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高考物理全国卷押题卷一.docx

1、高考物理全国卷押题卷一第I卷 选择题(共21小题,每小题6分,共126分)可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 Cu-64 Zn-65二、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14-17题只有一项符合题目要求,第18-21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原来都静止在同一匀强磁场中放射性元素原子核的衰变示意图,运动方向都与磁场方向垂直。图中a、b分别表示各粒子的运动轨迹,大小圆的半径之比是45:1。下列说法中正确的是A磁场方向一定为垂直纸面向里B这可能是发生了衰变C这可能是发生衰变D这可能

2、是发生衰变15. 3个质量分别为m1、m2、m3的小球,半径相同,并排悬挂在长度相同的3根竖直绳上,彼此恰好相互接触。现把质量为m1的小球拉开一些,如图中虚线所示,然后释放,经球1与球2、球2与球3相碰之后,3个球的动量相等。若各球间碰撞时均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,不计空气阻力,则m1m2m3为()A631 B231 C211 D32116质量m的物块(可视为质点)以v0的初速度从倾角=30的粗糙斜面上的P点沿斜面向上运动到达最高点后,又沿原路返回到出发点P点,其速度随时间变化的图象如图所示,且不计空气阻力。下列说法中正确的是()A物块所受的重力与摩擦力之比为3:2B这个过程中物块克服摩擦

3、力做功的功率为C这个过程中重力做功比摩擦力做功大D这个过程中重力冲量与摩擦力冲量之比3:117一物体静置在平均密度为、半径为R的星球表面上,以初速度v0竖直向上抛出一个物体,该物体上升的最大高是(已知引力常量为G)A B C D 18. 如图1所示,在光滑水平面上叠放着A、B两物体。现对A施加水平向右的拉力F,通过传感器可测得A的加速度a随拉力F变化的关系如图2所示。已知重力加速度g=10 m/s2,则下列说法正确的是AA的质量是5 kgBB的质量是5 kgCA、B之间的动摩擦因数是0.4DA、B之间的动摩擦因数是0.819.如图所示,足够长的光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个定值电阻R,匀强磁

4、场垂直于导轨所在平面向上,将ab棒在导轨上无初速度释放,当ab棒下滑到稳定状态时,速度为v,电阻R上消耗的功率为P。导轨和导体棒电阻不计。下列判断正确的是A导体棒的a端比b端电势低 Bab棒在达到稳定状态前做加速度减小的加速运动 C若磁感应强度增大为原来的2倍,其他条件不变,则ab棒下滑到稳定状态时速度将变为原来的D若换成一根质量为原来2倍的导体棒,其他条件不变,则导体棒下滑到稳定状态时R的功率将变为原来的4倍20.如图所示为一边长为L的正方形abcd,P是bc的中点。若正方形区域内只存在由d指向a的匀强电场,则在a点沿ab方向以速度v入射的质量为m、电荷量为q的带负电粒子(不计重力)恰好从P

5、点射出。若该区域内只存在垂直纸面向里的匀强磁场,则在a点沿ab方向以速度v入射的同种带电粒子恰好从c点射出。由此可知A匀强电场的电场强度为B匀强磁场的磁感应强度为C带电粒子在匀强电场中运动的加速度大小等于在匀强磁场中运动的加速度大小D带电粒子在匀强电场中运动的时间和在匀强磁场中运动的时间之比为1221.如图所示,ABCD是固定在地面上、由同种金属细杆制成的正方形框架,框架任意两条边的连接处平滑,A、B、C、D四点在同一竖直面内,BC、CD边与水平面的夹角分别为、(),让套在金属杆上的小环从A点无初速释放。若小环从A经B滑到C点,摩擦力对小环做功为W1,重力的冲量为I1;若小环从A经D滑到C点,

