2019年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷(word无答案)
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2024年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷一、单选题 (共6题)第(1)题如图所示,直角三角形abc的∠a=37°、∠b=53°,d点是ab的中点,e是ab延长线上的一点,a、b两点之间的距离为5L,电流分别为4I、3I的无限长通电直导线分别放置在a点和b点,电流方向垂直三角形abc所在的平面分别向外、向里;已知通有电流i的长直导线在距其r处产生的磁感应强度大小为(其中k为常量),下列说法正确的是( )A.a点的电流在c点产生的磁场的方向由c指向bB.d点的磁感应强度大小为C.若e点的磁感应强度为0,则b、e两点之间的距离为9LD.c点的磁感应强度大小为第(2)题如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角的绝缘斜面上,其下端开口,顶部并联接入阻值的两个相同定值电阻,导轨间距,整个装置处于磁感应强度的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。
一质量、长度、电阻的直金属棒垂直放置在导轨上,导轨电阻不计。
金属棒从静止释放至达到最大速度过程中,棒上产生的总电热为,棒始终与导轨垂直并接触良好。
不计空气阻力,金属棒与导轨间的动摩擦因数,重力加速度取,,则该过程中,金属棒沿斜面下滑的距离是( )A.B.C.D.第(3)题在断电自感的演示实验中,用小灯泡、带铁芯的电感线圈和定值电阻等元件组成了如图甲所示的电路。
闭合开关待电路稳定后,两支路中的电流分别为和。
断开开关前、后的一小段时间内,电路中的电流随时间变化的关系图像如图乙所示,则下列说法正确的是()A.断开开关前,定值电阻中的电流为B.断开开关前,灯泡的电阻小于定值电阻和电感线圈的总电阻C.断开开关后,小灯泡先突然变亮再逐渐熄灭D.断开开关后,小灯泡所在支路中的电流如曲线所示第(4)题下列关于分子动理论的说法中,正确的是( )A.布朗运动就是分子的运动B.物体的内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和C.物体的内能越多,温度一定越高D.扩散现象和布朗运动说明了分子在做永不停息的无规则运动第(5)题如图所示电路中,电源电动势、内阻,定值电阻,电阻箱的阻值调到,滑动变阻器接入电路的阻值为,平行板电容器的电容,单刀双掷开关S与触点1连接。
2024年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题物体同时受到同一平面内的三个共点力作用,下列几组力中,不可能使物体处于平衡状态的是( )A.1N、10N、10N B.2N、6N、10NC.6N、8N、9N D.12N、13N、15N第(2)题以下叙述正确的是()A.法拉第发现了电流的磁效应B.惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大C.牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果第(3)题在光滑水平地面上放一个质量为2kg的内侧带有光滑弧形凹槽的滑块M,凹槽的底端切线水平,如图所示。
质量为1kg的小物块m以的水平速度从滑块M的底端沿槽上滑,恰好能到达滑块M的顶端。
重力加速度取不计空气阻力。
在小物块m沿滑块M滑行的整个过程中,下列说法正确的是( )A.小物块m沿滑块M上滑的最大高度为0.3mB.小物块m沿滑块M上滑的最大高度为 0.6mC.合力对滑块M的冲量大小为 8N·sD.合力对滑块M的冲量大小为 16 N·s第(4)题某同学用铁钉与漆包线绕成电磁铁,当接通电路后,放在其上方的小磁针N极立即转向左侧,如图所示,则此时( )A.导线A端接电池负极B.铁钉内磁场方向向右C.铁钉左端为电磁铁的N极D.小磁针所在位置的磁场方向水平向右第(5)题如图所示,半径为R的圆形金属导轨固定在水平面上,一根长度为R的金属棒一端与导轨接触良好,另一端固定在导轨圆心处的导电转轴上,在圆形导轨区域内存在方向垂直导轨平面向下的匀强磁场。
2024年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综全真演练物理试卷学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力。
要使两球在空中相遇,则必须( )A.先抛出A球B.先抛出B球C.同时抛出两球D.使两球质量相等第(2)题如图所示,两根等长的绝缘细棒分别带等量的正电荷,细棒的连线与中垂线的交点为,、点分别为中垂线和连线上的一点,则( )A.、两处的电场强度可能相同B.处的电势一定比B处低C.沿中垂线从点到点,电势一定不变D.沿中垂线从点到点,电场强度一定逐渐增大第(3)题如图甲所示,足够长的水平传送带以某一恒定速率顺时针转动,一根轻弹簧两端分别与物块和竖直墙面连接,将物块在传送带左端无初速度释放,此时弹簧恰处于原长且为水平。
物块向右运动的过程中,受到的摩擦力大小与物块位移的关系如图乙所示,已知物块质量为m,物块与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,x0为已知量,则( )A.0~x0过程,物块所受摩擦力方向向左B.弹簧的劲度系数为C.传送带的速度为D.物块不能运动到3x0处第(4)题如图,一定量的理想气体从状态经热力学过程、、后又回到状态a。
对于、、三个过程,下列说法正确的是( )A.过程中,气体始终吸热B.过程中,气体始终吸热C.过程中,气体对外界做功D.过程中,气体的温度先降低后升高第(5)题关于电流,下列说法正确的是( )A.电流为矢量,单位为C·sB.电流为矢量,单位为C/sC.电流为标量,单位为C·sD.电流为标量,单位为C/s第(6)题某行星的密度为地球的,半径为地球的,那么在此行星上的“第一宇宙速度”与在地球上的第一宇宙速度大小之比为( )A.4∶1B.1∶4C.6∶1D.1∶6第(7)题一种电磁驱动的无绳电梯简化模型如图所示,光滑的平行长直金属轨道固定在竖直面内,下端接有电阻,导体棒垂直跨接在轨道上,匀强磁场的方向垂直轨道平面向里。
天津塘沽区滨海中学2019-2020学年高三物理模拟试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,正确的说法是A. 伽利略研究了自由落体的规律,并根据斜面实验结论进行合理的外推,得到落体的运动规律B. 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了引力常量C.库仑发现了点电荷的相互作用规律;密立根通过油滴实验测定了静电力常量的数值D.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,分别揭示了电现象与磁现象和磁现象与电现象之间的联系参考答案:ABD2. (单选)下列四幅图的有关说法中,正确的是▲A.若两球质量相等,碰后m2的速度一定为vB.射线甲是粒子流,具有很强的电离能力C.在光频率保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大D.链式反应过程中生成的中子也就是原入射的中子参考答案:C3. (单选)如图所示,A、B为两个固定的等量同种正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由运动的正电荷C,现给电荷C一个垂直于连线的初速度v0,若不计C所受的重力,则关于电荷C以后的运动情况,下列说法中正确的是()4. 如图所示,靠在竖直粗糙墙壁上的物块在t=0时被无初速释放,此时开始受到一随时间变化规律为的水平力作用.、、和分别表示物块所受的摩擦力、物块的加速度、速度和重力势能变化量,下列图像能正确描述上述物理量随时间变化规律的是参考答案:C5. 如图所示,物体B靠在竖直墙面上,在竖直轻弹簧的作用下,A、B保持静止,则物体A、受力的个数分别为()A.3 B.4C.5 D.2参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (8分)一辆摩托车能达到的最大速度为30m/s,要想在3min内由静止起沿一条平直公路追上在前面1000m处以20m/s的速度匀速行驶的汽车,则摩托车至少以多大的加速度起动?甲同学的解法是:设摩托车恰好在3min时追上汽车,则at2= vt + s0,代入数据得:a = 0.28m/s。
