模拟练3

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【文档说明】模拟练3.doc,共(8)页,687.000 KB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

模拟练3(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分.每小题只有一个选项符合题目要求.1.在抗击新冠病毒的过程中,广泛使用了红外体温计测量体温,如图所示.下列说法正确的

是()A.当体温超过37.3℃时人体才辐射红外线B.当体温超过周围空气温度时人体才辐射红外线C.红外体温计是依据体温计发射红外线来测体温的D.红外体温计是依据人体温度越高,辐射的红外线强度越大来测体温的2.如图为

a、b、c三种光在同一光电效应装置中测得的光电流和电压的关系.由a、b、c组成的复色光通过三棱镜时,下述光路图中正确的是()3.电子束焊接机中的电场线如图中虚线所示.K为阴极,A为阳极,两极之间的距离为d.在两极之间加上高压U,有一电子在K极由静止被加速.不考虑电子重力,元电荷为e,则下列说法

正确的是()A.A、K之间的电场强度为UdB.电子到达A极板时的动能大于eUC.由K到A电子的电势能减小了eUD.由K沿直线到A电势逐渐降低4.甲、乙两列波(无波源)在同种介质中分别向右、向左传播,t=

0时刻完整波的波形图如图所示,已知波的传播速度为10m/s,下列说法正确的是()A.甲、乙两列波相遇后会发生干涉现象B.t=0.1s时,x=6m处的质点开始向下振动C.t=0.35s时,x=7m处质点的位移y=(22+1)cmD.甲、乙两列波从相遇到完全

分开所需时间为0.85s5.选择不同的参考系来观察同一物体的运动,其结果会有所不同:如图甲所示,在自由下落的电梯中,电梯外的人看到小球只受重力作用,做自由落体运动,符合牛顿定律;电梯内的人看到小球只受重力却是“静止”的,“违反”了牛顿

定律.为了能够用牛顿定律描述相对地面做加速运动的参考系(又称“非惯性参考系”)中物体的运动,在非惯性系中引入惯性力的概念:惯性力F惯=-ma,a表示非惯性系的加速度,负号表示与a方向相反.引入惯性力后,电梯中的人认为小球受到向上的惯性力与重力平

衡,小球静止,符合牛顿定律.如图乙所示,某人在以加速度a做水平匀加速运动的高铁上,距地面为h处,以相对于高铁的速度v0水平抛出一个小球.已知重力加速度为g,关于此人看到的小球运动,分析正确的是()A.小球在竖直方向上做初速度等于零,加速度小于g的匀变速直线运动B.小球

在水平方向上做匀速直线运动C.当v0=ahg时,小球将落在抛出点的正下方D.当v0=ah2g时,小球将落在抛出点的正下方6.如图所示,在架子上吊着一根带绝缘层的导线,右侧导线下部某处装有一个铅坠,使导线保持竖直状态,下端连接着一个铝箔刷子,刷子下方放置一张铝箔,调整刷子的高度

使之下端刚好与铝箔接触.将左侧导线接到电源的正极上,电源的负极连接铝箔,用可移动的夹子水平地夹住一根强磁铁,右端N极正对右侧导线,接通电源,发现右侧导线在摆动.下列判断正确的是()A.右侧导线开始时垂直纸面向里摆动B.右侧导线在摆动过程中一直受到安培力作用C

.右侧导线在整个摆动过程中安培力始终对其做正功D.同时改变电流方向及磁铁的磁极方向,右侧导线开始摆动方向与原来相同7.如图所示,质量为M、半径为R的半球形碗放置于水平地面上,碗内壁光滑.现使质量为m的小球沿碗壁做匀速圆周运动,其轨道平面与碗口平面的

高度差用h表示,运动过程中碗始终保持静止,设碗与地面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是()A.h越小,地面对碗的摩擦力越小B.h越小,地面对碗的支持力越大C.若h=R2,则小球的动能为34mgRD.若h=R2,M=10m,则碗与地面之间的动摩