6、摩擦力对小环做功为W2,重力的冲量为I2。则AW1W2 BW1=W2CI1I2 DI1 =I2第卷三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分。第2225题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3334题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题22(6分)某同学用如图1所示的装置探究“加速度与力和质量的关系”。该实验开始前需要平衡摩擦力,在平衡摩擦力的时候_(填“需要”或“不需要”)挂砂桶,_ (填“需要”或“不需要”)安装纸带和打开打点计时器;每次改变小车的质量后_(填“需要”或“不需要”)重新平衡摩擦力。甲实验中打出的一条纸带的一部分如图2所示。纸带上标出了连续的3个计数点A、B、C,相邻计数

7、点之间还有4个点没有标出。打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上。则打点计时器打B点时,小车的速度vB=_m/s。该同学探究“小车的加速度与所受合力的关系”时,通过测量和处理实验数据,得到如图3所示的aF图线,发现图线不过坐标原点,请分析其原因是:;该图线斜率的物理意义是:。23.(9分)现要测量一电池的内阻r和一待测电阻的阻值Rx。已知电池的电动势约6V,电池内阻和待测电阻阻值都为数十欧。可选用的实验器材有:电流表A1(量程030 mA);电流表A2(量程0100 mA);电压表V(量程06 V);滑动变阻器R1(阻值05 );滑动变阻器R2(阻值0300 );开关S一个,导线若干。某同学

8、的实验过程如下:设计如图4所示的电路图,正确连接电路。将滑动变阻器R的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小R的阻值,测出多组U和I的值,并记录。以U为纵轴,I为横轴,得到如图5所示的图线。断开开关,将Rx改接在B、C之间,A与B直接相连,其它部分保持不变。重复步骤,得到另一条UI图线,图线与横轴I的交点坐标为(I0,0),与纵轴U的交点坐标为(0,U0)。回答下列问题:电流表应选用_,滑动变阻器应选用_;由图5的图线,得电源内阻r =_;用I0、U0和r表示待测电阻的关系式Rx=_,代入数值可得Rx;若电表为理想电表,Rx分别接在B、C之间与接在A、B之间,滑动变阻器滑片都从最大阻值位置调到某同一

9、位置,两种情况相比,电流表示数变化范围_,电压表示数变化范围_。(选填“相同”或“不同”)24. (14分)如图所示,两根足够长的光滑金属导轨ab、cd与水平面成=30角且固定,导轨间距离为L=2.0 m,电阻不计。在导轨上端接一个阻值为R0的定值电阻。在c、N之间接有电阻箱。整个系统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B=1 T;现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放。金属棒下滑过程中与导轨接触良好。不计一切摩擦。改变电阻箱的阻值R,测定金属棒的最大速度vm,得到vmR的关系如图所示。若轨道足够长,重力加速度g取10 m/s2。求:(1

10、)金属杆的质量m和定值电阻R0的阻值;(2)当电阻箱R取3.5 时,且金属杆的加速度为3 m/s2时,此时金属棒的速度。25.(18分)如图甲所示,光滑的绝缘细杆水平放置,有孔小球套在杆上,整个装置固定于某一电场中。以杆左端为原点,沿杆向右为x轴正方向建立坐标系。沿杆方向电场强度E随位置x的分布如图乙所示,场强为正表示方向水平向右,场强为负表示方向水平向左。图乙中曲线在0x0.20m和x0.4m范围可看作直线。小球质量m=0.02kg,带电量q=+110-6C。若小球在x2处获得一个v=0.4m/s的向右初速度,最远可以运动到x4处。(1)求杆上x4到x8两点间的电势差大小U;(2)若小球在x

11、6处由静止释放后,开始向左运动,求:a. 加速运动过程中的最大加速度am;b. 向左运动的最大距离sm;(3)若已知小球在x2处以初速度v0向左减速运动,速度减为零后又返回x2处,所用总时间为t0,求小球在x2处以初速度4v0向左运动,再返回到x2处所用的时间(小球运动过程中始终未脱离杆)。你可能不会计算,但小球向左运动过程中受力特点你并不陌生,请展开联想,通过类比分析得出结果。(二)选做题33【物理选修3-3】(1)物体体积变化时,分子间距离会随之变化,分子势能也会发生变化,下图为分子势能与分子间距离r的关系曲线,以下判断正确的是_(选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分,没选错一个

