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高考仿真模拟卷(一)(时间:60分钟满分:110分) 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1418题只有一项符合题目要求,第1921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a,b两个运动物体的xt图像,下述说法正确的是()a.a,b两个物体开始时相距100 m,同时同向运动b.b物体做匀减速直线运动,加速度大小为5 m/s2c.a,b两个物体运动8 s时,在距a的出发点60 m处相遇d.a物体在2 s到6 s之间做匀速直线运动15.如图所示,固定斜面c上放有两个完全相同的物体a,b,两物体间用一根细线连接,在细线的中点加一与斜面垂直的拉力f,使两物体均处于静止状态,下列说法正确的是()a.c受到地面的摩擦力向左b.a,b两物体的受力个数一定相同c.a,b两物体对斜面的压力相同d.当逐渐增大拉力f时,物体b受到斜面的摩擦力一定逐渐增大16.假设空间某一静电场的电势随x变化情况如图所示,根据图中信息可以确定下列说法中正确的是()a.空间各点场强的方向均与x轴垂直b.将电荷沿x轴从0移到x1的过程中,电荷做匀加速直线运动c.正电荷沿x轴从x2移到x3的过程中,电场力做正功,电势能减小d.负电荷沿x轴从x4移到x5的过程中,电场力做负功,电势能增加17.如图所示,有一面积为s、匝数为n、电阻不计的矩形线圈,绕oo轴在水平方向的磁感应强度为b的匀强磁场中以角速度匀速转动,矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动触头p可上下移动,副线圈接有可调电阻r.从图示位置开始计时,下列判断正确的是()a.矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=nbscos tb.矩形线圈从图示位置经过2的时间,通过电流表的电荷量为0c.当p不动,r增大时,电压表读数增大d.当p向上移动,r不变时,电流表读数减小18.现有甲,乙,丙三个电源,电动势e相同,内阻不同,分别为r甲,r乙,r丙.用这三个电源分别给定值电阻r供电,已知r=r甲r乙r丙,则将r先后接在这三个电源上的情况相比较,下列说法正确的是()a.接在甲电源上时,电源内阻消耗的功率最小b.接在甲电源上时,定值电阻r两端的电压最大c.接在乙电源上时,电源的输出功率最大d.接在丙电源上时,电源的输出功率最大19.某国际研究小组观测到了一组双星系统,它们绕二者连线上的某点做匀速圆周运动,双星系统中质量较小的星体能“吸食”质量较大的星体的表面物质,达到质量转移的目的.根据大爆炸宇宙学可知,双星间的距离在缓慢增大,假设星体的轨道近似为圆,则在该过程中()a.双星做圆周运动的角速度不断减小b.双星做圆周运动的角速度不断增大c.质量较大的星体做圆周运动的轨道半径减小d.质量较大的星体做圆周运动的轨道半径增大20.如图(甲)所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线l1,l2,l3,l4,在l3与l4之间存在匀强磁场,磁感应强度大小均为1 t,方向垂直于虚线所在平面向里.现有一矩形线圈abcd,宽度cd=l=0.5 m,质量为0.1 kg,电阻为2 ,将其从图示位置静止释放(cd边与l1重合),速度随时间的变化关系如图(乙)所示,t1时刻cd边与l2重合,t2时刻ab边与l3重合,t3时刻ab边与l4重合,t2t3之间图线为与t轴平行的直线,t1t2之间和t3之后的图线均为倾斜直线,已知t1t2的时间间隔为0.6 s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g取10 m/s2).则()a.在0t1时间内,通过线圈的电荷量为0.25 cb.线圈匀速运动的速度大小为8 m/sc.线圈的长度为2 md.0t3时间内,线圈产生的热量为4.2 j21.如图所示,质量为3 m的竖直光滑圆环a的半径为r,固定在质量为2m的木板b上,木板b的左右两侧各有一竖直挡板固定在地面上,b不能左右运动.在环的最低点静止放有一质量为m的小球c.现给小球一水平向右的瞬时速度v0,小球会在圆环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,初速度v0必须满足()a.最小值为4grb.最大值为3grc.最小值为5grd.最大值为10gr二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题第25题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题第35题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共47分)22.