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文档简介
1、高考模拟试题(高考模拟试题(7070) 1对一定质量的某种气体,下列说法中正确的是( A ) A气体被压缩,气体压强不一定增大 B当容器加速运动时,每个分子的速度都增大,气体温度升高,因而压强增大 C气体压强是由气体分子间的斥力产生的 D在完全失重的情况下,容器内的气体对器壁没有压强 2如图所示,沿 x 轴运动的质点,以它经过原点 O 的时刻开始计时,其位移 x(单位: m)与时间 t(单位:s)关系为 x20t5t2,则( C ) A这个质点始终做匀减速直线运动 B这个质点的加速度是 5m/s2,加速度方向沿 x 轴的负方向 C这个质点的加速度是 10m/s2,加速度方向沿 x 轴的负方向
2、D这个质点在 3 秒内的路程是 15m 3我国在成功发射探月卫星“嫦娥 1 号”之后,又成功地发射了“神舟 7 号”载人航天飞 船,并由翟志刚成功地进行了太空漫步设“嫦娥 1 号”绕月球运动的轨迹和“神舟 7 号” 绕地球运动的轨迹都是圆,其轨道半径分别为 r1、r2,周期分别为 T1、T2,线速度分别 为 v1、v2,角速度分别为 1、2,向心加速度分别为 a1、a2,月球和地球的质量分别为 m1、m2,则( B ) A 2 2 3 2 2 1 3 1 T r T r B 12 21 2 1 rm rm v v C 3 1 3 2 2 1 r r D 2 1 2 2 2 1 r r a a
3、4图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经 过 M 点,再经过 N 点,可以判定( AD ) AM 点的电势大于 N 点的电势 BM 点的电势小于 N 点的电势 C粒子在 M 点受到的电场力大于在 N 点受到的电场力 D粒子在 M 点受到的电场力小于在 N 点受到的电场力 5有一边界为圆形的匀强磁场区域,一束质子流以不同的速率,由圆周上的同一点,沿半 径方向射入磁场,不计重力的影响,质子在磁场中( C ) A路程长的运动时间长 B速率小的运动时间短 C偏转角度大的运动时间长 D偏转角度小的运动时间长 6在如图所示的电路中,电源电动势为 E设电流表的示数为 I
4、,电压表的示数为 U,电 O x 容器 C 所带的电荷量为 Q将滑动变阻器 R1的滑动触头 P 向上移动,待电路达到稳定后,与 P 移动前相比( AC ) A若电源内阻不可忽略,则 U 减小 B若电源内阻不可忽略,则 I 增大 C若电源内阻不可忽略,则 Q 减小 D若电源内阻可以忽略,则 Q 减小 7如图所示,一理想变压器原线圈匝数 n1=1100 匝,副线圈匝数 n2=180 匝,交流电源的电 压V)(120sin2220tu,电阻 R=45,电压表、电流表均为理想电表,则( BD ) A交流电的频率为 50Hz B 表的示数约为 0.13A C 表的示数约为 1.1A D 表的示数为 36
5、V 8如图所示,一列横波 t 时间的图象用实线表示,又经 t=0.2s 时的图象用虚线表示已知 波长为 2m,则以下说法错误的是 ( B ) A若波向右传播,则最大周期是 2s B若波向左传播,则最大周期是 2s C若波向左传播,则最小波速是 9m/s D若波速是 19m/s,则传播方向向左 9如图所示,金属框 abcd 的长是宽的 2 倍,金属棒 PQ 的长度与金属框的宽度相等,且与 金属框导体的材料和横截面积都相同,匀强磁场垂直纸面向里现用外力 F 将金属棒 PQ 匀 速地从金属框的最左端(与 ab 重合的位置)拉到最右端(与 cd 重合的位置) ,则( B ) APQ 中的电流先增大后减
6、小 BPQ 两端的电压先增大后减小 C金属框消耗的功率先增大后减小 D外力的功率先增大后减小 10如图所示,质量为 m 的物体从半径为 R 的内壁光滑半圆形槽左侧最高点 A 由静止开始 滑下,不计空气阻力,下列说法中正确的是( ABC ) A若半圆槽固定不动,物体可滑到右侧最高点 B B若半圆槽固定不动,物体到达底部 C 点时动能为 mgR C若半圆槽与桌面间无摩擦,物体可滑到右边的最高点 B D若半圆槽与桌面间无摩擦,物体到达底部 C 点时的动能为 mgR 11. 一辆汽车在平直公路上做匀变速直线运动,公路边每隔 15m 有一棵树,如图所示,汽 车通过 AB 两相邻的树用了 3s,通过 BC
