高考物理仿真模拟卷三文档格式.docx
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A.若P的初速度增大为2v,则从b点射出磁场
B.若P的初速度增大为2v,则经时间2t射出磁场
C.若带负电粒子Q(比荷与P的相等)从a点沿ac方向射入磁场中并从d点射出磁场,则其初速度为
D.若带负电粒子Q(比荷与P的相等)从a点沿ac方向射入磁场中并从d点射出磁场,则经过的时间为t
20.
如图所示,质量为m、长为L的导体棒,用两根绝缘轻绳竖直悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,导体棒中通有水平向右的恒定电流,当磁场方向垂直纸面向里时,轻绳张力恰好为零。
保持电流大小和方向不变,若磁场方向变为竖直向上,则下列说法正确的是( )
A.导体棒偏离竖直方向的最大角度为45°
B.导体棒偏离竖直方向的最大角度为90°
C.当导体棒运动速度最大时偏离竖直方向的角度为45°
D.当导体棒运动速度最大时偏离竖直方向的角度为90°
21.
质量m=1kg的物体在拉力F作用下从地面由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由落下,撞击松软地面并运动了2cm后停止,且物体不再被弹起。
若以地面为零势能面,物体上升过程中,机械能E与上升高度h的关系图象如图所示。
不计撞击前的所有摩擦,g取10m/s2。
则( )
A.物体上升过程中的加速度为12m/s2
B.物体上升过程中的最大速度为2m/s
C.物体上升到0.25m高度处拉力F的瞬时功率为12W
D.物体撞击地面过程中受到的平均阻力为610N
二、非选择题:
共62分。
第22~25题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第33、34题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:
共47分
22.(6分)如图甲所示的实验装置可以用来探究加速度与力的关系。
实验中用到了位移传感器,发射器放在运动的小车上,接收器与计算机相连,即可通过计算机得到小车加速度的具体数值。
实验中通过增加钩码的数量,进行多次测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象,如图乙所示。
(1)a-F图象不过原点,表明实验之前缺少的一个必要操作是 。
(2)由a-F图象可以计算出小车所受到的滑动摩擦力与其总重力之比μ= (最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。
(3)随着所挂钩码数量增加,拉力F越来越大,a-F图线不断延伸,后半段将要发生弯曲,请预测图线将向 (填“横轴”或“纵轴”)一侧弯曲。
23.(9分)要测量一段阻值大约有几欧姆的金属丝的电阻率,请根据题目要求完成实验。
(1)用毫米刻度尺测量金属丝长度为L=80.00cm,用螺旋测微器测金属丝的直径如图所示,则金属丝的直径d= mm。
(2)请在如图所示实物连接图中,用笔画线,完成测量电路。
(3)实验中多次改变滑动变阻器触头的位置,得到多组实验数据,以电压表读数U为纵轴、电流表读数I为横轴,在U-I坐标系中描点如图所示。
请作出图象并根据图象求出被测金属丝的电阻R= Ω。
(保留两位有效数字)
(4)根据以上测量结果,得出被测金属丝的电阻率ρ= Ω·
m。
24.(14分)如图所示,等腰三角形斜面的左侧斜面粗糙,右侧斜面光滑,倾角θ=37°
右侧斜面底部存在一垂直斜面向上的匀强磁场区域,磁感应强度B的大小为1T。
有一边长L=0.2m、质量m1=1kg、电阻R=0.02Ω的正方形均匀导体线框abcd(只画出了ab)通过一轻质细线跨过光滑的定滑轮与一质量为m2=0.2kg的物体相连,左侧斜面与物块之间的动摩擦因数μ=0.5,将线框从图示位置由静止释放,物块到定滑轮的距离足够长。
(g取10m/s2,sin37°
=0.6,cos37°
=0.8)
(1)线框abcd还未进入磁场的运动过程中,细线中的拉力为多少?
(2)当bc边刚进入磁场时,线框恰好做匀速直线运动,则线框刚释放时bc边距磁场边界的距离x多大?