(6分)利用图示装置可以做力学中的许多实验.(1)以下说法正确的是.a.利用此装置做“研究匀变速直线运动”的实验时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响b.利用此装置探究“加速度与质量的关系”,通过增减小车上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板的倾斜度c.利用此装置探究“加速度与质量的关系”并用图像法处理数据时,如果画出的am关系图像不是直线,就可确定加速度与质量成反比d.利用此装置“探究动能定理”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面的分力补偿小车运动中所受阻力的影响(2)某同学在利用此装置“探究加速度a与力f的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钩码个数的增加将趋近于的值.23.(9分)测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:a.待测的干电池b.电流传感器1c.电流传感器2d.定值电阻r0(2 000 )e.滑动变阻器r(020 ,2 a)f.开关和导线若干某同学设计了如图(甲)所示的电路来完成实验.(1)在实验操作过程中,该同学将滑动变阻器的滑片向左滑动,则电流传感器1的示数将(选填“变大”或“变小”).(2)该同学利用测出的实验数据绘出的i1i2图线(i1为电流传感器1的示数,i2为电流传感器2的示数,且i2的数值远远大于i1的数值),如图(乙)所示.则由图线可得被测电池的电动势e=v,内阻r=.24.(12分)如图所示,一劈形滑梯固定在水平地面上,高h1=12 m,底角分别为37,53,a,b两小物块质量分别为ma=2 kg、mb=4 kg,用轻绳连接,通过滑梯顶端的小滑轮跨放在左右两斜面上,轻绳伸直时,两物块离地高度h2=4 m,在滑轮处压住细绳,已知物块与斜面间的动摩擦因数均为=0.1,g=10 m/s2,sin 37=0.6,sin 53=0.8.(1)若在压绳处突然剪断绳,求a,b下滑过程中加速度之比;(2)若松开绳,求b滑到底端时的速度大小.25.(20分)在xoy平面内,直线om与x轴负方向成45角,以om为边界的匀强电场和匀强磁场如图所示.在坐标原点o有一不计重力的粒子,其质量和电荷量分别为m和+q,以v0沿x轴正方向运动,粒子每次到x轴将反弹,第一次无能量损失,以后每次反弹水平分速度不变,竖直分速度大小减半、方向相反.b=mv0q、e=mv0216q.求带电粒子:(1)第一次经过om时的坐标;(2)第二次到达x轴的动能;(3)在电场中运动时竖直方向上的总路程.(二)选考题(共15分.请从给出的3道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一个题目计分)33.物理选修33(15分)(1)(5分)以下说法正确的是.(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.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动b.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关c.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小d.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大e.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小(2)(10分)“拔火罐”是一种中医疗法,为了探究“火罐”的“吸力”,某人设计了如图装置的实验.横截面积为s的圆柱状气缸固定在铁架台上,光滑薄活塞通过细线与重物m相连,将点燃的轻质酒精棉球从缸底的开关k处扔到气缸内,酒精棉球熄灭时立即密闭开关k,此时缸内温度为t,细线刚好拉直且无拉力,活塞到缸底距离为l.由于气缸传热良好,经过一段时间重物被吸起,最后停在距地面l10处.已知环境温度为27 ,mgs与16大气压强相当,缸内气体可看理想气体,求t的值.34.物理选修34(15分)(1)(5分)一列简谐横波沿x轴的正向传播,振幅为2 cm,周期为t.已知在t=0时刻波上相距50 cm的两质点a,b的位移都是3cm,但运动方向相反,其中质点a沿y轴负向运动,如图所示,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.该列简谐横波波长可能为37.5 cmb.该列简谐横波波长可能为12 cmc.质点a、质点b的速度在某一时刻可以相同d.当质点b的位移为+2 cm时,质点a的位移为负e.在t=t3时刻质点b速度最小(2)(10分)如图所示,aobc为某种透明介质的截面图,其中aoc为直角三角形,oac=53.bc为半径r=16 cm的四分之一圆弧,ab与水平屏幕mn垂直并接触于a点.