2024届天津市和平区高三下学期第二次质量调查(二模)物理核心考点试题(基础必刷)
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2024届天津市和平区高三下学期第二次质量调查(二模)物理核心考点试题(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
如图甲是磁电式电流表的结构,线圈绕在一个与指针、转轴固连的铝框骨架上,蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,磁感应强度大小各处相等,如图乙。
当通以图示方向电流时,下列说法正确的是( )
A.a、b导线所受安培力大小相等,方向相同
B.不管线圈转在什么位置,磁感应强度方向总是与线圈平面垂直
C.a、b导线所受安培力方向与磁感应强度方向平行
D.线圈按顺时针方向(正视)转动并停在某个位置
第(2)题
关于以下四幅图中所涉及物理知识的论述中,正确的是( )
A.甲图中,液晶显示用到了偏振光
B.乙图中,沙漠中的“蜃景”现象是光的衍射现象引起的
C.丙图中,由图可知当驱动力的频率f跟固有频率f0相差越大,振幅越大
D.丁图中,研究单摆简谐运动的图像,匀速拉动木板的速度大小会影响单摆运动周期
第(3)题
一物体在恒力F作用下沿该力方向做初速度为零的匀加速直线运动,经时间t,运动位移为s,速度变为v。
这段时间内F做功的平均功率为( )
A.B.C.D.
第(4)题
法拉第心系“磁生电”,做了大量的实验.如图所示均是法拉第最初研究电磁感应现象的装置。
图甲中法拉第用细线悬挂一根铜棒,铜棒的一端是一个圆环,铜棒的另一端连上导线,组成一个类似扭秤的装置,他把一根强磁棒的一端磁极静置于铜环内;图乙中法拉第在软铁芯上绕上线圈,将电流表与线圈组成一个回路,磁铁保持图中状态不变;图丙中法拉第把两个线圈绕到同一个铁环上,一个线圈接电源,另一个线圈接电流表,并在C处悬挂可以自由转动的小磁针,则下列说法正确的是( )
A.图甲所示实验可产生电磁感应现象
B.图乙所示实验中电流表指针发生了偏转
C.图丙中,在开关S断开或接通的瞬间,电流表指针会偏转
D.图丙中,在开关S接通稳定之后,在线圈B的作用下,悬挂的小磁针会转动
第(5)题
一物体从20 m高处自由下落,不计空气阻力,g=10m/s2,则物体在空中运动的时间为
A.4s B.2s
C.3s D.1s
第(6)题
中国运动员谷爱凌在北京冬奥会中获得“自由式滑雪女子U型场地技巧”金牌。
图示为U型场地技巧比赛示意图,不计空气阻力且把其视为质点,则谷爱凌在空中运动过程( )
A.可能处于超重状态
B.速度、加速度均可能为零
C.速度改变量的方向总是竖直向下
D.只要有速度,重力的功率就不可能为零
第(7)题
一个做匀加速直线运动的质点,先后经过两个位置时的速度分别为和,从a到b的时间为,则下列判断中正确的是
( )
A.经过中点的速度为
B.质点的加速度为
C
.前时间内通过的位移比后时间内通过的位移少
D
.通过前位移所需的时间是后位移所需时间的2倍
第(8)题
2024年2月10日是“天问一号”火星环绕器环火三周年纪念日。
3年前“天问一号”火星探测器成功实施制动捕获后,进入环绕火星椭圆轨道,成为中国第一颗人造火星卫星。
要完成探测任务探测器需经历如图所示变轨过程,轨道Ⅰ为圆轨道,轨道Ⅱ、轨道Ⅲ为椭圆轨道。
关于探测器,下列说法正确的是()
A.在轨道Ⅰ上的周期大于在轨道Ⅱ上的周期
B.在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
C.在轨道Ⅰ上经过P点的速度小于轨道Ⅱ上经过P点的速度
D.在轨道Ⅰ上经过P点的加速度小于轨道Ⅱ上经过P点的加速度
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
一交流发电机产生的感应电动势图像如图所示,该交流电通过一自耦变压器对一电阻供电,不计发电机内阻.下列说法正确的是()
A.电压表的示数为
B.发电机线圈中电流方向每秒钟改变10次
C.时发电机线圈平面与磁场方向平行
D.自耦变压器滑片P向上滑动时,电阻R两端电压增大
第(2)题
均匀介质中质点A、B的平衡位置位于x轴上,坐标分别为和cm,某简谐横波沿x轴正方向传播,波速为cm/s,
波长大于20cm,振幅为cm,且传播时无衰减,时刻A、B偏离平衡位置的位移大小相等、方向相同,运动方向相反,此后s两者再次偏离平衡位置的位移大小相等、方向相同( )
A.这列波的周期为0.6s
B.已知在某时刻,质点A位于波峰,该时刻B的位移一定为cm
C.s时,A、B恰好都到达平衡位置,且两者的运动方向相同
D.s时,B的加速度一定达到最大值
第(3)题
如图为某实验小组模拟远距离输电的实验电路图,两理想变压器的匝数,、分别是两支路模拟输电线的总
电阻,且,A
1、A2为相同的理想交流电流表,L1、L2为相同的小灯泡,灯丝电阻,忽略灯丝电阻随温度的变化。
当A、B端接入低压交流电源时,下列说法中正确的是( )
