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文档简介

广西高考命题研究专家原创卷(一)(时间:60分钟,满分120分)第卷(选择题,共48分)选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全都选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的或不选的得0分)14以下说法正确的是()a布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动b从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小c在不引起其他变化的情况下,热量可以由低温物体传递给高温物体d吸收了热量的物体,其内能可能增加【解析】布朗运动反映了液体分子在不停地做无规则的热运动,选项a错误;从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将减小、斥力将减小,选项b错误;热量可以由低温物体传递给高温物体,但一定会引起其他变化,选项c错误;物体从外界吸收热量,根据热力学第一定律可知内能可能增加、减小或不变,d项正确【答案】d15下列说法中正确的是()a光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大b在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的色散现象c光传播时,若遇到的障碍物的尺寸比光的波长大很多,衍射现象十分明显,此时不能认为光沿直线传播d走时快的摆钟必须调长摆长,才可能使其走时准确【解析】在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的干涉现象,选项b错误;光传播时,若遇到的障碍物的尺寸比光的波长大很多,衍射现象十分不明显,此时可以认为光沿直线传播,选项c错误【答案】ad16某探月卫星绕月球飞行时,先在半径为100 km的圆轨道上运动,为了对月球进行近距离探测拍照,卫星需将轨道调整到离月球最近10 km、最远100 km的椭圆轨道上运动,此时星载照相机的分辨率可达1 m,那么()a卫星从圆轨道变轨到椭圆轨道需要加速b卫星在轨道调整后周期变大c卫星在轨道调整后运行速度总大于调整前的速度d卫星在轨道调整后机械能减小【解析】椭圆轨道在圆轨道内侧,因此卫星必须减速才能降低高度,a错;卫星轨道降低,则周期减小,b错;轨道调整后卫星在远月点的速度小于圆轨道上的速度,近月点的速度大于圆轨道上的速度,c错;减速后卫星的机械能减小,d正确【答案】d17.图1如图1所示,o点为均匀带正电的导体棒的中点,a、b为导体棒的两个端点,p点为ao的中点,a、b两点分别处在p、o两点的正上方若将带正电的试探电荷分别放在a、b两点,则()a试探电荷在a点的电势高于在b点的电势b试探电荷在a点的电势低于在b点的电势c试探电荷在a点受到的电场力大于在b点受到的电场力d试探电荷在a点受到的电场力小于在b点受到的电场力【解析】根据对称性,作出这段带正电的导体棒周围的电场线分布,如图所示,注意通过中点o的电场线是垂直于导体棒的,其余的电场线都为曲线在电场中找到与a在同一电场线的a1和与b在同一电场线上的b1,且a1、b是在同一条等势线上,a、b1是在同一条等势线上从图中不难判断b点场强大,且电势高,所以试探电荷在b点受到的电场力较大,b、d正确【答案】bd18“轨道电子俘获”是放射性同位素衰变的一种形式,即原子核俘获一个核外电子,核内一个质子变为中子,原子核衰变成一个新核,并且放出一个中微子(其质量小于电子质量且不带电)若一个静止的原子核发生“轨道电子俘获”(电子的初动量可不计),则()a生成的新核与衰变前的原子核质量数相同b生成新核的核电荷数增加c生成的新核与衰变前的原子核互为同位素d生成的新核与中微子的动量大小相等【解析】质子与中子的质量数相同,所以发生“轨道电子俘获”后新核与原核质量数相同,a对;新核质子数减少,故核电荷数减少,b错;新核与原核质子数不同,不能称它们互为同位素,c错;以静止原子核及被俘获电子为系统,系统动量守恒,系统初动量为零,所以生成的新核与中微子的动量大小相等,方向相反,d正确【答案】ad19.