衡水金卷普通高等学校招生全国统一考试模拟调研卷试题二物理试题Word版含答案.docx
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衡水金卷普通高等学校招生全国统一考试模拟调研卷试题二物理试题Word版含答案
2018年普通高等学校招生全国统一考试模拟试题理综
(二)
理科综合物理试题
二、选择题:
本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符
合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,
有选错的得0分。
14.如图所示,将带正电的金属球A移至中性导体BC附近,很短的时间导体BC就达到了静电
平衡,则下列说法正确的是
A.导体B端带负电,C端带正电且B端电势比C端电势低
B.用手摸一下导体B端可使导体带上正电
C.导体C端电势比金属球A电势高
D.导体B端和C端感应电荷在导体内部产生的场强沿BC方向逐渐减小
15.2016年08月16日凌晨1时40分,由我国科学家自主研制的世界首颗量子科学实验卫星
“墨子号”在酒泉卫星发射中心成功发射。
量子卫星的轨道半径为R0,线速度为
地球静止轨道卫星对应的半径和线速度为R和v,则下列关系式正确的是
16.竖直平面内水平弹簧连接一个套在斜杆上的小球,小球无初速度释放,当小球距离O点最
近时恰好为弹簧原长,当小球运动到O点正下方吋,速度恰好减小为零,忽略一切摩擦,弹
簧始终在弹性限度之内,已知竖直虚线与斜杆夹角为30°,下列说法错误的是
A.弹簧的弹性势能先减小后增大
B,小球在最高点时的机械能大于在最低点时的机械能
C小球在弹簧与斜杆垂直时速度最大
D.重力的功率先增大后减小
17.如图所示,在斜面底端的正上方h处水平抛出一个物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角
为53°的斜面上。
不计空气阻力,sin53°=0.8,重力加速度为g,可知物体完成这段飞行的
时间为
D.条件不足,无法计算
18.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图所示:
粒子源S发出各种不同的正粒子束(粒子重力忽略不计),粒子从S出来时速度很小,可以看做
初速度为零,粒子经过加速电场加速后垂直进入有界匀强磁场(图中线框所示),并沿着半圆
周运动而达到照相底片上的P点,测得P点到入口的距离为x,则以下说法正确的是
A.若粒子束不是同位素,则x越大,正粒子的质量一定越大
B.若粒子束是同位素,则x越大,质量一定越小
C.只要x相同,则正粒子的质量一定相同
D.只要x相同,则正粒子的电荷一定相同
19.法拉第发明了世界上第一台发电机,如图所示,圆形金属盘安置在电磁铁的两个磁极之间,
两电刷MN分别与金属盘的边缘和中心电接触良好,且与灵敏电流计相连,金属盘绕中心
轴沿图示方向转动,则下列说法正确的是
A.电刷M的电势低于电刷N的电势
B.若只将电刷M移近N,电流计的示数变大
C.若只提高金属盘转速,电流计的示数变大
D.若只将滑动变阻器的滑片向左滑动,电流计的示数变大
20如图(a)所示为示波管的原理图。
如果在电极XX’之间所加的电压按图(b)所示的规律变
化,在电极YY”之间所加的电压按图(c)所示的规律变化,则在荧光屏上不可能出现的图形是
21,PET(正电子发射型计算机断层显像)的基本原理是将放射性同位素158O注入人体,参与人
体的代谢过程,158O在人体内衰变放出正电子,与人体内负电子相遇而湮灭转化为一对光
子,被探测器探测到,经计算机处理后产生清晰的图象。
已知湮灭前正、负电子总动量为零。
根据PET原理,下列说法正确的是
A.158O衰变的方程式为158O→157N+01e
B.将放射性同位素158O注入人体,158O的主要用途是作为示踪原子
C.一对正负电子湮灭后也可能只生成一个光子
D.PET中所选的放射性同位素的半衰期应较长
第Ⅱ卷
三、非选择题:
本卷包括必考题和选考题两部分。
第22~32题为必考题,每个试题考生都必须
作答。
第,33~38题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(共129分)
22.(5分)
“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示
(1)在平衡摩擦力后,挂上砝码盘,打出了一条纸带如图乙所示,计时器打点的时间间隔为
0.02s。
从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离(图乙中已标
出),该小车的加速度a=_____m/s2。
(结果保留两位有效数字)
(2)改变所放砝码的数量,多次重复测量,在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关
系图线(如图丙所示)。
①分析此图线的OA段可得出的实验结论是______________________________。
②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是________(填正确答案标号)。
A.小车与轨道之间存在摩擦B.导轨保持了水平状态
C.所放砝码的总质量太大D所用小车的质量太大
23.为了描绘小灯泡的伏安特性线,某同学设计了如图甲所示的实验电路,已知小灯泡的规