A.A1表的示数小于A2表的示数
B.灯泡L1、L2两端的电压相同
C.R1两端的电压小于R2两端的电压
D.两个模拟支路的输电效率相等
第(4)题
一跑步机的原理图如图所示,该跑步机水平底面固定有间距L=0.8m的平行金属电极,电极间充满磁感应强度大小B=0.5T、方向竖直向下的匀强磁场,且接有理想电压表和阻值为的定值电阻R,匀速运动的绝缘橡胶带上镀有电阻均为的平行细金属条,金属条间距等于电极长度d且与电极接触良好。
某人匀速跑步时,电压表的示数为0.8V。
下列说法正确的是( )
A.通过电阻R的电流为0.08A
B.细金属条的速度大小为2.5m/s
C.人克服细金属条所受安培力做功的功率为0.2W
D.每2s内通过电阻R的电荷量为0.2C
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
某物理实验小组利用实验室提供的器材测定电压表V1的内阻,可选用的器材如下:
A.待测电压表V1:量程3V,内阻约3kΩ
B.电压表V2:量程15V,内阻约20kΩ
C.电流表A:量程3A,内阻约0.1Ω
D.定值电阻R0:9.0kΩ
E.滑动变阻器R1:0~1kΩ
F.滑动变阻器R2:0~100Ω
G.电源E:电动势约为12V,内阻忽略不计
H.开关、导线若干
(1)现用多用电表测电压表V1的内阻,选择倍率“×100”挡,其他操作无误,多用电表表盘示数如图所示,则电压表V1的内阻约为___________Ω。
(2)为了准确测量电压表V1的内阻,请用笔画线代替导线将电路图乙连接成完整的分压电路______。
(3)该实验中滑动变阻器应该选用___________(选填“R1”或“R2”)。
(4)用已知量R0和V1、V2的示数U1、U2来表示电压表V1的内阻R V1=___________。
第(2)题
利用如图所示的装置研究滑块在斜面上的运动。
一斜面上安装有两个光电门,其中光电门乙固定在斜面上靠近底端处,光电门甲的位置可移动。
当一带有遮光片的滑块自斜面上端滑下时,与两个光电门都相连的计时器可以显示出遮光片从光电门甲至乙所用的时间。
改变光电门甲的位置进行多次测量,每次都使滑块从同一点由静止开始下滑,并测量出甲、乙之间的距离,记下相应的值,所得数据如表中所示。
0.5000.6000.7000.8000.9000.950
585.8743.0904.61105.61347.61552.8
0.8540.8070.7740.7240.6680.612
完成下列填空和作图:
(1)根据表中给出的数据,在下图给出的坐标纸上画出图线_________。
(2)由所画出的图线,可以得出滑块经过光电门乙速度大小为_________,滑块在斜面上运动加速度的大小为
______,(结果均保留2位有效数字)。
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
一物体由静止开始做匀加速直线运动,在某段时间t内位移为s,物体在前一半时间和后一半时间的位移之比为。
求:(1)质点加速度的大小;
(2)质点在这段时间之前已经发生位移的大小。
第(2)题
如图所示,曲线轨道AB(足够长)、水平直轨道BC、竖直圆环轨道CD、水平直轨道CE、竖直半圆形管道EFG间平滑连接,其中圆环轨道CD最低点C处的入口、出口靠近且相互错开。
将一可视为质点、质量为的小滑块P从曲线轨道AB上某处由静止释放,其刚好能沿竖直圆环轨道的内侧通过最高点D。
已知水平直轨道BC长为,其上铺设了特殊材料,其动摩擦因数为(x表示BC上一点至B点的距离),水平直轨道CE长为,动摩擦因数为,轨道其余部分的
阻力及空气阻力不计。
竖直圆环轨道CD的半径为,竖直半圆形管道EFG的半径可在间调节,半圆管道的内径远小于其半径、且比滑块尺寸略大,重力加速度g取,求:
(1)小滑块P释放点的位置高度h;
(2)P从管道G点水平抛出后落到水平面上时,其落地点至G点的最大水平距离。
第(3)题
如图所示,空间有一棱长为L的正方体区域,带电粒子从平行于MF棱且与MPQF共面的线状粒子源连续不断地逸出,逸出粒子的初速度为0,粒子质量为m,电荷量为+q,经垂直于MF棱的水平匀强电场加速后,粒子以一定的水平初速度从MS段垂直进入正方体区域内,MS段长为,该区域内有垂直平面MPRG向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。
从M点射入的粒子恰好从R点射出。
距离正方体底部L处有一与AGRN平行且足够大平板,粒子到达平板立即被平板吸收。
现以正方体底面AGRN中
心O在平板的垂直投影点为原点,在平板内建立平面直角坐标系,其中x轴与GR平行,忽略粒子间的相互作用,不计粒子重
力。
(1)求从M点进入正方体区域的粒子进入时速度的大小;
(2)若该区域内部只有垂直平面MPRG向外的匀强电场,电场强度大小为,从M点射入的粒子从PQ边上的某点射出,求该点距P点的距离;
(3)若该区域内同时存在上述磁场与电场,求所有落到平板上的粒子的落点离的最小距离。
(结果用L和根式表示)。