天津市普通高中2023-2024学年高三上学期物理模拟试题

试卷更新日期:2024-01-15 类型:期末考试

一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

  • 1. 完全相同的两列高铁在直铁轨上相向行使,速度为350km/h,两列车迎面交错而过时,双方驾驶员看到对方列车从眼前划过的时间大约是2s,以下说法正确的是( )
    A、由以上数据可以估算出每列车总长约为200m B、由以上数据可以估算出每列车总长约为400m C、坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是4s D、坐于车尾的乘客看到对方列车从身边划过的时间大约是1s
  • 2. 生活科技上处处存在静电现象,有些是静电的应用,有些是要防止静电;下列关于静电防止与应用说法正确的是(   )
    A、印染厂应保持空气干燥,避免静电积累带来的潜在危害 B、静电复印机的工作过程实际上和静电完全无关 C、在地毯中夹杂0.05~0.07mm的不锈钢丝导电纤维,是防止静电危害 D、小汽车的顶部露出一根小金属杆类同避雷针,是防止静电危害
  • 3. 下列用来定量描述磁场强弱和方向的是( )
    A、磁感应强度 B、磁通量 C、安培力 D、磁感线
  • 4. 如图所示,水平传送带A、B两端相距x=2m,物体与传送带间的动摩擦因数μ=0.125,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=3m/s,到达B端的瞬时速度设为vB。g取10m/s2 , 下列说法中正确的是(   )

    A、若传送带顺时针匀速转动,物体刚开始滑上传送带A端时一定做匀加速运动 B、若传送带顺时针匀速转动,物体在水平传送带上运动时有可能不受摩擦力 C、若传送带逆时针匀速转动,则vB一定小于2m/s D、若传送带顺时针匀速转动,则vB一定大于2m/s
  • 5. 如图所示,高速公路收费站都设有“ETC”通道(即不停车收 费通道),设ETC车道是笔直的,由于有限速,汽车通过时一般是先减速至某一限定速度,然后匀速通过电子收费区,再加速驶离(将减速和加速过程都看作加速度大小相等的匀变速直线运动).设汽车开始减速的时刻t=0,下列四幅图能与汽车通过ETC的运动情况大致吻合的是:( )

     

    A、 B、 C、 D、
  • 6. 已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍.若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为s和s , 则s:s约为(  )

    A、9:4 B、6:1 C、3:2 D、1:1

二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

  • 7. 如图所示,P点为一粒子源,可以产生某种质量为m电荷量为q的带正电粒子,粒子从静止开始经MN两板间的加速电场加速后从O点沿纸面以与Od30°角的方向射入正方形abcd匀强磁场区域内,磁场的磁感应强度为B , 方向垂直于纸面向里,正方形abcd边长为aO点是cd边的中点,不计粒子的重力以及粒子间的相互作用,则下列说法正确的是(  )

    A、若加速电压UqB2a2m时,粒子全部从ad边离开磁场 B、若加速电压UqB2a27m时,粒子全部从ab边离开磁场 C、若加速电压UqB2a29m时,粒子全部从bc边离开磁场 D、若加速电压UqB2a219m变为qB2a220m时,粒子在磁场中运动时间变长
  • 8. 18世纪,数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰,曾设想“穿透”地球:假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,则以下说法正确的是(已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R=6.4×106 m;地球表面及内部某一点的引力势能Ep=-GMmr , r为物体距地心的距离)(  )
    A、人与地球构成的系统,虽然重力发生变化,但是机械能守恒 B、当人下落经过距地心0.5R瞬间,人的瞬时速度大小为4×103 m/s C、人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比 D、人从北极开始下落,直到经过地心的过程中,万有引力对人做功W=1.6×109 J
  • 9. 如图所示,粗糙的水平轨道BC的右端与半径R=0.45m的光滑竖直圆轨道在C点相切,倾斜轨道AB与水平方向间的夹角为37° , 质量m=0.1kg的小球从倾斜轨道顶端A点由静止滑下,小球经过轨道衔接处时没有能量损失。已知水平轨道BC的长度L=2m,小球与倾斜轨道和水平轨道间的动摩擦因数均为μ=0.375,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2 , 则下列说法正确的是(  )

    A、若小球刚好运动到C点,则小球开始滑下时的高度为1.5m B、若小球开始滑下时的高度为2m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道 C、若小球开始滑下时的高度为2.5m,则第一次在圆轨道内运动时小球不离开轨道 D、若小球开始滑下时的高度为3m,则第一次在圆轨道内运动时小球将离开轨道
  • 10. 关于机械波与电磁波,下列说法中正确的是____
    A、机械波在介质中传播时,介质中后振动的质点总是重复先振动的相邻的质点的振动,是受迫振动 B、弹簧振子在四分之一个周期里运动的路程一定等于一个振幅 C、有经验的战士可以根据炮弹飞行的尖叫声判断炮弹是接近还是远去 D、电磁波衍射能力由强到弱的顺序是无线电波、可见光、红外线、γ射线 E、在真空中传播的电磁波频率不同,传播的速度相同

三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。

  • 11. 如图甲所示的一黑箱装置、盒内有电源、电阻等元件,ab为黑箱的两个输出端

    (1)、为了探测黑箱,某同学进行了以下测量
    A、用多用电表的电压档测量ab间的输出电压 B、用多用电表的电阻档测量ab间的电阻 你认为这个同学以上测量中有不妥的有______(选填字母);
    (2)、含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,ab是等效电源的两级,为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节电阻箱的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在如图所示的方格纸上建立U-I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图所示,并由图求出等效电源的内阻r’=Ω;由于电压表有分流的作用,采用此测量电路,测得的等效电源的内阻,与真实值相比(选填“偏大”、“偏小”或“不变”);
    (3)、现探明黑箱中的电源和电阻如图丙所示,探出电阻R1=1.5Ω、R2=2Ω;推算出黑箱内电源的电动势E=V,内阻r=Ω
  • 12. 某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有220Hz、30Hz和40Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示。

    该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。

    (1)、若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出B点时,重物下落的速度大小为 , 重物下落的加速度的大小为
    (2)、已测得s1=8.89cm,s2=9.50cm,s3=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/s2 , 实验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。由此推算出f为Hz。

四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。

  • 13. 如图甲所示,A、B为两平行金属板,S为B板上的小孔,半径R=310m的圆与B板相切于S处,C在圆周上,且SOC=120°。圆内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场;两板间有分布均匀的电场,电场强度随时间的变化规律如图乙所示。当t=0时,一靠近S处的带电粒子由静止释放后,向A板运动,当t=9×106s时返回S处,进入磁场后,从C点离开磁场。已知粒子的比荷qm=1×108C/kg , 不计粒子重力,粒子不会碰到A板。求:

    (1)、4.5×1069×106s内的场强大小E2
    (2)、磁感应强度大小B以及粒子在磁场中运动的时间t0π=3.14 , 时间保留两位有效数字)。
  • 14. 图甲为能进行图形翻转的“道威棱镜”示意图,其横截面OABC是底角为45°的等腰梯形,高为a,上底边长为a,下底边长3a,如图乙所示。一细光束垂直于OC边射入,恰好在OA和BC边上发生全反射,最后垂直于OC边射出,已知真空中的光速为c。试求该光束在棱镜中的传播时间t。

  • 15. 空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示,方向向里为正。用单位长度电阻值为R0的硬质导线制作一个半径为r的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O在MN上,如图乙所示。

    (1)、判断圆环中感应电流的方向;
    (2)、求出感应电动势的大小;
    (3)、求出0~t1的时间内电路中通过的电量。