格为“12V5W"
(1)闭合开关前,应将电路图中的滑动变阻器的滑片移到_________(填“a”或“b”)端。
调节
滑动变阻器,记录多组电压表和电流表的示数,作出的I-U图线如图乙中实线所示,由图线分
析可知,小灯泡的电阻随温度的升高而_______(填“增大”或“减小”)。
若某次电流表的示数如
图丙所示,则此时小灯泡的功率为_________W(保留两位有效数字)
(2)若I-U图象中的虚线Ⅰ或Ⅱ表示小灯泡真实的伏安特性曲线,与实验中得到的实线相
比,虚线_________(填“I”或“Ⅱ”)才是其真实的伏安特性曲线。
24..(12分)
如图所示,固定在水平桌面上的倾角a=30°的光滑斜面足够长,其底端有一垂直于斜面的挡板,质量均为m的A、B两球用轻弹簧连接放在斜面上并处于静止状态,弹簧的劲度系数为k。
现在将质量为3m的小球C从距离B球s=16
的地方由静止释放,C球与B球碰撞时间
极短,碰撞后两球粘在一起。
已知重力加速度为g,求
(1)碰撞刚结束时B、C两球的共同速度;
(2)当A球刚离开挡板时,B球与它最初的位置距离多远;
(3)当A球刚离开挡板时,B、C两球的共同速度。
25.(20分)
(1)如图1所示,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于纸面向里.在纸面内有一条以O点为
圆心、半径为L的圆弧形金属导轨,长也为L的导体棒OA可绕O)点自由转动,导体棒的另
端与金属导轨良好接触,并通过导线与电阻R构成闭合电路。
当导体棒以角速度
匀速转动
时,根据法拉第电磁感应定律
证明导体棒产生的感应电动势为
。
(2)某同学看到有些玩具车在前进时车轮上能发光,受此启发,他设计了一种带有闪烁灯的
自行车后轮,可以增强夜间骑车的安全性。
图2所示为自行车后车轮,其金属轮轴半径可以忽
略,金属车轮半径r=0.4m,其间由绝缘辐条连接(绝缘辐条未画出)。
车轮与轮轴之间均匀地
连接有4根金属条,每根金属条中问都串接一个LED灯,灯可视为纯电阻,每个灯的阻值
并保持不变。
车轮边的车架上固定有磁铁,在车轮与轮轴之间形成了磁感应强度B=0.5T、方向垂直于纸面向外的扇形匀强磁场区域,扇形对应的圆心角
。
自行车匀速前进的速度v==8m/s(等于车轮边缘相对轴的线速度)。
不计其他电阻和车轮厚度,并忽略磁场边缘效应。
(①在图2所示装置中,当其中一根金属条ab进人磁场时,指出ab上感应电流的方向,并求
中感应电流的大小
②若自行车以速度v=8m/s匀速前进时,车轮受到的总摩擦阻力为2N,则后车轮转动一
周,动力所做的功为多少?
(忽略空气阻力,
≈3.0)
(二)选考题:
共45分。
请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。
如果多做,则每科按所做的第一题计分。
33,[物理—选修3-3](15分)
(1)(5分)如图所示为两分子系统的势能E与两分子间距离r的关系曲线。
下列说法正确的是
_______________(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r大于r1时,分子间的作用力表现为引力
B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力
C,当r等于r2时,分子间的作用力为零
D.在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功
E.在r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做正功
(2)(10分)如图所示,在固定的气缸A和B中分别用活塞封闭了一定质量的理想气(体,活
塞面积之比SA:
SB=1:
3,两活塞以穿过B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动,两
/轴/个气缸都不漏气。
初始时活塞处于平衡状态,A、B中气体的体积均为v0,A、B中气体温度均为T0=300K,A中气体压强中
为气缸外的大气压强。
(
)求初始时B中气体的压强pB
(
)现保持B中气体的温度不变,对A中气体加热,当活塞重新平衡时,A中气体压强
求活塞重新达到平衡状态时,A中气体的温度T’A
34.[物理—选修3-4](15分)
(1)(5分)小明同学从新闻上看到,2017年9月起“复兴号”将在京沪高铁以350公里时速运行。
为了一睹“复兴号”容颜,小明利用国庆假期,带上相机,爬上京沪高铁旁边的小山岗。
刚爬上小山岗,他就听到火车笛声,而且笛声越来越尖锐,由此他判断火车_______(填“向他驶来"或“离他远去”);为了能拍到“复兴号”的清晰图片,他架起带来的单反相机。
相机的镜头呈淡紫色,这是因为镜头上镀了一层膜,根据________知识可知此膜可以减少光的反射损失;为避免火车车窗玻璃反射光使照片不清晰,他还要在镜头前加上_______。
(2)(10分)如图所示,质量M=0.5kg的物体B和质量m=0.2kg的物体C用劲度系数k=100N/m的轻弹簧连在一起。
物体B放在水平地面上,物体C在轻弹簧的上方静止不动。
现将物体C竖直向下缓慢压下一段距离x=0.03m后释放,物体C就上下做简谐运动,在运动过程中,物体B始终未离开地面。
已知重力加速度大小为g=10m/s2。
求当物体C运动到最高点时,物体C的加速度大小和此时物体B对地面的压力大小。