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2024昆明师大附中高二下学期3月月考物理试题含解析
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第Ⅰ卷(选择题,共40分)
注意事项:
1. 答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求;第7~10题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
1. 关于物体做简谐运动时,下列说法正确的是( )
A. 当物体位移减小时,加速度和速度都减小B. 物体加速度方向始终与速度方向相反
C. 物体速度相同时,位移也相同D. 物体加速度方向总是跟物体的位移方向相反
2. 如图所示,在M、N两点分别固定正、负点电荷,两电荷的电荷量相等。MN连线的中点为O,与MN连线垂直的中垂面上存在两个以O点为圆心的同心圆,两圆上分别有a、b两点,并且a、b、O三点共线。则下列说法正确的是( )
A. a、b两点的场强大小可能相等
B. a、b两点的场强方向一定相同
C. a点的电势高于b点电势
D. a、b、O三点中,O点的场强最大,a点的电势最低
3. 如图所示,A、B和C是以AC为直径的半圆弧上的三个点,O为半圆弧的圆心,OB与AC垂直。在A、B、C三处各有一条长直导线垂直纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,电流均垂直平面向里,此时O点的磁感应强度大小为。现保持电流大小不变,仅将A处导线中的电流反向,则O点的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
4. 如图所示的吹灰球主要用于清理物体表面上的灰尘,例如清除键盘,电路板上的灰尘。使用时将吹灰球尖嘴对准吹灰部位,在极短时间内将球体内的气体挤压出去,达到吹灰目的。现有一容积为V的吹灰球,球体内气体平均密度为,在时间t内将球体内气体全部挤压出去,对清理表面产生的平均作用力大小为F。假设气体从尖嘴处出来的速率相等,气体到达清理表面后速度减为0,则气体被挤出球体时的速率为( )
A. B. C. D.
5. 电子在原子核外绕核做匀速圆周运动,若核外电子绕原子核运动的周期为T,电子的质量为m,电子绕行的线速度为v,只考虑电子和原子核之间的库仑力,则在内( )
A. 电子速度没有发生变化B. 电子的速度的变化量大小为2v
C. 电子的动量变化量大小为D. 原子核对电子作用力的冲量大小为2mv
6. 如图甲所示,轻质弹簧下端挂一质量为m的小球并处于静止状态。现将小球竖直向上推动距离A后由静止释放并开始计时,小球在竖直方向开始做简谐振动,弹簧弹力与小球运动时间的关系如图乙所示(选竖直向上为正方向),重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 小球做简谐运动的周期为B. 小球在时间内下降的高度为
C. 小球的最大加速度为2gD. 弹簧的最大弹性势能为2mgA
7. 自耦变压器具有体积小、耗材少、效率高优点,在不需要初、次级隔离的场合都有应用。如图所示为一理想自耦式变压器,原线圈接瞬时电压为的交变电压,副线圈负载电阻R的阻值恒为。下列说法正确的是( )
A. 当电流表的示数为5A时,原副线圈的匝数之比为
B. 当原副线圈匝数之比为时,变压器的输出电压约为77.8V
C. 将触头P向上滑动时,电流表的示数增大
D. 当电流表的示数为4A时,原线圈的电流值约为1A
8. 陶瓷作为一种古老而又重要的工艺品,其制作过程中的温度掌控直接影响到陶瓷成品的质量和效果。如图所示是制陶过程中一种监控温度的报警原理图,R为滑动变阻器,用来调节电路警报温度,调节完成后保持触头不动。为定值电阻,为热敏电阻,热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,当报警器两端的电压低于设定值时,报警器就会自动报警。针对此电路,下列说法正确的是( )
A. 警报器的作用是防止制陶过程中温度过高
B. 当制陶过程中温度升高时,电源的输出效率增加
C. 当制陶过程中温度降低时,定值电阻上消耗的功率减小
D. 如果使报警温度提高,需要将滑动变阻器R的触头向左滑动
9. 如图所示,阻值不计的光滑金属导轨在竖直面上平行固定放置,导轨间距,下端通过导线并联两个完全相同的灯泡,灯泡的阻值恒为。在矩形区域MNQP内有垂直平面向外的匀强磁场,磁感应强度B的大小为1T,MN与PQ之间的距离,长度长于导轨间距的金属棒质量为0.2kg,从距MN上方处无初速度地紧贴导轨向下运动,经MN后进入磁场区域。已知金属棒离开磁场之前,速度已达到稳定,并且金属棒接入回路的阻值,金属棒在运动过程中与导轨接触良好且始终垂直,不计空气阻力,重力加速度取。则下列说法正确的是( )
A. 金属棒刚经过MN进入磁场时,流过金属棒的电流大小为1A
B. 金属棒经PQ离开磁场时速度大小为5m/s
C. 若金属棒从MN到PQ用时为0.25s,流经上电荷量为0.15C
D. 整个过程,灯泡上产生的焦耳热为0.9J
