2019年广东省肇庆市高考物理二模试卷解析版

2019年广东省肇庆市高考物理二模试卷一、单选题(本大题共4小题,共24.0分)1.下列说法正确的是()A. 光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性B. 玻尔原子理论提出了定态和跃迁的概念,能解释任何原子的光谱现象C. 钍核经过6次衰变和2次衰变后变成铅核D. 一群处在能级的氢原子,最多可能向外辐射6种不同频率的光子2.小明同学在练习投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是()A. 两次在空中的时间可能相等B. 两次抛出的水平初速度可能相等C. 两次抛出的初速度竖直分量可能相等D. 两次抛出的初动能可能相等3.教学用发电机能够产生正弦式交变电流。

利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示。

理想交流电流表A和交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P.若将发电机线圈的匝数变为原来的4倍,其它条件均不变,下列说法正确的是()A. R消耗的功率变为2PB. 电压表的读数为4UC. 电流表的读数为2ID. 通过R的交变电流频率变大4.如图所示,质量分别为m A和m B的物体A、B用细绳连接后跨过滑轮,A静止在倾角为45°的斜面上,B悬挂着.已知m A=2m B,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°增大到50°,系统保持静止.下列说法正确的是()A. 绳子对A的拉力将增大B. 物体A对斜面的压力将增大C. 物体A受到的静摩擦力增大D. 物体A受到的静摩擦力减小二、多选题(本大题共6小题,共33.0分)5.如图所示,一带电粒子在匀强电场中只受电场力运动,经过一平面直角坐标系中的a、O、b三点时的动能分别为10eV、4eV、12eV,下列说法正确的是()A. 该电场方向一定与xOy平面平行B. 该电场场强大小为C. O点是该粒子轨迹上电势能最高的点D. 该粒子轨迹为抛物线6.如下图甲所示,矩形导线框abcd固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在的平面垂直,磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示,规定垂直纸面向里为磁场正方向,顺时针方向为感应电流i正方向,水平向右为ad边所受安培力F的正方向。

下列图象正确的是()A.B.C.D.7.如图所示,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道的近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动。

假设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,则()A. 飞行器在B点处点火后,动能增加B. 由已知条件可求出飞行器在轨道Ⅱ上的运行周期为C. 只有万有引力作用情况下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度大于在轨道Ⅲ上通过B点的加速度D. 飞行器在轨道Ⅲ上绕月球运行一周所需的时间为8.如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放.某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g.以下判断正确的是()A. 当,重力势能与弹性势能之和最小B. 最低点的坐标为C. 小球受到的弹力最大值大于2mgD. 小球动能的最大值为9.关于物体的内能,下列说法正确的是()A. 相同质量的两种物质,升高相同的温度,内能的增量一定相同B. 物体的内能改变时温度不一定改变C. 内能与物体的温度有关,所以的物体内能为零D. 分子数和温度相同的物体不一定具有相同的内能E. 内能小的物体也可能将热量传递给内能大的物体10.下列说法中正确的是()A. 做简谐运动的物体,其振动能量与振幅无关B. 全息照相的拍摄利用了光的干涉原理C. 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关D. 医学上用激光做“光刀”来进行手术,主要是利用了激光的亮度高、能量大的特点E. 机械波和电磁波都可以在真空中传播三、实验题探究题(本大题共2小题,共15.0分)11.用如图甲所示装置来探究功和动能变化的关系,木板上固定两个完全相同的遮光条A、B,用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计C相连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道D上,轨道放在水平桌面上,P为小桶(内有砂子),滑轮质量、摩擦不计,(1)实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是______。

(2)用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d=______cm。

(3)实验主要步骤如下:①测量木板(含遮光条)的质量M,测量两遮光条间的距离L,按图甲所示正确连接器材;②将木板左端与轨道左端对齐,静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录弹簧测力计示数F及遮光条B、A先后经过光电门的时间为t1、t2,则遮光条B、A通过光电门的过程中木板动能的变化量△E k=______,合外力对木板做功W=______。

(以上两空用字母M、t1、t2、d、L、F表示)③在小桶中增加砂子,重复②的操作,比较W、△E k的大小,可得出实验结论。

12.为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:待测电阻R(阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线若干、开关若干。

(1)甲同学设计如图(a)所示的电路进行实验。

①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接。

②滑动变阻器应选______(选填字母代号即可)。

③实验操作时,先将滑动变阻器的滑动触头移到最______(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调节滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1。

④断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为______时,R0的读数即为电阻的阻值。

(2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0的值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出-R0图线如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为______(用m、k表示)。

(3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c),哪种方案测电阻更好______?原因是______。

四、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13.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,传送带的长度为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刚离开传输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与传输带间的动摩擦系数为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。

14.如图所示,在直角坐标系xOy平面的第一、四象限内各有一个边长为L的正方形匀强磁场区域,第二、三象限区域内各有一个高L、宽2L的长方形匀强磁场,其中第二象限内的磁场方向垂直坐标平面向外,第一、三、四象限的磁场方向垂直坐标平面向里,各磁场的磁感应强度大小均相等,第一象限的x<L、L<y<2L的区域内,有沿y轴正方向的匀强电场。

现有一质量为m、电荷量为q的带负电粒子从坐标(L,)处以初速度v0沿x轴负方向射入电场,射出电场时通过坐标(0,L)点,不计粒子重力。

(1)求电场强度大小E;(2)为使粒子进入磁场后途经坐标原点O到达坐标(-L,0)点,求匀强磁场的磁感应强度大小B;(3)求第(2)问中粒子从进入磁场到坐标(-L,0)点所用的时间。

15.圆筒形气缸静置于地面上,如图所示,气缸筒的质量为5kg,活塞(连同手柄)的质量为1kg,气缸内部的横截面积为50cm2,大气压强为P0=1.0×105Pa,平衡时气缸内的气体高度为20cm,现用手握住活塞手柄缓慢向上提,设气缸足够长,在整个上提过程中气体温度保持不变,并且不计气缸内气体的重力及活塞与气缸壁间的摩擦,求将气缸刚提离地面时活塞上升的距离。

已知重力加速度为10m/s2.(要求计算结果保留两位有效数字)R=cm,折射率n=;一束光线在横截面内从AOB边上的A点以60°的入射角射入透明体,求该光线在透明体中传播的时间;(已知真空中的光速c=3.0×108m/s)答案和解析1.【答案】D【解析】解:A、光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,故A错误;B、玻尔提出的氢原子能级结构模型,利用定态概念和能级跃迁的规律,只能很好地解释氢原子光谱,但是无法解释其他原子的光谱现象,故B错误;C、设经过x次α衰变,y次β衰变,则有:4x=232-208,2x-y=90-82,解得x=6,y=4,故C错误;D、大量氢原子从n=4向低能级跃迁,最多产生种不同频率的光子,故D正确。

故选:D。

光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性;玻尔理论的提出成功解释了氢原子光谱现象,不能解释任何原子的光谱现象;抓住电荷数和质量的变化,结合衰变的实质得出α衰变和β衰变的次数;根据数学组合公式求出氢原子可能发出不同频率光子的种数。

本题考查了光电效应、康普顿效应、玻尔模型、衰变实质等基础知识点,关键要熟悉教材,理解基本概念和基本规律,注意玻尔模型不能解释任何原子的光谱现象。

2.【答案】D【解析】解:A、将篮球的运动反向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;B、反向视为平抛运动,则平抛运动在水平方向做匀速直线运动,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞墙的速度较大,故B错误;C、在竖直方向上做自由落体运动,由图可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;D、根据速度的合成可知,水平速度第二次大,竖直速度第一次大,故抛出时的动能大小不能确定,有可能相等,故D正确。

故选:D。

由于两次篮球垂直撞在竖直墙面上,该运动的逆运动为平抛运动,结合平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律分析求解。

根据速度合成规律可分析初动能,从而明确动能大小。

本题应采用逆向思维,将斜抛运动变为平抛运动处理,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律。

3.【答案】B【解析】解:线圈在匀强磁场中匀速转动,设线圈的最大横截面积为S,磁场的磁感应强度为B,线圈转动的角速度为ω,则产生的最大电动势为:E m=nBSω.原线圈两端的电压等于电动势的有效值,为:,设原副线圈的匝数比为k,则副线圈两端的电压为:AB、当发电机线圈的转速变为原来的4倍时,电压表的示数变为原来的4倍,由公式可知,R消耗的功率变为16倍,故A错误B正确;C、由于电压表的示数变为原来的4倍,由输入输出功率相等可知,电流表的示数变为原来的4倍,故C错误;D、变压器不能改变交流电的频率,故D错误。

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【新课标-全国卷】最新2019年高考理综(物理)第二次模拟试题及答案解析六

【新课标-全国卷】最新2019年高考理综(物理)第二次模拟试题及答案解析六

新课标最新年高考理综(物理)高三第二次模拟考试注意事项:1.本试卷分为试题卷(1-12页)和答题卡(1-6页)两部分,共300分,时间150分钟。

2.答题前,考生须将自己的学校、班级、姓名、学号、座号填涂在答题卡指定的位置上。

3.选择题的答案。

用2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,非选择题必须按照题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答。

超出答题区域或在其他题的答题区域内书写的答案无效;在草稿纸、本试题卷上答题无效。

4.可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 O 16 Na 23 Cl 35.5 Cu 64第Ⅰ卷 (选择题,共1 26分)二、选择题(本题共8小题,共计48分。

