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文档简介

2019届高考物理模拟猜题卷(1)1、近年来,在公交车和出租车中推行使用天然气代替汽油作为燃料的改革,取得了显著的进展,走在街头你会发现不少公交车和出租车上印有CNG的标志,代表它们是以压缩天然气为燃料的汽车,则推广这一改革的主要目的是( )A.延长发动机的寿命B.促进地方经济的发展C.减少大气污染D.节约能源2、质量相同的甲、乙两车同时从同一地点沿同一直线运动,它们的运动速度随时间变化的-t图象如图所示。关于两车的运动情况,下列说法正确的是( )A.在0t0内,乙车一直在做加速度减小的加速运动B.在t=t0时,甲乙两车恰好相遇C.在t=2t0时刻,甲乙两车相距最远D.在02t0内,甲车的平均速度大小为v03、氢原子第n能级的能量为,其中是基态氢原子的能量.若氢原子从第k能级跃迁到第p能级,辐射的能量为,第p能级的氢原子比基态氢原子的能量高则()A.k=3,p=2B.k=4,p=3C.k=5,p=3D.k=6,p=24、a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球一起转动,向心加速度为a1,b处于地面附近近地轨道上,运行速度为v1,c是地球同步卫星,离地心距离为r,运行速度为v2,加速度为a2,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图所示,地球的半径为R,则有(地球表面的重力加速度为g)( )A.a的向心加速度等于重力加速度gB.d的运动周期有可能是20小时C. D. 5、如图所示,将质量为m的石块从离地面h高处以初速度v0斜向上抛出以地面为参考平面,不计空气阻力,当石块落地时( )A.动能为mghB.重力势能为mghC.动能为D.机械能为6、如图所示,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在A、B两点间取一正五角星形路径abcdefghija,五角星的中心O与A、B连线的中点重合,其中af连线与A、B连线垂直。现有一电子沿该路径移动,下列说法正确的是( )A.g点和e点的电场强度相同B.a点和f点的电势相等C.电子从e点移到f点的过程中,电场力做负功,电势能增加D.若A、B两点处点电荷的电荷量都变为原来的2倍,则A、B连线中点O点场强变为原来的2倍7、如图所示,一固定斜面倾角为,将小球从斜面顶端以速率水平向右拋出,击中了斜面上的点;将小球从空中某点以相同速率水平向左拋出,恰好垂直斜面击中点。不计空气阻力,重力加速度为,下列说法正确的是( )A.A .若小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则B. 若小球在击中点时速度方向与水平方向所夹锐角为,则C. 小球、在空中运动的时间比为D. 小球、在空中运动的时间比为8、如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限中有水平向右的匀强电场,在第一象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场.有一重力不计的带正电粒子(电荷量为q,质量为m)以垂直于x轴的速度v0从x轴上的P点进入匀强电场,恰好与y轴成45角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限.已知O、P两点之间的距离为d,则下列说法正确的有()A.带电粒子通过y轴时的坐标为(0,d)B.电场强度的大小为C.带电粒子在电场和磁场中运动的总时间D.磁感应强度的大小为9、某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,所给的器材有:A.电压表:03,015B.电流表:00.6,03C.滑动变阻器:(20,1)D.滑动变阻器:(1000,0.1)E.开关和导线若干1.实验中电压表应选用的量程为_(选填“03”或“015”);电流表应选用的量程为_(选填“00.6”或“03”);滑动变阻器应选用_.2.根据实验要求连接下图中的实物电路.3.实验测得的6组数据已在图象中标出,如下图所示.请你根据数据点位置完成图线,并由图线求出该电池的电动势_,内阻_. 10某同学用如下图所示的装置验证机械能守恒定律。一根细线系住钢球,悬挂着铁架台上,钢球静止于点,光电门固定在的正下方。在钢球底部竖直地粘住一片宽带为的遮光条。将钢球拉至不同位置由静止释放,遮光条经过光电门的挡光时间时由计时器测出,取作为钢球经过点时的速度。记录钢球每次下落的高度和计时器示数,计算并比较钢球在释放点和点之间的势能变化大小与动能变化大小,就能验证机械能是否守恒。1.计算钢球重力势能变化的大小,式中钢球下落高度应测量释放时的钢球球心到_之间的竖直距离( )A.