广东高考物理模拟试题及答案Word文档格式.docx
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4.如图所示的光滑斜面长为l,宽为b,倾角为θ,一物块(可看成质点)沿斜面左上方顶点P以初速度v0水平射入,恰好从底端Q点离开斜面,则( )
A物块由P点运动到Q点所用的时间t=2
B物块由P点运动到Q点所用的时间t=2
C初速度v0=b
D初速度v0=b
多选题本大题共5小题,每小题6分,共30分。
在每小题给出的4个选项中,有多项符合题目要求,全对得6分,选对但不全得3分,有选错的得0分。
5.如图所示,在水平力F拉着一物体在水平地面上做匀速直线运动,从t=0时刻起水平力F的大小随时间均匀减小,到t1时刻F减小为零.物体所受的摩擦力Ff随时间t的变化图象可能是( )
ABCD
6.物体A、B的s﹣t图象如图所示,由图可知错误的是( )
A两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动
B从第3s起,两物体运动方向相同,且vA>vB
C0~5s内两物体的位移相同,5s末A、B相遇
D0~5s内A、B的平均速度相等
7.如图所示,在光滑平面上有一静止小车,小车质量为M=5kg,小车上静止地放置着质量为m=1kg的木块,和小车间的动摩擦因数为μ=0.2,用水平恒力F拉动小车,下列关于木块的加速度am和小车的加速度aM,可能正确的有( )
Aam=1m/s2,aM=1m/s2
Bam=1m/s2,aM=2m/s2
Cam=2m/s2,aM=4m/s2
Dam=3m/s2,aM=5m/s2
8.如图,叠放在水平转台上的物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为3m、2m、m,A与B、B和C与转台间的动摩擦因数都为μ,A和B、C离转台中心的距离分别为r、1.5r.设本题中的静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
AB对A的摩擦力一定为3μmg
BB对A的摩擦力一定为3mω2r
C转台的角速度一定满足:
ω≤
D转台的角速度一定满足:
13.下列说法正确的是( )
A做曲线运动的物体,其所受合外力一定不为零,一定具有加速度
B做曲线运动的物体,其瞬时速度的方向就是位移方向
C做曲线运动的物体,所受合外力的方向一定指向曲线的凹侧
D做平抛运动的物体在任意相等的时间内速度的变化相同.
E做平抛运动的物体初速度越大,在空中运动时间越长
简答题(综合题)本大题共57分。
简答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
9.在“探究弹力与弹簧伸长的关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂在竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法作出了所挂钩码的重力G与弹簧总长L的关系图象,如图所示,根据图象回答以下问题:
(1)弹簧的原长为 cm.
(2)弹簧的劲度系数为 N/m.
(3)分析图象,总结出弹簧弹力F与弹簧总长L之间的关系式为 N.
(4)一兴趣小组进一步探究,当挂上某一钩码P,弹簧在伸长过程中,弹簧的弹性势能将 ,钩码P的机械能将 (以上两空选填“增加”、“减少”、“不变”).
5分
10.用图甲所示装置“探究加速度与力、质量的关系”.请思考并完成相关内容:
(1)实验时,为平衡摩擦力,以下操作正确的是
10分
11.表演“顶杆”杂技时,一个人站在地上(称为“底人”)肩上扛一长L=6m,质量m1=15kg的竖直竹竿,一质量m2=45kg的演员(可当质点处理)在竿顶从静止开始先匀加速下滑、再匀减速下滑,加速下滑的时间为t1=2s,减速下滑的时间为t2=1s,演员恰从杆顶滑至杆底部(g=10m/s2).
求:
(1)演员下滑过程中的速度vm?
(2)演员在减速下滑过程中“底”人对竹竿的支持力F?
14分
12.质量M=3kg的滑板A置于粗糙的水平地面上,A与地面的动摩擦因数μ1=0.3,其上表面右侧光滑段长度L1=2m,左侧粗糙段长度为L2,质量m=2kg、可视为质点的滑块B静止在滑板上的右端,滑块与粗糙段的动摩擦因数μ2=0.15,取g=10m/s2,现用F=18N的水平恒力拉动A向右运动,当A、B分离时,B对地的速度vB=1m/s,求L2的值.
18分
14.汽车前方120m有一自行车正以6m/s的速度匀速前进,汽车以18m/s的速度追赶自行车,若两车在同一条公路不同车道上做同方向的直线运动,求:
(1)经多长时间,两车第一次相遇?
(2)若汽车追上自行车后立即刹车,汽车刹车过程中的加速度大小为2m/s2,则再经多长时间两车第二次相遇?
