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- 2021-05-26 发布
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黄浦区2019学年度第二学期高中学业等级考科目阶段性调研
物理试卷
一、单项选择题(共40分,1至8题每小题3分,9至12题每小题4分。每小题只有一个正确选项)
1.在核反应方程中,X是( )
A. 电子 B. 光子 C. 质子 D. 中子
【答案】C
【解析】
【详解】根据质量数守恒,电荷数守恒可知,X的电荷数为1,质量数为1,故为质子,故C正确ABD错误。
故选C。
2.在白炽灯的照射下,能从紧压在一起的两块玻璃板的表面看到彩色条纹。这是光的( )
A. 双缝干涉现象 B. 薄膜干涉现象 C. 单缝衍射现象 D. 色散现象
【答案】B
【解析】
【详解】光照射到两块玻璃板之间的空气膜,在上下表面发生反射,产生叠加,形成干涉条纹,属于薄膜干涉。干涉现象说明光具有波动性。故B正确,ACD错误。
故选B
3.伽耳顿板可以演示统计规律.如图,让大量小球从上方漏斗形入口落下,最终小球都落在槽内.重复多次实验后发现
A. 某个小球落在哪个槽是有规律的
B. 大量小球在槽内的分布是无规律的
C. 大量小球落入槽内后均匀分布在各槽中
D. 越接近漏斗形入口处的槽内,小球聚集越多
【答案】D
- 14 -
【解析】
【详解】根据统计规律可知,某个小球落在哪个槽是无规律的,选项A错误;大量小球在槽内的分布是有规律的,离槽口越近的地方分布小球较多,选项B错误;大量小球落入槽内后不能均匀分布在各槽中,而是越接近漏斗形入口处的槽内,小球聚集越多,选项C错误,D正确;故选D.
4.质点做简谐运动,在其加速度减小的过程中,该质点( )
A. 正向平衡位置运动,速度增大 B. 正向平衡位置运动,速度减小
C. 正远离平衡位置运动,速度增大 D. 正远离平衡位置运动,速度减小
【答案】A
【解析】
【详解】质点加速度减小,则回复力减小,根据回复力位移关系可知,位移减小,故正向平衡位置运动,速度增大,故A正确BCD错误。
故选A。
5.不带电的锌板和验电器用导线相连。若用甲灯照射锌板,验电器的金属箔片不张开;若用乙灯照射锌板,验电器的金属箔片张开,如图所示。则与甲灯相比,乙灯发出的光( )
A 频率更高 B. 波长更大
C. 光强更强 D. 速率更大
【答案】A
【解析】
【详解】若用甲灯照射锌板,验电器的金属箔片不张开;若用乙灯照射锌板,验电器的金属箔片张开,说明甲灯没有使锌板产生光电效应,但乙灯使锌板发生了光电效应,故乙灯发出的光频率更高,波长更短,光电效应发生与否与光强无关,光传播速率相同,故A正确BCD错误。
故选A。
6.一列周期为T的横波沿x
- 14 -
轴正向传播,某时刻波形如图(a)所示,图中①、②、③、④为传播方向上四个质点的平衡位置。则该时刻起的时间内,振动图像为图(b)的质点的平衡位置位于( )
A. ① B. ② C. ③ D. ④
【答案】D
【解析】
【详解】A. ①此时位于波峰,故A错误;
B. ②此时位于波谷,从波谷起振,故B错误;
C. ③根据平移法可知,此时向下振动,故C错误;
D. ④根据平移法可知,此时向上动,故D正确。
故选D。
7.下列四个电路中(各表均可视为理想电表),R1为定值电阻,如果移动滑动变阻器R2的滑片P,电压表和电流表示数会同时变大的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】A.电压表测电流表两端电压,始终为零,故A错误;
B.当R2减小,回路总电阻减小,电流增大,R1为定值电阻,电压增大,电压表和电流表示数会同时变大,故B正确;
C. 当R2减小,回路总电阻减小,电流增大, ,路端电压即电压表示数变小,故C错误;
- 14 -
D. 当R2减小,回路总电阻减小,电流增大, ,路端电压变小,R1为定值电阻,电压增大,则电压表示数变小,故D错误。
故选B。
8.在“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,某小组发现测得的分子直径数据比其他组大2-3个数量级,可能的原因是( )
A. 计算油膜面积时,只计算了完整方格的数目