7、 两相邻的树用 a b d c P Q B ACB mA C R B A1 A2 V 了 2s,求汽车通过树 B 时的速度。 12. 如图所示,一小型发电机通过升压、降压变压器把电能输送给用户,已知发电机的输出 功率 P150 kW,输出电压 U1500 V,升压变压器原、副线圈匝数比为 n1n21:5,两个 变压器间的输电导线的总电阻 R15 ,降压变压器的输出电压 U4220 V,变压器本身的 损耗忽略不计,求: (1)升压变压器副线圈两端的电压 U2; (2)输电线上损耗的电功率 P损; (3)降压变压器原、副线圈的匝数比 n3n4 13. 如图所示,空间中存在着正交的水平匀强电场和匀强
8、磁场,电场强度 E=4V/m,方向水 平向左;磁感应强度 B=2T,方向垂直纸面向里一质量 m=1g,带正电的小环穿在一根绝 缘细杆 abcd 上,细杆 ab 段和 cd 段是直线,bc 段弯曲,且在 b、c 处与 ab、cd 平滑连接ab 段是竖直的,cd 段与水平方向 成 45o角ab 和 cd 两段是粗糙的,bc 段光滑ab 长 h0.8m,ac 两点间竖直高度差为1.6m小环 P 从 a 点无 初速释放,到达 b 点的瞬间,恰好与细杆无相互作用力;小环 沿 bc 下滑刚过 c 点,即在 cd 段做匀速直线运动且与细杆没有 相互作用g10m/s2,求: (1)小环在 ab 段运动时,摩擦
9、力对小环做的功 (2)a、c 间的水平距离 14.如图所示,坐标系xOy位于竖直平面内,在该区域内有场强E=12N/C、方向沿x轴正方 向的匀强电场和磁感应强度大小为B=2T、沿水平方向且垂直于xOy平面指向纸里的匀强磁 场一个质量m=410kg,电量q=2.510C 带正电的微粒,在xOy平面内做匀速直线 55 运动,运动到原点O时,撤去磁场,经一段时间后,带电微粒运动到了x轴上的P点取 g10 ms2,求: (1)P点到原点O的距离; (2)带电微粒由原点O运动到P点的时间 P E B a b c d h H x y B E P O 11. 解:设汽车经过树 A 时速度为 vA,加速度为
10、a 对 AB 段运动,由 2 0 2 1 attvs有: 2 A 3 2 1 315av(3 分) 同理,对 AC 段运动,有: 2 A 5 2 1 530av(3 分) 两式联立解得:m/s5 . 3 A v, 2 m/s1a(2 分) 再由atvv 0 得:6.5m/sm/s)315 . 3( B v(2 分) 12. 解: (1)因为 2 1 2 1 n n U U ,所以 1 1 2 2 U n n U=2 500 V(3 分) (2) P2=P1=50 kW(1 分) 输电线中电流A20A 2500 50000 2 2 2 U P I(1 分) 则W6000W15202 2 2 线损
11、 RIP(2 分) (3)用户得到功率 P4 =P2 损 P =44 000 W(2 分) 所以降压变压器副线圈电流A200A 220 44000 4 4 4 U P I(1 分) 故 1 10 2 4 4 3 I I n n (2 分) 13. 解:(1)设小环到达 b 点的速率为 v1,因小环在 b 点恰好与细杆无相互作用力,则有: Eqqv1B(2 分) 得:m/s2 1 B E v(2 分) 对小环在 ab 段的运动过程用动能定理,有:Wmghmv 2 1 2 1 (2 分) 得:W=6103J(1 分) (2)小环在 cd 段做匀速直线运动,且与细杆无相互作用力,则小环受力情况如图所
12、示 设小环刚过 c 点的速度为 v2,由几何关系可知, 电场力 Eqmg(1 分) ,洛伦兹力EqBqv2 2 (1 分) 得m/s22 2 v(2 分) 设 ac 间的水平距离为 l,对小环在 bc 段的运动过程用动能定理, 有:EqlhHmgmvmv)( 2 1 2 1 2 1 2 2 (2 分) 得:l=0.6m(1分) 14. 微粒运动到O点之前要受到重力、电场力和洛仑兹力作用,在这段时间内微粒做匀 速直线运动,说明三力合力为零由此可得 222 () BE FFmg 电场力 E FEq 洛仑兹力 B FBqv 联立求解、代入数据得v=10m/s 微粒运动到O点之后,撤去磁场,微粒只受到重力、电场力作用,其合力为一恒力,且 方向与微粒在O点的速度方向垂直,所以微粒在后一段时间内的运动为类平抛运动,可沿 初速度方向和合力方向进行
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