2022届上海市上师附高高三上学期8月开学复习测试物理试题
展开一、选择题(每小题只有一个正确答案)
1、已知的半衰期为24天。经过72天还剩下 ( )
A.0 B.0.5 g C.1 g D.1.5 g
2、放射性元素A经过2次α衰变和1次β 衰变后生成一新元素B,则元素B在元素周期表中的位置较元素A的位置向前移动了( )
(A)1位 (B)2位 (C)3位 (D)4位
3、用双缝干涉实验装置得到白光的干涉条纹,在光源与单缝之间加上红色滤光片后 ( )
A.干涉条纹消失B.彩色条纹中的红色条纹消失
C.中央条纹变成暗条纹D.中央条纹变成红色
4、如图所示,高速运动的粒子被位于O点的重原子核散射,实线表示粒子运动的轨迹,M、N和Q为轨迹上的三点,N点离核最近,Q点比M点离核更远,则( )
A.粒子在M点的速率比在Q点的大
B.三点中,粒子在N点的电势能最大
C.在重核产生的电场中,M点的电势比Q点的低
D.粒子从M点运动到Q点,电场力对它做的总功为负功
5、如图所示,实线表示电场线,虚线表示带正电粒子只受电场力作用的运动轨迹,粒子先经过M点,后经过N点,则( )
A.M点的电势高于N点的电势
B.M点的电场强度大于N点的电场强度
C.粒子在M点的速度大于在N点的速度
D.电场力对粒子做负功
6、如图所示是质点作匀变速直线运动的s~t图像的一部分,图线上P点对应的速度大小( )
(A)小于2m/s (B)等于2m/s
(C)大于2m/s (D)无法确定
7、汽车紧急刹车后,停止运动的车轮在水平地面上滑动直至停止,在地面上留下的痕迹称为刹车线。由刹车线的长短可知汽车刹车前的速度。已知汽车轮胎与地面之间的动摩擦因数为0.80,测得刹车线长25 m。汽车在刹车前的瞬间的速度大小为(重力加速度g取10m/s2)( )
A.10 m/s B.20 m/s C.30 m/s D.40 m/s
y
θ
π/2
1
0
①
②
③
θ
图a
图b
8、图a为伽利略研究自由落体运动实验的示意图,让小球由倾角为θ的光滑斜面滑下,然后在不同的θ角条件下进行多次实验,最后推理出自由落体运动是一种匀加速直线运动。分析该实验可知,小球对斜面的压力、小球运动的加速度和重力加速度与各自最大值的比值y随θ变化的图像分别对应图b中的( B )
A.①、②和③ B.③、②和①
C.②、③和① D.③、①和②
9、伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐减低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3。根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是 ( )
O
2
1
3
A.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置
A
B
F
O
10、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如图所示。用T 表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中( )
A.F逐渐变大,T逐渐变大
B.F逐渐变大,T逐渐变小
C.F逐渐变小,T逐渐变大
D.F逐渐变小,T逐渐变小
F
11、如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一竖直向下的恒力,则( )
A. 物块可能匀速下滑
B. 物块仍以加速度匀速下滑
C. 物块将以大于的加速度匀加速下滑
D. 物块将以小于的加速度匀加速下滑
O
t
x
T
12、质点做简谐运动,其x-t关系如图。以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v-t关系是( )
O
t
v
T
A
O
t
v
T
B
t
O
v
T
C
O
v
T
D
13、如图所示,两端开口的“Γ”型管,一端竖直插入水银槽内,竖直管的上端有一小段水银,水银的上表面刚好与水平管平齐,水平部分足够长,若将玻璃管稍微上提一点,或稍微下降一点时,被封闭的空气柱长度的变化分别是( )
A.变大;变小 B.变大;不变
C.不变;不变 D.不变;变大
l
l
l
l
l
14、如图,在同一水平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为l,磁感应强度大小相等、方向交替向上向下。一边长为的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动。线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是 ( )
t
i
0
t
i
0
B
A
C
t
i
0
D
t
i
0
二、填空题
15、磁通量是用来描述_____________________________________的多少的物理量,其单位是__________。
p
b
a
R1
R
V
16、如图所示电路中,电源内阻不可忽略且阻值小于R1。滑动变阻器的滑片P由a向b移动的过程中,电压表V的示数变化情况是________;滑片处于__________时,电源的输出功率最大。
F
(a)
s/m
F/N
(b)
5
50
O
17、如图(a)所示,一质量m=2kg的物体在水平推力F作用下由静止开始运动,水平推力F随位移s变化的图像如图(b)所示。已知物体与地面之间的动摩擦因数μ=0.5,则运动过程中物体的最大加速度a=______m/s2;距出发点s’=______m时物体的速度达到最大。(g=10m/s2)
18、地质队的越野车在水平荒漠上行驶,由于风沙弥漫的原因,能见度较差,驾驶员突然发现正前方横着一条深沟,为避免翻入深沟,试问他是急刹车有利还是急转弯有利,答:
有利.因为(写出主要计算式) .