B. 水面上痱子粉撒得过多,导致油膜没能充分展开
C. 将油酸酒精溶液的体积直接当作油酸的体积进行计算
D. 测量每滴油酸酒精溶液体积时,将31滴溶液错数成30滴
【答案】ABCD
【解析】
【详解】A. 计算油膜面积时,只计算了完整方格的数目,导致S偏小,根据 可知,测量值偏大,故A正确;
B. 水面上痱子粉撒得较多,油膜没有充分展开,则测量的面积S偏小,导致结果计算偏大,故B正确;
C. 计算时把油酸酒精溶液当成了纯油酸,体积偏大,则d偏大,故C正确;
D. 测量每滴油酸酒精溶液体积时,将31滴溶液错数成30滴,计算代入纯油酸体积将偏大,测量直径偏大,故D正确。
故选ABCD。
9.带电体A固定在光滑绝缘的水平面上,t=0时刻,带有同种电荷的物体B以一定的初速度沿A、B连线向A运动,则B物体的速度-时间(v-t)图像可能是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】带电体A固定在光滑绝缘的水平面上,t
- 14 -
=0时刻,带有同种电荷的物体B以一定的初速度沿A、B连线向A运动,故B受斥力作用而减速,根据库仑定律 可知,库仑力变大,加速度变大,做加速度增大的减速运动,当速度减小到零,反向加速,做加速度减小的加速运动,故D正确ABC错误。
故选D。
10.物块与水平桌面间动摩擦因数为μ,在大小为F、方向如图所示的力作用下,物块恰能匀速向右运动。若改用方向不变、大小为2F的力去推它,则物块的加速度大小为( )
A. 0 B. μg C. μg D. 2μg
【答案】C
【解析】
【详解】在大小为F、方向如图所示的力作用下,物块恰能匀速向右运动。设力与水平夹角为 ,根据平衡条件
改用方向不变、大小为2F的力去推它
解得:
故C正确ABD错误。
故选C。
11.如图,两根平行放置的长直导线a和b通有大小均为I、方向相反的电流,此时导线b受到的磁场力大小为F。当新加一个与导线所在平面垂直的匀强磁场后,导线b受到的磁场力大小变为2F,则此时a受到的磁场力大小和新加磁场方向的情况分别是( )
A. 一定为0、可能垂直纸面向外
B. 一定为2F、可能垂直纸面向里
C. 可能为0、一定垂直纸面向里
D. 可能2F、一定垂直纸面向外
- 14 -
【答案】B
【解析】
【详解】此时导线b受到的磁场力大小为F。根据题意可以判断,此时b所在位置磁场为垂直纸面向里,据左手定则可知,b受安培力竖直向下,根据牛顿第三定律可知,a受安培力竖直向上,大小为F,如果外加磁场方向垂直纸面向里,则外加磁场对b的安培力大小为F,根据左手定则可知,对a的安培力大小为F,方向竖直向上,故a受到的磁场力大小为2F;如果外加磁场方向垂直纸面向外,则对b的安培力为3F,方向向上,对a的安培力也为3F,方向向下,则根据矢量合成可知a受到的磁场力大小为2F,方向相下,故B正确ACD错误。
故选B。
12.如图,∠形框架ABC固定在水平面内,空间存在竖直向下的匀强磁场。光滑导体棒MN垂直于BC放置在框架上,在水平向右的外力作用下沿框架匀速向右滑动,且始终与框架接触良好。已知框架以及MN的电阻均与自身长度成正比。MN经过B点开始计时,I表示电路中的电流,q表示流经B处截面的电量,F表示作用在MN上的外力,P表示电路的电功率。则下列图像一定不正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】A. 设∠ABC为α,回路电阻:
切割电动势:
E=B(xtanα)v
- 14 -
故电流:
是定值,故A错误符合题意;
B. 由于电流I为恒定电流,故电荷量q=It,故q-t图象是经过坐标原点的直线,故B正确不符合题意;
C. 拉力F与安培力平衡,根据公式FA=BIL,其中
L=x•tanα=vt•tanα
故拉力F也是均匀增加,故C正确不符合题意;
D. 由于导体棒做匀速直线运动,故拉力的功率等于回路的电功率,根据P=Fv,P-t图象与F-t图象的形状相同,故D正确不符合题意;
故选A。
二、填空题(共20分,每个空格2分)
13.氡是一种天然放射性气体,其衰变方程是+_______,释放出来的射线叫做_____射线。
【答案】 (1). (2). a
【解析】
【详解】[1][2].根据电荷数守恒、质量数守恒知,未知粒子的电荷数为2,质量数为4,为α粒子().因放出的是α粒子,所以衰变是α衰变.
