走向高考·高考物理总复习·实验版:2013年高考物理模拟试题_第1页
走向高考·高考物理总复习·实验版:2013年高考物理模拟试题_第2页
走向高考·高考物理总复习·实验版:2013年高考物理模拟试题_第3页
走向高考·高考物理总复习·实验版:2013年高考物理模拟试题_第4页
走向高考·高考物理总复习·实验版:2013年高考物理模拟试题_第5页
已阅读5页,还剩11页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、.2019年高考物理模拟试题本卷分第卷选择题和第卷非选择题两部分总分值110分,考试时间60分钟第卷选择题共48分一、选择题本大题共8小题, 每题6分在每题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分1以下说法正确的选项是A英国科学家胡克发现了弹簧的弹力与弹簧的伸长量间的关系B牛顿通过理想实验证实了物体自由下落时的速度与物体的重力无关C开普勒行星运动定律都是在牛顿万有引力的根底上推导出来的D英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量答案AD解析伽利略通过理想实验证实了物体自由下落时的速度与物体的重力无关;开

2、普勒行星运动定律是在观测的根底上发现的,牛顿的万有引力定律比开普勒行星运动定律发现得晚,选项B、C错误2如下图,挡板垂直于斜面固定在斜面上,一滑块m放在斜面上,其上外表呈弧形且左端最薄,一球M搁在挡板与弧形滑块上,一切摩擦均不计,用平行于斜面的拉力F拉住弧形滑块,使球与滑块均静止现将滑块平行于斜面向上拉过一较小的间隔 ,球仍搁在挡板与滑块上且处于静止状态,那么与原来相比A挡板对球的弹力增大B滑块对球的弹力增大C斜面对滑块的弹力不变D拉力F减小答案C解析对M受力分析,挡板对球的弹力F1和滑块对球的弹力F2,在滑块向上挪动时两者合力不变,夹角减小,故挡板对球的弹力减小,滑块对球的弹力也减小,A、B

3、错误;用整体法对球和滑块组成的整体分析可知斜面对滑块的弹力不变,又挡板对球的弹力减小,故拉力F增大,C正确,D错误3阴极射线示波管的聚焦电场是由电极A1、A2、A3、A4形成的,实线为电场线,虚线为等势线,x轴为该电场的中心轴线,P、Q、R为一个从左侧进入聚焦电场的电子运动轨迹上的三点,那么A电极A1的电势高于电极A2的电势B电场中Q点的电场强度大于R点的电场强度C电子在P点处的动能大于在Q点处的动能D电子从P运动到R的过程中,电场力对它一直做正功答案B解析沿电场线方向电势逐渐降低,结合电场线的走向可知电极A2的电势高于电极A1的电势,A错误;由电场线疏密情况可判断电场中Q点的电场强度大于R点

4、的电场强度,B正确;电子由P运动到R的过程中,电场力做正功,动能不断变大,故电子在P点处的动能小于在Q点处的动能,D正确,C错误4.如下图,间隔 程度地面高为h的飞机沿程度方向做匀加速直线运动,从飞机上以相对地面的速度v0依次从a、b、c程度抛出甲、乙、丙三个物体,抛出的时间间隔均为T,三个物体分别落在程度地面上的A、B、C三点,假设ABl1、ACl2,不计空气阻力,以下说法正确的选项是A物体甲在空中运动的时间为B飞机的加速度为C物体乙刚分开飞机时飞机的速度为D三个物体在空中运动时总在一条竖直线上答案AC解析物体甲在空中做平抛运动,在竖直方向上有hgt2,解得t,选项A正确;AB等于ab,BC

5、等于bc,由xaT2可得a,选项B错误;物体乙刚分开飞机时,飞机的速度为v,等于a、c之间的平均速度,那么v,选项C正确;三个物体在空中运动时,并不在一条竖直线上,选项D错误5图甲中的变压器为理想变压器,原、副线圈的匝数之比为n1 n210 1.变压器原线圈加上如图乙所示的正弦式交变电压,副线圈接两个串联在一起的阻值大小均为10的定值电阻R1、R2.电压表为理想交流电表那么以下说法正确的选项是A原线圈上电压的有效值为100VB原线圈上电压的有效值约为70.7VC电压表的读数为5.0VD变压器的输入功率为25W答案B解析原线圈上电压的有效值为U1V50V70.7V,副线圈上的电压为U2U17.0

