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文档简介
1、辽宁省大连渤海高级中学2019年高考物理模拟题5一、选择题(每题6分)14、下列说法正确的是( )a.射线是由于原子核内的中子转化产生的b. 光电效应和康普顿效应都揭示了光具有波动性c. 一个氘核的质量等于一个质子和一个中子的质量之和d. 钴60的半衰期为5.27年,则2个钴60原子核经过5.27年将一定有1个发生衰变15、宇航员的训练、竞技体育的指导、汽车的设计等多种工作都用到急动度(jerk)的概念。加速度对时间的变化率称为急动度,其方向与加速度的变化方向相同。一质点从静止开始做直线运动,其加速度随时间的变化关系如图,下列说法正确的是( )a. t =1s时急动度是1.0m/s2b. t=
2、3s时的急动度和t=5s时的急动度相同c. 2s-4s内的质点做减速运动d. t=4s时质点速度方向改变16、如图,小球甲从a点水平抛出,同时将小球乙从b点自由释放,两小球先后经过c点时速度大小相等,方向夹角为30°,已知b、c高度差为h,两小球质量相等,不计空气阻力,由以上条件可知( )a. 小球甲作平抛运动的初速度大小为b. 甲、乙两小球到达c点所用时间之比为c. a、b两点高度差为d. 两小球在c点时重力的瞬时功率大小相等17、被弯成正弦函数图像形状的导体棒a和直导体棒b放置在如图所示的坐标系中,a、b的右端通过导线与阻值r=5的电阻连接,导体棒c与y轴重合,整个装置处在方向垂
3、直坐标系向里、磁感应强度b=1t的匀强磁场中(图中未画出),除r外不计一切电阻,现使导体棒c在水平力f作用下从图示位置以v=5m/s的速度匀速运动至a、b右端,整个过程中导体棒a、b和c保持良好接触,不计一切摩擦,则( )a. 流过电阻r的电流方向如图中箭头所示b. 水平力f的最小值为0.32nc. 水平力f的最大功率为7.2wd. 电阻r产生的总热量为2.56j18、如图所示,竖直平面内有一半圆槽,a、c等高,b为圆槽最低点,小球从a点正上方o点静止释放,从a点切入圆槽,刚好能运动至c点。设球在在ab段和bc段运动过程中,运动时间分别为t1、t2,合外力的冲量大小为i1、i2,则( )a.
4、b. c. d. .19、如图所示,曲线i是一颗绕地球做圆周运动卫星轨道的示意图,其半径为r;曲线ii是一颗绕地球椭圆运动卫星轨道的示意图,o点为地球球心,ab为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,已知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为g,地球质量为m,下列说法正确的是()a. 椭圆轨道的长轴长度为rb. 卫星在i轨道的速率为v0,卫星在ii轨道b点的速率为vb,则c. 卫星在i轨道的加速度大小为a0,卫星在ii轨道a点加速度大小为aa,则d. 若oa=0.5r,则卫星在b点的速率20、如图所示,矩形单匝线圈abcd,放置在磁感应强度大小为b的匀强磁场中,绕oo轴匀速转动,转动
5、的周期为,ab的中点和cd的中点的连线oo恰好位于匀强磁场的边界线上,转轴oo垂直于磁场方向,线圈电阻阻值为r,外电阻的阻值也为r,从图示位置开始计时,线圈转过30°时的瞬时感应电流为i. 则以下判断正确的是( )a. 线圈的面积为b. 线圈消耗的电功率为c. t时刻线圈中的感应电动势为d. t时刻穿过线圈的磁通量为21、如图所示,半径为r的半圆形区域内分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为b,半圆的左边垂直x轴放置一粒子发射装置,在-ryr的区间内各处均沿x轴正方向同时发射出一个带正电粒子,粒子质量均为m、电荷量均为q、初速度均为v,重力及粒子间的相互作用均忽略不计,所有粒子都