14.如图,虚线表示场源电荷Q形成电场的等势面,实线为一个带电粒子q的运动轨迹,则q所带电荷的电性与Q_________(选填“相同”或“相反”),q从A点沿实线运动到B点的过程中,其电势能的变化情况是_____________。
【答案】 (1). 相同 (2). 先增大后减小
【解析】
- 14 -
【详解】[1][2]根据图像可知,粒子受到的合力方向指向左上,受到斥力作用,故所带电荷的电性与Q相同,从A到B过程中,斥力先做负功后做正功,故电势能先增大后减小。
15.在烧瓶口插入细玻璃管,管的另一端与汞压强计相连,烧瓶中封闭着一定质量的气体,起初压强计U形管两臂内的汞面一样高。现将烧瓶浸入热水中,为保持气体的体积不变,应向______适当移动A管,为保持气体的压强不变,应向______适当移动A管。(均选填“上”或“下”)
【答案】 (1). 上 (2). 下
【解析】
【详解】[1][2] 现将烧瓶浸入热水中,温度升高,为保持气体的体积不变, ,压强变大,则应向上适当移动A管,为保持气体的压强不变,,则体积变大,应向下适当移动A管。
16.甲、乙两辆赛车分别行驶在如图所示的水平赛道上。它们经过圆弧形弯道时的转弯半径分别为r1、r2。若两赛车手连同赛车的质量相同,两赛车与路面的最大静摩擦力也相同,则甲、乙两车转弯的最大安全速率之比为_______;甲、乙两车手以最大安全速率驶过圆弧赛道所需时间之比为_______。
【答案】 (1). : (2). :
【解析】
【详解】[1][2] 两赛车与路面的最大静摩擦力也相同
- 14 -
故甲、乙两车转弯的最大安全速率之比为:;甲、乙两车手以最大安全速率驶过圆弧赛道所需时间
故所需时间之比为
17.如图,直线Ⅰ、Ⅱ分别是电源A与电源B的端电压随输出电流变化的特性曲线,曲线Ⅲ是一小灯泡的伏安特性曲线,则电源A的内阻为______Ω,若该小灯泡分别与电源A和电源B单独连接,则电源A和B的输出功率之比为_______。
【答案】 (1). 20 (2). 1:3
【解析】
【详解】[1][2]根据 可知,电源A的内阻为
根据图像可知,图像1与灯泡伏安特性曲线交点
图像2与灯泡伏安特性曲线交点
交点为工作点,所以
三、综合题(共40分)第19、20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。
18.(1)光电门两侧的光电孔内分别安装了红外线的发光管和接收管,当挡光片经过光电门时,光电门记下挡光时间Δt。若挡光片的宽度为d
- 14 -
,则挡光片经过光电门的平均速度为_________,这个速度可以被看做瞬时速度的条件是__________________________。
(2)在“用DIS研究机械能守恒定律”的实验中,光电门用来测量摆锤经过不同位置的瞬时速度,实验装置如图(a)所示。
①关于在这个实验中光电门的使用,下列说法正确的是________
A.调节摆线长,使摆锤摆动时摆线能通过光电孔
B.测量中,光电门始终固定在某个确定的位置
C.摆锤释放器的位置要随光电门的位置变化而作相应的调整
D.每次改变光电门的位置,要用测平器使光电门的光电孔与所测点位于同一水平线
②在某次实验数据基础上,作出的摆锤在下摆过程中动能、重力势能随高度h变化的图像如图(b)所示,则其中_________(选填“I”或“II”)是摆锤动能随高度h变化的图线,该图线斜率大小等于________。
【答案】 (1). (2). 挡光片的宽度足够小 (3). D (4). I (5). 摆锤的重力
【解析】
【详解】(1)[1][2] 挡光片经过光电门的平均速度为,这个速度可以被看做瞬时速度的条件是时间足够短,即挡光片的宽度足够小。
(2) ①[3]A. 摆锤线长应调整到使摆锤在摆动时能通过光电孔,故A错误;
B.测量中,光电门不一定固定在某个确定位置,在适当位置即可,故B错误;
C. 摆锤释放器的位置不随光电门的位置变化而作相应的调整,故C错误;
D.
