化州市高三第二次模拟考试物理试题含参考答案Word文档格式.docx

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A.B.C.D.

4.如图,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里.一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子(不计重力)沿平行于直径ab的方向射入磁场区域.若粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角为90°

,则粒子入射的速度大小为(  )

5.如图所示是光电管的工作原理电路图,一束波长为λ1的单色光照射到光电管的阴极,电路中产生了光电流,下列判断正确的是(  )

A.若电路中电源的正、负极反接后,电路中仍可能有光电流

B.单色光照射一段时间后,才能观察到电流表指针转动

C.若另一束波长为λ2的单色光(λ2>λ1)照射到光电管的阴极时,电路中也可能产生光电流但光电流肯定比前次小

D.入射光的强度一定时,电路中光电流的大小随电压的增大而持续增大

6.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:

1,b是原线圈的中心接头,电压表V和电流表A均为理想电表.从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为U=220sinV下列说法正确的(  )

A.c、d两端所加交流电的频率为100Hz

B.当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V

C.单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变大

D.单刀双掷开关与a连接,滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小

7.如图所示,运行轨道在同一平面内的两颗人造卫星A、B,同方向绕地心做匀速圆周运动,此时刻A、B连线与地心恰在同一直线上且相距最近,已知A的周期为2T,B的周期为T.下列说法正确的是(  )

A.A的线速度小于B的线速度

B.A、B圆周运动的半径之比为2:

1

C.A、B与地心连线在相同时间内扫过的面积相等

D.从此时刻到下一次A、B相距最远的时间为T

8.一质量为m的小球以初动能Ek0从地面竖直向上抛出,已知上升过程中受到阻力作用,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能中的某一个与其上升高度之间的关系,(以地面为零势能面,h0表示上升的最大高度,图中坐标数据中的k值为常数且满足0<k<1)则由图可知,下列结论正确的是(  )

A.①表示的是重力势能随上升高度的图象②表示的是动能随上升高度的图象

B.上升过程中阻力大小恒定且f=kmg

C.上升高度时,重力势能和动能不相等

D.上升高度时,动能与重力势能之差为

 

三、非选择题:

包括必考和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第14题为选考题,考生按要求作答.

(一)必考题

9.某同学研究小滑块在水平长木板上运动所受摩擦力的大小,选用的实验器材是:

长木板、总质量为m的小滑块、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、游标卡尺、刻度尺.器材安装如图甲所示.

(1)主要实验过程:

(i)用游标卡尺测量挡光片宽度d,读数如图乙所示,则d=  mm

(ii)让小滑块从斜面上某一位置释放,读出小滑块通过光电门时数字毫秒计示数t;

(iii)用刻度尺量出小滑块停止运动时挡光片与光电门间的距离L;

(iv)求出小滑块与木板间摩擦力f=  (用物理量m、d、L、t表示):

(2)若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为6cm的金属片替代,这种做法是否合理?

  (选填“合理”或“不合理”).

10.某研究性学习小组利用电压表和电阻箱测量一组电池的电动势和内电阻同学们找到了如下的实验器材:

电池组(电动势约为6.0V,内阻约为1Ω),灵敏电流计(满偏电流Ig=100μA,内阻Rg=100Ω),定值电阻R1(R1=1Ω),定值电阻R2(R2=59.9kΩ),变阻箱R(阻值范围0~9.9Ω可调),开关,导线若干.同学们发现没有电压表,于是提出把G表改装成电压表

(1)G表改装成电压表,应选择上面的某一电阻与G组合,改装后电压表量程为  V

(2)为了准确地测量出电源的电动势和内电阻,请在图1虚线框中把实验电路图补充完整并在对应的电阻旁边标上(R1、R2、R),变阻箱请补充完整变阻箱的符号

(3)同学们根据电表G读数和变阻箱R读数,作出了图象如图2所示,已知图线的斜率为k,截距为b,则所测得电源的内电阻r=  (用题目中所给的字母表示)

(4)如图3所示为同学们找到某型号的小灯泡的伏安特性曲线,如果把两个这样的灯泡和R0=19Ω的定值电阻串联起来接在上述电池上(已知测得的电动势E=6.0V,内阻r=1.0Ω),如图4,则每只灯泡消耗的实际功率为  W(保留2位有效数字).

11.如图所示,间距L=1m的两根足够长的固定水平平行导轨间存在着匀强磁场,其磁感应强度大小B=1T、方向垂直于纸面向里,导轨上有一质量M=0.1kg,电阻r=1Ω的金属棒MN与导轨垂宜且在水平拉力F作用下以v=2m/s的速度水平向左匀速运动R1=2Ω,R2=2Ω,C=5μF,导轨和棒之间的动摩擦因数μ=0.2.开关S1、S2闭合,电路稳定后,求:

(g=10m/s2)

(1)水平拉力F的大小;

(2)断开S1后,流过R2的电荷量.