2019-2020学年高考物理模拟试卷 一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30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.对光电效应现象的理解,下列说法正确的是( )A .当某种单色光照射金属表面时,能产生光电效应,如果入射光的强度减弱,从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加B .光电效应现象证明光具有波动性C .若发生了光电效应且入射光的频率一定时,光强越强,单位时间内逸出的光电子数就越多D .无论光强多强,只要光的频率小于极限频率就能产生光电效应2.如图所示,在真空室中有一水平放置的不带电平行板电容器,板间距离为d ,电容为C ,上板B 接地。
现有大量质量均为m 、带电量均为q 的小油滴,以相同的初速度持续不断地从两板正中间沿图中虚线所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A 的正中央P 点。
如果能落到A 板的油滴仅有N 滴,且第1N +滴油滴刚好能飞离电场,假定落到A 板的油滴的电量能被板全部吸收,而使A 板带电,同时B 板因感应而带上等量异号电荷,不考虑油滴间的相互作用,重力加速度为g ,则下列说法正确的是( )A .落到A 板的油滴数23C m 4d g N q = B .落到A 板的油滴数22Cdmg N q =C .第1N +滴油滴通过电场的整个过程所增加的电势能等于8mgd D .第1N +滴油滴通过电场的整个过程所减少的机械能等于54mgd 3.甲、乙两物体零时刻开始从同一地点向同一方向做直线运动,位移-时间图象如图所示,则在0~t 1时间内A .甲的速度总比乙大B .甲、乙位移相同C .甲经过的路程比乙小D .甲、乙均做加速运动4.2018年12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器,开启了月球探测的新旅程,“嫦娥四号”于2019年1月3日10时26分成功着陆在月球背面南极—艾特肯盆地。
探测器上有一可认为光滑的滑梯固定在月球表面上,将滑梯与月块表面的夹角调为θ,月球车从滑梯上由静止滑到底部的过程中下滑长度为L,所用时间为t,已知月球半径为R,则月球的第一宇宙速度为()A.12sinLRtθB.12sinLRtθC.1sinLRtθD.12sinLRtθ5.2018年5月21日5点28分,我国在西昌卫星发射中心用“长征四号”丙运载火箭,成功将“嫦娥四号”任务中继星“鹊桥”发射升空,它是世界首颗运行于地月拉格朗日2L点的中继卫星,是为2018年底实施的“嫦娥四号”月球背面软着陆探测任务提供地月间的中继通信。
天津市滨海新区塘沽一中2019年高三理综物理三模试卷一、选择题(共14题;共57分)1.如图,两电荷量分别为Q(Q>0)和-Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O 点与点电荷Q之间,b位于y轴O点上方。
取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是()A. b点的电势为零,电场强度也为零B. 正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右C. 将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功D. 将同一正的试探电荷先后从O、b点移到a点,后者电势能的变化较大2.在一固定斜面顶端,将甲乙两个小球分别以v和v/2的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。
则甲球与乙球平抛运动的时间之比为________;甲球落至斜面时的速率与乙球落至斜面时的速率之比为________。
3.如图所示,图1为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置,钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g.①下列说法正确的是________A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力B.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行C.为减小误差,本实验一定要保证m1,远小于m2D.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数②实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图象如图2,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数u=________③从实验中打出的纸带上选取5个计数点,如图所示,相邻计数点间的时间间隔是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是________m/s2.4.某同学利用下列器材测量两节干电池的电动势与内阻。
A.待测干电池两节B.电压表V1、V2,量程均为0~3V,内阻很大C.定值电阻R。
D.电阻箱RE.导线和开关①根据图甲所示的实物连接图,在图乙的虚线框内画出相应的电路图________;②实验之前,需要利用该电路测出定值电阻R0。
2024年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷一、单选题 (共6题)第(1)题水平放置的两平行金属板间,有一个带正电的小球,从某点无初速度自由下落。
经过t时间,在两板间施加竖直向上的匀强电场。
再经过t时间,小球又回到出发点。
已知小球质量为m,重力加速度为g。
小球未与下极板发生碰撞。
不计空气阻力。
从施加电场开始到小球又回到出发点的过程中( )A.小球所受电场力与重力的大小之比为3:1B.小球加速运动时间与减速运动时间之比为3:1C.小球的动量变化量大小为4mgt,方向竖直向上D.小球电势能的减少量与动能的增加量之比为4:3第(2)题如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为k,输出端接有一交流电动机,其线圈的电阻为R。
将原线圈接在正弦交流电源两端,电动机恰好能带动质量为m的物体以速度匀速上升,此时理想电流表A的示数为I。
若不计电动机摩擦带来的能量损失,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A.电动机的输入功率B.整个装置的效率C.原线圈两端电压的有效值D.原线圈两端电压的有效值第(3)题为发展新能源,某科研小组制作了一个小型波浪发电机,磁铁固定在水中,S极上套有一个浮筒,浮筒上绕有线圈,其截面示意图如图甲所示。
浮筒可随波浪上下往复运动切割磁感线而产生电动势,线圈中产生的感应电动势随时间按正弦规律变化,如图乙所示,线圈电阻r=2Ω,把线圈与阻值R=8Ω的小灯泡串联,小灯泡恰好正常发光。
下列说法正确的是( )A.小灯泡的额定电压为B.线圈中电流的有效值为C.发电机的输出功率为D.一周期内线圈产生的焦耳热为第(4)题如图,一竖直轻弹簧静止放在水平面上,将质量分别为2m和m的a、b两物体叠放在轻弹簧上并处于静止状态。