在每小题给出的四个选项中,14~18小题中只有一个选项正确,19~21小题中有多个选项正确,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分)14.如图所示,A 、B 为同一水平线上的两个相同的绕绳轮子。

现按箭头方向以相同的角速 度缓慢转动A ,B 使重物C 缓慢上升。

在此过程中绳上的拉力大小变化正确的是A .保持不变B .逐渐减小C .逐渐增大D .先减小后增大15.在离地高h 处,以速度v 0抛出一小球,不计空气阻力,已知h =2032v g。

则小球落地时 间不可能是(已知重力加速度为g )A .0v gB .02v gC .03v gD .04v g 16.一倾角为θ=37°的粗糙斜面与一光滑的半径R =0.9m 的竖直圆轨道相切于P 点,O 点是轨道圆心,轨道上的B 点是最高点,D 点是最低点,C 点是最右的点,斜面上的A 点与B 点等高。

一质量m =1.0kg 的小物块在A 点以沿斜面向下的初速度v 0刚好能在斜面上匀速运动,通过P 点处的小孔进入圆轨道并恰能做完整的圆周运动。

g =10m /s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

则下列说法正确的是A .v 0=3m /sB .小物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.6C .小物块在D 点时对轨道压力F 0=60 ND .小物块在C 点受到的合外力水平向左17.正方体空心框架ABCD-A1B1C1D1下表面在水平地面上,将可视为质点的小球从顶点A在∠BAD所在范围内(包括边界)沿不同的水平方向分别抛出,落点都在△B1C1D1平面内(包括边界)。

2019高考模拟卷物理试卷(二)解析版(PDF版)

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A.A、B 组成的系统机械能守恒 B.当 A 到达 B 所在的水平面时,A 的速度为 gL C.B 到达最右端时,A 的速度为 2gL D.B 的最大速度为 3gL [解析]
L 1 2 1 2 因不计一切摩擦,故系统机械能守恒,A 正确;当 A 到达 B 所在水平面时,有 mg· = mvA+ mvB,将 2 2 2
2019 高考模拟卷物理试卷(二)解析版
二、选择题(本题共 8 小题,在每小题给出的四个选项中,第 14~18 题只有一项符合题目要求,第 19~21 题 有多项符合题目要求.) 14.(2018·海南省五校一模)真空中有一平行板电容器,电容为 C,两极板分别由铂和钾(其极限频率分别为
ν1 和ν2)制成,板间距离为 d.现用频率为ν(ν2<ν<ν1)的单色光持续照射两极板内表面,假设所有逸出的电子都
v-t 图线与横轴所围成的面积表示物体的位移,在 0~4 s 时间内,乙车始终在甲车前方,但 t=10 s
时,乙车停止运动,甲车已超过乙车,且两车的距离比 t=4 s 时大,A 错误;0~10 s 时间内,乙车的速度方向始 终与所选的正方向相同,乙车的运动方向没有发生改变,所以 t=10 s 时,乙车离出发点最远,B 错误,C 正确;v -t 图线的斜率表示加速度,所以乙车的加速度先减小再增大,再减小,D 错误. [答案] C
A 供电线上作业,其头顶上方有 B 供电线,B 供电线的电势高于 A 供电线的电势.虚线表示电工周围某一截面上的
等势面,c、d、e、f 是不同等势面上的四个点,以下说法中正确的是( )
A.在 c、d、e、f 四点中,c 点的电场最强 B.在 c、d、e、f 四点中,f 点的电势最高 C.若将某电子由 c 移到 f,其电势能将增大 D.若将电子在 d 点由静止释放,它会向 e 点所在等势面运动 [解析] 依据等势线的疏密程度,可知在 c、d、e、f 四点中,f 点的电场最强,选项 A 错误;因 B 供电线的电

广东省肇庆市泰来中学2019年高三物理模拟试卷含解析

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广东省肇庆市泰来中学2019年高三物理模拟试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. (多选)如图所示,间距为l的光滑平行金属导轨与水平面夹角30o,导轨电阻不计,正方形区域abcd内匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直导轨向上。

甲、乙两金属杆电阻相同、质量均为m,垂直于导轨放置。

起初甲金属杆处在磁场的上边界ab上,乙在甲上方距甲也为l处。

现将两金属杆同时由静止释放,释放同时在甲金属杆上施加一个沿着导轨的拉力,使甲金属杆始终以大小为的加速度沿导轨向下匀加速运动,已知乙金属杆刚进入磁场时做匀速运动,重力加速度为g,则以下正确的是A.每根金属杆的电阻B.甲金属杆在磁场区域运动过程中,拉力对杆做的功在数值上等于电路中产生的焦耳热C.乙金属杆在磁场区域运动过程中,安培力的功率是D.乙金属杆进入磁场直至出磁场过程中回路中通过的电量为参考答案:AB2. 下列四个选项的图中,木块均在固定的斜面上运动,其中图A、B、C中的斜面是光滑的,图D中的斜面是粗糙的,图A、B中的F为木块所受的外力,方向如图中箭头所示,图A、B、D中的木块向下运动,图C中的木块向上运动,在这四个图所示的运动过程中机械能守恒的是参考答案:答案:C3. 北京时间10月31日17时28分,嫦娥一号卫星成功实施第三次近地点变轨后,顺利进入地月转移轨道,开始飞向月球.在第三次近地点变轨时,它的最高速度可达(A)7.9km/s (B)10km/s (C)16.7km/s (D)3×105km/s参考答案:B4. (多选)甲、乙、丙三个小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲、丙在同一条水平线上、间距为s,乙、丙在同一条竖直线上、间距为h。

三球在同一时刻开始运动,甲以初速度v甲做平抛运动,乙以初速度v乙做竖直上抛运动,丙做自由落体运动,且v乙>,下列情况可能会发生的是:()(A)若v甲>v乙、s=h,则甲丙两球先相遇(B)若v甲=v乙、s>h,则甲丙两球先相遇(C)若v甲>v乙、s>h,则甲丙两球先相遇(D)若v甲=2v乙、s=2h,则三球必同时相遇参考答案:ACD5. 关于重力势能,下列说法中正确的是A.某个物体处于某个位置,重力势能的大小是惟一确定的B.重力势能为零的物体,不可能对别的物体做功C.物体做匀速直线运动时,其重力势能一定不变D.只要重力做功,物体的重力势能一定变化参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. V表示标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ为标准状态下水蒸气的密度,NA为阿伏加德罗常数,m为每个水分子的质量,则阿伏加德罗常数NA=______,标准状态下相邻水蒸气分子间的平均距离d=_____.参考答案:7. 如图所示,将一质量为m的摆球用长为L的细绳吊起,上端固定,使摆球在水平面内做匀速圆周运动,细绳就会沿圆锥面旋转,这样就构成了一个圆锥摆, 摆球运动周期为参考答案:T=8. 一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。

广东省肇庆市2019-2020学年高考物理达标检测试题

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2019-2020学年高考物理模拟试卷一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.如图所示,在横截面为正三角形的容器内放有一小球,容器内各面与小球恰好接触,图中a 、b 、c 为容器的三个侧面、将它们以初速度v 0竖直向上抛出,运动过程中容器所受空气阻力与速率成正比,下列说法正确的是A .上升过程中,小球对c 有压力且逐渐变大B .上升过程中,小球受到的合力逐渐变大C .下落过程中,小球对a 有压力且逐渐变大D .下落过程中,小球对容器的作用力逐渐变大2.如图所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A 、B 、C 三点,A 点为两点电荷连线的中点,B 点为连线上距A 点距离为d 的一点,C 点为连线中垂线上距A 点距离也为d 的一点。

则下列说法正确的是( )A .A CB E E E =>,AC B ϕϕϕ=>B .B AC E E E >>,A C B ϕϕϕ=>C .将正点电荷q 沿AC 方向移动到无穷远处的过程中,电势能逐渐减少D .将负点电荷q 沿AB 方向移动到负点电荷处的过程中,所受电场力先变小后变大3.如图,自动卸货车静止在水平地面上,质量为m 的货物放在车厢内挡板附近,车厢在液 压机的作用下,θ角缓慢增大,当θ增大到一定角度时货物开始加速下滑,货物与车厢的动摩擦因数为μ,重力加速度为g .若货物还未离开车厢,下列说法正确的是A .θ增大过程中,货物对车厢压力大小不变B .θ增大过程中,货物的摩擦力大小等于μmg cos θC .货物加速下滑时,货车受到地面向右的摩擦力D .货物加速下滑时,地面对货车的支持力小于货车和货物重力之和4.如图所示,理想变压器的原线圈接在()1200sin100V u t π=的交流电源上,副线圈接有50R =Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为4:1,C 为电容器,电流表为理想交流电表,电路中所有元件均正常工作,则( )A .该交流电的频率为100HzB .交流电流表的示数为0C .电阻R 的功率为50WD .电容器的耐压值不能小于50V5.如图所示,一只蚂蚁从盘中心O 点向盘边缘M 点沿直线OM 匀速爬动,同时圆盘绕盘中心O 匀速转动,则在蚂蚁向外爬的过程中,下列说法正确的( )A .蚂蚁运动的速率不变B .蚂蚁运动的速率变小C .相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线D .相对地面蚂蚁的运动轨迹是直线6.用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则( ) A .逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变B .逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小C .逸出的光电子数不变,光电子的最大初动能减小D .光的强度减弱到某一数值,就没有光电子逸出了7.平面OM 和平面ON 之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM 上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面向外。

