高考物理模拟试卷
河南省2024年高考物理模拟试卷及答案2

河南省2024年高考物理模拟试卷及答案8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.如图,在同一根软绳上先后激发出a、b两段同向传播的简谐波,则它们()A.波长相同B.振幅相同C.波速相同D.频率相同2.如图,在平直路面上进行汽车刹车性能测试。
当汽车速度为v0时开始刹车,先后经过路面和冰面(结冰路面),最终停在冰面上。
刹车过程中,汽车在路面与在冰面所受阻力之比为7:1,位移之比为8:7。
则汽车进入冰面瞬间的速度为()A.12v0B.13v0C.18v0D.19v03.某光源包含不同频率的光,光的强度与频率的关系如图所示。
表中给出了一些金属的截止频率νc,用该光源照射这些金属。
则()A.仅铯能产生光电子B.仅铯、钠能产生光电子C.仅铯、钠、锌能产生光电子D.都能产生光电子4.若两颗人造卫星M、N绕地球做匀速圆周运动,M、N到地心的距离之比为k,忽略卫星之间的相互作用。
在时间t内,卫星M与地心连线扫过的面积为S M,卫星N与地心连线扫过的面积为S N,则S M与S N的比值为()A.1B.k C.1k2D.√k5.2023年4月,我国有“人造太阳”之称的托卡马克核聚变实验装置创造了新的世界纪录。
其中磁约束的简化原理如图:在半径为R1和R2的真空同轴圆柱面之间,加有与轴线平行的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,R2=2R1。
假设氘核12H沿内环切线向左进入磁场,氚核13H沿内环切线向右进入磁场,二者均恰好不从外环射出。
不计重力及二者之间的相互作用,则12H和13H的速度之比为()A.1:2B.2:1C.1:3D.3:16.如图,将一平面镜置于某透明液体中,光线以入射角i=45°进入液体,经平面镜反射后恰好不能从液面射出。
此时,平面镜与水平面(液面)夹角为α,光线在平面镜上的入射角为β。
已知该液体的折射率为√2,下列说法正确的是()A.β=30°B.β=37.5°C.若略微增大α,则光线可以从液面射出D.若略微减小i,则光线可以从液面射出7.α粒子(24He)以一定的初速度与静止的氧原子核(816O)发生正碰。
高考模拟试卷 物理试卷+答案

内部★启用前2024年吉林省普通高等学校招生考试(适应性演练)物理本试卷共8页。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、选择题:本题共10小题,共46分。
在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,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. 如图,齐齐哈尔到长春的直线距离约为400km。
某旅客乘高铁从齐齐哈尔出发经哈尔滨到达长春,总里程约为525km,用时为2.5h。
则在整个行程中该旅客()A. 位移大小约为525km,平均速度大小约为160km/hB. 位移大小约为400km,平均速度大小约为160km/hC. 位移大小约为525km,平均速度大小约为210km/hD. 位移大小约为400km,平均速度大小约为210km/h【答案】B【解析】【详解】位移是起点到终点的有向线段,则在整个行程中该旅客位移大小约为400km,平均速度大小约为400km /h 160km /h 2.5x v t === 故选B 。
2. 2023年8月,我国首次在空间站中实现了微小卫星的低成本入轨。
在近地圆轨道飞行的中国空间站中,航天员操作机械臂释放微小卫星。
若微小卫星进入比空间站低的圆轨道运动,则入轨后微小卫星的( )A. 角速度比空间站的大B. 加速度比空间站的小C. 速率比空间站的小D. 周期比空间站的大【答案】A【解析】【详解】卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力可得 222224GMm v m r ma m m r r r Tπω==== 可得ω=2GM a r =,v =,T =由于微小卫星的轨道半径小于空间站的轨道半径,则入轨后微小卫星的角速度比空间站的大,加速度比空间站的大,速率比空间站的大,周期比空间站的小。
2024年福建高考物理模拟试卷及答案

落的时间 t 和纸带在这段时间内的长度 h,根据公式
计算出重锤速度(g 为重
力加速度),再进一步验证机械能守恒
(2)关于本实验的误差,下列说法正确的是 B ;
A.重锤质量称量不准会造成较大的误差
B.重锤体积一定时,用密度大的材质,有利减小误差
C.实验中摩擦不可避免,纸带越短,摩擦力做功越少,实验误差越小
例如,为了得到 b 点的速度,计算方法 I:
;计算方法 II:
。其更合理
的方法是 I (填“I”或“II”)。从纸带上的打点分布,试定性描述磁铁在铜管中的运 动情况 先加速运动,后匀速运动 。
四、(本题共 3 小题,共 38 分。解答应有必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。解 题过程中需要用到,但题目中没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明。只写出最后 答案的不能得分。有数值计算的,答案中必须写出数值和单位。)
C.地球的质量为
D.地球的第一宇宙速度为
7、如图,水平传送带以恒定速度 v 顺时针转动,传送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧。 将质量为 m 的小物块 P 轻放在传送带左端,P 在接触弹簧前速度已达到 v,之后与弹簧接触 继续向右运动。规定水平向右为正方向,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下面是描述 P
加速电压为
,其中 为电子质量、 为电子电量, 为 、 板长, 为偏转电场的周
期,不计电子的重力,不计电子间的相互作用力,且所有电子都能离开偏转电场,求:
(1)电子从加速电场 飞出后的水平速度 大小?
