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江苏省南京市2022届高三下学期物理考前训练试题
作者UID:6898401
日期: 2024-11-15
高考模拟
单选题
下列四幅图中对应于光的干涉现象场景的是( )
A、
B、
C、
D、
如图所示,在用DIS验证“玻意耳定律”的实验中,用一个带刻度的注射器及计算机辅助系统来探究气体的压强和体积关系。关于此实验,下列说法正确的是( )
A、 推拉活塞时,动作要快,以免气体进入或漏出
B、 推拉活塞时,手不可以握住整个注射器
C、 必须测量所封闭气体的质量
D、 在活塞上涂上润滑油,主要目的是为了减小摩擦
“天宫课堂”中,王亚平将分别挤有水球的两块板慢慢靠近,直到两个水球融合在一起,再把两板慢慢拉开,水在两块板间形成了一座“水桥”。如图甲所示,为我们展示了微重力环境下液体表面张力的特性。“水桥”表面与空气接触的薄层叫表面层,已知分子间作用力F和分子间距r的关系如图乙。下列说法正确的是( )
A、 能总体反映该表面层里的水分子之间相互作用的是B位置
B、 “水桥”表面层中两水分子间的分子势能与其内部水相比偏小
C、 “水桥”表面层中水分子距离与其内部水分子相比偏小
D、 王亚平放开双手两板吸引到一起,该过程分子力做正功
战绳训练被称为身体训练的“综合训练神器”,如图所示,训练者跨步蹲,双手各正握同一材质的两绳一端,在竖直方向上下甩动,在绳子上交替做出不同的波动,其运动状态可视为简谐振动。由于初练者双手肌肉力量不一致,左手每秒抖动3下,右手每秒抖动4下,则在左、右两绳上传播的波( )
A、 周期之比为3:4
B、 速度之比为4:3
C、 波长之比为4:3
D、 振幅之比为3:4
我国的天宫空间站绕地球运行的轨道可视为圆轨道。如图,若空间站离地球表面的高度约为400km,则下列说法正确的是( )
A、 航天员相对空间站静止时所受合力为零
B、 航天员在空间站内所受重力为零
C、 空间站相对地球表面是静止的
D、 空间站在轨运行向心加速度小于地球表面重力加速度
河滨生态园住宅区的应急供电系统,由交流发电机和副线圈匝数可调的理想降压变压器组成,发电机中矩形线圈所围成的面积为
, 匝数为
, 电阻不计,它可绕水平轴
在磁感应强度为
的水平匀强磁场中以角速度
匀速转动,矩形线圈通过滑环连接降压变压器,滑动触头
上下移动时可改变输出电压,
表示输电线的电阻,以线圈平面与磁场平行时为计时起点,下列判断正确的是( )
A、 若发电机线圈某时刻与图示位置垂直,变压器原线圈的电流瞬时值最大
B、 发电机线圈感应电动势的瞬时值表达式
C、 当用户数目减少时,为使用户电压保持不变,滑动触头
应向上滑动
D、 当滑动触头
向下移动时,变压器原线圈两端的电压将降低
从地面以大小为v
1
的初速度竖直向上抛出一个皮球,经过时间t皮球落回地面,落地时皮球的速度的大小为v
2
。已知皮球在运动过程中受到空气阻力的大小与速度的大小成正比,重力加速度大小为g。下面给出时间t的四个表达式中只有一个是合理的。你可能不会求解t,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。根据你的判断,你认为t的合理表达式应为( )
A、 t=
B、 t=
C、 t=
D、 t=
如图甲所示,战国时期开始出现的拨浪鼓现在为一种小型儿童玩具,其简化模型如图乙所示,拨浪鼓边缘上与圆心等高处关于转轴对称的位置固定有长度分别为
、
的两根不可伸长的细绳,两根细绳另一端分别系着质量不同的小球
、
, 其中
。现匀速转动手柄使两小球均在水平面内匀速转动,连接
、
的细绳与竖直方向的夹角分别为
和
, 下列判断正确的是( )
A、 一定有
B、 一定有
C、 一定有
D、
和
的大小关系与悬球质量有关
如图所示,D是一只理想二极管,水平放置的平行板电容器的A、B两极板间有一点电荷,在P点处于静止状态。以Q表示电容器储存的电荷量,U表示两极板间的电压,φ表示P点的电势。若保持极板B不动,第一次将极板A稍向上平移,第二次将极板A稍向下平移(移动后极板A的位置还在P点上方),则( )
A、 两次移动后U相同