- 14 -
每次改变光电门的位置,要用测平器使光电门的光电孔与所测点位于同一水平线,故D正确。
故选D。
②[4][5] 摆锤动能随高度h增大而减小,动能转化为重力势能,故是I,图像的斜率
故图像斜率代表重力。
19.如图,绝缘、光滑斜面倾角θ=37°,在宽度均为d=0.4m的区域I、II内分别有垂直于斜面向上、向下的匀强磁场,磁感强度大小均为B=1T,MN为两磁场的分界线。质量m=0.06kg、总电阻R=0.5Ω的矩形线框abcd,边长分别为L=0.6m和d=0.4m。现使线框ab边与磁场边界平行,自斜面上端某处静止释放,线框恰能匀速进入区域I。(g取10m/s2)
(1)求ab边在区域I内运动时,线框的速度大小v0和发热功率P;
(2)求当ab边刚进入区域II时,线框的加速度a;
(3)通过分析,描述ab边从MN运动到区域II下边界的过程中,线框运动的速度、加速度变化情况。
【答案】(1)0.5m/s;0.18W(2)18m/s2,方向沿斜面向上;(3)见解析
【解析】
【详解】(1)线框匀速进入区域I,所受安培力与重力沿斜面向下的分力相等,即
FA=BIL=mgsin
又根据E=BLv,I=可得
v0==m/s=0.5m/s
I==A=0.6A
P=I2R=0.62×0.5W=0.18W
(2)ab边刚进入区域II时,线框速度仍为v0=0.5m/s。ab、cd两条边同时切割磁感线,线框中的感应电动势为E’=2BLv,ab、cd
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两条边同时受到向上的安培力。线框一条边受到的安培力为
=2mgsin
根据牛顿第二定律有
ma=2-mgsinθ=3mgsin
所以,此时线框的加速度
a=3gsin=18m/s2
方向沿斜面向上
(3)ab边从MN运动到区域II下边界的过程中
ma=2-mgsin=-mgsin
加速度与运动方向相反,棒做减速运动,随着速度的减小,加速度也逐渐减小
20.如图为某运动员在直道上跑步过程中身体的水平速度-时间图像,已知运动员质量为m=60kg。
(1)若不计空气对运动员的作用力,求最初2s内地面对运动员在水平方向的平均作用力;
(2)若运动员在跑步过程中受到沿跑道方向的风力作用,其大小f=kΔv(k=0.9N·s/m,Δv是空气与人的相对速度大小)。已知该运动员在10s末克服空气阻力做功的功率P1=36W。
①求10s末时的风速v0(即空气相对于地面的速度);
②若跑步过程中风速恒为v0,求起跑后1s内运动员所受风力的最大功率Pmax。
【答案】(1)270N;(2)①v0=-6m/s负号说明风速的方向与所设方向相反,即风速的方向与人的跑步方向相同;②8.1W
【解析】
【详解】(1)前2s内加速度
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a==m/s2=4.5m/s2
运动员受到的重力和地面竖直向上的作用力平衡,地面对运动员水平方向的作用力提供加速度,根据牛顿第二定律有:
=ma=60×4.5N=270N
(2)①设风速的方向与人跑步的方向相反,则Δv=(v人+v0),10s末人所受风力的功率
P1=fv人=kΔv·v人=k(v人+v0)·v人
已知k=0.9N·s/m、P1=36W,且由图可知10s末时v人=10m/s,代入上式解得
v0=-6m/s
负号说明风速的方向与所设方向相反,即风速的方向与人的跑步方向相同
②起跑后1s内,人的最大速度为4.5m/s,小于空气速度,所以此过程中相对速度的大小
Δv=v0-v人,P=fv人=k(v0-v人)v人=0.9×(6-v人)v人
解得:当6-v人=v人,即v人=3m/s时
Pmax=8.1W
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