现用一恒力F竖直向上拉a,将a、b视为质点,重力加速度为g,弹簧劲度系数为k且弹簧始终未超过弹性限度,不计空气阻力,则下列说法中错误的是( )A.若,则a、b始终不会分离B.若,则b的最大速度为C.若,则a、b分离时弹簧恰好恢复原长D.若,则a、b在初始位置分离第(5)题随着人类对宇宙的探索,人们发现在宇宙中存在一些离其他恒星较远的三星系统,其中有一种三星系统如图所示,三颗星球绕共同圆心O在同一平面内做稳定的匀速圆周运动,忽略其他星球对它们的引力作用,则三颗星球中,质量最大的星球是( )A.星球A B.星球C C.一样大D.不能确定第(6)题如图甲所示,在同一均匀介质中有两个振动完全相同的波源、,两波源相距24cm,M、N为介质中两波源连线的中垂线上的两个质点。
2024年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷一、单选题 (共7题)第(1)题如图甲所示,质量为的物体放在水平面上,通过轻弹簧与质量为的物体连接,现在竖直方向给物体一初速度,当物体运动到最高点时,物体与水平面间的作用力刚好为零。
从某时刻开始计时,物体的位移随时间的变化规律如图乙所示,已知重力加速度为,则下列说法正确的是()A.时间内,物体的速度与加速度方向相反B.物体在任意一个内通过的路程均为C.物体的振动方程为D.物体对水平面的最大压力为第(2)题地球的公转轨道接近圆,哈雷彗星的运动轨道则是一个非常扁的粗圆。
如图所示,哈雷彗星在近日点与太阳中心的距离为,线速度大小为,加速度大小为。
在远日点与太阳中心的距离为,线速度大小为,加速度大小为。
天文学家哈雷成功预言了哈雷彗星的回归。
哈雷彗星最近出现的时间是1986年,预计下次飞近地球将在2061年左右。
下列说法中正确的是( )A.B.C.哈雷彗星椭圆轨道的半长轴是地球公转轨道半径的倍D.地球与哈雷彗星绕太阳转动过程中在相等的时间内扫过的面积相等第(3)题粒子( )A.具有波动性B.能量与波长成正比C.可以被电场加速D.原子核外电子受激发产生第(4)题图(a)为一交流发电机示意图,线圈abcd在匀强磁场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动,图(b)是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。
已知线圈电阻为2.5Ω,定值电阻R=10Ω,电表均为理想交流电表。
由此可以判定( )A.电流表读数为0.8AB.电压表读数为10VC.t=0.1s时刻,穿过线圈的磁通量最大D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为0.04C第(5)题分子势能的大小( )A.与物体的温度有关B.随分子力增大而增大C.与分子间距离有关D.随分子力增大而减小第(6)题甲、乙两人用绳aO和bO通过装在P楼和Q楼楼顶的定滑轮,将质量为m的物块由O点沿Oa直线缓慢地向上提升,如图所示,为锐角。
2024年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题关于近代物理学,下列说法正确的是()A.巴耳末公式为,其中可取小数B.射线的电离本领很大,在威尔逊云室中一定可以看到它的径迹C.碳14的衰变方程为,为电子,此核反应为人工核转变D.在康普顿效应中,入射的光子与晶体中的电子碰撞时,光子动量可能会变小第(2)题拔河比赛是长郡中学“教师趣味运动会”必备项目,如图甲所示为拔河比赛时一位老师的拔河示意图,可以认为此时处于平衡状态.该情形下可简化成如图乙所示的一质量分布均匀的钢管模型.在拔河时身体缓慢向后倾倒,可以认为钢管与地面的夹角逐渐变小,在此期间,脚与水平地面之间没有滑动,绳子的方向始终保持水平.已知当钢管受到同一平面内不平行的三个力而平衡时,三个力的作用线必交于一点.根据上述信息,当钢管与地面的夹角逐渐变小时,下列说法正确的有( )A.地面对钢管支持力变小B.地面对钢管的摩擦力变大C.地面对钢管的作用力不变D.手对绳子的摩擦力方向向左第(3)题如图所示,一束复合光垂直玻璃砖界面进入球形气泡后分为a、b两种色光,下列说法正确的是( )A.a光的频率比b光的频率小B.玻璃砖的气泡缺陷处显得更亮是光的全反射现象C.a光在玻璃中的传播速度比b光在玻璃中的传播速度大D.若保持复合光的方向不变仅将入射点上移,则b光先消失第(4)题如图所示的蒸汽锤打桩机,利用高压蒸汽将锤头上举,然后锤头做自由落体运动向下撞击桩头,使桩沉入地下。
已知桩头与锤头的质量均为m,锤头从距离桩头h处开始自由下落,若不计空气阻力,锤头与桩头发生完全非弹性碰撞,碰撞时间极短,碰后二者运动时间为t,重力加速度为g,下列说法正确的是( )A.碰后运动过程中锤头与桩头的总动量守恒B.桩头由静止向下运动的过程先超重后失重C.锤头与桩头碰撞前后瞬间,锤头的速度变化量的大小为D.从碰后瞬间到静止,锤头所受合力的平均值为第(5)题如图,将总质量为的2000粒黄豆从距秤盘高处连续均匀地倒在秤盘上,观察到指针指在刻度为的位置附近。
2024年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷一、单选题 (共7题)第(1)题消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题,如图所示的消声器可以用来削弱高速气流产生的噪声。
波长为λ的声波沿水平管道自左向右传播,在声波到达a处时,分成上下两束波,这两束声波在b处相遇时可削弱噪声。
已知上下两束波从a处到b处的路程分别为和,下列说法正确的是( )A.该消声器是根据波的衍射原理设计的B.该消声器是根据波的多普勒效应原理设计的C.和关系满足时,消声效果最好D .和关系满足时,消声效果最好第(2)题一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,其图像如图所示。
下列说法正确的有( )A.A→B的过程中,气体对外界做功B.A→B的过程中,气体放出热量C.B→C的过程中,气体压强变小D.A→B→C的过程中,气体内能增加第(3)题一孤立均匀带电金属球带电量为q,半径为R,球外两点A、B始终处于球同一半径的延长线上L OA,L OB(L OB>L OA>R),如图所示,则以下说法正确的是( )A.若仅增大金属球的带电量q,A、B两点的电场强度均保持不变B.若仅增大金属球的带电量q,A、B两点的电势差保持不变C.若保持L OA、L OB不变,仅增大金属球的半径R,则球外A、B两点的电场强度之差增大D.若保持L OA、L OB不变,仅增大金属球的半径R,则球外A、B两点的电势差不变第(4)题一倾角为θ的斜面体C始终静止在水平地面上,斜面光滑,底面粗糙,如图所示。
轻质弹簧两端分别与质量相等的A、B两球连接。
B球靠在挡板上,系统处于静止状态。
重力加速度大小为。
当撒去挡板瞬间,下列说法正确的是( )A.球A的瞬时加速度沿斜面向下,大小为B.球B的瞬时加速度沿斜面向下,大小为C.地面对斜面体C的支持力等于球A、B和C的重力之和D.地面对斜面体C的摩擦力方向水平向左第(5)题在新冠疫情爆发期间,为防止疫情扩散,被隔离的人员不许出门,不允许与他人有接触。
一、带电粒子在复合场中的运动专项训练1.如图所示,直径分别为D 和2D 的同心圆处于同一竖直面内,O 为圆心,GH 为大圆的水平直径。
两圆之间的环形区域(Ⅰ区)和小圆内部(Ⅱ区)均存在垂直圆面向里的匀强磁场.间距为d 的两平行金属极板间有一匀强电场,上极板开有一小孔.一质量为m 、电量为+q 的粒子由小孔下方2d处静止释放,加速后粒子以竖直向上的速度v 射出电场,由H 点紧靠大圆内侧射入磁场。
不计粒子的重力。
