上海市虹口高級中學2023屆高中畢業生五月供題訓練物理試題試卷_第1頁
上海市虹口高級中學2023屆高中畢業生五月供題訓練物理試題試卷_第2頁
上海市虹口高級中學2023屆高中畢業生五月供題訓練物理試題試卷_第3頁
上海市虹口高級中學2023屆高中畢業生五月供題訓練物理試題試卷_第4頁
上海市虹口高級中學2023屆高中畢業生五月供題訓練物理試題試卷_第5頁
已閱讀5頁,還剩10頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

上海市虹口高級中學2023屆高中畢業生五月供題訓練物理試題試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號。回答非選擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、圖1所示為一列簡諧橫波在t=0時的波動圖象,圖2所示為該波中x=2m處質點P的振動圖象,下列說法正確的是()A.該波的波速為2m/sB.該波沿x軸負方向傳播C.t=1.0s時,質點P的速度最小,加速度最大D.在t=0到t=2.0s的時間內,質點P的速度和加速度方向均未發生改變2、如圖,一個重為10N的大砝碼,用細線懸掛在O點,現在用力F拉砝碼,使懸線偏離豎直方向θ=60°時處于靜止狀態,此時所用拉力F的值不可能為A.5.0NB.NC.ND.10.0N3、下列說法正確的是()A.做勻速圓周運動的物體,轉動一周,由于初末位置速度相同,故其合力沖量為零B.做曲線運動的物體,任意兩段相等時間內速度變化一定不相同C.一對作用力和反作用力做的功一定大小相等,并且一個力做正功另一個力做負功D.在磁場中,運動電荷所受洛倫茲力為零的點,磁感應強度B也一定為零4、如圖所示,左側是半徑為R的四分之一圓弧,右側是半徑為2R的一段圓弧.二者圓心在一條豎直線上,小球a、b通過一輕繩相連,二者恰好等于等高處平衡.已知,不計所有摩擦,則小球a、b的質量之比為A.3:4 B.3:5 C.4:5 D.1:25、如圖所示為六根導線的橫截面示意圖,導線分布在正六邊形的六個角,導線所通電流方向已在圖中標出。已知每條導線在O點磁感應強度大小為B0,則正六邊形中心處磁感應強度大小和方向()A.大小為零B.大小2B0,方向水平向左C.大小4B0,方向水平向右D.大小4B0,方向水平向左6、真空中的某裝置如圖所示,現有質子、氘核和α粒子都從O點由靜止釋放,經過相同加速電場和偏轉電場,射出后都打在同一個與垂直的熒光屏上,使熒光屏上出現亮點。粒子重力不計。下列說法中正確的是()A.在熒光屏上只出現1個亮點B.三種粒子出偏轉電場時的速度相同C.三種粒子在偏轉電場中運動時間之比為2∶1∶1D.偏轉電場的電場力對三種粒子做功之比為1∶2∶2二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、如圖所示,空間存在豎直方向的勻強電場,虛線是間距相等且平行的三條等勢線,小球帶正電荷,小球帶等量的負電荷,兩小球同時以相同的速度從等勢線上的點水平拋出,在時刻小球到達等勢線,同時小球到達等勢線,兩小球可視為質點,不計兩小球之間的相互作用,兩小球的重力不可忽略,下列說法錯誤的是()A.勻強電場的電場強度方向豎直向上 B.球的質量小于球的質量C.在時刻小球的動量等于小球的動量 D.在時間內小球的動能的增量大于小球的動能的增量8、如圖所示,質量為m的飛行器繞中心在O點、質量為M的地球做半徑為R的圓周運動,現在近地軌道1上的P點開啟動力裝置,使其變軌到橢圓軌道3上,然后在橢圓軌道上遠地點Q再變軌到圓軌道2上,完成發射任務。已知圓軌道2的半徑為3R,地球的半徑為R,引力常量為G,飛行器在地球周圍的引力勢能表達式為Ep=,其中r為飛行器到O點的距離。飛行器在軌道上的任意位置時,r和飛行器速率的乘積不變。則下列說法正確的是()A.可求出飛行器在軌道1上做圓周運動時的機械能是B.可求出飛行器在橢圓軌道3上運行時的機械能是-C.可求出飛行器在軌道3上經過P點的速度大小vP和經過Q點的速度大小vQ分別是、D.飛行器要從軌道1轉移到軌道3上,在P點開啟動力裝置至少需要獲取的的動能是9、如圖所示,用粗細均勻、總電阻為的導線圍成一個邊長為的等邊三角形閉合線框,線框以速度勻速穿過一個水平方向寬度為,豎直方向足夠長的磁場區域,該磁場的磁感應強度為。