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上海市普陀区2022届高三下学期物理二模考试试卷

更新时间:2024-07-13 浏览次数:69 类型:高考模拟
一、单选题
二、填空题
  • 13. (2022·普陀模拟) α粒子轰击氮核发生的核反应表示为。如图为在充满氮气的云室中拍摄这一过程得到的照片,照片上在诸多α粒子的径迹中有一条发生了分叉,分叉后细而长的是的径迹。

  • 14. (2022·普陀模拟) 在一点电荷形成的电场中,任一点的电势φ与该点到点电荷的距离r的关系如图所示。已知a、b两点距该点电荷的距离分别为1m和6m,a、b两点电场强度的大小分别为Ea、Eb , 则Ea  Eb(选填“>”“=”或“<”)。现将一电荷量为4×10-8C的负点电荷从a点移动到b点,在此过程中电场力做功为J。

  • 15. (2022·普陀模拟) 从地面竖直向上抛出一质量为0.5kg的小球,运动过程中小球受大小恒定的阻力作用。小球上升过程中,其动能Ek随距离地面高度h的变化关系如图所示。小球上升3米的过程中机械能减少了J,运动过程中所受阻力的大小为N。(g取10m/s2

  • 16. (2022·普陀模拟) 一斜面固定于水平地面。某同学第一次将滑块从斜面顶端静止释放,滑块下滑到底端;第二次使滑块以某一初速度从斜面底端沿斜面上冲,滑块恰好能到达斜面顶端。滑块两次运动的频闪照片如图a、图b所示,频闪的时间间隔相同。滑块第一次运动的频闪照片是(选填“图a”或“图b”),滑块沿斜面下滑与沿斜面上冲时加速度大小之比为

  • 17. (2022·普陀模拟) 如图,平行金属导轨ab、cd相距L,处于同一竖直平面内,左端接有一阻值为R的电阻。长为2L的轻质金属杆MN紧贴导轨竖直放置,M端固定有质量为m的金属小球,N端链接在cd上,导轨足够长,导轨、金属杆与小球的电阻不计。整个装置处于与导轨平面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场中。MN绕N端紧贴导轨由静止开始倾倒,到水平位置时小球的速度为v,在此过程中,电阻产生的热量为,通过电阻的最大电流为。(不计小球与导轨碰撞的影响)

  • 18. (2022·普陀模拟) 在“用DIS研究通电螺线管的磁感应强度”的实验中,装置如图所示。

    ①在螺线管通电前(选填“需要”或“不需要”)对磁传感器调零。

    ②某同学第一次实验时,将磁传感器探管从螺线管a端逐渐插入,记录磁传感器读数B与磁传感器插入螺线管内部的距离d,绘制B-d图线I;第二次实验时,减小通过螺线管的电流,并将探管从螺线管b端逐渐插入,记录数据并在同一坐标系内绘制B-d图线II。I、II图线描述可能正确的是.

    A. B.       C. D.

三、实验题
  • 19. (2022·普陀模拟) 在“用DIS研究温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”的实验中,某同学在环境温度保持不变的情况下,按实验步骤,规范操作。他缓慢压缩注射器内气体的体积,采集数据并绘p-V图线,如图所示(其中实线是实验所得图线,虚线为一条双曲线)。

    ①同学根据实验所采集数据,描点绘制p-图像,得到的图像可能是.

    A. B. C. D.

    ②实验图线所反映的p-V关系与玻意耳定律并不相符,出现这一现象的可能原因是

四、解答题
  • 20. (2022·普陀模拟) 如图,长L=5m的水平轨道AB与半径R=0.5m的光滑圆弧轨道BC连接,圆弧轨道处于竖直平面内且C端的切线竖直。在C端上方h=0.5m处有一薄圆盘,圆盘绕其圆心在水平面内做匀速圆周运动。圆盘上沿某一直径方向开有小孔P、Q,且圆盘旋转时孔P、Q均能转至C端正上方。一质量m=2kg、与轨道AB间动摩擦因数μ=0.25的小滑块静置于轨道A端。现对该滑块施加一水平向右的恒力F,使其由静止开始运动;当滑块运动至B点时撤去F,滑块运动到C端时对轨道的压力为60N;滑块冲出圆弧轨道后恰好穿过小孔P,后又通过小孔Q落回圆弧轨道。不计空气阻力,滑块无阻碍通过小孔,g取10m/s2。求:

    1. (1) 滑块经过C端时的速率vC
    2. (2) 水平恒力F的大小;
    3. (3) 圆盘转动的角速度ω。
  • 21. (2022·普陀模拟) 如图a,两光滑金属导轨MN、M′N′相距L平行放置,导轨平面与水平面成θ夹角,MM′、NN′间分别连接阻值为R的电阻。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区域内存在磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁场区域的宽度均为d,相邻磁场间的无磁场区域的宽度均为s。一质量为m、阻值为R的金属棒ab跨放在两导轨上,从磁场区域Ⅰ上边界上方某处由静止释放,金属棒下滑过程中始终垂直于导轨且与导轨接触良好。导轨的电阻忽略不计,重力加速度为g。

    1. (1) 若金属棒能匀速通过磁场区域Ⅰ,求金属棒静止释放处距区域Ⅰ上边界的距离x1
    2. (2) 在(1)的条件下,求金属棒通过区域Ⅰ的过程中产生的热量Q;
    3. (3) 若金属棒在相邻磁场间无磁场区域中运动的时间均为t,求金属棒静止释放处与区域Ⅰ上边界的距离x2;并在图b中定性画出其自静止开始运动到区域Ⅲ下边界过程中的v-t图线。

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