(2) 时刻射入偏转电场的电子离开偏转电场时距 、 间中线的距离 ; (3)在足够长的时间内从中线上方离开偏转电场的电子占离开偏转电场电子总数的百分比。
2024 年福建高考物理模拟试卷及答案
2024年全国高考调研模拟试卷理综物理试题(四)

2024年全国高考调研模拟试卷理综物理试题(四)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题质量为M的小孩站在质量为m的滑板上,小孩和滑板均处于静止状态,忽略滑板与地面间的摩擦.小孩沿水平方向跃离滑板,离开滑板时的速度大小为v,此时滑板的速度大小为.A.B.C.D.第(2)题如图所示,每一级台阶的高度,宽度,将一小球从最上面台阶的边沿以某初速度水平抛出。
取重力加速度大小,不计空气阻力。
若小球落在台阶3上,则小球的初速度大小可能为( )A.1m/s B.2m/s C.3m/s D.4m/s第(3)题质量为1kg的物体以初速度v。
从固定斜面底端冲上斜面,物体在斜面上运动过程中的图像如图所示(g=10m/s2),下列说法正确的是( )A.此斜面与水平面夹角为37°B.2s内该物体重力势能变化的最大值为12.5JC.该物体在斜面上运动过程中机械能一定不守恒D.该物体在斜面上运动过程中合外力冲量为零第(4)题如图所示的水平轨道足够长,只有部分是粗糙的,其长度为,其余部分是光滑的,质量为1kg,长度为的粗细相同的匀质软绳静止在点的左侧(绳的右端在点),软绳与粗糙部分的动摩擦因数为,现用的水平向右的恒力作用在软绳上,软绳始终保持伸直状态且长度不变,重力加速度为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在软绳运动的过程中,下列说法正确的是()A.软绳先做匀加速后做匀减速运动B.软绳的左端能经过点C.软绳的最大动能为0.5J D.软绳克服摩擦力做功4.0J第(5)题如图所示,用同种细导线做成两个闭合单匝线圈,正方形线圈的边长与圆形线圈的直径相等,把它们放入磁感应强度随时间均匀变化的同一匀强磁场中,线圈所在平面均与磁场方向垂直,若正方形,圆形线圈中感应电动势分别用,表示,感应电流分别用,表示,则()A.B.C.D.第(6)题木星有4颗卫星是伽利略发现的,称为伽利略卫星,其中有两颗卫星的轨道半径之比约为。
湖南省2024年高考物理模拟试卷及答案24

湖南省2024年高考物理模拟试卷及答案阅卷人一、选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分。
每小题只有一项符合题目要求)得分1.地球上只有百万分之一的碳是以碳14存在于大气中。
614能自发进行衰变,关于614发生衰变,下列说法正确的是()A.衰变放出的粒子来自于614的核外电子B.衰变产生的新核是715 C.衰变产生的新核的比结合能比614大D.衰变放出的粒子带负电,具有很强的电离能力2.如图所示为航天员在空间站“胜利会师”以及航天员出舱与地球同框的珍贵画面,已知空间站绕地球飞行可视为做匀速圆周运动,其运行的轨道离地面高度为h,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则()A.航天员在空间站工作生活时不受地球的引力作用B.空间站绕地球运行的速度大于7.9km/s C.空间站绕地球运行的周期为24小时D.空间站在轨道处的向心加速度大小为B2(rℎ)2 3.2023年12月18日11时,第二十五届哈尔滨冰雪大世界正式开园,以“龙腾冰雪逐梦亚冬”为主题,为世界各地游客打造一座集冰雪艺术、冰雪文化、冰雪演艺、冰雪建筑、冰雪活动、冰雪体育于一体的冰雪乐园。
冰雪大世界园区内有一块边长为L的立方体的某种冰块,冰块内上下底面中心连线为B',在'处安装了一盏可视为点光源的彩灯。
已知该种冰块的折射率为2,光在真空中传播速率为c,下列说法正确的是()AB.由彩灯直接发出的光照到冰块上表面时,不能都从上表面射出C.由彩灯直接发出的光照到冰块四个侧面时,都能从侧面射出D.光从四个侧面射出的过程中,所经历的最长时间为24.在水平路面上骑摩托车的人,遇到一个壕沟,其尺寸如图所示。
摩托车后轮离开地面后失去动力,之后的运动可视为平抛运动,摩托车后轮落到壕沟对面才算安全。
不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是()AB.若摩托车能安全越过壕沟,则摩托车的最小初速度为C.摩托车在空中相同时间内动量的变化量相同D.若摩托车越不过壕沟,则初速度越小其在空中的运动时间一定越短5.CT扫描是计算机X射线断层扫描技术的简称,CT扫描机可用于对多种病情的探测。
辽宁省2024年高考物理模拟试卷及答案1

辽宁省2024年高考物理模拟试卷及答案1.物理除了知识的学习,还要领悟处理物理问题的思想与方法,如控制变量法、极限法、理想化模型法、类比法等等。
下列几个场景关于物理学思想方法的说法正确的是()A.甲图为微小量放大法B.乙图为控制变量法C.丙图为理想化模型D.丁图为等效替代法2.疫情防控期间,在运力有限的情况下,无人送货车成为城市抗疫保供的重要力量,如图所示为一辆无人送货车正在做匀加速直线运动。
某时刻起开始计时,在第一个4s内位移为9.6m,第二个4s内位移为16m,下面说法正确的是()A.计时时刻送货车的速度为0B.送货车的加速度大小为1.6m/s2C.送货车在第1个4s末的速度大小为3.2m/s D.送货车在第2个4s内的平均速度大小为3.6m/s3.幽门螺杆菌在胃中产生的尿素酶,可将服用的碳14标记的尿素分解为氨和含碳14标记的CO2。
通过分析呼气中标记的CO2的含量即可判断胃中幽门螺杆菌的存在。
已知碳14(614C)的半衰期为5730年,则()A.改变胃部的酸碱度可以改变614C衰变快慢B.改变胃部温度不能改变614C衰变快慢C.含614C的化合物比单质614C衰变得可能要慢一些D.20个614C经过5730年有10个发生衰变4.“歼-20”再次闪亮登场2022珠海航展。
如图所示,战机先水平向右,再沿曲线ab向上,最后沿陡斜线直入云霄。
设飞行路径在同一竖直面内,飞行速率不变,则沿ab段曲线飞行时,战机()A.所受合外力不变B.所受合外力方向竖直向上C.竖直方向的分速度不变D.水平方向的分速度逐渐减小5.第四届中国质量获奖者——福耀集团,其生产的汽车玻璃以超高的品质取得了世界八大汽车厂商的认证。
参加社会实践的某高中学生利用所学的光学知识测出了一款汽车玻璃样品的折射率。
如图所示,该学生将一束光线以入射角θ=60°从空气射向厚度h=2cm的平行板玻璃,测出下界面出射光线的出射点与上界面入射光线的法线之间的距离d=1cm。
2023届山东高考物理仿真模拟测试练习卷

2023届山东高考物理仿真模拟测试练习卷一、单选题:本题共7小题,每小题4分,共28分 (共7题)第(1)题如图,一列简谐横波平行于x轴传播,图中的实线和虚线分别为和时的波形图。
已知平衡位置在处的质点,在0到时间内运动方向不变。
