2020-2021学年新课标Ⅰ理综物理高考仿真模拟试题有答案

高考仿真模拟试题理科综合能力测试(物理课标Ⅰ)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试题相应的位置。

3.全部答案在答题卡上完成,答在本试题上无效。

4. 考试结束后,将本试题和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(选择题共126分)二、选择题:本大题共8小题,每小题6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。

14.一平行板电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变15.现代质谱仪可用来分析比质子重很多的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。

质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场。

若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍。

此离子和质子的质量比约为A.11B.12C.121D.14416.一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻R1,R2和R3的阻值分别为3Ω,1Ω,4Ω,Ⓐ为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定。

当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I。

该变压器原、副线圈匝数比为A.2B.3C.4D.517.利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯。

目前地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍。

假设地球的自转周期变小,若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为A.1hB.4hC.8hD.16h18.一质点做匀速直线运动。

现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则A.质点速度的方向总是与该恒力的方向相同B.质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直C.质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同D.质点单位时间内速率的变化量总是不变19.如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b。

外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。

若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则A.绳OO'的张力也在一定范围内变化B.物块b所受到的支持力也在一定范围内变化C.连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化D.物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化20.如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直平面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称。

忽略空气阻力。

由此可知A.Q点的电势比P点高B.油滴在Q点的动能比它在P点的大C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小21.甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其v-t图像如图所示。

已知两车在t=3s时并排行驶,则A.在t=1s时,甲车在乙车后B.在t=0时,甲车在乙车前7.5mC.两车另一次并排行驶的时刻是t=2sD.甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m第II卷(非选择题共174分)三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。

第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。

第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答。

(一)必考题(共129分)22.(5分)某同学用图(a)所示的实验装置验证机械能守恒定律,其中打点计时器的电源为交流电源,可以使用的频率有20Hz、30Hz和40Hz,打出纸带的一部分如图(b)所示。

该同学在实验中没有记录交流电的频率f,需要用实验数据和其他条件进行推算。

(1)若从打出的纸带可判定重物匀加速下落,利用f和图(b)中给出的物理量可以写出:在打点计时器打出A B C D点时,重物下落的速度大小为_________,打出C点时重物下落的速度大小为________,重物下落的加速度的大小为________.(2)已测得s1=8.89cm,s2=9.50cm,s3=10.10cm;当重力加速度大小为9.80m/s2,试验中重物受到的平均阻力大小约为其重力的1%。

由此推算出f为________Hz。

23.(10分)现要组装一个由热敏电阻控制的报警系统,当要求热敏电阻的温度达到或超过60°C时,系统报警。

提供的器材有:热敏电阻,报警器(内阻很小,流过的电流超过I c时就会报警),电阻箱(最大阻值为999.9Ω),直流电源(输出电压为U,内阻不计),滑动变阻器R1(最大阻值为1000Ω),滑动变阻器R2(最大阻值为2000Ω),单刀双掷开关一个,导线若干。

在室温下对系统进行调节,已知U约为18V,I c约为10mA;流过报警器的电流超过20mA时,报警器可能损坏;该热敏电阻的阻值随温度的升高而减小,在60°C 时阻值为650.0 。

(1) 在答题卡上完成待调节的报警系统原理电路图的连线。

(2)在电路中应选用滑动变阻器________(填“1R ”或“2R ”)。

(3)按照下列步骤调节此报警系统:① 电路接通前,需将电阻箱调到一定的阻值,根据实验要求,这一阻值为______Ω;滑动变阻器的滑片应置于______(填“a ”或“b ”)端附近,不能置于另一端的原因是______。

②将开关向______(填“c ”或“d ”)端闭合,缓慢移动滑动变阻器的滑片,直至______。

(4)保持滑动变阻器滑片的位置不变,将开关向另一端闭合,报警系统即可正常使用。

24.(14分)如图,两固定的绝缘斜面倾角均为θ,上沿相连。

两细金属棒ab (仅标出 a 端)和cd (仅标出 c 端)长度均为L ,质量分别为2m 和m ;用两根不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路abdca ,并通过固定在斜面上沿的两光滑绝缘小定滑轮跨放在斜面上,使两金属棒水平。

右斜面上存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于斜面向上,已知两根导线刚好不在磁场中,回路电阻为R ,两金属棒与斜面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g 。

已知金属棒ab 匀速下滑。

求(1)作用在金属棒ab 上的安培力的大小;(2)金属棒运动速度的大小。

25.(18分)如图,一轻弹簧原长为2R ,其一端固定在倾角为37°的固定直轨道AC 的底端A 处,另一端位于直轨道上B 处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为56R 的光滑圆弧轨道相切于C 点,AC=7R ,A 、B 、C 、D 均在同一竖直面内。

质量为m的小物块P 自C 点由静止开始下滑,最低到达E 点(未画出),随后P 沿轨道被弹回,最高点到达F 点,AF=4R ,已知P 与直轨道间的动摩擦因数14μ=,重力加速度大小为g 。

(取34sin37cos3755︒=︒=,) (1)求P 第一次运动到B 点时速度的大小。

(2)求P 运动到E 点时弹簧的弹性势能。

(3)改变物块P 的质量,将P 推至E 点,从静止开始释放。

已知P 自圆弧轨道的最高点D 处水平飞出后,恰好通过G 点。

G 点在C 点左下方,与C 点水平相距72R 、竖直相距R ,求P 运动到D 点时速度的大小和改变后P 的质量。

(二)选考题:共45分。

请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。

注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。

如果多做,则每学科按所做的第一题计分。

33.[物理——选修3–3](15分)(1)(5分)关于热力学定律,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 .气体吸热后温度一定升高B .对气体做功可以改变其内能C .理想气体等压膨胀过程一定放热D .热量不可能自发地从低温物体传到高温物体E .如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡(2)(10分)在水下气泡内空气的压强大于气泡表面外侧水的压强,两压强差Δp 与气泡半径r 之间的关系为Δp=2σr,其中σ=0.070 N/m 。

现让水下10 m 处一半径为0.50 cm 的气泡缓慢上升,已知大气压强p 0=1.0×105 Pa ,水的密度ρ=1.0×103 kg/m 3,重力加速度大小g=10 m/s 2。

(i )求在水下10 m 处气泡内外的压强差;(ii )忽略水温随水深的变化,在气泡上升到十分接近水面时,求气泡的半径与其原来半径之比的近似值。

34.[物理——选修3–4](15分)(1)(5分)某同学漂浮在海面上,虽然水面波正平稳地以1.8 m/s 的速率向着海滩传播,但他并不向海滩靠近。

该同学发现从第1个波峰到第10个波峰通过身下的时间间隔为15 s 。

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 .水面波是一种机械波B .该水面波的频率为6 HzC .该水面波的波长为3 mD .水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时能量不会传递出去E .水面波没有将该同学推向岸边,是因为波传播时振动的质点并不随波迁移(2)(10分)如图,在注满水的游泳池的池底有一点光源A ,它到池边的水平距离为3.0 m 。

从点光源A 射向池边的光线AB 与竖直方向的夹角恰好等于全反射的临界角,水的折射率为43。

(i )求池内的水深;(ii )一救生员坐在离池边不远处的高凳上,他的眼睛到地面的高度为2.0 m 。

当他看到正前下方的点光源A 时,他的眼睛所接受的光线与竖直方向的夹角恰好为45°。

求救生员的眼睛到池边的水平距离(结果保留1位有效数字)。

35.【物理——选修3-5】(1)(5分)现用一光电管进行光电效应的实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生。

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.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大B.入射光的频率变高,饱和光电流变大C.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大D.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生E.遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关(2)(10分)某游乐园入口旁有一喷泉,喷出的水柱将一质量为M的卡通玩具稳定地悬停在空中。

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2020-2021学年浙江省高考理综(物理)仿真模拟试题及答案解析

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新课标最新年浙江省高考理综(物理)高考仿真模拟卷第I 卷(选择题部分,共20小题,每小题6分,共120分)可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Al-27 Cl-35.5 Ti-48 Fe-56Br-80 Ag-108一、选择题(本题共17小题。

每小题只有一个选项是符合题目要求的)14.风速仪的原理如图所示,滑块穿在水平横杆上并可沿杆左右滑动,它的下端通过一根细线与球相连,在水平持续风力作用下,球向右偏离,此时滑块与球均处于静止状态。

若水平持续风力增大,细线偏离竖直方向的角度将缓慢增大,这一过程中滑块始终保持静止,则A .滑块对杆的压力增大B .滑块受到杆的摩擦力增大C .球受到细线的拉力大小不变D .球所受各力的合力增大15.如图所示为太空空间站中模拟地球上重力的装置,环形实验装置的外侧壁相当于“地板”。

已知地球表面重力加速度为g ,装置的外半径为R 。

让环形实验装置绕O 点旋转,能使“地板”上可视为质点的物体与在地球表面处有同样的“重力”,则旋转角速度应为A.gRB.RgC .2gRD. 2R g16.如图所示,质量为m 、电荷量为+q 的小球处于电场强度为E 的匀强电场中,以初速度v 0沿直线ON 做匀变速运动,直线ON 与水平面的夹角为30°,设小球在初始位置的电势能为零,重力加速度为g ,且mg =qE ,则A .电场方向竖直向上B .小球运动的加速度大小为gC .小球上升的最大高度为v 22gD .小球电势能的最大值为mv 20217.如图所示,a 、b 两小球分别从半圆轨道顶端和斜面顶端以大小相等的初速度v 0同时水平抛出,已知半圆轨道的半径与斜面竖直高度相等,斜面底边长是其竖直高度的2倍,若小球a 能落到半圆轨道上,小球b 能落到斜面上,则A .b 球一定先落在斜面上B .a 球可能垂直落在半圆轨道上C .a 、b 两球可能同时落在半圆轨道和斜面上D .a 、b 两球不可能同时落在半圆轨道和斜面上二、选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。

