安徽省来安县一中届高三上学期模拟物理试题Word版含答案文档格式.docx

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A.若v=1m/s,则小物体能回到A点

B.若v=2m/s,则小物体能回到A点

C.若v=5m/s,则小物体能回到A点

D.无论v等于多少,小物体都不能回到A点

16.按图所示的电路连接各元件后,闭合开关S,L1、L2两灯泡都能发光.在保证灯泡安全的前提下,当滑动变阻器的滑动头向左移动时,下列判断正确的是(  )

①L1变暗 ②L1变亮 ③L2变暗 ④L2变亮

A.①③        B.②③

C.①④D.②④

17.如图,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动.据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动.以a1、a2分别表示该空间站与月球向心加速度的大小,a3表示地球同步卫星向心加速度的大小.以下判断正确的是(  )

A.a2>a3>a1B.a2>a1>a3

C.a3>a1>a2D.a3>a2>a1

18.如图所示,T为理想变压器,原、副线圈匝数比为5∶1.A1、A2为理想交流电流表,V1、V2为理想交流电压表,R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻(阻值随光照强度的增大而减小),原线圈两端电压u=220sin314t(V),以下说法正确的是(  )

A.当光照增强时,电压表V1示数为44V保持不变

B.当光照增强时,电压表V2示数变大

C.通过电流表A1的电流方向每秒变化100次

D.当光照增强时,电流表A1、A2示数同时变大

19.如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A。

木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,g取,则

A.滑块A的质量为4kg

B.木板B的质量为1kg

C.当F=10N时木板B的加速度为4m/s2

D.滑块A与木板B间的动摩擦因数为0.1

20.如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N和N′点,圆弧的半径为r,两金属轨道间的宽度为d,整个轨道处于磁感应强度为B,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m、长为d、电阻为R的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t1时刻,金属细杆以速度v通过与圆心等高的P和P′;

在t=t2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是(  )

A.t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv0

B.t=t1时刻,金属细杆所受的安培力为

C.从t=0到t=t1时刻,通过金属细杆横截面的电量为

D.从t=0到t=t2时刻,定值电阻R产生的焦耳热为mv-mgr

21.如图所示,水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,一带电金属滑块以Ek0=30J的初动能从斜面底端A冲上斜面,到顶端B时返回,已知滑块从A滑到B的过程中克服摩擦力做功10J,克服重力做功24J,则(  )

A.滑块带正电,上滑过程中电势能减小4J

B.滑块上滑过程中机械能增加4J

C.滑块上滑到斜面中点时重力势能增加12J

D.滑块返回到斜面底端时动能为15J

第Ⅱ卷(非选择题 共62分)

非选择题:

包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须做答.第13~14题为选考题,考生根据要求做答.

(一)必考题(共47分)

22.(6分)某同学设计了以下的实验来验证机械能守恒定律:

在竖直放置的光滑的塑料米尺上套一个磁性滑块m,滑块可沿米尺自由下落.在米尺上还安装了一个连接了内阻很大数字电压表的多匝线框A,线框平面在水平面内,滑块可穿过线框,如下图所示.把滑块从米尺的0刻度线处释放,记下线框所在的刻度h和滑块穿过线框时的电压U.改变h,调整线框的位置,多做几次实验,记录各次的h、U.

(1)如果采用图象法对得出的数据进行分析论证,用图线________(选填“U-h”或“U2-h”)更容易得出结论.

(2)影响本实验精确程度的因素主要是________________________(列举一点即可).

23.(9分)利用如图甲所示的电路研究某蓄电池的输出功率,其中V1、V2为理想电压表,定值电阻R0的阻值为5.0Ω.

(1)按照图甲所示的电路用笔画线代替导线将图乙中的实物图连接起来;

(2)当R0两端的电压为1.0V时流过蓄电池的电流为I=________A;

(3)闭合开关后,通过调节滑动变阻器的触头,把相应的电压表V1和V2的示数描绘在图丙的坐标系中,作出图线如图所示.则蓄电池的内阻是________的(填“变化”或“不变”),外电路短路时的电流为__________A,蓄电池输出功率的最大值为__________W.

24.(18分)如图所示,倾斜直轨道MP与半径R=0.5m的圆弧轨道PN相切于P点,O点为圆心,N点是圆弧轨道的最高点,∠NOP=45°

.一质量m=0.2kg的小球以初速度v0=5m/s从M点沿倾斜轨道向上运动,然后从最高点N水平抛出,此过程中克服阻力做功1.4J.重力加速度g取10m/s2.

(1)求小球到达最高点N时对轨道的压力大小.

(2)求小球从N点抛出后,落地点与N点的水平距离.

(3)假设小球沿轨道运动的过程中克服阻力做的功不变,则要使小球能够从N点水平抛出,求初速度v0的取值范围.