图2如图2所示,a物体质量为m,b物体质量为2m,用一轻绳相连,将a用一轻弹簧悬挂于天花板上,系统处于静止状态,此时轻弹簧的伸长量为x,弹簧的弹性势能为ep.现将悬线剪断,已知同一弹簧的弹性势能仅与形变量大小的平方成正比,且弹簧始终在弹性限度内,则在以后的运动过程中()aa物体的最大动能为epmgxba物体的最大动能为epmgxca物体的速度达到最大时,弹簧弹力做功为epda物体的速度达到最大时,弹簧弹力做功为ep【解析】首先系统处于静止状态,根据共点力平衡可知:kx(m2m)g,将悬线剪断后,a物体向上加速运动至kxmg时速度达到最大,此时3xx,根据功能关系:epep1ekepg,同一弹簧的弹性势能仅与形变量大小的平方成正比,由于3xx,则ep9ep1,epgmg(xx)mgx,得:ekep(ep1epg)epmgx,选项a正确;同时,弹力做功等于弹性势能的改变量,选项d正确【答案】ad20.图3如图3所示,电阻不计的光滑平行金属导轨mn和op足够长,水平放置mo间接有阻值为r的电阻,两导轨相距为l,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为b.有一质量为m,长度为l,电阻为r0的导体棒cd垂直于导轨放置,并接触良好用平行于mn向右的水平力拉动cd,使之由静止开始运动拉力的功率恒为p,当导体棒cd达到最大速度v0时,下列判断中正确的是()a最大速度数值为v0 b导体棒上c点电势低于d点电势c克服安培力的功率等于拉力的功率pd导体棒cd上产生的电热功率为p【解析】根据右手定则可以判断d点电势低于c点电势,b错误;导体棒cd达到最大速度时拉力f与安培力合力为零,pfv0,fbil,所以pbilv0,c正确;i,解得v0,a错误;整个回路中导体棒和电阻r上都要产生电热,d错误【答案】c21.图4一列简谐横波,a为振源,在b点刚开始振动时的图象如图4所示图中数据单位都是m,已知波的传播速度为10 m/s,下列说法正确的是()a振源a开始振动时的速度方向向下b振源a开始振动时的速度方向向上c从振源a开始振动到形成如图所示波形,经过时间为1.6 sd此后再经过0.2 s,振源a到达波峰【解析】波向右传播,则b点向上起振,故振源a起振方向向上,a项错误,b项正确;波由a点传到b点,时间t s1.6 s,c项正确;由图可知,波长为6 m,周期t s0.6 s,此时a振动方向向下,要到达波峰需要的时间大于半个周期(0.3 s),d项错【答案】bc第卷(非选择题共72分)22.图5(6分)某同学使用有透光狭缝的钢条和光电计时器的装置测量重力加速度(图5)在钢条下落过程中,钢条挡住光源发出的光时,计时器开始计时,透光时停止计时,若再次挡光,计时器将重新开始计时实验中该同学将钢条竖直置于一定高度(下端a高于光控开关),由静止释放,测得先后两段挡光时间t1和t2.(1)用游标卡尺测量ab、ac的长度,其中ab的长度如图6所示,其值为_mm.图6(2)若狭缝宽度不能忽略,则该同学利用hgt2,xvt,ac,g及相关测量值得到的重力加速度值比其真实值_(填“偏大”或“偏小”)【解析】根据实验的已知条件可知g的真实值应为g,由于狭缝不能忽略,故tt1t2,设tt1t2t,则g,显然测量值比真实值偏大【答案】(1)74.3(3分)(2)偏大(3分)23(12分)在探究闭合电路规律的实验设计中,某同学用如图7甲所示电路探究某一型号电池的输出电压u与输出电流i的关系电路原理图如图7甲所示,图中r0为阻值等于5.0 的定值电阻,电压表视为理想电压表(1)请将图7乙所示的实验器材连成实验电路甲乙丙图7(2)若电压表v2的读数为1.0 v,则电源的输出电流i_a;(3)调节滑动变阻器,通过测量得到电压表v1的示数u1随电压表v2的示数u2变化的u1u2曲线如图7丙所示,由此可知电池内阻_(填“是”或“不是”)常数,短路电流为_a,电源的最大输出功率为_w.