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文档简介
DBFQ SYY 卓越外链东莞市2007年高考模拟试题物 理命题:东莞高级中学 卢锦亮 审核:许林明 第一部分 选择题(共40分)一、一、在每小题所给的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。本大题中的第1、2小题为分叉题,分A、B两类,考生可任选一类作答。若两类试题都做,一律按A类计分。A类题1、当前,人们的生活已离不开电磁波,关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是A把带电体和永磁体放在一起,就会在周围空间产生电磁场B电磁波在传播过程中,其波长始终保持不变C电视机、收音机和手机所接收的信号都属于电磁波D微波炉内所产生的微波不是电磁波,而是波长微小的机械波2、如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200 m/s,下列说法中正确的是1234x/my/cmO562020ab第2题图A图示时刻质点b的加速度将减小B从图示时刻开始,经过0.01 s,质点a通过的路程为0.4 mC若此波遇到另一列波并发生稳定的干涉现象,则另一列波的频率为50 HzD若该波传播过程中遇到宽约4 m的障碍物,则会发生明显的衍射现象B类题1、根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是( BC )A当分子间距离等于r0时,分子势能一定等于零B满足能量守恒定律的过程并不是都可以自发地进行C一定质量的气体,如果保持气体的温度不变而使体积减小,则压强将变大D温度相同时,分子质量不同的两种气体,其分子平均动能不一定相同2、下列关于热现象的论述中正确的是(D )A给自行车车胎打气时,要克服空气分子间的斥力来压活塞B布朗运动的剧烈程度与温度变化无关C物体的温度随着科学技术的发达可以降低到绝对零度D热机的效率不可能提高到100%,因为它违背了热力学第二定律3、小球从空中自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度,其速度随时间变化的关系如图所示取g=10ms2则A小球下落的最大速度为5msB小球第一次反弹初速度的大小为3 msC小球能弹起的最大高度为0.45mD小球能弹起的最大高度为1.25m4、人造地球卫星在科研、国防等方面起着不可替代的作用只要发射的技术高,就能使人造地球卫星A在地球赤道面离地面任意高度的圆轨道上,并且相对于地面永远是静止的B在与地球赤道共面的圆轨道上做匀速圆周运动,但相对地面不一定是静止C有可能在地球任一纬度线所决定的平面内,绕地球做匀速圆周运动D始终在某一经度圈所在的平面内运动,且轨道与该经度圈为同心圆,卫星相对地面静止5、下列说法中正确的是A卢瑟福首先提出原子的核式结构学说B卢瑟福在粒子散射实验中发现了质子C玻尔的原子理论认为原子的能量是连续的D玻尔的原子理论成功地解释了氢原子的光谱6、空中有一方向垂直于纸面的匀强磁场区域如图3所示,磁场区域的高度为h一质量为m的长方形金属线框abcd(bc边长大于h)从磁场的上方下落,已知线框的ab边在磁场区域运动的过程都做匀速运动,所用时间为t则线框的cd边在磁场区域运动的过程A做匀速运动 B所用时间比t短C线框产生的热量大于mgh D线框产生的热量等于mgh7、两物块1、2放在光滑水平面上并用轻质弹簧秤相连,如图所示。今对物块1、2分别施以方向相反的水平力F1、F2,且F1大于F2,则弹簧秤的示数A一定等于F1 + F2F1F212B一定等于F1 F2 C一定大于F2而小于F1 D以上结论均不对8、“轨道电子俘获”也是放射性同位素衰变的一种形式,它是指原子核(称为母核)俘获一个核外电子,其内部一个质子变为中子,从而变成一个新核(称为子核),并且放出一个中微子的过程,中微子的质量极小,不带电,很难被探测到,人们最早是通过子核的反冲而间接证明中微子的存在的。