2019届广东省肇庆市高三毕业班第二次统一检测理综物理试题(解析版)

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肇庆市2019届高中毕业班第二次统一检测理科综合能力测试物理试题一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项是符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

1.下列说法正确的是A.光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性B.玻尔原子理论提出了定态和跃迁的概念,能解释氦原子的光谱现象C.Th(钍核)经过6次α衰变和4次β衰变后变成Pb(铅核)D.大量氢原子处在n=4的能级,最多可能辐射6种不同频率的光子【答案】CD 【解析】【详解】光电效应与康普顿效应都揭示了光的粒子性,A 错误;玻尔原子理论提出了定态和跃迁的概念,只能解释氢原子的光谱现象,不能解释氦原子的光谱现象,B 错误;发生x 次衰变和y 次衰变,共生成:x 24He 和y -10e,则:90-2x+y=82①232-4x=208②,由①②解得:x=6,y=8;故共经过6次α衰变和4次β衰变,C 正确;大量氢原子处在n=4的能级,根据可知最多辐射种不同频率的光子,D 正确.2.小明同学在练习投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如下图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是A.两次在空中的时间可能相等B.两次抛出的水平初速度可能相等C.两次抛出的初速度竖直分量可能相等D.两次抛出的初动能可能相等【答案】D 【解析】【详解】将篮球的运动反向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;反向视为平抛运动,则平抛运动在水平方向做匀速直线运动,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞墙的速度较大,故B错误;在竖直方向上做自由落体运动,由图可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;根据速度的合成可知,水平速度第二次大,竖直速度第一次大,故抛出时的动能大小不能确定,有可能相等,故D正确。

广东省肇庆市2019届高中毕业班第二次统一检测理综物理试题(解析版)

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理科综合能力测试试题 第1页 共16页1 2试卷类型:A肇庆市2019届高中毕业班第二次统一检测理科综合能力测试物理试题考生注意:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再涂选其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束。

将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 Na-23 Co-59 Ni-59一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项是符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14.下列说法正确的是A .光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性B .玻尔原子理论提出了定态和跃迁的概念,能解释任何原子的光谱现象C .(钍核)Th 23290经过6次α衰变和2次β衰变后变成(铅核)Pb 20882 D .一群处在4n能级的氢原子,最多可能向外辐射6种不同频率的光子15.小明同学在练习投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如下图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是A .两次在空中的时间可能相等B .两次抛出的水平初速度可能相等C .两次抛出的初速度竖直分量可能相等D .两次抛出的初动能可能相等16.教学用发电机能够产生正弦式交变电流.利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R 供电,电路如图所示.理想交流电流表A 和交流~A VR理科综合能力测试试题 第2页 共16页电压表V 的读数分别为I 、U , R 消耗的功率为P .若将发电机线圈的匝数变为原来的4倍,其它条件均不变,下列说法正确的是A .R 消耗的功率变为2P B. 电压表的读数为4U C .电流表的读数为2I D. 通过R 的交变电流频率变大17.如图所示,质量分别为m A 和m B 的物体A 、B 用细绳连接后跨过滑轮,A 静止在倾角为45°的斜面上,B 悬挂着.已知m A =2m B ,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由45°增大到50°,系统仍保持静止.下列说法中正确的是A .绳子对A 的拉力将增大B .物体A 对斜面的压力将增大C .物体A 受到的静摩擦力增大D .物体A 受到的静摩擦力减小18. 如图所示,一带电粒子在匀强电场中只受电场力运动,经过一平面直角坐标系中的a 、O 、b 三点时的动能分别为10eV 、4eV 、12eV ,下列说法正确的是 A. 该电场方向一定与x O y 平面平行 B. 该电场场强大小为2002V/m C. O 点是该粒子轨迹上电势能最高的点 D. 该粒子轨迹为抛物线19.如下图甲所示,矩形导线框abcd 固定在匀强磁场中,磁场的方向与导线框所在的平面垂直,磁感应强度B 随时间变化的规律如图乙所示,规定垂直纸面向里为磁场正方向,顺时针方向为感应电流i 正方向,水平向右为ad 边所受安培力F 的正方向.下列图象正确的是甲理科综合能力测试试题 第3页 共16页20. 如图所示,飞行器在距月球表面高度为3R 的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道A 点点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道近月点B 再次点火进入近月轨道Ⅲ并绕月球做圆周运动.假 设月球半径为R ,月球表面的重力加速度为g ,则 A .飞行器在B 点处点火后,动能增加B .由已知条件可求出飞行器在轨道Ⅱ上的运行周期为5πgR 25C .仅在万有引力作用情况下,飞行器在轨道Ⅱ上通过B 点的加速度大于在轨道Ⅲ上通过B 点的加速度D .飞行器在轨道Ⅲ上绕月球运行一周所需的时间为2πgR21.如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上.一质量为m 的小球,从离弹簧上端高h 处由静止释放,某同学在研究小球落到弹簧后向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox ,做出小球所受弹力F 大小随小球下落的位置坐标x 的变化关系如图乙所示.不计空气阻力,重力加速度为g .以下判断正确的是A .当x =h +x 0,重力势能与弹性势能之和最小B .小球到达最低点的坐标为x =h +2x 0C .小球受到的弹力最大值大于2mgD .小球动能的最大值为mgh +21mgx 0 三、非选择题:共174分。

广东省肇庆市2019届高考物理二模试卷_word版含参考答案-(高三)

