学年高考理综物理最后一次模拟试题及答案解析Word格式文档下载.docx

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18将一直流电源的总功率

、输出功率

和电源内部的发热功率

随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如图所示,则下列说法正确的是

A、图线b表示电源内部的发热功率

随电流I的变化关系

B、M点对应的功率为最大输出功率

C、在图线上A、B、C三点的纵坐标一定满足关系

D、两个图线上交点M与N的横坐标之比一定为1:

4,纵坐标之比一定为1:

2

19、如图所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N。

今有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零.然后沿原路返回。

若保持两极板间的电压不变,则正确的是

A.把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后能返回P点下方

B.把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落

C.把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回

D,把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落

20、宇宙中存在一些智力相等且离其他恒星较远的四颗星组成的四星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用,如图,设四星系统中每个星体的质量均为m,半径均为R,四颗星稳定分布在边长为L的正方形的四个顶点上。

已知引力常量为G,关于四星系统(忽略星体自转的影响),下列说法正确的是

A、四颗星的向心加速度的大小为

B、四颗星运行的线速度大小是

C、四颗星表面的重力加速度均为

D、四颗星的周期均为

21、“娱乐风洞”是一集高科技与惊险的娱乐项目,它可把游客在一个特定的风洞内“吹”起来,让人体验太空飘忽感觉。

在某次表演中,假设风洞内向上的总风量和风速保持不变,表演者通过调整身姿,来改变所受的向上风力大小,人体可上下移动的空间总高度为H。

人体所受风力大小与正对面积成正比,站立时受风面积为水平横躺时

当人体与竖直方向成一定倾斜角时,受风正对面积是最大值的

,恰好可以静止或匀速漂移。

表演者开始时,先以站立身势从A点下落,经过

某处B点,立即调整为横躺身姿。

运动到最低点C处恰好减速为零。

则有

A.运动过程中的最大加速度是

B.B点的高度是

C.表演者A至B克服风力所做的功是B至C过程的

D.表演者A至B动能的增量大于B至C克服风力做的功

 

第Ⅱ卷(非选择题共174分)

一、非选择题:

包括必考题和选考题两部分。

第22题~第32题为必考题,每个小题考生都必须做答。

第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题(共129分)

22.某兴趣小组利用图甲所示实验装置,验证“合外力做功和动能变化的关系”.小车及车中砝码的质量为M,沙桶和沙的质量为m,小车的速度可由小车后面拉动的纸带经打点计时器打出的点计算得到。

(1)在实验中,下列说法正确的有()

A.将木板的右端垫起,以平衡小车的摩擦力

B.每次改变小车的质量时,都要重新平衡摩擦力

C.用直尺测量细线的长度作为沙桶下落的高度

D.在小车运动过程中,对于M、m组成的系统,m的重力做正功

(2)图乙是某次实验时得到的一条纸带,O点为静止开始释放沙桶纸带上打的第一个点,速度为0。

相邻两个计数点之间的时间间隔为T,根据此纸带可得出小车通过计数点E时的速度vE=。

(3)若用O、E两点来研究合外力做功和动能变化的关系,需要验证的关系式为

(用所测物理量的符号表示)。

23.(9分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,2.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:

A.直流电源(电动势约为5V,内阻可不计)

B.直流电流表(量程0〜3A,内阻约为0.1Ω)

C.直流电流表(量程0〜600mA,内阻约为5Ω)

D.直流电压表(量程0〜15V,内阻约为15kΩ)

E.直流电压表(量程0〜5V,内阻约为10kΩ)

F.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)

G.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.

(1)实验中电流表应选用,电压表应选用,滑动变阻器应选用(均用序号字母表示)。

(2)请按要求将图1中所示的器材连成实验电路。

(3)某同学通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图2所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图3所示的电路中,其中电源电动势E=4V,内阻r=1Ω,定值电阻R=9Ω,此时灯泡的实际功率为W.(结果保留两位有效数字)

24、如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数

,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过,在左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现有一可视为质点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后静止释放(小球和弹簧不黏连),小球刚好能沿DEN轨道滑下,球:

(1)小球刚好能通过D点时速度的大小

(2)小球到达N点时速度的大小及受到轨道的支持力的大小

(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能

25、如图所示,半径为L1=2m的金属圆环内上、下半圆各有垂直圆环平面的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B1=

T.长度也为L1、电阻为R的金属杆ab,一端处于圆环中心,另一端恰好搭接在金属环上,绕着a端沿逆时针方向匀速转动,角速度为ω=

rad/s。

通过导线将金属杆的a端和金属环连接到图示的电路中(连接a端的导线与圆环不接触,图中的定值电阻R1=R,滑片P位于R2的正中央,R2的总阻值为4R),图中的平行板长度为L2=2m,宽度为d=2m.图示位置为计时起点,在平行板左边缘中央处刚好有一带电粒子以初速度v0=0.5m/s向右运动,并恰好能从平行板的右边缘飞出,之后进入到有界匀强磁场中,其磁感应强度大小为B2,左边界为图中的虚线位置,右侧及上下范围均足够大.(忽略金属杆与圆环的接触电阻、圆环电阻及导线电阻,忽略电容器的充放电时间,忽略带电粒子在磁场中运动时的电磁辐射的影响,不计平行金属板两端的边缘效应及带电粒子的重力和空气阻力)求:

(1)在0~4s内,平行板间的电势差UMN;

(2)带电粒子飞出电场时的速度;

(3)在上述前提下若粒子离开磁场后不会第二次进入电场,则磁感应强度B2应满足的条件。

35.【物理——选修】

(15分)

(1)下列说法正确的是。

(填正确答案标号,选对1个给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0分)

A.放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件无关

B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子时所产生的

C.结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定

D.各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯

E.根据波尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大

(2)(10分)如图所示,固定的圆弧轨道与水平面平滑连接,轨道与水平面均光滑,质量为m的物块B与轻质弹簧拴接静止在水平面上,弹簧右端固定.质量为3m的物块A从圆弧轨道上距离水平面高h处由静止释放,与B碰撞后推着B一起运动但与B不粘连.求:

①A与B碰前的速度V0及A、B碰后一起运动的速度V1;

②弹簧的最大弹性势能;

③A与B第一次分离后,物块A沿圆弧面上升的最大高度

高三模拟物理答案

14

15

16

17

18

19

20

21

C

D

B

AB

CD

BC

ACD

22.(6分)

【答案】

(1)AD

(2)

(3)

考点:

探究功与速度变化的关系

【名师点睛】本题考查探究功与速度变化的关系,首先掌握实验原理,由平均速度公式可求得E点的速度;

根据机械能守恒即可正确回答。

23.(9分)

(1)CEF;

(2)如下图(3)0.34.

【解析】

(1)灯泡的额定电压为5V,因此电压表选择大于等于5V的即可,故选E;

而灯泡的额定电流I=

=0.5A;

故电流表应选择C;

因本实验采用分压接法,滑动变阻器应选小电阻;

故滑动变阻器选择F;

(2)本实验要求多测几组数据,故采用分压接法;

同时因电流表内阻与灯泡内阻接近,故电流表选用外接法;

实物图如下图所示;

(3)将定值电阻等效电源内阻,作出等效电源的伏安特性曲线如图所示;

与灯泡的伏安特性曲线的交点为灯泡的工作点,由图可知,此时灯泡的电压为1.0V;

电流为0.34A;

则灯泡的功率P=UI=1×

0.34W=0.34W;

描绘小灯泡的伏安特性曲线

【名师点睛】本题注意定值电阻的存在改变了电路中的电流;

同时注意作伏安特性曲线时应根据特殊点作图,如0.4A的位置.根据实验中给出的灯泡的额定值可以确定电流表及电压表;

由实验要求可以确定接法,进而可以确定滑动变阻器;

在坐标系中作出电源的伏安特性曲线,则两线的交点为灯泡的工作点,即可求出实际功率.

24.(12分)

(1)2m/s

(2)

12N.(3)0.44J.

(1)小球刚好能沿DEN轨道滑下,则在半圆最高点D点必有:

则:

(2)从D点到N点,由机械能守恒得:

代入数据可得

在N点有:

得:

M=6mg=12N.

(3)弹簧推开小球的过程中,弹簧对小球所做的功W等于弹簧所具有的弹性势能EP,根据动能定理可得:

即压缩的弹簧所具有的弹性势能为0.44J.

动能定理;

机械能守恒定律;

牛顿第二定律的应用.

25.(20分)

(1)

(2)θ=45°

(3)

(3)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由

,得

由几何关系及粒子在磁场中运动的对称性可知,

时离开磁场后不会第二次进入电场,即

.

考查了带电粒子在电磁场中的运动

【名师点睛】导体切割磁感线产生电动势,结合串并联电路特点即可求解.带电粒子在电场中做类平抛运动,有运动学知识求解即可.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律求解粒子运动半径,结合几何关系求解磁场强度大小。

35.[物理选修3-5](15分)

(1)(5分)

【答案】ABD

本题考查原子核衰变及半衰期、衰变速度;

氢原子的能级公式和跃迁.

(2)(10分)

【答案】①

【解析】①A下滑与B碰撞前,根据机械能守恒得

  

    (2分)

A与B碰撞,根据动量守恒得

 

  (2分)

②弹簧最短时弹性势能最大,系统的动能转化为弹性势能

根据能量守恒得

(2分)

③根据题意,A与B分离时A的速度大小为v1

A与B分离后沿圆弧面上升到最高点的过程中,根据机械能守恒得

     (2分)

解得

       (1分)

本题考查动量守恒定律和功能关系的综合应用。

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