关于一个静止的母核发生“轨道电子俘获”,衰变为子核并放出中微子,下面的说法中正确的是A母核的质量数等于子核的质量数 B母核的电荷数小于子核的电荷数C子核的动量与中微子的动量相同 D子核的动能大于中微子的动能9、如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为A0BCgD10、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为101,b是原线圈的中心抽头,电压表 和电流表 均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交变电压,其瞬时值表达式为(V),则 A当单刀双掷开关与a连接时,电压表的示数为22V B当ts时,c、d间的电压瞬时值为110V C单刀双掷开关与a连接,在滑动变阻器触头P向上移动 的过程中,电压表和电流表的示数均变小 D当单刀双掷开关由a扳向b时,电压表和电流表的示数均变小 第二部分 非选择题(共110分)二、非选择题部分共8小题,共110分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作答,解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.11、(10分)一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材:A精确的秒表一只; B已知质量为m的物体一个;C弹簧秤一个; D天平一台(附砝码)。已知宇航员在绕行时以及着陆后作了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M。(已知万有引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别是_、_(填器材前的序号)(2)两次测量的物理量分别是_、_(3)R=_、M=_12、(10分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除有标有“6V,1.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:A直流电源 6V(内阻不计)B直流电流表03A(内阻0.1以下)C直流电流表0300mA(内阻约为5)D直流电压表015V(内阻约为15k)E滑动变阻器10 2AF滑动变阻器1k 0.5A实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能多测几次 (1)实验中电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 (均用序号表示)。 (2)试按要求将图中所示器材连成实验电路13、(12分)如图13所示的装置可以测量汽车在水平路面上做匀加速直线运动的加速度该装置是在矩形箱子的前、后壁上各安装一个由力敏电阻组成的压力传感器用两根相同的轻弹簧,夹着一个质量为2.0kg的滑块,滑块可无摩擦滑动,两弹簧的另一端分别压在传感器a、b上,其压力大小可直接从传感器的液晶显示屏上读出现将装置沿运动方向固定在汽车上,传感器b在前,传感器a在后汽车静止时,传感器a、b的示数均为10N(取g10m/)图13(1)若传感器a的示数为14N、b的示数为6.0N,求此时汽车的加速度大小和方向(2)当汽车以怎样的加速度运动时,传感器a的示数为零。14、(14分)我国航天局宣布,我国于2004年启动“绕月工程”,2007年之前将发射绕月飞行的飞船。已知月球半径R=1.74106m,月球表面的重力加速度g=1.62m/s2。如果飞船关闭发动机后绕月球做匀速圆周运动,距离月球表面的高度h=260km,求:(1) 飞船速度的大小;(2) 飞船的运动周期。15、(14分)如图所示,水平导轨间距为L,左端接有阻值为R的定值电阻,在距左端x0处放置一根质量为、电阻为的导体棒,导体棒与导轨间的摩擦不计且始终保持良好接触,导轨的电阻均可忽略,整个装置处在竖直方上的均匀磁场中问:在下列各种情况下,作用在导体棒上的水平拉力F的大小应如何?