線框在勻速穿過磁場區域過程中邊始終與磁場邊界(圖中虛線所示)平行,則下列說法正確的是()A.導線框從剛進入磁場到完全進入磁場過程中產生的平均電動勢為B.導線框從剛進入磁場到導線框完全離開磁場過程中,導線框不受安培力作用的時間為C.導線框邊剛進入和剛離開磁場時兩間的電勢差相等D.導線框從邊進入磁場的水平距離為時刻開始到導線框完全離開磁場過程中通過線框的電荷量為10、如圖所示,在粗糙水平面上放置質量分別為m、m、2m、3m的四個木塊A、B、C、D,木塊A、B用一不可伸長的輕繩相連,木塊間的動摩擦因數均為,木塊C、D與水平面間的動摩擦因數相同,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g。若用水平拉力F拉木塊B,使四個木塊一起勻速前進,則需要滿足的條件是()A.木塊C、D與水平面間的動摩擦因數最大為B.木塊C、D與水平面間的動摩擦因數最大為C.輕繩拉力最大為D.水平拉力F最大為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)在沒有天平的情況下,實驗小組利用以下方法對質量進行間接測量,裝置如圖甲所示:一根輕繩跨過輕質定滑輪與兩個相同的重物P、Q相連,重物P、Q的質量均為m(已知),在重物Q的下面通過輕質掛鉤懸掛待測物塊Z。重物P的下端與穿過打點計時器的紙帶相連,已知當地重力加速度為g。(1)某次實驗中。先接通頻率為50Hz的交流電源,再由靜止釋放系統,得到如圖乙所示的紙帶。相鄰兩計數點間還有四個點沒畫出,則系統運動的加速度a=______________m/s2(保留兩位有效數字)。(2)在忽略阻力的情況下,物塊Z質量M的表達式為M=________(用字母m、a、g表示)。(3)由(2)中理論關系測得的質量為M,而實際情況下,空氣阻力、紙帶與打點計時器間的摩擦、定滑輪中的滾動摩擦不可以忽略,使物塊Z的實際質量與理論值M有一定差異。這是一種_______(填“偶然誤差”或“系統設差”)。12.(12分)如圖甲所示是一種研究氣球的體積和壓強的變化規律的裝置。將氣球、壓強傳感器和大型注射器用T型管連通。初始時認為氣球內無空氣,注射器內氣體體積,壓強,型管與傳感器內少量氣體體積可忽略不計。緩慢推動注射器,保持溫度不變,裝置密封良好。(1)該裝置可用于驗證______定律。填寫氣體實驗定律名稱(2)將注射器內氣體部分推入氣球,讀出此時注射器內剩余氣體的體積為,壓強傳感器讀數為,則此時氣球體積為______。(3)繼續推動活塞,多次記錄注射器內剩余氣體的體積及對應的壓強,計算出對應的氣球體積,得到如圖乙所示的“氣球體積和壓強”關系圖。根據該圖象估算:若初始時注射器內僅有體積為、壓強為的氣體。當氣體全部壓入氣球后,氣球內氣體的壓強將變為______。(保留3位小數)四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,豎直平面內固定有一半徑為R的光滑網軌道,質量為m的小球P靜止放置在網軌道的最低點A。將質量為M的小球Q從圓軌道上的C點由靜止釋放,Q與P發生一次彈性碰撞后小球P恰能通過圓軌道的最高點B。已知M=5m,重力加速度為g,求:(1)碰撞后小球P的速度大小;(2)C點與A點的高度差。14.(16分)在防控新冠肺炎疫情期間,青島市教育局積極落實教育部“停課不停學”的有關通知要求,號召全市中小學校注重生命教育,鼓勵學生鍛煉身體。我市某同學在某次短跑訓練中,由靜止開始運動的位移一時間圖像如圖所示,已知0~t0是拋物線的一部分,t0~5s是直線,兩部分平滑相連,求:(1)t0的數值;(2)該同學在0~t0時間內的加速度大小。15.(12分)如圖所示,水平放置的兩平行金屬板間存在著相互垂直的勻強電場和勻強磁場。已知兩板間的電勢差為U,距離為d;勻強磁場的磁感應強度為B,方向垂直紙面向里。一質量為m、電荷量為q的帶電粒子從A點沿水平方向射入到兩板之間,恰好沿直線從M點射出;如果撤去磁場,粒子從N點射出。M、N兩點間的距離為h。不計粒子的重力。求:(1)勻強電場場強的大小E;(2)粒子從A點射入時的速度大小v0;(3)粒子從N點射出時的動能Ek。