2020-2021学年高考理综(物理)名校联考模拟试题及答案解析

2020-2021学年高考理综(物理)名校联考模拟试题及答案解析

新课标最新年高考理综(物理)模拟试题第二次联考试卷本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

全卷满分100分,考试时间:100分钟,考生务必答案答在答题卷上,在试卷上作答无效。

考试结束后只交答題卷。

第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分,每小题的四个选项中,只有一个选项符合要求.)1. 甲、乙两辆汽车在平直的公路上同一地点沿相同方向由静止开始做直线运动,它们运动的加速度随时间变化a-t图像如图1所示。

关于甲、乙两车在0~ 20s的运动情况,下列说法正确的是()A. 在t=10s时两车相遇B. 在t=20s时两车相遇c. 在t=10s时两车相距最远D. 在t=20s时两车相距最远【答案】D【命题立意】本题旨在考查匀变速直线运动的图像。

【解析】据加速度时间图象知道图象与时间轴所围的面积表示速度.据图象可知,当20s时,两图象与t轴所围的面积相等,即该时刻两辆车的速度相等;在20秒前乙车的速度大于甲车的速度,所以乙车在甲车的前方,所以两车逐渐远离,当20s时,两车速度相等即相距最远,以上分析可知,20s前,不可能相遇,故ABC错误,D正确。

故选:D2. 如图2所示,轻质弹簧一端系在质量为m=lkg的小物块上,另一端固定在墙上。

物块在斜面上静止时,弹簧与竖直方向的夹角为37º。

,已知斜面倾角 =37º,斜面与小物块间的动摩擦因数μ=0.5,斜面固定不动。

设物块与斜面间的最大静摩擦力与滑 动摩擦力大小相等,下列说法正确是( )A. 小物块可能只受三个力B. 弹簧弹力大小一定等于4ND. 弹簧弹力大小可能等于3ND.斜面对物块支持力可能为零【答案】C【命题立意】本题旨在考查共点力平衡的条件及其应用、力的合成与分解的运用。

【解析】A 、若不受弹簧的压力则木块不可能静止,故物块一定受弹簧的压力,还受重力、斜面支持力和静摩擦力,四个力的作用而平衡,A 错误;BC 、若要物块静止,0(cos37)6N mg T N μ+≥,得:4N T N ≥,故B 错误,C 正确;D 、由于滑块此时受到的摩擦力大小等于重力沿斜面向下的分力,不可能为零,所以斜面对滑块的支持力不可能为零,D 错误。

2020-2021学年高考理综(物理)考前仿真模拟试题及答案解析

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新课标最新年高考理综(物理)模拟试题仿真训练本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

其中第Ⅱ卷第33~40题为选考题,其它题为必考题。

考生作答时,将答案答在答题卡上,在本试卷上答题无效。

满分300分,考试时间150分钟。

二、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。

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.如图所示,用三根轻绳将A 、B 两小球以及水平天花板上的固定点O 之间两两连接。

然后用一水平方向的力F 作用于A 球上,此时三根轻绳均处于直线状态,且OB 绳恰好处于竖直方向,两球均处于静止状态。

已知三根轻绳的长度之比为OA ∶AB ∶OB =3∶4∶5,两球质量关系为m A =2m B =2m ,则下列说法正确的是 A .OB 绳的拉力大小为2mg B .OA 绳的拉力大小为10mg3C .F 的大小为4mg3D .AB 绳的拉力大小为mg15.如图所示,将质量为m 的小球以速度v 0竖直向上抛出,小球上升的最大高度为h 。

若将质量分别为2m 、3m 、4m 、5m 的小球,分别以同样大小的速度v 0从半径均为R =12h 的竖直圆形光滑轨道的最低点水平向右射入轨道,轨道形状如图乙、丙、丁、戊所示。

则质量分别为2m 、3m 、4m 、5m 的小球中,能到达的最大高度仍为h 的是(小球大小和空气阻力均不计)A .质量为2m 的小球B .质量为3m 的小球C .质量为4m 的小球D .质量为5m 的小球16.一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动。

取该直线为x 轴,起始点O 为坐标原点,其电势能E p 与位移x 的关系如图所示,下列图像中合理的是17.我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星­500”的实验活动。