14正确答案及相关解析
正确答案
(1)10s
(2)13.5s
解析
(1)设经t1秒,汽车追上自行车,由题意得:
v汽t1=v自t1+x
代入数据解得:
t1=10s;
(2)汽车的加速度大小为a=2m/s2,设第二次追上所用的时间为t2,则有:
v自t2=v汽t2﹣at22
t2=12s.
设汽车从刹车到停下用时t3秒,则有:
,故自行车再次追上汽车前,汽车已停下,停止前汽车的位移为:
设经t4时间追上,则有:
解得:
t4=13.5s,再经过13.5s两车第二次相遇.
答:
(1)经10s时间,两车第一次相遇;
(2)再经13.5s时间两车第二次相遇.
考查方向
本题考查了匀变速直线运动的位移与时间的关系知识点,在近几年的各省高考题出现的频率较高,常与牛顿第二定律等知识点交汇命题。
解题思路
(1)根据匀变速直线运动的运动学公式,抓住位移关系求出两车第一次相遇的时间.
(2)根据位移关系,结合运动学公式求出第二次相遇的时间,注意汽车速度减为零后不再运动.
易错点
本题关键抓住位移关系,根据运动过程,结合运动学公式灵活求解;
2021年广东高考物理一轮模拟试题及答案
1.根据伽利略理想斜面实验,利用如图所示的轨道装置做实验:
在斜轨上先后铺垫三种粗糙程度不同的材料,小球从左侧斜轨上的O点由静止释放后沿斜轨向下运动,并沿右侧斜轨上升到的位置依次为1、2、3。
对比这三次实验可知()
A第一次实验中小球接触的材料是最光滑的
B第二次实验中小球的机械能守恒
C第三次实验中小球的惯性
D第三次实验中小球对轨道最低点的压力
6分查看题目解析>
2
3.如图,长方体ABCD—A1B1C1D1中,将可视为质点的小球从顶点A在∠BAD所在范围内(包括边界)分别沿不同方向水平抛出,落点都在A1B1C1D1范围内(包括边界)。
不计空气阻力,以A1B1C1D1所在水平面为重力势能参考平面,则小球()
A抛出速度时落在B1点
B抛出速度最小时落在D1点
C从抛出到落在B1D1线段上任何一点所需的时间都相等
D落在B1D1中点时的机械能与落在D1点时的机械能相等
3
4.如图,人造卫星M、N在同一平面内绕地心O做匀速圆周运动。
已知M、N连线与M、O连线间的夹角为,则M、N的运动周期之比等于()
多选题本大题共4小题,每小题6分,共24分。
4
5.如图,粗糙水平面上a、b、c、d四个相同小物块用四根完全相同的轻弹簧连接,正好组成一个等腰梯形,系统静止。
ab之间、ac之间以及bd之间的弹簧长度相同且等于cd之间弹簧长度的一半,ab之间弹簧弹力大小为cd之间弹簧弹力大小的一半。
若a受到的摩擦力大小为f,则()
Aab之间的弹簧一定是压缩的
Bb受到的摩擦力大小为f
Cc受到的摩擦力大小为
Dd受到的摩擦力大小为2f
5
6.如图,两个相同小物块a和b之间用一根轻弹簧相连,系统用细线静止悬挂于足够高的天花板下。
细线某时刻被剪断,系统下落,已知重力加速度为g,则()
A细线剪断瞬间,a和b的加速度大小均为g
B弹簧恢复原长时,a和b的加速度大小均为g
C下落过程中弹簧一直保持拉伸状态
D下落过程中a、b和弹簧组成的系统机械能守恒
6
7.质量为400kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车()
A速度随时间均匀增大
B加速度随时间均匀增大
C输出功率为160kW
D所受阻力大小为1600N
7
8.如图,A、B、C、D是正四面体的四个顶点,现在A固定一电荷量为+q的点电荷,在B固定一电荷量为-q的点电荷,取无穷远电势为零,下列说法正确的是()
A棱AB中点的电势为零
B棱AB中点的场强为零
CC、D两点的电势相等
DC、D两点的场强相同
简答题(综合题)本大题共77分。
8
某同学用图示的实验装置探究加速度与力的关系。
他在气垫导轨旁安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力大小,传感器下方悬挂钩码。
改变钩码数量,每次都从A处由静止释放滑块。
已知滑块(含遮光条)总质量为M,导轨上遮光条位置到光电门位置的距离为L。
请回答下面相关问题。
9.请回答下面相关问题。
9.