6、7V,电压表示数为副线圈电压的一半,为3.535V,P入P出2.5W.应选B.6我国自主研制并发射的“天宫一号与俄罗斯、美国等国共同研制并发射的“国际空间站同在地球上空运动假设“天宫一号和“国际空间站都绕地球做匀速圆周运动,两者的轨道如下图,以下说法中正确的选项是A“天宫一号比“国际空间站的加速度大B“天宫一号比“国际空间站运行的周期大C“天宫一号比“国际空间站运行的角速度小D“天宫一号比“国际空间站受到的地球的万有引力小答案A解析根据万有引力提供向心力,有mamrm2r,解得a,T2,故A对,B、C错因为不知道“天宫一号和“国际空间站的质量大小关系,所以无法判断两者受到的地球的万有引力大小关

7、系,D错7.如下图,一个金属圆环固定在处于径向对称方向程度发散的磁场中,环面与磁感线平行,圆环的密度8g/cm3、横截面积S10mm2,环上各处的磁感应强度大小为B0.04T,假设在环中通以顺时针方向俯视的恒定电流I10A,保持电流恒定,将圆环由静止释放不计空气阻力,不考虑磁场在圆环内外的差异,g10m/s2,那么以下说法正确的选项是A圆环的张力为零B圆环有扩张的趋势C圆环将向下做自由落体运动D圆环在0.2s内下落的高度为0.1m答案AD解析因为电流恒定,所以圆环受到向上恒定的安培力,FBIL,L是圆环的周长,由于圆环只受向下的重力和向上的安培力,因此圆环没有扩散和收缩的趋势,张力为零,A项正

8、确,B项错误;由于mgLSg>BIL,因此圆环将向下做初速度为零的匀加速运动,a5m/s2,因此圆环在0.2s内下落的高度hat20.1m,D项正确,C项错误8如图甲所示,光滑的平行导轨MN、PQ放在程度面上固定不动,导轨外表上放着光滑导体棒ab、cd,两棒之间用细的绝缘细杆连接,两导体棒平行且与导轨垂直,现加一垂直导轨平面的匀强磁场,设磁场方向向下为正,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示,t1t0t0,不计ab、cd间电流的互相作用,不计导轨的电阻,每根导体棒的电阻为R,导轨间距和绝缘细杆的长均为L,那么以下说法正确的选项是A在0t1时间内,绝缘细杆先被拉伸后被挤压B在0t1时间内,

9、导体棒ab中感应电流的方向先是从b到a,后是从a到bC假设在0t1时间内流过导体棒的电量为q,那么t1时刻的磁感应强度大小为D假设在0t1时间内导体棒上产生的总电热为Q,那么t1时刻的磁感应强度大小为答案AD解析在0t1时间内,磁感应强度先变小后增大,因此导体棒和导轨所围的面积先有扩张趋势,后有收缩趋势,因此绝缘细杆先被拉伸后被挤压,A项正确; 在0t1时间内,磁感应强度先正向减小,后反向增大,根据楞次定律可知感应电流的方向不变,B项错误;设t1时刻磁感应强度的大小为B0,根据对称性可知,t0时刻磁感应强度的大小也为B0,那么回路中感应电流的大小为I,假设在0t1时间内流过导体棒的电量为q,那

10、么qIt1,解得B0,C项错误;假设在0t1时间内导体棒上产生的总电热为Q,那么I2×2R×2t0Q,解得B0,D项正确第卷非选择题共62分二、非选择题包括必考题和选考题两部分第9题第12题为必考题,每个试题考生都必须作答第13题第15题为选考题,考生根据要求作答一必考题4题,共 47分96分某同学用如图甲所示的实验装置做了两个实验:一是验证机械能守恒定律,二是研究匀变速直线运动该同学取了质量分别为m150g和m2150g的两个钩码a、b,用一根不可伸长的轻质细绳跨过定滑轮将它们连在一起,取a、b为研究系统使钩码b从某一高度由静止下落,钩码a拖着纸带打出一系列的点图乙给出的

