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文档简介
普通高等学校招生全国统一考试仿真试题物理(八) 本试卷分第卷(选择题共30分)和第卷(非选择题共70分)两部分.考试时间为90分钟,满分为100分.第卷(选择题共30分)一、选择题(本大题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题列出的四个选项中,至少有一个是正确的,全选对的得3分,选不全的得1分,选错、多选或者不选得0分)1.2006年3月宝马汽车公司推出一款新车BMW3series.与其他车相比,此车有极高的平稳舒适度.试用物理学观点分析其主要原因,下列说法正确的有 A、加速快,耗油少 B、改变车身的质量 C、改变车底减振弹簧的劲度系数 D、装有安全气囊 答案:BC平稳舒适即要求车在行驶中不形成共振,由固有周期T=2知B、C对.2.关于放射性现象的下列说法中,正确的是 A、原子核发生衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4 B、原子核发生衰变时,生成核与粒子的总质量等于原来的原子核的质量 C、原子核发生衰变时,生成核的质量数比原来的原子核的质量数多l D、单质的铀238与化合物中的铀238的半衰期是相同的 答案:D原子核发生衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了2,生成核与粒子的总质量小于原来的原子核的质量.原子核发生衰变时,生成核的质量数与原来的原子核的质量数相同,单质的铀238与化合物中的铀238的半衰期是相同的.3.科学家们公认,太阳能是未来人类最合适、最安全、最绿色、最理想的替代能源.太阳能利用的一种方案是在距地球表面约36000千米的同步轨道上,建立太阳能发电厂,然后利用微波将电能传回地球,据推算,到2020年全世界能源消费总量大约需要25万亿升原油,如果用太阳能代替,只需要一块面积约1.5万平方千米,半径约70千米的圆形转化太阳能的“光板”就可实现.已知太阳距地球1.51011m,地球半径为6400km,太阳半径是地球半径的109倍.关于该方案,下面说法中正确的是 A、该圆形吸太阳能的“光板”在地球上会形成日全食 B、该圆形吸太阳能的“光板”在地球上会形成日全食和日偏食 C、该圆形吸太阳能的“光板”在地球上会形成日环食和日偏食 D、该圆形吸太阳能的“光板”可以不随地球转动 答案:C如图所示,当地球处在本影区1时,地球上的人们看到日全食;当地球处于半影区2或3时,该处的人看到日偏食;当地球处于4区时,见到日环食.由下图,据几何知识和题中所给的数据,可以计算出,地球不可能处于本影1,故只可能看到日偏食和日环食.4.如图(俯视图)所示,以速度v匀速行驶的列车车厢内有一水平桌面,桌面上的A处有一小球.若车厢中的旅客突然发现小球沿图中虚线从A运动到 B、则由此可判断列车 A、减速行驶,向南转弯 B、减速行驶,向北转弯 C、加速行驶,向南转弯 D、加速行驶,向北转弯 答案:A车减速行驶;球相对于车向前运动;车向南转弯,球相对车向北运动.5.如图所示,让太阳光或白炽灯光通过偏振片P和Q,以光的传播方向为轴旋转偏振片P或Q,可以看到透射光的强度会发生变化,这是光的偏振现象.这个实验表明 A、光是电磁波 B、光是一种横波 C、光是一种纵波 D、光是概率波 答案:B光的偏振现象表明光是一种横波.6.如图所示,两平行金属导轨MN和PQ置于倾角为30的斜面上,匀强磁场的方向垂直于斜面向上,N、Q间接有定值电阻R.现将放在轨道上的细金属硬杆AB由静止释放,回路中的最大发热功率为P,要使P增大为原来的2倍(不计摩擦及R以外的电阻),以下做法正确的是 A、将AB杆的质量增大到原来的2倍 B、将定值电阻R增大到原来的3倍 C、将磁感应强度B减小到原来的一半 D、将斜面的倾角增大到45 答案:D金属杆下滑时,电路中的感应电动势为E=Blv(l是两平行导轨间的距离),感应电流为I=,金属杆受到的沿斜面向上的安培力是F=BIl=,当R上的热功率最大时,金属杆下滑的速度最大,mgsin=,此时P=.由以上各式得P=,欲使P增大为原来的2倍,可以采用选项D的做法.7.