O
y/cm
x/m
2
4
6
8
10
12
14
19、如图为某简谐横波的图像,实线表示t=0时刻的波形图,虚线表示t=2s时刻的波形图。已知该波的波速是8m/s,则:该波的周期是__________s;该波沿__________方向传播。
20、如图,一直角斜面体固定在水平地面上,两侧斜面倾角分别为α=60º,β=30º。A、B两个物体分别系于一根跨过定滑轮的轻绳两端,置于斜面上,两物体重心位于同一高度并保持静止。不计所有的摩擦,滑轮两边的轻绳都平行于斜面。若剪断轻绳,两物体从静止开始沿斜面下滑,则它们加速度大小之比为____,着地瞬间机械能之比为____。
21、载人飞船在竖直发射升空的加速过程中,宇航员处于超重状态。设点火后不久,仪器显示宇船员对座舱的压力等于他体重的4倍,已知地球表面的重力加速度为g,则此时飞船的加速度大小为______;飞船经过多次变轨后沿圆形轨道环绕地球运行,运行周期为T,已知地球半径为R,则飞船离地面的高度为__________
22、在电场中放置一光滑绝缘水平桌面,沿桌面上x轴方向电势分布如图中实线所示。有一质量m=4×10-2kg、电量q=2×10-6C的带正电小球,以v0=2m/s的初速度在x0=-3m处沿x轴正方向运动。则小球从开始运动到动能最大时电场力所做的功为________J;当小球速度为零时其位置坐标为________m。
23、某同学利用图(a)装置验证玻意耳定律:粗细相同的玻璃管A和B下端用橡皮管相连,管内装有水银,A管上端封闭,内有封闭气体,B管上端开口。上、下移动B管时,需保持_______________不变,气体体积V可以根据A管上的刻度读出,利用刻度尺测出B管液面与A管液面的高度差h.测得一系列数据后,以h为纵坐标,得到如图(b)所示的函数图像,则图像的横坐标为_________________;图线与h轴交点的物理含义是_____________________。
三、综合题(共40分)
注意:26、27、28三题在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,要求给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
24、某同学想在家做“单摆测定重力加速度”的实验,但没有合适的摆球,他找来一块体积约为3 cm3、外形不规则的金属块代替摆球,用细线将金属块系好并悬
L
b
a
c
O
挂于O点,金属块与细线结点为M,如右图所示。
(1)拉开金属块,由静止释放,当它摆到________(填“最高点”或“最低点”)开始计时,若金属块完成n次全振动,所用的时间为t,则摆动周期T=________。
(2)该同学用OM的长度作为摆长,多次改变摆长记录多组L、T值。若用公式法计算出各组的重力加速度,再取平均,那么得到的重力加速度与真实值相比__________(填“偏大”或“偏小”)。
(3)为此他想改用图像法,以周期的平方T2为纵坐标,OM的长度L为横坐标,做出T2-L图像。如果其他操作都无误,则他作出的图像可能是右图中的_______(选填“a”,“b”或“c”);然后根据图像的斜率k,就可测出该地的重力加速度g=_______。
25、“用DIS测电源电动势和内电阻”的实验电路如图(甲)所示,图(乙)是某同学某次实验得到的 U-I 图线。
(1)实验中电压传感器“红、黑”接线应分别接在电路中________和__________位置 (从“1、2、3、4”中选填)。闭合S前,R的滑动端应滑至_______端(选填“左”或“右”)。
(2)由图(乙)实验图线的拟合方程可得,该电源电动势 E=_____V,内阻 r=_______Ω。
(3)根据实验测得的 I、U 数据,若令 y= IU,x=I,则由计算机拟合得出的 y-x 图线应是图(丙)中的______(选填“a”、“b”或“c”),其余两条图线分别是令y= IE和y=I 2r得出的。
(4)根据第(2)问中得到的电源电动势和内阻的值,推测图(丙)中A点的坐标最接近( )
(A)(1,3)(B)(1,9)
(C)(3,3)(D)(3,9)