钢球在A点时的顶端B.钢球在A点时的球心C.钢球子A点时的底端2.用计算钢球动能变化的大小,用刻度尺测量遮光条宽度,示数如下图所示,其读数为。某次测量中,计时器的示数为0.0100,则钢球的速度为。3.下表为该同学的实验结果:4.8929.78614.6919.5929.385.0410.115.120.029.811、如图所示,小车右端有一半圆形光滑轨道BC相切车表面于B点,一个质量为m=1.0kg可以视为质点的物块放置在A点,随小车一起以速度v0=5.0m/s沿光滑水平面上向右匀速运动.劲度系数较大的轻质弹簧固定在右侧竖直挡板上.当小车压缩弹簧到最短时,弹簧自锁(即不再压缩也不恢复形变),此时,物块恰好在小车的B处,此后物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C.已知小车上表面水平且离地面的高度h=0.45m,小车的质量为M=1.0kg,小车的长度为l=1.0m,半圆形轨道半径为R=0.4m,物块与小车间的动摩擦因数为=0.2.重力加速度g取10m/s2,试求1.物块运到B点时的速度vB2.弹簧在压缩到最短时具有的弹性势能Ep3.若小物块落到小车上发生碰撞,碰撞后水平方向的速度不变,竖直方向等速率返回,小车始终保持静止,求物块落地点到小车左端A的水平距离x12、如图,足够长的平行金属导轨弯折成图示的形状,分为、三个区域。区域导轨与水平面的夹角=37,存在与导轨平面垂直的匀强磁场,区域导轨水平,长度x=0.8m,无磁场;区域导轨与水平面夹角=53,存在与导轨平面平行的匀强磁场。金属细杆a在区域I内沿导轨以速度v0匀速向下滑动,当a杆滑至距水平导轨高度为h1=0.6m时,金属细杆b在区域I从距水平导轨高度为h2=1.6m处由静止释放,进入水乎导轨与金属杆a发生碰撞,碰撞后两根金属细杆粘合在一起继续运动。已知a、b杆的质量均为m=0.1kg,电阻均为R=0.1,与导轨各部分的滑动摩擦因数均为=0.5,导轨间距l=0.2m,、区域磁场的磁感应强度均为B=1T。不考虑导轨的电阻,倾斜导轨与水平导轨平滑连接,整个过程中杆与导轨接触良好且垂直于金属导轨,sin37=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2。求1.金属细杆a的初始速度v0的大小;2.金属细杆a、b碰撞后两杆共同速度的大小;3.a、b杆最终的位置。13、【物理选修3-3】1.关于分子动理论,下列说法正确的有()A.扩散现象是物质分子永不停息地做无规则运动的证明B.布朗运动不是分子的运动,但间接地反映了液体分子运动的无规则性C.压缩气体时,体积越小压强越人,说明气体分子间存在着斥力D.从微观角度来看,气体的压强与气体分子的平均动能和分r的密集程度有关E.当分子间作用力表现为引力时,分子势能随距离的增大而减少2. 如图所示,为了测量某刚性导热容器A的容积,J1细管把它与水平固定的导热气缸B相连,气缸中活塞的横截面积s =l00cm2。初始时,环境温度T=300K,活塞离缸底距离d=40cm。现用水平向左的力F缓慢推活塞,当F=1.0X103N时,活塞离缸底距离d=l0cm。已知大气压强P0=l.0105Pa。不计一切摩擦,整个装置气密性良好。求(i)容器A的容积VA( ii)保持力F=1.0X103N不变,当外界温度缓慢变化时,活塞向缸底缓慢移动了d=3cm时,此时环境温度为多少摄氏度?他发现表中的与之间存在差异,认为这是由于空气阻力造成的。你是否同意他的观点?请说明理由。4.请你提出一条减小上述差异的改进建议.14【选修3-4】1.下列说法正确的是()A.部队过桥不能齐步走而要便步走,是为了避免桥梁发生共振现象B.横波在传播过程中,波峰上的质点运动到相邻的波峰所用的时间为一个周期C.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场D.在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变短,可判断该星球正在靠近向地球E.泊松亮斑是光的衍射现象,玻璃中的气泡看起来特别明亮是光的全反射现象2.如图所示,横截面为直角三角形的透明柱体,直角边(面)BC镀银。已知AB=6cm、C=30,一束红色激光从横截面AB边上的中点M点射入,入射角,从AC边上的N点平行BC边向右射出。求 透明物体的折射率。 射出点N距C点的距离。 答案以及解析1答案及解析:答案:C解析:常用燃料(柴油、汽油)的使用会对环境造成很大影响,特别是对大气的污染,使用天然气代替汽油作为燃料,可减少对大气的污染,故只有选项C正确,其余选项错误。 2答案及解析:答案:D解析:A、在0t0内,乙车先做加速度减小的减速运动,然后反向做加速度减少的加速运动,故A错误。B、在t=t0时,甲乙两车速度相等,两车距离最远,故B、C错误。