(1)求极板间电场强度的大小;(2)若粒子运动轨迹与小圆相切,求Ⅰ区磁感应强度的大小; (3)若Ⅰ区、Ⅱ区磁感应强度的大小分别为2mv qD 、4mvqD,粒子运动一段时间后再次经过H 点,求这段时间粒子运动的路程.【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(山东卷带解析)【答案】(1)2mv qd(2)4mv qD 或43mv qD (3)5.5πD【解析】 【分析】 【详解】(1)粒子在电场中,根据动能定理2122d Eq mv ⋅=,解得2mv E qd =(2)若粒子的运动轨迹与小圆相切,则当内切时,半径为/2E R 由211v qvB m r =,解得4mv B qD = 则当外切时,半径为e R由212v qvB m r =,解得43mv B qD =(2)若Ⅰ区域的磁感应强度为220932qB L m U =,则粒子运动的半径为0010016819U U U ≤≤;Ⅱ区域的磁感应强度为2012qU mv =,则粒子运动的半径为2v qvB m r=;设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的周期分别为T 1、T 2,由运动公式可得:1112R T v π=;034r L =据题意分析,粒子两次与大圆相切的时间间隔内,运动轨迹如图所示,根据对称性可知,Ⅰ区两段圆弧所对的圆心角相同,设为1θ,Ⅱ区内圆弧所对圆心角为2θ,圆弧和大圆的两个切点与圆心O 连线间的夹角设为α,由几何关系可得:1120θ=;2180θ=;60α=粒子重复上述交替运动回到H 点,轨迹如图所示,设粒子在Ⅰ区和Ⅱ区做圆周运动的时间分别为t 1、t 2,可得:r U ∝;1056U LU L=设粒子运动的路程为s ,由运动公式可知:s=v(t 1+t 2) 联立上述各式可得:s=5.5πD2.如图,绝缘粗糙的竖直平面MN 左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E ,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B .一质量为m 、电荷量为q 的带正电的小滑块从A 点由静止开始沿MN 下滑,到达C 点时离开MN 做曲线运动.A 、C 两点间距离为h ,重力加速度为g .(1)求小滑块运动到C 点时的速度大小v c ;(2)求小滑块从A 点运动到C 点过程中克服摩擦力做的功W f ;(3)若D 点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D 点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P 点.已知小滑块在D 点时的速度大小为v D ,从D 点运动到P 点的时间为t ,求小滑块运动到P 点时速度的大小v p .【来源】2015年全国普通高等学校招生统一考试物理(福建卷带解析) 【答案】(1)E/B (2)(3)【解析】 【分析】 【详解】小滑块到达C 点时离开MN ,此时与MN 间的作用力为零,对小滑块受力分析计算此时的速度的大小;由动能定理直接计算摩擦力做的功W f ;撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据分运动计算最后的合速度的大小;(1)由题意知,根据左手定则可判断,滑块在下滑的过程中受水平向左的洛伦兹力,当洛伦兹力等于电场力qE 时滑块离开MN 开始做曲线运动,即Bqv qE = 解得:E v B=(2)从A 到C 根据动能定理:2102f mgh W mv -=- 解得:2212f E W mgh m B=-(3)设重力与电场力的合力为F ,由图意知,在D 点速度v D 的方向与F 地方向垂直,从D 到P 做类平抛运动,在F 方向做匀加速运动a=F /m ,t 时间内在F 方向的位移为212x at = 从D 到P ,根据动能定理:150a a +=,其中2114mv 联立解得:()22222()P Dmg qE v t v m+=+【点睛】解决本题的关键是分析清楚小滑块的运动过程,在与MN 分离时,小滑块与MN 间的作用力为零,在撤去磁场后小滑块将做类平抛运动,根据滑块的不同的运动过程逐步求解即可.3.如图甲所示,正方形导线框abcd用导线与水平放置的平行板电容器相连,线框边长与电容器两极板间的距离均为L.O点为电容器间靠近上极板的一点,与电容器右端的距离为7 2 L π,与水平线MN的距离为等1(1)4Lπ+).线框abcd内和电容器两极板间都存在周期性变化的磁场,导线框内匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,电容器间匀强磁场的磁感应强度随时间的变化规律如图丙所示,选垂直纸面向里为正方向.现有一带正电微粒在0时刻自O点由静止释放,在时间去12L Lg g内恰好做匀速圆周运动.已知重力加速度为g,求:(1)此带电微粒的比荷qm;(2)自032Lg时微粒距O点的距离;(3)自0时刻起经多长时间微粒经过水平线MN.【来源】山东省德州市2019届高三第二次模拟考试理科综合物理试题【答案】(114gB L(2)Lπ(3)))71120,1,2,320,1,21212L Ln n n ng g⎛⎛+=+=⎝⎝和【解析】【详解】解:(1)电容器两极电势差大小等于线框产生的电动势:24L BU B L gLt∆==∆电容器两极间电场强度:4UE B gLL==12L Lg g内:mg qE=解得比荷:14q g m B L= (2)微粒运动的轨迹如图所示时间102Lg内:mg qE ma += 1v at =,112Lt g=解得:v gL =12L L gg 内:208mv qv B r π•= 可得:2L r π= 又2rT vπ=解得:L T g=32Lg时微粒距O 点的距离:2L x r π==(3) 时间102Lg内,微粒竖直向下的位移:124v L h t ==设粒子转过角度α时与O 点间的竖直距离为:1(1)4L π+ 1(1)4sin L hrπα+-= 解得:6πα=和56πα=每次微粒进入磁场后运动至水平线MN 所需时间:22t T απ= 解得:2112L t g =2512Lt g=自开始至水平线MN 的时间:122t t n T t =+•+,0,1,2,3(,)n =⋯⋯ 即:7(2)12L t n g =+和11(2)12Lt n g=+ ,0,1,2,3(,)n =⋯⋯ 又722L rn π=解得: 3.5n =微粒离开电容器后不再经过水平线MN ,分析得自开始至水平线MN 的时间:7(2)12L t n g =+,(0,1,2,3)n =和11(2)12Lt n g=+ ,0,1,2,3(,)n =⋯⋯4.如图所示,MN 为绝缘板,CD 为板上两个小孔,AO 为CD 的中垂线,在MN 的下方有匀强磁场,方向垂直纸面向外(图中未画出),质量为m 电荷量为q 的粒子(不计重力)以某一速度从A 点平行于MN 的方向进入静电分析器,静电分析器内有均匀辐向分布的电场(电场方向指向O 点),已知图中虚线圆弧的半径为R ,其所在处场强大小为E ,若离子恰好沿图中虚线做圆周运动后从小孔C 垂直于MN 进入下方磁场.()1求粒子运动的速度大小;()2粒子在磁场中运动,与MN 板碰撞,碰后以原速率反弹,且碰撞时无电荷的转移,之后恰好从小孔D 进入MN 上方的一个三角形匀强磁场,从A 点射出磁场,则三角形磁场区域最小面积为多少?MN 上下两区域磁场的磁感应强度大小之比为多少?()3粒子从A 点出发后,第一次回到A 点所经过的总时间为多少?【来源】2014届福建省厦门双十中学高三热身考试物理试卷(带解析) 【答案】(1EqRm(2)212R ;11n +;(3)2πmR Eq【解析】 【分析】 【详解】(1)由题可知,粒子进入静电分析器做圆周运动,则有:2mv Eq R=解得:EqR vm =(2)粒子从D到A匀速圆周运动,轨迹如图所示:由图示三角形区域面积最小值为:22RS=在磁场中洛伦兹力提供向心力,则有:2mvBqvR=得:mvRBq=设MN下方的磁感应强度为B1,上方的磁感应强度为B2,如图所示:若只碰撞一次,则有:112R mvRB q==22mvR RB q==故2112BB=若碰撞n次,则有:111R mv R n B q==+ 22mvR R B q==故2111B B n =+ (3)粒子在电场中运动时间:124R t v π== 在MN 下方的磁场中运动时间:211122n t R v ππ+=⨯⨯== 在MN 上方的磁场中运动时间:23214R t v π=⨯=总时间:1232t t t t =++=5.