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届山东省新高考物理模拟试题附答案Word格式文档下载.docx

1、1 2 -mV mgh从下蹲到离开地面上升过程中,他的机械能守恒离开地面后,他在上升过程中处于超重状态;在下落过程中处于失重状态从地面跃起过程中,地面对他所做的功为行星半径/m质量/kg轨道半径/m地球624116.4 X106.0 X101.5 X106.人类探索宇宙的脚步从未停止, 登上火星、探寻火星的奥秘是人类的梦想, 中国计划于2020年登陆火星。地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响。根据下 表,火星和地球相比火星3.4 Xi0236.4 X0ii2.3 XOA.火星的第一宇宙速度较大B.火星做圆周运动的加速度较大C.火星表面的重力加速度较大D.火星的公转周期较

2、大7、如图所示,A受到沿斜面向上的拉力 F和垂直于斜面的拉力 F2作用,正在沿倾角为 斜面向下运动,斜面体 B始终保持静止不动。斜面体 B受到地面的摩擦力向右,物块 A正在下滑时,则( )A.物块与斜面动摩擦因数 tanB.若只撤去 艮,则B受到地面的摩擦力变小C.若同时撤去Fl和F2,物块A将可能匀速运动D.若只增大A的质量,物块B受到地面的摩擦力将变大&如图电路中,电源电动势为 E、内阻为r闭合开关S,增大可变电阻R的阻值后,电压表示数的变化量为 AU,在这个过程中,下列判断正确的是电阻Ri两端的电压减小,减小量等于B.电压表示数变化量AU和电流表示数变化 比值不变C.电压表的示数 U和电

3、流表的示数I的比值不变D.电容器的带电量减小,减小量大于 CAU9如图所示,三小球a、b、c的质量都是m ,都放于光滑的水平面上, 小球b、c与轻弹簧相连且静止,小球 a以速度中向小球b,碰后与11、在磁感应强度为 B的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核 (AX )发生了一次a衰变。放射出的a粒子(;He)在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为 a粒子的质量和电荷量,生成的新核用 丫表示。下面说法正确的是R。以m、q分别表示Hp - X ff if X甲发生衰变后产生的 a粒子与新核Y在磁场中运动的轨迹正确的是图丙2半径为Ry= RZ 2新核Y在磁场中圆周运动I=或2 m若衰变过程中释放

4、的核能都转化为 a粒子和新核的动能,则衰变过程中的质量亏损为A BqR22m A 4 c12、如图是某绳波形成过程的示意图。质点 1 点2、3、4各个质点依次上下振动,把振动从绳 高位置,质点5刚要开始运动。下列说法13 14 5 4 7 8 V WUU 口H口肺Ia粒子的圆周运动可以等效成一个环形电流,且电流大小为Am二、实验题13、如图所示,为某同学设计的 探究加图的19 30子第一次构成验装置简乍用下沿竖直方向 端传到右端。点 8的实验法 D等效替代法A. t =B. t=C.从速度5开始向下运动3的加速度万向度与物体所受谐运动,带动质T74时,质点1到达最时,始的一小段时间内,T/2

5、时,1示准的完整正7个质F及质量m的关系(1)本实验采用的实验方法是 。A.控制变量法 B.假设法 C.(2)在保持小车受力相同时,探究加速度与质量关系的实验屮,以下故法正确的是A.平衡摩擦力时,应将装有砝码的小桶用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源D.为得出加速度a与与质量m的关系而作出a 图象m(3)下图是实验中获取的一条纸带的一部分,其中 0、A、B、C、D是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间 的距离如图,打 B”计数点时小车的速度大小 为 m由纸带求出小车的加速度的大小为 m/s计算

6、结果均保留2位有效数字)ti en(4)如图所示是某同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出的 a? F图线其中图线不过原点的原因是 图线在末端弯曲的原因是 .14、18.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,需要测出金属丝的电阻 R1,甲、乙两同学分别采用了不同的方法进行测量:(1)甲同学直接用多用电表测其电阻,该同学选择 X10Q倍率,用正确的操作方法测量时,发现指针转过角度太大为了准确地进行测量,请你从以下给出的操作步骤中,选择必要的 步骤,并排出合理顺序: (填步骤前的字母)A 旋转选择开关至欧姆挡“X 1 Q”B.旋转选择开关至欧姆挡“X 100 Q”C.旋转选择开关至“ OFF”