6、能到达y轴,其中最后到达y轴的粒子比最先到达y轴的粒子晚t时间,( )a. 磁场区域半径r应满足b. 有些粒子可能到达y轴上相同的位置c. ,其中角度的弧度值满足d. 二、实验题22、(6分)某小组设计了一个研究平抛运动的实验装置,在抛出点o的正前方,竖直放置一块毛玻璃。他们利用不同的频闪光源,在小球抛出后的运动过程中光源闪光,会在毛玻璃上出现小球的投影点,在毛玻璃右边用照相机进行多次曝光,拍摄小球在毛玻璃上的投影照片如图1,小明在o点左侧用水平的平行光源照射,得到的照片如图3;如图2,小红将一个点光源放在o点照射重新实验,得到的照片如图4已知光源的闪光频率均为31hz,光源到玻璃的距离l=1
7、.2m,两次实验小球抛出时的初速度相等。根据上述实验可求出:(结果均保留两位小数)(1)重力加速度的大小为_m/s2,投影点经过图3中m位置时的速度大小为_ m/s(2)小球平抛时的初速度大小为_ m/s23、(10分)某同学准备自己动手制作一个欧姆表,可以选择的器材如下:电池e(电动势和内阻均未知)表头g(刻度清晰,但刻度值不清晰,量程ig未知,内阻未知)电压表v(量程为1.5v,内阻rv=1000)滑动变阻器r1(010)电阻箱r2(01000)开关一个,理想导线若干(1)为测量表头g的量程,该同学设计了如图甲所示电路。图中电源即电池e. 闭合开关,调节滑动变阻器r1滑片至中间位置附近某处
8、,并将电阻箱阻值调到40时,表头恰好满偏,此时电压表v的示数为1.5v;将电阻箱阻值调到115,微调滑动变阻器r1滑片位置,使电压表v示数仍为1.5v,发现此时表头g的指针指在如图乙所示位置,由以上数据可得表头g的内阻rg=_,表头g的量程ig=_ma (2)该同学接着用上述器材测量该电池e的电动势和内阻,测量电路如图丙所示,电阻箱r2的阻值始终调节为1000:图丁为测出多组数据后得到的图线(u为电压表v的示数,i为表头g的示数),则根据电路图及图线可以得到被测电池的电动势e=_v,内阻r=_.(结果均保留两位有效数字)(3)该同学用所提供器材中的电池e、表头g及滑动变阻器制作成了一个欧姆表,
9、利用以上(1)、(2)问所测定的数据,可知表头正中央刻度为_.三、计算题24、(13分)如图所示,水平光滑轨道oa上有一质量为的小物块甲正向左运动,速度为,小物块乙静止在水平轨道左端,质量与甲相等,二者发生正碰后粘在一起从a点飞出,恰好无碰撞地经过b点,b是半径为的光滑圆弧轨道的右端点,c为轨道最最低点,且圆弧bc所对圆心角,c点又与一动摩擦因数的粗糙水平直轨道cd相连,cd长为,进入另一竖直光滑半圆轨道,半圆轨道最高点为e,该轨道的半径也为r,不计空气阻力,两物块均可视为质点,重力加速度取,求:(1)小物块甲与小物块乙正碰粘在一起后的速度大小;(2)ab的高度差和甲、乙两物块在c点的动能;(
10、3)通过计算分析甲、乙两物块能否经过e点?25、(18分)如图所示,竖直放置的平行金属板板间电压为u,质量为m、电荷量为的带电粒子在靠近左板的p点,由静止开始经电场加速,从小孔q射出,从a点进入磁场区域,abde是边长为2l的正方形区域,ab边与竖直方向夹角为,cf与ab平行且将正方形区域等分成两部分,abcf中有方向垂直纸面向外的匀强磁场b1,defc中有方向垂直纸面向里的匀强磁场b2,粒子进入磁场b1后又从cf上的m点垂直cf射入磁场b2中(图中m点未画出),不计粒子重力,求:(1)粒子从小孔q射出的速度;(2)磁感应强度度b1的大小;(3)磁感应强度b2的取值在什么范围内,粒子能从边界c
