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江苏省高考物理押题卷

高考物理模拟试卷

本试卷共10页,总分:

100分。

考试时长90分钟。

一、选择题(本部分共14小题,每小题3分,共42分。

在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.下列说法正确的是

A.物体从外界吸收热量,其内能一定增加B.物体对外界做功,其内能一定减少C.物体温度降低,其分子热运动的平均动能增大D.物体温度升高,其分子热运动的平均动能增大

2.如图所示,导热的气缸固定在水平地面上,一个可自由移动的活塞把气体封闭在气缸中,气缸的内壁光滑。

现用水平外力

作用于活塞杆,使活塞缓慢地向右移动,保持气缸内气体温度不变,则对于封闭气体

A.

外界对气体做功

B.气体分子平均动能不变

C.气体压强保持不变

D.单位体积内气体分子个数不变

 

3.卢瑟福指导他的助手进行的α散射实验所用仪器的示意图如图2所示。

放射源发射的α粒子打在金箔上,通过显微镜观察散射的α粒子。

实验发现,绝大多数α粒子穿过金箔后,基本上仍沿原来方向前进,但少数α粒子发生了大角度偏转,极少数的角度甚至大于90°。

于是,卢瑟福大胆猜想

放射源

金箔荧光屏

α粒子

 

图2

显微镜

A.原子核内存在中子B.原子核内存在质子

C.电子围绕原子核运动D.原子内部有体积很小、质量很大的核

4.为了做好疫情防控工作,很多场所都利用红外线测温仪对进出人员进行体温检测。

红外线测温仪利用

A.红外线是可见光的特点

B.红外线的穿透本领比X射线强的特点

C.人体温度越高辐射出的红外线越强的特点

D.被红外线照射的某些物体可以发出荧光的特点

5.

一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t1=0和t2=0.2s时的波形分别如图中实线和虚线所示。

已知该波的周期T>0.2s。

下列说法正确的是

A.波速一定为0.4m/s

B.振幅一定为0.04m

C.波长可能为0.08m

D.周期可能为0.8s

6.如图所示,倾角为θ的光滑斜面固定于水平面上,滑块A、B叠放在一起,A上表面水平,A物体的质量为2m,B物体的质量为m。

当滑块A、B一起沿斜面向下运动时,A、B始终保持相对静止。

关于B物体在下滑过程中的受力,下列说法正确的是

A.

B物体受到的支持力N=mg,方向竖直向上

B.B物体受到的支持力N=mg-mgsinθ,方向竖直向上

C.B物体受到的摩擦力f=mgsinθ,方向沿斜面向下

D.B物体受到的摩擦力f=mgsinθcosθ,方向水平向左

7.两个完全相同的电热器分别通以如图a、b所示的交变电流,两电热器的实际电功率之比

A.B.

C.D.

8.已知月球到地球的距离约为地球半径的60倍,地球表面重力加速度为g,月球环绕地球圆周运动的速度为向心加速度为a,则a约为g的

1

A.

3600

1

B.

60

C.3600倍D.60倍

9.如图1所示,R1和R2是材料相同、厚度相同、表面为正方形的导体,边长之比为2∶1,通过导体电流方向如虚线所示;现将这两个电阻R1、R2串联接入正弦交流电路,电路如图2所示;交流电源电压u随时间t变化的情况如图3所示。

则下列说法中正确的是

A.电阻R1和R2的阻值比为1∶2B.流过电阻R1和R2的电流比为1∶2C.电阻R1两端的电压最大值为220VD.电阻R2两端的电压有效值为110V

10.如图所示,两根长度不同的细线上端固定在天花板上的同一点,下端分别系着完全相同的小钢球1、2。

现使两个小钢球在同一水平面内做匀速圆周运动。

下列说法中正确的是

A.

球1受到的拉力比球2受到的拉力小

B.球1的向心力比球2的向心力小

C.球1的运动周期比球2的运动周期大

D.球1的线速度比球2的线速度大1

 

11.如图1所示,轻弹簧上端固定,下端悬吊一个钢球,把钢球从平衡位置向下拉下一段距离A,由静止释放。

以钢球的平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立

轴,当钢球在振动过程中某一次经过平衡位置时开始计时,钢球运动的位移—时间图像如图2所示。

已知钢球振动过程中弹簧始终处于拉伸状态,则

A.