则下列说法正确的是( )A.这列简谐波的波速为B.在时刻,处质点的速率比处的小C.这列简谐波沿x轴正方向传播D.在时时刻,处质点的加速度比的大第(2)题下列关于物理学史或物理认识说法正确的是()A.伽利略的斜面实验,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法B.奥斯特总结出了电流周围的磁场方向,安培指出一切磁现象都具有电本质C.地面上的人观察高速飞行的火箭时,发现火箭里的钟表变快了D.库仑最早通过实验比较准确地测出电子的电荷量第(3)题长直导线周围产生的磁感应强度大小(k为常数,I为导线中电流的大小,r为到导线的距离)。
如图所示,在等边三角形PMN的三个顶点处,各有一根长直导线垂直于纸面固定放置。
三根导线均通有电流I,且电流方向垂直纸面向外,已知三根导线在三角形中心O处产生的磁感应强度大小均为B0,若将P处导线的电流变为2I,且电流方向变为垂直纸面向里,则三角形中心O处磁感应强度的大小为()A.B 0B.B0C.2B0D.3B0第(4)题如图所示为杂技表演“胸口碎大石”,其原理可解释为:当大石块获得的速度较小时,下面的人感受到的振动就会较小,人的安全性就较强,若大石块的质量是铁锤的150倍,则撞击后大石块的速度可能为铁锤碰撞前速度的( )A.B.C.D.第(5)题如图甲所示,质量为0.4kg的物块在水平力F的作用下由静止释放,物块与足够高的竖直墙面间的动摩擦因数为0.4,力F随时间t变化的关系图像如图乙所示,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小,下列说法正确的是( )A.时物块离出发点最远B.时物块速度与时相等C.内物块速度先增大后减小D.内摩擦力的冲量大小为第(6)题如图所示,圆环上均匀分布着正电荷,直线MN垂直于圆环平面且过圆心O,M、N两点关于O点对称。
2024届高考全国名校模拟考物理试题(附答案)

2024届高考全国名校模拟考试题物 理本试卷满分100分,考试时间90分钟.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.1.两种放射性元素A 、B 的半衰期分别为t A 、t B ,且t A t B=12 ,A 、B 衰变产物稳定.某时刻一密闭容器内元素A 、B 原子核个数(均足够多)之比n A n B=12 ,经过时间t =t B ,该容器内元素A 、B 的原子核个数之比变为( )A .12 B .21 C .14 D .412.如图所示,小球通过两根轻绳1、2悬挂于车中,其中绳2沿水平方向.小车在水平面上做匀变速直线运动,两绳一直保持拉直状态.若加速度稍稍减小,则( )A .当加速度方向向右时,绳1张力变大,绳2张力变小B .当加速度方向向右时,绳1张力变小,绳2张力变小C .当加速度方向向左时,绳1张力不变,绳2张力变大D .当加速度方向向左时,绳1张力不变,绳2张力变小3.如图所示是一半圆柱形玻璃砖的横截面,一束复色光射入玻璃砖,从圆心O 处射出的折射光线分成了a 、b 两束.下列说法正确的是( )A .玻璃砖对a 光的折射率较大B .a 光在真空中的波长较长C .a 光在玻璃砖中的速度较小D .若逐渐增加入射角,最先消失的是a 光4.工程上经常利用“重力加速度法”探测地下矿藏分布,可将其原理简化,如图所示,P 为某地区水平地面上一点,如果地下没有矿物,岩石均匀分布、密度为ρ,P 处的重力加速度(正常值)为g ;若在P 点正下方一球形区域内有某种矿物,球形区域中矿物的密度为12 ρ,球形区域半径为R ,球心O 到P 的距离为L ,此时P 处的重力加速度g ′相比P 处重力加速度的正常值g 会偏小,差值δ=g -g ′可称为“重力加速度反常值”.关于不同情况下的“重力加速度反常值”,下列说法正确的是( )A .若球心O 到P 的距离变为2L ,则“重力加速度反常值”变为12 δ B .若球形区域半径变为12 R ,则“重力加速度反常值”变为18 δC .若球形区域变为一个空腔,即“矿物”密度为0,则“重力加速度反常值”变为4δD .若球形区域内为重金属矿物,矿物密度变为32 ρ,则“重力加速度反常值”变为-32 δ5.如图所示,将一粗细均匀且由同种材料制成的线圈放入匀强磁场中(磁场的方向垂直线圈所在平面向里),线圈的上部分为半圆,下部分为等边三角形的两边,线圈的A 、B 两端接一电源,线圈下部分所受安培力的大小为F 0,则整个线圈所受安培力的大小为( )A .π+4π F 0 B .2π+4π F 0 C .π+4π+2 F 0 D .π+4π-2 F 06.一根长绳沿x 轴放置,现让绳子中间的P 点作为波源,从t =0时刻开始沿竖直方向做简谐运动,振幅A =10 cm.绳上形成的简谐波沿绳向两侧传播,波长λ=1 m .t =7.5 s 时刻绳上形成的波形如图所示,此时波源位于平衡位置上方y =52 cm 处.则0~7.5 s 内x =1 m 处的质点经过的路程为( )A .45 cmB .35 cmC .(40+52 ) cmD .(40-52 ) cm 7.如图所示,小车甲、乙的质量均为m,小车甲在外力(图中未画出)作用下,一直向右做匀速直线运动,速度大小为v0;小车乙左侧固定一轻质弹簧,开始时静止在小车甲的右侧,弹簧处于自由伸长状态,小车压缩弹簧过程,弹簧一直处在弹性限度内.不计小车乙与地面间的摩擦阻力,则()A.弹簧被压缩到最短时,储存的弹性势能为12m v 2B.弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车甲做的功为-12m v2C.弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车甲的冲量大小为2m v0D.弹簧从被压缩到复原的过程,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功为m v208.如图所示,发电机输出电压峰值一定的正弦式交流电,接入理想变压器原线圈,导线电阻r=2 Ω,原线圈匝数n1=50,副线圈有两个绕组,匝数分别为n2=50,n3=150,负载定值电阻R=8 Ω,下列不同连接方式中,电阻R功率最大的是()A.a端接1,b端接2B.a端接3,b端接4C.2、3连接,a端接1,b端接4D.1、3连接,a端接2,b端接4二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,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.下列现象及关于热力学第一、第二定律的叙述正确的是()A.一定质量的理想气体在等温膨胀过程中,气体一定从外界吸收热量B.热力学第一定律和热力学第二定律是从不同角度阐述了能量守恒定律C.0 ℃的冰融化为0 ℃的水,此过程系统吸收热量,内能增加D.“覆水难收(泼出去的水难以收回)”反映了与热现象有关的宏观过程具有方向性10.玩具小车在水平地面上从静止开始先做匀加速直线运动,再做匀减速直线运动直到停下.已知小车加速和减速过程的位移之比为3∶5,下列说法正确的是() A.小车加速和减速过程的平均速度之比为3∶5B.小车加速和减速过程的时间之比为3∶5C.小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为9∶4D.小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为3∶211.如图所示,空间中有八个点分别位于同一正方体的八个顶点,a点和f点固定有正点电荷,c点和h点固定有负点电荷.