天津市 2024届高考模拟预测物理核心考点试题(一)
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天津市 2024届高考模拟预测物理核心考点试题(一)
一、单选题 (共6题)
第(1)题
如图所示,汽车在拐弯时做匀速圆周运动,则司机A与乘客B相比,一定正确的是( )
A.向心加速度
B.向心力
C.角速度
D.线速度
第(2)题
对第一宇宙速度的理解正确的是( )
A.第一宇宙速度是人造地球卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度
B.第一宇宙速度是发射人造地球卫星时的最大发射速度
C.所有人造地球卫星的运行速度都大于第一宇宙速度
D.第一宇宙速度是宇宙间的极限速度,任何速度都小于第一宇宙速度
第(3)题
对电场强度的定义式的理解,下列说法错误的是( )
A.E和F成正比,E和q成反比
B.q为试探电荷的电荷量
C.如果q为正电荷,则E和F的方向相同
D.E是电场本身的属性,和F、q无关
第(4)题
实验证明,金属棒中的自由电子会发生热扩散现象。
当金属棒一端温度高,另一端温度低时,自由电子会在金属棒内部产生热扩散,使得温度较高的一端自由电子的数密度较小,而温度较低的一端自由电子的数密度较大。
热扩散作用可以等效为一种非静电力,在温度不均匀的金属棒两端形成一定的电动势,称为汤姆逊电动势。
如图所示,金属左侧连接高温热源,保持温度为T1,右侧连接低温热源,保持温度为T2(T1>T2)。
此时该金属棒相当于一个电源,将它与一只电阻相连。
下列判断正确的是( )
A.T1端相当于电源的正极,T2端相当于电源的负极
B.T2端相当于电源的正极,T1端相当于电源的负极
C.该电源是把电能转化为热能的装置
D.当该电源放电时,金属棒内的非静电力对电子做负功
第(5)题
如图所示,有一均匀带正电的绝缘细圆环,半径为r、带电量为q。
点P、Q、N把圆环分为三等分,现取走P、Q处两段弧长为Δx的小圆弧。
NO延长线交细圆环与M点,静电力常量为k,关于O点的电场强度( )
A.沿OM方向,大小为
B.沿OM方向,大小为
C.沿ON方向,大小为
D.沿ON方向,大小为
第(6)题
随着自动驾驶技术不断成熟,无人驾驶汽车陆续进入特定道路进行实验。
如图所示是两辆无人驾驶汽车在某一水平直线道路上同时同地出发运动的图像,运动过程没有发生相碰,对两辆无人驾驶汽车的运动过程,下列说法正确的是( )
A.前内,甲的加速度始终大于乙的加速度
B.时,甲无人驾驶汽车回到出发点
C.时,甲、乙无人驾驶汽车的加速度方向相同
D.时,两辆无人驾驶汽车距离为
二、多选题 (共4题)
第(1)题
如图所示是一个圆心在O点、半径为R的圆形磁场区域,磁感应强度大小为B,磁感应强度方向垂直纸面向里。
有一个粒子源从圆上的A点沿各个方向不停地发射出不同速率的带正电的粒子,带电粒子的质量均为m,所带电荷量均为q,运动的半径为r,下列说法正确的( )
A
.若,则粒子在磁场中运动的最长时间为
B.若,则粒子的出射方向均垂直OA
C.若,粒子能打在圆形磁场圆周上的范围是半个圆周长
D .若,粒子能打在圆形磁场圆周上的范围是三分之一个圆周长
第(2)题
如图甲所示,单匝矩形线框在匀强磁场B中,绕与磁场B垂直的轴OO'匀速转动。
已知线框电阻R,转动周期T,穿过线框的磁通量与时间t的关系图,如图乙所示。
则下列说法正确的是( )
A
.时刻,线框平面与中性面垂直
B.感应电流的有效值为
C
.到过程中,线框中平均感应电动势为零
D.线框转动一周,线框中产生的热量为
第(3)题
如图所示为边长为L的菱形,其中锐角为,O点为对角线的中心,MN与钝角的对角线共线,且M、N关于O点对称,现在菱形的顶点固定四个点电荷,电荷量如图所示,规定无穷远处的电势为零。
则下列说法正确的是( )
A.O点的电势大于零
B.O点的电场强度为
C.带电量为的两个点电荷所受的电场力相等
D.电子在M点的电势能大于在N点的电势能
第(4)题
滑板运动已经成为亚运会中备受瞩目的一项比赛项目,它不仅代表了一种独特的文化,还展现了竞技体育的精神和魅力。
如图所示,某次运动中,小孩(可看作质点)与滑板以相同初速度=6m/s一起滑上斜面体,整个过程斜面体始终保持静止。
已知小孩与滑板间的动摩擦因数μ1=0.6,滑板与斜面间的动摩擦因数μ2=0.5,小孩质量m1=25kg,滑板质量m2=1kg,斜面体质
量m3=10kg,斜面倾角θ=37°,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2,则在上滑过程中,下列说法正确的是( )
A.小孩与滑板之间的摩擦力大小为120N
B.小孩沿斜面滑行的最远距离为1.8m
C.地面对斜面的支持力大小为360N
D.地面对斜面的摩擦力大小为208N
三、实验题 (共2题)
第(1)题
某学习小组在学习有关电学知识后,将一电流表改装成能测量电阻的欧姆表,如图1所示.实验器材如下:
A.待改装电流表一个:量程为0至3mA,内电阻100Ω,其面板如图2所示;
B.干电池一节:电动势E=1.5V,内电阻r=0.5Ω.