时刻钢球处于超重状态

B.

时刻钢球的速度方向向上

C.

时间内钢球的动能逐渐增大

D.

时间内钢球的机械能逐渐减小

12.如图所示,把石块从高处抛出,初速度方向与水平方向夹角为θ(0º≤θ<90º),石块最终落在水平地面上。

若空气阻力可忽略,仅改变以下一个因素,可以对石块在抛出到落地的过程中的“动能的变化量”和“动量的变化量”都产生影响,这个因素是

A.抛出石块的速率v0

B.抛出石块的高度h

C.抛出石块的角度θ

D.抛出石块用力的大小

13.如图5所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A、B、C三点,A点为两点电荷连线的中点,B点为连线上距A点距离为d的一点,C点为连线中垂线上距A点距离也为d的一点.则下列说法正确的是

A.

B.

C.将正点电荷q沿AC方向移动到无穷远处的过程中,电势能逐渐减少

D.将负点电荷q沿AB方向移动到负点电荷处的过程中,所受电场力先变小后变大

14.一个

原子核静止在磁感应强度为B的匀强磁场中,当原子核发生衰变后,它放出一个α粒子(

),其速度方向与磁场方向垂直.关于α粒子与衰变后的新核在磁场中做的圆周运动,下列说法正确的是

A.运动半径之比是45∶1

B.运动周期之比是1∶117C.动能总是大小相等

D.动量总是大小相等,方向相反

15.如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置,如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么闭合电键后,实验现象为

A.将原线圈迅速拔出副线圈的过程中,电流计指针将向右偏

B.将原线圈迅速拔出副线圈的过程中,电流计指针将不会发生偏转

C.副线圈位置保持不动时,将滑动变阻器滑片向右移动时,电流计指针将不会偏转

D.

副线圈位置保持不动时,将滑动变阻器滑片向右移动时,电流计指针将向左偏转

16.

如图所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。

虚线框中为一个单刀多掷开关,通过操作开关,接线柱

可以分别与触点

接通,从而实现使用多用电表测量不同物理量的不同功能。

关于此多用电表,下列说法中正确的是

A.当

接触点1时,多用电表处于测量电流的挡位,其中接线柱

接的是黑表笔

B.当

接触点2时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱

接的是黑表笔

C.当

接触点2时,多用电表处于测量电阻的挡位,其中接线柱

接的是红表笔

D.当

接触点3时,多用电表处于测量电压的挡位,其中接线柱

接的是红表笔

二、实验题(本部分共2小题,共18分。

)15.(8分)

某同学采用伏安法测量阻值约为5Ω的铅笔芯的电阻值。

(1)现有的实验器材如下:

A.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ)

B.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)

C.电流表A1(量程0~3A,内阻约0.01Ω)

D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)

E.滑动变阻器R1(0~20Ω)

F.滑动变阻器R2(0~500Ω)

G.电源E(电动势为3.0V)及开关和导线若干

该同学从以上器材中选择合适的器材连接好电路进行测量,则电压表应选择,电流表应选择,滑动变阻器应选择,(选填各器材前的字母)。

(2)某同学根据测量数据在U-I坐标

系中描点,如图所示,请画出U-I图线。

(3)由图线可计算出铅笔芯的电阻为Ω(保留两位有效数字)。

 

16.(10分)在“利用单摆测重力加速度”的实验中:

(1)组装单摆时,应在下列器材中选用。

A.长度为1m左右的细线B.长度为30cm左右的细线C.直径为1.8cm的塑料球D.直径为1.8cm的铁球

(2)

用游标卡尺测量某小球直径,读数如图所示,读数为mm。

(3)正确操作测出单摆完成n次全振动的时间为t,用毫米刻度尺测得摆线长为L,游标卡尺测得摆球直径为d。

用上述测得量写出测量重力加速度的表达式:

g=。

(4)某同学测得的g值比当地的重力加速度偏小,可能原因是()

A.计算时将L当成摆长B.测摆线长时摆线拉得过紧

C.开始计时时,秒表按下过晚D.实验中误将30次全振动计为29次

(5)将摆球带上正电,然后将单摆放入竖直向上的电场中,在预测单摆振动周期时,学生甲说:

“因为摆球受到的电场力与摆球重力方向相反,它对摆球的作用相当于重力加速度变小,因此振动周期变大”。

学生乙说:

