山东省高三物理冲刺模拟五试题Word文档下载推荐.docx
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D.从t=0时刻到t=
s时刻,电阻R上产生的热量为Q=3.2π×
10-4J
16.如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔.质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住.现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移.在移动过程中手对线的拉力F和圆环对小球的弹力N的大小变化情况是()
A.F不变,N增大B.F不变,N减小C.F减小,N不变D.F增大,N减小
第16题图第17题图第18题图第19题图
17.如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块.当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为x,下列结论中正确的是()
A.上述过程中,F做的功等于滑块和木板动能的增量
B.其他条件不变的情况下,M越大,x越小
C.其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长
D.其他条件不变的情况下,f越大,滑块与木板间产生的热量越多
18.如图所示,两个相同的绝缘细圆环带有等量正电荷,电荷在圆环上的分布是均匀的,两圆环相隔一定距离同轴平行固定放置,B、D分别为两环圆心,C为BD中点。
一带负电的粒子从很远处沿轴线飞来向下顺次穿过两环。
若粒子只受电场力作用,则在粒子运动过程中()
A.粒子经过B点时加速度为零
B.粒子经过B点和D点时动能相等
C.粒子从A到C的过程中,电势能一直增大
D.粒子从B到D的过程中,速度先减小再增大
19.如图所示,速度不同的同种带电粒子(重力不计)a、b沿半径AO方向进入一圆形匀强磁场区域,a,b两粒子的运动轨迹分别为AB和AC,则下列说法中正确的是()
A.a、b两粒子均带正电
B.a粒子的速度比b粒子的速度大
C.a粒子在磁场中的运动时间比b粒子长
D.两粒子离开磁场时的速度反向延长线一定都过圆心O
20.如图所示,MN右侧有一正三角形匀强磁场区域(边缘磁场忽略不计),上边界与MN垂直。
现有一与磁场边界完全相同的三角形导体框,从MN左侧垂直于MN匀速向右运动。
导体框穿过磁场过程中所受安培力F的大小随时间变化的图象以及感应电流i随时间变化的图象正确的是(取逆时针电流为正)()
第Ⅱ卷(必做157分+36分,共193分)
【必做部分】
21.(8分)图甲是验证机械能守恒定律的实验.小圆柱由一根不可伸长的轻绳拴住,轻绳另一端固定.将轻绳拉至水平后由静止释放.在最低点附近放置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点的挡光时间Δt,再用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图乙所示,重力加速度为g.则
(1)小圆柱的直径d=cm.
(2)测出悬点到圆柱重心的距离l,若等式gl=成立,说明小圆柱下摆过程机械能守恒.
(3)若在悬点O安装一个拉力传感器,测出绳子上的拉力F,则要验证小圆柱在最低点的向心力公式还需要测量的物理量是(用文字和字母表示),若等式F=成立,则可验证向心力公式Fn=
。
22.(10分)①某同学为了测量某阻值约为5Ω的金属棒的电阻率,进行了如下操作:
分别使用10分度游标卡尺和螺旋测微器测量金属棒的长度L和直径d,某次测量的示数如图1和图2所示,长度L=mm,直径d=mm。
②现备有下列器材:
待测金属棒:
Rx(阻值约5Ω);
电压表:
(量程3V,内阻约3kΩ);
(量程15V,内阻约9kΩ);
电流表:
(量程0.6A,内阻约0.2Ω);
(量程3A,内阻约0.05Ω);
电源:
E1(电动势3V,内阻不计);
滑动变阻器:
R1(最大阻值约20Ω);
R2(最大阻值约1000Ω);
开关S;
导线若干。
若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电压表应选,电流表应选,滑动变阻器应选(均选填器材代号)。
正确选择仪器后请在题图3中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接。
用伏安法测得该电阻的电压和电流,并作出其伏安特性曲线如题图4所示,若图像的斜率为k,则该金属棒的电阻率ρ=。
(用题目中所给各个量的对应字母进行表述)
23.(18分)如图所示,以水平地面建立x轴,有一个质量为m=1kg的木块放在质量为M=2kg的长木板上,木板长L=11.5m.已知木板与地面的动摩擦因数为µ
1=0.1,m与M之间的动摩擦因数µ
2=0.9(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力).m与M保持相对静止共同向右运动,已知木板的左端A点经过坐标原点O时的速度为v0=10m/s,在坐标为X=21m处的P点有一挡板,木板与挡板瞬间碰撞后立即以原速率反向弹回,而木块在此瞬间速度不变,若碰后立刻撤去挡板,g取10m/s2,求:
(1)木板碰挡板时的速度V1为多少?
(2)碰后M与m刚好共速时的速度?
(3)最终木板停止运动时AP间距离?