11、是实验中获取的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点未标出,计数点间的间隔 如图乙所示打点计时器所用电源频率为50Hz1由图乙中的数据可求得打第“5点时钩码速度的大小为_m/s,钩码加速度的大小为_m/s2.2在打05点的过程中,系统动能的增加量Ek_J,系统重力势能的减少量Ep_Jg取9.8m/s,结果保存三位有效数字3根据计算结果知Ek_填“>、“<或“Ep,出现上述结果的原因是_答案12.404.8020.5760.5883<系统不可防止地要抑制摩擦力做功解析1打第“5点时钩码的速度等于打点“4、“6间钩码的平均速度,故v5m/s2.40m/s,根据x

12、aT2,可求得am/s24.80m/s2.2在打05点的过程中,系统重力势能的减少量等于m2重力势能的减少量减去m1重力势能的增加量,即Epm2m1gh0.588J,两钩码运动的速度相等,故系统动能的增加量为Ekm1m2v20.576J.3由2知Ek<Ep,出现这一结果是因为系统不可防止地要抑制摩擦力做功109分现要测量某未知电阻Rx阻值约20的阻值,实验室有如下实验器材:A电流表A1量程为0150mA,电阻r1约为10B电流表A2量程为020mA,电阻r230C定值电阻R0100D滑动变阻器R010E直流电源E电动势约6V,内阻较小F开关S与导线假设干1请在方框中画出测量电阻Rx的电路

13、图,并标上相应元件的符号,要求电表的示数大于其总量程的三分之一2写出电阻Rx的表达式:Rx_用量和一组直接测得的量的字母表示答案1如图2解析1从题中给出的器材知,这里对电阻Rx的测量可用伏安法来设计电路由于题给的器材中没有电压表,且电流表A2的内阻r2,因此电压可由电流表A2来间接测出,那么电流的测量只能由电流表A1来完成由于电流表A2的量程为020mA,用它测出的最大电压为Um20×103×30V0.6V,电阻Rx上的最大电流约为Ix0.03A30mA,这时通过电流表A1中的电流约为20mA30mA50mA,这样我们就不能保证在实际测量中电流表A1的示数大于其量程150m

14、A的.为了增大电流表A1中的电流,我们可以将的固定电阻R0100 与电流表A2串联通过计算我们不难发现,这种设计完全符合题中的测量要求此题假如用限流法,电路中的最小电流还超出电流表的量程,故控制电路宜采用分压式,完好的实验电路设计如答图所示2进展实验时,在某次适宜的测量中记下电流表A1与电流表A2的示数分别为I1与I2,那么有I1I2RxI2r2R0,故Rx.1113分一滑雪运发动以滑雪板和滑雪杖为工具在平直雪道上进展滑雪训练如下图,某次训练中,他站在雪道上利用滑雪杖对雪面的作用第一次获得程度推力F60N而向前滑行,其作用时间为t11s,撤除程度推力F经过t22s后,他利用滑雪杖对雪面的作用第

15、二次获得同样的程度推力且其作用时间仍为1s,之后滑雪杖对雪面不再发生互相作用该滑雪运发动连同装备的总质量为m50kg,假设在整个运动过程中受到的滑动摩擦力大小恒为f10N,求该滑雪运发动可视为质点从运动到停下来滑行的总间隔 答案9.6m解析第1s内对滑雪运发动受力分析, 设加速度为a1,运动的位移为x1,第1s末的速度为v1,那么由牛顿第二定律得a11m/s2根据运动学公式可得x1a1t0.5mv1a1t11m/s第一次撤除程度推力F后,设加速度为a2,减速运动的位移为x2,第3s末的速度为v2,那么由牛顿第二定律得a20.2m/s2根据运动学公式得x2v1t2a2t1.6mv2v1a2t20

16、.6m/s第二次程度推力F作用时,设加速度为a3,运动的位移为x3,第4s末的速度变为v3,那么由牛顿第二定律得a3a1根据运动学公式得x3v2t3a3t1.1mv3v2a3t31.6m/s第二次撤除程度推力F后,设加速度为a4,速度减为零时运动的位移为x4,那么由牛顿第二定律得a4a2根据运动学公式得x46.4m故该滑雪运发动从运动到停下来滑行的总路程为xx1x2x3x49.6m1219分如下图,一面积为S的单匝圆形金属线圈与阻值为R的电阻连接成闭合电路,不计圆形金属线圈及导线的电阻线圈内存在一个方向垂直纸面向里、磁感应强度大小均匀增加且变化率为k的磁场Bt.电阻R两端并联一对平行金属板M、

