2024-2024三年上海高考物理核心考点一模汇编之《电磁感应》
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2024-2024三年上海高考物理核心考点一模汇编之《电磁感应》
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分,在每小题给出的答案中,只有一个符合题目要求。
(共8题)
第(1)题
如图甲所示,物体a、b间拴接一个压缩后被锁定的轻质弹簧,整个系统静止放在光滑水平地面上,其中a物体最初与左侧的固定挡板相接触,b物体质量为4kg。
现解除对弹簧的锁定,在a物体离开挡板后的某时刻开始,b物体的图象如图乙所示,则可知( )
A.a物体的质量为1kg
B.a物体的最大速度为2m/s
C.在a物体离开挡板后,弹簧的最大弹性势能为6J
D.在a物体离开挡板后,物体a、b组成的系统动量和机械能都守恒
第(2)题
某兴趣小组用频闪投影的方法研究自由落体运动,实验中把一高中物理课本竖直放置,将一小钢球从与书上边沿等高处静止释放,整个下落过程的频闪照片如图所示,忽略空气阻力,结合实际,该频闪摄影的闪光频率约为( )
A.5Hz B.10Hz C.20Hz D.50Hz
第(3)题
将一小球竖直向上抛出,小球在运动过程中所受到的空气阻力不可忽略.a为小球运动轨迹上的一点,小球上升和下降经过a点时的动能分别
为E k1和E k2.从抛出开始到小球第一次经过a点时重力所做的功为W1,从抛出开始到小球第二次经过a点时重力所做的功为W2.下列选项正确的是( )
A.E k1=E k2,W1=W2
B.E k1>E k2,W1=W2
C.E k1<E k2,W1<W2
D.E k1>E k2,W1<W2
第(4)题
以下关于热运动的说法正确的是()
A.水流速度越大,水分子的热运动越剧烈
B.水凝结成冰后,水分子的热运动停止
C.水的温度越高,水分子的热运动越剧烈
D.水的温度升高,每一个水分子的运动速率都会增大
第(5)题
如图所示,一颗小石子掉落到平静的水面上激起一列水波,水波向四周传播,图中A点位于水波的波峰,则( )
A.荷叶会沿着波传播的方向向前移动B.相邻的水波间的距离会逐渐减小
C.图示时刻A点振动的相位为D
.A点振动的周期会逐渐减小
第(6)题
磁式电流计的结构如图所示,当电流流入线圈时,线圈会发生转动,从线圈偏转的角度就能判断电流的大小。
下列说法不正确的是( )
A.电表表盘的刻度是均匀的,则偏转角度与电流大小呈线形关系
B.当电流流入线圈时,螺旋弹簧对线圈偏转有阻碍作用
C.在磁极间放入软铁,可使线圈处在匀强磁场中
D.实际的灵敏电流计,会将线圈绕在铝框上。
铝框的作用是利用涡流,起到电磁阻尼的作用
第(7)题
两根材质不同、长度相等的细绳在点连接,拉直后放在光滑水平地板上,以为坐标原点,沿绳方向为轴,水平面内垂直
轴方向为轴,建立直角坐标系;甲、乙两名同学分别在绳的A、B两端以相同频率同时振动,绳上形成两列相向传播的绳波,经过一个周期后,从两端各自形成一个完整的波形,各点坐标如图所示,波在传播过程中各点的平衡位置保持不变。
已知点
形成的机械波在中传播的速度为12m/s,则两列波形成的第一个波谷到达点的时间差为( )
A.1s B.0.5s
C.1.5s D.2s
第(8)题
如图所示,水平面上有一上表面光滑的斜面体,一小物块沿其上表面匀减速上滑,此过程中斜面体始终保持静止,下列说法正确的是( )
A.斜面体受到地面的摩擦力水平向左
B.斜面体受到地面的摩擦力为零
C.斜面体对地面的压力小于斜面体与物块的重力之和
D.斜面体对地面的压力等于斜面体与物块的重力之和
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。
在每小题给出的答案中有多个符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
(共4题)
第(1)题
下列说法中正确的是( )
A.知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,就能计算出阿伏加德罗常数
B.水黾能停于水面上,是由于液体表面张力的作用的结果
C.晶体有固定的熔点,但不一定有确定的几何形状,也不一定具有各向异性
D.影响蒸发快慢的因素是空气中水蒸气的压强与同一温度下水的饱和汽压的差距
E.随着科技的发展,将来可以将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化
第(2)题
下列说法正确的是( )
A.物体从外界吸热时,内能不一定增大
B.当分子间距增大时,分子势能一定增大
C.蔗糖受潮后会粘在一起,没有确定的几何形状,所以它是非晶体
D.一定质量的理想气体压强不变时,气体分子单位时间内对器壁单位面积的平均碰撞次数随着温度升高而减少
第(3)题
在光滑水平桌面上有一个静止的木块,高速飞行的子弹水平穿过木块,若子弹穿过木块过程中受到的摩擦力大小不变,则( )
