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模拟练2(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.1.一根粗细均匀的绳子,右端固定,S点上下振动,产生向右传播的机械波,某时刻的波形如图所
示.下列说法中正确的是()A.波源振动的频率逐渐增大B.波的传播速度逐渐减小C.各处的波长相等D.此时刻质点P的速度方向向上2.α粒子在很多物理实验中扮演着重要的角色,下列说法正确的是()A.图甲表示的是α粒子散射实验,该实验揭示了原子核是可再分的B.图乙表示的是磁场对α、β和γ射线的
作用情况,其中③是α射线C.图丙表示的是查德威克用α粒子轰击氮核发现了质子D.图丁表示的是铀238放出一个α粒子后,质量数减少4,电荷数减少2,成为新核3.如图,质量为m的小球(可视为质点)用不可伸长的细线挂在光滑的半球形容器的沿上,发现细线长度
一旦小于半球形容器的半径,细线就会断裂,则细线可承受的最大张力为()A.33mgB.32mgC.233mgD.3mg4.如图甲,让激光束通过一个狭缝,观察到光屏上出现单色条纹图样.现保持激光器与狭缝的距离不变,将光屏向狭缝处适当移动,下面关于本实验说法正确
的是()A.将会观察到乙图样B.光屏上条纹更宽C.移动后,条纹变得模糊D.该现象说明光具有波动性5.如图所示,玻璃瓶A、B中装有质量相等、温度分别为60℃的热水和0℃的冷水,下列说法正确的是()A.温度是分子平均动能的标志,所以A
瓶中水分子的平均动能比B瓶中水分子的平均动能大B.温度越高,布朗运动越显著,所以A瓶中水分子的布朗运动比B瓶中水分子的布朗运动更显著C.因质量相等,故A瓶中水的内能与B瓶中水的内能一样大D.A瓶中水的体积比B瓶中
水的体积小6.如图所示,一轻绳跨过光滑定滑轮,一端连接质量为m的物块a,另一端连接质量为2m的物块b.将a从水平桌面上的P点由静止释放,经过时间t1运动到Q点,此时b仍在空中;再将a、b的位置对调,让b从水平桌面上的P点由
静止释放,经过时间t2运动到Q点.已知t2=2t1,a、b与水平桌面间的动摩擦因数相同,且均可视为质点,则该动摩擦因数最接近()A.0.2B.0.3C.0.5D.0.77.如图所示,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a、b、c分别位于边长为L
的等边三角形的三个顶点,a、b带正电且电荷量相等,整个系统置于场强大小为E、方向水平的匀强电场中.已知静电力常量为k,若三个小球均处于静止状态,则()A.小球c可能带正电B.场强方向垂直于a、b连线向右C.小球a所带的电荷量为3
EL23kD.小球a与c所带的电荷量大小之比为2∶18.如图所示,在水平地面上M点的正上方h=5m高度处,将小球S1以初速度v1=5m/s水平向右抛出,同时在地面上N点处将小球S2以初速度v2竖直向上抛出.已知小球与地面的碰
撞是弹性碰撞,且碰撞时间忽略不计,M、N两点间的距离为x=7.5m,重力加速度大小为g=10m/s2,不计地面阻力和空气阻力.若在S2落地前两小球相遇,则()A.两小球抛出后经0.5s相遇B.S2的初速度v2=10m/sC.S2可能在上升过程中与S1相遇D
.两小球在N点上方2.5m处相遇二、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.9.2021年6月17日,神舟十二号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱
前向端口,与此前已对接的天舟二号货运飞船一起构成三舱组合体.组合体绕地球飞行的轨道可视为圆轨道,该轨道离地面的高度约为389km.下列说法正确的是()A.组合体在轨道上飞行的周期小于24hB.组合体在轨道上飞行的速度大于7.9km/sC.若已知地球半径和表面重力加速度,则可算出组合体的角速度
D.神舟十二号先到达天和核心舱所在圆轨道,然后加速完成对接10.如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合开关S,下列说法正确的是()A.P向下滑动时,灯L变亮B.P向下滑动时,变压器的输出电压不
变C.P向上滑动时,变压器的输入电流变小D.P向上滑动时,变压器的输出功率变大11.如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中有两根光滑的平行导轨,间距为L,导轨两端分别接有电阻R1和R2,导体棒以某一初速度从ab位置向右运动距离x到达cd
位置时,速度为v,产生的电动势为E,此过程中通过电阻R1、R2的电荷量分别为q1、q2.导体棒有电阻,导轨电阻不计.下列关系式中正确的是()A.E=BLvB.E=2BLvC.q1=BLxR1D.q1q2=R2R112.如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上,一轻绳绕过两个轻质滑轮连接着固定
