重庆市2022届高三下学期物理二诊试卷

试卷更新日期:2022-05-17 类型:高考模拟

一、单选题

  • 1. 我国科学家通过一种功能纳米膜成功地从海水中大规模提取铀元素,这对于国家发展具有十分重要的战略意义。用中子01n轰击铀核92235U , 铀核发生裂变,其中一种典型反应是92235U+01nZ144Ba+36AKr+301n。若用mUmnmBamKr分别表示92235U01nZ144Ba36AKr的质量,关于这个核反应,下列说法正确的是( )
    A、方程中Z=56,A=89 B、方程中mU=mBa+mKr+2mn C、只要用中子轰击铀核,就一定会发生链式反应 D、释放的核能为(mUmBamKr)c2
  • 2. 如题图所示,截面为14圆弧的柱状物体A静置于粗糙水平地面上,A的左端紧靠竖直墙,光滑圆球B置于A与竖直墙之间,整个系统处于静止状态.现将A向右移动少许,整个系统仍处于静止状态,下列说法正确的是(   )

    A、物体A对地面的压力减小 B、圆球B对墙的压力增大 C、物体A与圆球B之间的作用力大小不变 D、物体A受到的摩擦力减小
  • 3. 如题图所示,理想变压器原、副线圈匝数分别为nanb , 电源电压u=2Usinωt , 定值电阻R1R2(阻值未知)两端电压分别为U1U2 , 理想交流电压表V的示数为UbR1R2、L消耗的功率分别为P1P2PL。关于电路中电压及电功率的关系,下列说法正确的是( )

    A、Ub=nbnaU B、U=U1+Ub C、P1P2=nbU1naU2 D、P1=P2+PL
  • 4. 2020年11月24日,我国在文昌航天发射场用长征五号运载火箭顺利将嫦娥五号探测器送入预定轨道。嫦娥五号飞到月球后,轨道舱会继续在近月轨道运行。若地球密度为月球密度的k倍,则近地卫星与近月轨道舱的周期之比TT为(   )
    A、k1 B、1k C、k:1 D、1:k
  • 5. 如题图所示,竖直平面内的平行金属板ab、cd长均为2l,相距l水平放置。一带电粒子从靠近a点处以速度v水平向右射入两板之间,经时间t1沿直线从靠近b点处以速度v水平向右射出。若ab、cd间存在竖直方向的匀强电场E,该粒子从靠近a点处以速度v水平向右射入两板之间,经时间t2刚好从靠近d点处以速度v2射出,速度偏角为θ2;若ab、cd间存在垂直于纸面的匀强磁场B,粒子从靠近a点处以速度v水平向右射入两板之间,经时间t3也刚好从靠近d点处以速度v3射出,速度偏角为θ3。下列说法正确的是(     )

    A、t1=t2=t3 B、θ2=θ3 C、E=54vB D、v2=2v3
  • 6. 一足够长的传送带与水平面的倾角为θ , 以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的小物块,如图甲所示,以此时为计时起点t=0,小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系如图乙所示,图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,v1>v2 , 已知传送带的速度保持不变,则(     )

    A、小物块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ B、小物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移小 C、0~t2内,传送带对物块做功为 W=12mv2212mv12 D、0~t2内物块动能变化量大小一定小于物体与皮带间摩擦而产生的热量
  • 7. 如题图所示,质量为m的一价正离子从A点射入水平方向的匀强电场,初速度方向与水平方向的夹角θ=60°。当离子运动到电场中的P点时速度最小(P点未画出),且最小速度为v。不计离子重力,下列说法正确的是(   )

    A、电场方向水平向左,UAP=3mv22e B、电场方向水平向左,UAP=mv26e C、电场方向水平向右,UAP=mv26e D、电场方向水平向右,UAP=3mv22e
  • 8. 如题图所示,夏天,从湖底形成的气泡,在缓慢上升到湖面的过程中没有破裂。若越接近水面,湖内水的温度越高,大气压强不变,将泡内气体视为理想气体。则在气泡缓慢上升的过程中,对于泡内气体,下列说法正确的是(     )

    A、每一个气体分子的热运动都变快 B、对气泡壁单位面积单位时间内的冲量变小 C、对气泡壁做功,内能减少 D、内能增大,放热
  • 9. 在同一地点有两个静止的声源,发出声波1和声波2在同一空间的空气中沿同一方向传播,如图所示为某时刻这两列波的图象,则下列说法中正确的是(   )

    A、波1速度比波2速度大 B、相对于同一障碍物,波2比波1更容易发生衍射现象 C、这两列波传播的方向上,不会产生稳定的干涉现象 D、这两列波传播的方向上运动的观察者,听到的这两列波的频率均与从声源发出时的频率相同

二、多选题

  • 10. 如题图所示,质量mA=mmB=2m的A,B两个木块用轻弹簧栓接,置于光滑水平面上,木块A紧靠竖直墙壁。力F向左水平作用在木块B上,整个装置静止,弹簧的弹性势能为Ep。突然撤去F,关于木块A,B和轻弹簧组成的系统,下列说法正确的是(   )

    A、动量守恒,机械能守恒 B、木块A离开竖直墙壁前,动量不守恒,机械能守恒 C、木块A离开竖直墙壁后,弹簧的最大弹性势能为Ep D、木块A离开竖直墙壁后,弹簧的最大弹性势能为Ep3
  • 11. 如题图所示,倾角θ=37°的斜面固定在水平地面上,小物块A以初速度v1=10m/s从斜面底端沿斜面上滑,同时在A的正上方高h处,小物块B以某一初速度v2水平向左抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B击中。已知A与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略空气阻力,下列说法正确的是(   )