假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的12,质量是地球质量的19。

2020-2021学年高考理综(物理)模拟试题及答案解析一

2020-2021学年高考理综(物理)模拟试题及答案解析一

新课标最新年高考理综(物理)模拟试卷二、选择题:本大题共8小题,每小题6分.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.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.下列叙述正确的是()A.力、长度和时间是力学中三个基本物理量,它们的单位牛顿、米和秒就是基本单位B.伽利略用“月﹣地检验”证实了万有引力定律的正确性C.法拉第最先提出电荷周围存在电场的观点D.牛顿在给出万有引力定律的同时给出了引力常量2.如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点.一带电粒子(不计重力)以速度v M经过M点向下运动,一段时间后返回,以速度v N经过N 点向上运动,全过程未与下板接触,则()A.粒子一定带正电B.电场线方向一定竖直向上C.M点的电势一定比N点的高D.粒子在N点的电势能一定比在M点的大3.闭合回路由电阻R与导线组成,其内部磁场大小按B﹣t图变化,方向如图,则回路中()A.电流方向为顺时针方向B.电流强度越来越大C.磁通量的变化率恒定不变D.产生的感应电动势越来越大4.如图甲,匝数n=2的金属线圈(电阻不计)围成的面积为10cm2,线圈与R=2Ω的电阻连接,置于竖直向上、均匀分布的磁场中.磁场与线圈平面垂直,磁感应强度为B.B﹣t关系如图乙,规定感应电流i从a经过R到b的方向为正方向.忽略线圈的自感影响.则下列i﹣t关系图正确的是()A.B.C.D.5.如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图中P′位置),两次金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是()A.Q受到桌面的静摩擦力变大B.小球P运动的角速度变小C.细线所受的拉力变小D.Q受到桌面的支持力变大6.2014年5月10日天文爱好者迎来了“土星冲日”的美丽天象.“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线.该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,地球绕太阳公转周期和半径以及引力常量均已知,根据以上信息可求出()A.土星质量B.地球质量C.土星公转周期D.土星和地球绕太阳公转速度之比7.如图xoy平面为光滑水平面,现有一长为d宽为L的线框MNPQ在外力F作用下,沿正x轴方向以速度v做匀速直线运动,空间存在竖直方向的磁场,磁感应强度B=B0cos x(式中B0为已知量),规定竖直向下方向为磁感应强度正方向,线框电阻为R0,t=0时刻NN边恰好在y轴处,则下列说法正确的是()A.外力F为恒力B.t=0时,外力大小F=C.通过线圈的瞬时电流I=D.经过t=,线圈中产生的电热Q=8.如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止.现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的υ﹣t关系分别对应图乙中A、B图线(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则()A.t2时刻,弹簧形变量为0B.t1时刻,弹簧形变量为C.从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大D.从开始到t1时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少三、本卷包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都应作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.须用黑色签字笔在答题卡上规定的区域书写作答,在试题卷上作答无效.(一)必考题(共11题,计129分)9.某同学利用如图(甲)所示的装置,探究弹簧弹力F与伸长量△l的关系,由实验绘出F与△l 的关系图线如图(乙)所示,该弹簧劲度系数为N/m.10.某同学用如图(甲)所示的装置验证“力的平行四边形定则”.用一木板竖直放在铁架台和轻弹簧所在平面后.其部分实验操作如下,请完成下列相关内容:①如图甲,在木板上记下悬挂两个钩码时弹簧末端的位置O;②卸下钩码然后将两细绳套系在弹簧下端,用两弹簧称将轻弹簧末端拉到同一位置O,记录细绳套AO、BO的及两弹簧称相应的读数.图乙中B弹簧称的读数为N;、F B的大小和方向如图丙所示,请在图丙中作出F A、F B的③该同学在坐标纸上画出两弹簧拉力FA合力F′;④已知钩码的重力,可得弹簧所受的拉力F如图丙所示,观察比较F和F′,得出结论.11.为测量一阻值约为21Ω的电阻,可供选择的器材如下:电流表A1(量程300mA,内阻约为2Ω);电流表A2(量程l50mA,内阻约为10Ω);电压表V1(量程lV,内阻r=1000Ω);电压表V2(量程l5V,内阻约为3000Ω);定值电阻R0=1000Ω;滑动变阻器R1(最大阻值5Ω);滑动变阻器R2(最大阻值l000Ω);电源E(电动势约为4V,内阻r约为1Ω);开关,导线若干.为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,电压表应选,电流表应选,滑动变阻器应选.(均填器材代号)根据你选择的器材,请在线框内画出实验电路图.12.如图所示,在光滑的水平地面上,相距L=10m的A、B两个小球均以v0=10m/s向右运动,随后两球相继滑上倾角为30°的足够长的光滑斜坡,地面与斜坡平滑连接,取g=10m/s2.求:A球滑上斜坡后经过多长时间两球相遇.13.如图所示,为一磁约束装置的原理图,圆心为原点O、半径为R0的圆形区域Ⅰ内有方向垂直xoy平面向里的匀强磁场.一束质量为m、电量为q、动能为E0的带正电粒子从坐标为(0、R0)的A点沿y负方向射入磁场区域Ⅰ,粒子全部经过x轴上的P点,方向沿x轴正方向.当在环形区域Ⅱ加上方向垂直于xoy平面的匀强磁场时,上述粒子仍从A点沿y轴负方向射入区域Ⅰ,粒子经过区域Ⅱ后从Q点第2次射入区域Ⅰ,已知OQ与x轴正方向成60°.不计重力和粒子间的相互作用.求:(1)区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小;(2)若要使所有的粒子均约束在区域内,则环形区域Ⅱ中B2的大小、方向及环形半径R至少为大;(3)粒子从A点沿y轴负方向射入后至再次以相同的速度经过A点的运动周期.二.选修3-314.下列说法正确的是()A.空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢B.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力增大,斥力减小C.液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征D.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动E.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部15.如图所示,气缸放置在水平平台上,活塞质量为10kg,横截面积50cm2,厚度不计.当温度为27℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若将气缸倒过来放置时,活塞下方的空气能通过平台上的缺口与大气相通.g取10m/s2,不计活塞与气缸之间的摩擦,大气压强保持不变①将气缸倒过来放置,若温度上升到127℃,此时气柱的长度为20cm,求大气压强.②分析说明上述过程气体是吸热还是放热.(选修3-4)16.两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同.实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播.某时刻两列波在如图所示区域相遇,则()A.在相遇区域会发生干涉现象B.实线波和虚线波的频率之比为3:2C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零D.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>20cmE.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<017.如图所示,上下表面平行的玻璃砖折射率为n=,下表面镶有银反射面,一束单色光与界面的夹角θ═45°射到玻璃表面上,结果在玻璃砖右边竖直光屏上出现相距h=2.0cm的光点A和B.(图中未画出A,B).①请在图中画出光路示意图;②求玻璃砖的厚度d.(选修3-5):18.在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步.下列表述符合物理学史实的是()A.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论B.爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说C.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的E.玻尔大胆提出假设,认为实物粒子也具有波动性19.如图所示,一质量为M、长为l的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m<M.现以地面为参照系,给A和B以大小相等、方向相反的初速度(如图),使A开始向左运动、B开始向右运动,但最后A刚好没有滑离B板,以地为参照系.(1)若已知A和B的初速度大小为v0,求它们最后的速度的大小和方向;(2)若初速度的大小未知,求小木块A向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离.参考答案与试题解析二、选择题:本大题共8小题,每小题6分.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.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.下列叙述正确的是()A.力、长度和时间是力学中三个基本物理量,它们的单位牛顿、米和秒就是基本单位B.伽利略用“月﹣地检验”证实了万有引力定律的正确性C.法拉第最先提出电荷周围存在电场的观点D.牛顿在给出万有引力定律的同时给出了引力常量【考点】物理学史.【分析】力学中的基本物理量有三个,它们分别是长度、质量、时间,它们的单位分别为m、kg、s,牛顿用“月﹣地“检验法验证了牛顿定律的正确性.再结合法拉第和牛顿的贡献进行答题.【解答】解:A、“力”不是基本物理量,“牛顿”也不是力学中的基本单位,故A错误;B、牛顿用“月﹣地“检验法验证了万有引力定律的正确性,故B错误;C、法拉第最先提出电荷周围存在电场的观点,故C正确;D、牛顿发现了万有引力定律,但没有给出引力常量,故D错误.故选:C.2.如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点.一带电粒子(不计重力)以速度v M经过M点向下运动,一段时间后返回,以速度v N经过N 点向上运动,全过程未与下板接触,则()A.粒子一定带正电B.电场线方向一定竖直向上C.M点的电势一定比N点的高D.粒子在N点的电势能一定比在M点的大【考点】电势能;电势.【分析】由粒子的运动情景可得出粒子受到的电场力的方向,由电场力做功的性质可得出电势能及动能的变化.【解答】解:A、B、C:于带电粒子未与下板接触,可知粒子向下做的是减速运动,故电场力向上;因粒子的电性与电场的方向都不知道,所以两个都不能判定.故A错误,B错误,C错误;D:粒子由M到N电场力做负功,动能减少,电势能增加,故M点的电势能小于N点的电势能,故D正确.故选:D3.闭合回路由电阻R与导线组成,其内部磁场大小按B﹣t图变化,方向如图,则回路中()A.电流方向为顺时针方向B.电流强度越来越大C.磁通量的变化率恒定不变D.产生的感应电动势越来越大【考点】法拉第电磁感应定律;影响感应电动势大小的因素;楞次定律.【分析】由B﹣t图象可知磁感应强度的变化情况,则由磁通量的定义可知磁通量的变化率;再由楞次定律可判断电流方向;由法拉第电磁感应定律可求得感应电动势.