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苏教版物理高考仿真试题及答案指导一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、关于物体的内能,下列说法正确的是()A.温度高的物体,内能一定大B.物体吸收热量,内能一定增加C.物体温度不变,内能一定不变D.物体温度升高,一定吸收了热量本题主要考查对内能概念的理解以及内能与温度、热量之间的关系。A选项:内能的大小不仅与温度有关,还与物体的质量、状态等因素有关。因此,温度高的物体,其内能不一定大。故A错误。B选项:根据热力学第一定律,物体吸收热量时,其内能一定会增加。这是因为热量是内能转移的一种方式,吸收热量即意味着内能的增加。故B正确。C选项:虽然温度是内能的一个重要因素,但内能还与物体的体积、物态等因素有关。例如,在晶体熔化过程中,物体吸收热量但温度保持不变,此时物体的内能是增加的。因此,物体温度不变时,其内能不一定不变。故C错误。D选项:物体温度升高,内能确实会增加,但这并不意味着物体一定吸收了热量。因为内能的增加还可以通过做功等其他方式实现。故D错误。综上所述,正确答案是B。2、关于物体的内能,下列说法正确的是()A.温度高的物体,内能一定大B.物体吸收热量,内能一定增加C.物体温度不变,内能一定不变D.物体温度升高,一定吸收了热量本题主要考查对内能的理解以及内能与热量、温度之间的关系。A选项:内能的大小不仅与温度有关,还与物体的质量、状态等因素有关。因此,温度高的物体,其内能不一定大。例如,一小块高温铁块的内能可能小于一大块低温铁块的内能。故A错误。B选项:根据热力学第一定律,物体吸收热量时,其内能一定会增加。这是因为热量是内能转移的一种方式,吸收热量即意味着内能的增加。故B正确。C选项:虽然温度是内能的一个重要因素,但内能还与物体的体积、物态等因素有关。例如,在晶体熔化过程中,物体吸收热量但温度保持不变,此时物体的内能是增加的。因此,物体温度不变时,其内能不一定不变。故C错误。D选项:物体温度升高,内能确实会增加,但这并不意味着物体一定吸收了热量。因为内能的增加还可以通过做功等其他方式实现。例如,对物体做功也可以使其温度升高、内能增加。故D错误。综上所述,正确答案是B。3、关于能量耗散,下列说法中正确的是()A.能量耗散说明能量在不断减少B.能量耗散遵守能量守恒定律C.能量耗散说明能量不能凭空产生,但可以凭空消失D.能量耗散从能量角度反映出自然界的宏观过程具有方向性A、能量耗散的过程中能量向品质低的大气内能转变,但是总的能量是守恒的,能量不能凭空产生,也不能凭空消失,故A错误;B、能量耗散的过程中能量向品质低的大气内能转变,但是总的能量是守恒的,即能量耗散仍然遵守能量守恒定律,故B正确;C、根据能量守恒定律可知,能量既不能凭空产生,也不会凭空消失,故C错误;D、能量耗散是从能量角度反映出自然界的宏观过程具有的方向性,故D正确。故选:BD。能量耗散是指能量在转化和传递过程中总量虽然守恒,但能量的品质降低了,即可用程度降低了,这是能量耗散的含义。本题主要考查学生对能量耗散现象的理解,要注意明确能量耗散并不违反能量守恒定律,要注意准确掌握能量守恒定律的意义。4、一轻质弹簧一端固定,用大小为F1的力压弹簧的另一端,平衡时弹簧长度为l1;改用大小为F2的力拉弹簧的另一端,平衡时弹簧长度为A.F1+F2l1−l首先,我们设弹簧的原长为l0,劲度系数为k当用大小为F1的力压弹簧时,弹簧被压缩,其形变量为lF1=kl0−lF2=kl2−lF2=k=F5、在物理学中,把物体位置随时间的变化叫做机械运动,判断一个物体是静止还是运动,取决于所选的参照物,关于参照物的选取,下列说法正确的是()A.参照物必须选取静止不动的物体B.参照物必须是和地面连在一起的物体C.参照物可以是运动的物体D.任何物体都可以作为参照物答案:D解析:本题主要考查参照物的概念及其选取原则。A选项:参照物可以是静止的,也可以是运动的,只要被选作参照物的物体与所研究的物体之间的相对位置不发生变化,那么这个物体就可以作为参照物。因此,A选项错误。B选项:参照物并不一定要和地面连在一起,只要满足与所研究的物体之间的相对位置不发生变化即可。例如,在行驶的火车上,我们可以选择坐在我们旁边的乘客作为参照物来判断其他乘客或物品的运动状态。因此,B选项错误。C选项:如A选项分析,参照物可以是运动的物体,只要与被研究的物体之间的相对位置不发生变化即可。因此,C选项正确。D选项:由于参照物的选取具有任意性,只要满足与被研究的物体之间的相对位置不发生变化即可,所以任何物体都可以作为参照物。因此,D选项正确。综上所述,正确答案是D。