D、在02t0内,甲车做匀减速运动,甲车的平均速度就等于这段时间中间时刻的瞬时速度v0,故D正确。故选:D 3答案及解析:答案:A解析:根据题给的氢原子的能级关系有第p能级的能量为,第p能级的能量比基态的能量高,根据玻尔理论有,解得,即p=2.第k能级的能量,氢原子从第k能级跃迁到第p能级,根据玻尔理论有,解得,k=3选项A正确. 4答案及解析:答案:C解析:本題易错之处是不能正确分析a、b、c、d四颗地球卫星的运动和受力特点。地球同步卫星c的周期必与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=2r知,c的向心加速度大,由解得卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则同步卫星的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,故a的向心加速度小于重力加速度g,A错误;由开普勒第三定律知,卫星的轨道半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的运动周期(24h),B错误;a和c的角速度相同,根据公式a =2r,解得C错误;根据可得D正确。 5答案及解析:答案:D解析:A、B不计空气阻力,石块的机械能守恒,以地面为参考平面,根据机械能守恒得:石块落地时动能为:,故AB错误.C、以地面为参考平面,石块落地时高度为0,则重力势能为0,故C错误.D、机械能等于重力势能与动能之和,则得:石块落地时机械能为:,故D正确.故选:D 不计空气阻力,石块的机械能守恒,根据机械能守恒求出石块落地时的动能大小、机械能大小.重力势能计算式为是相对于参考平面的高度.本题要准确理解重力势能计算式中h的含义,知道是相对于参考平面的高度.灵活运用机械能守恒定律求解. 6答案及解析:答案:BD解析:g点和e点的电场强度大小相等,但方向不相同,选项A错误;af直线是一条等势线,即a点和f点的电势相等,选项B正确;电势,得,即电势能减少,电场力做正功,选项C错误;设AB=2L,则O点的场强大小,若A、B两点处点电荷的电荷量都变为原来的2倍,则O点的场强大小变为,选项D正确。 7答案及解析:答案:BC解析:由题图可知,斜面的倾角等于小球落在斜面上时的位移与水平方向的夹角,由,可知: ,选项A错误,B正确;设小球在空中运动的时间为,小球在空中运动的时间为,则由平抛运动的规律可得,则,选项C正确,D错误 8答案及解析:答案:BC解析:带电粒子在匀强电场中的运动过程为类平抛运动,由平抛运动规律可知, ,联立解得y=2d,即带电粒子通过y轴时的坐标为(0,2d),选项A错误; 由运动规律有,联立解得,选项B正确;画出带电粒子在电场和磁场中的运动轨迹,如图所示,由,可得带电粒子在匀强电场中运动的时间为,带电粒子在匀强磁场中运动轨迹所对应圆心角为,带电粒子在匀强磁场中运动的速度大小为,运动的轨迹半径为,带电粒子在磁场中的运动时间为,则运动的总时间为,选项C正确;由,得,选项D错误. 9答案及解析:答案:1.03V; 00.6A; R12.如图所示. 3.1.5; 0.50解析:1. 一节干电池的电动势为1.5,故电压表选择03即可;流经干电池的电流不允许过大,故电流表选择00.6即可;滑动变阻器选择,调节时连续性较好. 2. 实物连接如图所示. 3. 由闭合电路欧姆定律得,在图像中,纵截距表示电池的电动势,斜率绝对值代表电池的内电阻.由图线如下图,可得电池的电动势, 内电阻. 10答案及解析:答案: 1.B; 2.1.50(1.491.51都算对); 1.50(1.49-1.51都算对)3.不同意,因为空气阻力会造成小于,但表中大于;4.分别测出光电门和球心到悬点的长度为和,计算时,将折算成钢球的速度。解析: 1.小球下落的高度为初末位置球心间的距离,所以选B;2.由图知读数为1.50,小球的速度为,代入解得;3.若是空气阻力造成的,则小于,根据表格数据知不是空气阻力造成的;4.根据计算的速度实为遮光条的速度,与小球的速度有误差,它们角速度相同,根据可求小球的速度。【考点】验证机械能守恒 11答案及解析:答案:1.物块恰能运动到最高点C有又解得2.由功能关系,有解得EP=13J3. 由平抛运动知识,有解得x1=0.8m解得x2=1m 所以x=2x1+x2-l=1.6m 解析: 12答案及解析:答案:1.1m/s; 2.1.5m/s; 3.0.025m解析:1. 金属杆a沿区域内倾斜导轨匀速下滑,对金属杆a受力分析如图甲所示.根据法拉第电磁感应定律得此时金属杆a产生的感应电动势,根据闭合电路欧姆定律得此时通过金属杆a的电流安培力根据平衡条件得,且联立解得2. 金属杆a沿区域倾斜导轨匀速下滑的位移为金属杆a匀速下滑到区域倾斜导轨底端所用的时

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