【解答】解:由图象可知,磁感应随时间均匀增大,则由∅=BS可知,磁通量随时间均匀增加,故其变化率恒定不变,故C正确;由楞次定律可知,电流方向为顺时针,故A正确;由法拉第电磁感应定律可知,E==S,故感应电动势保持不变,电流强度不变,故BD均错;故选AC.4.如图甲,匝数n=2的金属线圈(电阻不计)围成的面积为10cm2,线圈与R=2Ω的电阻连接,置于竖直向上、均匀分布的磁场中.磁场与线圈平面垂直,磁感应强度为B.B﹣t关系如图乙,规定感应电流i从a经过R到b的方向为正方向.忽略线圈的自感影响.则下列i﹣t关系图正确的是()A.B.C.D.【考点】楞次定律.【分析】由右图可知B的变化,则可得出磁通量的变化情况,由楞次定律可知电流的方向;由法拉第电磁感应定律可知电动势,即可知电路中电流的变化情况.【解答】解:由图可知,0﹣2s内,线圈中磁通量的变化率相同,故0﹣2s内电流的方向相同,由楞次定律可知,电路中电流方向为顺时针,即电流为正方向;同理可知,2﹣5s内电路中的电流为逆时针,为负方向,由E=可得E=S,则知0﹣2s内电路中产生的感应电动势大小为:E1=2×=3×10﹣6V,则电流大小为:I1==A=1.5×10﹣6A;同理2s﹣5s内,I2=1.5×10﹣6A.故B正确,ACD错误.故选:B.5.如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P,细线的上端固定在金属块Q上,Q放在带小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图中P′位置),两次金属块Q都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断中正确的是()A.Q受到桌面的静摩擦力变大B.小球P运动的角速度变小C.细线所受的拉力变小D.Q受到桌面的支持力变大【考点】向心力.【分析】金属块Q保持在桌面上静止,根据平衡条件分析所受桌面的支持力是否变化.以P为研究对象,根据牛顿第二定律分析细线的拉力的变化,判断Q受到桌面的静摩擦力的变化.由向心力知识得出小球P运动的角速度、加速度与细线与竖直方向夹角的关系,再判断其变化【解答】解:设细线与竖直方向的夹角为θ,细线的拉力大小为T,细线的长度为L.P球做匀速圆周运动时,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,如图,则有:T=,mgtanθ=mω2Lsinθ,得角速度ω=,使小球改到一个更高的水平面上作匀速圆周运动时,θ增大,cosθ减小,则得到细线拉力T增大,角速度ω增大.故B、C错误.对Q球,由平衡条件得知,Q受到桌面的静摩擦力等于细线的拉力大小,Q受到桌面的支持力等于重力,则静摩擦力变大,Q所受的支持力不变,故A正确,D错误;故选:A.6.2014年5月10日天文爱好者迎来了“土星冲日”的美丽天象.“土星冲日”是指土星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线.该天象每378天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,地球绕太阳公转周期和半径以及引力常量均已知,根据以上信息可求出()A.土星质量B.地球质量C.土星公转周期D.土星和地球绕太阳公转速度之比【考点】万有引力定律及其应用;开普勒定律.【分析】地球和土星均绕太阳做圆周运动,靠万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律和圆周运动的运动公式列式分析可以求解的物理量.【解答】解:A、B、行星受到的万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律列方程后,行星的质量会约去,故无法求解行星的质量,故AB均错误;C、“土星冲日”天象每378天发生一次,即每经过378天地球多转动一圈,根据(﹣)t=2π可以求解土星公转周期,故C正确;D、知道土星和地球绕太阳的公转周期之比,根据开普勒第三定律,可以求解转动半径之比,根据v=可以进一步求解土星和地球绕太阳公转速度之比,故D正确;故选:CD.7.如图xoy平面为光滑水平面,现有一长为d宽为L的线框MNPQ在外力F作用下,沿正x轴方向以速度v做匀速直线运动,空间存在竖直方向的磁场,磁感应强度B=B0cos x(式中B0为已知量),规定竖直向下方向为磁感应强度正方向,线框电阻为R0,t=0时刻NN边恰好在y轴处,则下列说法正确的是()A.外力F为恒力B.t=0时,外力大小F=C.通过线圈的瞬时电流I=D.经过t=,线圈中产生的电热Q=【考点】导体切割磁感线时的感应电动势.【分析】由题意明确感应电动势的规律,根据导体切割磁感线规律和交流电有效值的计算方法可求得电流及热量.【解答】解:A、由于磁场是变化的,故切割产生的感应电动势也为变值,安培力也会变力;故要保持其匀速运动,外力F不能为恒力,故A错误;B、t=0时,左右两边的磁感应强度均为B0,方向相反,则感应电动势E=2B0LV,拉力等于安培力即F=2B0IL=,故B错误;C、由于两边正好相隔半个周期,故产生的电动势方向相同,经过的位移为vt;瞬时电动势E=2B0Lvcos,瞬时电流I=,故C正确;D、由于瞬时电流成余弦规律变化,故可知感应电流的有效值I=,故产生的电热Q=I2Rt=,故D正确;故选:CD.8.如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接;两物块A、B质量均为m,初始时均静止.现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的υ﹣t关系分别对应图乙中A、B图线(t1时刻A、B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则()A.t2时刻,弹簧形变量为0B.t1时刻,弹簧形变量为C.从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大D.从开始到t1时刻,拉力F做的功比弹簧弹力做的功少【考点】胡克定律;功能关系.【分析】刚开始AB静止,则F弹=2mgsinθ,外力施加的瞬间,对A根据牛顿第二定律列式即可求解AB间的弹力大小,由图知,t2时刻A的加速度为零,速度最大,根据牛顿第二定律和胡克定律可以求出弹簧形变量,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律求出t1时刻弹簧的形变量,并由牛顿第二定律分析拉力的变化情况.根据弹力等于重力沿斜面的分量求出初始位置的弹簧形变量,再根据求出弹性势能,从而求出弹簧释放的弹性势能,根据动能定理求出拉力做的功,从而求出从开始到t1时刻,拉力F做的功和弹簧释放的势能的关系.【解答】解:A、由图知,t2时刻A的加速度为零,速度最大,根据牛顿第二定律和胡克定律得:mgsinθ=kx,则得:x=,故A错误;B、由图读出,t1时刻A、B开始分离,对A根据牛顿第二定律:kx﹣mgsinθ=ma,则x=,故B正确.C、从开始到t1时刻,对AB整体,根据牛顿第二定律得:F+kx﹣2mgsinθ=2ma,得F=2mgsinθ+2ma ﹣kx,x减小,F增大;t1时刻到t2时刻,对B,由牛顿第二定律得:F﹣mgsinθ=ma,得F=mgsinθ+ma,可知F不变,故C错误.D、由上知:t1时刻A、B开始分离…①开始时有:2mgsinθ=kx0 …②从开始到t1时刻,弹簧释放的势能E p=﹣…③从开始到t1时刻的过程中,根据动能定理得:W F+E p﹣2mgsinθ(x0﹣x)=…④2a(x0﹣x)=v12 …⑤由①②③④⑤解得:W F﹣E p=﹣,所以拉力F做的功比弹簧释放的势能少,故D正确.故选:BD三、本卷包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都应作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.须用黑色签字笔在答题卡上规定的区域书写作答,在试题卷上作答无效.(一)必考题(共11题,计129分)9.某同学利用如图(甲)所示的装置,探究弹簧弹力F与伸长量△l的关系,由实验绘出F与△l 的关系图线如图(乙)所示,该弹簧劲度系数为125 N/m.【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】由胡克定律可知,弹簧的弹力F与弹簧的伸长量△l成正比,根据图象可以求出弹簧的劲度系数.【解答】解:弹簧的F﹣△l图象的斜率是弹簧的劲度系数,由图象可知,弹簧的劲度系数:k===125N/m;故答案为:125.10.某同学用如图(甲)所示的装置验证“力的平行四边形定则”.用一木板竖直放在铁架台和轻弹簧所在平面后.其部分实验操作如下,请完成下列相关内容:①如图甲,在木板上记下悬挂两个钩码时弹簧末端的位置O;②卸下钩码然后将两细绳套系在弹簧下端,用两弹簧称将轻弹簧末端拉到同一位置O,记录细绳套AO、BO的方向及两弹簧称相应的读数.图乙中B弹簧称的读数为11.40 N;、F B的大小和方向如图丙所示,请在图丙中作出F A、F B的③该同学在坐标纸上画出两弹簧拉力FA合力F′;④已知钩码的重力,可得弹簧所受的拉力F如图丙所示,观察比较F和F′,得出结论.【考点】验证力的平行四边形定则.【分析】本实验的目的是要验证平行四边形定则,故应通过平行四边形得出合力再与真实的合力进行比较,理解实验的原理即可解答本题,弹簧秤读数时要注意估读.【解答】解:根据验证平行四边形定则的实验原理要记录细绳套AO、BO的方向和拉力大小,拉力大小由弹簧秤读出,分度值为0.1N,估读一位:11.40N作图如下:故答案为:方向;11.4011.为测量一阻值约为21Ω的电阻,可供选择的器材如下:电流表A1(量程300mA,内阻约为2Ω);电流表A2(量程l50mA,内阻约为10Ω);电压表V1(量程lV,内阻r=1000Ω);电压表V2(量程l5V,内阻约为3000Ω);定值电阻R0=1000Ω;滑动变阻器R1(最大阻值5Ω);滑动变阻器R2(最大阻值l000Ω);电源E(电动势约为4V,内阻r约为1Ω);开关,导线若干.为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,电压表应选V1,电流表应选A2,滑动变阻器应选R1.(均填器材代号)根据你选择的器材,请在线框内画出实验电路图.【考点】伏安法测电阻.【分析】根据电源电动势选择电压表,根据通过待测电阻的最大电流选择电流表,在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图.【解答】解:电源电动势为4V,直接使用电压表V1量程太小,为了使测量尽量准确,测量时电表读数不得小于其量程的,使用电压表V2量程又太大,可以把电压表V1与定值电阻R0串联,增大其量程进行实验,故电压表选择V1,待测电阻两端的电压不能超过2V,最大电流不超过100mA,所以电流表选A2,待测电阻的电压从零开始可以连续调节,变阻器采用分压式接法,为保证电路安全方便实验操作,滑动变阻器应选R1.为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,由于待测电阻阻值接近电流表内阻,所以采用电流表外接法.如图所示:故答案为:V1,A2,R1.电路图如图所示12.如图所示,在光滑的水平地面上,相距L=10m的A、B两个小球均以v0=10m/s向右运动,随后两球相继滑上倾角为30°的足够长的光滑斜坡,地面与斜坡平滑连接,取g=10m/s2.求:A球滑上斜坡后经过多长时间两球相遇.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】物体A到达斜面后做减速运动,利用牛顿第二定律求的加速度,求从物体A到达斜面到物体B到达斜面时所需时间,再利用通过运动学公式及牛顿第二定律即可求得相遇时间【解答】解:设A球滑上斜坡后经过t1时间B球再滑上斜坡,则有:A球滑上斜坡后加速度,设此时A球向上运动的位移为x,则,此时A球速度B球滑上斜坡时,加速度与A相同,以A为参考系,B相对于A以做匀速运动,设再经过时间t2它们相遇,有:,则相遇时间t=t1+t2=2.5s答:A球滑上斜坡后经过2.5s两球相遇.13.如图所示,为一磁约束装置的原理图,圆心为原点O、半径为R0的圆形区域Ⅰ内有方向垂直xoy平面向里的匀强磁场.一束质量为m、电量为q、动能为E0的带正电粒子从坐标为(0、R0)的A点沿y负方向射入磁场区域Ⅰ,粒子全部经过x轴上的P点,方向沿x轴正方向.当在环形区域Ⅱ加上方向垂直于xoy平面的匀强磁场时,上述粒子仍从A点沿y轴负方向射入区域Ⅰ,粒子经过区域Ⅱ后从Q点第2次射入区域Ⅰ,已知OQ与x轴正方向成60°.不计重力和粒子间的相互作用.求:(1)区域Ⅰ中磁感应强度B1的大小;(2)若要使所有的粒子均约束在区域内,则环形区域Ⅱ中B2的大小、方向及环形半径R至少为大;。

