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文档简介

2024年江苏省南京市高考物理一轮模拟卷(二)

一、选择题

1.一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为1kg的小球从一定的高度

自由下落,测得在第5s内的位移是18m,则()

A.小球在2s末的速度是20m/s

B.该星球上的重力加速度为4m/s2

C.小球在第5s内的平均速度是3.6m/s

D.小球在前5s内的位移是100m

2.如图甲所示的电路中,已知电源电动势E和内阻r,灯泡电阻为R。闭合开关S后,流

过两个电流传感器的I-t图像如图乙所示。下列说法正询的是()

A.开关S闭合的瞬间,自感线圈中的自感电动势和电流均为零

B.若断开开关S,则断开瞬间小灯泡D先闪亮再熄灭

C.电源电动势E=~|-R

D.电源内阻「=祟生R

3.某中学生在研究心脏电性质时发现,当兴奋在心肌传播时,在人体的体表可以测出与之

对应的电势变化,可等效为两等量电荷产生的电场。如图是人体表面的瞬时电势分布图,图

中实线为等差等势面,标在等势面上的数值分别表示该等势面的电势,a、b、c、d为等势

面上的点,a、b为两电荷连线上对称的两点,c、d为两电荷连线中垂线上对称的两点,则

()

A.a、b两点的电场强度大小相同,方向相反

B.c、d两点的电场强度大小相同,方向相反

c.a、b两点的电势差U.b=-3.0mV

D.从c到d的直线上电场强度先变大后变小

4.如图所示,直角坐标系xOy的x轴位于水平面内,一段长为L、电流为I的通电导线与

x轴重合,电流方向沿着x轴正方向,匀强磁场也也位于水平面内,与x轴正方向的夹角为

8,匀强磁场位于x轴、y轴决定的竖直面内,与y轴卫方向的夹角也为。。若匀强磁场电

和B2的磁感应强度大小相等,均为B。,则此段通电导线受到的安培力的合力大小为()

2

A.B0ILB.B0ILslne

C.BoILcorGD.iBoILsin20

5.如图所示,在匀强磁场B的区域中有一光滑斜面体,在斜面上放了一根长L,质量为m的

导线,当通以如图示方向的电流【后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B必须满足:()

A.8=臀胖!,方向垂直纸面向外

iL.

B.B=IB空2,方向垂直纸面向里

IL.

C.8=叫泮.方向竖直向下

D.B=P,方向水平向右

1L

6.物理学是一门以实验为基础的学科,许多物理定律就是在大量实验的基础上归纳总结出

来的.下面四个实验装置,描述正确的是()

传to

短焦距

望远镜

A.安培利用装置①测出了元电荷e的数值

B.库仑利用装置②总结出了点电荷间的相互作用规律

C.法拉第利用装置③发现了电流的磁效应

D.奥斯特利用装置④发现了电磁感应现象

7.2020年,中国北斗卫星导航系统覆盖全球,为全球提供导航服务。北斗卫星导航系统由

若干地球静止轨道(GE。)卫星、中圆地球轨道(ME。)卫星和倾斜地球同步轨道(/GS。)卫星

组成混合导航星座。其中ME。卫星轨道高度为21500千米,/CS。卫星轨道高度为36000千

米,则()

A.ME。卫星的角速度大于/GS。卫星的角速度

B.ME0卫星的线速度小于/GS0卫星的线速度

C.ME0卫星的向心加速度小于/GS。卫星的向心加速度

D.ME0卫星的运行周期大于/GS。卫星的运行周期

8.碘125衰变时产生y射线,医学上利用此特性可治疗某弊疾病。若将一定质量的碘125植

入患者病灶组织,经过240天剩余碘125的质量为刚植入时的与,则碘125的半衰期为()

1O

A.20天B.40天C.60天D.80天

9.显像管的工作原理如图所示,图中阴影区域没有磁场时,从电子枪发出的电子打在荧光

屏正中央的。点。为使电子在竖直方向偏离中心,打在荧光屏上的0A区间,则对阴影区域

所加的磁场,说法正确的是()

A.方向竖直向上B.方向垂直于纸面向里

C.磁场越强,偏离中心越远D.磁场越弱,偏离中心越远

10.为避免闪电造成的损害,高大的建筑物会装有避雷针。如图产生闪电的积雨云层带正

B重复D.E中的操作,得到关与”的关系如图3所示;

C.将轻弹簧放管在桌面上,左端固定,右端与一带有遮光片的滑块接触但不拴接;

D.向左推滑块使弹簧压缩一段距离,用刻度尺测量弹簧的压缩遑”:

E.由静止释放滑块,滑块离开弹簧后,记录滑块通过光电门的挡光时间4£;

上述步骤正确的操作顺序是:A(填写步骤前面的字母).

(2)用游标卡尺测遮光片的宽度示数如图2所示,则4=mm.

(3)滑块离开弹簧时速度大小的表达式为(用比,d表示).