2019年广东省肇庆市高考二模物理试卷一、解答题(共8小题,满分48分)1.如图所示电路中,闭合开关S后当变阻器R3的滑动头P向b移动时,下列说法正确的是()A.电压表示数变大B.电流表示数变大C.电源消耗的总功率变小D.电源的效率(电源的输出功率/电源消耗的总功率)变大2.U的衰变有多种途径,其中一种途径是先衰变成Bi,然后可以经一次衰变变成X(X代表某种元素),也可以经一次衰变变成Ti,最后都衰变变成P b,衰变路径如图所示,下列说法中正确的是()A.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变B.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变C.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变D.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变3.设雨点下落过程中受到的空气阻力与雨点(可看成球形)的横截面积S成正比,与下落速度v的平方成正比,即f=kSv2,其中k为比例常数,且雨滴最终都做匀速运动.已知球体积公式:V=(r为半径),若两个雨滴的半径之比为1:2,则这两个雨点的落地速度之比为()A.1: B.1:2 C.1:4 D.1:84.如图所示,一个长直轻杆两端分别固定一个小球A和B,两球质量均为m,两球半径忽略不计,杆的长度为l.先将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻振动小球B,使小球B在水平面上由静止开始向右滑动,当小球A沿墙下滑距离为l 时,下列说法正确的是()A.小球A和B的速度都为B.小球A和B的速度都为C.小球A的速度为,小球B的速度为D.小球A的速度为,小球B的速度为5.如图甲所示,电流恒定的通电直导线MN,垂直平放在两条相互平行的水平光滑长导轨上电流方向由M指向N,在两轨间存在着竖直磁场,取垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,当t=0时导线恰好静止,若B按如图乙所示的余弦规律变化,下列说法正确的是()A.在最初的一个周期内,导线在导轨上做机械振动B.在最初的一个周期内,导线一直向左运动C.在最初的半个周期内,导线的加速度先增大后减小D.在最初的半个周期内,导线的速度先增大后减小6.欧洲太空总署火星登陆器“斯基亚帕雷利”于2016年10月19日坠毁在火星表面.最新分析认为是错误的数据导致登陆器计算机提早释放了降落伞,而减速用的推进器只点火几秒钟就终止,当时它仍然位于火星表面上方3.7公里处.错误虽只持续了1s,但足以破坏登陆器的导航系统.以下是火星登陆器离火星表面的高度随时间变化的图象,下列说法正确的是()A.0~t1阶段的速度先增大后减小B.在t2~t3阶段处于超重状态C.在t1~t2阶段一定是静止的D.在t3~t4阶段做加速运动7.美国国家科学基金会2010年9月29日宣布,天文学家发现一颗迄今为止与地球最类似的太阳系外的行星,如图所示,这颗行星距离地球约20亿光年,公转周期约为37年,这颗名叫Gliese581g的行星位于天枰座星群,它的半径大约是地球的2倍,重力加速度与地球相近.则下列说法正确的是()A.飞船在Gliese581g表面附近运行时的速度小于9km/sB.该行星的平均密度约是地球平均密度的C.该行星的质量约为地球质量的2倍D.在地球上发射航天器到达该星球,航天器的发射速度至少要达到第三宇宙速度8.如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷.t=0时,甲静止,乙以初速度6m/s向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v﹣t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示.则由图线可知()A.两电荷的电性一定相反B.t1时刻两电荷的电势能最大C.0~t2时间内,两电荷的静电力先增大后减小D.0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小三、解答题(共4小题,满分47分)9.小张同学利用打点计时器研究自由落体运动,他设计的实验方案如下:如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,先打开电源后释放重物,重物带动纸带从静止开始下落,打出几条纸带并选出一条比较理想的纸带如图乙所示,在纸带上取出若干计数点,其中每相邻计数点之间有四个点未画出,分别用s1、s2、s3、s4、s5表示各计数点间的距离,已知打点计时器的频率f.图中相邻计数点间的时间间隔T=(用f表示),计算重力加速度的公式是g=(用f、s2、s5表示),计数点5的速度公式是v5=(用f、s4、s5表示)10.某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形电池(电动势9V左右).为了测定该方型电池的电动势E和内电阻r,实验室中提供如下器材:A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻R A1=10Ω)B.电流表A2(0~0.6A,内阻未知)C.滑动变阻器R0(0~100Ω,1A)D.定值电阻R(阻值990Ω)E.开关与导线若干①根据现有的实验器材,设计一个电路,较精确测量该电池的电动势和内阻,请在图1的虚线框中画出电路图②请根据你设计的电路图,写出电流表A1的示数I1与电流表A2的示数I2之间的关系式:I1=③图2为该同学根据正确设计的实验电路测出多组数据并绘出的I1﹣I2图线,由图线可以求出被测方形电池的电动势E=V,内阻r=Ω.(结果保留两位有效数字)11.如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上.现有滑块A以初速V0从右端滑上B,并以V0滑离B,恰好能到达C的最高点.A、B、C的质量均为m,试求:(1)木板B上表面的动摩擦因素μ;(2)圆弧槽C的半径R;(3)当A滑离C时,C的速度.12.如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.t=0时刻,一质量m=8×10﹣4kg、电荷量q=+2×10﹣4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O′是挡板MN上一点,直线OO′与挡板MN垂直,取g=10m/s2.求:(1)微粒再次经过直线OO′时与O点的距离;(2)微粒在运动过程中离开直线OO′的最大高度;(3)水平移动挡板,使微粒能垂直到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件.选考题(共2小题,满分15分)13.下列五幅图分别对应五种说法,其中正确的是()A.小草上的露珠呈球形是由于液体表面张力的作用B.分子间的距离为r0时,分子势能处于最小值C.微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动D.食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的E.猛推活塞,密闭的气体温度升高,压强变大,外界对气体做正功14.如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑气缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为L0,温度为T0.设外界大气压强为P0保持不变,活塞横截面积为S,且mg=p0s,环境温度保持不变.求:在活塞A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡,活塞A下降的高度.选考题15.如图所示为一列简谐横波在t0时刻的波形图,已知波速为0.2m/s,以下说法正确的是()A.波源的振动周期为0.6 sB.经过0.1 s,质点a通过的路程为10 cmC.在t0时刻,质点a的加速度比质点b的加速度小D.若质点a比质点b先回到平衡位置,则波沿x轴负方向传播E.若该波沿x轴正方向传播,在t0时刻c点的运动方向垂直x轴向上16.如图所示是一个透明圆柱的横截面,其半径为R,折射率是,AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体.若一条入射光经折射后恰经过B 点,求:(1)这条入射光线到AB的距离是多少?(2)这条入射光线在圆柱体中运动的时间是多少?2019年广东省肇庆市高考物理二模试卷参考答案与试题解析一、解答题(共8小题,满分48分)1.如图所示电路中,闭合开关S后当变阻器R3的滑动头P向b移动时,下列说法正确的是()A.电压表示数变大B.电流表示数变大C.电源消耗的总功率变小D.电源的效率(电源的输出功率/电源消耗的总功率)变大【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】根据电路结构明确滑片移动过程中,总电阻的变化;由闭合电路欧姆定律可得出路端电压及电流的变化【解答】解:AB、滑动变阻器和灯L2的并联,将滑动变阻器的滑片P向下移动的过程中,R减小,则R并也减小,根据闭合电路欧姆定律,电路中的总电流I增大,灯L1变亮;电压表的示数U=E﹣Ir,因此,电压表的示数减小;并联部分的电压减小,流过灯L2的电流减小,总电流增大,流过滑动变阻器的电流增大,电流表的读数增大,故A错误,B正确;C、因为电路中总电流增大,由,电源消耗的总功率变大,故C错误;D、电源的效率η═,路端电压U变小,所以电源的效率变小,故D错误;故选:B2.U的衰变有多种途径,其中一种途径是先衰变成Bi,然后可以经一次衰变变成X(X代表某种元素),也可以经一次衰变变成Ti,最后都衰变变成P b,衰变路径如图所示,下列说法中正确的是()A.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变B.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变C.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变D.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变【考点】原子核衰变及半衰期、衰变速度.【分析】根据α衰变和β衰变的实质原子核经过一次α衰变,电荷数减小2,质量数减小4,一次β衰变后电荷数增加1,质量数不变.分析即可.【解答】解:Bi经过①变化为X,质量数没有发生变化,为β衰变,经过③变化为Pb,质量数数少4,为α衰变,过程②变化为Ti,电荷数少2,为α衰变,过程④的电荷数增加1,为β衰变.故ACD错误,B正确.故选:B.3.设雨点下落过程中受到的空气阻力与雨点(可看成球形)的横截面积S成正比,与下落速度v的平方成正比,即f=kSv2,其中k为比例常数,且雨滴最终都做匀速运动.已知球体积公式:V=(r为半径),若两个雨滴的半径之比为1:2,则这两个雨点的落地速度之比为()A.1: B.1:2 C.1:4 D.1:8【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用;牛顿第二定律.【分析】已知雨点做匀速运动,阻力等于重力,还知道f阻=ksv2,以及球的体积公式,已知两个雨滴的半径之比,根据等式f阻=G可求这两个雨点的落地速度之比,G为雨点的重力.【解答】解:因为f阻=G=mg=ρVg=ksv2,还知道V=πr3,s=πr2,整理可得ρgπr3=kπr2v2,所以v2=,则这两个雨点的落地速度平方之比为:===所以=.故选:A.4.如图所示,一个长直轻杆两端分别固定一个小球A和B,两球质量均为m,两球半径忽略不计,杆的长度为l.先将杆AB竖直靠放在竖直墙上,轻轻振动小球B,使小球B在水平面上由静止开始向右滑动,当小球A沿墙下滑距离为l 时,下列说法正确的是()A.小球A和B的速度都为B.小球A和B的速度都为C.小球A的速度为,小球B的速度为D.小球A的速度为,小球B的速度为【考点】运动的合成和分解.【分析】将球的运动分解为沿杆子方向和垂直于杆子方向,抓住沿杆子方向速度相等得出A、B的速度关系,结合系统机械能守恒求出此时A、B的速度.【解答】解:当小球A沿墙下滑距离为l时,设此时A球的速度为v A,B球的速度为v B.根据系统机械能守恒定律得:mg两球沿杆子方向上的速度相等,则有:v A cos60°=v B cos30°.联立两式解得:,.故C正确,A、B、D错误.故选C.5.如图甲所示,电流恒定的通电直导线MN,垂直平放在两条相互平行的水平光滑长导轨上电流方向由M指向N,在两轨间存在着竖直磁场,取垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,当t=0时导线恰好静止,若B按如图乙所示的余弦规律变化,下列说法正确的是()A.在最初的一个周期内,导线在导轨上做机械振动B.在最初的一个周期内,导线一直向左运动C.在最初的半个周期内,导线的加速度先增大后减小D.在最初的半个周期内,导线的速度先增大后减小【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;安培力.【分析】根据安培力F=BIL,结合B﹣t图象分析导线的运动情况,由牛顿第二定律分析加速度的变化情况.【解答】解:在第1个内,由左手定则可知,MN所受的安培力方向向左,由F=BIL知,安培力逐渐减小,则该棒从静止开始向左做加速度减小的变加速运动;在第2个内,由左手定则可知,MN所受的安培力方向向右,由F=BIL知,安培力逐渐增大,则该棒向左做加速度增大的变减速运动,T时刻速度为零;在第3个内,由左手定则可知,MN所受的安培力方向向右,由F=BIL知,安培力逐渐减小,则该棒从静止开始向右做加速度减小的变加速运动在第4个内,由左手定则可知,MN所受的安培力方向向左,由F=BIL知,安培力逐渐增大,则该棒向右做加速度增大的变减速运动,T时刻速度为零.故在最初的一个周期内,导线在导轨上做机械振动.在最初的半个周期内,导线的加速度先减小后增大,速度先增大后减小.故AD正确,BC错误.故选AD6.欧洲太空总署火星登陆器“斯基亚帕雷利”于2016年10月19日坠毁在火星表面.最新分析认为是错误的数据导致登陆器计算机提早释放了降落伞,而减速用的推进器只点火几秒钟就终止,当时它仍然位于火星表面上方3.7公里处.错误虽只持续了1s,但足以破坏登陆器的导航系统.以下是火星登陆器离火星表面的高度随时间变化的图象,下列说法正确的是()A.0~t1阶段的速度先增大后减小B.在t2~t3阶段处于超重状态C.在t1~t2阶段一定是静止的D.在t3~t4阶段做加速运动【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】H﹣t图象切线斜率的大小表示速度,由斜率的变化分析速度的变化,由加速度方向分析超重或失重状态.【解答】解:A、H﹣t图象切线斜率的大小表示速度,0~t1阶段图线的切线斜率绝对值先增大后减小,则速度先增大后减小,故A正确.B、在t2~t3阶段,速度减小,加速度向上,处于超重状态,故B正确.C、在t1~t2阶段不一定是静止,也可能水平方向匀速运动,故C错误.D、在t3~t4阶段,图线的斜率绝对值增大,做加速运动,故D正确.故选:ABD7.美国国家科学基金会2010年9月29日宣布,天文学家发现一颗迄今为止与地球最类似的太阳系外的行星,如图所示,这颗行星距离地球约20亿光年,公转周期约为37年,这颗名叫Gliese581g的行星位于天枰座星群,它的半径大约是地球的2倍,重力加速度与地球相近.则下列说法正确的是()A.飞船在Gliese581g表面附近运行时的速度小于9km/sB.该行星的平均密度约是地球平均密度的C.该行星的质量约为地球质量的2倍D.在地球上发射航天器到达该星球,航天器的发射速度至少要达到第三宇宙速度【考点】万有引力定律及其应用.【分析】了解三大宇宙速度的物理意义.由于不知道这颗行星的绕行中心体,所以不能与地球进行比较.忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式.【解答】解:A、船在Gliese581g表面附近运行时,万有引力提供向心力,则解得:v=该星球半径大约是地球的2倍,重力加速度与地球相近,所以在该星球表面运行速度约为地球表面运动速度的倍,地球表面附近运行时的速度为7.9km/s,所以以在该星球表面运行速度约为11.17km/s,故A错误;B、根据密度的定义式,故该行星的平均密度与地球平均密度之比等于半径的倒数比,即该行星的平均密度约是地球平均密度的,故B正确;C、忽略星球自转的影响,根据万有引力等于重力列出等式:,g=这颗行星的重力加速度与地球相近,它的半径大约是地球的2倍,所以它的质量是地球的4倍.故C错误.D、由于这颗行星在太阳系外,所以航天飞机的发射速度至少要达到第三宇宙速度,故D正确.故选:BD8.如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷.t=0时,甲静止,乙以初速度6m/s向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v﹣t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示.则由图线可知()A.两电荷的电性一定相反B.t1时刻两电荷的电势能最大C.0~t2时间内,两电荷的静电力先增大后减小D.0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小【考点】电场的叠加;电势能.【分析】由图象0﹣t1段,判定甲从静止开始与乙同向运动,则知甲的电性.分析t1时刻前后两球距离的变化,判断电场力做功情况,分析两电荷的电势能.0~t2时间内,分析两电荷间距离变化,可知相互静电力的变化.t1~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能先减小后增大.【解答】解:A、由图象0﹣t1段看出,甲从静止开始与乙同向运动,说明甲受到了乙的排斥力作用,则知两电荷的电性一定相同.故A错误.B、0~t1时间内两电荷间距离逐渐减小,在t1~t2时间内两电荷间距离逐渐增大,t1时刻两球相距最近,系统克服电场力最大,两电荷的电势能最大.故B正确.C、0~t1时间内两电荷间距离逐渐减小,在t1~t2时间内两电荷间距离逐渐增大,由库仑定律得知,两电荷间的相互静电力先增大后减小.故C正确.D、由图象看出,0~t3时间内,甲的速度一直增大,则其动能也一直增大.乙的速度先沿原方向减小,后反向增大,则其动能先减小后增大.故D错误.故选:BC.三、解答题(共4小题,满分47分)9.小张同学利用打点计时器研究自由落体运动,他设计的实验方案如下:如图甲所示,将打点计时器固定在铁架台上,先打开电源后释放重物,重物带动纸带从静止开始下落,打出几条纸带并选出一条比较理想的纸带如图乙所示,在纸带上取出若干计数点,其中每相邻计数点之间有四个点未画出,分别用s1、s2、s3、s4、s5表示各计数点间的距离,已知打点计时器的频率f.图中相邻计数点间的时间间隔T=(用f表示),计算重力加速度的公式是g=f2(用f、s2、s5表示),计数点5的速度公式是v5=(用f、s4、s5表示)【考点】验证机械能守恒定律.【分析】根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出重力加速度,结合某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出计数点4的瞬时速度,结合速度时间公式求出求出计数点5的速度.【解答】解:打点计时器的频率f,则图中相邻计数点间的时间间隔T=,根据s5﹣s2=3gT2=得:g=f2.计数点4的速度为:v4==f,匀加速运动的加速度为:a==,则计数点5的速度为:v5=v4+aT=.故答案为:;f2;.10.某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形电池(电动势9V左右).为了测定该方型电池的电动势E和内电阻r,实验室中提供如下器材:A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻R A1=10Ω)B.电流表A2(0~0.6A,内阻未知)C.滑动变阻器R0(0~100Ω,1A)D.定值电阻R(阻值990Ω)E.开关与导线若干①根据现有的实验器材,设计一个电路,较精确测量该电池的电动势和内阻,请在图1的虚线框中画出电路图②请根据你设计的电路图,写出电流表A1的示数I1与电流表A2的示数I2之间的关系式:I1=I1=(E﹣I2r)③图2为该同学根据正确设计的实验电路测出多组数据并绘出的I1﹣I2图线,由图线可以求出被测方形电池的电动势E=9.0V,内阻r=10Ω.(结果保留两位有效数字)【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】由原理图将电流表A2与滑动变阻器串联,电流表A1与定值电阻R串联,注意开关应能控制整个电路;表头及定值电阻充当电压表使用,则由闭合电路欧姆定律可得出表达式,由图象结合表达式可得出电动势和内电阻【解答】解:(1)测量电动势和内电阻,只需要用一般的伏安法即可求解,由于没有可用电压表,故将R与A1串联充当电压表使用;电流表选用A2,采用电流表相对电源的外接法;原理图如图所示;(2)表头的示数与定值电阻阻值的乘积可作为路端电压处理,则由闭合电路欧姆定律可知:I1(R+R A)=E﹣I2r即:I1=(E﹣I2r)(3)知,图象与纵坐标的交点为9.0mA,则有:9.0mA=;解得E=9.0V;由图象可知,图象的斜率为:10×10﹣3,由公式得图象的斜率等于,故=10×10﹣3;解得r=10Ω.故答案为:①如图所示;②I1=(E﹣I2r)③9.0,1011.如图所示,在光滑的水平面上有一长为L的木板B,上表面粗糙,在其左端有一光滑的圆弧槽C,与长木板接触但不相连,圆弧槽的下端与木板上表面相平,B、C静止在水平面上.现有滑块A以初速V0从右端滑上B,并以V0滑离B,恰好能到达C的最高点.A、B、C的质量均为m,试求:(1)木板B上表面的动摩擦因素μ;(2)圆弧槽C的半径R;(3)当A滑离C时,C的速度.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】1、当A在B上滑动时,A与BC整体发生相互作用,由于水平面光滑,A与BC组成的系统动量守恒列出等式,由能量守恒得知系统动能的减少量等于滑动过程中产生的内能列出等式,联立求解;2、当A滑上C,B与C分离,A、C发生相互作用,A、C组成的系统水平方向动量守恒,由A、C组成的系统机械能守恒列出等式,联立求解;3、根据AC 系统动量守恒列出等式,AC 系统初、末状态动能相等列出等式,联立求出滑离C 时C 的速度.【解答】解:(1)当A 在B 上滑动时,A 与BC 整体发生作用,规定向左为正方向,由于水平面光滑,A 与BC 组成的系统动量守恒,有:mv 0=m ×v 0+2mv 1得:v 1=v 0由能量守恒得知系统动能的减小量等于滑动过程中产生的内能,有:Q=μmgL=m﹣m﹣×2m得:μ=(2)当A 滑上C ,B 与C 分离,A 与C 发生作用,设到达最高点时速度相等为V 2,规定向左为正方向,由于水平面光滑,A 与C 组成的系统动量守恒,有:m ×v 0+mv 1=(m +m )V 2,得:V 2=A 与C 组成的系统机械能守恒,有:m+m=×(2m )+mgR得:R=(3)当A 滑下C 时,设A 的速度为V A ,C 的速度为V C ,规定向左为正方向,A与C组成的系统动量守恒,有:m×v0+mv1=mv A+mv CA与C组成的系统动能守恒,有:m+m=m+m解得:V C=.答:(1)木板B上表面的动摩擦因素为;(2)圆弧槽C的半径为;(3)当A滑离C时,C的速度是.12.如图甲所示,竖直挡板MN左侧空间有方向竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的水平匀强磁场,电场和磁场的范围足够大,电场强度E=40N/C,磁感应强度B随时间t变化的关系图象如图乙所示,选定磁场垂直纸面向里为正方向.t=0时刻,一质量m=8×10﹣4kg、电荷量q=+2×10﹣4C的微粒在O点具有竖直向下的速度v=0.12m/s,O′是挡板MN上一点,直线OO′与挡板MN垂直,取g=10m/s2.求:(1)微粒再次经过直线OO′时与O点的距离;(2)微粒在运动过程中离开直线OO′的最大高度;(3)水平移动挡板,使微粒能垂直到挡板上,挡板与O点间的距离应满足的条件.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;牛顿第二定律;向心力;带电粒子在匀强磁场中的运动.【分析】(1)微粒所受电场力和重力平衡,知微粒先在磁场中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力求出轨道半径和周期的大小,确定出在5πs内转过半个圆周,从而求出微粒再次经过直线OO′时与O点的距离.(2)微粒在5πs内转过半个圆周,然后不受洛伦兹力,向上做匀速直线运动,经过5πs,磁场方向,粒子向右偏转,继续做匀速圆周运动,微粒上的最大高度等于向上做匀速直线运动的位移和圆周运动的半径之和.(3)讨论微粒打在直线OO´上方和下方,结合图象求出挡板与O点间的距离应满足的条件.【解答】解:(1)由题意可知,微粒所受的重力。