2020-2021学年高考理综(物理)仿真预测卷及答案解析

2020-2021学年高考理综(物理)仿真预测卷及答案解析

新课标最新年高考理综(物理)高考仿真预测卷(十一)一、选择题1.如图所示,在“3•11”日本大地震的一次抢险救灾工作中,一架沿水平直线飞行的直升机利用降落伞匀速向下向灾区群众投放救灾物资.假设物资的总重量为G1,圆顶形降落伞伞面的重量为G2,有8条相同的拉线与物资相连,另一端均匀分布在伞的边缘上,每根拉线和竖直方向都成30°角,则每根拉线上的张力大小为()A.B.C.D.2.如图为节日里悬挂灯笼的一种方式,A、B点等高,O为结点,轻绳AO、BO长度相等,拉力分别为F A、F B,灯笼受到的重力为G.下列表述正确的是()A.F A一定小于G B.F A与F B大小相等C.F A与F B是一对平衡力D.F A与F B大小之和等于G3.一质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上.现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示.则物块()A.仍处于静止状态B.沿斜面加速下滑C.受到的摩擦力不变D.受到的合外力增大4.用一轻绳将小球P系于光滑墙壁上的O点,在墙壁和球P之间夹有一矩形物块Q,如图所示.P、Q均处于静止状态,则下列相关说法正确的是()A.P物体受4个力B.Q受到3个力C.若绳子变长,绳子的拉力将变小D.若绳子变短,Q受到的静摩擦力将增大5.如图所示,轻杆AB下端固定在竖直墙上,上端有一光滑的轻质小滑轮,一根细绳一端C系在墙上,绕过滑轮另一端系一质量为m的物体,当C端在缓慢地上移过程中,则杆对滑轮的作用力将()A.变小B.变大C.不变D.无法确定6.如图所示,轻绳的两端分别系在圆环A和小球B上,圆环A套在粗糙的水平直杆MN上.现用水平力F拉着绳子上的一点O,使小球B从图中实线位置缓慢上升到虚线位置,但圆环A始终保持在原位置不动.在这一过程中,环对杆的摩擦力为F f和环对杆的压力F N的变化情况是()A.F f不变,F N不变B.F f增大,F N不变C.F f增大,F N减小D.F f不变,F N减小7.在水平地面上,质量m1的小球用轻绳跨过光滑的半圆形碗连接质量分别为m2和m3的物体,平衡时小球恰好与碗之间没有弹力作用,则m1、m2和m3的比值为()A.1:2:3 B.2:1:1 C.2::1 D.2:1:8.2010年广州亚运会上,“吊环王”陈一冰成功捍卫荣誉,以16.075分摘得金牌成功卫冕,其中有一个高难度的动作就是先双手撑住吊环,然后身体下移,双臂缓慢张开到如图所示位置,则在两手之间的距离增大的过程中,吊环的两根绳的拉力F T(两个拉力大小相等)及它们的合力F的大小变化情况为()A.F T增大,F不变B.F T增大,F增大C.F T增大,F减小D.F T减小,F不变9.如图所示,完全相同的质量为m的A、B两球,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间夹着一根劲度系数为k的轻弹簧,静止不动时,弹簧处于水平方向,两根细线之间的夹角为θ.则弹簧的长度被压缩了()A. B.C. D.10.如图所示,三根长度均为L的轻绳分别连接于C、D两点,A、B两端被悬挂在水平天花板上,相距2L,现在C点上悬挂一个质量为M的重物,为使CD绳保持水平,在D点上可施加力的最小值为()A.mg B.C.D.二、非选择题11.两个相同的小球A和B,质量均为m,用长度相同的两根细线把A、B两球悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同的细线连接A、B两小球,然后,用一水平方向的力F作用在小球A 上,此时三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好处于竖直方向,如图所示.如果不考虑小球的大小,两小球均处于静止状态,则(1)OB绳对小球的拉力为多大?(2)OA绳对小球的拉力为多大?(3)作用力F为多大?12.一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态.此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角.已知B球的质量为3kg,求细绳对B球的拉力和A球的质量m A.参考答案与试题解析一、选择题1.如图所示,在“3•11”日本大地震的一次抢险救灾工作中,一架沿水平直线飞行的直升机利用降落伞匀速向下向灾区群众投放救灾物资.假设物资的总重量为G1,圆顶形降落伞伞面的重量为G2,有8条相同的拉线与物资相连,另一端均匀分布在伞的边缘上,每根拉线和竖直方向都成30°角,则每根拉线上的张力大小为()A.B.C.D.【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】物资受本身的重力及8根丝线的拉力而处于平衡状态,将丝线的拉力分解为水平和竖直两个方向上的分力,则竖直上的分力之和等于向下的重力.【解答】解:设每段拉线的张力为F T,则每段拉线在竖直方向上的分力为F T cos30°,由平衡条件得8F T cos30°=G1,解得F T=,故A正确,BCD错误.故选:A2.如图为节日里悬挂灯笼的一种方式,A、B点等高,O为结点,轻绳AO、BO长度相等,拉力分别为F A、F B,灯笼受到的重力为G.下列表述正确的是()A.F A一定小于G B.F A与F B大小相等C.F A与F B是一对平衡力D.F A与F B大小之和等于G【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】以O点为研究对象作出受力分析图,由正交分解法可得出平行四边形,由几何关系可得出各力间的关系;【解答】解:设∠AOB=2θ,O点受到F A、F B、F三力作用,其中F=G,建立如图所示的坐标系,列平衡方程得:F A sinθ=F B sinθF A cosθ+F B cosθ=G解出:F A=F B=;当θ=60°时,F A=F B=G;当θ<60°时,F A=F B<G;当θ>60°时,F A=F B>G;则可知,两绳的拉力一直相等,故B正确;但F不一定小于G,故A错误;两力的方向不在同一直线上,故不可能为平衡力,故C错误;两力可能与G相等,则两力的大小之和将大于G,故D错误;故选:B.3.一质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上.现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示.则物块()A.仍处于静止状态B.沿斜面加速下滑C.受到的摩擦力不变D.受到的合外力增大【考点】共点力平衡的条件及其应用.【分析】质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上,对其受力分析,可求出动摩擦因数,加力F后,根据共点力平衡条件,可以得到压力与最大静摩擦力同时变大,物体依然平衡.【解答】解:由于质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上,说明斜面对物块的摩擦力等于最大静摩擦力,对物体受力分析,如图根据共点力平衡条件,有f=mgsinθN=mgcosθf=μN解得μ=tanθ对物块施加一个竖直向下的恒力F,再次对物体受力分析,如图与斜面垂直方向依然平衡:N=(mg+F)cosθ因而最大静摩擦力为:f=μN=μ(mg+F)cosθ=(mg+F)sinθ,故在斜面平行方向的合力为零,故合力仍然为零,物块仍处于静止状态,A正确,B、D错误,摩擦力由mgsinθ增大到(F+mg)sinθ,C错误;故选A.4.用一轻绳将小球P系于光滑墙壁上的O点,在墙壁和球P之间夹有一矩形物块Q,如图所示.P、Q均处于静止状态,则下列相关说法正确的是()A.P物体受4个力B.Q受到3个力C.若绳子变长,绳子的拉力将变小D.若绳子变短,Q受到的静摩擦力将增大【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】先对小球P受力分析,然后对小方块Q受力分析,对P,由平衡条件研究绳子变长时,绳子的拉力如何变化.【解答】解:A、P受到重力、Q的支持力和静摩擦力,绳子的拉力,共4个力作用,故A正确.B、Q受到重力、墙壁的弹力、P的压力和静摩擦力,共4个力作用,故B错误.C、设绳子与竖直方向的夹角为α,P的重力为G,绳子的拉力大小为F,则由平衡条件得:f=G Q,G P+f=Fcosα,则G P+G Q=Fcosα,G P与G Q不变,若绳子变长,α变小,cosα变大,则F变小,故C正确.D、Q受到的静摩擦力竖直向上,与其重力平衡,与绳子长度无关,所以若绳子变短,Q受到的静摩擦力不变,故D错误.故选AC.5.如图所示,轻杆AB下端固定在竖直墙上,上端有一光滑的轻质小滑轮,一根细绳一端C系在墙上,绕过滑轮另一端系一质量为m的物体,当C端在缓慢地上移过程中,则杆对滑轮的作用力将()A.变小B.变大C.不变D.无法确定【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】以滑轮B为研究对象,分析受力情况,系统处于静止状态时,滑轮的合力为零,绳子的拉力大小等于物体的重力,根据平衡条件再分析由于C点的上移时轻杆所受压力的变化情况.【解答】解:由于绳子的拉力与重力大小相等,由平衡条件得知,轻杆的支持力N与T、G的合力大小相等、方向相反,则轻杆必在T、G的角平分线上,当将C点沿墙稍上移一些,系统又处于静止状态时,根据对称性,可知,T、G夹角增大,则轻杆与竖直墙壁间的夹角增大;而轻杆的支持力N大小等于T、G的合力大小,T与G的夹角增大,则知N减小.故选:A6.如图所示,轻绳的两端分别系在圆环A和小球B上,圆环A套在粗糙的水平直杆MN上.现用水平力F拉着绳子上的一点O,使小球B从图中实线位置缓慢上升到虚线位置,但圆环A始终保持在原位置不动.在这一过程中,环对杆的摩擦力为F f和环对杆的压力F N的变化情况是()A.F f不变,F N不变B.F f增大,F N不变C.F f增大,F N减小D.F f不变,F N减小【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】先以B为研究对象,分析在小球上升的过程中F如何变化,再以整体为研究对象,分析摩擦力F f和支持力力F N如何变化.【解答】解:以B为研究对象,小球受到重力、水平力F和轻绳的拉力T,如图1所示由平衡条件得:F=mgtanα,α增大,则F增大再以整体为研究对象,力图如图2所示.根据平衡条件得:F f=F,则F f逐渐增大.F N=(M+m)g,F N保持不变故选B.7.在水平地面上,质量m1的小球用轻绳跨过光滑的半圆形碗连接质量分别为m2和m3的物体,平衡时小球恰好与碗之间没有弹力作用,则m1、m2和m3的比值为()A.1:2:3 B.2:1:1 C.2::1 D.2:1:【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】对碗内的小球m1受力分析,根据共点力平衡条件,运用合成法求解即可.【解答】解:对碗内的小球m1受力分析,受重力、两个细线的两个拉力,由于碗边缘光滑,相当于动滑轮,故细线对物体m2的拉力等于m2g,细线对物体m1的拉力等于m1g,如图根据共点力平衡条件,两个拉力的合力与重力等值、反向、共线,有G2=G1cos30°=m2gG3=G1sin30°=m1g故解得m1:m2:m3=2::1故选:C8.2010年广州亚运会上,“吊环王”陈一冰成功捍卫荣誉,以16.075分摘得金牌成功卫冕,其中有一个高难度的动作就是先双手撑住吊环,然后身体下移,双臂缓慢张开到如图所示位置,则在两手之间的距离增大的过程中,吊环的两根绳的拉力F T(两个拉力大小相等)及它们的合力F的大小变化情况为()A.F T增大,F不变B.F T增大,F增大C.F T增大,F减小D.F T减小,F不变【考点】合力的大小与分力间夹角的关系.【分析】三力平衡时,任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线;将一个力分解为两个相等的分力,夹角越大,分力越大,夹角越小,分力越小.【解答】解:对运动员受力分析,受到重力、两个拉力,如图由于两个拉力的合力不变,且夹角变大,故两个拉力不断变大;故选:A.9.如图所示,完全相同的质量为m的A、B两球,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间夹着一根劲度系数为k的轻弹簧,静止不动时,弹簧处于水平方向,两根细线之间的夹角为θ.则弹簧的长度被压缩了()A. B.C. D.【考点】胡克定律;共点力平衡的条件及其应用.【分析】对A球受力分析,然后根据平衡条件并运用合成法得到弹簧的弹力,最后根据胡克定律得到弹簧的压缩量.【解答】解:对球A受力分析,受重力mg、拉力T、弹簧的弹力F,如图根据平衡条件,结合合成法,有F=mgtan根据胡克定律,有F=kx解得x=故选:C.10.如图所示,三根长度均为L的轻绳分别连接于C、D两点,A、B两端被悬挂在水平天花板上,相距2L,现在C点上悬挂一个质量为M的重物,为使CD绳保持水平,在D点上可施加力的最小值为()A.mg B.C.D.【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】由几何关系可知CD段水平时各绳间的夹角;对结点C分析,由共点力的平衡可求得CD 绳水平时绳的拉力;再对结点D分析,由共点力平衡和力的合成可得出最小值.【解答】解:由图可知,要想CD水平,各绳均应绷紧,则AC与水平方向的夹角为60°;结点C受力平衡,则受力分析如图所示,则CD绳的拉力T=mgtan30°=mg;D点受绳子拉力大小等于T,方向向左;要使CD水平,D点两绳的拉力与外界的力的合力为零,则绳子对D点的拉力可分解为沿BD绳的F1,及另一分力F2,由几何关系可知,当力F2与BD垂直时,F2最小,而F2的大小即为拉力的大小;故最小力F=Tsin60°=mg;故选C.二、非选择题11.两个相同的小球A和B,质量均为m,用长度相同的两根细线把A、B两球悬挂在水平天花板上的同一点O,并用长度相同的细线连接A、B两小球,然后,用一水平方向的力F作用在小球A 上,此时三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好处于竖直方向,如图所示.如果不考虑小球的大小,两小球均处于静止状态,则(1)OB绳对小球的拉力为多大?(2)OA绳对小球的拉力为多大?(3)作用力F为多大?【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】(1)以B为研究对象,根据平衡条件分析可知AB绳对小球的拉力为零.再求OB绳对小球的拉力.(2)(3)再以A为研究对象,受到三个力作用,作出力图,根据正交分解法求出OA绳对小球的拉力和F.【解答】解:(1)对B分析,由于OB细线恰好处于竖直方向,B处于平衡状态,可知AB绳中张力为0,有mg﹣T B=0 得T B=mg(2)(3)对球A:A受到重力G,作用力F和OA绳的拉力T A,受力分析如图.根据平衡条件得T A cos60°﹣mg=0T A sin60°﹣F=0得:T A=2mg F=mg答:(1)OB绳对小球的拉力为mg;(2)OA绳对小球的拉力为2mg;(3)作用力F为mg.12.一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态.此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角.已知B球的质量为3kg,求细绳对B球的拉力和A球的质量m A.【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】对B球受力分析由几何关系可求得细绳对B球的拉力;再对A球分析,可求得A球的质量.【解答】解:对B球,受力分析如图,物体B物于平衡状态有:Tsin30°=m B g得:T=2m B g=2×3×10=60N对A球,受力分析如图,物体A处于平衡状态有在水平方向:Tcos30°=N A sin30°在竖直方向:N A cos30°=M A g+Tsin30°由上两式解得:m A=2m B=6kg答:细绳对B球的拉力为60N,A球的质量m A为6kg.2016年6月22日。