如图所示,T为理想变压器,A1、A2为交流电流表,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,原线圈两端接恒压交流电源,当滑动变阻器的滑动触头向下滑动时 A、A1读数变大,A2读数变大 B、A1读数变大,A2读数变小 C、A1读数变小,A2读数变大 D、A1读数变小,A2读数变小 答案:A由于变压器的原副线圈的匝数比不变,所以副线圈两端的电压不变,当滑动触头向下滑时,R3的值变小,副线圈中的电流变大,R1两端电压变大,R2两端电压变小,所以R2中电流变小,R3中电流变大,即电流表A2读数变大,又因为变压器的原副线圈的匝数比不变,所以原线圈中电流也变大.因此选A.8.如图所示,沿x轴方向的一条细绳上有O、a、b、c四点,Oa=ab,bc=5ab,质点O在垂直于x轴方向上做简谐运动,沿x轴传播形成横波.t=0时刻,O点开始向上运动,经t=0.2s,O点第一次到达上方最大位移处,这时a点才开始往上运动,由此可以判断,在t=2.6s时刻,质点b和c的运动情况是 A、b点位于x轴下方 B、c点位于x轴上方 C、b点正向下运动 D、c点正向上运动 答案:A由题意可知:该波的周期是T0.8s,经过t2.6s时的波形图如图,由图可得b点位于x轴下方波谷处,则A正确,C错误.c点处于平衡位置,向下运动,则B、C都不正确.9.在高速公路转弯处,路面造的外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的路面要高一些,路面与水平面之间的夹角为,设拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时的车轮与路面之间的横向摩擦力等于零,角等于 A、arcsin() B、arctan() C、arcsin() D、arccot() 答案:B如图所示,对车进行受力分析,由题意得:如果要求摩擦力为零,则车只受到竖直向下的重力mg和与路面垂直向上的支持力N两个力的作用,这两个力的合力提供车拐弯做圆周运动的向心力,正交分解N得:Ncos=mg,Nsin=,联立以上两个方程解得tan=,所以角度=arctan(),所以选项 A、C、D错误,综上所述本题的正确选项为 B、10.A、B两小物块在一水平长直气垫导轨上相碰,用频闪照相机每隔t的时间连续拍照四次,拍得如图所示的照片,已知四次拍照时两小物块均在图示坐标范围内,不计两小物块的大小及碰撞过程所用的时间,则由此照片可判断 A、第一次拍照时物块A在55cm处,并且mamb=13 B、第一次拍照时物块A在10cm处,并且mamb=13 C、第一次拍照时物块A在55cm处,并且mamb=15 D、第一次拍照时物块A在10cm处,并且mamb=15 答案:B由题意“四次拍照时两小物块均在图示坐标范围内”可以判断出,B物块在碰撞前处于静止状态,A在碰撞前是沿x轴正方向运动,碰撞后A沿x轴负方向运动,B沿x轴正方向运动,由此得出碰撞发生在x=60cm的d点处(即B碰撞前所处的位置),碰撞是在第三次拍照与第四次拍照之间发生,第四次拍照时A运动到x=55cm的e点处,B运动到x=65cm的f点处,从而可知第一次拍照时,A在x=10cm的a点处沿x轴正方向运动,第二、三次拍照时分别在x=30cm的b点处和x=50cm的c点处.碰撞前,A的速度va=Lab/t;设碰撞后到第四次拍照的时间为t,有t=t-Lcd/va=t/2;碰撞后,A、B的速度分别为va=;vb=,所以va和vb的大小相等,都等于va;由动量守恒,有:mava=-mava+mbvb,以上各式联立,解得=.普通高等学校招生全国统一考试仿真试题物理(八)第卷(非选择题共70分)二、非选择题(本大题共6小题,共70分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作答.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能给分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)11.(4分)在“研究平抛运动”实验中,某同学只记录了小球运动途中的 A、B、C三点的位置,取A点为坐标原点,则各点的位置坐标如图所示,当g10m/s2时,则小球抛出点的坐标是_;小球平抛的初速度为_. 答案:(-10,-5)1m/s(每空2分)12.(10分)用伏安法测电阻时,由于电压表、电流表内阻的影响,测量结果总存在系统误差.按下图所示的电路进行测量,可以消除这种系统误差. (1)该实验的第一步是:闭合开关S1,将开关S2接2,调节滑动变阻器RP和r,使电压表读数尽量接近满量程,读出这时电压表和电流表的示数U1、I1;请你接着写出第二步,并说明需要记录的数据:_. (2)由以上记录数据计算被测电阻Rx的表达式是Rx=_. (3)将下图中给出的仪器按照电路图的要求连接起来. 