參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】

A.由圖1讀出波長,由圖2讀出,因此該波的波速,故選項A錯誤;B.由圖2可以看出,質點P在時向上振動,根據“同側法”知,波沿軸正方向傳播,故選項B錯誤;C.由圖2可知,時,質點位于波峰位置,速度最小,加速度最大,故選項C正確;D.從到是半個周期,質點從平衡位置向上振動到波峰位置,然后再回到平衡位置,它的速度方向先向上再向下,加速度方向是由回復力方向決定的,該過程中回復力的方向一直向下,所以加速度方向一直向下,故選項D錯誤。2、A【解析】

ABCD.以物體為研究對象,根據圖解法可知,當拉力F與細線垂直時最小.根據平衡條件得F的最小值為:Fmin=Gsin60°=N,當拉力水平向右時,拉力F=Gtan60°=N;所用拉力F的值不可能為A,B、C、D都有可能,故A正確,BCD錯誤.3、A【解析】

A.根據動量定理,合力的沖量等于動量的變化,物體在運動一周的過程中,動量變化為零,故合力的沖量為零,故A正確;B.在勻變速曲線運動中,加速度不變,根據可知在任意兩段相等時間內速度變化相同,故B錯誤;C.一對作用力和反作用力做的功沒有定量關系,一對作用力和反作用力可以同時做正功,也可以同時做負功,或不做功,故C錯誤;D.在磁場中,若帶電粒子的運動方向與磁場方向平行,不會受到洛倫茲力的作用,但磁感應強度不為零,故D錯誤。故選A。4、A【解析】

對a和b兩個物體受力分析,受力分析圖如下,因一根繩上的拉力相等,故拉力都為T;由力的平衡可知a物體的拉力,b物體的拉力,,則聯立可解得,A正確.5、D【解析】

根據磁場的疊加原理,將最上面電流向里的導線在O點產生的磁場與最下面電流向外的導線在O點產生的磁場進行合成,則這兩根導線的合磁感應強度為;同理,將左上方電流向里的導線在O點產生的磁場與右下方電流向外的導線在O點產生的磁場進行合成,則這兩根導線的合磁感應強度為,將右上方電流向里的導線在O點產生的磁場與左下方電流向外的導線在O點產生的磁場進行合成,則這兩根導線的合磁感應強度為,如圖所示:根據磁場疊加原理可知:,由幾何關系可:與的夾角為,故將與合成,則它們的合磁感應強度大小也為2B0,方向與B1的方向相同,最后將其與B1合成,可得正六邊形中心處磁感應強度大小為4B0,方向水平向左,D正確,ABC錯誤。故選D。6、A【解析】

