2024届上海市奉贤区高三上学期练习(一模)物理试题

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2024

届上海市奉贤区高三上学期练习(一模)物理试题

一、单选题 (

共7

题)

第(1)

胶片电影利用光电管把“

声音的照片”

还原成声音,原理如图所示,在电影放映机中用频率和强度不变的一极窄光束照射声音轨

道,在影片移动的过程中,通过声音轨道后的光强随之变化,光束射向内表面涂有光电材料作为阴极的光电管后,在电路中产生变化的电流,把声音放大还原,则( )

A

.照射声音轨道极窄光束的频率可以随机选择

B

.单位时间光电管中产生光电子数目将随影片移动发生变化

C

.光电管中产生光电子的最大初动能将随影片移动发生变化

D

.由于吸收光子能量需要积累能量的时间,以致声像有明显不同步

第(2)

嫦娥五号是中国探月工程第六次任务,标志着探月工程“

绕、落,回”

三步走的圆满完成。如图所示为“

嫦娥五号”

着陆月球前部

分轨道的简化示意图:Ⅰ

是地月转移轨道.Ⅱ

、Ⅲ

是绕月球运行的椭圆轨道,Ⅳ

是绕月球运行的圆形轨道。P

,Q

分别为椭圆轨

道Ⅱ

的远月点和近月点,椭圆轨道Ⅲ

的半长轴为a

,嫦娥五号在椭圆轨道Ⅲ

运行周期为T

.圆轨道Ⅳ

到月球表面的距离为h

,月

球半径为R

,月球表面的重力加速度为g

,万有引力常量为G

,不考虑月球的自转,则( )

A

.嫦娥五号在Ⅱ

轨道上稳定运行时经过P

点的加速度大于经过Q

点的加速度

B

.嫦娥五号由Ⅰ

轨道进入Ⅱ

轨道,需要在P

处向后喷气加速

C

.由题中已知条件,可以推知月球的密度

D

.嫦娥五号在Ⅳ

轨道上绕月运行的速度大小为

第(3)

题我国科研人员及合作者首次合成了新原子核。原子核存在一种衰变链,其中第1次由衰变成原子核,第2次由衰变成原子核。下列说法正确的是( )

A.两次均为衰变

B.两次均为衰变

C

.第1次为衰变,第2次为衰变

D

.第1次为衰变,第2次为衰变

第(4)

题图甲所示电路中,

为相同的电流表,C为电容器,电阻的阻值相同,线圈L

的电阻不计.在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图乙所示,则在时间内

A.电流表的示数比的小

B.电流表的示数比的小

C.电流表和的示数相同

D

.电流表的示数都不为零

第(5)

题如图所示为一含有理想变压器的电路,原线圈与小灯泡串联后接在电源电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈接有两个小灯泡、,其中所在支路上有一开关S,已知的电阻为,的电阻为,的电阻为。当开关S

断开时,小灯泡的功率为P

,当开关S闭合时,小灯泡的功率为16P

,不计灯泡电阻的变化,则理想变压器的原副线圈匝数之比为( )

A

.B

.C

.D

第(6)

如图所示,M

和N

为电容器两极板,一直保持与导线相连,M

极板左端绝缘固定,N

极板两端用绝缘材料与两轻弹簧连接,N

板只能沿图中标识的上下方向运动,当N极板静止时,两极板间距为,在外力驱动下,N

极板做简谐运动,向下运动至最低点时,两极板间距,运动到最高点时两极板相距,下列说法正确的是( )

A

.当N极板向上运动时,电流表电流方向从

B

.N

极板完成一个运动周期运动,回路电流方向改变1

C

.当N

极板从最低点运动到最高点的过程中,极板电荷量减少

D

.N极板在最低点和最高点时,电容器中场强之比为

第(7)

一半圆形玻璃砖底面有一长为L=1.2m

的线光源AB

,关于圆心O

对称,要求所有光均能从玻璃砖圆弧面射出,已知玻璃砖的折射

率为n=1.5,则玻璃砖半径的最小值为( )

A

.B

.C

.0.9mD

.1m

二、多选题 (

共3

题)

第(1)

如图甲所示,在同种均匀介质中,A

、B

两波源分别位于x=0

和x=12m

处,t=0

时刻起两波源开始振动,其振动图像如图乙所示。

已知A

波的波长为2m

,则下列说法正确的是( )

A

.两列波不能发生干涉

B

.两列波的波速之比为v

A:v

B=2

:1

C

.B

波的波长为4m

D

.t=12s

时,A

、B

两波开始相遇

E

.t=16s

时,x=5m

处的质点位移y=-6cm

第(2)

题如图所示,在某行星表面上有一倾斜的圆盘,面与水平面的夹角为,盘面上离转轴距离L

处有小物体与圆盘保持相对静止,绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度转动,角速度为

时,小物块刚要滑动,物体与盘面间的动摩擦因数为(设

最大静摩擦力等于滑动摩擦力),星球的半径为R

,引力常量为G,下列说法正确的是( )

A

.这个行星的质量

B.这个行星的第一宇宙速度

C

.这个行星的密度是

D

.离行星表面距离为R的地方的重力加速度为

第(3)

以下说法正确的是( )

A

.有些晶体是各向同性的

B

.布朗运动的剧烈程度与温度有关,所以布朗运动也叫分子热运动

C

.内能相等的两个物体相互接触,也可能发生热传递

D

.对于一定种类的大量气体分子,在温度一定时,处于一定速率范围内的分子数所占的百分比是确定的

E

.随着科技的进步,人类一定能制造出从单一热源吸收热量使之完全转化为功而不产生其他影响的热机

三、实验题 (

共2

题)

