恒心届河南省滑县六中高三下学期高考仿真专练物理试题一及参考答案纯word版.docx

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河南省滑县六中2015届高三下学期高考仿真专练物理试题一

一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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。

1.被拉直的绳子一端固定在天花板上,另一端系着小球。

小球从A点静止释放,运动到B点的过程中,不计空气阻力。

则(  )

图1

A.小球受到的拉力先变小后变大

B.小球的切向加速度一直变大

C.小球的机械能守恒

D.小球的动能先变大后变小

2.一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动,取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,其电势能Ep与位移x的关系如图2所示,下列图像中合理的是(  )

图2

图3

3.如图4所示,质量为M的斜面体静止在粗糙的水平面上,斜面体的两个斜面均是光滑的,顶角为

,两个斜面的倾角分别为α、β,且α>β。

两个质量均为m的物体P、Q分别在沿斜面向上的力F1、F2的作用下处于静止状态。

则以下说法中正确的是(  )

图4

A.水平地面对斜面体的静摩擦力方向水平向左

B.水平地面对斜面体的静摩擦力大小为F2cosα-F1cosβ

C.地面对斜面体的支持力等于(M+m)g

D.地面对斜面体的支持力等于(M+2m)g

4.如图5所示,一质量为m的物块以一定的初速度v0从斜面底端沿斜面向上运动,恰能滑行到斜面顶端。

设物块和斜面的动摩擦因数一定,斜面的高度h和底边长度x可独立调节(斜边长随之改变),下列说法错误的是(  )

图5

A.若增大m,物块仍能滑到斜面顶端

B.若增大h,物块不能滑到斜面顶端,但上滑最大高度一定增大

C.若增大x,物块不能滑到斜面顶端,但滑行水平距离一定增大

D.若再施加一个水平向右的恒力,物块一定从斜面顶端滑出

5.如图6所示,L1、L2、L3为相同的灯泡,变压器线圈的匝数比为n1∶n2∶n3=3∶1∶1,(a)和(b)中灯泡L2、L3消耗的功率均为P,则图(a)中L1的功率和图(b)中L1的功率分别为(  )

图6

A.9P、

P     B.9P、

P

C.

P、9PD.

P、

P

6.电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美。

如图7所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,AB连线中点为O。

在A、B所形成的电场中,以O点为圆心半径为R的圆面垂直AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面,两个平面边线交点分别为e、f,则下列说法正确的是(  )

图7

A.在a、b、c、d、e、f六点中找不到任何两个场强和电势均相同的点

B.将一电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力始终不做功

C.将一电荷由a点移到圆面内任意一点时电势能的变化量相同

D.沿线段eOf移动的电荷,它所受的电场力是先减小后增大

7.如图8所示,A、B极板间存在竖直方向的匀强电场和匀强磁场,一带电微粒在A、B间的水平面内做匀速圆周运动。

下列说法正确的是(  )

图8

A.该微粒带负电荷

B.仅改变R3阻值,微粒将继续做匀速圆周运动

C.仅改变A、B极板之间距离,微粒将继续做匀速圆周运动

D.仅改变A、B极板之间正对面积,微粒将不能继续做匀速圆周运动

8.如图9所示,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ的M点和P点间接一个电阻,在两导轨间OO1O1′O′矩形区域内有垂直导轨平面的匀强磁场。

现使与磁场上边界相距d0的ab棒由静止开始释放,若棒在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好接触且下落过程中始终保持水平,导轨电阻不计)。

则自棒由静止开始释放到离开磁场的过程中,下列速度图像可能正确的是(  )

图9

图10

二、实验题(本题共2小题,共15分)

9.(6分)在研究滑动摩擦力的大小实验探究中,某同学先用弹簧测力计将木块悬挂起来,静止时弹簧测力计示数如图11甲所示,然后将木块和木板叠放在水平桌面上,弹簧测力计一端固定,一端与木块水平相连,用力拉动木板,使之在水平面上匀速滑动,如图乙所示,读出测力计的示数为0.6N。