已知四个点电荷带电荷量的绝对值相等,下列说法正确的是()A.正方体中心处的合场强为0B.e、d两点的电势相等C.将一带正电的试探电荷从d点移动到g点,电场力做的功为0D.b、e两点场强大小相等、方向不同12.如图所示,半径为R、圆心为O的圆形区域内存在一垂直纸面向里的匀强磁场,a、b 为圆形边界上的两点,a、O、b三点共线,ab水平.电子带电荷量为-e、质量为m,以速率v从a处射入磁场,当电子在a处的速度方向与aO夹角为30°、斜向下时,离开磁场时的速度方向相比进入时的改变了60°.不计电子的重力,下列说法正确的是()A.圆形区域中磁场的磁感应强度大小为m v 2eRB.改变入射方向,当电子经过O点时,电子在磁场中的运动时间为2πR 3vC.改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向不变D.改变入射方向,两次入射方向不同,电子可能从同一位置射出磁场三、非选择题:本题共6小题,共60分.13.(7分)某学习小组的同学利用以下装置研究两小球的正碰.安装好实验装置,在水平地面上铺一张白纸,白纸上铺复写纸,记下重垂线所指的位置O.接下来的实验步骤如下.步骤1:不放小球B,让小球A从斜槽上G点由静止释放,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆,把小球A的所有落点圈在里面,其圆心就是小球A落点的平均位置.步骤2:把小球B静止放在轨道前端边缘位置,让小球A从G点由静止释放,与小球B 碰撞.重复多次,并使用与步骤1中同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置.步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点平均位置M、P、N到O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.(1)上述实验除需要测量线段OM 、OP 、ON 的长度外,还需要测量小球的质量,为了防止碰撞后A 球反弹,应保证A 球的质量m 1________B 球的质量m 2(填“大于”“等于”或“小于”).(2)若两个小球碰撞前后动量守恒,需验证的关系式为________________________.(用m 1、m 2、OM 、OP 和ON 表示)(3)若两个小球的碰撞为弹性碰撞,测量出长度比值k =MNOP ,则k =________.(用数字表示)(4)本实验中下列可能造成误差的是________. A .小球在斜槽上运动时有摩擦 B .轨道末端未调节水平C .小球A 未从同一高度释放D .轨道末端到地面的高度未测量14.(7分)实验室有两个完全相同的电流表,为了尽量准确测量一节干电池的电动势E 和内阻r ,某学习小组设计了如图1所示的电路图.电流表的内阻记为R g ,具体值未知.主要实验步骤如下:①根据电路图,连接实物图;②断开开关S 2,闭合开关S 1,调节电阻箱R 取不同的值,记录对应的电流表的示数I ,利用数据描点作图,画出的1I - R 图像如图2中Ⅰ所示;③闭合开关S 2,调节电阻箱R 取不同的值,记录对应的电流表的示数I ,利用数据描点作图,画出的1I - R 图像如图2中Ⅱ所示.请完成下列问题.(1)在图3中用笔画线代替导线连接实物图.(2)实验中调节电阻箱R 的阻值时,下列说法正确的是________. A .应从大向小逐渐调节 B .应从小向大逐渐调节C .从大向小或从小向大调节都可以(3)某次电流表指针如图4所示,则电流表的读数为________ mA.(4)测出图2中拟合的直线Ⅰ、Ⅱ的斜率均为k =0.71 V -1,纵截距分别为b 1=15.1 A -1,b 2=8.0 A -1,可计算出干电池电动势E =________ V ,内阻r =________ Ω;电流表的内阻R g =________ Ω.(结果均保留3位有效数字)15.(8分)某学习小组设计了一个简易温度计,一根细长的均匀玻璃管一端开口,管内用水银柱封闭有一段气柱.如图所示,当管口竖直向上时,气柱长度为L 1=40 cm ,当管口竖直向下时,气柱长度为L 2=60 cm ,管内气体可视为理想气体,环境温度T 0=300 K.(1)求玻璃管水平放置时的气柱长度L 0.(2)①当玻璃管水平放置时,环境温度上升了Δt =1 ℃,求水银柱在玻璃管中移动的距离Δx ,并判断温度计的标度是否均匀.②请举出一条提高温度计灵敏度的措施(ΔxΔt 越大,装置灵敏度越高).16.(8分)如图所示,带有等量异种电荷的平行板电容器两极板A 、B 竖直放置,极板A 、B 间电压为U ,A 极板电势高于B 极板,两极板长度均为H .一可视为质点的质量为m 、带电荷量为q 的带正电小球,从A 极板正上方h =H3 处以某一速度水平抛出,进入电场后做直线运动,恰从B 极板下边缘飞出,电容器内部电场可视为匀强电场,不考虑边界效应,重力加速度为g ,忽略空气阻力.求:(1)小球在电容器上方与电场中的运动时间之比t 1∶t 2; (2)小球的初速度大小v 0及两极板间距离d .17.(14分)如图所示,a 、b 两根完全相同的金属棒放置在倾角为θ=37°的两平行导轨上,导轨的顶端接有定值电阻R =0.4 Ω和开关S(初始时开关闭合),整个导轨放在磁感应强度大小为B =1 T 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面向上.现在给金属棒a 施加一平行于导轨向下的恒力F =0.212 N ,使其从t =0时刻由静止开始运动,t 0=1 s 时,金属棒b 刚好开始滑动,已知两金属棒的质量均为m =0.1 kg 、电阻均为r =0.4 Ω、长度均为L =1 m ,两金属棒与导轨间的动摩擦因数均为μ=78 ,重力加速度为g =10 m/s 2,导轨间距为L =1 m ,金属棒始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin 37°=0.6.(1)求0~t 0时间内,金属棒a 下滑的位移大小; (2)求0~t 0时间内,金属棒a 上产生的焦耳热;(3)若金属棒b 开始滑动的瞬间,立即断开开关S ,在t 1时刻,金属棒a 中的电流恰好达到最大值,已知在t 1~2t 1时间内,金属棒a 下滑的位移为s 0,求这段时间内金属棒b 的位移大小.18.(16分)如图所示,木板B 和物块A 质量均为m ,开始木板静止在水平地面上,物块位于木板最左端.物块与木板、木板与地面间的动摩擦因数均为μ,木板和物块用不可伸长的轻质细线绕过光滑定滑轮连接,初始时细线绷紧.现对物块施加一水平向右的恒定拉力,当物块运动到木板正中间时撤去拉力,最后物块恰好停在木板的最右端.已知细线足够长,整个过程木板不会撞到滑轮,物块可视为质点,重力加速度为g ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.(1)求物块向右加速和减速所用时间之比t 1t 2.(2)求拉力F 的大小.(3)若已知木板长度为L ,当物块运动到木板正中间时,撤去拉力的同时细线断裂,通过计算判断最终物块能否停在木板上.若能,求物块停在木板上的位置;若不能,求物块离开木板时的速度大小.参考答案1.