“电场力对摆球的影响相当于用一个质量小一些的摆球做实验,由于单摆振动周期与质量无关,因此单摆的振动周期不变”,你认为这两个同学的观点中是错误的,并指出错误的原因。

 

三、计算题(本部分共4个题,共40分。

17.(9分)木星的卫星之一叫艾奥,它上面的珞珈火山喷出的岩块初速度为18m/s时,上升高度可达90m.已知艾奥的半径为R=1800km,引力常量G=6.67×1

N·m2/kg2,忽略艾奥的自转及岩块运动过程中受到稀薄气体的阻力,求:

(1)艾奥表面的重力加速度大小;

(2)艾奥的质量;

(3)艾奥的第一宇宙速度.

18.(9分)如图所示,两块相同的金属板正对着水平放置,板间距离为d。

当两板间加电压U时,一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子,以水平速度v0从A点射入电场,经过一段时间后从B点射出电场,A、B间的水平距离为L,不计重力影响。

求:

(1)

带电粒子从A点运动到B点经历的时间;

(2)带电粒子经过B点时速度的大小;

(3)A、B间的电势差。

Av0

d

B

 

19.(10分)甲图是我国自主研制的200mm离子电推进系统,已经通过我国“实践九号”卫星空间飞行试验验

证,有望在2015年全面应用于我国航天器。

离子电推进系统的核心部件为离子推进器,它采用喷出带电离子的方式实现飞船的姿态和轨道的

调整,具有大幅减少推进剂燃料消耗、操控更灵活、定位更精准等优势。

离子推进器的工作原理如图乙所示,推进剂氙原

CAB

子P喷注入腔室C后,被电子枪G射出的电子碰P

撞而电离,成为带正电的氙离子。

氙离子从腔室C中接

飘移过栅电极A的速度大小可忽略不计,在栅电极A、电G

B之间的电场中加速,并从栅电极B喷出。

在加速氙U

离子的过程中飞船获得推力。

已知栅电极A、B之间的电压为U,氙离子的质量为

m、电荷量为q。

(1)将该离子推进器固定在地面上进行试验。

求氙离子经A、B之间的电场加速后,通过栅电极B时的速度v的大小;

(2)配有该离子推进器的飞船的总质量为M,现需要对飞船运行方向作一次微调,即通过推进器短暂工作让飞船在与原速度垂直方向上获得一很小的速度Δv,此过程中可认为氙离子仍以第

(1)中所求的速度通过栅电极B。

推进器工作时飞船的总质量可视为不变。

求推进器在此次工作过程中喷射的氙离子数目N。

(3)可以用离子推进器工作过程中产生的推力与A、B之间的电场对氙离子做功的功率的比值S来反映推进器工作情况。

通过计算说明采取哪些措施可以增大S,并对增大S的实际意义说出你的看法。

 

20.(12分)在不受外力或合外力为零的弹性碰撞中,碰撞前后系统同时遵从能量守恒和动量守恒.上述理论不仅在宏观世界中成立,在微观世界中也成立.康普顿根据光子与电子的弹性碰撞模型,建立的康普顿散射理论和实验完全相符.这不仅证明了光具有粒子性,而且还证明了光子与固体中电子的相互作用过程严格地遵守能量守恒定律和动量守恒定律.

根据玻尔的氢原子能级理论,En=

(其中E1为氢原子的基态能量,En为电子在第n条轨道运行时氢原子的能量),若某个处于量子数为n的激发态的氢原子跃迁到基态,求发出光子的频率.

(1)康普顿在研究X射线与物质散射实验时,他假设X射线中的单个光子与轻元素中的电子发生弹性碰撞,而且光子和电子、质子这样的实物粒子一样,既具有能量,

又具有动量(光子的能量hν,光子的动量

).现设一光子与一静止的电子发生了弹

性斜碰,如图所示,碰撞前后系统能量守恒,在互相垂直的两个方向上,作用前后的动量也守恒.

a.若入射光子的波长为λ0,与静止电子发生斜碰后,光子的偏转角为α=37°,电子沿与光子的入射方向成β=45°飞出.求碰撞后光子的波长λ和电子的动量

P.(sin37°=0.6,cos37°=0.8).

b.试从理论上定性说明,光子与固体靶中的电子(电子的动能很小,可认为静止)发生碰撞,波长变长的原因.

 

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