(4)由此实验可得出对于同一根弹簧,弹簧被压缩x时的弹性势能与与弹簧的压缩量上的—

(填“一次方”或“二次方”〕成正比的结论.

(5)本实验中若要求出强黄在某一压缩量时的弹性势能,还需要测量一(填选项序号).

A.弹簧原长

B.滑块离开弹簧时到光口门的距离

C.滑块(含遮光片)的质量

13.如图所示,平行金属板长为2m,一个带正电为2x10-6(2、质量为5xlO^kg的苞子

以初速度5m/s紧贴上板垂直射入电场,刚好从卜板边缘射出,末速度恰与下板成30•角,粒

子重力不计,求:

(1)粒子在电场中运动时间;

(2)粒子木速度大小:

14.四旋翼小型多用途无人机能执行多项任务,并能够垂直起降。如图,一架质量m=2kg

的无人机,具动力系统的最大升力卜.=36N,运动过程口所受阻力大小恒为f=4N,g=

10m/s2,求:

(1)无人机动力系统能提供竖直向上的最大飞行速度为24m/s,无人机从地面用最大升力

由静止开始竖直上升96m所用的最短时间;

(2)无人机悬停在距地面高度H=45m处突然关闭动力,竖直下落一段高度后,动力设备

重新启动提供向上最大升力,为保证安全着地,飞行器从开始下落到恢复动力的最长时间t。

15.如图,在竖直平面内存在竖直向上的匀强电场.长度为1的轻质绝缘细绳一端固定在O

点,另一端连接一质量为m、电荷量为+q的小球(可视为质点),初始时小球静止在电场中

的a点,此时细绳拉力为2mg,g为重力加速度.

,I

(1)求电场强度E的大小;

(2)求a、O两点的电势差UaO;

(3)若小球在a点获得一水平初速度%=4而,使其在竖直面内做圆周运动,求小球运

动到b点时,细绳拉力F的大小.

16.如图(a)所示,两竖直平行金属板A、B与x轴垂直,接在电压大小为g=400卜的

稳压电源上,A板过原点,在B板上靠近中间处有一长度%=2cm的水平狭缝.在B板右

侧水平放置边长为,=10cm的两正方形平行金属板C、D,两板间距d=10cm,距板右端g

处垂直X轴有一足够大的荧光屏.A板中间位置沿z轴方向有一线形离子源,可以连续释放

初速度为零的正离子.已知离子源、B板上的狭缝和C、D板中间线均在同一水平面内,旦

C、D板不加电压时,屏上会出现长2cmi条水平亮线.现在C、D两极板间接上如图(b)

所示的交变电压(若每个离子穿过C、D板间的时间极短,可认为此过程中C、D板间电压

不变,极板间形成的电场可视为匀强电场),忽略电场的边缘效应,不计离子重力以及离子

间的相互作用力,离子的比荷均为需=2x1。6,/如.求:

图(a)图(b)

(1)离子穿过B板狭缝时的速度大小;

(2)C、D板间电压为UI=400V时,离子离开C、D板时的速度与水平方向夹角(即速度偏

向角)的正切值;

(3)离子打在屏上的区域面枳S.

★参考答案★

1.B2.C3.D4.A5.C6.B7.A8.C9.C10.D11.D

12.(I)CDEB(2)3.75(3),(4)二次方(5)C

13.⑴解:粒子在电场中运动时间t=4=看s=0.4s

v05

(2)解:粒子在平行板间做类平抛运动,根据平行四边形定则知:

vo2百vo1073

14.(1)无人机以最大升力做匀加速直线运动再以最大速度匀速上升的时间最短,由牛顿第

二定律,有F-mg-f=mai

到达最大速度v=

解得所需的时间口=4s

上升高度hi=;a〔t\

解得储=48m

匀速上升h—%=vt2

解得=2s

故最短时间t3=tj+t2=6s

(2)下落过程中根据牛顿第二定律mg—f=ma2

解得a?=8m/s2

恢复升力后向下减速运动过程根据牛顿第二定律F—mg+f=ma3

解得a?=10m/s2

22

设恢复升力时的速度为2则有鸯+鸯=H

解得Vm-20m/s

代入数据解得t2=黑=2.5s

2

15.(1)解:根据题意,细绳受到的是拉力(即被拉长,细绳有收缩至原长的趋势),故在

a点时,根据牛顿第三定律,小球受到细绳向下的拉力:小球静止在a点时,根据受力平衡

川得mg+2mg=qE

解得E=学黑

方向竖直向上;

(2)解:在匀强电场中,有Uoa=El

则a、0两点电势差为U.o=-El=一出黑

(3)解:小球从a点运动到b点,设到b点速度大小为力,由动能定理得

-qE•21+mg-2Z=jmv^—

解得以=242gl

2

小球做圆周运动通过b点时,由牛顿第二定律得产+qE.mg=小中

解得F=6mg

方向竖直向上.

16.(1)解:设离子穿过B板狭缝时速度为火,根据动能定理有qU0诺①

解得见=4x104m/s

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