正、负电子从静止开始分别经过同一回旋加速器加速后,从回旋加速器D 型盒的边缘引出后注入到正负电子对撞机中.正、负电子对撞机置于真空中.在对撞机中正、负电子对撞后湮灭成为两个同频率的光子.回旋加速器D 型盒中的匀强磁场的磁感应强度为0B ,回旋加速器的半径为R ,加速电压为U ;D 型盒缝隙间的距离很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.电子的质量为m 、电量为e ,重力不计.真空中的光速为c ,普朗克常量为h .(1)求正、负电子进入对撞机时分别具有的能量E 及正、负电子对撞湮灭后产生的光子频率v(2)求从开始经回旋加速器加速到获得最大能量的过程中,D 型盒间的电场对电子做功的平均功率P(3)图甲为正负电子对撞机的最后部分的简化示意图.位于水平面的粗实线所示的圆环真空管道是正、负电子做圆周运动的“容器”,正、负电子沿管道向相反的方向运动,在管道内控制它们转变的是一系列圆形电磁铁.即图中的A 1、A 2、A 4……A n 共有n 个,均匀分布在整个圆环上.每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下.磁场区域的直径为d .改变电磁铁内电流大小,就可以改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度.经过精确调整,首先实现电子在环形管道中沿图甲中粗虚线所示的轨道运动,这时电子经过每个电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的同一直径的两端,如图乙所示.这就为进一步实现正、负电子的对撞做好了准备.求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B 大小【来源】2019年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷【答案】(1) 222202e B R mc v mh h =+,22202e B R E m = ;(2) 20e B U mπ ;(3)02sin B R n dπ【解析】 【详解】解:(1)正、负电子在回旋加速器中磁场里则有:200mv evB R= 解得正、负电子离开回旋加速器时的速度为:00eB Rv m=正、负电子进入对撞机时分别具有的能量:222200122e B R E mv m==正、负电子对撞湮灭时动量守恒,能量守恒,则有:222E mc hv +=正、负电子对撞湮灭后产生的光子频率:222202e B R mc v mh h=+(2) 从开始经回旋加速器加速到获得最大能量的过程,设在电场中加速n 次,则有:2012neU mv =解得:2202eB R n mU=正、负电子在磁场中运动的周期为:02mT eB π=正、负电子在磁场中运动的时间为:2022B R nt T Uπ==D 型盒间的电场对电子做功的平均功率:20e B UW E P t t mπ===(3)设电子在匀强磁场中做圆周运动的半径为r ,由几何关系可得sin2dr nπ=解得:2sind r nπ=根据洛伦磁力提供向心力可得:20 0mvev Br=电磁铁内匀强磁场的磁感应强度B大小:02sinB RnBdπ=6.回旋加速器的工作原理如图甲所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间有狭缝(间距d R<<),匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m,电荷量为q+,加在狭缝间的交变电压如图乙所示,电压值的大小为0U,周期为T,与粒子在磁场中的周期相同.一束该种粒子在0~/2t T=时间内从A处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零.粒子在电场中的加速次数与回旋半周的次数相同,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动;粒子重力不计,不考虑粒子在狭缝中的运动时间,不考虑粒子间的相互作用.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B;(2)粒子从飘入狭缝至动能最大所需的总时间0t;(3)实际中粒子的质量会随速度的增加而增大,加速后的质量m与原来质量0m的关系:21mvt=⎛⎫- ⎪⎝⎭1%后估计最多还能再加速多少次(需要简述理由)?②若粒子质量最终增加2%,那么粒子最终速度为光速的多少倍(结果保留一位有效数字)?【来源】【全国百强校】天津市实验中学2019届高三考前热身训练物理试题【答案】(1)2mqrπ(2)22R mqU Tπ(3)100次;0.2【解析】【详解】解:(1) 依据牛顿第二定律,结合洛伦兹力提供向心,则有:2vqvB mR=电压周期T与粒子在磁场中的周期相同:2rTvπ=可得2mTqBπ=,2mBqrπ=(2)粒子运动半径为R时:2Rvrπ=且2km12E mv=解得:22km22mRETπ=粒子被加速n次达到动能kmE,则有:kmE nqU=不考虑粒子在狭缝中的运动时间,又有粒子在电场中的加速次数与回旋半周的相同,得粒子从飘入狭缝至动能最大所需的总时间:222T R mt nqU Tπ=•=(3)粒子在磁场中的周期:2nTqBπ=,质量增加1%,周期增大1%,再加速次数不超过221001%rT⨯=⨯次加速后的质量m与原来质量0m的关系:21()mvc=-,01.02m m=粒子最终速度为:0.2v c=即粒子最终速度为光速的0.2倍7.如图所示,在直角坐标系x0y平面的一、四个象限内各有一个边长为L的正方向区域,二三像限区域内各有一个高L,宽2L的匀强磁场,其中在第二象限内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,第一、三、四象限内有垂直坐标平面向内的匀强磁场,各磁场的磁感应强度大小均相等,第一象限的x<L,L<y<2L的区域内,有沿y轴正方向的匀强电场.现有一质量为四电荷量为q的带负电粒子从坐标(L,3L/2)处以初速度v沿x轴负方向射入电场,射出电场时通过坐标(0,L)点,不计粒子重力.(1)求电场强度大小E;(2)为使粒子进入磁场后途经坐标原点0到达坐标(-L,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小B;(3)求第(2)问中粒子从进入磁场到坐标(-L,0)点所用的时间.【来源】四川省2018届高三春季诊断性测试理综物理试题【答案】(1)2mvEqL=(2)4nmvBqL=n=1、2、3 (3)2Ltvπ=【解析】本题考查带电粒子在组合场中的运动,需画出粒子在磁场中的可能轨迹再结合物理公式求解.(1)带电粒子在电场中做类平抛运动有:0L v t=,2122Lat=,qE ma=联立解得:2mvEqL=(2)粒子进入磁场时,速度方向与y 轴负方向夹角的正切值tan xyvvθ==l速度大小02sinvv vθ==设x为每次偏转圆弧对应的弦长,根据运动的对称性,粒子能到达(一L,0 )点,应满足L=2nx,其中n=1、2、3......粒子轨迹如图甲所示,偏转圆弧对应的圆心角为2π;当满足L=(2n+1)x时,粒子轨迹如图乙所示.若轨迹如图甲设圆弧的半径为R,圆弧对应的圆心角为2π.则有2R,此时满足L=2nx联立可得:22Rn=由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:2vqvB mR=得:04nmvBqL=,n=1、2、3....轨迹如图乙设圆弧的半径为R,圆弧对应的圆心角为2π.则有222x R,此时满足()221L n x =+联立可得:()2212R n =+由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力,则有:222v qvB m R =得:()02221n mv B qL+=,n=1、2、3....