新课标高考零距离最新高考理综物理六校联考第四次模拟试题及答案解析Word格式文档下载.docx

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D.由于体积变小故气泡内气体内能变小

3.(4分)某同学前后两次从同一位置水平投出两支飞镖1和飞镖2到靶盘上,飞镖落到靶盘上的位置如图所示,忽略空气阻力,则两支飞镖在飞行过程中()

A.加速度a1>a2B.飞行时间t1<t2

C.初速度v1=v2D.角度θ1=θ2

4.(4分)如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图.变压器输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动.输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,变阻器R表示用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头P向下移时()

A.相当于在减少用电器的数目

B.A1表的示数随A2表的示数的增大而增大

C.V1表的示数随V2表的示数的增大而增大

D.变压器的输入功率在减小

 

二、双项选择题

5.(6分)下列说法正确的是()

A.温度越高,放射性元素的半衰期越长

B.天然放射现象说明原子核内部是有结构的

C.汤姆生通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构

D.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能

6.(6分)关于分子动理论的规律,下列说法正确的是()

A.扩散现象说明物质的分子在做永不停息的无规则运动

B.压缩气体时气体会表现出抗拒压缩的力是由于气体分子间存在斥力的缘故

C.两个分子距离减小时,分子间引力和斥力都在增大

D.两个分子间的距离为r0时,分子势能为0

7.(6分)图示为某电容传声器结构示意图,当人对着传声器讲话,膜片会振动.若某次膜片振动时,膜片与极板距离增大,则在此过程中()

A.膜片与极板间的电容变小

B.极板的带电量增大

C.膜片与极板间的电场强度增大

D.电阻R中有电流通过

8.(6分)某同步卫星距地面高度为h,已知地球半径为R,表面的重力加速度为g,地球自转的角速度为ω,则该卫星的周期为()

A.B.C.D.

9.(6分)由中国提供永磁体的阿尔法磁谱仪的原理如图所示,其主要使命是探索宇宙中的反物质,所谓反物质,即质量与正粒子相等,带电量与正粒子相等但符号相反.假设使一束质子、反质子、α粒子、α反粒子组成的射线通过OO′进入匀强磁场B2中形成四条径迹,则()

A.1和2是反粒子径迹B.3和4是反粒子径迹

C.2为反质子径迹D.4为α粒子径迹

三、非选择题:

10.(8分)现利用图示的装置求弹簧的劲度系数k,已知弹性势能与其形变量的关系为Ep=kx2.在图(甲)中,气垫导轨放在水平桌面上,左端有一固定的弹簧P,一物块A(上面固定有一遮光条,总质量为0.1kg)在导轨上,向左推A使其压缩弹簧至某一位置释放,A向右运动,通过气垫导轨上方的一光电计时器(未完全画出可以记录遮光片通过光电门的时间).气垫导轨上固定有刻度尺可读出A的位置坐标.

(1)通过刻度尺可读出弹簧的形变量x=5cm;

(2)如图乙用螺旋测微器测出遮光条宽度d=mm

(3)根据光电门记录的时间t=1.195×

10﹣4s,可知A向左运动的速度v=(用d、t符号写表达式)

(4)可求出弹簧的弹性势能Ep=;

(5)根据关系式Ep=kx2,可求出劲度系数k=.

11.(10分)在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测出金属丝的直径d,用米尺测出金属丝的长度L,用伏安法测出金属丝的电阻R(金属丝的电阻大约为5Ω).

(1)金属材料的电阻率为ρ=(用题目所给字母表示),

(2)如图所示实验方案中电阻率的测量值真实值(填“大于”“小于”或“等于”)

(3)为测金属丝的电阻,取来两节新的干电池、开关和若干导线及下列器材:

①电压表0~3V~15V,内阻约50kΩ②电流表0~0.6A~3A,内阻约0.5Ω

③滑动变阻器0~20Ω④滑动变阻器0~100Ω

下列说法正确的是

A.电流表量程应选用0.6AB.滑动变阻器应选用③

C.实验时通电时间不宜过长D.d值只需在金属丝中央测量一次即可

(4)实验中某同学的实物接线如上图所示,请指出该同学接线中的两处明显错误.

错误1:

错误2:

12.(18分)如图甲所示,一长为L=2m的金属“U”型框与间距也为L的两平行金属板AB相连,两板之间用一绝缘光滑水平杆相连,一质量为M=0.1kg,电量大小为q=0.1c可看成质点的带电小球套在杆中并靠近A板静止,从t=0时刻开始,在“U”型框宽为d=0.5m内加入垂直纸面向外且大小随时间变化的磁场(如图乙所示)后,发现带电小球可以向右运动.求:

(1)小球带何种电荷

(2)小球达到B板时的速度大小

(3)通过分析计算后在丙图坐标系中作出小球在AB杆上的v﹣t图象.