擦因数可以小于3118.如图所示,汽缸内装有一定质量的气体,汽缸的截面积为S,其活塞为梯形,它的一个面与汽缸成θ角,活塞与器壁间的摩擦忽略不计,现用一水平力F缓慢推活塞,汽缸不动,此时大气压强为p0,则汽缸内气体的压强p为()A.p0+FScosθB.p0+FSC.p0+FcosθSD.p

0+FsinθS二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每小题有多个选项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.9.如图所示,坐标系中有两个带电荷量分别为+Q和+3Q的点电荷.在C处放一个试探电荷,则试探电荷所受电场力

的方向可能是选项图中的()10.北京时间2021年2月19日4时55分,美国‘毅力号’火星车成功登陆火星.“空中起重机”和‘毅力号’火星车组合体到达着陆点上空20m处后,“空中起重机”保持大小为0.75m/s的速度竖直下降,同时,在着陆点上空20m处时,以相对“空中起重机”大小也为

0.75m/s的速度立即(时间很短,可忽略)竖直向下释放火星车;当全长为7.6m的吊索完全释放后,组合体又立即(时间很短,可忽略)共同以0.75m/s的速度下降,直到火星车着陆,然后断开吊索,“空中起重机”飘离.设火星质量是地球质量的p倍,火星半径是地球半径的q倍,地球表面重力加速度为g,引力常

量为G.假设工作中组合体(含燃料)的总质量M保持不变,不考虑下降过程中重力的变化,工作时喷出的气体密度为ρ,“空中起重机”共四台发动机,每台发动机喷口截面为S.下列说法正确的是()A.火星表面的重力加速度大小为g火=pq2gB.匀速

竖直下降的过程中,发动机喷出气体相对火星表面的速度大小为12qMpgρSC.从火星车刚被释放直到火星车着陆的整个过程中,“空中起重机”下降的时间约为16.5sD.从火星车刚被释放直到火星车着陆的整个过程中,吊索的拉力始终保持不变11.输电线路中某处漏电时,输电

线通过大地和电源构成的回路中就存在漏电电流.如图所示为交流输电线路上安装的某漏电保护器工作原理图,图中M为电流互感器,原线圈为两根输电线双绕线,双线的绕线匝数为n1,副线圈的匝数为n2.当副线圈中的电流达到一定值时,就会触发开关断开电源供电电路(图中未画出),

下列说法正确的是()A.无论输电线路上有无漏电现象,副线圈中都会产生感应电流B.只有输电线路上有漏电现象时,副线圈中才会产生感应电流C.如图,人的一只手接触输电线上的P点时,电流会经人体传入大地,如果允许通过人体

的安全电流为Im,那么开关的触发电流应小于ImD.如图,人的一只手接触输电线上的P点时,电流会经人体传入大地,如果允许通过人体的安全电流为Im,那么开关的触发电流应小于n1n2Im12.如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨间距为0.5m,导轨所在平面与水平面的夹角α=37°,匀强磁场的方向竖

直向上,磁感应强度大小为1T.导体棒ab与cd接入电路的电阻均为1Ω,质量均为0.08kg,电路中其他电阻不计.现用平行导轨向上的恒力F拉动ab棒,使之匀速向上运动,此时cd棒恰好静止.已知棒与导轨始终接触良好,导轨足够

长,g取10m/s2,sin37°=0.6,下列说法正确的是()A.F的大小为0.96NB.ab棒运动的速度大小为6m/sC.ab棒运动的速度大小为3.84m/sD.运动1s,cd棒上产生的焦耳热为1.44J三、非选择题:(本题共6小题,共60分.)13.