7、,并拔出两表笔D .将两表笔分别连接到 Rx的两端,读出阻值后,断开两表笔E.将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,断开两表笔 按正确步骤测量时,指针指在图 1示位置,Rx的测量值为 Q.(2)乙同学则利用实验室里下列器材进行了测量:电压表V (量程05V,内电阻约10kQ)电流表 A1 (量程0500mA,内电阻约 20 Q)电流表 A2 (量程0300mA,内电阻约 4 Q)滑动变阻器R1 (最大阻值为10 Q,额定电流为2A) 滑动变阻器R2 (最大阻值为250 Q,额定电流为0.1A) 直流电源E (电动势为4.5V,内电阻约为0.5 Q)电键及导线若干为了

8、较精确画出I- U图线,需要多测出几组电流、电压值,故电流表应选用 ,滑动变阻 器选用 (选填器材代号),乙同学测量电阻的值比真实值 (选填 偏大”偏小”相 等”),利用选择的器材,请你在图 2方框内画出理想的实验电路图,并将图 3中器材连成符 合要求的电路.二、计算题15、(11分)如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部都由一细管连通(忽略细 管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为 m1和m2,活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度 h。(已知 m1= 3m ,m2= 2m)(1) 在两活塞上同时各放一质量为 m的物块,求气体

9、再次达到平衡后两活塞的高度差(假定 环境温度始终保持为 T。)。(2) 在达到上一问的终态后,环境温度由 T0缓慢上升到T,试 问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?气体是吸收还是放 出了热量?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到 气缸顶部)。16、如图所示,质量 M = 1.5 kg的小车静止于光滑水平面上并紧靠固定在水平面上的桌子右边,其上表面与水平桌面相平,小车的左端放有一质量为 0.5 kg的滑块Q。水平放置的轻弹簧左端固定,质量为 0.5 kg的小物块P置于光滑桌面上的 A点并与弹簧的右端接触,此时弹 簧处于原长。现用水平向左的推力 F将P缓慢推至B点(弹簧仍在弹性限度内),

10、推力做功 Wf= 4 J, 撤去F后,P沿桌面滑到小车左端并与 Q发生弹性碰撞,最后 Q恰好没从小车上滑下。已知 Q与小车表面间动摩擦因数 尸0.1 (取g = 10 m/s )求:(1)P刚要与Q碰撞前的速度是多少?(2)Q刚在小车上滑行时的初速度 v是多少?(3)为保证Q不从小车上滑下,小车的长度至少为多少?17、如图所示,在xoy平面内,有一线状电子源沿 x正方向发射速度均为 v的电子,形成宽为 2R、在y轴方向均为分布且关于 x轴对称的电子流。电子流沿 x方向射入一个半径为 R、中心 位于原点O的圆形匀强磁场区域(区域边界存在磁场),磁场方向垂直 xoy平面向里,电子经过磁场偏转后均从

11、 P点射出.在磁场区域的正下方,正对的金属平行板 K和A与x轴平行,其中K板与P点的距离为d,中间开有宽度为 2d且关于y轴对称的小孔.A与K两板间加有 恒定电压Uak,且K板电势高于A板电势,(1) 能打到A板上的电子在进入平行金属板时与金属板 K的夹 角应满足什么条件?(2)能进入AK极板间的电子数占发射电子总数的比例为多大?18、如图所示,足够长的水平轨道左侧 3b2-OC2部分轨道间距为 2L,右侧CC2-d1d2部分的轨道间距为L,曲线轨道与水平轨道相切于 b1b2 ,所有轨道均光滑且电阻不计.在水平轨道内有斜向下与竖直方向成 9=37 的匀强磁场,磁感应强度大小为 B=0.1T 质

12、量为M=0.2kg的金属棒B垂直于导轨静止放置在右 侧窄轨道上,质量为 m=0.1kg的导体 棒A自曲线轨道上a2处由静止释放, 两金属棒在运动过程中始终相互平行且与导轨保持良好接触, A棒总在宽轨上运动,B棒总在窄轨上运动已知:两金属棒接入电路的有效电阻均为 R=0.2 Q, h=0.2m , L=0.2m , sin370.6 , cos37 0.8 , g=10m/s 求:(1)金属棒A滑到bib2处时的速度大小;(2)金属棒B匀速运动的速度大小;(3) 在两棒整个的运动过程中通过金属棒 A某截面的电量;(4) 在两棒整个的运动过程中金属棒 A、B在水平导轨间扫过的面积之差.2020届山

13、东省新高考物理模拟试题答案题号357891012答案1、 【答案】D【详解】A原子核的半衰期与外界条件及所处状态无关,由自身决定, A错误。B. 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁,任选两条轨道,所以辐射出 C:=6种频率光 子,B错误。C.根据光速方程:c V可知,波长变长,频率降低,所以该光不能使金属发生光电效应,波长更长即频率更低的光,依然不能使金属发生光电效应, C错误。D氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时, 需要吸收能量,总能量增大,根据库仑力提供向心力: kee m,可知, 轨道半径越大,速度越小,动能越小,总能r r量等于动能加势能,所以势能增大, D正确

