台湾省连江县2025年小升初模拟(1)物理试卷(含答案)

一、选择题(共20题,共 100分)

1、如图所示,其中不表示交变电流的是(  )

A.

B.

C.

D.

2、一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开О点的距离x随时间的变化关系为,其速度随时间的变化关系为,该质点在t=0到t=2s间的平均速度和t=2s到t=3s间的平均速度大小分别为(  )

A.12m/s,39m/s

B.16m/s,76m/s

C.12m/s,19.5m/s

D.16m/s,26m/s

3、如图所示,一质量为m的小球,用轻绳悬挂于天花板上,通过劲度系数为k的轻弹簧对小球施加一水平向右的作用力F,使轻绳与竖直方向的夹角θ=37°,小球处于静止状态。现在使F沿逆时针方向缓慢转动90°,弹簧始终处于弹性限度内,小球的位置保持不变,重力加速度大小为g,则该过程中弹簧的伸长量不可能是(  )

   

A.

B.

C.

D.

4、汽车以大小为24m/s的速度做匀速直线运动,刹车后,获得的加速度的大小为6m/s2,那么刹车后2s内与刹车后6s内汽车通过的路程之比为

A.1:9

B.1:1

C.1:3

D.3:4

5、一汽车在平直公路上行驶,其速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是(  )

A.汽车在前10s做匀加速运动

B.汽车前10s的加速度为2m/s2

C.在10~30s,汽车的位移为100m

D.在10~30s,汽车的位移为0

6、如图所示电路,电源电动势恒为E、内阻为r,电压表、电流表均视为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片Р向右移动的过程中,忽略灯泡电阻随温度的变化,下列说法正确的是(  )

   

A.电流表的示数变小

B.电压表的示数变大

C.通过滑动变阻器的电流变大

D.电源消耗的功率变大

7、如图所示,在两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道上,上端接有可变电阻R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B,一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下,经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm,则( )

A.如果B增大,vm将变大

B.如果m变小,vm将变大

C.如果R变小,vm将变大

D.如果α变大vm将变大

8、下列单位中,不是国际单位制基本单位的是(  )

A.牛顿

B.米

C.千克

D.秒

9、如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为的带电粒子从圆周上的M点沿直径方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为,离开磁场时速度方向偏转;若射入磁场时的速度大小为,离开磁场时速度方向偏转,不计重力,则为(  )

A.

B.

C.

D.

10、甲、乙两个物体在同一直线上运动,它们的速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是(  )

A.在0t1时间内,甲的加速度大于乙的加速度,且二者方向相反

B.在0t1时间内,甲、乙加速度方向相同

C.在0t2时间内,甲、乙运动方向相同

D.在0t2时间内,甲的加速度大于乙的加速度,且二者方向相同

11、弹簧振子在光滑水平面上振动,其位移—时间图像如图所示,则下列说法正确的是(  )

   

A.10秒内振子的路程为

B.动能变化的周期为

C.在时,振子的速度方向改变

D.振动方程是

12、如图所示,一小球在光滑水平面上从A点开始向右运动,经过3 s与距离A点6 m的竖直墙壁碰撞,碰撞时间很短,可忽略不计,碰后小球按原路以原速率返回。取小球在A点时为计时起点,并且取水平向右的方向为正方向,则小球在7 s内的位移和路程分别为(  )

A.2 m,6 m

B.-2 m,14 m

C.0 m,3 m

D.2 m,14 m

13、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B.在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子,粒子的电量大小为q,质量为m,发射速度大小都为v0,发射方向由图中的角度θ表示.不计粒子间的相互作用及重力,下列说法不正确的是(       

A.若,则在AC边界上只有一半区域有粒子射出

B.若,则以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短

C.若,则以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都不相等

D.若,则以θ=0°方向射入磁场的粒子在磁场中运动的时间为

14、某静电场中,其一条电场线恰好与x轴重合,其电势随坐标变化的图像如图所示,一带正电的粒子以一定初速度沿x轴从O点运动到,粒子仅受电场力,下列说法正确的是(  )

A.处电场强度最大

B.处电势为零,电场强度也为零

C.粒子在处电势能最大,动能最小

D.粒子从受到的电场力和从受到的电场力方向相反

15、生活中的种种场景,往往蕴含着丰富的物理知识。下列关于各种情景所作出的判断中,正确的是(  )

   