答案:C答案解析:结合题述可知,经过时间t =t B ,元素A 经过两个半衰期,原子核个数变为n ′A =14 n A ,元素B 经过一个半衰期,原子核个数变为n ′B =12 n B ,容器内元素A 、B 的原子核个数之比变为n ′A n ′B=n A 2n B=14 ,C 正确.2.答案:C答案解析:第一步:沿竖直方向对小球进行受力分析设绳1、2上的张力大小分别为T 1、T 2,绳1与竖直方向的夹角为θ,小球质量为m ,小车在水平面上做匀变速直线运动时小球竖直方向受力平衡,有T 1cos θ-mg =0,得T 1=mgcos θ ,两绳一直保持拉直状态,θ不变,可知T 1一直保持不变.第二步:加速度沿不同方向时,沿水平方向对小球进行受力分析在水平方向上,由牛顿第二定律可知,当加速度方向向右时,有T 2 -T 1sin θ=ma ,得T 2=T 1sin θ+ma =mg tan θ+ma ,若加速度稍稍减小,则T 2减小.当加速度方向向左时,有T 1sin θ-T 2=ma ,得T 2=T 1sin θ-ma =mg tan θ-ma ,若加速度稍稍减小,则T 2增大.综上,C 正确.3.答案:B答案解析:由折射定律有n =sin αsin β ,假设光沿折射光线的反方向从空气射入玻璃砖,由光的可逆性可知a 、b 两束光在玻璃砖中的折射角相同,b 光的入射角大,玻璃砖对b 光的折射率大,A 错误.在真空中由c =λf 可得λ=cf ,可知a 光在真空中的波长较长,B 正确.由折射知识有n =cv ,可知a 光在玻璃砖中的速度较大,C 错误.若临界角为C ,有sin C =1n ,可知b 光的临界角较小,若逐渐增加入射角,b 光最先达到临界角而发生全反射,最先消失的是b 光,D 错误.4.答案:B答案解析:当球形区域中矿物的密度为12 ρ时,在球体中补上密度也为12 ρ的等体积物质,球体中物质的密度变成正常密度ρ,此时P 处质量为m 的质点受到的重力为mg ,可看成补上的密度为12 ρ的物质对P 处质点的引力与原来引力mg ′的矢量和,即mg =mg ′+G 43πR 3ꞏ12ρm L 2 ,则δ=g -g ′=2πGR 3ρ3L 2 .若球心O 到P 的距离变为2L ,则“重力加速度反常值”变为14 δ,A 错误.若球形区域半径变为12 R ,则“重力加速度反常值”变为18 δ,B 正确.若球形区域变为一个空腔,在球体中需补上密度为ρ的物质,此时P 处质量为m 的质点受到的重力为mg ,有mg =mg ′3+G 43πR 3ρm L 2 ,δ3=g -g ′3=4πGR 3ρ3L 2 ,则“重力加速度反常值”变为2δ,C 错误.若球形区域中矿物的密度变为32 ρ,矿物可看成密度为ρ和密度为12 ρ的两部分物质的叠加,此时P 处重力加速度的值比正常值大,有mg ′4=mg +G 43πR 3ꞏ12ρmL 2 ,“重力加速度反常值”为δ4=g -g ′4=-2πGR 3ρ3L 2 =-δ,D 错误.5.答案:A答案解析:由电阻定律可知,线圈上、下两部分的电阻之比为R 1R 2=πr 4r =π4 ,由并联电路特点可知I 1I 2=R 2R 1=4π ,线圈上、下两部分有效长度相等,则线圈上、下两部分所受安培力大小之比为F 1F 0=I 1I 2=4π ,线圈上、下两部分所受安培力方向相同,可得整个线圈所受安培力大小为F 1+F 0=π+4π F 0,A 正确.6.答案:D答案解析:由题图可知波源P 起振方向向下,0~7.5 s 内质点P 的振动图像如图甲所示.此过程波源P 经过的总路程s P =8A -y =(80-52 )cm ,x =1 m 处的质点Q 平衡位置到波源P 平衡位置的距离恰好为λ,波从波源P 出发经过一个周期到达Q ,以后P 、Q 步调一致,Q 比P 少了一次全振动.此过程Q 的振动图像如图乙所示.此过程Q 经过的总路程s =s P -4A =(40-52 )cm ,D 正确.7.答案:A答案解析:小车甲一直做匀速直线运动,以小车甲为参考系,小车乙以大小为v 0的初速度冲向甲,相对甲的速度为0时,弹簧压缩到最短,小车乙的动能全部转化为弹性势能,弹簧储存的弹性势能为12 m v 20 ,A 正确.以地面为参考系,弹簧被压缩到最短时,小车乙的速度大小为v 0,弹簧被压缩到最短的过程,由功能关系可知,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功等于系统机械能的增加量,弹簧弹性势能增加了12 m v 20 ,小车乙动能增加了12 m v 20 ,则系统机械能的增加量为m v 20 ,可知合外力对小车甲做的功为m v 20 ,对小车甲,其动能保持不变,由动能定理可知,弹簧弹力对小车甲做的功为-m v 20 ,B 错误.由动量定理知,弹簧被压缩到最短的过程,弹簧弹力对小车乙的冲量大小为m v 0,由于弹簧对小车甲、乙的弹力始终等大反向,可知弹簧弹力对小车甲的冲量大小也为m v 0,C 错误.以小车甲为参考系,小车乙以大小为v 0的初速度冲向甲,弹簧先压缩后复原,弹簧恢复原长时小车乙相对小车甲的速度大小为v 0、方向水平向右,相对地面的速度大小为2v 0,由功能关系可知,除弹簧弹力外,合外力对小车甲做的功等于系统机械能的增加量,为2m v 20 ,D 错误.8.答案:D答案解析:第一步:计算出变压器及右侧部分在原线圈电路中的等效电阻如图所示,将变压器及右侧部分等效为一个电阻R ′,当a 、b 端与副线圈绕组按不同方式连接时,副线圈等效匝数设为n ′2,设原线圈两端电压、流过的电流分别为U 1、I 1,电阻R 两端的电压、流过的电流分别为U 2、I 2,则有R ′=U 1I 1 =n 1n ′2 U 2n ′2n 1I 2 =n 21 n ′22 U 2I 2 =n 21 n ′22 R .第二步:判断等效电阻取何值时功率最大设发电机输出电压有效值为E ,等效电阻R ′的功率为P ′=I 21R ′=⎝⎛⎭⎫Er +R ′ 2R ′=E 2r 2R ′ +R ′+2r,可知当r 2R ′ =R ′时,等效电阻R ′的功率P ′有最大值,此时R ′=r . 第三步:判断哪种接法能满足功率最大当a 端接1,b 端接2时,副线圈等效匝数为n 2=50,R ′=n 21n 22 R =8 Ω,当a 端接3,b端接4时,副线圈等效匝数为n 3=150,R ′=n 21 n 23 R =89 Ω,当2、3连接,a 端接1,b 端接4时,副线圈等效匝数为n 3+n 2=200,R ′=n 21 (n 3+n 2)2 R =12 Ω,当1、3连接,a 端接2,b 端接4时,副线圈等效匝数为n 3-n 2=100,R ′=n 21 (n 3-n 2)2 R =2 Ω,此时R ′=r ,等效电阻R ′的功率P ′有最大值,即电阻R 的功率最大,D 正确.9.答案:ACD答案解析:一定质量的理想气体的内能只与温度有关,在等温膨胀过程中,气体对外做功,内能不变,由热力学第一定律可知气体一定从外界吸收热量,A 正确.热力学第一定律反映了热现象中的能量守恒,热力学第二定律指出与热现象有关的宏观过程具有方向性,B 错误.0 ℃的冰融化为0 ℃的水,系统分子势能增加,分子平均动能不变,分子总动能不变,系统内能增加,C 正确.热力学第二定律的微观意义是一切自发过程总是沿着分子热运动无序性增大的方向进行,泼出去的水相比盆中的水,分子无序性增加了,反映了与热现象有关的宏观过程具有方向性,D 正确.10.