26、如图所示,一足够长的水平轨道与半径为R=4m的竖直光滑1/4圆弧形轨道BC底端相切,质量为m=1kg的木块在一大小为F=10N、方向与水平成α=37º角斜向上的拉力作用下,从轨道上的A点由静止开始运动,当木块到达B点即将进入圆轨道时,撤去拉力F。已知木块与水平轨道的动摩擦因数μ=0.5,AB间的水平距离为s=12m,sin37º=0.6,cs37º=0.8,g=10m/s2,求:
(1)木块到达B点时的速度vB大小及木块从A运动到B的时间t1;
(2)木块在C点时对轨道的压力NC大小;
(3)木块从离开C点到再次回到C点的时间t2。
27、如图,光滑轨道abc固定在竖直平面内,c点与粗糙水平轨道cd相切,一质量为m的小球A从高静止落下,在b处与一质量为m的滑块B相撞后小球A静止,小球A的动能全部传递给滑块B,随后滑块B从c处运动到d处,且cd高,滑块B通过在cd段所用时间为t。求:
(1)cd处的动摩擦因数;
(2)若将此过程类比为光电效应的过程,则:A为__________;B为__________;
分析说明:__________类比为极限频率。
28、如图所示,光滑平行金属导轨水平放置,导轨间距为L,处于磁感应强度为B的竖直向上的有界匀强磁场中。金属棒Q放置在导轨上,棒的中点与一水平固定的力传感器连接在一起。质量为m的金属棒P以速度v0向右进入磁场区域,两棒始终与导轨垂直且接触良好,两棒未发生碰撞,电阻均为R,其余部分电阻不计。
(1)求P棒刚进入磁场时所受到的安培力大小和方向;
(2)求P棒刚进入磁场时加速度大小及其发热功率;
(3)试通过推理分析说明P棒进入磁场后加速度和速度的变化情况;
(4)试定性画出P棒进入磁场后的整个运动过程中力传感器读数F随时间t的变化曲线。(力传感器受到拉力时读数为正值,受到压力时读数为负值)
答案:
1、B 2、C 3、D 4、B 5、A 6、C 7、B 8、B 9、D 10、A 11、C 12、B 13、D 14、D
15、穿过某一平面的磁感线;韦(伯)或Wb 16、先变大后变小;a端或b端 17、20;4 18、急刹车;急刹车: QUOTE ; QUOTE ;急转弯: QUOTE ,r QUOTE ;
19、1.5;x轴负向 20、:1 ; 1: 21、;
22、0.08;4或-4 23、温度;;大气压强p0的负数
24、(1)最低点; (2)偏小(3)b;
25、(1)3;1;左 (2)3.01;1.01 (3)c (4)D
26、解析:(1)在AB段,木块受力分析如图所示。F
mg
N
f
由牛顿第二定律可得:Fcs37º-f=ma,N=mg-Fsin37º,f=μN,代入数值解得a=6m/s2;由vB2=2as,得vB=12m/s由vB=at1,得t1=2s
(2)从B到C的过程中,以水平面为零势面,因只有重力做功,由机械能守恒:
eq \f(1,2)mvB2=mgR+eq \f(1,2)mvC2,代入数值解得vC=8m/s
在C点,设轨道对C点的支持力为N,由牛顿第二定律得N=mvc2/R,解得N=16N。由牛顿第三定律知,木块对轨道的压力大小为16N。
(3)木块离开C点时做竖直上抛运动,由运动学公式可得t2=2vc/g,代入数值得t2=1.6s
27、解析:(1)根据机械能守恒有:由小球A运动到B处的机械能为:,然后将这部分能量传递给B,设B球在c处的速度为v,则由机械能守恒定律可知:,解得:,在cd段,摩擦力提供合外力:,根据匀变速方程:,解得:
(2)光电效应过程是光子将能量传递给电子,电子克服原子的逸出功而逸出,所以A为入射的光子;B为光电子;对应为逸出功,所以类比为极限频率。
28、解析:(1)P棒速度为v0时回路中的感应电流为,P棒所受安培力,方向水平向左。
(2)根据牛顿第二定律,‘’P棒的发热功率为
(3)因P棒加速度,方向与速度方向相反,所以P棒做减速运动;
随着速度减小,加速度减小,故P棒做加速度减小的减速运动,直到加速度、速度均趋近于零。即加速度由减小到零;速度由v0减小到零。
(4)
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