A.图1所示,车速越快刹车越困难,这说明车速度越大惯性越大

B.图2所示,拔河中男生取胜说明男生对女生的拉力大于女生对男生的拉力

C.图3所示,只有鱼保持静止时鱼对托盘的压力才等于托盘对鱼的支持力

D.图4所示,登上月球的宇航员会变“飘”,但其质量并没有减小

16、如图,物体随气球以大小为1m/s的速度从地面匀速上升.若5s末细绳断裂,g10m/s2,则物体能在空中继续运动(          

A.6.1s

B.1.2s

C.1.1s

D.1.0s

17、劲度系数为k的轻弹簧的两端分别与质量均为m物块B、C相连,放在足够长的倾角为的光滑斜面上,弹簧与斜面平行,C靠在固定的挡板P上,绕过光滑定滑轮的轻绳一端与B相连,另一端与悬空的物块A相连。开始时用手托住A,使滑轮两侧的轻绳恰好伸直且无弹力,然后松手由静止释放A,C恰好不能离开挡板P。不计空气阻力,重力加速度为g,A、B、C均视为质点,弹簧始终处在弹性限度内,A离地面足够高。下列说法正确的是(  )

A.物体A的质量为m

B.物体A下降的最大距离为

C.释放A之后的瞬间,物体A的加速度大小为

D.物体A从被释放到下降至最低点的过程中,由A、B组成的系统机械能守恒

18、付同学用绿色光做双缝干涉的实验,得到的干涉图样如图所示,其中为光屏上的两点。如果付同学将双缝的间距调整为原来的2倍,同时将双缝与屏之间的距离也调整为原来的2倍,若仍用绿光做双缝干涉实验,则得到的图样为(  )

A.

B.

C.

D.

19、如图所示,倾角为的斜面固定在水平面上,一个质量为m的光滑小球放在斜面上,并用装有转轴的竖直挡板挡住,小球处于静止状态,挡板对小球的作用力大小为,斜面对小球的作用力大小为。在挡板绕转轴O逆时针缓慢转过的过程中,下列说法正确的是(  )

A.逐渐增大

B.先增大后减小

C.先减小后增大

D.逐渐减小

20、如图所示为多用电表的刻度盘,某同学选用倍率为“”的欧姆挡测电阻时,发现指针偏转角度很小,进行正确的操作后指针如图所示。该学生可能进行的操作和多用电表的读数为(  )

   

A.换用“”挡后,直接读数,所测电阻的阻值为

B.换用“”挡后,重新欧姆调零,所测电阻的阻值为

C.换用“”挡后,直接读数,所测电阻的阻值为

D.换用“”挡后,重新欧姆调零,所测电阻的阻值为

二、填空题(共6题,共 30分)

21、如图所示,蹄形磁铁水平放置,在磁场中有一水平光滑导轨通过接线柱PQ与导线相连,导轨上面搁有一导体细棒.导线将棒、电源、变阻器、开关等构成电路.闭合开关,可观察到导体棒________(选填“左”或“右”)运动,此现象表明通电导线在磁场中___________________________

22、如图所示,质量为m2=10kg的滑块静止于光滑水平面上,一小球m1=5kg,以v1=10m/s的速度与滑块相碰后以2m/s的速率被弹回。碰撞前两滑块的总动能为________J,碰撞后两滑块的总动能为________J。说明这次碰撞是________。(填弹性碰撞或非弹性碰撞)

23、宇航员的航天服内充有气体,若出舱前航天服内气体压强为p,体积为V,到达太空后,气体体积变为2V,温度不变,此时航天服内的气体压强为_______.1965年3月18日,苏联航天员列昂诺夫在返回飞船时遇到了意想不到的困难,他的航天服有些向外膨胀,很难从密封舱的接口处钻回舱内,他启动了应急装置减小航天服的体积安全地回到密封舱内.你认为该应急装置可以如何减小航天服体积:_________________________

24、如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈产生的感应电流I的方向为________(选填“顺时针”、“逆时针”、“无感应电流”),线圈所受安培力的合力为F,的方向为______(选填“向左”、“向右”、“F为零”)。

25、如图,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在时的波形图,虚线是这列波在时的波形图。若该波的波速是80cm/s,则这列波沿x_________传播(填“正方向”“负方向”)。时,处的质点位移为_________cm。

26、康普顿效应表明光子不但具有能量,而且象实物粒子一样具有动量( )

三、实验题(共1题,共 5分)

27、用如图1所示的装置“验证机械能守恒定律"。图2是某次实验中打出的一条点迹清晰的纸带。打O点时,重锤的速度为零,打A点时,重锤的速度用表示,O、A间的距离用表示。此实验中,不必测量的物理量是___________。(选填“重锤质量”或“重锤下降高度”),已知重力加速度为,在误差允许范围内,若满足关系式___________,即可验证重锤下落过程的机械能守恒。