【解析】(2)电压表v2的读数为1.0 v,根据欧姆定律得出i0.20 a;(3)路端电压u1eirer,由图丙可知,u1u2图线为一倾斜向下的直线,故电池内阻r是常数;由图丙知r1 ,短路电流为1.5 a;当滑动变阻器电阻r0时电源输出功率最大,pm()2r00.312 5 w.【答案】(1)如图所示(4分)(2)0.20(2分)(3)是(2分)1.5(2分)0.3125(2分)24(15分)武广高铁的开通,给出行的人们带来了全新的感受高铁每列车组由七节车厢组成,除第四节车厢为无动力车厢外,其余六节车厢均具有动力系统设每节车厢的质量均为m,各动力车厢产生的动力相同,经测试,该列车启动时能在时间t内将速度提高到v,已知运动阻力是车重的k倍求:(1)列车在启动过程中,第五节车厢对第六节车厢的作用力;(2)列车在匀速行驶时,第六节车厢失去了动力,若仍要保持列车的匀速运动状态,则第五节车厢对第六节车厢的作用力变化多大?【解析】(1)列车启动时做初速度为零的匀加速直线运动,启动加速度为:a(1分)对整个列车,由牛顿第二定律得:fk7mg7ma(2分)对第六、七两节车厢,水平方向受力如图所示,由牛顿第二定律得tk2mg2ma(2分)联立得tm(kg)(2分)其中“”表示实际作用力与图示方向相反,即与列车运动方向相反(2)列车匀速运动时,对整体由平衡条件得:fk7mg0(2分)设第六节车厢都有动力时,第五、六节车厢间的作用力为t1,则有:t1k2mg0 (2分)第六节车厢失去动力时,仍保持列车匀速运动,则总牵引力不变,设此时第五、六节车厢间的作用力为t2,则有:t2k2mg0 (1分)联立得t1kmg,t2kmg (1分)因此作用力变化tt2t1kmg (2分)【答案】(1)m(kg)方向与列车运动方向相反(2) kmg25.图8(19分)如图8所示,在坐标系xoy中,坐标平面的x0区域内有一匀强电场,场强大小为e,方向沿y轴负方向,电场宽度为l;第象限内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为b,一质量为m、电荷量为q(q0)的粒子从x轴上的a点以初速度v0垂直射入匀强磁场,离开磁场后垂直射入匀强电场,已知oal,e2bv0,不计粒子重力求:(1)粒子从a点进入磁场时的速度方向与x轴正方向的夹角;(2)粒子离开匀强电场时的速度大小(用v0表示)【解析】(1)粒子在磁场中运动时,设轨道半径为r,由牛顿第二定律有qv0bm(2分)结合已知条件得r2l(2分)若粒子进入磁场时速度方向斜向右上方,粒子在磁场中运动轨迹如图甲所示,由几何关系有30(3分)图甲图乙若粒子进入磁场时速度方向斜向左上方,粒子在磁场中运动轨迹如图乙所示,同理可得30(2分)故粒子从a点进入磁场时的速度方向与x轴正方向的夹角为30或150(2分)(2)在电场中,lv0t(2分)vy(2分)v(2分)联立解得vv0(2分)【答案】(1)30或150(2)v026.图9(20分)如图9所示的装置中,水平传送带以10 m/s速度顺时针匀速转动,传送带上表面长l9 mcde部分为一半径为r0.1 m竖直放置的光滑半圆形轨道,直径ce恰好竖直,传送带右端与半圆形轨道底端由光滑水平面相连接光滑水平面上静止一质量为m20.2 kg的物块现将一质量为m10.1 kg的物块无初速度地放在传送带的左端a点上,已知物块与传送带间的

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