13.(18分)如图甲,一轻质弹簧置于水平桌面上自然伸长,其左侧固定,右端Ⅱ点到桌面最右端B的距离为1.9m.水平桌面Ⅰ点左侧光滑.长L=1.8m的平板车紧靠桌面停放平板车上表面与桌面在同一水平面内,平板车右端拴一水平细绳,细绳另一端紧绕在半径R=0.5m的薄壁圆筒上.用质量m=0.2kg小物块P1往左将弹簧压缩0.1m(未超出弹性限度,Pl与弹簧不粘连)时释放,Pl的速度图象如图乙所示,其中滑经点时速度vA=10.0m/s.P1滑至桌面右端与静止在平板车左侧、与P1完全相同的小物块发生完全非弹性碰撞,碰撞后速度v=4.5m/s.与此同时.开启电动机,使得圆筒由静止开始如图绕竖直轴转动,转动角速度满足ω=βt(β为常数,t为时间).已知小物块与平板车的动摩擦因数μ2=0.5,小物块在平板车上运动时,圆筒与平板车间的细绳始终处于绷紧状态.设最大静摩擦等于滑动摩擦,取g=10m/s2,求:

(1)Pl被弹出时的最大加速度及弹簧的劲度系数;

(2)小物块与桌面AB段的动摩擦因数;

(3)要使滑块不从平板车上掉下,求β取值范围.

四模试卷

参考答案与试题解析

考点:

共点力平衡的条件及其应用.

专题:

共点力作用下物体平衡专题.

分析:

地球仪处于平衡状态,它受平衡力的作用,合力为零,不会只受到一种力的作用.

解答:

解:

地球仪处于静止状态,属于平衡状态,它受到竖直向下的重力和向上的磁力,是一对平衡力;

故选:

D.

点评:

如果物体处于静止或匀速直线运动状态,我们就说该物体处于平衡状态,它们受到的力称为平衡力,其合力为零.

理想气体的状态方程.

热力学定理专题.

气压变大,等温过程,根据玻意耳定律判断体积的变化情况;

根据气体温度的变化判断内能是否变化.

A、气泡球被压后,气压变大,根据玻意耳定律公式PV=C,故体积缩小,气泡内气体密度变大.故A错误,B正确;

C、在整个过程中球内气体温度不变,气体内能不变,故CD错误;

B.

该题通过生活中的例子考查玻意耳定律,知道理想气体内能由温度决定、应用玻意耳定律即可正确解题.基础题目.

平抛运动.

平抛运动专题.

平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,运动时间由高度决定,通过下落的高度比较飞镖飞行的时间,从而根据水平位移比较初速度的大小.根据夹角的正切值进行比较.

A、忽略空气阻力,两支飞镖都只受重力,加速度都为g,则a1=a2.故A错误.

B、飞镖1下落的高度小,根据h=gt2,t=知,t1<t2.故B正确.

C、由于水平位移相等,根据x=v0t,知v1>v2.故C错误.

D、根据tanθ=,对于飞镖1,时间短,初速度大,则tanθ1>tanθ2,所以θ1>θ2.故D错误.

解决本题的关键知道平抛运动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,平抛运动的时间由高度决定.

变压器的构造和原理;

电功、电功率.

交流电专题.

与闭合电路中的动态分析类似,可以根据R的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,再根据电压不变,来分析其他的元件的电流和电压的变化的情况.

A、当滑动变阻器触头P向下移动时,导致总电阻减小,由于用电器是并联接入电路,所以数目增加,故A错误;

B、由于变压器的输入的功率和输出的功率相等,由于副线圈的电阻减小了,A2的示数变大,输出的功率变大小了,所以原线圈的输入的功率也要变大,因为输入的电压不变,所以输入的电流要变大,所以A1的示数变大,故B正确;

C、理想变压器的输出电压是由输入电压和匝数比决定的,虽然滑动变阻器触头P向下移动,但由于输入电压和匝数比不变,所以副线圈的输出的电压也不变,所以V2的示数不变,故C错误;

D、变压器的输入电压不变,输入电流变大,根据P=UI,输入功率变大,故D错误;

电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.

原子核衰变及半衰期、衰变速度;

天然放射现象;

裂变反应和聚变反应.

衰变和半衰期专题.

半衰期与外界因素无关,天然放射现象说

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