11、d间射出?34、(15分)如图所示,甲图为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波动图象,乙图为参与波动质点p的振动图象,则下列判断正确的是_(填正确答案序号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分) a该波的传播速率为4m/sb该波的传播方向沿x轴正方向c经过0.5s,质点p沿波的传播方向向前传播2md该波在传播过程中若遇到4m的障碍物,能发生明显衍射现象e经过0.5s时间,质点p的位移为零,路程为0.4m(2)如图所示,abc为一透明材料 做成的柱形光学元件的横截面,该种材料折射率n2,ac为一半径为r的圆弧,d为圆弧面圆心,abcd构成正方形,在
12、d处有一点光源若只考虑首次从圆弧ac直接射向ab,bc的光线,从点光源射入圆弧ac的光中,有一部分不能从ab,bc面直接射出,求这部分光照射圆弧ac的弧长答案部分14、答案:a a、原子核内的中子转化为一个电子和一个质子产生了射线,a对;b、光电效应和康普顿效应都揭示了光具有粒子性,b错;c、根据质能方程知道在核反应中存在着质量亏损,所以一个氘核的质量不等于一个质子和一个中子的质量之和,c错;d、半衰期是统计规律,对单个或者少数是不成立的,d错15.答案:ba、t =1s时急动度是,故a错误;b、加速度对时间的变化率称为急动度,等于图像的斜率.则知时的急动度和时的急动度等大同向,故b正确;c、
13、根据图像与t轴所围的面积表示速度的变化量,2s-4s内的质点速度增大,故c错;d根据图像与t轴所围的面积表示速度的变化量,知0s-6s内质点的速度变化量均为正,说明质点速度方向不变,故d错16、答案:c a项,小球乙到c的速度为,此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为故a错;b、小球运动到c时所用的时间为 得而小球甲到达c点时竖直方向的速度为,所以运动时间为所以甲、乙两小球到达c点所用时间之比为 故b错c、由甲乙各自运动的时间得: ,故c对;d、由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在c点时重力的瞬时功率也不相等故d错;17、答案:c a、导体棒c向右
14、运动时,穿过回路的磁通量减小,根据楞次定律“增反减同”知,感应电流的磁场垂直坐标系向里,由安培定则可知,流过电阻r的电流方向与如图中箭头所示的方向相反,故a错误b、c棒有效切割的长度最小值为 ,产生的感应电动势最小值为 ,感应电流最小值为,c棒所受安培力的最小值为 ,金属棒匀速运动,由平衡条件可得,水平力f的最小值为 故b错误c、c棒有效切割的长度最大值为 ,产生的感应电动势最大值为 ,感应电流最大值为,c棒所受安培力的最大值为 ,金属棒匀速运动,由平衡条件可得,水平力f的最大值为 ,水平力f的最大功率为 故c正确d、在回路中c棒产生的瞬时电动势为 ,可看成正弦式电动势和
15、恒定电动势叠加而成,正弦式电动势的最大值为 ,有效值为,恒定电动势为 ,所以电阻r产生的总热量为,故d错误18、答案:c ab、小球刚开始自由落体,到达c点速度大小为零,由受力分析小球在bc阶段一直减速,则小球在ab阶段平均速率大于bc阶段,两段弧长相等,所以 故a b选项错误cd、沿圆心方向的合力与速度垂直,动量变化为零,ab段平均速率大于bc段平均速率,说明切线方向上ab段速度变化较大,根据动量定理,合外力的冲量等于动量的变化,所以合外力的冲量大小为,所以c选项是正确的,d错误. 19、答案:bc a项,根据开普勒第三定律可知椭圆轨道半长轴的立方与周期的平方之