2020-2021学年高考理综(物理)仿真模拟试题及答案解析六

2020-2021学年高考理综(物理)仿真模拟试题及答案解析六

新课标最新年高考理综(物理)模拟试题高三仿真卷14.如图所示,a、b两个小球穿在一根光滑的固定杆上,并且通过一条细绳跨过定滑轮连接。

已知b球质量为m,杆与水平面成θ角,不计所有摩擦,重力加速度为g。

当两球静止时,Oa绳与杆的夹角也为θ,Ob绳沿竖直方向,则下列说法正确的是A.a可能受到2个力的作用B.b可能受到3个力的作用C.绳子对a的拉力大小等于mgD.a的重力为mgtanθ15.一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C运动到D点,其“速度—时间”图象如图所示,下列说法正确的是A.A处的电场强度大于C处的电场强度B.B、D两点的电场强度和电势一定都为零C.粒子在A处的电势能大于在C处的电势能D.A、C两点的电势差大于B、D两点间的电势差16.物体在竖直平面内运动,其动能随时间变化的关系如图所示,则下列说法正确的是A.物体的初动能为零B.0~t1时间内物体可能做减速运动C.t1~t2时间内物体一定做匀速直线运动D.0~t2时间内物体可能一直在做变速运动17. 如图所示的电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,待电流再次达到稳定后,则与P移动前相比A.电流表示数变小,电压表示数变小B.小灯泡L变亮C.电源的总功率变大D.电容器C的电荷量增加18.类比是一种常用的研究方法。

对于直线运动,教科书中讲解了由v —t 图像求位移的方法。

请你借鉴此方法分析下列说法,其中正确的是A.由a-t (加速度-时间)图线和横轴围成的面积可以求出对应时间内做直线运动物体的速度变化量B.由F-v (力-速度)图线和横轴围成的面积可以求出对应速度变化过程中力做功的功率C.由i-t (电流-时间)图线和横轴围成的面积可以求出对应时间内通过导体横截面的电量D.由ω-r (角速度-半径)图线和横轴围成的面积可以求出对应半径变化范围内做圆周运动物体的线速度19.极地卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道)。