(1)如图,实验时用游标卡尺测得遮光条的宽度为d=cm。
某次实验中,由数字毫秒计记录遮光条通过光电门的时间为t,由力传感器记录对应的细线拉力大小为F,则滑块运动的加速度大小a应表示为(用题干已知物理量和测得物理量字母表示)。
(2)下列实验要求中不必要的是___________
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
B.应使遮光条位置与光电门间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调节至水平
D.应使细线与气垫导轨平行
5分查看题目解析>
9
(1)如图甲,是多用电表简化电路图,作为电压表使用时,选择开关应接;
作为欧姆表使用时,选择开关应接。
(填1、2或3)
使用时,电流一定从端流入多用电表(填A或B)。
(2)利用多用电表和电阻箱测量电源的电动势和内阻的电路如图乙。
调节电阻箱,记录多组电阻箱示数R和多用电表示数I,作出的图线如图丙。
由图丙可求得电动势E=V,内阻r=Ω。
(结果均保留2位有效数字)忽略偶然误差,本实验测得的E测、r测与真实值比较:
E测E真,r测r真。
(选填“<”、“=”或“>”)
10分查看题目解析>
10
如图,水平面上相距为L=5m的P、Q两点分别固定一竖直挡板,一质量为M=2kg的小物块B静止在O点,OP段光滑,OQ段粗糙且长度为d=3m。
一质量为m=1kg的小物块A以v0=6m/s的初速度从OP段的某点向右运动,并与B发生弹性碰撞。
两物块与OQ段的动摩擦因数均为μ=0.2,两物块与挡板的碰撞时间极短且均不损失机械能。
重力加速度g=10m/s2,求
11.
(1)A与B在O点碰后瞬间各自的速度;
(2)两物块各自停止运动时的时间间隔。
14分查看题目解析>
11
一半径为R的薄圆筒处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与筒的中心轴线平行,筒的横截面如图所示。
图中直径MN的两端分别开有小孔,筒可绕其中心轴线转动,圆筒的转动方向和角速度大小可以通过控制装置改变。
一不计重力的负电粒子从小孔M沿着MN方向射入磁场,当筒以大小为ω0的角速度转过90°
时,该粒子恰好从某一小孔飞出圆筒。
12.
(1)若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,求该粒子的荷质比和速率分别是多大?
(2)若粒子速率不变,入射方向在该截面内且与MN方向成30°
角,则要让粒子与圆筒无碰撞地离开圆筒,圆筒角速度应为多大?
18分查看题目解析>
12
选考题:
[物理——选修3-3](15分)
13.对于一定量的理想气体,下列说法正确的是________。
(选对一个给2分,选对两个给4分,选对3个给5分。
每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A当气体温度变化时,气体内能一定变化
B若气体的内能不变,其状态也一定不变
C若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
D若气体的温度随时间不断升高,其压强也一定不断增大
E气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关
14.如图,上端开口、下端封闭的足够长的细玻璃管竖直放置。
一段长为l=25.0cm的水银柱下方封闭有长度也为l的空气柱。
已知大气压强为p0=75.0cmHg。
如果使玻璃管绕封闭端在竖直平面内缓慢地转动半周,求在开口向下时管内封闭空气柱的长度。
15分查看题目解析>
13
[物理——选修3-4](15分)
15.一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴______(填“正向”或“负向”)。
已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为______m。
图(a)
图(b)
16.一竖直放置的玻璃圆柱体底面中心有一点状光源S。
圆柱体高度为l,底面半径为2l,其圆周侧面和下表面镀上了不透明吸光材料,以致光源发出的光线只能从上表面射出.已知该玻璃的折射率为,求上表面透光的光斑面积大小。
13第
(1)小题正确答案及相关解析
正向;
0.6
:
(1)由b图可知,0时刻质点的位移为0,所以此质点处于平衡位置处,此质点在下一时刻,位移大于0,所以质点的振动方向沿y轴正向;
由于该波的波长大于0.30m,简谐横波沿x轴正向传播,所以此质点在半波长处,因此则该波的波长为0.6m;
本题考查了横波的图象;
波长、频率和波速的关系等知识点,在近几年的各省高考题出现的频率较高,常与简谐运动的振动图象等知识点交汇命题。
由图b质点的振动图线可知,质点沿y轴正向运动,根据振动方程及波速与波长周期关系结合题中条件即可求解波长;
本题关键掌握波的图象与振动图象的区别与物理意义,根据质点的振动图,结合波形图判断出质点的位置;
13第
(2)小题正确答案及相关解析
设全反射临界角为C.由,得:
,得:
C=45°
,上表面透光部分为圆形,作出示意图所图所示:
设其半径为x,则有:
,故上表面透光的光斑面积大小为:
.
本题考查了光的折射定律知识点,在近几年的各省高考题出现的频率较高,常与全反射等知识点交汇命题。
上表面不透光的部分光线发生了全反射,由求临界角,根据几何知识求上表面透光的光斑面积;
本题关键要掌握全反射现象及其产生条件,结合几何知识进行研究;