天津市河西区2019届高三高考物理二模试卷

修改时间:2024-07-13 浏览次数:214 类型:高考模拟 编辑

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一、选择题

  • 1. 中国自主研发的世界首座具有第四代核电特征的核电站—华能石岛湾高温气冷堆核电站,位于山东省威海市荣成石岛湾。目前核电站使用的核燃料基本都是浓缩铀,有一种典型的铀核裂变方程是 +x→ +3x。下列关于x的说法正确的是(  )
    A . x是α粒子,具有很强的电离本领 B . x是α粒子,穿透能力比较弱 C . x是中子,中子是卢瑟福通过实验最先发现的 D . x是中子,中子是查德威克通过实验最先发现的
  • 2. 恒星在均匀地向四周辐射能量的过程中,质量缓慢减小,围绕恒星运动的小行星可近似看成在做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的(   )

    A . 半径变大 B . 速率变大 C . 角速度变大 D . 加速度变大
  • 3. 一系列横波沿水平放置的弹性绳向右传播,绳上两质点A、B的平衡位置相距3/4波长,B位于A右方.t时刻A位于平衡位置上方且向上运动,再经过1/4周期,B位于平衡位置(  )
    A . 上方且向上运动 B . 上方且向下运动 C . 下方且向上运动 D . 下方且向下运动
  • 4. 如图所示,边长为d的等边三角形abc所在平面与一匀强电场(图中未画出)平行.将一 电荷量为q(q>0)的甲粒子分别从a、c两点移到b点,电场力均做正功W.乙粒子以初速度v0从a点沿ac方向射入,仅在电场力作用下运动到b点,不计粒子间相互作用,则(   )

    A . 乙粒子带负电 B . 乙粒子的比荷为2qv02/w C . 乙粒子从a运动到b的时间为d/2v0 D . 乙粒子运动到b点时的速度大小为2v0
  • 5. 在城市建设施工中,经常需要确定地下金属管线的位置,如图所示,有一种探测方法是,首先给金属长直管线上同上电流,再用可以测量磁场强弱、方向的仪器进行一下操作:①用测量仪在金属管线附近的水平地面上找到磁场的最强的某点,记为a;②在a点附近的地面上,找到与a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线EF;③在地面上过a点垂直于EF的直线上,找到磁场方向与地面夹角为45°的b、c两点,测得b、c两点距离为L,由此可确定金属管线(   )

    A . 平行于EF,深度为 B . 平行于EF,深度为L C . 垂直于FE,深度为 D . 垂直于EF,深度为L
  • 6. 如图甲,一理想变压器原副线圈的匝数比为2: 1,原线圈的电压随时间变化规律如图乙所示,副线圈电路中接有灯泡,额定功率为22W;原线圈电路中接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和1分别表示此时电压表和电流表的读数,则( )

    A . 灯泡的额定电压为110V B . 副线圈输出交流电的频率为50Hz C . U=220V,I=0.2A D . 原线圈输入电压的瞬时表达式为u=220sinl00πt(V)
  • 7. 如图,半圆形玻璃砖置于光屏PQ的左下方.一束白光沿半径方向从A点射入玻璃砖,在O点发生反射和折射,折射光在白光屏上呈现七色光带.若入射点由A向B缓慢移动, 并保持白光沿半径方向入射到O点,观察到各色光在光屏上陆续消失.在光带未完全消失之前,反射光的强度变化以及光屏上最先消失的光分别是 (   )

    A . 反射光的强度减弱 B . 反射光的强度增强 C . 光屏上最先消失的光是紫光 D . 光屏上最先消失的光是红光
  • 8. 甲、乙两辆遥控小汽车在两条相邻的平直轨道上作直线运动,以甲车运动方向为正方 向,两车运动的v-t图象如图所示.下列说法正确的是(   )

    A . 两车若在t=5s时相遇,则另一次相遇的时刻是t=10s B . 两车若在t=5s时相遇,则t=0时两车相距15m C . 两车若在t=10s时相遇,则另一次相遇的时刻是t=20s D . 两车若在t=10s时相遇,则相遇前两车的间距是逐渐减小的

二、非选择题

  • 9. 如图,在:半径为2.5m的光滑圆环上切下一小段圆弧,放置于竖直平面内,两端点距最低点高度差H为1cm.将小环置于圆弧端点并从静止释放,小环运动到最低点所需的最短时间为s,在最低点处的加速度为m/s2 . (取g=10m/s2)

  • 10. 某实验小组设计了如图甲所示实验装置“探究加速度与物体受力的关系”.图中A为滑块.B为装有砝码的小盘,C为放置在水平桌面上一端带有定滑轮的长木板,滑块通过纸带与电磁打点计时器(未画出)相连.