由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心o,在ab分界面上的入射角i=53,结果在水平屏幕mn上出现两个亮斑.已知该介质对红光和紫光的折射率分别为n1=233,n2=2,sin 53=0.8,cos 53=0.6.判断在am和an两处产生亮斑的颜色;求两个亮斑间的距离.35.物理选修35(15分)(1)(5分)根据玻尔理论,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.原子处于定态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量b.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,电势能的减少量大于动能的增加量c.氢原子可以吸收小于使氢原子电离能量的任意能量的光子,因而轨道半径可以连续增大d.电子没有确定轨道,只存在电子云e.玻尔理论的成功之处是引入量子观念(2)(10分)如图所示,虚线右侧水平面光滑,左侧是粗糙程度相同的水平面.右侧有一质量为m的正方体滑块以一定的初速度滑向左侧,通过虚线后滑行的最大距离为l.若在虚线左侧34l处放置一质量为m的同样形状的正方体滑块,m以相同的速度滑入左侧与之发生弹性正碰,若mm,则碰后m能继续滑行距离的范围是多大(m,m与左侧粗糙平面的动摩擦因数相同,滑块尺寸远小于l)?高考仿真模拟卷(一)14.c根据图像,a,b两物体开始时相距100 m,速度方向相反,是相向运动,选项a错误;xt图像的斜率表示速度,故b物体做匀速直线运动,速度大小为v=-60-1008 m/s=5 m/s,选项b错误;t=8 s时有交点,表示a,b两物体运动8 s时,在距a的出发点60 m处相遇,选项c正确;26 s,物体a位置坐标不变,保持静止,即停止了4 s,选项d错误.15.c对a,b,c整体分析,受重力、拉力、支持力和静摩擦力,根据平衡条件,地面对整体的静摩擦力一定是向右,故选项a错误;对a,b进行受力分析,如图所示,b物体处于静止状态,当绳子拉力沿斜面向上的分量与重力沿斜面向下的分量相等时,摩擦力为零,所以b可能只受3个力作用,而a物体必定受到摩擦力作用,肯定受4个力作用,选项b错误;a,b两个物体,垂直于斜面方向受力都平衡,则有:fn+tsin =mgcos ,解得fn=mgcos -tsin ,则a,b两物体对斜面的压力相同,选项c正确;当逐渐增大拉力f时,如果tcos r乙r丙,根据闭合电路欧姆定律得i=er+r,r接在电源上时,内电阻消耗的功率为p=i2r=(er+r)2r=e2(r-r)2r+4r,则当r=r时,p最大,则知接在甲电源上时,电源内阻消耗的功率最大,选项a错误;在甲电源上时,定值电阻r两端的电压为u=ir=rr+re=e1+rr,由于甲的内阻最大,故u最小,选项b错误;电源的输出功率p出=i2r,由于丙电源的内阻最小,接在丙电源时电流最大,故接在丙电源上时,电源的输出功率最大,选项c错误,d正确.19.ad设体积较小的星体质量为m1,轨道半径为r1,体积较大的星体质量为m2,轨道半径为r2.双星间的距离为l,转移的质量为m,根据万有引力提供向心力对m1:g(m1+m)(m2-m)l2=(m1+m)2r1对m2:g(m1+m)(m2-m)l2=(m2-m)2r2由得=g(m1+m2)l3,总质量m1+m2不变,两者距离l增大,则角速度变小,选项a正确,b错误;由式可得r2=g(m1+m)2l2,把的值代入得r2=m1+mm1+m2l,因为l增大,故r2增大,即质量较大的星体做圆周运动的轨道半径增大,选项c错误,d正确.20.abc根据平衡有mg=bil,而i=blvr,联立两式解得v=mgrb2l2=0.1102120.52m/s=8 m/s,选项b正确;t1t2的时间间隔内线圈一直做匀加速直线运动,知ab边刚进上边的磁场时,cd边也刚进下边的磁场.设磁场的宽度为d,则线圈的长度l=2d,线圈下降的位移为x=l+d=3d,则有3d=vt-12gt2,将v=8 m/s,t=0.6 s,代入解得d=1 m,所以线圈的长度为l=2d=2 m,选项c正确;在0t1时间内,cd边从l1运动到l2,通过线圈的电荷量为q=i t=blvrt=bldr=10.512c=0.25 c,选项a正确;0t3时间内,根据能量守恒得q=mg(3d+2d)-12mv2=0.110(3+2)j-120.182 j=1.8 j,选项d错误.21.cd在最高点,速度最小时有mg=mv12r解得v1=gr.从最高点到最低点的过程中,机械能守恒,设最低点的速度为v1,根据机械能守恒定律有2mgr+12mv12=12mv12.解得v1=5gr.要使环不会在竖直方向上跳起,环对球的压力最大为f=2 mg+3 mg=5 mg从最高点到最低点的过程中,机械能守恒,设此时最低点的速度为v2,在最高点,速度最大时有:mg+5 mg=mv22r.