答案:(1)将开关S2接1,读出这时电压表和电流表的示数U2、I2;(3分) (2);(3分) (3)(4分)13.(12分)温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器中,它是利用热敏电阻的随温度变化而变化的特性工作的.在图甲中,电源的电动势E=9.0V,内电阻可忽略不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻值与温度变化关系如图乙的Rt图线所示.闭合开关S,当R的温度等于20时,电流表示数I1=2mA,则当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度是多少摄氏度? 答案:从图乙查得t=20时,R的阻值为4k(2分),由E=I1(R+Rg),得:Rg=-R(2分),代入数据得:k-4k=0.5k(2分),当I23.6mA时,热敏电阻的阻值为R,则R=-Rg(2分),代入数据得:k-0.5k=2k(2分),从图乙查得此时对应的温度为t2=120(2分).14.(12分)有一个带正电荷的微粒,若它带的电荷量q=3.010-5C,质量m=10g,把它放入水平放置的平行板电容器内接近a板的位置O点,如图.若电容器极板间距离d=10cm,初时刻U=1000V,a板为正极,将带电粒子在O点由静止释放,当它运动到快接近b板时速度为零.则带电粒子从a向b运动的过程中,a、b板间的电压经过多长时间改变一次方向?共改变几次?能否让带电粒子再从ba,接近a时又让它从ab,这样来回反复运动?把电压变化的关系画在Ut图上,设初时刻电压的方向为正. 答案:带电粒子在O点受重力mg=0.1N、电场力Fe=0.3N(1分),方向相同,故获得加速度,经过时间t1,微粒到达P点时,设OP=x1,P点的速度为vP,由动能定理得:(mg+)x1=mvP2(2分),由冲量定理得:(mg+)t1=mvP(2分),微粒到P点时a、b板间电压反向,粒子开始做减速运动,设在接近b板、未到达b板时末速度为零,从Pb经过的时间为t2有:(mg-)(d-x1)=0-mvP2(2分),(mg-)t2=0-mvP(2分),解得t1=0.04s、t2=0.08s(1分),结论:当带电粒子在O点由静止释放后,经过0.04s电压第一次反向,再经过0.08s电压第二次反向后粒子即在b板前速度为零,电压第三次反向经过0.08s后,电压第四次反向,粒子回到O点,完成一个周期,T=0.24s,电压在U-t图上的变化规律如图所示(2分).15.(16分)在某一真空空间内建立xOy坐标系,从原点O处向第象限发射一比荷=1104C/kg的带正电的粒子(重力不计),速度大小v0=103m/s、方向与z轴正方向成30角. (1)若在坐标系y轴右侧加有匀强磁场区域,在第象限,磁场方向垂直xOy平面向外;在第象限,磁场方向垂直xOy平面向里;磁感应强度均为B=1T,如图(a)所示.求粒子从O点射出后,第二次经过x轴时的坐标x1; (2)若将上述磁场改为如图(b)所示的匀强磁场.在t=0到t=104s时,磁场方向垂直于xOy平面向外;在t=104s到t=104s时,磁场方向垂直于xOy平面向里,此后该空间不存在磁场.在t=0时刻,粒子仍从O点以与原来相同的速度v0射入,求粒子从O点射出后第二次经过x轴时的坐标x2. 答案:(1)粒子在x轴上方和下方的磁场中做半径相同的匀速圆周运动,其运动轨迹如图(a)所示(3分).设粒子的轨道半径为r,有qvB=(3分),代入数据得r=0.1m,由几何关系知x坐标为x1=2r,代入数据得:x1=0.2m.(2分) (2)设粒子在磁场中的圆周运动的周期为T,T0=(2分),代人数据得T0=2102s(1分),据题意知,粒子在t=0到t=10-4s内和在t=10-4s到t=10-4s内在磁场中转过的圆弧所对的圆心角均为(3分),粒子的运动轨迹应如图(b)所示,由几何关系得x2=6r,代入数据得:x2=0.6m.(2分)16.(16分)跳高运动员从地面起跳后上升到一定的高度,跃过横杆后落下,为了避免对运动员的伤害,在运动员落下的地方设置一片沙坑.某运动员质量为60.0kg,身高为1.84m.运动员从距地面高度为1.90m的横杆上落下,设运动员开始下落的初速度为零,他的身体直立落地,双脚在沙坑里陷下去的深度为10cm,落地过程重心下落的高度为
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