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上海市青浦区2022届高三下学期物理适应性练习(二模)试卷
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更新时间:2022-08-08
浏览次数:57
类型:高考模拟
试卷属性
副标题:
无
*注意事项:
无
上海市青浦区2022届高三下学期物理适应性练习(二模)试卷
更新时间:2022-08-08
浏览次数:57
类型:高考模拟
考试时间:
分钟
满分:
分
姓名:
____________
班级:
____________
学号:
____________
*注意事项:
1、填写答题卡的内容用2B铅笔填写
2、提前 xx 分钟收取答题卡
一、单选题
1.
(2022·青浦模拟)
下列射线在真空中的速度与光速相同的是( )
A .
阴极射线
B .
α射线
C .
β射线
D .
γ射线
答案解析
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+ 选题
2.
(2022·青浦模拟)
关于物理思想方法下列叙述不正确的是( )
A .
质点和自由落体运动都是物理模型
B .
平均速度和瞬时速度都是等效替代的思想
C .
平均速度是等效替代的思想,瞬时速度是无限逼近的思想
D .
重力的作用点在重心,这是一种等效替代的思想
答案解析
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+ 选题
3.
(2022·青浦模拟)
我国自主第三代核电“华龙一号”全球第4台机组于2022年3月在巴基斯坦并网发电。中国核电推动我国“双碳”目标实现的同时,也为全球核电安全树立了标杆。关于核能,以下说法正确的是( )
A .
核能是来自化学变化释放的能量
B .
核能是原子核结构发生变化时释放的能量
C .
核能还不是安全、干净的能源
D .
我国核电站利用了核聚变反应释放的能量
答案解析
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+ 选题
4.
(2022·青浦模拟)
2018年2月23日在平昌冬奥会上,我国选手武大靖在短道速滑男子500 m比赛中勇夺金牌。如图所示为他比赛中的精彩瞬间,假定他正沿圆弧形弯道做匀速圆周运动,则他运动过程中( )
A .
速度恒定
B .
加速度恒定
C .
相等时间内转过的角度相同
D .
相等时间内经过的位移相同
答案解析
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+ 选题
5.
(2022·青浦模拟)
已知铜的摩尔质量为M,铜的密度为ρ,阿伏加德罗常数为N,下列说法正确的是( )
A .
1个铜原子的质量为
B .
1个铜原子的质量为
C .
1个铜原子所占的体积为
D .
1个铜原子所占的体积为
答案解析
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+ 选题
6.
(2023高二上·北京市月考)
在恒定的匀强磁场中固定一根通电直导线,导线的方向与磁场方向垂直,如图反映的是这根导线受到的磁场力大小F与通过导线的电流I之间的关系,M、N两点各对应一组F、I的数据,其中可能正确的是( )
A .
B .
C .
D .
答案解析
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+ 选题
7.
(2022·青浦模拟)
如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播。某时刻波上质点P正通过平衡位置,经过一段时间,波向前传播了距离d,P点第一次达到波峰,则该横波的波长为( )
A .
4d
B .
C .
D .
答案解析
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+ 选题
8.
(2024·兴义模拟)
如图所示,竖直平面内两个带电小油滴a、b在匀强电场E中分别以速度v
1
、v
2
做匀速直线运动,不计空气阻力及两油滴之间的库仑力,下列说法正确的是( )
A .
a、b带异种电荷
B .
a比b的比荷大
C .
a的电势能减小,b的电势能增加
D .
沿v
1
方向电势增加,沿v
2
方向电势减小
答案解析
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+ 选题
9.
(2022·青浦模拟)
如图所示,真空中两点电荷
和
以共同的角速度绕轴
匀速转动,
点离
较近,则
点的磁感应强度
的方向为( )
A .
从
指向
B .
磁感强度为零
C .
沿
轴向下
D .
沿
轴向上
答案解析
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+ 选题
10.
(2022·青浦模拟)
如图,物块以某一初速度于固定斜面底端冲上斜面,一段时间后物块返回出发点。若物块和斜面间动摩擦因数处处相同。在物块上升、下降过程中,运动时间分别用t
1
、t
2
表示,损失的机械能分别用ΔE
1
、ΔE
2
表示。则( )
A .
t
1
<t
2
, ΔE
1
=ΔE
2
B .
t
1
<t
2
, ΔE
1
<ΔE
2
C .
t
1
=t
2
, ΔE
1
=ΔE
2
D .
t
1
>t
2
, ΔE
1
>ΔE
2
答案解析
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+ 选题
11.
(2022·青浦模拟)
手机电池容量(电量)和快速充电功能已经成为人们选择手机时的重要参考因素,如图为某品牌手机将锂电池电量从0%~100%充满过程中充电功率P和充电时间t的关系图像,设充电过程中电池两端电压恒为4.35V,不计其他能量损耗,则( )
A .
充电过程的平均功率为40W
B .
充电过程的平均功率为60W
C .
该电池的容量是2000mA·h
D .
该电池的容量是4000mA·h
答案解析
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+ 选题
12.
(2022·青浦模拟)
利用某半导体的电阻随温度升高而减小的特征可以制作电子温度计。图甲表示该半导体的电阻R随摄氏温度t变化的情况。把该半导体与电动势为E、内阻为r的电源,理想电压表和保护电阻R
0
连成如图乙所示的电路。用该半导体作测温探头,把电压表的电压刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简易的电子温度计。下列说法正确的是( )
A .