25.
(18分)如图所示,在某平台上,货物A以v0=10m/s的初速度从左端滑上静止在光滑轨道的货车,已知货物质量m=20kg,货车质量M=30kg,货车高h=0.8m。
在光滑轨道上有一固定的挡板,轨道右侧边缘处斜靠一木板,当货车撞到挡板时会被粘住不动,而货物就被抛出,恰好沿木板方向落在平台边缘并沿木板滑下。
已知货车上表面与货物间的动摩擦因数μ=0.5,货物可视为质点,挡板厚度不计,且与货车等高。
斜靠的木板与水平面夹角为53°
。
(sin53°
=0.8,cos53°
=0.6,g取10m/s2)
(1)求货物做平抛运动的时间;
(2)求货物做平抛运动的水平距离;
(3)若货车在碰到挡板之前已经与货物达到共同速度,则货车的长度是多少?
(二)选考题:
共15分。
请考生从给出的2道物理题中任选一题作答,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)下列说法中正确的是 。
(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,每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.石墨和金刚石是晶体,玻璃和木炭是非晶体
B.同种元素形成晶体只能有一种排列规律
C.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的
D.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点
E.晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的
(2)(10分)如图所示,可自由移动的活塞将密闭的气缸分为体积相等的上下两部分A和B。
初始状态时,A、B中气体的温度都是800K,B中气体的压强为1.25×
105Pa,活塞质量m=2.5kg,气缸横截面积S=10cm2,气缸和活塞都是由绝热的材料制成。
现保持B中气体温度不变,设法缓慢降低A中气体的温度,使A中气体体积变为原来的
若不计活塞与气缸壁之间的摩擦,g取10m/s2,求降温后A中气体的温度。
34.【物理——选修3-4】
(1)(5分)
一列简谐横波以0.8m/s的波速沿x轴传播,t=0时刻波形如图中实线所示,经过0.2s,波形如图中虚线所示,图中A点是介质中x=4cm的一个点。
则下列说法正确的是 。
A.这列波的传播方向沿x轴正方向
B.这列波的传播方向沿x轴负方向
C.t=0时,质点A正沿y轴正方向运动
D.质点A在0~0.3s时间内经过的路程为0.16m
E.质点A在0.1s时刻速度与加速度方向相反
(2)(10分)
如图所示,半径为R的半圆形玻璃砖的平面水平放置,竖直的光屏紧挨玻璃砖。
一束红光沿半径方向射向玻璃砖的圆心O,当红色光在玻璃砖平面上入射角为30°
时,光屏上会出现两个红色光斑,当入射角为45°
时,光屏上恰好只剩一个红色光斑,求:
(ⅰ)玻璃砖的折射率;
(ⅱ)当入射角为30°
时两个光斑间的距离。
2020高考仿真卷·
物理(三)
14.D 15.B 16.D 17.C 18.C 19.AC 20.BC 21.BCD
22.答案
(1)平衡摩擦力(2分)
(2)0.2(2分) (3)横轴(2分)
23.答案
(1)1.600(2分)
(2)连线如图甲所示(2分)
甲
(3)如图乙所示 6.0(5.8~6.3均可)(2分)
乙
(4)1.5×
10-5(3分)
24.答案
(1)
N
(2)0.6m
解析
(1)线框进入磁场之前,物块和线框一起运动,有相同大小的加速度,设加速度大小为a,对整体,由牛顿第二定律得