17、N,两板间距为d,N板右侧xOy坐标系坐标原点O在N板的下端的第一象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场边界OA和y轴的夹角AOy45°,AOx区域为无场区在靠近M板处的P点由静止释放一质量为m、带电荷量为q的粒子不计重力,经过N板的小孔,从点Q0,l垂直y轴进入第一象限,经OA上某点分开磁场,最后垂直x轴分开第一象限求:1平行金属板M、N获得的电压U;2yOA区域内匀强磁场的磁感应强度B;3粒子从P点射出到到达x轴的时间答案1kS232dl解析 根据法拉第电磁感应定律,闭合电路的电动势为ESkS因平行金属板M、N与电阻并联,故M、N两板间的电压为UUREkS2带电粒子在M、N间做匀

18、加速直线运动,有qUmv2带电粒子进入磁场区域的运动轨迹如下图,有qvBm由几何关系可得rrcot45°l联立得B3粒子在电场中,有datqma粒子在磁场中,有Tt2T粒子在第一象限的无场区中,有svt3由几何关系得sr粒子从P点射出到到达x轴的时间为tt1t2t3联立以上各式可得t二选考题:共15分请考生从给出的3道物理题中任选一题作答假如多做,那么按所做的第一题计分13物理选修3315分16分某高中课外探究小组将4只一样的气球充以质量相等的空气可视为理想气体,放在程度的玻璃板上,并在气球的上面再放一玻璃板以下说法正确的选项是_A气球内气体的压强是由于气体分子之间的斥力而产生的B气

19、球内气体的压强是由于大量气体分子的碰撞而产生的C假设在上玻璃板上再放一个杯子,那么气球内气体体积不变气球内气体温度可视为不变D假设在上玻璃板上再放一个杯子,那么气球内气体内能不变气球内气体温度可视为不变E假设在上玻璃板上再放一个杯子,那么气球内气体压强不变气球内气体温度可视为不变29分如下图是正在使用的饮水机,在桶的上部有1000mL的气体,气体的压强为1.0×105Pa.某同学接了半杯水之后,再没有气体进入水桶,但桶内气体体积增加了200mL.经过足够长的时间之后,桶内气体的温度与接水前一致,试求此时桶内气体的压强,并判断桶内气体是吸热还是放热结果保存两位有效数字答案1BD28.3

20、×104Pa吸热解析1BD根据气体压强的微观解释可知B对,A错假设在上玻璃板上再放一个杯子,由受力分析可知气球内气体的压强增大,故气球内气体体积变小,C、E错气球内气体为理想气体,温度不变,故气体内气体内能不变,D对2设气体初态压强为p1,体积为V;末态压强为p2,体积为V.由玻意耳定律得p1Vp2V解得p28.3×104Pa气体温度不变,说明气体的内能不变气体体积增大,对外做功,要使气体的内能不变,气体要从外界吸热14物理选修3415分16分如图甲所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t0时刻的波形图,P是离原点x12m的一个介质质点,Q是离原点x24m的一个介质质点,此

21、时离原点x36m的介质质点刚刚要开场振动图乙是该简谐波传播方向上的某一质点的振动图象计时起点一样由此可知_A这列波的波长4mB这列波的周期T3sC这列波的传播速度v2m/sD这列波的波源起振方向为向上E乙图可能是图甲中质点Q的振动图象29分雨过天晴,人们常看到天空中出现彩虹,它是阳光照射到空中弥漫的水珠上时出现的现象在说明这个现象时,需要分析光线射入水珠后的光路一细束光线射入水珠,水珠可视为一个半径R10mm的球,球心O到入射光线的垂直间隔 d8mm,水的折射率n4/3.在图上画出该束光线射入水珠后,第一次从水珠中射出的光路图求这束光线从射入水珠到第一次射出水珠,光线偏转的角度答案1ACE2光路如下图32°解析1由图象可知波长4m,周期T2s,传播速度v2m/s,由振动图象可知质点起振方向向下,结合波动图象与振动图象的关系可知Q质点振动方向向上,形式与振动图象完全一致2如下图由几何关系得sin10.8即153&

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论