(6分)采用如图甲所示的实验装置做“研究平抛运动”的实验.(1)实验时需要下列哪个器材________.A.弹簧测力计B.重锤线C.打点计时器(2)做实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹.下列的一些操作要求,正确

的是________(多选).A.每次必须由同一位置静止释放小球B.每次必须严格地等距离下降记录小球位置C.小球运动时不应与木板上的白纸相接触D.记录的点应适当多一些(3)若用频闪摄影方法来验证小球在平抛过程中水平方向是匀速运动,记录

下如图乙所示的频闪照片.在测得x1、x2、x3、x4后,需要验证的关系是________.已知频闪周期为T,用下列计算式求得的水平速度,误差较小的是________.A.x1TB.x22TC.x33TD.x44T14.(8分)某实验小组设计

了如图甲所示的电路来测量一蓄电池的电动势和内阻,接入电路中的电阻箱只用“×1”倍率(单位Ω,如图乙所示).闭合开关S,改变电阻箱接入电路的阻值,使旋钮沿顺时针方向旋转,分别指向1、2、3、4、5、6,读出6组对应的电压值,然后以1U(电压表读数的倒数)为纵轴、1R(电阻箱接入电路的阻值的

倒数)为横轴建立坐标系,根据实验记录数据描点连线,得到如图丙所示的图像.回答下列问题:(1)该小组设计的电路中,接入定值电阻R0有何作用________.(2)用E和r分别表示蓄电池的电动势和内阻,则1U与1R的关系式为____________

____.(3)根据图丙求得蓄电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω.(用a、b、R0表示)15.(7分)为方便抽取密封药瓶里的药液,护士一般先用注射器注入少量气体到药瓶里后再抽取药液,如图所示,某种药瓶的容积为0.9mL,内装有0.5mL的药液,瓶内气体压强为1.0×10

5Pa,护士把注射器内横截面积为0.3cm2、长度为0.4cm、压强为1.0×105Pa的气体注入药瓶,若瓶内外温度相同且保持不变,气体视为理想气体,求此时药瓶内气体的压强.16.(9分)近年来,网上购物促使快递行业迅猛发展.如图所示为某快递车间传送装置的简化示意图,传送带右端与水平面相切

,且保持v0=4m/s的恒定速率顺时针运行,传送带左、右两端距离为L=3m.现将一质量为0.4kg的包裹A轻放在传送带左端,包裹A刚离开传送带时恰好与静止的包裹B发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后包裹A向前

滑行了0.1m静止,包裹B向前运动了0.4m静止.已知包裹A与传送带间的动摩擦因数为0.4,包裹A、B与水平面间的动摩擦因数均为0.5,g取10m/s2.求:(1)包裹A在传送带上运动的时间;(2)包裹B的

质量.17.(14分)在如图所示的坐标系中,第一象限内存在与x轴成30°角斜向下的匀强电场,电场强度E=400N/C;第四象限内存在垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁场在x轴方向的宽度OA=203cm,在y轴负方向无限大,磁感应强度B=

1×10-4T.现有一比荷为qm=2×1011C/kg的正离子(不计重力)从O点沿纸面射入磁场,入射速度方向与x轴正方向间的夹角α=60°,离子通过磁场后刚好从A点射出,之后进入电场.(1)求离子进入磁场的速度v0的大小.(2)离子进入电场后

,经多长时间再次到达x轴上?(3)若离子在磁场中运动的某时刻再在原磁场区域加一个与原磁场同方向的匀强磁场,使离子做完整的圆周运动,求再加磁场的磁感应强度的最小值.18.(16分)如图所示是某娱乐活动项目的示意图,挑战者抱着装备从滑道上O点由静止滑下,经过滑道上P点时做斜抛运动冲出,到达最

高点D时,将手中装备在极短时间内沿水平方向抛出,之后挑战者落到下方的缓冲保护区,并要求装备落到宽度为4h的平台AB上.已知D点到平台AB左端A点的水平距离为h,距离平台AB的高度也为h;O点距离平台AB的高度为74h

;挑战者的质量为m,装备的质量为km,k为比例系数.挑战者抱着装备在滑道上运动过程中克服滑道阻力做功为2364(1+k)mgh,g为重力加速度.挑战者及装备均可视为质点,不计空气阻力.(1)求挑战者刚到达D点

时的速度大小v.(2)若挑战者抛出装备后恰好竖直落下,且装备刚好落到平台AB右端B点,求k应满足的条件.(3)若k=0.2,要求装备落到平台AB上且挑战者落入缓冲区,试确定装备被抛出时的速度大小应满足的条件.

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