A.若木块固定,则子弹对木块的摩擦力的冲量为零
B.若木块不固定,则子弹减小的动能大于木块增加的动能
C.不论木块是否固定,两种情况下木块对子弹的摩擦力的冲量大小相等
D.不论木块是否固定,两种情况下子弹与木块间因摩擦产生的热量相等
第(4)题
如图所示,A、B两木块靠在一起放在光滑的水平面上,A、B的质量分别为。
一个质量为的小铁块C以的速度滑到A上,离开A后滑上B,最终与B一起匀速运动。
铁块C离开木块A后,A的速度为,铁块C与木块A、B间存在摩擦。
则( )
A.摩擦力对B做的功为B.摩擦力对B做的功为
C.系统摩擦产生的热为D.系统摩擦产生的热为
三、解答题:本题共4小题,共40分 (共4题)
第(1)题
如图,某种透明玻璃砖由一个圆柱体和半球体构成,为半球体的球心,半球体及圆柱体的半径为,圆柱体的高为,底
面圆心处有一点光源,光源可向各个方向发出、两种频率不同的光。
(i)若从光源发出的光直接射到圆柱体和半球体交界面的边界处时恰好发生全反射,求玻璃砖对光的折射率;
(ii)若从光源发出的光与之间的夹角,光线从半球体表面以平行于的方向射出,求玻璃砖对光的折射率。
第(2)题
如图(a)所示,我国宇航员王亚平在太空授课时演示了水滴在完全失重环境下形成一标准的球体,在她手中变幻出种种奇妙的现象。
“飞天梦永不失重,科学梦张力无限”,这次太空授课科普教育活动,极大地激发了广大中小学学生学习科学知识的热情。
某同学在家中找到一个带底座标准透明玻璃球,用红色激光笔照射其表面,光的折射和反射使玻璃球显得流光溢彩、晶莹剔透。
图(b)为该透明玻璃球过球心O的截面图,球的半径为R,该同学用激光沿平行直径AOB方向照射,发现当激光射到圆上的C点,入射角时,激光在球内经过一次反射后恰能从D点(与C点关于AOB对称)再次平行AOB从玻璃球射出,光在真空中的传播速度为c。
求:
(1)该玻璃球对激光的折射率n;
(2)激光在玻璃球内传播的时间t。
第(3)题
如图所示,区域I为上、下边界之间的距离为的矩形;区域II为半径为的圆形,区域I下边界的水平延长线恰好通过区域II的圆心;区域III的上、下边界与区域I的上、下边界平行,上边界和区域II在M点相切,下边界放置光屏,光屏到点的距离也
为。
区域I、II中存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小都为,区域I、III中匀强电场的电场强度大小相等,区域I中的电场方向竖直向上,区域III中的电场方向水平向右。
在区域I中的不同高度处,都有质量为,带电量为的带正电的粒子水平向右沿直线通过,这些粒子经过区域II时做匀速圆周运动的半径也都为,不计粒子的重力,求:
(1)区域I中匀强电场的电场强度大小;
(2)这些粒子通过区域II所用的时间不同,计算得出通过区域II的最长时间与最短时间之差;
(3)这些粒子打在光屏上形成的亮条长度。
第(4)题
如图,小明在河水清澈的河面上沿一个方向游泳,某一时刻他看到自己正下方的河底有一小石块,若水深为h=2.8m,河水的折
射率,小明眼睛一直在水面之上。
求:
(1)此时小明看到的石块深度为多少?
(2)小明游出多远后恰好看不到小石块?
四、实验题:本题共2小题,共20分 (共2题)
第(1)题
伏安曲线是非线性电路元件的基本参数.某实验小组描绘规格为“2.5V 0.6W”的小灯泡的伏安特性曲线.实验室提供下列器材:
A.电流表A1(量程为0-300mA,内阻约1Ω)
B.电流表A2(量程为0-0.6A,内阻约0.5Ω)
C.电压表V(量程为0-3V,内阻约5kΩ)
D.滑动变阻器R1(0-10Ω,额定电流1.5A)
E.滑动变阻器R2(0-1kΩ,额定电流0.6A)
F.直流电源(电动势3V,内阻不计)
G.开关一个、导线足够
(1)本实验电流表应选择__(填A1或A2);滑动变阻器应选择__(填R1或R2).
(2)在图(甲)虚线框中画出电路图.
(3)根据实验数据,画出小灯泡的I-U特性曲线如图(乙)所示.图线发生弯曲,其原因
是_________________________________;根据图线,小灯泡两端电压为1.50V时,其实际电阻为______Ω,功率P约
为______W(结果保留2位有效数字).
(4)如果实验室只提供量程为0—2V,内阻为2000Ω的电压表,需要将其改装为量程是0—3V的电压表,则需要______联
(填“串”或“并”)一个______Ω的电阻.
(5)由图(乙)曲线推断电阻随电压变化曲线与下图哪一个比较接近( )
第(2)题
(1)实验小组决定使用伏安法测量圆柱体的电阻,已知其电阻约为,实验所用直流电源的电动势约为4V、内阻可忽略,
电流表A的量程为0~30mA、内阻约为,电压表V的量程为0~3V、内阻约为,滑动变阻器阻值的变化范围为,允许通过的最大电流为2.0A,为减小测量误差,实验中实验电路应采用图中的______。
(R代表圆柱体的电阻)
A. B. C. D.
(2)若电流表的示数为I,电压表的示数为U;圆柱体的直径和长度分别用D、L表示,则用D、L、I、U表示的电阻率的关系式为 ______。