点P和物体B,两滑轮之间的轻绳始终与斜面平行,物体A与动滑轮连接.已知A、B的质量均为1kg,A与斜面间的动摩擦因数为33,重力加速度大小为10m/s2,将A、B由静止释放,下列说法正确的是()A.物体A、B释放瞬间,轻绳对P点的拉力大小
为4NB.物体B下降过程中,轻绳的拉力对A和B做的总功为零C.物体B下降过程中,B减少的机械能等于A增加的机械能D.物体B下降2m时(此时B未落地)的速度大小为4m/s三、非选择题:(本题共6小题,共60分.)13.(6分)为了探究“平抛运动”的规律,小明设计
实验如图所示,其中M是电风扇,它能够带动小球A以一定初速度进入滑道.当小球抵达第二个光电门时,传感器接收到小球信号并传输至与平抛轨道等高的质量更大的B小球装置处,将B小球由静止释放.试回答下列小题:(
1)下列实验器材是本实验必须要的是________.A.带重锤的线B.刻度尺C.秒表D.天平E.砝码(2)当测得光电门的间距为10cm,小球从光电门1到光电门2的时间为0.05s,则小球做平抛运动的初速度为________.(3)本实验的目的是________.A.验证平抛运动的初速度不
影响竖直方向上速度的改变B.验证平抛运动的初速度越大,物体移动的位移越大C.验证平抛运动不受物体质量的影响D.验证重力越大的物体,在做平抛运动时受空气阻力的影响更小(4)在测量小球的直径时,下列测量方法
误差较小的是________.14.(8分)某同学利用下列器材测量干电池的电动势和内阻:ⅰ.电压表V1、V2,量程均为3V,内阻均约为3kΩ;ⅱ.电流表A,量程为0.6A,内阻小于1Ω;ⅲ.定值电阻R0,阻值R0=2Ω;ⅳ.滑动变阻器R,最大
阻值为10Ω;ⅴ.两节相同的干电池,导线和开关若干.(1)该同学按照图甲所示的电路进行实验,记录多组电流表的示数I,和电压表的示数U,在坐标纸上描点连线作出U-I图像,测得的电动势和内阻均小于真实值,这种误差属于________(选填“系统误差”或“偶然误差”),产生该误差的原因是___
______________;(2)实验中,由于电流表发生了故障,该同学又设计了如图乙所示的电路继续进行实验,调节滑动变阻器,记录多组电压表V1、V2的示数U1、U2,在坐标纸上描点连线作出U2-U1图像,如图丙所示,则一节干电池的电动势
E测=________,内阻r测=________;(结果保留两位有效数字)(3)一节干电池的内阻r测________(选填“大于”“等于”或“小于”)它的真实值.15.(7分)据统计我国每年有超过2
亿辆机动车,排放超过4千万吨污染物,这些日益增多的污染物不断地危害着地球,未来以发展新能源汽车为主.以氢为燃料的某品牌新能源城市公交汽车铭牌如表所示,该汽车空载时在水平公路上行驶的最大速度vm=20m/s.已知汽车在水平公路上行驶时,受到的阻力大
小不变,重力加速度g取10m/s2.求:品牌车型空载质量核定载客****E126000kg41~50座车长车高续航里程最大输出功率12000mm3215mm315km60kW(1)该汽车空载时,在水平公路
上以最大速度行驶时受到的阻力大小;(2)该汽车空载时在水平公路上以0.5m/s2的加速度运动,从静止开始匀加速启动的最长时间?16.(9分)如图(甲)所示,A车原来临时停在一水平路面上,B车在后面匀速向A车靠近,A车司机发现后启动A车,以A车司机发现B车为计时起点(t=0),A、B两车的
v-t图像如图(乙)所示.已知B车在第1s内与A车的距离缩短了x1=12m.(1)求B车运动的速度vB和A车的加速度a的大小.(2)若A、B两车不会相撞,则A车司机发现B车时(t=0)两车的距离S0应满足什么
条件?17.(14分)新冠肺炎疫情发生以来,各医院都特别加大了内部环境消毒工作的力度.如图所示是某医院消毒喷雾器设备,喷雾器的储液桶与打气筒用软细管相连,已知储液桶容积为10L,打气筒每次打气能向储液桶内压入p0=1.0×105Pa的空气V′
0=200mL.现往储液桶内装入8L药液后关紧桶盖和喷雾头开关,此时桶内压强为p=1.0×105Pa,打气过程中储液桶内气体温度与外界温度相同且保持不变,不计储液桶两端连接管以及软细管的容积.(1)若打气使储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa以上,则打气筒打气
次数至少是多少?(2)当储液桶内消毒液上方的气体压强达到3×105Pa后,打开喷雾器开关直至储液桶消毒液上方的气压为2×105Pa,在这一过程中储液桶喷出药液的体积是多少?18.(16分)如图为一磁约束装置的原理图.
原点O为两个大小不同的同心圆的圆心,半径为r的小圆区域Ⅰ内有方向垂直xOy平面向里的匀强磁场B1(B1未知),两圆之间的环形区域Ⅱ内有方向未知但垂直于xOy平面的另一匀强磁场B2,且B2=3B1.一质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带正电粒子从坐标为(0,r)的A点沿-y方向射
入区域Ⅰ,然后从x轴上的P点沿+x方向射出,粒子经过区域Ⅱ后再次射入区域Ⅰ,Q点是区域Ⅰ边界与-y轴的交点,不计粒子的重力,求:(1)区域Ⅰ中磁感应强度B1;(2)大圆的最小半径R;(3)粒子从A点沿y轴负方向射入圆形区域Ⅰ,经过多长时间第二次到达Q点.