所以为使粒子进入磁场后途经坐标原点0到达坐标(-L ,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小04nmv B qL =,n=1、2、3....或()02221n mv B qL+=,n=1、2、3.... (3) 若轨迹如图甲,粒子从进人磁场到从坐标(一L ,0)点射出磁场过程中,圆心角的总和θ=2n×2π×2=2nπ,则02222n n m L t T qB v ππππ=⨯==若轨迹如图乙,粒子从进人磁场到从坐标(一L ,0)点射出磁场过程中,圆心角的总和θ=(2n+1)×2π=(4n+2)π,则2220(42)(42)2n n m Lt T qB v ππππ++=⨯== 粒子从进入磁场到坐标(-L ,0)点所用的时间为02222n n m Lt T qB v ππππ=⨯==或2220(42)(42)2n n m Lt T qB v ππππ++=⨯==8.如图所示,直线y =x 与y 轴之间有垂直于xOy 平面向外的匀强磁场1B ,直线x =d 与y =x 间有沿y 轴负方向的匀强电场,电场强度41.010V/m E =⨯,另有一半径R =1.0m 的圆形匀强磁场区域,磁感应强度20.20T B =,方向垂直坐标平面向外,该圆与直线x =d 和x 轴均相切,且与x 轴相切于S 点.一带负电的粒子从S 点沿y 轴的正方形以速度0v 进入圆形磁场区域,经过一段时间进入磁场区域1B ,且第一次进入磁场1B 时的速度方向与直线y =x垂直.粒子速度大小50 1.010m/s v =⨯,粒子的比荷为5/ 5.010C/kg q m =⨯,粒子重力不计.求:(1)粒子在匀强磁场2B 中运动的半径r ; (2)坐标d 的值;(3)要使粒子无法运动到x 轴的负半轴,则磁感应强度1B 应满足的条件; (4)在(2)问的基础上,粒子从开始进入圆形磁场至第二次到达直线y =x 上的最长时间( 3.14π=,结果保留两位有效数字).【来源】天津市滨海新区2019届高三毕业班质量监测理科综合能力测试物理试题 【答案】(1)r =1m (2)4m d = (3)10.1B T ≤或10.24B T ≥ (4)56.210t s -≈⨯ 【解析】 【详解】解:(1) 由带电粒子在匀强磁场中运动可得:2020vB qv m r= 解得粒子运动的半径:1r m =(2) 粒子进入匀强电场以后,做类平抛运动,设粒子运动的水平位移为x ,竖直位移为y 水平方向:0x v t = 竖直方向:212y at =Eq a m=tan 45v at︒=联立解得:2x m =,1y m = 由图示几何关系得:d x y R =++ 解得:4d m =(3)若所加磁场的磁感应强度为1B ',粒子恰好垂直打在y 轴上,粒子在磁场运动半径为1r 由如图所示几何关系得:)12r y R =+02v v =由带电粒子在匀强磁场中运动可得:211vB qv m r '=解得:10.1B T '=若所加磁场的磁感应强度为1B '',粒子运动轨迹与轴相切,粒子在磁场中运动半径为2r由如图所示几何关系得:()2222r r y R +=+由带电粒子在匀强磁场中运动可得:212vB qv m r ''=解得1210.2410B T T +''=≈ 综上,磁感应强度应满足的条件为10.1B T ≤或10.24B T ≥(4)设粒子在磁场2B 中运动的时间为1t ,在电场中运动的时间为2t ,在磁场1B 中运动的时间为3t ,则有:1114t T =102RT v π= 20x t v =3212t T =222r T vπ=解得:()551232 1.52210 6.210t t t t s s ππ--=++=-+⨯≈⨯9.如图,空间某个半径为R 的区域内存在磁感应强度为B 的匀强磁场,与它相邻的是一对间距为d ,足够大的平行金属板,板间电压为U 。
绝密★启用前天津市滨海新区2019届高三下学期高考三模考试理综-物理试题(解析版)一、选择题(每小题6分,共30分.每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1.关于核反应的类型,下列表述正确的是( )A. 42238234Th e 0U H 929→+是α衰变 B. 171442721N He 8O H +→+是β衰变 C. 2730131541He Al P n 20+→+是核聚变 D. 83036-182Se Kr+2e 34→是核裂变【答案】A【解析】 【详解】A 、 42238234Th e 0U H 929→+ 是α衰变,故A 正确; B 、171442721N He 8O H +→+是原子核的人工转变,不是β衰变,故B 错误; C 、2730131541He Al P n 20+→+,是原子核的人工转变,不是核聚变,故C 错误; D 、83036-182Se Kr+2e 34→,生成了电子,可知是β衰变,不是核裂变,故D 错误;2.如图所示,在光电管研究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a 照射光电管阴极k ,电流计G 的指针发生偏转,而用另一频率的单色光b 照射光电管阴极K 时,电流计G 的指针不发生偏转,那么( )A. 用a光照射光电管阴极K时,通过电流计G的电流方向由d到cB. 增加b光的强度可以使电流计G的指针发生偏转C. 用同一装置做双缝干涉实验,a光的相邻亮纹间距大于b光的相邻亮纹间距D. 两束光以相同的入射角从水中斜射入空气,若出射光线只有一束,则一定是b光【答案】D【解析】【详解】A、电流的方向与负电荷定向移动的方向相反,用a光照射光电管阴极K时通过电流计G的电流是由c到d,故选项A错误;B、增加b光的强度,仍然不能发生光电效应,电流计指针不偏转,故选项B错误;C、根据题意可知a光的频率一定大于b光的频率,则有a光的波长小于b光,根据公式L xd λ∆=可知a光的相邻亮纹间距小于b光的相邻亮纹间距,故选项C错误;D、a光的频率大,折射率大,根据1sin Cn=可知a光的临界角小,两束光从水中以相同的入射角射向空气,随着入射角的增大a光先消失,所以若出射光线只有一束,则一定是b光,故选项D正确。
2024年天津市滨海新区塘沽一中高考物理三模试卷一、单选题:本大题共5小题,共25分。
1.下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法正确的是()A.图甲中1射线粒子流带正电B.图乙中氡的半衰期为天,则经过天,氡的质量减少了C.图丙中的玻尔能级理论可以解释衰变现象D.图丁中用中子轰击铀核使其发生裂变,方程式为2.无接触自助安检即旅客进入安检区域后,进入人体安检设备,设备主动发射波长为毫米级的电磁波并对物品进行标识,如无危险可疑物品,设备不报警,旅客可快速通过。
关于毫米波,下列说法正确的是() A.毫米波的传播需要介质 B.毫米波的频率比紫外线的频率高C.毫米波和超声波一样都是横波D.毫米波比可见光更容易发生明显衍射3.下列说法中正确的是()A.两个不同的物体,只要温度和体积相同,内能就相同B.由热力学第二定律可知从单一热源吸收热量,完全变成功是不可能的C.当分子间的作用力表现为斥力时,随着分子间距离的增大,分子势能减小D.单位时间内气体分子对容器壁单位面积上的碰撞次数减小,气体的压强一定减小4.风力发电将成为福建沿海实现“双碳”目标的重要途径之一。
如图甲,风力发电装置呈现风车外形,风吹向叶片驱动风轮机转动,风轮机带动内部匝数为N的矩形铜质线圈在水平匀强磁场中,以角速度绕垂直于磁场的水平转轴顺时针匀速转动产生交流电,发电模型简化为图乙。
已知N匝线圈产生的感应电动势的最大值为。
则()A.当线圈转到图示位置时产生的感应电流方向为DCBAB.当线圈转到竖直位置时电流表的示数为零C.当线圈转到图示位置时磁通量的变化率最大D.穿过线圈的最大磁通量为5.北京时间2024年4月25日20时59分搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十八号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。
