2024届天津市部分区高考物理高频考点质检物理高频考点试卷(基础必刷)
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2024届天津市部分区高考物理高频考点质检物理高频考点试卷(基础必刷)
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
如图所示,有一带电粒子贴A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为时,带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出;当偏转
电压为时,带电粒子沿轨迹②落到B板中间;设两次射入电场的水平速度相同,则电压、之比为( )
A.1:8B.1:4C.1:2D.1:1
第(2)题
如图所示,理想交流电流表A1、A2,定值电阻R1、R2,光敏电阻R G(光照强度增大,阻值减小),分别接在理想变压器的原、副线圈上,U0为正弦交流电源电压的有效值,且保持不变。
若增大光照强度,则下列说法正确的是( )
A.电流表A1示数增大、A2示数减小B.U1、U2都不变
C.R1、R2的电功率都增大D.R G两端电压增大
第(3)题
一家用电风扇正常工作时电流是。
电压按图中正弦规律变化。
则( )
A.电压的有效值为
B.该电风扇的内阻约为
C.图中所示电压的瞬时值表达式为
D.正常工作时电风扇的输入功率约为
第(4)题
如图所示,用火箭发射人造地球卫星。
当最后一节火箭的燃料用完后,火箭壳体和卫星一起以的速度绕地球做匀速圆周运动。
某时刻火箭壳体与卫星分离,分离后瞬间,卫星速度增大,则( )
A.分离前卫星所受重力为0
B.分离前后卫星和火箭壳的动量守恒
C.可能等于8km/s
D.分离后卫星不可能在原来的轨道上运动
第(5)题
如图所示,汽车向右沿直线运动,原来的速度是,经过一小段时间之后,速度变为,表示速度的变化量,由图中所示信
息可知( )
A.汽车在做加速直线运动
B.汽车的加速度方向与的方向相同
C.汽车的加速度方向与的方向相反
D.汽车的加速度方向与的方向相反
第(6)题
空间存在着匀强磁场和匀强电场,磁场的方向垂直于纸面(平面)向里,电场的方向沿y轴正方向。
一带正电的粒子在电场和磁场的作用下,从坐标原点O由静止开始运动。
下列四幅图中,可能正确描述该粒子运动轨迹的是( )
A.B.
C.D.
第(7)题
如图所示,铁芯上绕有L1和L2两个线圈,铁芯左边挂一个轻小金属环,小磁针在导线AB的正下方,则当电键S闭合时()
A.小金属环仍保持静止
B.小金属环将向右运动
C.小磁针仍保持静止
D.从上往下看小磁针顺时针转
第(8)题
如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN为一根光滑绝缘细杆,放在两电荷连线的中垂线上,a、b、c三点所在水平直线平行于两点电荷的连线,且a与c关于MN对称,b点位于MN上,d点位于两电荷的连线上。
下列说法中正确的是( )
A.a点的场强方向与b点的场强方向相同
B.a点的场强与c点的场强相同
C.b点的场强大于d点的场强
D.套在细杆上的带电小环由静止释放后将做匀加速直线运动
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
一束垂直于半圆柱形玻璃砖AC平面的蓝光,从OA的中点射入玻璃砖中,在ABC界面上恰好发生全反射,则( )
A.玻璃砖对该蓝光的折射率为2
B.玻璃砖对该蓝光的折射率为
C.若换红光沿同一路径入射,在ABC界面上仍能发生全反射
D.若换红光沿同一路径入射,在ABC界面上不能发生全反射
第(2)题
关于气体的内能,下列说法正确的是________
A.质量和温度都相同的气体,内能一定相同
B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大
C.气体被压缩时,内能可能不变
D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关
E.一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
第(3)题
许多教室里都悬挂一磁性小黑板,小铁块被吸在小黑板上可以用于“贴”通知或宣传单,关于铁块与黑板受到的力,下列说法正确的是()
A.铁块受到四个力的作用
B.铁块与黑板间在水平方向存在两对作用力与反作用力
C.铁块受到的磁力与受到的弹力是一对作用力与反作用力
D.铁块受到的磁力大于受到的弹力才能被吸在黑板上
第(4)题
一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t=2s时刻该简谐横波的波形图;图乙是平衡位置在x=3m处的质点P的振动图像,下列说法正确的是( )
A.简谐横波沿x轴负方向传播
B.简谐横波的频率为0.5Hz
C.简谐横波的波速为4m/s