14、。2、 【答案】D12h【解析】B、飞镖1下落的高度小,根据 h gt2,解得t ,可知飞行时间ti V2,故C错误;. Vo VoD、根据tan ,对于飞镖1,时间短,初速度大,则 tan B tan化所以B i &,故Vy gtD正确; 故选D。3、 【答案】C【解析】a处是波峰与波峰叠加,为振动加强点,振幅为 2A,但质点并不始终处于离平衡位置2A处,A错误;质点只在平衡位置附近振动, 并不随波移动,B错误;从该时刻起,经过-T,c处为平衡位置与平衡位置相遇,质点将通过平衡位置, C正确;两列波传到b点的振动情况一直在变化,当9不动,S1沿Sb连线向b运动,b处质点不可能始终处于平衡位置

15、, D错误。 故选Co4、 【答案】BV1V2【详解】时间的单位应该是 s, t 丄1的单位为m,故A错误;如果不考虑空气的阻力,则Vi 2v1 Vi v2 2viV1= V2, t上 t下 -,故运动的总时间t -.由于空气阻力作用, V2 V1, -,g g g g故B答案是合理的,故 B正确。假设空气的阻力为 0,则V1=V2,则t上=t下,故运动的总时间5、 【答案】A0,故A正确;【解析】A.从地面跃起过程中,地面对人没有位移,所以地而对他所做的功为B错误;C、 .从下蹲到离开地面上升过程中,运动员的动能增加,重力势能也增加所以他的机械能是 增加的,故C错误;D、 离开地面后,他在上

16、升过程和下落过程中都有向下的加速度,所以都处于处于失重状态, 故D错误; 综上所述本题答案是:A6、 【答案】D【详解】a.根据g MmR2的电压减小量小于 U,故A错误,由于电容器与电阻 R1并联,所以电容器两端的电压等于 电阻Ri两端的电压,所以有电容器的两端的电压减小,带电量减小,减小量小于 CA U,故DB、 根据闭合电路欧姆定律得: U E l(R r),由数学知识得 一学 R r,所以电压表示数变化量 U和电流表示数变化 l的比值不变,故 B正确;C、 由图可知 U R,由于R增大,则电压表的示数 U和电流表的示数I的比值变大.故 CI故选Bo【点睛】两电表读数的比值要根据欧姆定律

17、和闭合电路欧姆定律来分析,注意, R , R是非线性电阻。9、【答案】CD【解析】【详解】AB、在整个运动过程中,系统的合外力为零,系统的动量守恒,小球 a与b碰撞后粘在一起,动能减小,机械能减小,故 A B错误;C、 a与b碰撞后,弹簧被压缩,弹簧对 b产生向左的弹力,对 c产生向右的弹力,ab做减速 运动,c做加速运动,当c的速度大于ab的速度后,弹簧压缩量减小,则当小球 b、c速度相 等时,弹簧压缩量,弹性势能最大,故 C正确;D、 当弹簧恢复原长时,小球 c的动能一定最大,根据动量守恒和机械能守恒分析可知,小球 b的动能不为零,故 D正确;故选CD o【点睛】含有弹簧的问题,难点是对物

18、体运动过程的分析,得到弹簧势能最大的临界条件; 本题根据动量守恒和机械能守恒分析求得。10、【答案】BCD【解析】开关S始终接a,畐U线圈电压不变,当滑片 P向下滑动时,接入电路的总电阻变大, 电流变小,所以电流表的示数均变小, B正确;副线圈电压不变,所以电压表 Vi的示数不变,电压表V2测量的是滑动变阻器的电压,因为总电流变小,所以定值电阻的分压变小,所以滑 动变阻器的分压变大,故 V2示数变大,A错误;保持滑片 P的位置不变,将开关 Si由a改接 b,副线圈电压变大,滑动变阻器的分压变大,所以电容器两端电压变大,电荷量增多, CD正确.11、【答案】BCD【详解】由动量守恒可知衰变后产生

19、的轨迹圆外切,根据 qvB 叱 可得RRa粒子与新核 Y运动方向相反,所以在磁场中运动的mv,可知a粒子半径大,由左手可知两粒子圆周运qB_ mv RY 2动方向相同,丁图正确,故选项A错误;由R 可知 亠 ,新核Y在磁场中圆周qB R Z 2A 4由质量关系可知衰变后新核 Y质量为M m,由衰变过程中动量守恒可得 Mv mv 0可知v mv,系统增加的能量为 AE 1Mv2 1mv,由质能方程可得 AE Amc2,联立M 2 2一 A qBR解得衰变过程中的质量亏损为 Am 2,故选项D正确。12、 【答案】BD【解析】A项:由题意可知,在 T质点1位于波峰可知,质点的起振方向向上,根据受迫

