2022年浙江省高考模拟卷学考测试物理试题(五)
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2022年浙江省高考模拟卷学考测试物理试题(五)
一、单选题 (共6题)
第(1)题
金星与地球半径接近,金星的质量约为地球质量的,地球和金星各自的卫星公转半径的倒数与公转速度的平方的关系图像如图所示,下列判断正确的是( )
A .金星的第一宇宙速度较小
B .取相同公转速度,金星的卫星的周期较大
C .图线a 表示的是地球的卫星,图线b 表示的是金星的卫星
D .取相同公转半径,金星的卫星向心加速度较大
第(2)题
如图甲所示,辘轳是古代民间提水设施、由辘轳头、支架、井绳、水斗等部分构成。
某次汲完水自水面由静止开始上升的过程中,水斗的加速度a 随上升高度h 的变化规律如图乙所示,已知水斗上升10m 至井口时速度刚好为零,下列说法正确的是( )
A .时,水斗的加速度大小为2m/s 2
B .时,水斗的速度大小为2m/s
C .时,水斗做匀减速直线运动
D .水斗自水面上升10m 所用时间为7.5s
第(3)题
如图所示,三角形斜面A 放置水平地面上,将光滑滑块B 放置于斜面A 上,在滑块B 上施加水平向右的恒力F ,斜面A 和滑块B 一起向右匀速运动,已知滑块B 的质量为m 、斜面A 的质量为2m ,斜面倾角为,已知,,则斜面与地面之间的动摩擦因数为( )
A
.
B .
C .
D .
第(4)题如图甲所示,虚线MN 左侧空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B 0与MN 共面、边长为L 的单匝金属线框abcd
以MN 为对称轴放置在纸面内,以角速度ω1绕轴匀速转动,再将线框在纸面内向右平移L ,使线框绕MN 以角速度ω2匀速转动,如图乙所示,若甲、乙两图中线框中热功率相等,则ω1:ω2等于( )
A.:2B.2:C.:2D.2:
第(5)题
电动平衡车作为一种电力驱动的运输载具,被广泛应用在娱乐、代步、安保巡逻等领域。
某人站在平衡车上以初速度在水平地面上沿直线做加速运动,经历时间t达到最大速度,此过程电动机的输出功率恒为额定功率P。
已知人与车整体的质量
为m,所受阻力的大小恒为f。
则( )
A.
B
.车速为时的加速度大小为
C.人与车在时间t内的位移大小等于
D
.在时间t内阻力做的功为
第(6)题
一定质量的理想气体从状态A经过状态B和C又回到状态A,其压强p随体积V的变化图线如图所示,其中A到B为绝热过
程。
C到A为等温过程。
下列说法错误的是( )
A.A→B过程,气体分子平均动能减小
B.B→C过程,气体向外界放热
C.C→A过程,气体向外界放热
D.A→C过程气体对外界做的功小于C→A过程外界对气体做的功
二、多选题 (共4题)
第(1)题
2022年冬奥会在北京举行,冰壶是冬奥会的传统比赛项目。
在某次训练中,A壶与静止的B壶发生对心碰撞,碰后运动员用冰壶刷摩擦B壶运动前方的冰面。
碰撞前后两壶运动的图像如图中实线所示,已知与平行,且两冰壶质量相等,不计冰壶所受的空气阻力及冰壶的旋转,g取,由图像可得( )
A.两冰壶发生的碰撞为弹性碰撞
B.碰后瞬间A壶的速度大小为
C.碰后A壶的加速度大小为
D.碰后B壶与冰面的动摩擦因数为0.015
第(2)题
如图所示,在斜面上,木块A与B的接触面是水平的。
连接木块A的绳子呈水平状态,两木块均保持静止。
则木块A和木块B可能的受力个数分别为( )
A.2个和4个B.3个和4个
C.4个和5个D.4个和6个
第(3)题
如图所示,一轻质光滑定滑轮固定在质量为M的斜面体顶端,斜面体左侧倾角为,右侧倾角为。
质量分别为和的
物体A、B通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳均与斜面平行,A、B恰好都处于静止状态。
已知A、B两物体与斜面体间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,,。
现剪断轻绳,若斜面体始
终处于静止状态,下列说法正确的是()
A
.