广东省肇庆市2019届高三毕业班第二次统一检测理综物理试题含详解

2019年4月肇庆市2019届高中毕业班第二次统一检测理科综合能力测试物理试题一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项是符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

1.下列说法正确的是A. 光电效应揭示了光的粒子性,康普顿效应揭示了光的波动性B. 玻尔原子理论提出了定态和跃迁的概念,能解释氦原子的光谱现象C. Th(钍核)经过6次α衰变和4次β衰变后变成Pb(铅核)D. 大量氢原子处在n=4的能级,最多可能辐射6种不同频率的光子【答案】CD【详解】光电效应与康普顿效应都揭示了光的粒子性,A错误;玻尔原子理论提出了定态和跃迁的概念,只能解释氢原子的光谱现象,不能解释氦原子的光谱现象,B错误;发生x次衰变和y次衰变,共生成:x24He和y-10e,则:90-2x+y=82①232-4x=208②,由①②解得:x=6,y=8;故共经过6次α衰变和4次β衰变,C正确;大量氢原子处在n=4的能级,根据可知最多辐射种不同频率的光子,D正确.2.小明同学在练习投篮时将篮球从同一位置斜向上抛出,其中有两次篮球垂直撞在竖直放置的篮板上,篮球运动轨迹如下图所示,不计空气阻力,关于篮球从抛出到撞击篮板前,下列说法正确的是A. 两次在空中的时间可能相等B. 两次抛出的水平初速度可能相等C. 两次抛出的初速度竖直分量可能相等D. 两次抛出的初动能可能相等【答案】D【详解】将篮球的运动反向处理,即为平抛运动,由图可知,第二次运动过程中的高度较小,所以运动时间较短,故A错误;反向视为平抛运动,则平抛运动在水平方向做匀速直线运动,水平射程相等,但第二次用的时间较短,故第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞墙的速度较大,故B错误;在竖直方向上做自由落体运动,由图可知,第二次抛出时速度的竖直分量较小,故C错误;根据速度的合成可知,水平速度第二次大,竖直速度第一次大,故抛出时的动能大小不能确定,有可能相等,故D正确。

2019年高考物理二模试卷(解析版)