2020—2021年新高考理综(物理)最后一次模拟试题及答案解析.docx

新课标2021年高考理综〔物理〕模拟试题物理本试卷分第I卷〔选择题〕和第n卷.第I卷均为必考题,第n卷包括必考和选考两个局部.可能用到的相对原子质量:H 1 O 16 Cu 64第I卷〔必考〕本卷共18小题,每题6分,共108分选择题〔此题共18小题.在每题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求.〕13 .半圆形玻璃传横截面如图, AB为直径,O点为圆心.在该截面内有a、b两束单色可见光从空气垂直于AB射入玻璃传,两入射点到O的距离相等.两束光在半圆边界上反射和折射的情况如下图,那么关于a、b两束光的分析正确的选项是A. a光的频率比b光的频率大B.在同种均匀介质中传播,a光的传播速度较小C.分别通过同一双缝干预装置, a光的相邻亮条纹间距大D.以相同的入射角从空气斜射入水中, b光的折射角大14 .质点沿直线运动,在10 s内速度由10 m/s减为0,速度随时间变化的关系图象〔v-t图〕恰好是与两坐标轴相切的四分之一圆弧,如下图.那么该质点在第 5 s末的加速度大小为3.3, 2.2A.3B. FC.三D.三15 .如下图,虚线 a 、b 、c 、d 、e 代表电场 的五个等势面,相邻等势面之间的电势差相 等,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用 通过该区域时的运动轨迹, P 、Q 是这条轨 上的两点,据此可知A.五个等势面中,a 的电势最高B.带电粒子通过P 点时的动能比通过 Q 点时的动能大C.带电粒子通过P 点时的加速度比通过 Q 点时的加速度大D.带电粒子通过P 点时的电势能比通过 Q 点时的电势能大16 .如下图,三颗质量均为 m 的卫星a 、b 、c 在同一平面内绕地 球做匀速圆周运动,其中 b 、c 在地球的同步轨道上,a 距离地 球外表的高度为R,此时a 、b 恰好相距最近.地球的半径 为R 、地球自转的角速度为3,地球外表重力 加速度为g,那么/ 产—、\A.发射卫星b 时速度要大于11.2 km/s *(1 _ J-mgR------- 『B.卫星a 在赤道正上方且动能为 8D.如果波是向左传播的,那么波的周期可能为 公用中下 迹t 百C.卫星a 和b 下一次相距最近还需经过忡D.假设要卫星c 与b 实现对接,可只让卫星 c 加速17.如下图,实线和虚线分别为某种波在 t 时刻和t+ At 时刻的波形曲线.B 和C 是横坐标分别为d 和3d 的两个质点,以下说法B 向上运动,那么质点 C一定向下运动发电机的输出功率为 A. 25 W B. 50 W C. 100WD. 200W第n 卷必考局部第n 卷必考局部共10题,共157分.19. 〔18分〕(1) 〔6分〕利用如图实验装置探究重锤下落过程中重力势能与B.任一时刻,如果质点B 速度为零,那么质点C 的速度也为零最小启动风速 1.0 ms 最小充电风速2.0 ms最大限制风速 12.0 m-15是大输出功率400 WP 风成正比.那么当风垂直通过叶片旋中正确的选A.任一时刻,如果质点 风力发电机①图示为一条符合实验要求的纸带, O 点为打点计时器打下 的第一点.分别测出 假设干连续点 A 、B 、 C ……与O 点之间的 距离 h 1、h 2、h 3 ................ 打点计时器的打 点周期为T,重锤质量为 落到B 点时的速度大小为②取打下O 点时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不 同高度h 时所对应的动能 曰和重力势能E PO 建立坐标系, 横轴表示h,纵轴表示Ek 和E P ,根据以上数据在图中绘出图 线I 和图线n .已求得图线I 斜率的绝对值ki=2.94 J/m,请计算图线II 的斜率 k2=J/m 〔保存3位有效数 字〕.重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重 力的比值为 〔用ki 和k2表示〕.(2) 〔12分〕某兴趣小组欲通过测定工业污水〔含多种重金属离m,重力加速度为g,可得重锤下O动能的转化问题.子〕的电阻率来判断某工厂废水是否到达排放标准〔一般工业废水电阻率的达标值为>200 Qm〕 o如图甲所示为该同学所用盛水容器,其左、右两侧面为金属薄板〔电阻极小〕,其余四面由绝缘材料制成, 左右两侧带有接线柱.容器内表面长a=40 cm,宽b=20 cm ,高c=10 cm.将水样注满容器后,进行以下操作:①分别用多用电表欧姆挡的“x 1k〞、“X100〞两档粗测水样的电阻值时,表盘上指针如图乙所示,那么所测水样的电阻约为Q o图乙②为更精确地测量所取水样的电阻,该小组从实验室中找到如下实验器材:A.电流表〔量程5 mA,电阻R A为50 Q〕B.电压表〔量程15 V电阻R v约为10 kQ〕C.滑动变阻器〔0〜20额定电流1 A〕D.电源〔12 V,内阻约10 Q〕E.开关一只、导线假设干请在做题卷相应位置的实物图中完成电路连接.④由以上测量数据可以求出待测水样的电阻率为 Qmo 据此可知,所测水样在电阻率这一指标上 (选填 “达标〞或“不达标)20. (15分)如下图,让一小物体(可看作质点)从斜面底端A点以V 0=4 m/s 的初速度滑上斜面,物体滑工到斜面上的B 点后沿原路返回.假设A 到B /彳 的距离为s=1 m,斜面倾角为.=37 ° ,重力冢巴…) 加速度为 g=10 m/s 2.(取 sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求物体与斜面间的动摩擦因数;(2)假设设水平地面为零势能面,且物体返回经过C 点时,其动能恰与重力势能相等,求 C 点相对水平地面的高度ho21. (19分)如下图,水平虚线 L I 、L 2之间是匀强磁场,磁场区竖 直宽度为h,磁场方向水平向里.竖直平面内有一等腰梯形导线 框,底边水平,其上③正确连接电路后,闭合开关,测得 动变阻器,重复上述测量步骤, 在在做题卷相应位置的坐标纸中 组 U 、I 数据;再调节滑 得出一系列数据如表所示,请 U/V2.03.8 6.8 8.0 10.2 11.6作出U-I 关系图线.下边长之比为5:1,高 . ,,为2h.现使线框AB边在磁场边界L I的上…个A B.. 彳方h高处由静止自由下落,当AB边刚进入戈支落力tx x x x x x r 磁场时加速度恰好为0,在DC边刚要进入"一磁场前的一小段时间内,线框做匀速运动.重力加速度为go(1)如果磁感应强度为B,导线框电阻为R, AB长为l,求线框的质量;(2)求在DC边进入磁场前,线框做匀速运动时的速度大小与AB边刚进入磁场时的速度大小之比;(3)求DC边刚进入磁场时,线框加速度的大小.22. (20分)如下图,待测区域中存在匀强电场和匀强磁场,根据带电粒子射入时的受力情况可推测其电场和磁场. 图中装置由加速器和平移器组成,平移器由两对水平放置、相距为l的相同平行金属板构成,极板长度为1、间距为d,两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反.质量为m、电荷量为+ q的粒子经加速电压U0加速后,水平射入偏转电压为U i的平移器,最终从 A 点水平射入待测区域.不考虑粒子受到的重力.(1)求粒子射出平移器时的速度大小v i;(2)当加速电压变为4U.时,欲使粒子仍从A点射入待测区域, 求此时的偏转电压U;(3)粒子以不同速度水平向右射入待测区域, 刚进入时的受力大小均为F.现取水平向右为x轴正方向,建立如下图的直角坐标系Oxyz.保持加速电压为U.不变,移动装置使粒子沿不同的坐标轴方向射入待测区域, 粒子刚射入时的受力大小如下表所不射入方y一y z一z向受力^小婀诉V3F请推测该区域中电场强度E和磁感应强度B的大小及可能的方向.选考局部第n卷选考局部共5题,共35分.其中,第29、30题为物理题,第31、32题为化学题,考生从两道物理题、两道化学题中各任选一题作答,假设第29、30题都作答,那么按第29题计分,假设第31、32题都作答,那么按第31题计分;第33题为生物题,是必做题.请将答案都填写在做题卷选答区域的指定位置上.29.[物理一一选修3—3]〔此题共有两小题,每题6分,共12分.每题只有一个选项符合题意.〕〔1〕以下关于热现象的说法正确的选项是.〔填选项前的30.[物理一一选修3—5]〔此题共有两小题,每题6分,共12分.每题只有一个选项符合题意.〕〔1〕以下有关光的现象以及相关说法正确的选项是 .〔填选项前白^字母〕字母〕A. 一定质量的100 C 的水吸收热量后变成100 c 的水蒸气,系统的内能保持不变B.对某物体做功,一定会使该物体的内能增加C.气体分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的温度和体积D.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功 〔2〕如下图,一定质量的理想气体,处在A 状态时,温度为t A =27 C,那么气 体从状态A 等容变化到状态M,再等 压变化到状态B 的过程中,对外所做 的功W 和在状态B 的温度t B 分别为.〔取1 atm=1.0 X105 Pa 〕〔填选项前的字母〕A. W=300 JB. W=300 JC. W=750 JD. W=750 Jt B =27 C t B = - 33 C t B = - 33 C t B =27 CA.如果利用紫光照射某种金属可以发生光电效应,那么改用红光一定不能使该金属发生光电效应B.大量光子产生的效果往往显示出波动性C.大量处于n=4能级的氢原子向基态跃迁时最多可以释放3种不同频率的光子D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子之间发生碰撞时,将一局部能量转移给电子,所以光子散射后波长变短(2) —质量为M=1.0 kg的木块静止在光滑水平桌面上,一质量为m=20 g的子弹以水平速度V0=100 m/s射入木块,在很短的时间内以水平速度10 m/s穿出.那么子弹射穿木块过程,子弹所受合外力的冲量I和木块获得的水平初速度v分别为.(填选项前的字母)A. I=1.8 kg?m/s v=1.8 m/sB. I=1.8 kg?m/s v=2.0 m/sC.I=-1.8 kg ?m/s v=1.8 m/sD. I=-1.8 kg ?m/s v=2.0 m参考答案13. C 14. A 15. B 16. C 17. D 18. B19. 〔18分〕(1) (6分,每格2分)①h 3- h 12T② 2,80k 1 - k 2 0.07k 13〔2〕① 1.75X10②见解析图a〔2分〕〔3 分〕〔1.70 X |XI③见解析图b 〔2分〕④137 〔125-145〕 〔3分〕 不达标〔2分〕20. 〔15 分〕解:〔1〕 分析物体上滑过程在斜面上的受力,由 A 到B 过程由动能 定理得 , , ,、C 1〔mgsinf 〕s 0 - mv理得垂直斜面方向有联立①②③式得代入数据解得mg cos1•分〔3〕 2V0 , ----------- tan 2gscos 422 10 1 0.80.251.分.设物体经过C 点的速度大小为 v, 由B 到C 过程由动能定1一 mgh - mv又 g2mg(s sin h)f (s h) sin1 2一 mv2 3.分..联立⑤⑥式得(sin cos ) s 2 cot代入数据解得(0.6 0.25 0.8) 1------------------------- m42 0.25 -3=0.24 m21 . (19 分)解:(1)设AB 边刚进入磁场时速度为 V 1,线框质量为m ;又AB=l, 那么 CD=5l线框下落过程由机械能守恒定律得12mgh 2 mv 1x x x 3( x x x ?AB 刚进入磁场时 感应电动势 E 1B l V 1 感应电流 I 1E i安培力F 1加速度为 0,即受力平衡,有 mgF 1⑤……1分CDX X3(2)设DC 边刚进入磁场前匀速运动时速度为V 2,线框切割磁感应线的有效长度为 21,E 2 B 21V 2⑦ ......................................................................................................2•分 ....B 2(2l)2V 2 mg ----线框匀速运动时受力平衡,有 R⑧••…2分 B 2l 2v i mg ----由(1)得AB 刚进入磁场时有R⑨ ................ 1••分v 21联立⑧⑨式解得V1 4⑩ .....................................................................................................2分••…(3) CD 刚进入磁场瞬间,线框切割磁感应线的有效长度为31E 3 B 31V2⑪ .............................................................................................................1 •分 ...22B 2(3l)2V 3 9F 3 B I 3 3l ——一3 -mg安培力为3 3R 4 g 戏 ................... 1分由牛顿第二定律得F 3 mg ma 曲 ..................... 2•分・an联立42曲式解得4y 1^ .................................... 1 •分.…22. (20 分)解:(1)设粒子射出加速器的速度为 V .,由动能定理得12qU o - mV o2① 2 ............................................... •分粒子在平移器的两个电场中运动恰好相反,得 V 1= V 0②……1分联立①一⑤式解得R一•,一片 ,, _ 一联立①②式解得m m③..................................... 1.分…(2)在第一个偏转电场中,粒子做类平抛运动,设粒子的运动时间为t:…一1a也i 八加速度的大小md④.......................................... 1分••…水平位移 2 v o t⑤..................................................................................................... 1 •分 ...।- Y i -at2竖直位移1 2 ⑥......................................... 1.分……在离开电场时,竖直分速度v Y at ⑦ .......................................... 1分・粒子在两偏转电场间做匀速直线运动,经历时间也为t竖直位移y2 v Y t ⑧........................................................ 1 •分…•…由题意知,粒子竖直总位移V2y1 y2 ⑨........................................ 1.分U112V 一联立④一⑨式解得U 0d⑩ ......................................................................... 1•分•…当加速电压为4U.时,y相同,解得U =4U1 11 (1)分B平行于x轴,电场力为F,那么q Q(3)⑻由沿+x轴方向射入时的受力情况(均为F且与速度无关) 可知:FE -〔b 〕由沿土y 轴方向射入时的受力情况〔大小相同〕可知:洛伦兹力f 沿z 轴,E 与Oxy 平面平行,且电场力与洛伦兹力垂直,有F 2 f 2 ( 5F)2⑹设电场方向与+x 轴方向夹角为民,假设B 沿+x 轴方向,由沿z 轴方向射入时的受力情况得 〔f沿y 轴〕即E 与Oxy 平面平行且与+x 轴方向的夹角为 30°或150同理假设B 沿-x 轴方向, 那么E 与Oxy 平面平行且与+x 轴方向的夹角为-30 °或 15029. (12 分)(1) C(2) B〔各6分,共12分〕其中洛伦兹力fqv 1BG1 .分....解得f 2F ,B F 2m q \'q U 0⑭- _2(f F sin )22(F cos )一 - 2(f - F sin )2(F cos )(3F)2sin解得a=30° 或=150 ° ⑪1 ,分30.〔12 分〕〔1 〕B6 分,共12 分〕〔2〕C6C.如果波是向右传播的,那么波的周期可能为 6 * * * * * * * * 15困18.下表为如下图“风光互补路灯〞中风力发电机局部的配置参数.风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接受风能的面积,风力发电机的输出功率与单位时间内流向风轮机的最大风能转扫过的平面且风速为 6 m/s时〔忽略空气密度的变化〕,风力。