ABC.根據動能定理得則進入偏轉電場的速度因為質子、氘核和α粒子的比荷之比為2:1:1,則初速度之比為,在偏轉電場中運動時間,則知時間之比為,在豎直方向上的分速度則出電場時的速度因為粒子的比荷不同,則速度的大小不同,偏轉位移因為則有與粒子的電量和質量無關,則粒子的偏轉位移相等,熒光屏將只出現一個亮點,故A正確,BC錯誤;D.偏轉電場的電場力對粒子做功W=qEy因為E和y相同,電量之比為1:1:2,則電場力做功為1:1:2,故D錯誤。故選A。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、ABC【解析】

A.在豎直方向上兩小球做初速度為零的勻加速直線運動,三條等勢線間距相等,設間距為,則兩小球在豎直方向上位移大小相等,又同時到達兩等勢線,運動時間相同,根據可得兩小球在豎直方向的加速度大小相同,小球加速度方向豎直向上,重力方向豎直向下,則電場力方向一定向上,小球帶負電荷,所以勻強電場的電場強度方向豎直向下,故A錯誤,符合題意;B.在豎直方向上,根據牛頓第二定律,對小球有對小球有兩式聯立得故B錯誤,符合題意;C.豎直方向上根據速度公式,在時刻兩小球豎直方向的速度大小相等,水平方向速度相同,合速度的大小相等,球的質量大于球的質量,則球的動量大于球的動量,故C錯誤,符合題意;D.兩小球在豎直方向的加速度大小相同,,則小球所受的合力大于小球所受的合力,小球從等勢線到達等勢線和小球從等勢線到達等勢線兩個過程中豎直方向的位移相等,則合力對小球做的功大于合力對小球做的功,根據動能定理,在時間內小球動能的增量大于小球動能的增量,故D正確,不符合題意。故選ABC。8、BC【解析】

A.飛行器在軌道1上做圓周運動,則則動能勢能機械能選項A錯誤;BC.飛行器在橢圓軌道3上運行時解得選項BC正確;D.飛行器要從軌道1轉移到軌道3上,在P點開啟動力裝置至少需要獲取的的動能是選項D錯誤。故選BC。9、BD【解析】

A.根據法拉第電磁感應定律,線框從剛進入磁場到完全進入磁場過程中產生的平均電動勢:,而:,,解得,故A錯誤;B.導線框完全在磁場中運動時磁通量不變,沒有感應電流,不受安培力作用的時間為:,故B正確;C.線框BC邊剛進入磁場時兩端的電勢差為:,線框邊剛離開時,兩端的電勢差為:,故C錯誤;D.導線框邊進入磁場的水平距離為時線框已經完全進入磁場,由:,故D正確。故選:BD。10、BC【解析】

AB.設左側A與C之間的摩擦力大小為,右側B與D之間摩擦力大小為,設木塊C、D與水平面間的動摩擦因數最大為,對A、C整體分析知輕繩的拉力大小為A剛要滑動時,靜摩擦力達到最大值,則有聯立兩式得木塊C、D與水平面間的動摩擦因數最大為,故A錯誤,B正確;CD.對B、D分析知,水平拉力F最大不能超過最大靜摩擦力的大小,則有,故C正確,D錯誤。故選BC。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、0.32系統誤差【解析】

(1)[1]根據逐差法求解加速度(2)[2]對P、Q、Z構成的系統應用牛頓第二定律解得(3)[3]根據題意可知這種誤差為客觀因素造成的不可避免的誤差,應為系統誤差。12、玻意耳1.027【解析】

(1)[1]用DIS研究在溫度不變時,氣體的壓強隨溫度的變化情況,所以該裝置可用于驗證玻意耳定律;(2)[2]將注射器內氣體部分推入氣球,壓強傳感器讀數為p1,根據玻意耳定律得:所以讀出此時注射器內剩余氣體的體積為,所以

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論