B、 两次移动后点电荷都保持静止
C、 第一次移动后φ减小,第二次移动后φ增大
D、 第一次移动后Q不变,第二次移动后Q增大
如图所示,水平地面上固定着足够长的光滑平行金属导轨,导轨与电阻R连接,导轨内有竖直向上的匀强磁场,放置在导轨上的金属杆初速度为
, 不计导轨及杆的电阻,杆在运动过程中始终与导轨保持良好接触。则下列关于杆的速度与其运动位移之间的关系图像正确的是( )
A、
B、
C、
D、
实验题
做“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验。
小明采用如图甲所示的实验装置研究平抛运动规律,实验装置放置在水平桌面上,利用光电门传感器和碰撞传感器可以测得小球的水平初速度
和飞行时间t,底板上的标尺可以测得水平位移d。
解答题
如图所示,圆心为O、半径为R的半圆形玻璃砖置于水平桌面上,光线从P点垂直界面入射后,恰好在玻璃砖圆形表面发生全反射;当入射角
时,光线从玻璃砖圆形表面出射后恰好与入射光平行。已知真空中的光速为c,求:
一列简谐横波沿x轴正方向传播,在
和
处的两个质点A、B的振动图像如图所示,求:
如图所示,竖直光滑金属导轨上端接入一定值电阻R,
和
是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域
中磁场的磁感应强度随时间按
(
, 未知)变化,
中磁场的磁感应强度恒为
, 一质量为m、电阻为r、长度为L的金属杆
穿过区域C
2
的圆心垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止。求:
如图甲所示,利用粗糙绝缘的水平传送带输送一正方形单匝金属线圈abcd,传送带以恒定速度v
0
运动。传送带的某正方形区域内有一竖直向上的匀强磁场,该磁场相对地面静止,且磁感应强度大小为B,当金属线圈的bc边进入磁场时开始计时,直到bc边离开磁场,其速度与时间的关系如图乙所示,且在传送带上始终保持ad、bc边平行于磁场边界。已知金属线圈质量为m,电阻为R,边长为L,线圈与传送带间的动摩擦因数为μ,且ad边刚进入磁场时线框的速度大小为v
1
, 重力加速度为g。求:
如图,一足够长的透气圆筒竖直固定在地面上,筒中有一劲度系数为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料——
流体,它对薄滑块的阻力可调节。初始薄滑块静止,
流体对其阻力为0,弹簧的长度为L,现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与薄滑块碰撞后(碰撞时间极短)粘在一起向下运动,为使薄滑块恰好做匀减速运动且下移距离为
时速度减为0,
流体对薄滑块的阻力必须随薄滑块下移而适当变化,以薄滑块初始位置处为原点,向下为正方向建立
轴,不计空气阻力,重力加速度为g。求:
如图,弹性绳一端系于A点,绕过固定在B处的光滑小滑轮,另一端与质量为m、套在粗糙竖直固定杆M处的小球相连,此时ABM在同一水平线上,且弹性绳弹力的大小为
, 弹性绳原长恰好等于AB间距。小球从M点由静止释放,经过时间t下滑到距M点为h的N点时速度恰好为零,球与杆间的动摩擦因数
。重力加速度大小为g,弹性绳始终遵循胡克定律。在小球从M滑到N的过程中,求:
磁聚焦法是测量电子比荷的常用方法。如图所示,电子连续不断地从热阴极K无初速度地逸出,在阳极A上有个小孔,当施加电压
时,电子就能通过小孔进入两极板,极板长为L,宽为d。两极板上施加不大的交变电压
, 使得电子在两极板间发生不同程度的偏转,设电子能全部通过极板,且时间极短,而后电子进入水平向右的匀强磁场
, 当电子打到屏幕N上会出现一条直线亮斑,两极板与屏幕N的中心
之间的距离为
, 电子的电量为e,质量为m。求:
空间存在间距都为d的,磁场感应强度为
、
……
的匀强磁场。一群电量为
, 质量m,重力不计的粒子从坐标原点O以等大速度进入磁场,入射方向与x正方向成
角,且均匀的分布在0~180°内,其中有75%的粒子能通过边界1。求:
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