12.质量m=2kg,带电量为q=+0.2C的绝缘物体,与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2;

第一次以初速度v1=2m/s从A点出发向左运动,运动一段时间后停在B点,第二次以初速度v2再从A点向左出发,同时施加平行运动方向大小为E的匀强电场,(g=10m/s2).求:

(1)若电场方向与v2方向相反,要使物块能经过B点,则v2与E应满足什么关系:

(2)当v1=8m/s,E大小为30N/C时;

若在物体运动过程中某时刻撤去电场,物体最后停在A点左方s=5.65m的C点处.求从撤去电场到物体停在C点所用的时间.

[选修3-3]

13.关于气体的内能,下列说法正确的是(  )

A.质量和温度都相同的气体,内能一定相同

B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大

C.气体被压缩时,内能可能不变

D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关

E.一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加

14.一质量M=10kg、高度L=35cm的圆柱形气缸,内壁光滑,气缸内有一薄活寨封闭了一定质量的理想气体,活塞质量m=4kg、截面积s=100cm2.温度t0=47℃时,用绳子系住活塞将气缸悬挂起来,如图甲所示,气缸内气体柱的高L1=32cm,如果用绳子系住气缸底,将气缸倒过来悬挂起来,如图乙所示,气缸内气体柱的高L2=30cm,两种情况下气缸都处于竖直状态,取重力加速度g=10m/s2,求:

(i)当时的大气压强:

(ii)图乙状态时,在活塞下挂一质量m'

=6kg的物体,如图丙所示,则温度升高到多少时,活塞将从气缸中脱落.

2018年广东省化州市高考物理二模试卷

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)

【考点】43:

平抛运动.

【分析】平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,运动时间由下落的高度决定,根据水平位移与时间结合可分析初速度关系,速度变化率等于重力加速度,由速度的合成求落地时速度大小和方向.

【解答】解:

A、两个小球都作平抛运动,竖直方向作自由落体运动,由h=,得t=,则ta>tb.

小球水平方向都做匀速直线运动,由x=v0t,由题意x相等,又ta>tb,则知va<vb.故A错误.

B、根据=a=g,则知速度变化率相同,故B错误.

C、落地时速度v==,可知落地速度不确定,故C错误.

D、落地时速度方向与其初速度方向的夹角正切tanα==,则知a的h大,v0小,tanα大,落地时速度方向与其初速度方向的夹角大,故D正确.

故选:

D

【考点】53:

动量守恒定律.

【分析】要使得BC碰后C具有最大速度,应发生弹性碰撞.先分析AB两球碰撞过程,根据动量守恒定律和能量守恒列式求解出碰撞后B球的速度;

再分析BC两球碰撞过程,根据动量守恒定律和能量守恒列式求解出碰撞后速度,根据C球碰撞后的速度的表达式运用数学关系求解.

设B球的质量为M.

以碰撞前A球的速度方向为正,A球与B球发生弹性碰撞,设碰撞后的速度分别为v1和v2,根据A球与B球动量守恒得:

mv0=mv1+Mv2

由能量守恒定律得:

mv02=mv12+Mv22

解得:

v2=;

B球与C球发生弹性碰撞,设碰撞后的速度分别为v′2和v3,由能量守恒定律得:

Mv22=Mv′22+×

(4m)v32

规定碰撞前A球的速度方向为正,由动量守恒定律得:

Mv2=Mv′2+4mv3

v3=

故C球碰撞后的速度为:

v3=•=

由数学关系解得:

M==2m时,C球碰撞后的速度最大.

B

【考点】1I:

匀变速直线运动的图像;

37:

牛顿第二定律.

【分析】v﹣t图象的斜率等于加速度,根据牛顿第二定律列式可比较物块上滑和下滑的加速度大小.根据运动学公式比较两个过程的时间关系及速度关系,即可选择图象.

设物块上滑与下滑的加速度大小分别为a1和a2.根据牛顿第二定律得:

mgsinα+μmgcosα=ma1,mgsinβ﹣μmgcosβ=ma2,

得a1=gsinα+μgcosα,a2=gsinβ﹣μgcosβ,

则知a1>a2

而v﹣t图象的斜率等于加速度,所以上滑段图线的斜率大于下滑段图线的斜率.

上滑过程的位移大小较小,而上滑的加速度较大,由x=知,上滑过程时间较短.

因上滑过程中,物块做匀减速运动,下滑过程做匀加速直线运动,两段图象都是直线.

由于物体克服摩擦力做功,机械能不断减小,所以物体到达c点的速度

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