24.(20分)在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoy,x轴沿水平方向,如图甲所示。
第一象限内有竖直向上的匀强电场,第二象限内有一水平向右的匀强电场。
某种发射装置(未画出)竖直向上发射出一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子(可视为质点),该粒子以v0的初速度从x轴上的A点进入第二象限,并从y轴上的C点沿水平方向进入第一象限后能够沿水平方向运动到D点。
已知OA、OC距离相等,CD的距离为
OC,E点在D点正下方,位于x轴上,重力加速度为g。
则:
(1)求粒子在C点的速度大小以及OC之间的距离;
(2)若第一象限同时存在按如图乙所示规律变化的磁场,磁场方向垂直纸面,(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向,图中B0、T0均为未知量),并且在
时刻粒子由C点进入第一象限,且恰好也能通过同一水平线上的D点,速度方向仍然水平。
若粒子在第一象限中运动的周期与磁场变化周期相同,求交变磁场变化的周期;
(3)若第一象限仍同时存在按如图乙所示规律变化的磁场(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向,图中B0、T0均为未知量),调整图乙中磁场变化的周期,让粒子在t=0时刻由C点进入第一象限,且恰能通过E点,求交变磁场的磁感应强度B0应满足的条件。
【选做部分】
37.【物理——物理3—3】
(12分)
(1)下列说法中正确的是()
A.扩散现象不仅能发生在气体和液体中,固体中也可以
B.岩盐是立方体结构,粉碎后的岩盐不再是晶体
C.地球大气的各种气体分子中氢分子质量小,其平均速率较大,更容易挣脱地球吸引而逃逸,因此大气中氢含量相对较少
D.从微观角度看气体压强只与分子平均动能有关
(2)如图所示,汽缸长为L=1m,固定在水平面上,汽缸中有横截面积为S=100cm2的光滑活塞,活塞封闭了一定质量的理想气体,当温度为t=27°
C、大气压强为p0=1×
105Pa时,气柱长度为l=90cm,汽缸和活塞的厚度均可忽略不计.求:
①如果温度保持不变,将活塞缓慢拉至汽缸右端口,此时水平拉力F的大小是多少?
②如果汽缸内气体温度缓慢升高,使活塞移至汽缸右端口时,气体温度为多少摄氏度?
38.【物理——物理3—4】
(1)下列说法正确的是()
A.简谐运动为匀变速直线运动
B.受迫振动的周期取决于驱动力的周期
C.未见其人先闻其声,是因为声波波长较长,容易发生衍射现象
D.声波频率的大小取决于在某种介质中传播的速度和波长的大小
(2)如图所示,一透明介质制成的直角三棱镜,顶角∠A=30°
,一束光由空气垂直射向AC面,经AB面射出后的光线偏离原来方向15°
已知光在真空中的传播速度为c。
求:
①该介质对光的折射率;
②光在该介质中的传播速度
39.【物理——物理3—5】
A.电子的衍射现象说明实物粒子也具有波动性
B.裂变物质体积小于临界体积时,链式反应不能进行
C.原子核内部一个质子转化成一个中子时,会同时释放出一个电子
D.
的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短
(2)如图所示,质量为2m的小滑块P和质量为m的小滑块Q都视作质点,与轻质弹簧相连的Q静止在光滑水平面上。
P以某一初速度v向Q运动并与弹簧发生碰撞,求:
①弹簧的弹性势能最大时,P、Q的速度大小
②弹簧的最大弹性势能。
23.解析:
(1)对木块和木板组成的系统,有μ1(m+M)g=(m+M)a1
V02−V12=2a1s解得:
V1=9m/s
(2)由牛顿第二定律可知:
am=μ2g=9m/s2aM=6m/s2
m运动至停止时间为:
t1=v1am=1s此时M速度:
VM=V1-aMt1=3m/s,方向向左,
此后至m,M共速时间t2,有:
VM-aMt2=amt2得:
t2=0.2s
共同速度V共=1.8m/s,方向向左
(3)至共速M位移:
S1=V1+V共(t1+t2)=6.48m
共速后m,M以a1=1m/s2向左减速至停下位移:
S2=1.62m
最终AP间距:
X=11.5+S1+S2=11.5+6.48+1.62=19.60m
24.解析:
竖直方向
水平方向
则
竖直方向上
(2)因为没有磁场时粒子能够沿水平方向到达D点所以应该满足
,带电的粒子在第一象限将做速度也为
的匀速圆周运动,使粒子从C点运动到同一水平线上的D点,如图所示,则有:
由位移关系
解得
粒子在磁场中运动的周期
则磁场变化的周期为
(3)使粒子从C点运动到E点,如右图所示,设粒子运动圆轨道半径为
,则每经过磁场的半个周期粒子转过圆心角600
交变磁场磁感应强度应满足的关系
(1)A、C。
解析:
扩散现象也可以在固体中发生,A项正确。
粉碎后的岩盐颗粒仍具有立方体结构,仍为晶体,B项错误。
从微观角度看气体压强与分子平均动能和气体密度两个因素有关,D项错误。
由于各种分子的平均动能错误!
未找到引用源。
mv2相等,氢气分子的平均速率最大,C项正确。
(2)
(1)100N
(2)60°
C
解析 ①设活塞到达汽缸右端口时,被封气体压强为p1,则p1S=p0S-F
由玻意耳定律得:
p0lS=p1LS解得:
F=100N
②由盖—吕萨克定律得:
=
解得:
T=333K,则t′=60°
(1)BC(