2024年崇文二模物理试题及解析

发布 2024-03-16 15:30:07 阅读 3953

崇文高三物理二模题 2010.5

13.2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯利用太阳能发电技术, 90%的洗浴热水采用全玻真空太阳能集热技术。太阳能的产生是由于太阳内部所发生的一系列核反应形成的,其主要的核反应过程可表示为( )

ab. c. d.

14.如图所示为氢原子的能级图。当氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时,辐射出光子a;当氢原子从n=3的能级跃迁到n=1的能级时,辐射出光子b,则下列说法中正确的是。

a.光子a的能量大于光子b的能量。

b.光子a的波长小于光子b的波长。

c.b 光比a光更容易发生衍射现象。

d.在同种介质中,a光子的传播速度大于b光子的传播速度。

15.如图所示,把一个装有na2so4导电溶液的圆形玻璃器皿放入磁场中,玻璃器皿的中心放一个圆柱形电极,沿器皿边缘内壁放一个圆环形电极,把两电极分别与电池的正、负极相连。对于导电溶液中正、负离子的运动,下列说法中正确的是。

a.正离子沿圆形玻璃器皿的半径向边缘内壁移动。

b.负离子做顺时针方向的螺旋形运动。

c.正、负离子均做顺时针方向的螺旋形运动。

d.正、负离子均做逆时针方向的螺旋形运动。

16.某同学在篮球场的篮板前做投篮练习,假设在一次投篮中这位同学对篮球做功为w,出手高度为h1,篮筐距地面高度为h2,球的质量为m。不计空气阻力,则篮球进筐时的动能为。

a.w+mgh1-mg h2b.mgh2-mgh1-w

c.mgh1+mgh2-wd.w+mg h2-mgh1

17.如图所示,一轻质弹簧竖直立在水平地面上,弹簧一端固定在地面上。一小球从高处自由下落到弹簧上端,将弹簧压缩至最低点。在小球开始下落至最低点的过程中,弹簧始终处于弹性限度内。

在此过程中,能正确表示小球的加速度a随下降位移x的大小变化关系是下面图像中的( )

18.如图所示,水平金属圆盘置于磁感应强度为b、方向竖直向下的匀强磁场中,圆盘绕金属转轴oo'以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,铜盘的中心及边缘处分别用金属滑片与一理想变压器的原线圈相连。已知圆盘半径为r,理想变压器原、副线圈匝数比为n,变压器的副线圈与一电阻为r的负载相连。不计铜盘及导线的电阻,则下列说法正确的是。

a.变压器原线圈两端的电压为bωr2

b.变压器原线圈两端的电压为bωr2

c.通过负载r的电流为。

d.通过负载r的电流为。

19.如图所示,在光滑的水平桌面上静止一质量为m的木块。现有a、b两颗子弹沿同一轴线,以水平速度va、vb分别从木块两侧同时射入。子弹a、b在木块中嵌入深度分别为sa和sb。

已知木块长度为l,,且,木块始终处于静止。则下列说法中正确的是。

a.入射时,子弹a的速率等于子弹b的速率。

b.入射时,子弹a的动能大于子弹b的动能。

c.在子弹运动过程中,子弹a的动量大于子弹b的动量。

d.在子弹运动过程中,子弹a受到的摩擦阻力大于子弹b受到的摩擦阻力。

20.如图所示一轻质细绳一端系一质量为m的小球,绳的上端固定于o点。现用手将小球拉至水平位置(绳处于水平拉直状态),松手后小球由静止开始运动。在小球摆动过程中绳突然被拉断,绳断时与竖直方向的夹角为α。

已知绳能承受的最大拉力为f,若想求出cosα值,你有可能不会求解,但是你可以通过一定的物理分析,对下列结果的合理性做出判断。根据你的判断cosα值应为。

a.cosb.cosα =

c.cosd.cosα =

21.(18分)

1)在物理实验中,把一些微小量的变化进行放大,是常用的物理思想方法。如图所示的四个实验,运用此思想方法的是填相应符号)

2) 一微安电表的满偏电流为500μa,若一个100ω的电阻与此表并联,成为一个量程为1ma的毫安表,此微安表的内阻为若将这个毫安表改装成量程为10v的电压表,应___联一个阻值为___的电阻。

3)“**加速度a与物体所受合力f及质量m关系”实验。

图a所示为实验装置图。图b为某次实验得到的一段纸带,计数点a、b、c、d、e间的时间间隔为0.1s,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2。(结果保留两位有效数字)

保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,进行多次测量。根据实验数据做出了加速度a随拉力f的变化图线,如图c所示。图中直线没有通过原点,其主要原因是。

保持砂和砂桶质量不变,改变小车中砝码质量,进行多次测量,分别得到小车加速度a与质量m及对应的的数据如表中所示:

a.请在坐标纸中画出图线;

b.根据作出的图像可以得到的结论是:

22.(16分)

如图所示,在高1.25m的水平桌面上,一质量为2.0kg的物块在10n的水平拉力作用下,在a处由静止开始向桌边边缘b运动, 2s末撤去水平拉力。

物块运动到桌面b端后飞出落在水平地面上。已知物块与桌面之间的动摩擦因数μ=0.3,ab之间的距离为6m,不计空气阻力,g=10m/s2。

求:1) 撤去水平拉力前物块加速度的大小;

2)物块离开桌面边缘b点时速度的大小;

3)物块落地点距桌面边缘b点的水平距离。

23.(18分)

如图所示,在绝缘的水平面上,相隔2l的ab两点固定有两个电量均为q的正点电荷,c、o、d是ab连线上的三个点, o为连线的中点,co=od=。一质量为m、电量为q的带电物块以初速度v0从c点出发沿ab连线向b运动,运动过程中物块受到大小恒定的阻力作用,但在速度为零时,阻力也为零。当物块运动到o点时,物块的动能为初动能的n倍,到达d点刚好速度为零,然后返回做往复运动,直至最后静止在o点。

已知静电力恒量为k,求:

1)ab两处的点电荷在c点产生的电场强度的大小;

2)物块在运动中受到的阻力的大小;

3)带电物块在电场中运动的总路程。

24.(20分)

如图所示,两根平行金属导轨mn、pq相距为d=1.0m,导轨平面与水平面夹角为α=30°,导轨上端跨接一定值电阻r=1.6ω,导轨电阻不计,整个装置处于与导轨平面垂直且向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为b=1.

0t。一根与导轨等宽的金属棒ef垂直于mn、pq静止放置,且与导轨保持良好接触。金属棒质量m=0.

1kg、电阻r=0.4ω,距导轨底端s1=3.75m。

另一根与金属棒ef平行放置的绝缘棒gh长度也为d,质量为,从导轨最低点以速度v0=10m/s沿轨道上滑并与金属棒发生正碰(碰撞时间极短),碰后金属棒沿导轨上滑s2=0.2m后再次静止,此过程中电阻r上产生的电热为q=0.2j。

已知两棒与导轨间的动摩擦因数均为μ=,g取10m/s2,求:

1)绝缘棒gh与金属棒ef碰前瞬间绝缘棒的速率;

2)两棒碰后,安培力对金属棒做的功以及碰后瞬间金属棒的加速度;

3)金属棒在导轨上运动的时间。

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