16、比是一个常数,由于两轨道上运动的卫星周期相等,所以轨道的半径和轨道的半长轴相等,所以ab的长度为2r,故a项错误。b项,设两轨道的靠下的交点为c,在此点两个卫星受到的向心力大小相等,轨道i的万有引力提供了向心力,而轨道ii是椭圆所以万有引力的一部分提供了向心力,根据 知在此点,轨道i上的速度大于轨道ii上的速度,在轨道ii上从c点运动到b点做离心运动,万有引力做负功,所以动能减小,速度减小,所以,故b正确;c项,两卫星都是由万有引力提供向心力,根据可知离地心越远,加速度越小,卫星1离地心的距离比卫星2在a点离地心的距离远,所以有,故c项正确。d项,由a项分析可知ab=2r,因为oa=0.5r,
17、所以ob=1.5r,设绕地球做匀速圆周运动,且半径为1.5r的卫星的速度为v,则有,根据万有引力提供向心力有,解得,所以,故d错误;20、ad从图示位置开始计时,电流的表达式为 ,当线圈转过30°时的瞬时感应电流为i. 代入可得: ,而线圈的面积是有效面积的二倍,所以a正确;b、由 结合线圈转过30°时的瞬时感应电流为i知最大电流为 ,所以有效电流为 ,由 得 ,故b错;c、最大电流为,所以最大电动势为,所以电动势的表达式为 ,故c错;d、线圈的有效面积,所以 ,故d正确故选ad 21、bc粒子在磁场中的运动图像如图:a项,如图,若沿x轴入射磁场的粒子要打到y轴上,要求粒子
18、在磁场中的运动半径,故a项错误。b项,由图可知,发生偏转的粒子也有可能打在y=r的位置上,故b正确 c、d项,只考虑方向分运动,在磁场中粒子做匀速圆周运动,速率不变,速度方向偏转,所以在磁场中运动路程越长,打到y轴所需时间越长,即沿x轴入射磁场的粒子最后到达y轴,而处的粒子最先到达y轴,所需时间,所以,如图几何关系,故c项正确,d项错误。22、 (1). 9.61 (2). 0.62 (3). 9.30【解析】(1)若用平行光照射,则球在毛玻璃上的投影即为小球竖直方向上的位移,由 得:投影点经过图3中m位置时的速度大小(2)设小球在毛玻璃上的投影nb=y则经过时间t后小球运动的水平位移为 ;竖
19、直位移为 ,由相似三角形得:则:结合图4可得:故本题答案是:(1). 9.6 ; 0.62 (2). 9.323、 (1). 10 (2). 30 (3). 3.0 (4). 20 (5). 100【解析】(1)当变阻箱的电阻为40时,将电阻箱阻值调到115,结合图中表的读数可知解得: ;(2)电压表的内阻和电阻箱的电阻相等,所以路端电压为2u,根据闭合电路欧姆定律可知: 得:结合图像可得: ;(3)结合题意知故本题答案是:(1). 10 (2). 30 (3). 3.0 (4). 20 (5). 10024、 (1) (2) (3) 甲、乙两物块能够经过e点【解析】(1)设小物块甲与小物块乙
20、正碰粘在一起后的速度大小为,由动量守恒定律得到:解得:(2)由于甲、乙两物块在b点恰好没有能量损失进入圆弧轨道,可知抛物线和圆恰在b点相切,甲、乙两物块做平抛运动,在b点由几何关系得到:,又,则ab的高度差:。甲、乙两物块从a到c,根据机械能守恒定律有:解得:(3)假设甲、乙两球可以经过e点,则从c到e根据动能定理有:解得:甲、乙两物块恰能经过最高点e时,重力独立提供向心力:可得对应的动能为:因为,所以甲、乙两物块能够经过e点。25、(1) (2) (3)【解析】(1)在两板间由动能定理有:解得:(2)进入磁场后,粒子做匀速圆周运动,设半径为,轨迹如图所示,由几何关系有:由,联立解得:。(3)能从cd射出,则对应轨迹如图所示,恰好从c点射出时,设此时半径为,则有:由解得:若恰好与cd边相切,设此时半径为
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