2024届上海市浦东新区高三教学质量检测全真演练物理试题(基础必刷)
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2024届上海市浦东新区高三教学质量检测全真演练物理试题(基础必刷)
学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________
(满分:100分时间:75分钟)
总分栏
题号一二三四五六七总分
得分
评卷人得分
一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)
第(1)题
关于“手动挡”汽车爬陡坡,下面司机的操作合理的是( )
A.司机只要踩油门即可,无需关心挡位是否合适
B.为了提高速度冲上陡坡,司机应该换挡位至“高速挡”
C.为增大牵引力,司机应该换挡位至“低速档”
D.司机应该换挡位至“高速挡”,并踩油门
第(2)题
以下情景中带下划线的物体可看成质点的是( )
A.小英测算蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁1min爬行的路程
B.小敏观察蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁的肢体是如何分工的
C.在跳水比赛中裁判员给跳水运动员评分
D.教练在训练中观察跳高运动员的跳高过程
第(3)题
居里夫妇和贝克勒尔由于对放射性的研究而一起获得1903年的诺贝尔物理学奖,他们发现自然界中很多元素具有放射性,其中金属钍具有放射性,它能放出一个新的粒子而变为镤,同时伴随有射线产生,其方程为,钍的半衰
期为24天,则下列说法中正确的是( )
A.X是钍核中的一个质子转化成一个中子时产生的
B.X为钍核外的电子
C.射线的本质就是高速中子流
D.钍经过96天后还剩
第(4)题
如图所示,一把高级玩具枪在固定位置先用激光瞄准器水平发射激光,照到靶子上,记录下光点位置A,然后沿水平方向射出一颗子弹,打在远处的同一个靶上,留下的弹孔B。
已知A、B在竖直方向上相距高度差为5 cm,枪口到靶的水平距离为20 m,如图所示,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,则( )
A.子弹从射出到打中靶的飞行时间为0.2 s
B.玩具枪射出的子弹的速度为100 m/s
C.发射子弹的同时释放靶子,子弹将从A、B连线上某点穿出
D.发射子弹的同时释放靶子,子弹将从A点穿出
第(5)题
如图所示,竖直面内有矩形ABCD,∠DAC=30°,以O为圆心的圆为矩形的外接圆,AC为竖直直径,空间存在范围足够大、方
向由A指向B的匀强电场。
将质量均为m的小球P、Q以相同速率从A点抛出,小球P经过D点时的动能是小球在A点时动能的4倍。
已知小球P不带电,小球Q带正电,电荷量为q,重力加速度为g,该电场的电场强度大小为。
则小球Q经过B点时的动能是小球在A点时动能的( )
A.2倍B.4倍C.6倍D.8倍
第(6)题
若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律,在已知月地距离约为地球半径n倍的情况下,需要验证( )
A.地球吸引月球的力约为地球吸引苹果的力的n2倍
B.苹果在地球表面受到的引力约为在月球表面的n倍
C.自由落体在地球表面的加速度约为月球表面的n倍
D.苹果落向地面加速度约为月球公转的加速度的n2倍
第(7)题
如图,一物块通过光滑的钩子挂在轻绳上,绳的左端固定,右端绕过光滑的轻质滑轮并施加恒力F,物块处于静止状态,此时绳两端的夹角。
已知重力加速度为g,。
现给物块一个竖直向下的速度,保持恒力F不变,当绳两端的夹
角时,该物块的加速度大小为( )
A
.B.C.D.