答案:BD答案解析:设小车的最大速度为v m ,则加速和减速过程的平均速度均为12 v m ,A 错误.设小车加速和减速过程的时间分别为t 1、t 2,加速和减速过程的位移分别为x 1、x 2,则有x 1=12 v m t 1,x 2=12 v m t 2,t 1t 2=x 1x 2=35 ,B 正确.根据以上分析可知t 2=53 t 1,则小车运动的总时间t 总=t 1+t 2=83 t 1,一半时间为t 总2 =43 t 1,设减速阶段的加速度大小为a 2,43 t 1时小车的速度为v 1,有v 1=v m -a 2(t 总2 -t 1)=v m -13 a 2t 1,可得v 1=45 v m ,前一半时间小车的位移x 前=12 v m t 1+12 (v m +v 1)⎝⎛⎭⎫t 总2-t 1 =45 v m t 1,后一半时间小车的位移x 后=12 v 1ꞏt 总2 =815 v m t 1,小车前一半时间和后一半时间通过的位移之比为x 前x 后=32 ,C 错误,D 正确.11.答案:CD答案解析:第一步:根据电场叠加判断正方体中心的电场强度正方体中心处,两正点电荷产生的合场强方向平行于ad 方向由a 指向d ,两负点电荷产生的合场强方向也是平行于ad 方向由a 指向d ,二者大小相等、方向相同,所以该处的合场强不为零,A 错误.第二步:根据到点电荷的距离和对称性判断电势大小关系a 和h 处等量异种点电荷产生的电场中,e 、d 两点的电势相等,c 和f 处等量异种点电荷产生的电场中,根据距离正电荷近的点电势高可判断出e 点的电势高于d 点的电势,B 错误;根据到点电荷的距离可知a 处点电荷在g 处产生的电势与f 处点电荷在d 处产生的电势相等,a 处点电荷在d 处产生的电势与f 处点电荷在g 处产生的电势相等,同理,两负点电荷在d 、g 两点产生的电势也相等,则d 、g 两点的电势相等,将一带正电的试探电荷从d 点移动到g 点,电场力做的功为0,C 正确.第三步:根据对称性和选取不同点电荷叠加判断电场强度由对称性可知b 、e 两点场强大小相等、方向不同.判断如下:根据电场强度的叠加原理可得,a 、f 、c 处的三个点电荷在b 处产生的合场强方向平行ec 由e 指向c ,大小为3 k qr 2 ,h 处负点电荷在b 处产生的场强方向平行bh 由b 指向h ,大小为k q3r 2 ,同理,a 、f 、h 处三个点电荷在e 处产生的合场强方向平行bh 由b 指向h ,大小为3 k qr 2 ,c 处负电荷在e 处产生的场强方向平行ec 由e 指向c ,大小为k q3r 2 ,在bche 平面上表示如图所示,D 正确.12.答案:BC答案解析:设电子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹圆心为C ,出射点为d ,如图甲所示,由于电子离开磁场时的速度方向相比进入时的速度方向改变了60°,可知∠aCd =60°,由三角形全等可知∠aCO =∠dCO =30°,电子从d 点射出时的速度方向竖直向下,可知Cd ∥aO ,∠aOC =30°,△aCO 为等腰三角形,可知电子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径r =R ,根据洛伦兹力提供电子在磁场中做圆周运动的向心力可得r =m v eB ,代入半径可得B =m veR ,A 错误.改变电子在a 处的入射方向,当电子经过O 点时,如图乙所示,轨迹圆心在圆形边界上的D 点,出射点在e 点,可知四边形aOeD 为菱形,三角形aOD 、eOD 为等边三角形,电子从e 点射出时速度方向仍竖直向下,在磁场中运动轨迹对应的圆心角为120°,电子在磁场中的运动时间为t =120°360° T =2πR3v ,B 正确.改变电子在a 处的入射方向,设电子从一般位置f 射出,轨迹圆心为P ,同理可知四边形aOfP 为菱形,出射点对应轨迹半径fP ∥aO ,可知电子射出磁场时速度方向仍竖直向下,即改变入射方向,电子离开磁场时的速度方向不变,C 正确.电子在a 处的速度方向与ab 夹角为30°、斜向下时射出磁场的位置为d ,入射方向再向下偏,电子会在d 、a 间离开磁场,若入射方向向上偏,电子会在d 、b 间离开磁场,电子入射方向与出射点位置是一一对应的,两次入射方向不同.电子不可能从同一位置射出磁场,D 错误.13.答案:(1)大于 (2)m 1ꞏOP =m 1ꞏOM +m 2ꞏON (3)1 (4)BC答案解析:(1)为了防止碰撞后A 球反弹,应保证A 球的质量m 1大于B 球的质量m 2.(2)由于竖直方向上两球从同一高度由静止开始运动,且下落到同一水平面上,故两球运动的时间相同,碰撞过程根据动量守恒定律可得在水平方向有m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,等式两边同乘以时间t ,有m 1v 0t =m 1v 1t +m 2v 2t ,即需验证m 1ꞏOP =m 1ꞏOM +m 2ꞏON .(3)若两个小球的碰撞为弹性碰撞,由动量守恒定律有m 1v 0=m 1v 1+m 2v 2,由能量守恒定律有12 m 1v 20 =12 m 1v 21 +12 m 2v 22 ,解得v 1=m 1-m 2m 1+m 2 v 0、v 2=2m 1m 1+m 2 v 0,或v 1=v 0、v 2=0(不符合题意,舍去),则比值k=MNOP=ON-OMOP=v2-v1v0=1.(4)小球在斜槽上运动时有摩擦,由于每次都从同一点释放,则每次摩擦力做的功一样,小球A每次运动到轨道末端时的速度相同,不会造成实验误差,A错误.本实验要求小球离开轨道末端后做平抛运动,若轨道末端未调节成水平,小球离开轨道末端后将做斜抛运动,会造成实验误差,B正确.小球A未从同一高度释放,会导致小球A运动到轨道末端时的速度不同,会造成实验误差,C正确.根据以上分析可知不需要测量轨道末端到地面的高度,D错误.14.答案:(1)如图所示 (2)A(3)50(4)1.41 1.2710.0答案解析:(1)实物连接图如图所示,注意电流表的正、负接线柱,电流应从正接线柱流入.(2)实验中调节电阻箱R的阻值时,应从大向小逐渐调节,这样回路中电流从小到大变化,可以避免电流超过电流表量程,故选A.(3)毫安表最小分度值为10 mA,可估读到1 mA,则读数为50 mA.(4)开关S2断开时,由闭合电路欧姆定律有I=Er+2R g+R,整理得1I=1E R+r+2R gE.开关S2闭合时,由闭合电路欧姆定律有I=Er+R g+R,整理得1I=1E R+r+R gE.可得1I- R图像的斜率k=1E,得E=1k,直线Ⅰ的纵截距B1=r+2R gE,直线Ⅱ的纵截距B2=r+R gE,可解得r=2b2-B1k,R g=B1-B2k,把数据代入可得E=1.41 V,r=1.27 Ω,R g=10.0 Ω.15.答案解析:(1)设大气压强为p0,水银柱长度为h,管内横截面积为S.