电压较大的刻度对应较高的温度
B .
电压刻度0V对应的就是0℃
C .
该电子温度计表盘上温度的刻度是均匀的
D .
若电池用久后内阻r变大,用该温度计测量的温度要比真实值偏高
答案解析
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+ 选题
二、填空题
13.
(2022·青浦模拟)
大恒星演化到末期发生超新星爆发时,剧烈的压缩使其组成物质中的电子并入质子转化成中子,形成宇宙中最致密的物质:中子星。电子被压入质子,完成使质子变成中子的核反应方程:
;简述中子星致密(密度大)的主要原因:
。
答案解析
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+ 选题
14.
(2022·青浦模拟)
一定质量的理想气体从状态A开始变化到状态B,已知状态A的温度为400K,则变化到B状态时气体的温度为
K,由状态A变化到状态B过程中温度变化情况是
。
答案解析
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+ 选题
15.
(2022·青浦模拟)
如图是生活中常用的铅蓄电池示意图,由于化学反应的结果,图中二氧化铅棒上端M为电池正极,铅棒上端N为电池负极。P、Q分别为与正、负极非常靠近的探针(探针是为测量内电压而加入,不参与化学反应)。现用电压传感器测量各端间的电势差,数据如下表。则该电源的电动势为
V,内电阻是
Ω。
U
MP
U
PQ
U
QN
M、N间断开,不接任何负载
1.51V
0
0.51V
M、N间接入8Ω的电阻时
1.49V
-0.42V
0.53V
答案解析
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+ 选题
16.
(2022·青浦模拟)
如图为“行星传动示意图”,中心“太阳轮”的转动轴固定,其半径为R
1
, 周围四个“行星轮”的转动轴固定,其半径均为R
2
, “齿圈”的半径为R
3
, 其中R
1
=1.5R
2
, A、B、C分别是“太阳轮”、“行星轮”和“齿圈”边缘上的点,齿轮传动过程不打滑,则A点与C点的线速度之比为
,B点与C点的转速之比为
。
答案解析
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+ 选题
17.
(2022·青浦模拟)
如图a所示,地面上方高度为d的空间内有水平方向的匀强磁场,质量m=1kg正方形闭合导线框abcd的边长l=2m,从bc边距离地面高为h处将其由静止释放。从导线框开始运动到bc边即将落地的过程中,导线框的v-t图像如图b所示。重力加速度g取10m/s
2
, 不计空气阻力,则导线框中有感应电流的时间是
s,释放高度h和磁场高度d的比值
=
。
答案解析
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+ 选题
三、实验题
18.
(2022·青浦模拟)
有同学在做“用DIS研究温度不变时气体的压强跟体积的关系”实验时,缓慢推动活塞,在使注射器内空气体积逐渐减小。实验完成后,计算机屏幕上显示出如图所示的p-V图线(其中实线是实验所得图线,虚线为一支参考双曲线)。
(1) 开始实验后,压强传感器
(选填“需要”或“不需要”)调零;
(2) 仔细观察不难发现,该图线与玻意耳定律不够吻合,造成这一现象的可能原因是:
;
(3) 由于此图无法说明p与V的确切关系,所以改画p-
图像。根据上述误差的图像画出的p-
图像应当与下列哪个图像最接近____;
A .
B .
C .
D .
(4) 根据你在(2)中的判断,说明为了减小误差,应采取的措施是:
。
答案解析
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+ 选题
四、解答题
19.
(2022·青浦模拟)
在竖直平面内,某一游戏轨道由直轨道AB和弯曲的细管道BCD平滑连接组成,如图所示。小滑块以某一初速度从A点滑上倾角为θ=37°的直轨道AB,到达B点的速度大小为2m/s,然后进入细管道BCD,从细管道出口D点水平飞出,落到水平面上的G点。已知B点的高度h
1
=1.2m,D点的高度h
2
=0.8m,小滑块落到G点时速度大小为5m/s,空气阻力不计,滑块与轨道AB间的动摩擦因数μ=0.25,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1) 求小滑块在轨道AB上的加速度和在A点的初速度;
(2) 求小滑块从D点飞出的速度;
(3) 判断细管道BCD的内壁是否光滑。
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+ 选题
20.
(2022·青浦模拟)
如图,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨,导轨间距为l,电阻不计。左侧接有定值电阻阻值为R。质量为m、电阻为r的金属杆,t=0时金属杆以初速度v
0
沿导轨向右运动,在滑行过程中保持与轨道垂直且接触良好。整个装置处于方向竖直向上,磁感应强度为B的匀强磁场中。
(1) 定性分析说明金属杆的运动情况(速度和加速度的变化情况);
(2) 宏观规律与微观规律有很多相似之处,金属杆速度随时间的变化规律和放射性元素的衰变规律相同,已知金属杆速度由v
0
变化到
所需时间为t
0
, 则0~3t
0
时间内电阻R上产生的热量为多少?
(3) 已知金属杆速度v和位移s的变化规律为:
, 即v-s图像如图所示,请
利用该
v
-
s
图像
证明(1)中你的结论。
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