2019年高考物理二模试卷一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分)1.如图,有A、B两个完全相同的小球并排放在倾角为30°的固定斜面上,B球被竖直挡板挡住,不计一切摩擦,则A、B之间的作用力与竖直挡板对B的作用力之比为()A. B. C. D.2.如图,abcd是匀强电场中的一个正方形、一个电子由a点分别运动到b点和d点,电场力所做的正功相等,则()A.电场线与ac平行,场强方向由c指向aB.电场线与bd平行,场强方向由b指向dC.一个质子由b运动到c,电场力做正功D.一个质子由c运动到d,电场力做负功3.某定值电阻接在输出电压为220V的直流电源上,消耗电功率为P,若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为,则此交流电源输出电压的最大值为()A.220V B.110V C.220V D.110V4.质量为m的钢制小球用长为l的结实细线悬挂在O点,将小球拉到与O点相齐的水平位置C由静止释放,小球运动到最低点时对细绳的拉力2mg,若小球运动到最低点B时用小锤头向左敲击它一下,瞬间给小球补充机械能△E,小球就能恰好摆到与C等高的A点,设空气阻力只与运动速度相关,且运动越大空气的阻力就越大,则以下关系可能正确的是()A.△E>mgl B.△E<mgl C.△E=mgl D.mgl<△E<mgl 5.矩形导轨线框abcd放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的图象如图所示,设t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,则在0﹣4s时间内,下图中能正确反映线框ab边所受的安培力F随时间t变化的图象是(规定ab边所受的安培力向左为正)()A.B.C.D.6.如图所示是研究平抛运动的实验装置,正方形白纸ABCD贴在方木板上,E、F、H是对应边的中点,P点是EH的中点,金属小球从倾斜光滑轨道上从静止下滑,从F点沿FH方向做平抛运动,恰好从C点射出,以下说法正确的是()A.小球的运动轨迹经过P点B.小球的运动轨迹经过PE之间某点C.若将小球在轨道上释放处高度降低,小球恰好由E点射出D.若将小球在轨道上释放处高度降低,小球恰好由E点射出7.如图理想变压器副线圈1、2之间的匝数是总匝数的一半,二极管D具有单向导电性(正向电阻为零,反向电阻为无穷大).R是可变阻,K是单刀双掷开关,原线圈接在电压不变的正弦交流电源上,下列说法正确的是()A.若R阻值不变,当K分别接1和2时,电压表读数之比为2:1 B.若R阻值不变,当K分别接1和2时,电压表读数之比为:1C.当K分别接1和2时,R消耗功率相等,则R阻值之比为2:1 D.当K分别接1和2时,R消耗功率相等,则阻值R之比为:18.如图所示,水平转台上有一个质量为m=2kg的物块,用长为L=0.1m 的细绳将物块连接在转轴上,细丝与竖直转轴的夹角为θ=53°角,此时绳中张力为零,物块与转台间最大静摩擦力等于重力的0.2倍,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,则:()A.至绳中刚好出现拉力时,转台对物块做的功为0.16JB.至绳中刚好出现拉力时,转台对物块做的功为0.24JC.至转台对物块支持力刚好为零时,转台对物块做的功为JD.至转台对物块支持力刚好为零时,转台对物块做的功为J二、必考题(共4小题,满分47分)9.如图所示的实验装置可以测量小滑块与水平面之间的动摩擦因数μ,弹簧左端固定,右端顶住小滑块(滑块与弹簧不连接,小滑块上固定有挡光条),开始时使弹簧处于压缩状态,O点是小滑块开始运动的初始位置,某时刻释放小滑块,小滑块在水平面上运动经过A 处的光电门最后停在B处,已知当地重力加速度为g.(1)为了测量动摩擦因数,需要测量小滑块上的遮光条宽度d及与光电门相连数字计时器显示的时间△t,还需测量的物理量及其符号是.(2)利用测量的量表示动摩擦因数μ=.(3)为了减小实验误差,OA之间的距离不能小于.10.(9分)要测量一段阻值为几欧姆的金属丝的电阻率,请根据题目要求完成实验:(1)用毫米刻度尺测量金属丝长度为L=80.00cm,用螺旋测微器测金属丝的直径,如图甲所示,则金属丝的直径d=mm.(2)在测量电路的实物图中,电压表没有接入电路,请在图乙中连线,使得电路完整;(3)实验中多次改变滑动变阻器触头的位置,得到多组实验数据,以电压表读数U为纵轴、电流表读数I为横轴,在U﹣I坐标系中描点,如图丙所示.请作出图象并根据图象求出被测金属丝的电阻R=Ω(结果保留两位有效数字);(4)根据以上各测量结果,得出被测金属丝的电阻率ρ=Ω•m(结果保留两位有效数字)11.(14分)如图所示,半径R=5m的大圆环竖直固定放置,O点是大圆环的圆心,O′是O点正上方一个固定点,一根长为L=5m的轻绳一端固定在O′点,另一端系一质量m=1kg的小球,将轻绳拉至水平并将小球由位置A静止释放,小球运动到最低点O点时,轻绳刚好被拉断,重力加速度取g=10m/s2.求:(1)轻绳所能承受的最大拉力;(2)小球落至大圆环上时的动能.12.(18分)如图所示,长为2L的平板绝缘小车放在光滑水平面上,小车两端固定两个绝缘的带电球A和B,A的带电量为+2q,B的带电量为﹣3q,小车(包括带电球A、B)总质量为m,虚线MN与PQ 平行且相距3L,开始时虚线MN位于小车正中间,若视带电小球为质点,在虚线MN、PQ间加上水平向右的电场强度为E的匀强电场后,小车开始运动.试求:(1)小车向右运动的最大距离和此过程中B球电势能的变化量;(2)A球从开始运动至刚离开电场所用的时间.三、选修题:[选修3-3](共2小题,满分15分)13.下列说法中正确的是()A.布朗运动就是悬浮微粒的分子的无规则运动B.一定质量的理想气体,若压强不变,体积增大.则其内能一定增大C.当分子间距离减小时,分子间斥力、引力均增大D.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体E.一定质量的理想气体在完全失重的状态下,气体的压强为零14.(10分)如图所示,密闭气缸竖直放置(气缸上壁C处留有抽气孔),活塞将气缸分成上、下两部分,其中下部分密闭气体B可视为理想气体,气体温度为T0.现将上半部分气体A缓慢抽出,使其变成真空并密封,此过程中气体B的温度始终不变且当气体A的压强为p0时,气体B的体积为V1,气体A的体积为4V1,密封抽气孔C后缓慢加热气体B,已知活塞因重力而产生的压强为0.5p0,活塞与气缸壁间无摩擦且不漏气,求:①活塞刚碰到气缸上壁时,气体B的温度.②当气体B的温度为3T0时,气体B的压强.四、[选修3-4](共2小题,满分0分)15.已知双缝到光屏之间的距离L=500mm,双缝之间的距离d=0.50mm,单缝到双缝之间的距离s=100mm,测量单色光的波长实验中,照射得8条亮条纹的中心之间的距离为4.48mm,则相邻条纹间距△x=mm;入射光的波长λ=m(结果保留有效数字).16.某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,质点P的横坐标x=0.32m.从此时刻开始计时(1)若P点经0.4s第一次到达最大正位移处,求波速大小.(2)若P点经0.4s到达平衡位置,波速大小又如何?五、[选修3-5](共2小题,满分0分)17.按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量(选填“越大”或“越小”).已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为(普朗克常量为h).18.在一次水平面上的碰撞实验中,质量为M的小滑块A以一定的初速度开始运动,滑行距离x1后与静止的质量为m的小滑块B发生正碰,碰后两滑块结合在一起共同前进距离x2后静止.若碰撞前后的运动过程中,A和B所受阻均为自身重力的μ倍,求初始释放时A 的速度大小.参考答案与试题解析一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分)1.如图,有A、B两个完全相同的小球并排放在倾角为30°的固定斜面上,B球被竖直挡板挡住,不计一切摩擦,则A、B之间的作用力与竖直挡板对B的作用力之比为()A. B. C. D.【考点】共点力平衡的条件及其应用.【分析】先对A球受力分析,根据平衡条件列式求解B对A的支持力;再隔离A、B球整体,根据平衡条件列式求解竖直挡板对B的作用力.【解答】解:对A球受力分析,如图所示,A、B之间的作用力等于A球的重力沿着斜面的分量,为:F1=mgsin30°;B球与竖直挡板间的作用力F2方向与挡板垂直,把A、B看作一个整体,即:F2=2mgtan30°;故;故选:C.【点评】本题关键是采用隔离法和整体法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列式求解,基础题目.2.如图,abcd是匀强电场中的一个正方形、一个电子由a点分别运动到b点和d点,电场力所做的正功相等,则()A.电场线与ac平行,场强方向由c指向aB.电场线与bd平行,场强方向由b指向dC.一个质子由b运动到c,电场力做正功D.一个质子由c运动到d,电场力做负功【考点】电势差与电场强度的关系;电势.【分析】根据电场力做功情况,可判断出b、d两点的电势相等,bd 连线就是一条等势线.由电场力做功正负分析a点与b点或d点电势的高低,由电场线与等势面垂直,且指向电势较低的等势面,判断电场线的方向.再由电势的高低,分析质子运动时电场力做功正负.【解答】解:AB、电子由a点分别运动到b点和d点,电场力所做的是正功,电势能减少,由E p=qφ知,a点的电势比b点、d点的电势低.由电场力做功公式W=qU,知ab间与ad间电势差相等,因此b、d 两点的电势相等,bd连线就是一条等势线.根据电场线与等势面垂直,且指向电势较低的等势面,可知电场线与ac平行,场强方向由c 指向a.故A正确,B错误.CD、一个质子由b运动到c,电势升高,电势能增加,则电场力做负功,同理,质子由c运动到d,电势降低,电势能减少,电场力做正功.故CD错误.故选:A【点评】本题关键是找到等势点,找出等势线,根据电场线与等势面之间的关系来分析,分析作电场线方向的依据是:沿着电场线方向电势降低,且电场线与等势面垂直.3.某定值电阻接在输出电压为220V的直流电源上,消耗电功率为P,若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为,则此交流电源输出电压的最大值为()A.220V B.110V C.220V D.110V【考点】正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.【分析】根据焦耳定律Q=I2Rt求解电流的有效值,其中I是有效值.再根据有效值与最大值的关系求出最大值.【解答】解:设电热器的电阻为R,t时间内产生的热量为Q,则:Q=此热量是接交流电源上产生的热功率的2倍,所以Q′=Q所以:解得:V所以最大值为:故选:C【点评】对于交变电流,求解热量、电功和电功率等与热效应有关的量,都必须用有效值.4.质量为m的钢制小球用长为l的结实细线悬挂在O点,将小球拉到与O点相齐的水平位置C由静止释放,小球运动到最低点时对细绳的拉力2mg,若小球运动到最低点B时用小锤头向左敲击它一下,瞬间给小球补充机械能△E,小球就能恰好摆到与C等高的A点,设空气阻力只与运动速度相关,且运动越大空气的阻力就越大,则以下关系可能正确的是()A.△E>mgl B.△E<mgl C.△E=mgl D.mgl<△E<mgl 【考点】功能关系.【分析】先根据牛顿第二定律求出小球通过B点的速度,分别对从C到B和B到A两个过程,运用功能原理列式,再结合空气阻力做功关系分析即可.【解答】解:设小球通过B点的速度为v,小球从C到B克服空气阻力做功为W,从B到A克服空气阻力做功为W′.