10. 如图甲所示,滑块B静止在光滑水平面上,滑块的左侧面为光滑圆弧面,圆弧面底部与水平面相切。一质量为m的小球A以速度向右运动,小球与滑块在整个相互作用的过程中,两者水平方向的速度大小与时间t之间的关系如图乙所示,若小球全程未能冲出滑块的顶端,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A. 滑块B的质量为小球A质量的2倍
B. 小球A能够到达的最大高度为
C. 最终小球离开滑块时,两者的相对速度大小为
D. 在时间内,滑块对小球做的负功大小为
第Ⅱ卷(非选择题,共60分)
注意事项:
第Ⅱ卷用黑色碳素笔在答题卡上各题的答题区域内作答,在试题卷上作答无效。
二、填空、实验题(本大题共2小题,共18分)
11. 某学习小组在实验室测量一块电池的电动势E和内阻r。为了能较准确地测量,该小组利用图甲所示电路进行实验,单刀双掷开关先后与1、2连接,调节R的阻值,得到多组电压和电流的数据,根据实验记录的数据绘制了两条图线,如图乙所示。图像为单刀双掷开关打到1上时的图像,图像为单刀双掷开关打到2上时的图像。
(1)本实验中,单刀双掷开关打到1或者2上时均会出现系统误差,打到2上时产生系统误差的主要原因是____________。
(2)小组同学在图乙中绘制出了两条图线用来表示电源的真实图像,电源的真实图像应该为图乙中______(填“Ⅰ”或“Ⅱ”)图像,电源的电动势______(填“”或“”)。
(3)小组内一同学进一步分析发现,如果实验数据测量无误,根据图像可以计算得电流表和电压表的阻值,其中电流表内阻的表达式______(用“”“”“”或“”中的符号表示)。
12. 某学习小组采用图甲所示的装置验证滑块碰撞过程中的动量守恒。
(1)在碰撞实验开始之前,用天平测出滑块A、B(含遮光条)的质量为、,还测出滑块A、B上的遮光条宽度d相同,如图乙所示遮光条宽度______mm。
(2)接通气源后,导轨右侧放滑块A并推动滑块A,滑块A通过两个光电门时数字毫秒计记录下滑块A的挡光时间分别为0.04s、0.05s,可调节Q使轨道右端______(填“升高”或“降低”)一些,直至滑块通过两个光电门时数字毫秒计显示的时间相等,说明气垫导轨已经调节水平。
(3)将气垫导轨调整为水平后,把滑块A和滑块B放置在图中的位置上,开始碰撞实验:给滑块A一个向左的初速度,滑块A与静止的B发生碰撞,数字毫秒计记录下滑块A先后两次通过光电门1的遮光时间为和,滑块B通过光电门2的遮光时间为,实验中两滑块的质量应满足______(填“>”“<”或“=”)。若滑块A、B碰撞过程动量守恒,以向左为正方向,满足表达式______(用、、、及中的符号表示)。
三、计算题(本大题共3小题,共42分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案不能得分。有数据计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
13. 如图所示,在光滑水平桌面上有一轻质橡皮筋,橡皮筋一端固定在O点,另一端穿过固定在点的光滑圆环,与一小球相连。小球套在水平放置的光滑固定细杆上,小球内径略大于细杆直径。已知O、、三点共线且垂直于细杆,橡皮筋的原长恰好等于O、之间的距离,橡皮筋的劲度系数为k。现在将小球从点拉至距离点L的P点后由静止释放,经过时间小球第一次经过点,不计空气阻力,橡皮筋始终在弹性限度内。
(1)试说明小球的运动为简谐运动;
(2)设沿指向P方向为正,写出小球的振动方程。
14. 如图所示,在竖直平面内存在以O为圆心,MN为直径,半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直平面向里。在直径MN正上方存在一挡板,在挡板和圆形磁场之间区域存在竖直向下的匀强电场。在M点存在一粒子发射源,以速度大小为向匀强磁场内发射大量质量为m、电荷量为的带电粒子束,发射方向在与直径MN成的上下范围内(即发射张角为)。带电粒子经磁场偏转后进入电场,已知磁感应强度,电场强度与酸感应强度之间满足,忽略带电粒子之间的相互作用,且磁场和电场边界理想,不计带电粒子重力,粒子电荷量始终不变。求:
(1)若沿MN方向射入磁场的粒子恰好可以打到挡板上,则MN与挡板之间的距离;
(2)(1)中带电粒子在电场和磁场中运动的时间。
15. 如图所示,水平地面上有一固定光滑的四分之一圆弧轨道,圆弧半径为,紧挨着圆弧轨道右侧有一质量为的小车B,小车与水平地面间无摩擦,小车左端和圆弧轨道末端等高但不粘连,最右边有一固定的竖直挡板。现将一质量为的滑块(可视为质点)A从轨道顶端由静止滑下后滑上小车,小车与挡板碰撞时间极短,每次碰撞后小车速度反向,速度大小减小为碰撞前速度大小的。已知滑块A与小车的上表面间的动摩擦因数为,滑块A和小车B与挡板第1次碰撞时已达到共速,在整个过程中滑块A未从小车上滑落,重力加速度取。求:
(1)滑块A滑到四分之一圆弧轨道底端时,对圆弧轨道的压力大小;
(2)滑块A和小车B与挡板第一次碰撞前因摩擦而产生热量;
(3)小车B与墙壁第1次碰撞后到最终停下的过程中,小车B运动的总路程。
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