由玻意耳定律可知,当玻璃管从平放到管口竖直向上时,有p0L0S=(p0+ρgh)L1S当玻璃管从平放到管口竖直向下时,有p0L0S=(p0-ρgh) L2S可得L0=2L1L2L1+L2=48 cm(2)①当玻璃管水平放置时,原来环境温度T0=300 K,环境温度上升了Δt由盖- 吕萨克定律有L0St0=(L0+Δx)St0+Δt可得Δx=Δtt0L0=1.6 mm由于Δx与Δt成正比,可知在大气压强一定时温度计的标度是均匀的②由以上分析得ΔxΔt=L0t0措施一:可封闭更多的气体,这样L0增大,ΔxΔt增大,可提高测量灵敏度措施二:封闭气体后,可让管口竖直向下,这样L 2>L 0,同理有Δx Δt =L 2t 0,ΔxΔt 增大,也可提高测量灵敏度16.答案解析:(1)小球进入电场前做平抛运动,进入电场后在重力和电场力共同作用下做匀加速直线运动.整个过程竖直方向只受重力,竖直方向的分运动是自由落体运动,小球在做平抛运动时有h =12 gt 21小球从被抛出至运动到B 极板下端的全过程,有h +H =12 g (t 1+t 2)2解得t 1∶t 2=1∶1.(2)小球进入电场时速度水平分量为v x 1=v 0,竖直分量为v y 1,小球从右极板下边缘飞出,设飞出时速度水平分量为v x 2,竖直分量为v y 2,小球在电场中加速度水平分量为a x小球做平抛运动阶段,竖直方向有v y 1=gt 1小球在电场中运动时,竖直方向有v y 2=v y 1+gt 2小球进入电场后沿直线运动,有v x 1v y 1 =v x 2v y 2小球进入电场后水平方向有v x 2=v x 1+a x t 2设两极板间电场强度为E ,有qE =ma x 、U =Ed设小球平抛运动阶段水平位移为x 1,在电场中运动阶段水平位移为x 2,有x 1=v x 1t 1 x 2=12 (v x 1+v x 2)t 2 d =x 1+x 2 联立解得d =5qUH3mg ,v 0=2qU 5m17.答案解析:(1)金属棒b 刚好滑动时,有mg sin θ+BI 1L =μmg cos θ 解得I 1=0.1 A则干路上的电流I =⎝⎛⎭⎫I 1r R +I 1 =0.2 A 由闭合电路欧姆定律有E =I ⎝⎛⎭⎫r +Rrr +R由法拉第电磁感应定律有E =BL v 解得v =0.12 m/s对金属棒a ,由动量定理有Ft 0+mg sin θꞏt 0-μmg cos θꞏt 0-B I -Lt 0=m v -0 即Ft 0+mg sin θꞏt 0-μmg cos θꞏt 0-qBL =m v -0 又q =ΔΦr +Rrr +R=BLx r +Rr r +R 联立解得x =0.06 m(2)对金属棒a ,由动能定理有(F +mg sin θ-μmg cos θ)x -W 安=12 m v 2-0。
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高考模拟试卷物理一、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8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.甲、乙两质点在同一直线上行驶,它们运动的x-t图像如图所示,其中质点甲对应的图线a是抛物线的一部分,不考虑二者碰撞,则下列说法中正确的是A.2s~t3时间段内甲、乙两质点的平均速度相同B.t=2s时,甲、乙两质点的运动方向相反C.质点乙在0~t1时间段的加速度大于t2~t3时间段的加速度,t1~t2时间段内加速度为0 D.图中的x0=40m2如图所示,倾角为α的斜劈放置在粗糙水平面上,斜面粗糙,物体α放在斜面上.一根轻质细线一端固定在物体a上,细线绕过两个光滑小滑轮,滑轮1固定在斜劈上、滑轮2下吊一物体b,细线另一端固定在c上,c穿在水平横杆上,物体a和滑轮1间的细线平行于斜面,系统静止.物体a受到斜劈的摩擦力大小为f1、c受到横杆的摩擦力大小为f2,若将c向右移动少许,a始终静止,系统仍静止,则()A.f1由沿斜面向下改为沿斜面向上,f2始终沿横杆向右B.细线对a和c的拉力都将变大C.f1和f2都将变大D.斜劈受到地面的摩擦力和横杆受到物体c的摩擦力都将变大3.如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M 的物体A、B(B物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k,初始时物体处于静止状态。
现用竖直向上的拉力F用在物体A上,使物体A开始向上做加速度为a的匀加速运动,测得两个物体的v-t图象如图乙所示(重力加速度为g),则()A.施加外力前,弹簧的形变量为2Mg/kB.外力施加的瞬间,AB间的弹力大小为M(g-a)C.AB在t1时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零D.弹簧恢复到原长时,物体B的速度达到最大值4如图甲所示,一长为的轻绳,一端穿在过O点的水平转轴上,另一端固定一质量未知的小球,整个装置绕O点在竖直面内转动。
小球通过最高点时,绳对小球的拉力F与其速度平方v2的关系如图乙所示,重力加速度为g,下列判断正确的是( )A. 图象函数表达式为B. 重力加速度C. 绳长不变,用质量较小的球做实验,得到的图线斜率更大 D. 绳长不变,用质量较小的球做实验,图线b点的位置不变5011年8月,“嫦娥二号”成功进入了环绕“日地拉格朗日点”的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家.如图所示,该拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上,一飞行器处于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动.则此飞行器的()A.线速度大于地球的线速度B心加速度大于地球的向心加速度C.向心力仅有太阳的引力提供 D.向心力仅由地球的引力提供6如图所示,竖直固定的光滑直杆上套有一个质量为m的滑块,初始时静置于a点。
一原长为l的轻质弹簧左端固定在o点,右端与滑块相连。
直杆上还有b、c、d三点,且b与o在同一水平线上,ob=l,oa、oc与ob夹角均为37°,od与ob夹角为53°.现由静止释放小滑块,在小滑块从a下滑到d过程中,弹簧始终处于弹性限度内,则下列说法正确的是(sin37°=0.6)A.滑块在b点时速度最大,加速度为gB.从a下滑到c点的过程中,滑块的机械能守恒C.滑块在c点的速度大小为gl3 D.滑块在d处的机械能小于在a处的机械能7两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在y轴上的O、M两点,若规定无穷远处的电势为零,则在两电荷连线上各点的电势φ随y变化的关系如图6所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则:(A.q1与q2带异种电荷B.A、N两点的电场强度大小为零C.从N点沿y轴正方向,电场强度大小先减小后增大D.将一正点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功8.如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环。
金属杆OM的长为l,阻值为R,M端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动。