设神舟十八号飞船做匀速圆周运动,离地高度为h,绕地n圈的时间为t,引力常量为G,地球半径为R,则()A.卫星的角速度大小为B.卫星的线速度大小为C.地球的质量为D.地球表面重力加速度大小为二、多选题:本大题共3小题,共15分。
2024届天津市塘沽一中高三下学期三模全真演练物理试题学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为,垂直于磁场方向有一足够长的、间距为的光滑竖直金属导轨,导轨上端接有电容为的电容器(不会被击穿),水平放置的质量分布均匀的金属棒的质量为,重力加速度大小为。
让金属棒沿导轨无初速释放,金属棒和导轨始终接触良好且它们的电阻可忽略。
以下关于金属棒运动情况的说法正确的是( )A.金属棒刚释放时加速度为B.金属棒下滑过程中,电流随时间一直增大C.金属棒先做加速度逐渐减小的加速运动,最后做匀速直线运动D.金属棒以加速度大小做匀加速下滑第(2)题用一束单色光照射某金属板,金属板表面没有电子逸出,这可能是因为光的( )A.频率太低B.波长太短C.光强不够强D.照射时间不够长第(3)题水平桌面上放置一质量为m的木块,木块与桌面间的动摩擦因数恒定,用一水平恒力F拉木块,木块在水平桌面上做匀速直线运动;若将此力方向改为与水平方向成角斜向上拉木块(F大小不变),木块仍在水平桌面上做匀速直线运动。
那么当用的水平恒力拉木块,此时木块的加速度为(已知当地的重力加速度为g,)( )A.B.C.D.第(4)题一倾角为θ的斜面体C始终静止在水平地面上,斜面光滑,底面粗糙,如图所示。
轻质弹簧两端分别与质量相等的A、B两球连接。
B球靠在挡板上,系统处于静止状态。
重力加速度大小为。
当撒去挡板瞬间,下列说法正确的是( )A.球A的瞬时加速度沿斜面向下,大小为B.球B的瞬时加速度沿斜面向下,大小为C.地面对斜面体C的支持力等于球A、B和C的重力之和D.地面对斜面体C的摩擦力方向水平向右第(5)题下列四幅图所描述的情景中,人对物体做功的是( )A.①②B.②③C.②④D.①④第(6)题甲、乙两颗行星环绕某恒星做匀速圆周运动,甲、乙两颗行星运动周期之比为k,则甲、乙两颗行星运动半径之比为( )A.B.C.D.第(7)题某兴趣小组设计了一种光电烟雾报警器,其结构和原理如图所示。
2024年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综全真演练物理试卷一、单选题 (共7题)第(1)题某山顶有一排风力发电机,发电机的叶片转动时可形成半径为的圆面。
某时间内该山顶的风速达,风向恰好跟某风力发电机叶片转动形成的圆面垂直,已知空气的密度,若该风力发电机能将此圆内的空气动能转化为电能。
则此风力发电机发电的功率P约为( )A.B.C.D.第(2)题如图所示,轻绳1两端分别固定在M、N两点(N点在M点右上方),轻绳1上套有一个轻质的光滑小环O,质量为m的物块P通过另一根轻绳2悬挂在环的下方,处于静止状态,。
现用一始终与轻绳2垂直的力F缓慢拉动物块,直到轻绳2与MN连线方向垂直。
已知重力加速度为g。
下列说法正确的是()A.物块在缓慢移动过程中,轻绳2的延长线可能不平分B.施加拉力F前,轻绳1的张力大小为C.物块在缓慢移动过程中,轻绳1的张力增大D.物块在缓慢移动过程中,力F先增大后减小第(3)题2024年3月20日,长征八号火箭成功发射,将鹊桥二号直接送入预定地月转移轨道。
如图所示,鹊桥二号在进入近月点P、远月点A的月球捕获椭圆轨道,开始绕月球飞行。
经过多次轨道控制,鹊桥二号最终进入近月点P和远月点B、周期为24小时的环月椭圆轨道。
关于鹊桥二号的说法正确的是( )A.离开火箭时速度大于地球的第三宇宙速度环月轨道B.在捕获轨道运行的周期大于24小时C.在捕获轨道上经过P点时,需要点火加速,才可能进入环月轨道D.经过A点的加速度比经过B点时大第(4)题放射性同位素被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物的年代。
在生物活体中的含量是不变的,当生物体死亡后,机体内的含量将会不断减少,其半衰期为5730年。
若测得一具古生物遗骸中含量只有活体中的,下列说法正确的是( )A.的半衰期会随着温度升高而缩短B.由于古生物外界环境的变化,的半衰期会变长C.该古生物遗骸距今大约有17190年D.在不同的古生物遗骸中的半衰期不一样第(5)题中国科学院紫金山天文台围绕空间探测任务“近邻宜居巡天计划”开展了先期研究,探测类太阳恒星的宜居类行星,宜居类行星和地球分别绕类太阳恒星和太阳近似做匀速圆周运动,若类太阳恒星和太阳的质量比为,宜居类行星和地球的质量比为、公转轨道半径比为p,宜居类行星与地球的密度近似相同,则下列说法正确的是( )A.宜居类行星和地球公转线速度之比为B.宜居类行星和地球表面重力加速度之比为C.宜居类行星和地球的第一宇宙速度之比为pD.宜居类行星和地球的自转周期之比为第(6)题2023年9月,杭亚会滑板男子碗池决赛,中国年仅15岁的小将陈烨以84.41分夺冠。
2024届天津市塘沽一中高三下学期三模物理试题学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题如图1所示,用内阻为充电宝为一手机充电,其等效电路如图2所示。
在充电开始后的一段时间t内,充电宝的输出电压U、输出电流I可认为是恒定不变的,设手机电池的内阻为,则时间t内( )A.充电宝输出的电功率为B.充电宝的总功率为C.手机电池产生的焦耳热为D.手机电池增加的化学能为第(2)题在x轴上和处固定电量绝对值分别为的两个点电荷,x轴上两电荷之间各点电势随位置坐标x变化关系如图所示,在处电势最低,将另一正点电荷Q由处静止释放,则( )A.带正电,带负电B.C.正点电荷Q可能到达处D.正点电荷Q运动到达处的过程中,电场力的功率先增加后减小第(3)题如图所示,质量的光滑圆柱体在两斜劈间保持静止。
斜劈倾角分别为,,重力加速度取,,,则斜劈对圆柱体支持力的大小分别为( )A.B.C.D.第(4)题如图所示,在x轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷,在y轴上C点有点电荷,且,,下列判断正确的是()A.O点电场强度为零B.D点电场强度方向沿方向C.若将点电荷从O移向C,电势能增大D.若将点电荷从O移向C,电势能增大第(5)题一内阻值为R的电动机接到如图甲所示的正弦交流电源上,另一内阻值为的电动机接到如图乙所示的正弦交流电源上。
已知两电动机的输出效率相同,则在相同时间内,两电动机产生的电热之比为( )A.B.C.D.第(6)题某次水袖舞表演中,演员甩出水袖的波浪可简化为如图所示沿x轴方向传播的简谐横波,其中实线为时刻的波形图,虚线为时刻的波形图,波的周期大于0.7s,则()A.时刻,的质点向下振动B.演员的手1.6s内全振动4次C.若手振动变慢,波长变短D.波传播的速度大小为2.5m/s第(7)题如图,一定量的理想气体,由状态a等压变化到状态b,再从b等容变化到状态c。
2019年天津市滨海新区塘沽一中高三三模理综物理试卷(word无答
案)
一、单选题
(★) 1 . 在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用。
下列说法正确
的是
A.卢瑟福用a粒子轰击铍原子核,发现了质子
B.居里夫妇从沥青铀矿中分离出了针(Po)和镭(Ra)两种新元素
C.天然放射现象的发现揭示了原子核有复杂的结构,阴极射线是原子核中的中子变为质子时
产生的高速电子流
D.麦克斯韦建立了电磁场理论,并首次用实验证实了电磁波的存在
(★★)2 . “蛟龙号”是我国首台自主研制的作业型深海载人潜水器,它是目前世界上下潜能力最
强的潜水器。
假设某次海试活动中,“蛟龙号”完成海底任务后竖直上浮,从上浮速度为v时开
始计时,此后“蛟龙号”匀减速上浮,经过时间t上浮到海面,速度恰好减为零。
则“蛟龙号”在t (t 0<t)时刻距离海平面的深度为
A.B.C.D.