B.剪断轻绳后,A、B都能沿斜面加速下滑
C.剪断轻绳后,斜面体对地面的压力大于
D.剪断轻绳后,地面对斜面体的摩擦力水平向右
第(4)题
如下图所示的家用燃气炉架有四个爪,若将总质量为m的锅放在炉架上,忽略爪与锅之间的摩擦力,设锅为半径为R的球面,下列说法正确的是( )
A.每个爪对锅的弹力方向竖直向上
B
.每个爪与锅之间的弹力大于
C.R越大,燃气炉架对锅的弹力越大
D.R越大,燃气炉架对锅的弹力越小
三、实验题 (共2题)
第(1)题
某无线电兴趣小组为了研究某种电子元件的特性,用如题图所示电路测定该电子元件的伏安特性曲线。
所用实验器材有:
待测电子元件;
直流电源:电动势约1.5V,内阻不计;
滑动变阻器:阻值0~20
电压表V:量程0~2V,内阻约15k;
电流表A:量程0~0.2A,内阻约0.5;
开关,导线若干。
(1)已知选取的各元器件均无故障,但实验中发现,闭合开关后,无论怎样调节滑动变阻器的滑片,电压表与电流表的示数
都不能调到零,分析其原因是___________点至___________点的导线没有连接好。
(填图1中标注的数字)
(2)重新正确连接后,某同学测得实验数据如下表:
U(V)0.800.860.910.940.97 1.00 1.01 1.02 1.04 1.05
I(mA)1030507090110130139169189
题图已描出上述数据,根据正确的数据处理方法,可求出电压U=1.03V时,被测电子元件的电阻值为___________(保留两位有效数字);该电阻值比真实值___________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
(3)若将该电子元件接到电动势为1.1V、内阻为1.0的直流电源两端,则该电子元件的电功率为__________W。
保留两位有效数字)
第(2)题
指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器.请回答下列问题:
(1)使用多用电表粗测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“×100”挡,经正确操作后,指针指示如图甲a.为了使多用电表测量的结果更准确,该同学应该选择欧姆挡_____挡(选填“×10”“×1k”);若经过正确操作,将两表笔接待测电阻两端时,指针指示如图甲b,则待测电阻为_____Ω.
(2)图乙是某多用电表欧姆挡内部电路示意图.其中,电流表满偏电流为0.5mA、内阻为10Ω;电池电动势为1.5V、内阻为1Ω;变阻器R0的阻值范围为0〜5000Ω.
①该欧姆表的两只表笔中,_____是黑表笔.(选填“A”或“B”);
②该欧姆表的刻度值是按电池电动势为1.5V、内阻为1Ω进行刻度的.当电池的电动势下降到1.45V、内阻增大到4Ω时,欧姆表仍可调零,则调零后R0接入电路的电阻将变_____(填“大”或“小”),若用重新调零后的欧姆表测得某待测电阻阻值为400Ω,则这个待测电阻的真实阻值为_____Ω.(结果保留三位有效数字)
四、解答题 (共3题)
第(1)题
如图,平面直角坐标系xOy中,第一象限内存在沿x轴负方向、大小为E0的匀强电场,第二、三象限内存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,第四象限内以O为圆心、半径分别为d和2d的两圆弧间区域内存在方向均指向O点的电场,其中M、N是两圆弧与y轴的交点。
现从第一象限内坐标为(d,d)的P点由静止释放一带正电粒子,其质量为m、电荷量为q,不计粒子重力。
(1)求从P点释放的带电粒子初次进入匀强磁场时速度的大小;
(2)若要使该粒子能从MN两点间(不包括M、N两点)进入第四象限,求磁感应强度大小的取值范围;
(3)若圆弧区域内各点的电场强度大小E与其到O点距离的关系为,且该粒子进入第四象限后恰好能做匀速圆周运动,求k0的值;
(4)在(2)(3)的条件下,当磁感应强度取某一值时,该粒子只经过一次磁场后恰好再次返回P点,求粒子从P点释放到返回P点的时间。
第(2)题
如图所示,电阻不计,足够长的光滑平行金属导轨水平固定,间距L=2m;金属棒甲质量m1=2kg,金属棒乙质量m2=1kg,电阻均为R=2Ω,垂直导轨置于导轨上,构成矩形回路;虚线a、b、c垂直于导轨,导轨内的a右侧和b、c间区域有磁感应强度大小B=1T、垂直导轨平面向上的匀强磁场;金属棒甲与虚线a重合,金属棒乙在虚线a右侧某处,都静止。
某时刻起,水平向左、平行于导轨的恒定外力F=4N作用在金属棒甲的同时,相同方向、大小未知的另一个恒力作用在金属棒乙,甲达到虚
线b的同时乙也刚好离开虚线a,乙离开虚线a的速度大小为1m/s,此时撤去作用在乙上的外力,再经过一段时间,当乙达到虚线b时,撤去作用在甲上的外力。
已知虚线a、b间距离x ab=1m,虚线b、c间距离x bc=4m;金属棒甲和乙与导轨始终垂直且接
触良好。
(1)求金属棒甲与虚线b重合时受到安培力的大小;
(2)通过计算判断:金属棒乙与b重合时,金属棒甲是否离开虚线c。
若离开,求离开时金属棒甲速度大小;若没有离开,求此时刻(金属棒乙与b重合)金属棒甲速度大小与金属棒甲与虚线b间距离大小的关系。
第(3)题
如图所示,一宽度为的水平传送带以速度向右匀速运动,在传送带上方固定一光滑挡板,挡板与传送带边界的夹角为。
现将质量为的物块静止放置在水平传送带边上的点,当物块相对于传送带静止时恰好碰到挡板,物块碰到挡板时,垂直于挡板方向的速度大小减小为零,平行于挡板方向的速度大小不变,最终从传送带上的点离开传送带。
已知物块与传送带之间的动摩擦因数为,重力加速度大小为。
求:
(1)物块在传送带上运动的时间;
(2)物块从点运动到点的过程中与传送带间由于摩擦而产生的热量。