则木块和木板间的动摩擦因数为________(保留一位有效数字)。

若用力拉动木板,使之在水平面上加速滑动,其它条件不变,则测力计的示数将________(填“大于”、“小于”或“等于”)0.6N。

图11

10.(9分)某同学用如图12所示电路测量多用电表的内阻和内部电池的电动势。

图12

(1)多用电表右侧表笔为________(填“红表笔”或“黑表笔”)。

将多用电表选择旋钮调至欧姆挡“×1”,将红黑表笔短接,调节________,使指针指在右侧满刻度处。

(2)移动滑动变阻器R的触头,分别读出五组电压表(内阻较大,可视为理想表)和欧姆表示数U、R,并将计算得出的

记录在表格中,其中第四次测量时欧姆表的示数如图13所示,其阻值为________Ω。

在坐标纸上作出

图线。

2.50

1.70

1.25

1.00

0.80

0.18

0.10

0.06

0.02

图13

(3)根据图线得到多用表内部电池的电动势为____________V,多用电表欧姆挡“×1”时内电阻为________Ω。

(结果保留三位有效数字)

(4)若改用已使用较长时间的多用表(电池电动势变小,内阻变大),但仍能调零后测电阻,测得电阻R值与原来相比________。

(填“偏大”、“不变”或“偏小”)

三、计算题(本题共2小题,共32分)

11.(14分)如图14甲所示,一倾角为37°、长L=0.93m的固定斜面是由两种材料构成的,物块P从斜面顶端以初速度v0=1m/s沿斜面向下运动,物块P与斜面间的动摩擦因数μ随物块P下滑的距离L的关系如图乙所示。

已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。

求:

图14

(1)物块P在斜面上前后两段滑动的加速度大小与方向;

(2)物块P滑到斜面底端时的速度大小?

 

12.(18分)如图15所示,电阻忽略不计的两根平行的光滑金属导轨竖直放置,其上端接一阻值为3Ω的定值电阻R。

在水平虚线L1、L2间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B、磁场区域的高度d=0.5m。

导体棒a的质量ma=0.2kg,电阻Ra=3Ω;导体棒b的质量mb=0.1kg,电阻Rb=6Ω。

它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时a正好进入磁场。

不计a、b之间的作用,整个运动过程中a、b棒始终与金属导轨接触良好,设重力加速度g=10m/s2。

求:

图15

(1)在整个过程中a、b两棒克服安培力分别做的功;

(2)a进入磁场的速度与b进入磁场的速度之比;

(3)分别求出M点和N点距虚线L1的高度。

 

四、选考题(请从下面给出的三道题中任选一题做答)

13.[物理—选修3-3](15分)

(1)(6分)下列关于气体的压强说法正确的是(  )

A.一定质量的理想气体温度不断升高,其压强一定不断增大

B.一定质量的理想气体体积不断减小,其压强一定不断增大

C.大量气体分子对容器壁的持续性作用形成气体的压强

D.气体压强跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关

E.一定体积的密闭容器中理想气体由于吸收热量而内能增加,其压强一定增大

(2)(9分)如图16所示,用不计重力的轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度h1=0.50m。

给气缸加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2=0.80m处,同时缸内气体吸收Q=450J的热量。

已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强p0=1.0×105Pa。

求:

图16

①缸内气体对活塞所做的功W;

②此过程中缸内气体增加的内能ΔU。

14.[物理-选修3-4](15分)

(1)(6分)如图17所示为一列在均匀介质中传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为2m/s,此时P点振动方向沿y轴负方向,则(  )

图17

A.该波传播的方向沿x轴正方向

B.P点的振幅比Q点的小

C.经过Δt=4s,质点P将向右移动8m

D.经过Δt=4s,质点Q通过的路程是0.4m

E.图示时刻质点Q的加速度最大,方向沿y轴正方向

(2)(9分)如图18所示为一折射率为

的直角三棱镜,∠C为直角,AC=2a。

现有一束光从AC的中点射入,方向与AC边的夹角为30°,请画出光线在棱镜中传播的路径,并通过计算确定出射点离B点的距离。

图18

15.[物理-选修3-5](15分)

(1)(6分)下列说法正确的是(  )

A.原子的核式结构模型是汤姆孙最早提出的

B.铀核

U衰变为铅核

Pb的过程,要经过8次α衰变和6次β衰变

C.一群氢原子从量子数n=3的激发态跃迁到基态时最多可辐射3种不同频率的光子

D.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能因为光的强度太小

E.考古专家发现某一骸骨中

C的含量为活着的生物体中

C的1/4,已知

C的半衰期为5730年,则确定该生物死亡时距今越11460年

(2)(9分)如图19所示,竖直平面内一光滑水平轨道左边与墙壁对接,右边与一足够高的1/4光滑圆弧轨道相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B质量分别为1.5kg和0.5kg。

现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为0.3s,碰后速度大小变为4m/s。

当A与B碰撞后会立即粘在一起运动,已知g=10m/s2求:

图19

①A与墙壁碰撞过程中,墙壁对小球平均作用力F;