阻值为R的电阻一端用导线和环上的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接。
下列判断正确的是()A. 金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为22BlωB. 通过电阻R的电流的最小值为28BlRω,方向从Q到P C. 通过电阻R的电流的最大值为24BlRω,且P、Q两点电势满足P Qϕϕ> D. OM两点间电势差绝对值的最大值为2 3 Blω二、非选择题:共62分,第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第13、14题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:共47分。
9学习小组利用拉力传感器和气垫导轨、光电门探究“动能定理”.如图甲所示该学习小组设计的实验装置.他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放.(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d= mm.(2)下列不必要的一项实验要求是.(请填写选项前对应的字母)A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量B.应使A位置与光电门间的距离适当大些C.应将气垫导轨调节水平D.应使细线与气垫导轨平行(3)实验时保持滑块A的质量M和A、B间的距离L不变,改变钩码质量m,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块动能变化与合外力对它所做功的关系,处理数据时作出如下图象正确的是。
A. 作出“Ft-图象”B.作出“Ft-2图象”C. 作出“Ft12-图象” D. 作出“Ft-1图象”10小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而增大,某同学为研究这一现象,利用下列实验器材:A.小灯泡(2.0V,1W) B.直流电源(电动势3V,内阻约0.5Ω)C电流表(量程0-0.6A,内阻约0.5Ω)D电流表(量程0-3A,内阻约0.1Ω)E电压表(量程0-3V,内阻约5000Ω)F电压表(量程0-15V,内阻约10000Ω)G.滑动变阻器R1 (0-5Ω,额定电流2A) H滑动变阻器R2(0-100,额定电流1A)I开关一个,导线若干(1)实验中电压表应选用________,电流表应选用_______为使实验误差尽量减小,要求电压表从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用_______(用序号字母表示);(2)请在答题卷中的方框中画出实验电路图;(3)通过实验得到如下数据(I和U分别表示小灯泡上的电流和电压),请在答题卷中方格纸中画出小灯泡的/-U曲线;(4)把本题中的小灯泡接到如图9所示电路中,若电源电动势E=2.0V,内阻不计,定值电阻R=5Ω,则此时小灯泡的功率是_______W.图乙10 20 5 10 15 20cm刻度气垫光电滑块遮光条钩码连图甲BA力传感11如图所示,倾角为37°的部分粗糙的斜面轨道和两个光滑半圆轨道组成翘尾巴的S形轨道.两个光滑半圆轨道半径都为R=0.2m,其连接处CD之间留有很小的空隙,刚好能够使小球通过,CD之间距离可忽略.斜面上端有一弹簧,弹簧上端固定在斜面上的挡板上,弹簧下端与一个可视为质点、质量为m=0.02kg的小球接触但不固定,此时弹簧处于压缩状态并锁定,弹簧的弹性势能E p=0.27J,现解除弹簧的锁定,小球从A点出发,经翘尾巴的S 形轨道运动后从E点水平飞出,落到水平地面上,落点到与E点同一竖直线上B点的距离s=2.0m.已知斜面轨道的A点与水平面B点之间的高度为h=1.0m,小球与斜面的粗糙部分间的动摩擦因数为0.75,小球从斜面到达半圆轨道通过B点时,前后速度大小不变,不计空气阻力,g取10m/s2,求:(1)小球从E点水平飞出时的速度大小;(2)小球对B点轨道的压力;(3)斜面粗糙部分的长度x.12如图所示,竖直线CD、MN间分布着水平向右场强大小为E的匀强电场,场区宽度为L.在MN的右侧分布着两个有界匀强磁场B1和B2,两磁场的磁感应强度大小均为B,B1垂直纸面向外,B2垂直纸面向里.两磁场的分界线PQ与MN平行,且磁场B2范围足够大.现将一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从A点由静止释放.已知MN和PQ间的距离是带电粒子在磁场B1中运动轨迹3粒子重力不计.求:(1)粒子经电场加速后,进入磁场B1时的速度大小;(2)粒子在磁场B1中运动的轨迹半径;(3)粒子从A点出发到第一次返回A点所经历的时间.(二)选考题:共15分。
请考生从2道题中任选一题作答。
如果多做,则按所做的第一题计分。
学科&网13.[物理—选修3-3](15分)1关于温度,下列说法正确的是________。
(填正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。
每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.温度是分子平均动能的标志,温度升高,则物体的每一个分子的动能都增大B.同一温度下,气体分子速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律C.布朗运动反映了悬浮颗粒所在液体中的液体分子在不停地做规则热运动,液体温度越高,布朗运动越明显D.一定质量的理想气体,温度升高,气体分子的平均动能增大,压强未必增大E.温度越高,内部分子热运动较激烈,分子热运动的平均动能较大,物体的内能越大2如图所示,有两个不计质量不计厚度的活塞M、N将两部分理想气体A、B封闭在绝热气缸内,温度均是27℃.M活塞是导热的,N活塞是绝热的,均可沿气缸无摩擦地滑动,已知活塞的横截面积均为S=2cm2,初始时M活塞相对于底部的高度为H=27cm,N活塞相对于底部的高度为h=18cm.现将一质量为m=1kg的小物体放在M活塞的上表面上,活塞下降.已知大气压强为p0=1.0×105Pa(g=10m/s2).①求下部分气体的压强多大;②现通过加热丝对下部分气体进行缓慢加热,使下部分气体的温度变为127℃,求稳定后活塞M、N距离底部的高度.14.[物理一选修3-4](15分)1图甲是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置x1=2m处的质点,Q 是平衡位置x2=4m处的质点;图乙是在波的传播方向上某质点的振动图象(波的传播方向上所有质点的计时起点相同)。
由图可知__________(填正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.从t=0到t=6s,质点Q 通过的路程为12 mB.从t=0到t=6s,质点P通过的路程为0.6mC.这列波的传播速度为v=2m/sD.从t=0起,P质点比Q质点晚1 s到达波峰E.乙图可能是甲图中质点P的振动图象1. 如图所示,有一半圆形玻璃砖,玻璃折射率为,直径AB等于,O为圆心。