第(8)题
一圆形线圈与一均匀的扁平条形磁铁同在一平面内,磁铁中央与圆心O重合,为了在磁铁开始运动时在线圈中得到一方向如图所示的感应电流,磁铁的运动方式应为( )
A.使磁铁在线圈平面内绕O点沿逆时针方向转动
B.使磁铁沿垂直于线圈平面的方向向纸外做平动
C.使磁铁沿垂直于线圈平面的方向向纸内做平动
D.N极向纸内,S极向纸外,使磁铁绕O点转动
评卷人得分
二、多项选择题(本题包含4小题,每小题4分,共16分。
在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项正确。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分) (共4题)
第(1)题
中国行星探测任务名称为“天问系列”,首次火星探测任务被命名为“天问一号”。
若已知“天问一号”探测器在距离火星中心为r1的轨道上做匀速圆周运动,其周期为T1。
火星半径为R0,自转周期为T0。
引力常量为G,下列说法正确的是( )
A.火星的质量为
B.火星表面两极的重力加速度为
C.火星的第一宇宙速度为
D.火星的同步卫星距离星球表面高度为
第(2)题
如图甲所示,物块受水平向右的力F作用,紧靠竖直墙壁,F随时间变化规律如图乙所示。
已知物块质量为m,时物块速度为0,物块与墙壁间动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,考虑过程,对物块有( )
A.最大速度为
B.最大速度为
C.位移为
D.位移为
第(3)题
如图倾角为300的传送带在电动机带动下始终以V0的速度匀速上行. 相等质量的甲,乙两种不同材料的滑块(可视为质点)分别无初速放在传送带底端,发现甲滑块上升h高度滑至顶端时恰好与皮带保持相对静止,乙滑块上升h/2高度处恰与皮带保持相对静止.现比较甲,乙两滑块从传送带底端到顶端的过程
A.甲滑块与皮带的动摩擦因数大于乙滑块与皮带的动摩擦因数
B.甲滑块与皮带摩擦产生的热量大于乙滑块与皮带摩擦产生的热量
C.两个过程中皮带对滑块所做的功相同
D.两个过程中电动机对皮带所做的功相同
第(4)题
如图所示,分别用恒力F1、F2先后将质量为m的物体由静止开始沿同一粗糙的固定斜面由底端推至顶端,两次所用时间相同,第一次力F1沿斜面向上,第二次力F2沿水平方向.则两个过程( )
A.物体动能的变化量相同
B.物体机械能变化量相同
C.物体克服摩擦力做的功相同
D.恒力F1、F2做功相同
评卷人得分
三、填空、实验探究题(本题包含2个小题,共16分。
请按题目要求作答,并将答案填写在答题纸上对应位置) (共2题)第(1)题
氢原子基态的能量为E1=-13.6 eV.大量氢原子处于某一激发态.由这些氢原子可能发出的所有光子中,频率最大的光子能量为-0.96 E1,频率最小的光子的能量为____eV(保留2位有效数字),这些光子可具有____种不同的频率.
第(2)题
利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示。
水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨,导轨上滑块与挡光片的总质量为200g,滑块左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳和一质量为300g的小球相连。
(1)导轨上的B点有一光电门,挡光片的宽度用游标卡尺测出结果如题图,其读数为_______mm。
(2)某次实验时导轨的倾角为30°,当地重力加速度为g=9.8m/s2,滑块由静止从A点到通过B点的过程中,测量出挡光片经过光电门的时间为0.0053s,A、B两点间的距离为53.00cm,则系统的动能增加量△E k=_______J,系统的重力势能减少量
△E p=_______J。
(结果均保留3位有效数字)
(3)通过实验数据分析,得到的结论是_______。
评卷人得分
四、计算题(本题包含3小题,共36分。
解答下列各题时,应写出必要的文字说明、表达式和重要步骤。
只写出最后答案的不得分。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
请将解答过程书写在答题纸相应位置) (共3题)
第(1)题
在如图所示的竖直平面内,物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,分别静止于倾角θ=37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上,轻绳与对应平面平行.劲度系数k=5 N/m的轻弹簧一端固定在O点,一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连,弹簧处于原长,轻绳恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面处于场强E=5×104 N/C、方向水平向右的匀强电场中.已知A、B的质量分别为m A=0.1 kg和m B=0.2 kg,B所带电荷量q=+4×10-6 C.设两物体均视为质点,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,B电荷量不变.取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求B所受静摩擦力的大小;
(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6 m/s2开始做匀加速直线运动.A从M到N的过程中,B的电势能增加了
ΔE p=0.06 J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.
第(2)题
如图甲所示,一边长为、质量为的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度
为的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界M N重合。
线框在一水平力作用下由静止开始向左运动,经过一段时间被拉出磁场。
测得金属线框中的电流随时间变化的图像如图乙所示,在金属线框被拉出的过程中,求:
(1)通过线框导线截面的电荷量;
(2)线框的电阻;
(3)水平力随时间变化的表达式。
第(3)题
如图所示,在x轴的上方存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为的匀强磁场。
位于x轴下方离子源C发射质量为m、电荷量
为q的一束负离子,其初速度大小范围为。
这束离子经电势差为的电场加速后,从小孔O(坐标原点)垂直x轴
并垂直磁场射入磁场区域,最后打到x轴上,在x轴上区间水平固定放置一探测板()。
假设每秒射入磁场的离子总数为,打到x轴上的离子数均匀分布(离子重力不计)。
(1)求离子束从小孔O射入磁场后打到x轴的区间;
(2)调整磁感应强度的大小,可使速度最大的离子恰好打在探测板右端,求此时的磁感应强度大小;
(3)保持磁感应强度不变,求每秒打在探测板上的离子数N。