第(1)

题某同学要研究一小灯泡的伏安特性。在实验室,他找到了如下一些器材:

电流表A

(量程0.6A

,内阻很小),电压表V

(量程4V

,内阻很大),滑动变阻器R

(最大阻值30Ω

,密绕电阻丝总长度

15cm

),电源E

(电动势4.0V

,内阻很小),开关S

和若干导线。

该同学设计了甲、乙两种方案(电路如图所示),并按这两种方案完成了实验,实验记录了电压表示数U

、电流表示数I

和滑

动变阻器滑片移动距离x

等数据,如下表所示。

甲方案

x/cm2.96.79.612.013.014.1

U/V0.641.101.702.502.883.46

I/A0.170.230.300.380.420.47

乙方案

x/cm5.610.513.814.214.614.9

U/V0.050.110.420.641.703.46

I/A0.010.030.090.170.300.47

(1)请在图坐标纸上将两种方案的图像画出来;( )

(2

)如果由你来做这个实验,器材还是这些器材,你将采用__________

方案。

第(2)

一组同学利用如图所示的装置来验证机械能守恒定律.在铁架台的顶端有一电磁铁,电磁铁吸住直径为d

、长度为a

的小圆柱

体,电磁铁下方固定一光电门,小圆柱体的中心到光电门的距离为h(a

远小于h)

.断开电源,小圆柱体下落,通过光电门的挡光

时间为t.不计空气阻力.请回答下列问题.

(1)

如图所示,用螺旋测微器测量小圆柱体的直径d=_____mm

,用游标卡尺测量小圆柱体的长度a=____________cm;

(2)

若小圆柱体的质量为m

,重力加速度为g

,则该实验需要验证的表达式为________________

;(

用题中字母表示)

(3)

若考虑小圆柱体的长度,小圆柱体由静止下落h

过程中的重力势能减少量_______

测算出的动能的增加量.(

填“

大于”

、“

于”

或“

小于”)

四、解答题 (

共3

题)

第(1)

题如图所示,质量、长的木板在水平地面上向右运动,木板与地面间的动摩擦因数。质量的小球从离木板上表面高处自由落下,恰好落在木板的左端与木板发生碰撞,小球第一次与木板碰撞前的瞬间,木板的速度,之后小球每次与木板碰撞时(时间极短)小球竖直方向的分速度大小不变、方向相反,碰撞后小球水平方向的速度与木板相同。已知重力加速度,,空气阻力不计,求:

(1

)小球与木板第一次碰撞到第二次碰撞所经历的时间;

(2

)经过多少次碰撞小球将从木板右端掉下去;

(3

)木板从第一次与小球相碰到小球刚超过木板右端时,木板前进的距离。

第(2)

题如图所示,为一竖直平面直角坐标系,x

轴水平,第二象限有与x轴正方向成斜向上的匀强电场(包含x

轴的负半轴),电场强度大小为,第三象限有竖直向下的匀强电场,电场强度大小为轴的右侧有方向未知的匀强电场(图中未画出),电场强度大小为,在的区坡I内有匀强磁场,磁感应强度大小为,方向垂直平面向里,在

的区域Ⅱ内有匀强磁场,磁感应强度大小为,方向垂直平面向外,一质量为、电荷量为

的金属小球a在点静止释放,沿着x

轴运动并与静止在坐标原点O处用绝缘细、短支柱支撑的质量为

、不带电的金属小球b

发生弹性正碰,碰后金属小球b

恰能在区域I

内做匀速圆周运动,

碰后两金属球的电荷量相等,

力加速度为g

,支柱与金属小球不粘连、无摩擦,两球间的静电力不计,两小球可看作质点,

求:

(1)电场强度的大小;

(2)若,要使金属小球b

能从区域Ⅱ

的上边界飞出,则B

的取值范围;

(3

)若,区域Ⅰ

、Ⅱ

中的磁场方向不变,仅将区域Ⅱ

的右边界改为无边界,两小球能否再次碰撞?若能,请计算第三象限内电场强度的大小,若不能,请说明理由。

第(3)

近年来,我国高速铁路迅速发展,已成为国家新名片。高铁动车组在制动过程中采用“

再生制动”

方式,将列车的动能转化为可

再生利用的能量,有效降低能耗。一种再生利用的方式是将列车甲制动产生的电能,提供给同一电网下处于启动状态的列车

乙。此过程可简化为如图所示的模型:固定在水平地面上的足够长的平行金属导轨,处于竖直方向的匀强磁场中;甲、乙是两

根相同的金属棒,放在导轨上,与导轨良好接触,且始终与导轨保持垂直。已知磁场的磁感应强度大小为B

,导体棒质量均

为m

,电阻均为R

,长度与导轨间距相等,均为l

;导体棒甲、乙在导轨上运动时,受到的摩擦阻力大小均为f;时,导体棒甲的速度大小为,方向向左,导体棒乙的速度为0

,不计导轨的电阻。

(1)当列车甲开始制动,即导体棒甲由速度开始减速时,求导体棒乙获得的电磁牵引力的大小和方向。

(2)根据法拉第电磁感应定律,证明在制动过程中,导体棒中的电流i与两导体棒的速度差

的关系为。

(3

)已知当导体棒甲经过位移x

1,速度从减到时,乙不能再加速,此时再生制动结束。为了求得这一过程中导体棒乙的位

移x

2,某同学的分析计算过程如下:设当再生制动结束时导体棒乙的速度为此时导体棒乙受到的安培力等于阻力f

,可得①由①式可解得根据功能关系②

由②式可求得导体棒乙的位移x

2

请你判断这位同学的解法是否正确,并说明理由。