m1gsinθ-μm2gcosθ-m2gsinθ=(m1+m2)a(2分)
a=
m/s2(1分)
以线框为研究对象有
m1gsinθ-FT=m1a(1分)
FT=
N(2分)
(2)线框进入磁场时,产生的感应电动势E=BLv(1分)
感应电流I=
(1分)
安培力F=BIL=
线框进入磁场时恰好做匀速直线运动,对整体,由受力平衡得
m1gsinθ-m2gsinθ-
-μm2gcosθ=0(2分)
v=2m/s(1分)
bc边进入磁场前线框做匀加速直线运动,有
v2=2ax(1分)
x=
=0.6m(1分)
25.答案
(1)0.4s
(2)1.2m (3)6.7m
解析
(1)货物从货车上滑出之后做平抛运动,竖直方向有h=
gt2(1分)
解得t=
=0.4s(1分)
(2)将货物落至木板时的速度进行分解,有
vy=gt=10×
0.4m/s=4m/s(1分)
vx=
=4×
m/s=3m/s(1分)
故货物做平抛运动的水平距离x=vxt=3×
0.4m=1.2m(1分)
(3)在货车撞到挡板之前,货车与货物已经到达共同速度,根据牛顿第二定律:
对货物:
μmg=ma1(1分)
解得a1=μg=0.5×
10m/s2=5m/s2(1分)
对货车:
μmg=Ma2(1分)
解得a2=
当具有共同速度时有
v0-a1t'
=a2t'
代入数据解得t'
=1.2s(1分)
所以共同速度v=a2t'
=4m/s(1分)
设相对位移为L,根据能量守恒定律得
Q=μmgL=
(m+M)v2(1分)
联立解得L=6m(1分)
货车被粘住之后,货物继续在货车上滑行,直到滑出过程,根据动能定理:
-μmgs'
=
mv2(1分)
解得货物继续滑行的距离s'
=0.7m(1分)
所以货车的长度为
L+s'
=(6+0.7)m=6.7m(2分)
33.答案
(1)ACD
(2)450K
解析
(1)根据晶体和非晶体的特性和分类知A正确;
同种元素原子可以按不同结构排列,即具有不同的空间点阵,物理性质则不同,如石墨和金刚石,B错误;
晶体的分子排列规则,构成空间点阵,非晶体的分子排列不规则,C正确;
由于物质内部原子排列的明显差异,导致了晶体与非晶体物理性质的巨大差别,晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点,D正确;
单晶体的某些物理性质是各向异性的,多晶体和非晶体的物理性质是各向同性的,故E错误。
(2)根据题意,A中气体体积变为原来的
则B中气体体积VB'
为原来体积VB的
倍,即VB'
VB(1分)
根据玻意耳定律知:
pBVB=PB'
VB'
(2分)
即1.25×
105Pa×
VB=pB'
×
解得降温后B中气体的压强:
pB'
=1×
105Pa(1分)
对A中气体,初态:
pA=pB-
末态:
pA'
=pB'
-
=0.75×
对于A中气体,由理想气体状态方程,有
解得T'
=450K(1分)
34.答案
(1)BDE
(2)(ⅰ)
(ⅱ)(
+1)R
解析
(1)周期T=
=0.15s,0.2s=
T,由图看出,波沿x轴负方向传播,故A错误,B正确。
波沿x轴负方向传播,根据“上下坡”法,t=0时,A的速度沿y轴负方向,故C错误。
0.3s=2T,而每个周期内质点通过的路程是4A,则质点A在0~0.3s时间内经过的路程为s=2×
4A=0.16m,故D正确。
0.1s=
T,质点A在t=0.1s时已过平衡位置向波峰运动,速度方向向上,而加速度方向向下,E正确。
(2)(ⅰ)光路如图所示
当入射角θ=45°
时,恰好只剩一个光斑,说明光线恰好发生全反射,sinθ=
所以n=
(ⅱ)当入射角θ=30°
时,光线在平面上同时发生反射和折射,反射光线沿半径射出到B点
α=θ=30°
(1分)
可得O'
B=