25.(20分)如图,在竖直平面内建立直角坐标系xOy,第Ⅰ象限坐标为(x,d)位置处有一小球发射器P,第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限中有垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向上的匀强电场.某时刻小球发射器P沿x轴负方向以某一初速度发出一个质量为m、电荷量为q的带正电小球,小球从y=处经过y轴且速度方向与y轴负方向成45°

角,其后小球在匀强磁场和电场中偏转后垂直x轴返回第Ⅰ象限.已知第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限内匀强电场的电场强度E=,g为重力加速度.求:

(1)小球刚从发射器射出时的初速度及小球发射器P的横坐标x;

(2)磁场的磁感应强度大小及小球从发射到返回第Ⅰ象限上升到最高点所用的总时间.

(二)选考题(共15分.请考生从给出的2道题中任选一题做答.如果多做,则按所做的第一题计分)

33.[物理——选修3-3](15分)

(1)(5分)以下说法正确的是________.(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.当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间的引力和斥力都为零

B.物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能不一定越来越大

C.科技再发达,也不可能利用高科技手段将散失在环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化

D.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度降低

E.气体能够充满整个容器,说明气体分子间的斥力很大

(2)(10分)某同学将下端开口上端封闭的粗细均匀的长塑料管竖直地插入一盛有水银的容器中,此时通过测量可知封闭的理想气体气柱长度为l1=4cm,容器中液面比管内的液面低H1=10cm,外界大气压为p0=75cmHg,且外界环境的温度恒定.

①将塑料管沿竖直方向移动,当两液面的高度差为零时,求管内封闭的气柱长度.

②将塑料管沿竖直方向移动,若要使塑料管内的液面比管外容器中液面高15cm,应如何移动塑料管,移动的距离为多少?

③将塑料管沿竖直方向移动,若要使塑料管内的液面比管外容器中液面低15cm,应如何移动塑料管,移动的距离为多少?

34.[物理——选修3-4](15分)

(1)(5分)以下有关振动、波动和相对论内容的若干叙述中正确的是________.

A.在“用单摆测定重力加速度”实验中,必须从最大位移处开始计时

B.光速不变原理是指真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的

C.两列波相叠加产生干涉现象,在干涉图样中,振动加强区域的质点,其位移始终保持最大;

振动减弱区域的质点,其位移始终保持最小

D.光的偏振现象说明光波是横波

E.用绿光做双缝干涉实验,在光屏上呈现出明、暗相间的条纹,相邻两条绿条纹间的距离为Δx,如果只增大双缝到光屏之间的距离,Δx将增大

(2)(10分)如图所示,半圆形玻璃砖的半径R,折射率为,直径AB与屏幕垂直并接触于B点.激光束a以入射角i=30°

射向半圆玻璃砖的圆心O,结果屏幕MN出现两个光斑.求两个光斑之间的距离L.

 

来安一中2018届高三高考仿真模拟试题物理部分

参考答案

14.B.15.C.16.C.17.D.18.CD.19.BC.20.CD.21.AC.

22.解析:

(1)mgh=mv2,得:

v=

根据法拉第电磁感应定律:

U=BLv=BL,U2=2B2L2gh

每次滑落时B、L相同,故U2与h成正比,如果采用图象法对得出的数据进行分析论证,线性图线会更直观,故用U2-h图象;

(2)由于空气阻力等的影响,使滑块下落时减少的重力势能不能完全转化为动能带来实验误差.

答案:

(1)U2-h(3分) 

(2)空气阻力(或电磁感应损失机械能)(3分)

23.解析:

(1)按照电路图完成实物图的连接,如答案图所示.

(2)R0两端的电压为1.0V时,根据欧姆定律得出I=0.20A.

(3)路端电压U1=E-Ir=E-r,由题图丙可知,U1-U2图线为一向下倾斜的直线,故蓄电池的内阻r不变;

由题图丙知r=1Ω,E=1.5V,短路电流为=1.5A;

当滑动变阻器连入电路的电阻为0时,电源输出功率最大,Pm=2R0=0.3125W.

(1)如图所示(2分) 

(2)0.20(2分) (3)不变(1分) 1.5(2分) 0.3125(2分)

24.解析:

(1)小球从M点到N点的过程中,由动能定理有-mgR-W=mv-mv(2分)

解得vN=1m/s(1分)

在最高点N,根据牛顿第二定律有

mg-FN=m(2分)

解得FN=1.6N(1分)

由牛顿第三定律可知,在N点小球对轨道的压力大小为F压=FN=1.6N(1分)

(2)小球从N点抛出后,由平抛运动的规律有

R=gt2(1分)

解得t=s(1分)

小球落地点与N点的水平距离x=vNt=m(1分)

(3)要使小球能够从N点水平抛出,则小球至少要能到达N点,设小球恰好能到达N点时的初速度为v01

由动能定理有-mgR-W=0-mv(2分)

解得v01=2m/s(1分)

当小球到达最高点N,且对轨道的压力为零时,设速度为vN1,此时的初速度为v02

则在N点有mg=

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