(★) 3 . 运动员手持球拍托球沿水平方向匀加速跑,球的质量为m,球拍和水平面间的夹角为0,球与球拍相对静止,它们间摩擦力以及空气阻力不计,重力加速度为g则
A.运动员的加速度为gtanθ
B.运动员的加速度为gsinθ
C.球拍对球的作用力为
D.球拍对球的作用力为mgtanθ
(★★) 4 . 同步卫星与月球都绕地球做匀速圆周运动,则
A.同步卫星绕地球运动的线速度比月球绕地球运动的线速度小
B.地球对同步卫星的引力比地球对月球的引力大
C.同步卫星绕地球运动的轨道半径比月球绕地球运动的轨道半径小
D.同步卫星绕地球运动的向心加速度比月球绕地球运动的向心加速度小
二、多选题
(★★) 5 . 如图,两电荷量分别为Q(Q>0)和-Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b位于y轴O点上方。
取无穷远处的电势为零,下列说
法正确的是
A.b点的电势为零,电场强度也为零
B.正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右
C.将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功
D.将同一正的试探电荷先后从O、b点移到a点,后者电势能的变化较大
(★★) 6 . 为保证用户电压稳定在220V,变电所需适时进行调压,图甲为调压变压器示意图。
保持输入电压u 1不变,当滑动接头P上下移动时可改变输出电压。
某次检测得到用户电压u 2
随时间t变化的曲线如图乙所示,则下列选项正确的是
A.
B.
C.为使用户电压稳定在220V,应将P适当下移
D.为使用户电压稳定在220V,应将P适当上移
(★★) 7 . 用a、b两种单色光分别照射处于基态的一群氢原子,用a光照射时,氢原子辐射出6种不同频率的光子,用b光照射时,氢原子辐射出3种不同频率的光子,则a、b两种单色光的特性下列说法正确的是
A.以相同角度斜射到同一玻璃板透过平行表面后,b光的侧移量大
B.a、b两种单色光分别照射同一光电管,且都产生了光电效应,则a光的遏止电压大C.a、b两种单色光相遇能产生干涉现象
D.a、b两种单色光都能产生多普勒和偏振现象
(★★) 8 . 如图所示,甲、乙、丙、丁为用频闪照相机连续拍摄的四张在x轴上0~6m区间段简谐波的照片。
已知波沿x轴传播,照相机频闪时间间隔相等且小于波的周期,第一张照片与第四张照片时间间隔为1s,则由照片判断下列选项正确的是
A.波的波长为4m
B.波一定沿+x方向传播
C.波速可能为15m/s
D.波速可能为9m/s
三、填空题
(★★) 9 . 在一固定斜面顶端,将甲乙两个小球分别以v和v/2的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。
则甲球与乙球平抛运动的时间之比为____;甲球落至斜面时的速率与乙球落至斜面时的速率之比为____。
四、实验题
(★★) 10 . 如图所示,图1为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置,钩码的质量为 m1,小车和砝码的质量为 m2,重力加速度为 g。
①下列说法正确的是____
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行
C.为减小误差,本实验一定要保证m1,远小于m2
D.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的
示数
②实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,若轨道水平,他测量得到的图象如图2,设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,则小车与木板间的动摩擦因数u=____
③从实验中打出的纸带上选取5个计数点,如图所示,相邻计数点间的时间间隔是0.1s,图中长度单位是cm,由此可以算出小车运动的加速度是____m/s 2。
(★★) 11 . 某同学利用下列器材测量两节干电池的电动势与内阻。
A.待测干电池两节
B.电压表V1、V2,量程均为0~3V,内阻很大
C.定值电阻R。
D.电阻箱R
E.导线和开关
①根据图甲所示的实物连接图,在图乙的虚线框内画出相应的电路图(__________)②实验之前,需要利用该电路测出定值电阻R 0。
先把电阻箱R调到某一阻值R 1,再闭合开关,读出电压表V 1和V 2的示数分别为U 10、U 20,则R 0=____(用U 10、U 20、R 1表示)。
③若测得R 0=1.2Ω,实验中调节电阻箱R,读出相应电压表V 1和V 2的多组数据U 1、U 2,描绘出U 1-U 2图象如图丙所示,则两节干电池的总电动势E=____V,总内阻r=____Ω。
五、解答题
(★★) 12 . 如图所示,在水平地面上有两物块甲和乙,它们的质量分别为 2m、 m,甲与地面间无摩擦,乙与地面间的动摩擦因数恒定。
现让甲以速度向着静止的乙运动并发生正碰,且碰撞时间极短,若甲在乙刚停下来时恰好与乙发生第二次碰撞,试求:
(1)第一次碰撞过程中系统损失的动能
(2)第一次碰撞过程中甲对乙的冲量
(★★) 13 . 如图所示,电阻不计的相同的光滑弯折金属轨道 MON与均固定在竖直平
面内,二者平行且正对,间距为 L=1m,构成的斜面跟水平面夹角均为,两
侧斜面均处在垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小均为 B=0.1T。
t=0时,将长度也为
L=1m,电阻R=0.1Ω的金属杆 ab在轨道上无初速释放。
金属杆与轨道接触良好,轨道足够长。
重力加速度 g=10m/s 2;不计空气阻力,轨道与地面绝缘。
(1)求 t=2s时杆 ab产生的电动势E的大小并判断 a 、 b两端哪端电势高
(2)在 t=2s时将与 ab完全相同的金属杆 cd放在 MOO'M'上,发现 cd杆刚好能静止,求 ab杆
的质量 m以及放上 cd杆后 ab杆每下滑位移 s=1m回路产生的焦耳热 Q
(★★★★) 14 . 正、负电子从静止开始分别经过同一回旋加速器加速后,从回旋加速器D型盒
的边缘引出后注入到正负电子对撞机中。
正、负电子对撞机置于真空中。
在对撞机中正、负电
子对撞后湮灭成为两个同频率的光子。
回旋加速器D型盒中的匀强磁场的磁感应强度为,
回旋加速器的半径为 R,加速电压为 U;D型盒缝隙间的距离很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计。
电子的质量为 m、电量为 e,重力不计。
真空中的光速为 c,普朗克常量为 h。
(1)求正、负电子进入对撞机时分别具有的能量 E及正、负电子对撞湮灭后产生的光子频率 v (2)求从开始经回旋加速器加速到获得最大能量的过程中,D型盒间的电场对电子做功的平均
功率
(3)图甲为正负电子对撞机的最后部分的简化示意图。
位于水平面的粗实线所示的圆环真空管道是正、负电子做圆周运动的“容器”,正、负电子沿管道向相反的方向运动,在管道内控制它
们转变的是一系列圆形电磁铁。
即图中的 A1、 A2、 A4……A n共有 n个,均匀分布在整个圆环上。
每个电磁铁内的磁场都是匀强磁场,并且磁感应强度都相同,方向竖直向下。
磁场区域的直径
为 d。
改变电磁铁内电流大小,就可以改变磁场的磁感应强度,从而改变电子偏转的角度。
经
过精确调整,首先实现电子在环形管道中沿图甲中粗虚线所示的轨道运动,这时电子经过每个
电磁铁时射入点和射出点都在电磁铁的同一直径的两端,如图乙所示。
这就为进一步实现正、
负电子的对撞做好了准备。
求电磁铁内匀强磁场的磁感应强度 B大小。