D.t=1.5s时质点P在波谷
E.t=2.5s时平衡位置在x=5m处的质点Q在波谷
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
某同学想要测量如图甲所示的滑动变阻器电阻丝在室温时的电阻率,该变阻器上的电阻丝单层紧密排列,相关参数标志已经模糊不清。
(1)为了提高电阻丝直径的测量精度,该同学先数出变阻器的总圈数为,再用毫米刻度尺测出滑动变阻器电阻丝的总宽度。
为测量电阻丝的总长度,又用游标卡尺测出瓷筒的直径______;
(2)为了测量滑动变阻器电阻丝的电阻率,该同学先用多用电表粗测其总电阻。
用已经调零且选择开关指向欧姆挡“”挡位的多用电表测量,测量时两表笔分别与滑动变阻器的A、C接线柱接触,此时应将滑片P置于滑动变阻器的_________(选填“最左端”、“最右端”、“正中间”)处,稳定时,指针所指位置如图乙所示,则该滑动变阻器的总电阻约为_________;
(3)除待测滑动变阻器外,实验室还备有的实验器材如下:
A.电流表A
1,内阻约为;电流表A2,内阻约为
B.电压表V
1,内阻为;电压表V2,内阻约为
C.滑动变阻器(,允许最大电流)
D.滑动变阻器(,允许最大电流)
E.电阻箱()
F.电源E(电动势,内阻不计)
G.开关S一个,导线若干
为了减小实验误差,测量范围尽可能大些,请回答以下问题:
从以上实验器材中选择合适的实验器材,设计测量电阻率的电路图,画在图丙所给的虚线框内,在电路图中标明实验器材的符号________。
并将电阻箱的阻值调为________。
某次操作时,将滑动变阻器的滑动触头移到合适位置,两电表的读数如图丁所示,,算得滑动变阻器的总阻值为________(保留1位小数)。
根据所测得的数据,计算该滑动变阻器电阻丝的电阻率为________。
(保留2位小数)
第(2)题
某同学利用热敏电阻自制了一个简易温度计,其内部电路装置如图甲所示,使用的器材有:直流电源(,内阻不计)、毫安表(量程未知)、电阻箱R(最大阻值为)、热敏电阻一个、开关和、导线若干。
(1)为了确定毫安表的量程和内阻,先把电阻箱的阻值调到最大,然后将开关接至a端,闭合开关,逐渐调节电阻箱的阻
值,发现当毫安表指针刚好偏转至满偏刻度的处,电阻箱的示数如图乙所示,此时电阻箱的阻值________。
将电箱的
阻值调为时,毫安表指针刚好偏转至满偏刻度的处,由此知毫安表的满偏电流________,内阻________。
(后两问计算结果均保留两位有效数字)
(2)将开关接至b端,闭合开关,该温度计可开始工作,为了得到摄氏温度与电流之间的关系,该同学通过查阅资料,发现自己使用的热敏电阻为负温度系数热敏电阻,其阻值在测量范围(包括)内随摄氏温度的降低而线性增加,比例系数为,已知该电阻在时的阻值为,则该简易温度计所测摄氏温度t与电流I之间满足________(用E、k、、
、I表示)。
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
在高速公路长下坡路端的外侧,常设有避险车道(可简化为倾角为的斜面,如图所示),供刹车失灵的车辆自救,当失控车辆冲上该车道时,减速至停车。
若一辆货车关闭发动机后以初速度v0经A点冲上避险车道,前进一段距离时到B点速度减为0,该货车与避险车道的动摩擦因数为,忽略空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)货车在避险车道上减速运动的加速度;
(2)货车在避险车道上减速通过的距离.
第(2)题
如图所示,竖直平面内一足够长、倾角θ=30˚的固定光滑倾斜轨道与一水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,静止在水平轨道最左端的两个可视为质点的小物块A、B,质量分别为m A=2kg、m B=1kg,两者之间有一被压缩的微型弹簧,弹簧具有的弹性势能E P=3J,A与地面的动摩擦因数为μA=0.2,B与右侧竖直墙壁的距离L=0.5m。
某时刻将压缩的弹簧释放,使A、B瞬间分离,B沿着水平轨道与墙壁垂直的方向向右运动。
(若运动过程中涉及到碰撞,均为弹性碰撞且碰撞时间极短,重力加速度g =10m/s2 。
)
(1)求释放后瞬间A、B速度的大小;
(2)若释放后A、B不再发生碰撞且恰好停在同一位置,求B与地面间动摩擦因数μB。
第(3)题
如图所示,在直角坐标系中,和轴之间有垂直纸面向里的匀强磁场,轴左侧有沿轴正方向的匀强电场,电场强度
大小为,在轴上处有一个粒子源,该粒子源可以在纸面内沿各个方向射出速率相同的同种粒子(重力不计),粒子
的质量为、电荷量为,沿轴负方向射出的粒子经电场和磁场偏转后,恰好不从磁场的右边界射出,并且第一次和第二次经过轴的位置相距,求:
(1)粒子的初速度大小及磁场的磁感应强度大小;
(2)沿轴正方向射出的粒子第二次经过轴的位置坐标;
(3)沿与轴负方向成角向上(图示方向)射出的粒子第一次经过轴和第二次经过轴的位置间的距离。