2020-2021学年高考理综(物理)第一次模拟试题及答案解析

新课标最新年高考理综(物理)高三第一次模拟考试二、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。

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.下列叙述符合史实的是()A .安培在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系B .奥斯特根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C .卡文迪许利用“卡文迪许扭秤”将微小量放大,准确的测定了静电力常量D .楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化15.如图所示,质量为m 的物体置于倾角为θ的固定斜面上.物体与斜面之间的动摩擦因数为μ,先用平行于斜面的推力F 1作用于物体上使其能沿斜面匀速上滑,若改用水平推力F 2作用于物体上,也能使物体沿斜面匀速上滑,则两次的推力之比F 1F 2为() A .cos θ+μsin θB .cos θ-μsin θC .1+μtan θD .1-μtan θ16.2016年2月11日,美国自然科学基金召开新闻发布会宣布,人类首次探测到了引力波。

2月16日,中国科学院公布了一项新的探测引力波的“空间太极计划”,其中,由中山大学发起的空间引力波探测工程“天琴计划”于15年7月正式启动。

计划从2016年到2035年分四阶段进行,将向太空发射三颗卫星探测引力波。

在目前讨论的初步概念中,天琴将采用三颗全同的卫星(SC1、SC2、SC3)构成一个等边三角形阵列,地球恰处于三角形中心,卫星将在以地球为中心、高度约10万公里的轨道上运行,针对确定的引力波源进行探测,这三颗卫星在太空中的分列图类似乐器竖琴,故命名为“天琴计划”。

则下列有关三颗卫星的运动描述正确的是()t/s o B -B 0B 0135a b c甲o Ft/s 153o F t/s 153o F t/s 153o F t/s 153A B C DA .三颗卫星一定是地球同步卫星B .三颗卫星具有相同大小的加速度C .三颗卫星线速度比月球绕地球运动的线速度大且大于第一宇宙速度D .若知道万有引力常量G 及三颗卫星绕地球运转周期T 可估算出地球的密度17.如图所示,一轻弹簧一端系在墙上O 点,自由伸长到B 点,今将一质量为m 的小物体靠着弹簧,将弹簧压缩到A 点,然后释放,小物体能在水平面上运动到C 点静止,AC 距离为s ,若将小物体系在弹簧上,在A 点由静止释放,运动到最后静止,设小物体通过的总路程为l ,则关于s 与l 的关系下列叙述正确的是()A. s 不可能等于lB. s 不可能大于lC. s 不可能小于lD. s 一定等于l 18.如图甲所示,正三角形导线框abc 固定在磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的关系如图乙所示。

2020-2021学年高考理综(物理)模拟试题及答案解析二

新课标最新年高考理综(物理)模拟试题第Ⅰ卷(选择题,共42分)一、选择题(本题包括7小题.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。

全部选对的得满分,选不全的得一半分数,有选错或不答的得0分)1.关于狭义相对论的描述,下列说法正确的是 A .物体的质量可以转化为能量B .质量、长度的测量结果都与物体相对观察者的相对运动状态无关C .时间的测量结果与物体相对观察者的运动状态无关D .一切运动的物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速2.在做“用双缝干涉测光的波长”实验时,某同学用a 、b 两种单色光分别通过同一双缝干涉装置,发现用a 光得到的干涉条纹间距比b 光的大,则A .b 光通过某障碍物能发生明显衍射现象,a 光也一定能发生明显衍射B .a 光能发生偏振现象,b 光不能C .真空中a 光的波长一定小于b 光的波长D .从某种介质以相同的入射角射入空气时若b 光能发生全反射,a 光也一定能发生全反射 3.如图,质量为m 、带电量为q 的小球用长为l 的细线悬挂,处在水平方向的匀强电场中,小球静止于A 点,此时悬线与竖直方向夹角为θ=30°,现用力将小球缓慢拉到最低点B 由静止释放。

不计空气阻力,则下列说法正确的是A .小球将回到A 处停下来B .小球将在A 、B 之间往复摆动C .场强的大小为3mgE =D .小球从B 向右摆到最高点的过程中,电势能的减少量为3(1)mgl - 4.某通信卫星在位于赤道上的卫星发射基地等待发射,此时卫星绕地心做圆周运动的角速度为ω1,线速度为v 1,向心加速度为a 1,所受地球的万有引力为F 1;该卫星被发射成靠近地面运动的卫星时,其角速度、线速度、向心加速度及地球对它的万有引力分别为ω2、v 2、a 2、F 2;再将该卫星通过变轨成为地球同步卫星时,其角速度、线速度、向心加速度及受到地球对它的万有引力分别为ω3、v 3、a 3、F 3,则下列关系正确的是A .ω1<ω2<ω3B .v 1<v 2<v 3C .a 1=a 2>a 3D .F 1=F 2>F 35.如图所示,一理想变压器原线圈匝数n 1=1000匝,副线圈匝数n 2=200匝,原线圈中接一交变电源,交变电源电压2202sin100(V)u t π=。

2020-2021学年高考理综(物理)仿真模拟试题及答案解析一

新课标最新年高考理综(物理)模拟试题一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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(2015·上海嘉定区一模·7).很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一个很长的竖直圆筒。

一根条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐。

让条形磁铁从静止开始下落。

条形磁铁在圆筒中的运动速率A .均匀增大B .先增大,后减小C .逐渐增大,趋于不变D .先增大,再减小,最后不变2(2015·辽宁沈阳一模·5).如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,放置一质量为m 的导体棒,棒长为l ,棒中通有垂直纸面向里的电流,电流大小为I 。

若使金属棒静止在斜面上,则下面关于磁感 应强度B 的判断正确的是( ) A .B 的方向垂直斜面向上,IL mg B θsin =,B 为最小值 B .B 的方向平行斜面向上,ILmg B θsin =,B 为最小值 C .B 的方向竖直向上,ILmgB =,此时金属棒对导轨无压力 D .B 的方向水平向左,ILmgB =,此时金属棒对导轨无压力 3(2015•江苏省海门市高三模拟)如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形abc ,今有质量为m 、带电量为q 的一束微观粒子以不同的速度v 沿ca 方向从c 点射入磁场做匀速圆周运动,不计粒子的重力,下列说法中正确的是( )A . 粒子带负电B . 从ab 边射出的粒子一定比从bc 边射出的粒子速度小C . 从bc 边射出的所有粒子在磁场中运动的时间相等D . 只要速度合适,粒子可以到达b 点4(2015·安徽合肥高三一模·6)如图所示,a 、b 两物体的质量分别为m 1和m 2,由轻质弹簧相连。

当用恒力F 竖直向上拉着a ,使a 、b —起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为为x 1,加速度大小为a 1;当用大小仍为F 的恒力沿水平方向拉着a ,使a 、b —起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x 2,加速度大小为a 2。

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