解得v2=6gr.根据机械能守恒定律有:2mgr+12mv22=12mv22解得v2=10gr.所以保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,在最低点的速度范围为5grv10gr.选项c,d正确,a,b错误.22.解析:(1)此装置可以用来研究匀变速直线运动,但不需要平衡摩擦力,选项a错误;利用此装置探究“加速度与质量的关系”,通过增减小车上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度,选项b正确;曲线的种类有双曲线、抛物线、三角函数曲线等多种,所以若am图像是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能断定加速度与质量成反比,应画出a1m图像,选项c错误;探究“动能定理”实验时,需要平衡摩擦力,方法是将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响,从而小车受到的合力即为绳子的拉力,选项d正确.(2)设小车质量为m,钩码质量为m,则对小车有f-mg=ma对钩码有mg-f=ma联立解得a=m-mm+mg将上式变形为a=1-mm1+mmg,可见当mm时,加速度a趋近于g.答案:(1)bd(2)g23.解析:(1)滑动变阻器在电路中应起到调节电流的作用,滑片p向左滑动时r值增大,干路电流减小,路端电压增大,电流传感器1的示数变大,电流传感器2的示数变小.(2)路端电压u=i1r0=e-i2r,变形得i1=er0-rr0i2.由数学知图像中的k=rr0,b=er0.由图可知b=1.5010-3,k=1.3510-3-1.0510-30.9-0.3=0.510-3,故解得e=3.0 v,r=1 .答案:(1)变大(2)3124.解析:(1)对a分析有mag sin 37-mag cos 37=maa对b分析有mbgsin 53-mbgcos 53=mab解得aaab=gsin37-gcos37gsin53-gcos53=2637.(2)对a,b整体由能量守恒定律可知:mbghb-magha-(mbgcos 53+magcos 37)s=12(ma+mb)v2,由几何关系得:h2=hb=4 m,s=h2sin53=5 m,ha=s sin 37=3 m,代入数据解得:v=4153m/s.答案:(1)2637(2)4153m/s25.解析:(1)粒子进入磁场,根据左手定则,粒子做34的圆周运动后经过om,根据洛伦兹力提供向心力有qvb=mv2r,代入数据解得r=1 m,故第一次经过om时的坐标为(-1 m,1 m).(2)粒子第二次进入磁场,速度不变,则粒子在磁场中运动的半径也为r,故进入电场时离x轴的高度为2r,根据动能定理,2qer=12mv2-12mv02得动能ek=12mv2=58mv02.(3)粒子运动轨迹如图所示.因粒子第二次进入电场做类平抛运动,故到达x轴时的水平分速度为v0,竖直方向a=qem,vy2=2ah1,解得vy=v02.从类平抛开始,粒子第一次到达最高点离x轴的竖直高度为h1=vy22a,第二次到达最高点离x轴的竖直高度为h2=(vy2)22a=vy22a(12)2,第n次到达最高点离x轴的竖直高度为hn=vy2(12)2n2a=vy22a(12)2n故从类平抛开始,在竖直方向上往返的总路程为h=vy22a+2vy22a(12)2+(12)4+(12)2n=5vy26a=10mv03qb=103m故在电场中运动的竖直方向上总路程h=2r+h=163m.答案:(1)(-1 m,1 m)(2)58mv02(3)163m33.解析:(1)布朗运动是大颗粒的运动,不是分子的无规则运动,选项a错误.压强大小由分子运动的快慢和分子密集程度决定,选项d错误.选项bce正确.(2)对气缸内封闭气体状态:p1=p0,v1=ls,t1=273+t.状态:p2=p0-mgs=56p0v2=910lst2=300 k由理想气体状态方程:p1v1t1=p2v2t2解得t=127.答案:(1)bce(2)12734.解析:(1)根据质点的振动方程y=asin t,设质点的起振方向向上,则b点:3=2sin t1,所以t1=3,a点振动的时间比b点长,所以3=2sint2,则t2=23,a,b两个质点振动的时间差t=t2-t1=23-3=3=t6,所以a,b之间的距离x=vt=vt6=6.则通式为(n+16)=50 cm,波长为=3006n+1(n=0,1,2,3);若波长为37.5 cm,则n无解,故波长不可能为37.5 cm,选项a错误;当n=4时,=12 cm,选项b正确;在两质点振动时,若两质点分别位于上下方时,则两质点的速度可以相同,选项c正确;当质点b的位移为+2 cm时,b到达正向位移处,此时a还未到达平衡位置,选项d错误;由以上分析可知

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