6、一物体在水平面上沿半径为r的圆周逆时针运动了三周,它在运动过程中位移大小的最大值和路程分别是()A.2πr,6πrB.2r,6πrC.0,首先,我们来分析位移。位移是描述物体位置变化的物理量,它是矢量,既有大小又有方向。在这个问题中,物体在水平面上沿半径为r的圆周逆时针运动了三周,最后回到了起始位置。因此,物体的位移大小为零,因为起始位置和终止位置是同一个点。但是,如果我们考虑位移的最大值,那么就是物体在运动过程中离起始位置最远的时候,这个距离就是圆的直径,即2r。但题目问的是位移大小的最大值,由于位移是矢量,其大小应为从起点到终点的直线距离,所以在这个情况下,位移大小的最大值仍然为零(因为最终回到了起点)。但考虑到可能是题目表述的问题,我们通常理解为在运动过程中某一时刻的位移大小的最大值,那就是2接着,我们来分析路程。路程是物体运动轨迹的长度,它是标量,只有大小没有方向。在这个问题中,物体沿圆周运动了三周,所以它的运动轨迹长度是三个圆的周长的和。圆的周长公式为2πr,所以物体的路程为综上,物体在运动过程中位移大小的最大值(按照通常理解)是2r,但在这个特定问题中由于最终回到了起点,所以位移大小的最大值(严格来说)是零;路程是6πr所以,正确答案是B。但请注意,这个解析中对位移大小的最大值的解释是基于题目表述和常规理解的折衷,严格来说位移大小的最大值在这个问题中是零。7、某星球的质量约为地球的9倍,半径约为地球的一半,若从地球上高h处平抛一物体,射程为60m,则在该星球上,从同样高度以同样的初速度平抛同一物体,射程应为(A.10mB.15mC.20mD.首先,我们需要根据万有引力等于重力的原理,求出星球表面的重力加速度。设地球质量为M,半径为R,星球的质量为9M,半径为R对于地球,有:GMmR2=mgg=GG9MmR2g′=g′=平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动。在地球上,有:h=12gt2t=2x=v02t′=x所以,正确答案是A。二、多项选择题(本大题有3小题,每小题6分,共18分)1、关于动量守恒定律,下列说法正确的是()A.只要系统内存在摩擦力,动量就不可能守恒B.只要系统所受合外力不为零,动量就不守恒C.只要系统所受合外力不为零,但在某一方向上所受合外力为零,那么系统在这一方向上的动量守恒D.系统所受合外力为零,但内力中有摩擦力时,系统的动量就不守恒本题主要考察动量守恒定律的条件和适用范围。A选项:系统内的摩擦力属于内力,只要系统所受合外力为零,无论是否存在摩擦力,系统的总动量都是守恒的。因此,A选项错误。B选项:动量守恒的条件是系统所受合外力为零,而不是系统所受合外力不为零。所以,B选项的表述是错误的。C选项:根据动量守恒的定律,只要系统在某一方向上的合外力为零,那么系统在这一方向上的动量就是守恒的。这与系统在其他方向上是否受力无关。因此,C选项正确。D选项:系统所受合外力为零是动量守恒的充分不必要条件,即只要系统所受合外力为零,系统的动量就一定守恒。但系统动量守恒时,系统所受合外力不一定为零,只要系统内力远大于外力即可。因此,即使系统内力中有摩擦力,只要系统所受合外力为零,系统的动量仍然是守恒的。所以,D选项错误。综上所述,正确答案是C。2、下列说法正确的是()A.物体的速度为零时,加速度一定为零B.物体的速度不为零时,加速度一定不为零C.物体的加速度不为零时,速度一定不为零D.物体的加速度逐渐减小时,速度可能逐渐增大本题主要考查加速度与速度的关系,要理解加速度的物理意义,知道加速度是描述速度变化快慢的物理量,与速度的大小无关。A选项:物体的速度为零时,加速度不一定为零。例如,竖直上抛的物体在达到最高点时,速度为零,但由于受到重力的作用,加速度为重力加速度g,不为零。因此,A选项错误。B选项:物体的速度不为零时,加速度可能为零。例如,匀速直线运动的物体,速度不为零,但由于速度大小和方向都不变,所以加速度为零。因此,B选项错误。C选项:物体的加速度不为零时,速度可能为零。这与A选项的情况类似,竖直上抛的物体在达到最高点时,加速度不为零(为重力加速度g),但速度为零。因此,C选项错误。D选项:物体的加速度逐渐减小时,速度可能逐渐增大。这主要发生在加速度方向与速度方向相同的情况下。虽然加速度在减小,但由于方向与速度方向相同,所以速度仍在增大,只是增大的速度在减慢。因此,D选项正确。综上所述,正确答案是D。3、下列说法正确的是()A.若氢原子核外电子从某能级跃迁到另一能级时,则要辐射一定频率的光子B.某金属在单色光照射下发射出光电子,若增大该单色光的强度,则光电子的最大初动能增大C.卢瑟福的原子核式结构模型能够解释所有原子现象D.