C.电阻箱R:阻值范围0~999.9Ω.
(1)测量电阻前,先进行欧姆调零.将电阻箱R调至最大,将红、黑两表笔直接接触,调节电阻箱R使电流表指针指到最大刻度
3mA,此时电阻箱R的阻值应为R=_______Ω.
(2)欧姆表调零后,将红、黑笔分别接触待测电阻的两端,若电流表的示数为1.5mA,则待测电阻的阻值R x=_______Ω;
(3)若将电流表示数范围限制在0.5mA到3mA之间,则欧姆表可测量的电阻范围为_________Ω.
(4)如果将R0=25Ω的电阻与图1电路图中的电流表并联,重新调零,电流表中央1.5mA刻度线处应标
示为_______Ω.
第(2)题
如图所示,某组同学借用“探究a与F、m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“研究合外力做功和动能变化的关系”的实验:
(1)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力,正确操作方法是______(选填选项前的字母)。
A.把长木板右端垫高 B.改变小车的质量
C.将重物和细线取下 D.将纸带、重物和细线全部取下
(2)连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到如下图所示的纸带并标上相应的计数点。
其中两相邻计数点间有四个点未画出。
已知所用电源的频率为50Hz,纸带上O点为小车运动起始时刻所打的点,则打A点时小车运动的速度v A=______m/s,小车运动的加速度a=______m/s2。
(结果要求保留三位有效数字)
(3)假设已经完全消除了摩擦力和其他阻力的影响,若重物质量不满足远小于小车质量的条件,则从理论上分析,下图中正确反映v2—W关系的是( )
A、 B、 C、 D、
四、解答题 (共3题)
第(1)题
某科技小组参加了过山车游戏项目研究,如图甲所示,为了研究其中的物理规律,科技组成员设计出如图乙所示的装置。
为
弹性发射装置,为倾角的倾斜轨道,为水平轨道,为竖直圆轨道,为足够长的倾斜轨道,各段轨道均平
滑连接。
以A点为坐标原点,水平向右为轴正方向,竖直向上为轴正方向建立平面直角坐标系。
已知滑块质量为,圆轨道半径,长为,、段动摩擦因数均为,其余各段轨道均光滑。
现滑块从弹射装置弹出的速度为,
且恰好从A点沿方向进入轨道,滑块可视为质点。
重力加速度,,。
求:
(1)求滑块从弹射装置弹出时的坐标值;
(2)若滑块恰好能通过点,求轨道的长度;
(3)若滑块能进入圆轨道且不脱轨,求轨道的长度;
(4)若轨道的长度为,试判断滑块在圆轨道是否脱轨;若发生脱轨,计算脱轨的位置。
第(2)题
智能驾驶辅助系统极大提高了汽车运行的安全性。
如图所示,在某次安全性能测试中两辆汽车A、B沿同一条直线同向行驶,前车B的速度,后车A的速度,A车在时刻发射一超声波脉冲,脉冲波经 B车反射后在时被 A车刚好接收。
A车接收到超声脉冲后立即以大小为的加速度刹车至两车速度大小相等,已知声波在空气中传播的速度,求:
(1)A 车刹车时A、B两车间的距离;
(2)A、B两车速度大小相等时两车间的距离。
第(3)题
如图所示,与为水平放置的无限长平行金属导轨,与为倾角为的平行金属导轨,两组导轨的间距均为
,导轨电阻忽略不计。
质量为、电阻为的导体棒置于倾斜导轨上,质量为、电阻为
的导体棒置于水平导轨上,轻质细绳跨过光滑滑轮一端与的中点相连、另一端悬挂一轻质挂钩。
导体棒与
导轨间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为。
初始时刻,棒在倾斜导轨上恰好不下滑。
(取)
(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数;
(2)在轻质挂钧上挂上物体P,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒同时由静止释放,当P的质量不超过多大时,始终
处于静止状态。
(导体棒运动过程中,一直与平行,且没有与滑轮相碰);
(3)若P的质量为时,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒同时由静止释放,当P下降时已经处于匀速直
线运动状态,求这个过程中上产生的焦耳热为多少(结果保留两位小数)?。