(1)磁感应强度为BB0保持恒定,导体棒以速度向右做匀速直线运动;(2)磁感应强度为BB0kt随时间t均匀增强,导体棒保持静止; (3)磁感应强度为BB0保持恒定,导体棒以加速度向右做匀加速直线运动;(4)磁感应强度为BB0kt随时间t均匀增强,导体棒以速度向右做匀速直线运动16、(16分)在如图所示的平面直角坐标系xOy中,有一个圆形区域的匀强磁场(图中未画出),磁场方向垂直于xOy平面,O点为该圆形区域边界上的一点现有一质量为m,带电量为+q的带电粒子(不计重力)从O点为以初速度v0沿x轴方向进入磁场,已知粒子经过y轴上P点时速度方向与+y方向夹角为30,OP=L求:磁感应强度的大小和方向;该圆形磁场区域的最小面积17(16分)如图12,一轻质弹簧一端固定、另一端与质量为M的小滑块连接,开始时滑块静止在水平导轨的O点,弹簧处于原长状态导轨的OA段是粗糙的,其余部分都是光滑的有一质量为m的子弹以大小为v的速度水平向右射入滑块,并很快停留在滑块中之后,滑块先向右滑行并越过A点,然后再向左滑行,最后恰好停在出发点O处 (1)求滑块滑行过程中弹簧弹性势能的最大值 (2)滑块停在O点后,另一质量也为m的子弹以另一速度水平向右射入滑块并很快停留在滑块中,此后滑块滑行过程先后有两次经过O点求第二颗子弹入射前的速度u的大小在什么范围内?18(18分)如图所示,在倾角为的固定的足够长斜面上静置一质量为m的小物块A,A与斜面之间的动摩擦因数为=tan。另有一底面光滑、质量为的小物块B在斜面上与A相距为L处由静止释放,向A运动并与A相碰,碰撞时间极短,碰后A的速度为B碰前速度的,求:ABL(1) 在第1次碰撞后至第2次碰撞前,A、B之间的最大距离;(2) B从开始下滑至第2次与A碰撞的过程中重力对它做的功。附:东莞市2007年高考模拟试题参考答案:一、选择题答案:A类题(1、C;2、);B类题(1BC、2、D)3、AB;4、A;5、ABC;6、BC;7、C;8、A;9、D;10、A11、A、BC;周期、重力;(12分)12、(1)(C、E) (2)略(10分)13、依题意:左侧弹簧对滑块向右的推力14N答图2右侧弹簧对滑块向左的推力滑块所受合力产生加速度,根据牛顿第二定律有得:与相同,即向前(向右)(2)a传感器的读数恰为零,即左侧弹簧的弹力0因两弹簧相同,左弹簧伸长多少,右弹簧就缩短多少,所以右弹簧的弹力变为20N滑块所受合力产生加速度,由牛顿第二定律得得:负号表示方向向后(向左)14、(1)由牛顿第二运动定律得:飞船在月球表面时受到的重力与万有引力相等: 两式联立,代入数据得: (或1566m/s)(2)飞船的运动周期为:T= 代入数据得 15、(1)EBLv I FB0IL (2)ELx0 k EkLx0 FBIL (3)vat FB0ILma FB0ILmaatma (4)EBILkL(x0vt)(B0kt)LvkL(x0vt) FBIL16、(1)由左手定则得磁场方向垂直xOy平面向里粒子在磁场中做弧长为圆周的匀速圆周运动,如图所示,粒子在Q点飞出磁场设其圆心为,半径为R由几何关系有(LR)sin30R,所以RL由牛顿第二定律有,故xv0OOLPv0y120QR由以上各式得磁感应强度 (2)设磁场区的最小面积为S由几何关系得直径,所以S17、(1)设OA段的长度为l,与滑块间的动摩擦因数为 设第一颗子弹射入滑块后滑块的速度为v1,由动量守恒定律得 滑块向右滑行至最右端时,弹簧弹性势能达到最大,设为EP,由功能关系得 滑块由最右端向左滑行至O点,由功能关系得 解得 (2)设第二颗子弹射入滑块后滑块的速度为v2,由动量守恒定律得 若滑块第一次返回O点时就停下,则滑块的运动情况与前面的情况相同 解得 若滑块第一次返回O点后继续向左滑行,再向右滑行,且重复第一次滑行过程,最后停在O点,则 解得 第二颗子弹入射前的速度u的大小在以下范围内 18、(1)设小物块B运动到A处时速度为vB,由动能定理: 得: B、A相碰,由动量守恒定律: 依题意,A碰后速度: 由式可得B碰后速度: 对A,因为 =tan故mgsin=mgcos,碰后A沿斜面向下做匀速运动。设B、A碰撞后经t1时间速度相同,则t1时刻A、B之间的距离最大,由运动学公式: t1时间内A的位移:SA=vAt1 t1时间内B的位移: A
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