    A、物块A,B的机械能均守恒 B、物块A,B的加速度大小aA=aB=10m/s2 C、物块A,B初位置的高度差h=8m D、物块A,B相遇时,B的速度vB=10m/s
  • 12. 如图所示在光滑绝缘水平桌面上有一正方形导线框,在虚线右侧有匀强磁场区域,磁场方向竖直向下。t=0时导线框的右边恰与磁场边界重合,在水平外力F的作用下由静止开始向右运动,外力F与导线框速度v的关系是F=F0+kvF0、k是常量)。在进入磁场区域的过程中,线框中感应电流i随时间t变化的图像可能正确的有(   )

    A、 B、 C、 D、

三、实验题

  • 13. 某兴趣小组设计实验测量“李宁运动鞋鞋底与室内篮球馆木地板之间的动摩擦因数”。原理如题图甲所示,主要步骤如下:

    ⑴将一块与篮球馆地板同品牌同规格同材质的长木板固定在水平桌面上,在木板左端固定一个光滑小滑轮,右端固定电磁打点计时器;

    ⑵将适量钩码塞入李宁运动鞋中,用天平测出鞋和钩码的总质量M;

    ⑶将轻质细线一端固定在运动鞋上,另一端绕过小滑轮后拴一小桶,使运动鞋和小滑轮之间的细线与水平桌面(选填“平行”或“不平行”);

    ⑷将纸带一端与运动鞋相连,另一端穿过打点计时器并保持水平;

    ⑸释放小桶,使运动鞋由静止开始运动,打出的纸带如题图乙所示,A,B、C、D、E、F、G为计数点,相邻计数点之间有四个计时点没有画出,用刻度尺测出计数点之间的距离分别为s1=1.81cms2=2.10cms3=2.40cms4=2.70cms5=3.01cms6=3.30cm , 打点计时器所接交流电频率f = 50Hz,运动鞋的加速度a = m/s2;用天平测出小桶的质量为m,鞋底与木板之间的动摩擦因数表达式μ = (用M、m、g、a表示)。

  • 14. 某实验小组计划先用多用电表测量定值电阻R0的阻值,再设计电路测量电源的电动势和内阻。实验器材有:待测定值电阻R0 , 待测电源(电动势E约为8V,内阻r约为1Ω),多用表一只,电阻箱R,开关一个,导线若干。

    (1)、用多用电表测量定值电阻R0的阻值。

    ①对多用电表完成机械调零后,先将选择开关调到电阻 × 10Ω档,再将红、黑表笔短接,调整图a中多用电表的(选填“A”或“B”)旋钮,进行欧姆调零;

    ②将红、黑表笔分别与定值电阻R0两端相连,多用电表指针位置如图b所示;

    ③应将选择开关调到电阻 × 档,再次进行欧姆调零后重新测量,指针位置如图c所示,定值电阻的阻值R0=Ω;

    ④完成测量后,将选择开关调到档或交流电压最高档。

    (2)、用多用电表测量电源电动势和内阻。

    ①将多用电表选择开关调到(选填“交流”或“直流”)电压10V档;

    ②按图d所示电路连接实物;

    ③闭合开关S,调节电阻箱R,读出多用电表示数U,测得多组R和U并做好记录;

    ④根据实验数据,作出1U1R图像如图e所示,电源电动势E = V,内阻r = Ω。(结果均保留3位有效数字)

四、解答题

  • 15. 如题图所示,光滑水平桌面左端与半径为R的竖直光滑半圆轨道最低点D相切,右端与倾角为θ的粗糙斜面相连,质量为m的小滑块a从斜面上某点由静止滑下,与静止在水平桌面上质量为2m的小滑块b发生弹性碰撞,碰后b恰能通过半圆轨道的最高点C。已知a与斜面间的动摩擦因数为μ,a由斜面底端进入水平桌面时无机械能损失,重力加速度为g,求:

    (1)、小滑块b运动到C点时的速度大小vC
    (2)、第一次碰撞后小滑块b经过D点时对半圆轨道的压力F;
    (3)、小滑块a开始下滑时离斜面低端的距离x。
  • 16. 如题图所示,在真空中的xOy平面内,有四个边界垂直于x轴的条状区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,区域Ⅰ、Ⅲ宽度均为d,内有沿-y方向的匀强电场E;区域Ⅱ、Ⅳ宽度均为2d,内有垂直于xOy平面向内的匀强磁场B1B2。M是区域Ⅲ右边界与x轴的交点。质量为m,电荷量为+q的粒子甲以速度v0从O点沿+x方向射入电场E,经过一段时间后,沿+x方向与静止在M点的粒子乙粘合在一起,成为粒子丙进入区域Ⅳ,之后直接从右边界上Q点(图中未标出)离开区域Ⅳ。粒子乙不带电,质量为2m,粘合前后无电荷损失,粘合时间极短,已知E=3mv02qd , 粒子重力不计。求:

    (1)、粒子甲离开区域Ⅰ时速度的大小v1和与+x方向的夹角θ;
    (2)、磁感应强度B1的大小;
    (3)、粒子丙从M点运动到Q点的最长时间tm
  • 17. 如图所示,导热的汽缸内封有一定质量的理想气体,缸体质量M=20kg,活塞质量m=1kg,活塞横截面积S=100cm2。活塞与汽缸壁无摩擦且不漏气。此时,缸内气体的温度为27℃,活塞位于汽缸正中,整个装置都静止。已知大气压恒为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2。求:

    (1)、汽缸内气体的压强p1
    (2)、当活塞恰好静止在汽缸缸口AB处时,汽缸内气体的温度升高了多少。
  • 18. 如图所示是一透明的圆柱体的横截面,其半径为R,折射率为 3 ,AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体,试求距离AB直线多远的入射光线,折射后恰经过B点.