四、解答题(共5题,共 25分)

28、如图所示为示波管的结构原理图,加热的阴极K发出的电子(初速度可忽略不计)经电势差为U0AB两金属板间的加速电场加速后,从一对水平放置的平行正对带电金属板的左端中心点沿中心轴线射入金属板间(垂直于荧光屏M),两金属板间偏转电场的电势差为U,电子经偏转电场偏转后打在右侧竖直的荧光屏M上。整个装置处在真空中,加速电场与偏转电场均视为匀强电场,忽略电子之间的相互作用力,不考虑相对论效应。已知电子的质量为m,电荷量为e;加速电场的金属板AB间距离为d0;偏转电场的金属板长为L1,板间距离为d,其右端到荧光屏M的水平距离为L2

(1)电子所受重力可忽略不计,求:

①电子从加速电场射入偏转电场时的速度大小v0

②电子打在荧光屏上的位置与O点的竖直距离y

③在偏转电场中,若单位电压引起的偏转距离称为示波管的灵敏度,该值越大表示示波管的灵敏度越高。在示波管结构确定的情况下,为了提高示波管的灵敏度,请分析说明可采取的措施。

(2)在解决一些实际问题时,为了简化问题,常忽略一些影响相对较小的量,这对最终的计算结果并没有太大的影响,因此这种处理是合理的。如计算电子在加速电场中的末速度v0时,可以忽略电子所受的重力。请利用下列数据分析说明为什么这样处理是合理的。已知U0=125V,d0=2.0×10-2m,m=9.0×10-31kg,e=1.6×10-19C,重力加速度g=10m/s2

29、如图所示,绝缘水平面上有宽l04 m的匀强电场区域,场强E6×105 NC,方向水平向左。不带电的物块B静止在电场边缘的O点;带电量q=+5×108C、质量m1×102 kg的物块A在距Ox225 m处以v05 ms的水平初速度向右运动,并与B发生碰撞。假设碰撞前后AB构成的系统没有动能损失,A的质量是Bkk1)倍,AB与水平面间的动摩擦因数均为μ02,物块可视为质点,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,且A的电荷量始终不变,g10 ms2

1)求A到达O点与B碰撞前的速度大小;

2)求碰撞后瞬间AB的速度大小;

3)讨论k在不同取值范围时电场力对A做的功。

 

30、在如图所示电路中,直流发电机E=250V,内阻r=3ΩR1=R2=1Ω,电热器组中装有50只完全相同的电热器,每只电热器规格为“200V 1000W”,其他电阻不计,不考虑电热器电阻随温度的变化。问:

(1)当接通几只电热器时,实际使用的电热器都能正常工作?

(2)当接通几只电热器时,发电机输出功率最大?

(3)当接通几只电热器时,电热器组加热物体最快?

31、日晕是一种大气光学现象,如图1所示。在一定的气象条件下,空气中的水蒸气会变成正六棱柱状的小冰晶。太阳光穿过小冰晶时发生折射,在太阳的周围出现一个圆形的光圈,这就是日晕。日晕半径的视角最常见的是22°,如图2所示,太阳光沿截面方向射向正六棱柱状的小冰晶一侧面,从另一侧面射出,当最后的出射角等于最初的入射角时,偏向角D(光线经过冰晶折射偏转的角度)最小,这时出射光线若到达人的眼睛,人看到的就是22°晕(偏向角为22°)。(可能用到的数据:

(1)求冰晶的折射率n

(2)如图3所示,若光线从正六棱柱六边形底面射入,侧面射出,最后的出射角等于最初的入射角时,人看到的是多少度晕?

32、如图所示,滑板B静止在光滑水平面上,其右端与固定台阶相距x,与滑块A(可视为质点)相连的轻绳一端固定在O点,A静止时紧靠在B的左端斜上方。一子弹以水平向右速度v0击中A后留在A中(此过程时间极短),击中后轻绳恰好被拉断,轻绳断开后A立即滑上B的上表面。已知子弹的质量为m=0.02kg,水平速度v0=100m/s,A的质量mA=0.48kg,绳子长度L=0.2m,B的质量mB=1.5kg, A、B之间动摩擦因数为μ=0.6,B足够长,A不会从B表面滑出;B与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力。重力加速度为g=10m/s2。求:

(1)轻绳能承受的最大拉力的大小;

(2)若A与B恰好共速时B与台阶碰撞,则滑板B右端与固定台阶相距x为多少;

(3)若x取第(2)中的值,则子弹的速度为多少时,B与台阶仅相碰两次。

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