在B点,根据牛顿第二定律得T﹣mg=m,又T=2mg,得v=根据功能关系可得:从C到B有:mgl=mv2+W,可得W=mgl从B到A有:△E+mv2=mgl+W′,可得W′=△E﹣mgl根据题意,知小球运动速度越大,空气的阻力越大,则有W′>W 联立解得△E>mgl故选:A【点评】解决本题的关键要掌握功能原理,能灵活选取研究过程,分段列式,同时结合题目中的条件进行分析.5.矩形导轨线框abcd放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与平面垂直,磁感应强度B随时间t变化的图象如图所示,设t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里,则在0﹣4s时间内,下图中能正确反映线框ab边所受的安培力F随时间t变化的图象是(规定ab边所受的安培力向左为正)()A.B.C.D.【考点】法拉第电磁感应定律;安培力;楞次定律.【分析】根据楞次定律和法拉第电磁感应定律,判断出感应电流的方向和大小,再根据左手定则判断出ab边所受的安培力F,再由安培力大小F=BIL,即可求解.【解答】解:0~1s内,由楞次定律可判断电流方向为b→a,根据法拉第电磁感应定律,电流的大小恒定,由左手定则可判断ab边受到的安培力向左,为正方向的力,再由安培力大小公式F=BIL,可知,安培力的大小与磁场成正比,则大小在减小.1s~2s内,磁场向外且增大,线框中电流方向为b→a,电流大小恒定,ab边受到向右的力,为反方向,大小在增大;2s~3s内,磁场向外且减小,线框中电流方向为a→b,电流大小恒定,ab边受到向左的力,为正方向,大小在减小;3s~4s内,磁场向里且增大,线框中电流方向a→b,电流的大小恒定,ab边受到向右的力,为反方向,大小在增大.综合上述三项,故D正确,ABC错误.故选:D.【点评】解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律求感应电动势、感应电流的大小,会用楞次定律判断感应电流的方向.6.如图所示是研究平抛运动的实验装置,正方形白纸ABCD贴在方木板上,E、F、H是对应边的中点,P点是EH的中点,金属小球从倾斜光滑轨道上从静止下滑,从F点沿FH方向做平抛运动,恰好从C点射出,以下说法正确的是()A.小球的运动轨迹经过P点B.小球的运动轨迹经过PE之间某点C.若将小球在轨道上释放处高度降低,小球恰好由E点射出D.若将小球在轨道上释放处高度降低,小球恰好由E点射出【考点】研究平抛物体的运动.【分析】小球在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度的变化分析运动时间的变化,从而得出水平位移的变化.【解答】解:A、小球从F点沿FH方向做平抛运动,恰好从C点射出,假设通过P点,则水平位移是整个水平位移的,可知运动的时间为平抛运动的时间的,根据h=知,下降的高度为平抛运动高度的,而P点的高度是平抛运动高度的,相矛盾,可知小球运动轨迹不经过P点,而是经过PE之间某点,故A错误,B正确.C、若将小球在轨道上释放处高度降低,则平抛运动的高度变为原来的,根据t=知,平抛运动的时间变为原来的一半,水平位移变为原来的一半,小球恰好从E点射出,故C错误,D正确.故选:BD.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式分析判断,难度中等.7.如图理想变压器副线圈1、2之间的匝数是总匝数的一半,二极管D具有单向导电性(正向电阻为零,反向电阻为无穷大).R是可变阻,K是单刀双掷开关,原线圈接在电压不变的正弦交流电源上,下列说法正确的是()A.若R阻值不变,当K分别接1和2时,电压表读数之比为2:1 B.若R阻值不变,当K分别接1和2时,电压表读数之比为:1C.当K分别接1和2时,R消耗功率相等,则R阻值之比为2:1 D.当K分别接1和2时,R消耗功率相等,则阻值R之比为:1【考点】变压器的构造和原理;电功、电功率.【分析】由二极管的单向导电性结合有效值的定义进行分析各选项.【解答】解:A、B、K分接1时,设副线圈的电压为U,由于二极管的单向导电电阻两端的电压为′:,得U′=.K接2时因匝数减小则R的电压的有效值减半为,电压表的读数之比为:2:=,则A错误,B正确;C、D、由P=,接1和2时,R阻值之比为:=2:1,则C 正确,D错误故选:BC【点评】考查含二极管的有效值的求解方法,根据电压与匝数成正比求得副线圈的电压的变化.不难.8.如图所示,水平转台上有一个质量为m=2kg的物块,用长为L=0.1m 的细绳将物块连接在转轴上,细丝与竖直转轴的夹角为θ=53°角,此时绳中张力为零,物块与转台间最大静摩擦力等于重力的0.2倍,物块随转台由静止开始缓慢加速转动,g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,则:()A.至绳中刚好出现拉力时,转台对物块做的功为0.16JB.至绳中刚好出现拉力时,转台对物块做的功为0.24JC.至转台对物块支持力刚好为零时,转台对物块做的功为JD.至转台对物块支持力刚好为零时,转台对物块做的功为J【考点】动能定理;向心力.【分析】对物体受力分析绳子拉力为零时摩擦力提供向心力,离开转台时绳子拉力和重力合力提供向心力,根据动能定理知W=E k=mv2,由此求解转台做的功.【解答】解:AB、物块随转台由静止开始缓慢加速转动,摩擦力提供向心力,绳中刚好出现拉力时,对物体受力分析知:μmg=m,根据动能定理可得转台对物块做的功为:W====0.16J,所以A正确B错误;CD、转台对物块支持力刚好为零时,根据牛顿第二定律可得:mgtanθ=,转台对物块做的功为W=△E′k==×0.1J=J,所以C错误、D正确.故选:AD.【点评】此题考查牛顿运动定律和功能关系在圆周运动中的应用,注意临界条件的分析,至绳中出现拉力时,摩擦力为最大静摩擦力;转台对物块支持力为零时,N=0,f=0.二、必考题(共4小题,满分47分)9.如图所示的实验装置可以测量小滑块与水平面之间的动摩擦因数μ,弹簧左端固定,右端顶住小滑块(滑块与弹簧不连接,小滑块上固定有挡光条),开始时使弹簧处于压缩状态,O点是小滑块开始运动的初始位置,某时刻释放小滑块,小滑块在水平面上运动经过A 处的光电门最后停在B处,已知当地重力加速度为g.(1)为了测量动摩擦因数,需要测量小滑块上的遮光条宽度d及与光电门相连数字计时器显示的时间△t,还需测量的物理量及其符号是光电门和B点之间的距离L.(2)利用测量的量表示动摩擦因数μ=.(3)为了减小实验误差,OA之间的距离不能小于弹簧的压缩量.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【分析】(1)很短的时间内,我们可以用这一段的平均速度来代替瞬时速度,由此可以求得铁块的速度大小;根据滑动摩擦力的公式可以判断求动摩擦因数需要的物理量;(2)由滑块的运动情况可以求得铁块的加速度的大小,再由牛顿第二定律可以求得摩擦力的大小,再由滑动摩擦力的公式可以求得滑动摩擦因数;(3)根据测量的原理即可判断出OA之间的距离.【解答】解:(1)(2)根据极限的思想,在时间很短时,我们可以用这一段的平均速度来代替瞬时速度,所以铁块通过光电门l的速度是v=要测量动摩擦因数,由f=μF N可知要求μ,需要知道摩擦力和压力的大小;小滑块在水平面上运动经过A处的光电门,最后停在B处,滑块做的是匀减速直线运动,根据光电门和B点之间的距离L,由速度位移的关系式可得,v2=2aL对于整体由牛顿第二定律可得,Mg﹣f=Ma因为f=μF N,所以由以上三式可得:μ=;需要测量小滑块上的遮光条宽度d及与光电门相连数字计时器显示的时间△t,以及光电门和B点之间的距离L;(3)在推导动摩擦因数的表达式的过程中,我们需注意到,速度位移的关系式v2=2aL中,滑块做匀变速直线运动,即滑块一直做减速运动,可知OA之间的距离不能小于弹簧的压缩量.故答案为:(1)光电门和B点之间的距离L;(2);(3)弹簧的压缩量【点评】测量动摩擦因数时,滑动摩擦力的大小是通过牛顿第二定律计算得到的,加速度是通过铁块的运动情况求出来的.运用动能定理来求解弹性势能,注意摩擦力做负功.10.要测量一段阻值为几欧姆的金属丝的电阻率,请根据题目要求完成实验:(1)用毫米刻度尺测量金属丝长度为L=80.00cm,用螺旋测微器测金属丝的直径,如图甲所示,则金属丝的直径d= 1.600mm.(2)在测量电路的实物图中,电压表没有接入电路,请在图乙中连线,使得电路完整;(3)实验中多次改变滑动变阻器触头的位置,得到多组实验数据,以电压表读数U为纵轴、电流表读数I为横轴,在U﹣I坐标系中描点,如图丙所示.请作出图象并根据图象求出被测金属丝的电阻R= 1.2Ω(结果保留两位有效数字);(4)根据以上各测量结果,得出被测金属丝的电阻率ρ= 3.0×10﹣6Ω•m(结果保留两位有效数字)【考点】测定金属的电阻率.【分析】(1)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数.(2)根据待测电阻与电表内阻的关系确定电流表的接法,然后连接实物电路图.(3)根据坐标系内描出的点作图象,然后根据图象应用欧姆定律求出电阻阻值.(4)根据电阻定律求出电阻丝电阻率.【解答】解:(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:1.5mm+10.0×0.01mm=1.600mm;(2)待测电阻丝电阻约为几欧姆,电流表内阻约为零点几欧姆,电压表内阻约为几千欧姆甚至几万欧姆,电压表内阻远大于电阻丝电阻,流表应采用外接法,实物电路图如图所示:(3)根据坐标系内描出的点作出图象如图所示:由图示图象可知,电阻丝电阻:R==≈1.2Ω.(4)由电阻定律可知,电阻:R=ρ=ρ,电阻率:ρ==≈3.0×10﹣6Ω•m ;故答案为:(1)1.600;(2)电路图如图所示;(3)图象如图所示;1.2;(4)3.0×10﹣6.【点评】本题考查了螺旋测微器读数、连接实物电路图、作图象、求电阻与电阻率;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数,对螺旋测微器读数时要注意估读,读数时视线要与刻度线垂直.11.(14分)(2016•浙江模拟)如图所示,半径R=5m 的大圆环竖直固定放置,O 点是大圆环的圆心,O′是O 点正上方一个固定点,一根长为L=5m 的轻绳一端固定在O′点,另一端系一质量m=1kg 的小球,将轻绳拉至水平并将小球由位置A 静止释放,小球运动到最低点O点时,轻绳刚好被拉断,重力加速度取g=10m/s2.求:(1)轻绳所能承受的最大拉力;(2)小球落至大圆环上时的动能.【考点】机械能守恒定律;向心力.【分析】(1)轻绳被拉断前瞬间所承受的拉力最大.先根据机械能守恒定律求出小球运动到最低点的速度,结合牛顿第二定律求出绳子的最大拉力;(2)绳子断裂后,小球做平抛运动,结合平抛运动的规律,抓住竖直位移和水平位移的关系求出运动的时间,再求出小球落到大圆环上的速度,从而求出动能.【解答】解:(1)设小球摆到O点的速度为v,小球由A到O的过程,由机械能守恒定律有:mgL=mv2;解得v=10m/s在O点由牛顿第二定律得:F﹣mg=m联立解得:F=3mg=30N即轻绳所能承受的最大拉力是30N.(2)绳被拉断后,小球做平抛运动,设平抛运动的时间为t,则小球落在大圆环上时有:x=vty=gt2且有x2+y2=R2联解并代入数据得:t=1s小球落在大圆环上时速度为v′==10m/s动能E k==100J答:(1)轻绳所能承受的最大拉力是30N.(2)小球落至大圆环上时的动能是100J.【点评】本题是机械能守恒定律、平抛运动和圆周运动的综合,要知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,明确圆周运动向心力的来源是解决本题的关键.12.(18分)如图所示,长为2L的平板绝缘小车放在光滑水平面上,小车两端固定两个绝缘的带电球A和B,A的带电量为+2q,B的带电量为﹣3q,小车(包括带电球A、B)总质量为m,虚线MN与PQ 平行且相距3L,开始时虚线MN位于小车正中间,若视带电小球为质点,在虚线MN、PQ间加上水平向右的电场强度为E的匀强电场后,小车开始运动.试求:(1)小车向右运动的最大距离和此过程中B球电势能的变化量;(2)A球从开始运动至刚离开电场所用的时间.。