20、振动的振动方向与波源振动方向相同,所以质点 5的起振方向向上,故 A错误;B项:t=T/4时,质点3位于平衡位置上方,所以加速度方向向下,故 B正确;C项:在t=T/2时,质点8开始向上振动,所以振动速度减小,故 C错误;D项:在t=T时,1到16个质点刚好第一次构成一个标准的完整正弦图像,故 D错误。13、 【答案】 (1). A (2). BD (3). 0.54 (4). 1.5 (5).未平衡摩擦力或未完全平衡摩擦力 (6).未满足小车的质量远远大于小桶和砝码的总质量【详解】(1)本实验采用的实验方法是控制变量法;(2) 平衡摩擦力时,应不挂小桶,让小车拖着纸带在木板上做匀速运动,选项

21、 A错误;每次改变小车 质量时,不需要重新平衡摩擦力,选项 B正确;实验时要先接通电源后放小车,1 1选项C错误;因为a 为正比关系,故为得出加速度a与与质量m的关系而作出a 图m m象,选项D正确;故选BD。(3)计数点间的时间间隔 T=0.02s X5=0.1s,打B计数点时小车的速度大小为大约I A 0.23A,所以选择量程为 300mA的电流表测量比较准确.总阻值为 250 Q的22滑动变阻器阻值相对较大,测量时误差大,所以选择总阻值为 10 Q的滑动变阻器由于待测电阻远小于电压表的内阻,属于小电阻,所以电流表采用外接法因采用外接法,则由于电 压表的分流而使电流表测量结果偏大,由欧姆定

22、律可知,所测电阻偏小;若采用限流法,电 路中的电流较大,容易超过电流表的量程,所以滑动变阻器采用分压式接法,电路图如图所 示:根据电路图连接实物图,如图所示:【点睛】解决本题的关键掌握器材选取的原则,知道滑动变阻器分压式接法和限流式接法的 区别,以及知道电流表内外接的区别.15、解:(1)设左、右活塞的面积分别为 A和A,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体3瑜g 2吨的压强相等,即:A=-AI-fc由此得:在两个活塞上各加一质量为 m的物块后,右活塞降至气缸底部,所有气体都在左气缸中为左活塞的高度)活塞对气体做的功为:即二屁二 (- -1) = -1)4爲 由热力学第一定律止&二“十 , W

23、0 ,A Q0,在此过程中气体吸收热量 16、【解析】(1)推力F通过P压缩弹簧做功,根据功能关系有= Wf当弹簧完全推开物块 P时,有由式解得 V0= v= 4 m/s , v = 0。(3)设滑块Q在小车上滑行一段时间后两者的共同速度为 u,由动量守恒可得 mQV0= (mQ + M)u根据能量守恒,系统产生的摩擦热1 2 1 2pmQgL= mqV0- 2(mo+ M)u 联立解得L= 6 m。17、【答案】(1) 60 0120 (2)【分析】电子在磁场中做匀速圆周运动,电子在极板间做匀变速曲线运动,竖直方向做匀减速直线运动,刚好能打到 A板上的电子满足到达 A板时竖直方向速度等于 0

24、,运用动能定理求解;能进入极板间的电子与金属板 K的夹角9满足45 135,利用作图找出几何关系,求出进入AK极板间的电子数占发射电子总数的比例。解:(1)设恰能打到 A板的电子在进入极板与金属板 K的夹角为91 2 1 2电子在极板运动过程运用动能定理 U ak m(vcos 0) mv2 2中运动的半径也为 RM到P点的竖直距离dM R(1 cos45 )得:vo=顽.2 10 0.2m/s 2m/s(2) 选取水平向右为正方向,对 A、B利用动量定理可得: 对B: Fb安cos 9?Mvb对 A: - Fa 安 cos 9?mvA mv。其中Fa安=2Fb安由上知:mvo mvA=2Mv

25、 b两棒最后匀速时,电路中无电流:有 BLvb=2BLva得: Vb=2va 联立后两式得:vb= vo=O.44 m/s(3)在B加速过程中: E ( Bcos 9t=Mv b 0q= Lit50q= C5.56C(4)据法拉第电磁感应定律有: E= t其中磁通量变化量: ?=B Scos9电路中的电流:匸2R通过截面的电荷量:q=It (11)中 250 2 2 S= m P7.8m点睛:在导体棒下滑的过程中只有重力做功。满足机械能守恒的条件,根据机械能守恒列式 求解;利用安培力结合动量定理列式求解即可;以 B导体棒为研究对象,根据电流的定义式和动量定理列式求解;在整个运动过程中,利用法拉第电磁感应定律。求出磁通量的变化, 结合闭合电路欧姆定律进行求解。

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