12、扣3分,最低得分为0)A当时,分子势能最小B当时,分子引力与斥力大小相等C当时,分子间作用力的合力表现为引力D当r由变到的过程中,分子间作用力的合力做正功E在r由逐渐增大的过程中,分子间作用力的合力做负功(2)如图所示,粗细相同的导热玻璃管A、B由橡皮软管连接,一定质量的空气被水银柱封闭在A管内,气柱长,B管上方与大气相通,将B管竖直向上缓慢移动一定高度后固定,A管内水银面上升了,求B管上移的高度为多少?要使两管内水银面再次相平,环境温度需降低还是升高?变为多少?(大气压强不变)34.【物理选修3-3】(1)一列沿x轴传播的简谐横波,t0时刻的波形如图所示,此时质点P恰在波峰,质点Q恰在平衡位

13、置且向上振动再过0.2 s,质点Q第一次到达波峰,则下列说法正确的是()A波沿x轴负方向传播B波的传播速度为30 m/sC1 s末质点P的位移为零D质点P的振动位移随时间变化的关系式为x0.2sin(2t)mE00.9 s时间内P点通过的路程为(1.0)m (2)如图所示,ABC为一直角棱镜,A30,AB宽为d,现一宽度等于AB的单色平行光束垂直AB射入棱镜内,在AC面上恰好发生全反射,求:棱镜的折射率;由AC面直接反射到AB面或BC面上的光束,在棱镜内部经历的最长时间(光在真空中的速度为c)参考答案14B 15A 16B 17A 18BC 19BD 20.BC 21.BC22.不需要(1分)

14、;需要(1分);不需要(1分) 0.44(0.43-0.45)(1分)未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足(斜面倾角过小)(1分)小车质量的倒数(1分)23.A2(2分),R2(2分)25(1分)(2分)相同(1分);不同(1分)24.(1)m=0.8kg, R0=0.5 (2)1.6 m/s25. (1)x4与x8之间为匀强电场E=4103V/mU=Ed (2分)得:U=1600 V (1分)(2)a加速运动过程中,经过x3处场强最大Fm=Emq (2分)由牛顿第二定律:Fm=mam; (2分)得:am=0.6m/s2 (1分)b设x2与x4之间的电势差为U2由动能定理: (1分)得:U2=1.61

15、03V(1分)设x4与x6之间的电势差为U1:U1=0.8103V(1分)设向左运动的最远处距x2处的距离为x,电场强度大小为Ex带电小球由位置x6处到最远处的过程:根据动能定理: (1分) (1分)得:x=0.08m=8cm (1分)所以:Sm=(0.6-0.2)+ x=0.48m (1分)(3)如图:设距x2处左侧距离为x处的电场强度大小为Ex小球在距x2处左侧距离为x处所受电场力大小为F:F=Exq由图可知:Ex=Kx(K为常量)所以:F=qKx小球在x2处左侧所受电场力方向总指向x2(向右)小球在x2处左侧相对于x2处的位移总背离x2(向左)综上可知:电场力F的大小与x成正比,方向与x方向相反。小球向左的运动是简谐运动的一部分,振动周期与振幅无关,小球从x2处向左运动再返回的时间是简谐运动的半个周,因此以4v0为初速度的时间仍为t0。 (3分)(其他做法正确均得分)33. BCE设B管被提升H高度后,B管液面比A高A管内气柱长为A管气柱遵循玻意耳定律,有:解得:B管提升的高度:要使两管水银面又平齐,必须降低温度设当温度为T时,A管气柱长根据理想气体状态方程有,解得34. (1)BCE(2)2

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