广东省肇庆市2019届高中毕业班第二次统一检测理综试题

肇庆市2019届高中毕业班第二次统一检测理科综合能力测试考生注意:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号、填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再涂选其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

3.考试结束。

将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 Na-23 Co-59 Ni-59一、选择题:本题共13小题,每小题6分,共78分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列与细胞相关叙述正确的是A.细胞骨架与物质运输、能量转换等生命活动有关B.细胞是所有生物体结构和功能的基本单位C.组成细胞的化合物均可从非生物界中找到D.非细胞结构的病毒可以在血浆中繁殖后代2.下面是与酶的特性有关的两个曲线图,关于甲乙曲线的分析,不正确...的是:A.在一定温度范围内,随温度的升高,酶的催化作用增强B.过酸,过碱都会使酶失活C.低温只是抑制了酶的活性,酶分子结构未被破坏D.过高的温度使酶失去活性,恢复常温,酶的活性即可恢复3.下列说法错误..的是A.突变与重组属于可遗传变异,可以为进化提供原材料B.自然选择只能决定进化的方向,而不能决定变异的方向C.基因重组加快了生物多样性,生物多样性是指物种多样性D.共同进化既可以发生在不同生物间,也可以发生在生物与无机环境间理科综合能力测试试题第1页共16页4.如图是某小组进行育种的过程图,高产与低产分别由A、a控制,抗病与易感病分别由B、b控制。

下列说法错误..的是:A.过程Ⅵ既要用到秋水仙素,也要用到生长素B.过程Ⅱ的原因与镰刀型贫血症的原因一致C.培育品种⑥的最简单途径是经Ⅰ—ⅤD.通过过程Ⅴ、Ⅵ获得个体⑥的概率分别为1/4、1/165.某兴趣小组将小鼠分成两组,A组注射一定量的某种生物提取液,B组注射等量的生理盐水,两组均表现正常。

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