②A、B滑上圆弧轨道的最大高度。

答案

1.选C 小球下摆过程中只有重力做功,重力势能减小,动能增大,机械能守恒,C正确,D错误;绳的拉力逐渐增大,在最低点最大,A错误;小球的切向加速度a=

=gsinθ,随θ减小而减小,B错误。

2.选D 由题图知斜率为静电力,可知静电力沿x逐渐减小,则场强逐渐减小,选项D正确,选项A错误;沿x方向势能减少的变化率逐逐渐减小,所以动能增加的变化率也应逐渐减小,Ekx为斜率逐渐减小的增函数图像,选项B错误;vx图像为斜率逐渐减小的增函数图像,选项C错误。

3.选C 对P、Q进行受力分析可知F1=mgsinα,F2=mgsinβ=mgcosα,F1、F2沿水平方向的分力均为mgsinαcosα,A、B错;F1、F2沿竖直方向的分力为F1y=mgsin2α,F2y=mgsin2β=mgcos2α,F1y+F2y=mg,所以取M、P、Q三者整体为研究对象可知C对,D错。

4.选D 对物块,初始时受重力mg、斜面的支持力和滑动摩擦力作用,根据功能关系有:

mv02=mgh+μmgx,显然方程左右两端的质量m可以消去,即改变物块的质量m不影响物块在斜面上滑动的结果,故选项A说法正确;若增大h,物块滑行的水平位移将小于x,即不能滑到斜面顶端,假设物块仍然滑行上升原有高度,根据图中几何关系可知,滑行的水平位移变小,物块损失的动能将小于

mv02,因此还能继续上滑,故选项B说法正确;同理若增大x,物块滑行上升的高度将小于h,即物块不能滑到斜面顶端,假设物块仍然滑行原来的水平位移x,根据图中几何关系可知,物块滑行上升的高度将变小,物块损失的动能将小于

mv02,物块继续上滑,故选项C说法正确;若再施加一个水平向右的恒力F,由于不清楚斜面的倾角θ和动摩擦因数μ的具体关系,若μtanθ=1,则物块仍然恰好能滑至斜面顶端,若μtanθ>1,则物块不能滑至斜面顶端,若μtanθ<1,则物块将从斜面顶端滑出,故选项D说法错误。

5.选B 设灯泡的电压为U,电流为I,电阻为R,对应的功率为P,则对图(a),由n1∶n2∶n3=3∶1∶1,可得:

L1的电压Ua1=3U,由P=

可知其功率为9P,对图(b),Ib1·3U=2P,得:

Ib1=

I,故图(b)中L1的功率为Ib12R=

I2R=

P,故只有B正确。

6.选BC 由等量异种电荷电场分布的对称性可知,e、f两点的电场强度和电势均相同,A错误;圆面为一等势面,故将电荷沿egf移动时电场力始终不做功,B正确;因a点与圆面的电势差Ua圆一定,故由a点移到圆面上任意点电场力做功均相同,电势能的变化也相同,C正确;在线段eOf上,O点电场强度最大,故在O点电荷所受电场力最大,D错误。

7.选AB 带电微粒在A、B间的水平面内做匀速圆周运动。

重力与电场力平衡,所受电场力向上,该微粒带负电荷,选项A正确。

仅改变R3阻值,微粒将继续做匀速圆周运动,选项B正确。

仅改变A、B极板之间距离,由U=Ed可知,AB之间的电场强度变化,微粒所受电场力变化,微粒将做螺旋运动,选项C错误。

仅改变A、B极板之间正对面积,由U=Ed可知,AB之间的电场强度不变,微粒将继续做匀速圆周运动,选项D错误。

8.选ABC 设棒在磁场中最终匀速的速度为v0,棒进入磁场时的速度v=

,若v=v0,棒入磁场后即做匀速运动,A正确;若vv0,则棒速度达到v之前做自由落体运动,进入磁场后做减速运动,减速的加速度逐渐减小,当速度为v0后开始匀速,故C正确,D错误。

9.解析:

从图甲中可读出物体的重量G=3.0N,而拉动木板时,木块与木板间的摩擦力f=0.6N,根据f=μFN=μG,可知动摩擦因数μ=

=0.2;

若木板加速运动,这时木块与木板间的摩擦力仍为滑动摩擦力,大小仍为μFN,因此大小不变。

答案:

0.2 等于

10.解析:

(1)多用电表右侧表笔应为黑表笔,接内部电池的正极,红黑表笔短接,调节调零旋钮,使指针指到右侧满偏刻度处。

(2)多用电表读数为30Ω,

_

图线如图所示。

(3)由U=E-

·r内可得:

·

,对应图线可得:

=0.66。

 解得:

E=1.50V,r内=16.7Ω。

(4)电池的电动势变小,调零后电表内阻变小,读数将变大。

答案:

(1)黑表笔 调零旋钮(调R0) 

(2)30 图见解析

(3)1.50(1.48~1.52) 16.7(16.2~17.2) (4)变大

11.解析:

(1)由图乙知,物块开始下滑L1=0.45m的过程中,与斜面间的动摩擦因数μ1=0.8

根据牛顿定律mgsin37°-μ1mgcos37°=ma1

解得a1=-0.4m/s2,方向沿斜面向上

物块P从L1=0.45m到L2=0.93m的过程中,与斜面间的动摩擦因数μ2=0.5

根据牛顿定律mgsin37°-μ2mgcos37°=ma2

解得a2=2m/s2,方向沿斜面向下。

(2)前阶段  v12-v02=2a1L1

解得v1=0.8m/s

后阶段v22-v12=2a2L2

解得v2=1.6m/s。

答案:

(1)见解析 

(2)1.6m/s

12.解析:

(1)因a、b在磁场中匀速运动,其安培力等于各自的重力,由功的公式得

Wa=magd=1J

Wb=mbgd=0.5J。

(2)设b在磁场中匀速运动时速度为vb,总电阻

R1=Rb+

=7.5Ω

F1=BIL=mg①

b中的电动势:

E1=BLvb  电流:

Ib=

解得:

=mbg②

同理,a棒在磁场中以速度va匀速运动,总电阻

R2=5Ω,

=mag③

由②③以上各式得:

(3)设b棒自由落体时间为t1,匀速通过d的时间为t2则:

d=vbt2⑤

vb=gt1 va=g(t1+t2)=vb+gt2⑥

由④⑤⑥解得:

vb=

m/s va=

m/s⑦

由v2=2gh得:

ha=

m hb=

m。

答案:

(1)1J 0.5J 

(2)

 (3)

m 

m

13.解析:

(1)从宏观上看,影响气体压强的因素有温度和体积,故选项A、B错误;从微观上看,气体压强跟气体分子的平均动能和气体分子的密集程度有关,故选项D正确;气体压强就是由于大量气体分子对容器壁的持续不断的碰撞作用产生的,故选项C正确;一定质量的理想气体内能增加,温度一定升高,又因为体积不变,则其压强一定增大,选项E正确。

(2)①活塞缓慢上升,视为等压过程,则气体对活塞做功为:

W=FΔh=p0SΔh=150J。

②根据热力学定律ΔU=(-W)+Q=300J。

答案:

(1)CDE 

(2)150J 300J

14.解析:

(1)由P点沿y轴负方向振动可知,该波沿x轴正方向传播,A正确;由简谐波各质点振幅相同可知,B错误;各质点只沿y轴振动,不随波迁移,C错误;由T=

=2s,Δt=4s=2T,故质点Q在Δt时间内振动的路程为8A=40cm=0.4m,D正确;Q点在波谷,此时加速度最大,方向沿y轴正方向,E正确。

(2)光路如图所示

设光线进入棱镜时的折射角为r,由

=n得r=30°

由图可知折射光线与AB边平行。

到达BC边时,光线从棱镜射向空气入射角为60°大于临界角,故发生全反射,从AB面的F点射出。

由几何关系可知FB=a。

答案:

(1)ADE 

(2)光路图见解析 a

15.解析:

(1)原子的核式结构模型是卢瑟福最早提出的,A错误;92238U衰变成82206Pb的过程,发生的α衰变的次数为

=8,由核电荷数守恒,可知β衰变次数为6,B正确;一群氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时最多辐射C32=3种不同频率的光子,C正确;光照到金属表面能否发生光电效应与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,D错误;由m=m0(

可得:

t=2τ=2×5730年=11460年,E正确。

(2)①设水平向右为正方向,当A与墙壁碰撞时由动量定理得Ft=mAv1′-mAv1

解得:

墙壁对小球平均作用力大小F=50N,方向水平向右。

②设A与B碰撞后的速度为v,由动量守恒定律得

mAv1′=(mA+mB)v

AB在光滑圆形轨道上升时,由机械能守恒定律得

(mA+mB)v2=(mA+mB)gh

解得:

h=0.45m

答案:

(1)BCE 

(2)①50N 水平向右 ②0.45m

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