    ①.小组成员先用弹簧测力计测量滑块的重力(如图乙).由图可知滑块的重力GA=N.(保留2位有效数字)

    ②.小组成员接着将滑块与砝码盘用细绳连接,将细绳挂在滑轮上,使滑轮和滑块间的细绳处于水平然后在砝码盘中添加砝码.在规范操作的情况下.得到了滑块加速度《与砝码盘及砝码总重力F的关系.将实验数据描绘在a—F图象中,得到一条实验图线如图 丙所示.该图线与横轴的交点数值F0=0.87N,据此可计算出滑块与木板间的动摩擦因数μ=(保留2位有效数字)

    ③.该图线在a较小(a<lm/s2)时基本上是一直线.该直线段的斜率(填选项前面的代号)

    A.只跟GA有关

    B.只跟F0有关

    C.跟GA和F0之和有关

    D.只跟μ有关

  • 11. 要测绘一个标有“2.5V 2W”小灯泡的伏安特性曲线.己选用的器材有:

    直流电源(3V.内阻不计)

    电流表A1量程为0.6 A,内阻为0.6n)

    电流表A2(量程为300mA.内阻未知)

    电压表V(量程0—3V,内阻约3kQ)

    滑动变阻器R(0—5Ω,允许最大电流3A)

    开关、导线若干.

    其实验步骤如下:

    (1) 由于电流表A1的里程偏小.小组成员把A1、A2并联后在接入电路,请按此要求用笔画线代表导线在实物图中完成余下导线的连接.
    (2) 正确连接好电路,并将滑动变阻器滑片滑至最端,闭合开关S,调节滑片.发现当A1示数为0.50A时,A2的示数为200mA,由此可知A2的内阻为.

    ③若将并联后的两个电流表当作一个新电表,则该新电表的量程为A;为使其量程达到最大,可将图中(选填,“I”、“II”)处断开后再串联接入一个阻值合适的电阻.

  • 12. 我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一.如图 所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始,在无助力的情况 下以加速度a=3.6m/s2匀加速滑下,到达B点时速度vB=24m/s, A与B的竖直高度差 H=48m.为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台D点之间用一段弯曲滑道 BCD衔接,B与C点的高度差h=4.8m,忽略BCD上的摩擦.求:

    (1) 斜面AB的长度xAB和运动员在AB上的运动时间t各是多大
    (2) 运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;
    (3) 经过C处时对轨道的压力FN的大小
  • 13. 质量为m,电阻率为ρ,横截面为A的均匀薄金属条围成边长为x的闭合正方形框abb′a′如图所示,金属方框置于磁极的狭缝间,方框平面与磁场方向平行.设匀强磁场仅存在于两个相对磁极之间,其他地方的磁场忽略不计.可认为方 框的aa′边和bb′边都处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中.方框从静止开始释放,其平面在下落过程中保持水平(不计空气阻力,导体的电阻R=ρL/S,其中ρ为导体的电阻率,L为导体的长度,S为导体的横截面.)

    (1) 请判断如图中感应电流的方向;
    (2) 若方框未到底端前速度己达最大,求方框的最大速度vm
    (3) 当方框下落的加速度为 时,求方框的发热功率P.
  • 14. 如图所示,在空间坐标系x<0区域中有竖直向上的匀强电场E1 , 在一、四象限的正方形区域CDEF内有方向如图所示的正交的匀强电场E2和匀强磁场B,已知CD=2L,OC=L,E2=4E1 . 在-x轴上有一质量为m、电量为+q的金属a球以速度v0沿x轴向右匀速运动,并与静止在坐标原点O处用绝缘细支柱支撑的(支柱与b球不粘连、无摩擦)质量为2m、不带电金属b球发生弹性碰撞.已知a、b球体积大小、材料相同且都可视为点电荷,碰后电荷总量均分,重力加速度为g,不计a、b球间的静电力,不计a、b球产生的场对电场、磁场的影响,求:

    (1) 碰撞后,a、b两球的速度大小;
    (2) a、b碰后,若b球从CD边界射出,求b球运动时间的范围;
    (3) 若将磁场反向,两球可否再次碰撞,若可以,请求出磁感应强度;若不可以,请简述理由.

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