R(1分)
由折射定律有
=n(1分)
β=45°
A=R(1分)
则两光斑间距离AB=O'
A+O'
B=(
+1)R(2分)
高考理综物理模拟试卷
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;
非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;
在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题
1.月球土壤里大量存在着一种叫做“氦3”(
)的化学元素,是核聚变的重要原料之一。
科学家初步估计月球上至少有100万吨“氦3”,如果相关技术开发成功,将可为地球带来取之不尽的能源。
关于“氦3”与氘核(
)聚变生成“氦4”(
),下列说法中正确的是
A.该核反应方程式为
B.该核反应生成物的质量大于参加反应物的质量
C.该核反应出现质量亏损,吸收能量
D.因为“氦3”比“氦4”的比结合能小,所以“氦3”比“氦4”稳定
2.一小球沿斜面匀加速滑下,依次经过A、B、C三点.已知AB=6m,BC=10m,小球经过AB和BC两段所用的时间均为2s,则小球经过A、B、C三点时的速度大小分别是
A.2m/s,3m/s,4m/s
B.2m/s,4m/s,6m/s
C.3m/s,4m/s,5m/s
D.3m/s,5m/s,7m/s
3.如图所示,ACBD是一个过球心O的水平截面圆,其中AB与CD垂直,在C、D、A三点分别固定点电荷+Q、-Q与+q。
光滑绝缘竖直杆过球心与水平截面圆垂直,杆上套有一个带少量负电荷的小球,不计小球对电场的影响.现将小球自E点无初速度释放,到达F点的过程中(重力加速度为g),下列说法正确的是()
A.小球在O点的加速度大于g
B.小球在E点的电势能大于在O点的电势能
C.小球在F点的速度一定最大
D.小球在运动过程中机械能一直减小
4.某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°
,使飞行器恰好沿与水平方向成θ=30°
角的直线斜向右上方由静止开始匀加速飞行,如图所示.经时间t后,将动力的方向沿逆时针旋转60°
同时适当调节其大小.使飞行器依然可以沿原方向匀减速飞行,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是()
A.加速时发动机提供的动力的大小等于
mg
B.加速与减速时的加速度大小之比为2∶1
C.减速飞行时间t后速度减为零
D.加速过程发生的位移与减速到零的过程发生的位移大小之比为2∶1
5.下列说法正确的是:
()
A.汤姆孙通过研究阴极射线发现了电子,从而建立了核式结构模型
B.贝克勒尔通过对天然放射现象的硏究,发现了原子中存在原子核
C.原子核由质子和中子组成,稳定的原子核内,中子数一定小于质子数
D.大量处于基态的氢原子在单色光的照射下,发出多种频率的光子,其中必有一种与入射光频率相同
6.如图所示是一个说明示波管工作原理的示意图,电子经电压U1加速后垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L.为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量为
)可采用的方法是()
A.增大两板间的电势差U2
B.尽可能使板长L短些
C.使加速电压U1升高些
D.尽可能使板间距离d小些
二、多项选择题
7.如图所示,一列简谐横波沿
轴正向传播,
时刻的实线波形经过
移到了虚线所在的位置,
,
为质点振动周期。
则列波的传播速度为_________
:
经过
时间
处的质点运动的路程为________
.
