球的体积为:匕;^兀心,则地球的密度为:p=9,联立解得:p=3吧+1户,故。错误;

B、根据万有引力和重力的关系可得:鬻=根0结合地球的质量,联立解得地球表面重力加速度为g=

6j2(fc+l)3R,故3正确。

8.【答案】D

【解析】4因交流电的周期是0.02s,所以频率为f=*=备Hz=50"z,故N错误;

A原线圈接入电压的最大值是220/IV,所以原线圈接入电压的有效值是Ui=220U,根据理想变压器变压

比引=各代入数据解得副线圈的电压为g=22匕电压表的示数为220,故8错误;

C有光照增强时,R阻值随光强增大而减小,则次级电阻减小,根据P=(,得副线圈输出功率增大,所

以原线圈输入功率增大,所以4的示数变大,故C错误;

。.用导线代替线圈,对电流的阻碍减小,所以。变亮,故。正确。

故选Do

9.【答案】C

【解析】【分析】

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本题考查感应电流的产生,基础题目。

结合题设和感应电流产生的条件列方程得出表达式即可判断。

【解答】电流计读数始终为0,则回路始终无感应电流,即回路磁通量不变,可见BoLxo=BLOo+%t),

可得]=*+含3B=室,可见是一条倾斜向上,纵截距为正值的直线,而是一条曲线,

BBQXQBQXQ%o+tBt

故C正确,ABD错误。

10.【答案】B

【解析】4设等势圆的半径为R,4V距离为x,MN距离为3如图所示,

T

,、

,,、*

,,、、

y,;一?।:

MPA\NO:S

\X••

\、*•

、、,

''、、・•・…•J

根据0=,

结合电势叠加原理,2、S满足手二丝,溪一二新

L—xxL+2R—X2R—X

解得x=号,R=如

由于电场强度方向垂直等势面,可知T点的场强方向必过等势面的圆心,。点电势Ro=绐-学=-部<

L+33

(PT

可知T点电场方向指向。点,故N错误;

2.M点的电荷电荷在P点产生的电势为正,若移去M点的电荷,则P点的电势降低,故3正确;

C左边正电荷在M右侧电场强度水平向右,右边负电荷在MN间电场强度水平向右,根据电场的叠加可知MN

间的电场强度水平向右,沿着电场线电势逐渐降低,可知P点电势高于等势面与MN交点处电势,贝狂点电势

高于T点电势,将正试探电荷从T点移到P点,电势升高,静电力做负功,故C错误;

D由于正电荷的电荷量大于负电荷电荷量,可知在N左侧电场强度不可能为零,假设N右侧与N距离为d处电

场强度为零,设MN=L,有点为=舞

方程有唯一解,可知除无穷远处外,MN附近电场强度为零的点只有一个,故。错误。

故选Bo

11.【答案】A

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【解析】【分析】

本题考查水平面内的匀速圆周运动。解决问题的关键是对圆环进行正确的受力分析,结合条件分析判断。

【解答】48.圆环受力如图:

竖直方向Tcosa+Nsina=G,水平方向Ncosa-Tsina=角速度3越大,圆环受到的杆的支持力N

越大,圆环受到的弹簧弹力T越小,故N正确,3错误;

C弹簧处于原长时,则圆环仅受重力和支持力,其合力使得圆环沿水平方向做匀速圆周运动。根据牛顿第

二定律得枭解得。=总=导失,故0错误;

D突然停止转动后瞬间,由于圆环有沿杆向下的加速度,圆环会向下加速,动能增大,由于圆环和弹簧组

成的系统机械能守恒,故重力势能和弹簧的弹性势能之和会增加,故。错误。

(2)1.30;3.46x103。

(3)/?2;2.1

(4)减小

【解析】【分析】

本题考查利用伏安法测量一磁敏电阻RM的阻值的实验方法,关键在明确内外接法,再分析闭合电路欧姆定

律,注意掌握图象的准确应用。

第13页,共17页

(1)根据电路图补充实物连线图;

(2)由电压表的读数规则可得电压表的读数,结合根据串联电路电压与电阻成正比的关系,可得磁敏电阻的

阻值;

(3)(4)根据闭合电路欧姆定律可得可得输出电压,注意要求输出电压达到或超过2.0U时报警,即要求磁感

应强度增大时,电阻的阻值增大,从而需要输出电压增大,故需要&的阻值增大才能实现此功能,以及根

据电路关系可知磁敏电阻之外的定值电阻的变化。

【解答】

(1)根据电路图甲,在乙图中补充实物连线图如下

(2)电压表的最小刻度值为0.1V,如图丙所示,电压表的读数为1.30U,

根据串联电路电压与电阻成正比的关系,磁敏电阻两端的电压为嚅x(3k。+lk。)=1.73v

3

电流表读数为0.5nM,故此时磁敏电阻的阻值为R=-30=3.46x10fi

0.5X100

(3)根据闭合电路可得可得输出电压为U=小鲁,要求输出电压达到或超过2.0U时报警,即要求磁感应强

度增大时,电阻的阻值增大,从而需要输出电压增大,故需要氏2的阻值增大才能实现此功能,故R2为磁

敏电阻;

开始报警时磁感应强度为0.27,此时=14k。

电压U=2.0V

根据电路关系曰=占

匕2K1十k2

解得另一固定电阻的阻值应为£=2.1U2;

(4)要提高此装置的灵敏度(即在磁感应强度更小时就能触发报警),也就是磁敏电阻的电阻值更小时,由于

是串联关系,故要求磁敏电阻之外的定值电阻的阻值减小。

第14页,共17页

13.【答案】解:(1)由乙图知,0.2s时质点N向上振动,7=0.4s,

_2177-

质点N的振动方程为y=力sin3t=lOsin—•t—lOsin57rt(cm)

(2)根据甲乙图像判知:该波沿x轴负方向传播,A=12cm,T=0.4s

A12X10-2

v—7p----------m/s—0.3m/s

在0.2s时,质点M右边最近的波峰的平衡位置为x=18cm,

X-XM

t=------

V

代入解得

t=0.35s

【解析】【分析】(1)分别由两图读出波长和周期,根据y=Asin3t求质点N的振动方程;

(2)根据甲乙图像判知:该波沿x轴负方向传播,A-12cm,T=0.4s,根据求波速,分析右边最近的

波峰的平衡位置,从而解得最短时间。

本题的关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系。

14.【答案】解:(1)由闭合电路欧姆定律E=U+/r得

U=E—Ir;

(2)物块的重力与出?导体棒所受的安培力相等mg=BIL,

PG—\—mgv\-BILv,

电动机”输出的功率为:P=BILv.

【解析】(1)根据闭合电路欧姆定律求电源两端电压;

(2)重物匀速上升,重力与导体棒的安培力相等,根据P=Fu求输出功率。

15.【答案】解:

(1)小球从4到B,在竖直方向做加速度为g的匀减速运动,在竖直方向上逆向运动为自由落体运动,贝!|八=

■jgd,解得t=J^=o.8s,竖直方向的初速度为%,=gt=8ni/s,由与=%5讥仇解得为=10m/s;

(2)在水平方向做匀速运动,则%="ocos。=6m/s,设小球a与小球6碰后小球a的速度为%,小球6的速度

2

为%,由动量守恒定律可得血1U%=瓶1%+租2%,由能量守恒可得,根

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