氢原子光谱是线状谱的一个例证答案:D解析:A.根据玻尔理论,氢原子核外电子从高能级跃迁到低能级时,会放出能量,这些能量以光子的形式辐射出去,频率与能级差有关。但如果是从低能级跃迁到高能级,则需要吸收光子,而不是辐射光子。因此,A选项的说法是片面的,错误。B.金属在单色光照射下发射出光电子,这是光电效应现象。根据光电效应方程Ek=hν−W0,其中EC.卢瑟福的原子核式结构模型能够很好地解释α粒子散射实验的结果,即正电荷集中在原子中心很小的核内,核外电子绕核旋转。但这个模型并不能解释所有的原子现象,比如它无法解释原子的稳定性和电子绕核运动的向心力来源等问题。因此,C选项错误。D.氢原子光谱是线状谱的一个例证。这是因为氢原子中的电子在能级跃迁时,只能吸收或辐射特定频率的光子,所以形成的光谱是线状的,而不是连续的。D选项正确。三、非选择题(前4题每题10分,最后一题14分,总分54分)第一题(15分)一辆汽车从静止开始做匀加速直线运动,在第3秒末速度达到18m/s后保持此速度匀速直线运动。已知汽车的质量为m=1.汽车在加速阶段的加速度大小;2.假设汽车在加速过程中受到的阻力恒定为f=3.汽车从静止加速至18m/s的过程中,汽车发动机所做的功。解答过程:1.求加速度大小根据题意,汽车从静止开始做匀加速直线运动,3秒末的速度为18m/s。根据速度公式v=u+at,其中v是末速度,u是初速度(这里为0),a2.求牵引力大小在匀加速直线运动阶段,根据牛顿第二定律F=ma,其中F是合力,m是质量,a是加速度。汽车所受的合力等于牵引力减去阻力,即F3.求发动机所做的功发动机做的功可以通过动能定理来求解。动能定理指出,物体的动能变化量等于外力对物体做的总功。因此,汽车从静止加速到18m/s过程中,发动机所做的功等于汽车动能的变化量。根据动能公式Ek让我们来计算这些数值。答案:1.加速度大小:汽车在加速阶段的加速度大小为6.0 2.牵引力大小:汽车在加速阶段的牵引力大小为9300 3.发动机所做的功:汽车从静止加速至18 m/s的过程中,汽车发动机所做的功为第二题题目:在光滑的水平面上,有一静止的小车A,其质量为mA=2kg。现在,有一质量为m(1)碰撞后瞬间,小球B的速度大小;(2)小球B在小车A上滑行的总时间。答案:(1)vB(2)t=解析:(1)设碰撞后瞬间,小球B的速度为vB′,小车A的速度为m再根据机械能守恒定律,我们有:1联立方程①和方程②,我们可以解出:v由于mB(2)碰撞后,小球B在小车A上滑行,由于水平面光滑,所以系统动量守恒。设共同速度为v,则:m解得:v接下来,我们需要求出小球B在小车A上滑行过程中的加速度。由于系统水平方向不受外力,所以小球B受到的摩擦力产生的加速度使小车A获得加速度,即:μ同时,小球B的加速度为:a(注意负号表示方向与vB设小球B在小车A上滑行的时间为t,则:vv由于碰撞后瞬间vA′=0,且2020联立解得:t第三题题目:一质量为m的带电小球,在竖直向上的匀强电场中以水平速度v₀抛出,小球的加速度大小为(g/2),方向竖直向上。则小球在竖直方向下落高度h的过程中,小球的()A.动能增加了(1/2)mv₀²B.电势能减少了(1/2)mv₀²C.机械能减少了(1/2)mv₀²D.重力势能减少了mgh答案:C解析:本题主要考查了动能定理、电场力做功与电势能变化的关系、重力做功与重力势能变化的关系以及除重力以外其他力做功与机械能变化的关系。A选项:小球做类平抛运动,在竖直方向上做匀加速直线运动,加速度大小为g2,方向竖直向上。设小球运动的时间为t,则竖直方向上的位移为h=12×g2t2,水平方向上的位移为x=vB选项:电场力做功等于电势能的变化量的负值。由于电场力方向竖直向上,与小球运动方向(水平方向)垂直,所以电场力不做功,电势能不变,故B错误。C选项:除重力以外其他力做的功等于机械能的变化量。在这里,除重力以外的力只有电场力,但电场力不做功,所以机械能的变化量实际上是由重力势能转化为动能的部分。然而,由于动能只增加了12mgh,而重力势能减少了mgh,所以机械能减少了mgh−12mgh=12mgD选项:重力做功等于重力势能的变化量的负值。小球下落高度h,重力做正功,重力势能减少,减少量为mg综上所述,正确答案是C(但请注意C选项的表述和解释上的不严谨性)。第四题题目:在光滑的水平面上,有两个静止的小球A和B,它们的质量分别为m_A和m_B,且m_A>m_B。现在给小球A一个向右的初速度v_0,然后让它与小球B发生正碰。已知碰撞过程中无机械能损失,且碰撞后小球A的速度方向向左,大小为原来的1/3。求:碰撞后小

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