8.如图,空间中存在一匀强磁场区域,磁场方向与竖直面(纸面)垂直,磁场的上、下边界(虚线)均为水平面;
纸面内磁场上方有一个矩形导线框abcd,其上、下两边均与磁场边界平行,已知矩形导线框长为2l,宽为l,磁场上、下边界的间距为3l。
若线框从某一高度处自由下落,从cd边进入磁场时开始,直至cd边到达磁场下边界为止,不计空气阻力,下列说法正确的是
A.线框在进入磁场的过程中感应电流的方向为adcba
B.线框下落的速度大小可能始终减小
C.线框下落的速度大小可能先减小后增加
D.线框下落过程中线框的重力势能全部转化为内能
9.如图所示,水平地面上的木板M上放着小物块m,M上的右端固定一竖直挡板,挡板与m间有一处于压缩状态的轻弹簧,整个装置处于静止状态,下列说法中正确的是()
A.M对m的摩擦力方向向右
B.m对M的摩擦力方向向左
C.地面对M的摩擦力方向向右
D.地面对M无摩擦力作用
10.质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经时间t身体伸直并刚好离开水平地面,该过程中,地面对他的冲量大小为I,重力加速度大小为g.下列说法正确的是()
A.运动员在加速上升过程中处于超重状态
B.运动员离开地面时的速度大小为
C.该过程中,地面对运动员做的功为
D.该过程中,人的动量变化大小为I-mgt
三、实验题
11.两平行金属板A、B水平放置,一个质量为m=5×
10-6kg的带电粒子,以v0=2m/s的水平速度从两板正中位置射入电场,如图所示,A、B两板间距离为d=4cm,板长l=10cm。
(g取10m/s2)
(1)当A、B间的电压为UAB=1000V时,粒子恰好不偏转,沿图中直线射出电场,求该粒子的电荷量和电性。
(2)使B板接地,欲使该粒子射出偏转电场,求A板所加电势的范围。
12.有人说矿区的重力加速度偏大,某兴趣小组用单摆测定重力加速度的实验探究该问题。
(1)用刻度尺测得摆长为
,测量周期时用到了秒表,长针转一周的时间为30s,表盘上部的小圆共15大格,每一大格为1min,该单摆摆动n=50次时,长短针的位置如图所示,所用时间为t=________s。
(2)用以上直接测量的物理量的英文符号表示重力加速度的计算式为g=__________(不必代入具体数据)。
(3)若有一位同学在实验时测出多组单摆的摆长l和运动周期T,作出T2—
图象,就可以求出矿区的重力加速度.理论上T2—
图象是一条过坐标原点的直线,该同学根据实验数据作出的图象如图所示.
①造成图象不过坐标原点的原因最有可能是___________。
②由图象求出的重力加速度g=_______m/s2(取π2=9.87)。
四、解答题
13.如图所示,某透明介质的截面为直角三角形ABC,其中∠A=30°
,AC边长为L,一束单色光从AC面上距A为
的D点垂直于AC面射入,恰好在AB面发生全反射。
已知光速为c,求:
①该介质的折射率n;
②该光束从射入该介质到第一次穿出经历的时间t.
14.质量为m=1.0kg的小滑块(可视为质点)放在质量为M=3.0kg的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数为μ=0.2,木板长L=1.0m。
开始时两者都处于静止状态,现对木板施加水平向右的恒力F=12N,如图所示,经一段时间后撤去F.为使小滑块不掉下木板,试求:
用水平恒力F作用的最长时间.(g取10m/s2)
【参考答案】
题号
1
2
3
4
5
6
答案
A
B
D
7.3
8.AC
9.ABD
10.AD
11.
(1)负电荷,2×
10-9C.
(2)为-600V≤φ≤2600V.
12.2s4π2Ln2/t2测单摆摆长时漏掉了摆球的半径9.87
13.
(1)2
(2)
14.1s
1.如图所示,B为线段AC的中点,如果在A处放一个+Q的点电荷,测得B处的场强EB=60N/C,则下列说法正确的
A.C处的场强大小为EC=30N/C
B.C处的场强大小为EC=20N/C
C.若要使EB=0,可在C处放一个-Q的点电荷
D.把q=10-9C的点电荷放在C点,则其所受电场力的大小为1.5×
10-8N
2.如图甲所示,木块A和B用一个轻质弹簧连接,竖直放置在水平地面上,最初系统静止。
现用力缓慢拉木块A直到木块B刚好离开地面,测得木块B对地面的压力N相对应两木块之间的距离L,作出N-L图象如图乙,下列说法正确的是()
A.图象中
的数值等于木块B的重力
B.图象中
表示弹簧的自然长度
C.图线斜率的绝对值表示弹簧的劲度系数
D.图线与横轴间围成的三角形面积的数值等于地面对系统做的功
3.小车静止在光滑的水平导轨上,一个小球用细绳悬挂在车上由图中位置无初速释放,在小球下摆到最低点的过程中,下列说法正确的是()
A.绳对球的拉力不做功
B.球克服绳拉力做的功等于球减少的机械能
C.绳对车做的功等于球减少的动能