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滁州市二中2018届上学期高三高考模拟卷物理部分二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1417题只有一项符合题目要求,第1821题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全对的得3分,有选错的得0分。14.爱因斯坦因提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。从图中可以确定的是()A.逸出功与ν有关B.Ekm与入射光强度成正比C.当ν<ν0时,会逸出光电子D.图中直线的斜率与普朗克常量有关15.如图所示,质量为m的物体放在质量为M、倾角为θ的斜面体上,斜面体置于粗糙的水平地面上,用平行于斜面的力F拉物体使其沿斜面向下匀速运动,斜面体始终静止,则下列说法正确的是()A.地面对斜面体的摩擦力大小为FcosθB.地面对斜面体的支持力为(M+m)gC.物体对斜面体的摩擦力的大小为FD.斜面体对物体的作用力竖直向上16.双星系统由两颗恒星组成,两恒星在相互引力的作用下,分别围绕其连线上的某一点做周期相同的匀速圆周运动。研究发现,双星系统演化过程中,两星的总质量、距离和周期均可能发生变化。若某双星系统中两星做圆周运动的周期为T,经过一段时间演化后,两星总质量变为原来的k倍,两星之间的距离变为原来的n倍,则此时圆周运动的周期为()A.eq\r(\f(n3,k2))T B.eq\r(\f(n3,k))TC.eq\r(\f(n2,k))T D.eq\r(\f(n,k))T17.如图所示,一质量为m1的木板放在光滑斜面上,木板的上端用细绳拴在斜面上,木板上有一只质量为m2的小猫。剪断细绳,木板开始下滑,同时小猫沿木板向上爬。小猫向上爬的过程中,小猫在木板上相对于地面的高度不变,忽略空气阻力。细绳剪断后,小猫做功的功率P与时间t的关系图象是下列图象中的()18.如图所示,光滑绝缘的水平面上M、N两点各放有一带电荷量分别为+q和+2q的完全相同的金属球A和B。给A和B以大小相等的初动能E0(此时初动量的大小均为p0),使其相向运动刚好能发生碰撞(碰撞过程中无机械能损失),碰后返回M、N两点的动能分别为E1和E2,动量的大小分别为p1和p2,则()A.E1=E2>E0,p1=p2>p0B.E1=E2=E0,p1=p2=p0C.碰撞发生在MN中点的左侧D.两球同时返回M、N两点19.直流电路如图所示,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的()A.总功率一定减小B.效率一定减小C.内部损耗功率一定减小D.输出功率一定先增大后减小20.如图所示,一带电粒子在匀强电场中从A点抛出,运动到B点时速度方向竖直向下,且在B点时粒子的速度为粒子在电场中运动的最小速度,已知电场方向和粒子运动轨迹在同一竖直平面内,粒子的重力和空气阻力与电场力相比可忽略不计,则()A.电场方向一定水平向右B.电场中A点的电势一定高于B点的电势C.从A到B的过程中,粒子的电势能一定增加D.从A到B的过程中,粒子的电势能与动能之和一定不变21.如图所示,一个正方形导线框,以恒定速度向右进入以MN为边界无限大的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,MN与水平线的夹角为45°,下列有关说法正确的是()A.导线框中的感应电流方向始终为顺时针B.导线框中的感应电流方向始终为逆时针C.导线框中感应电流的大小先增大后减小D.导线框在完全进入时,线框中的感应电流最大非选择题:包括必考题和选考题两部分。第2225题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3334题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题(共47分)22.(6分)如图甲所示,是某研究性学习小组做探究动能定理的实验,图中是小车在一条橡皮筋作用下弹出沿木板滑行的情形。这时,橡皮筋对小车做的功记为W。当我们把2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,每次橡皮筋都拉伸到同一位置释放。小车每次实验中获得的速度由打点计时器所打点的纸带测出。(1)除了图中已给出的实验器材外,还需要的器材有________。(2)平衡摩擦力后,每次实验得到的纸带上的点并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的________部分进行测量;(3)下面是本实验的数据记录表,请将第2次、第3次……实验中橡皮筋做的功填写在对应的位置;橡皮筋做的功10个间距的距离x(m)10个间距的时间T(s)小车获得的速度vn小车速度的平方veq\o\al(2,n)第1次W0.2000.2第2次0.2800.2第3次0.3000.2第4次0.4000.2第5次0.4500.2(4)从理论上讲,橡皮筋做的功Wn和物体速度vn的关系应是Wn∝________,请你根据表中测定的数据在如图乙所示的坐标系中作出相应的图象验证理论的正确性。23.(9分)某同学用如图甲所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势E和内阻r,R为电阻箱。干电池的工作电流不宜超过0.5A。实验室提供的器材如下:电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ);电阻箱(阻值范围0~999.9Ω);开关、导线若干。甲(1)请根据图甲的电路在图乙中画出连线,将器材连接成实验电路。乙(2)实验时,改变电阻箱R的值,记录电压表的示数U,得到若干组R、U的数据。根据实验数据绘出如图丙所示的eq\f(1,U)eq\f(1,R)图线。由图象得出电池组的电动势E=________V,内阻r=________Ω。丙(3)关于这个实验中存在的误差以及减小误差的各种方法,下列说法正确的是()A.电压表的分流作用引起的误差属于偶然误差B.该同学读电压表读数引起的误差属于系统误差C.本实验用图象法处理数据可以减小偶然误差D.如果将电压表的内阻计算在内就可以减小系统误差。24.(14分)如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径R=0.50m,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场强度的大小E=1.0×104N/C,现有质量m=0.20kg,电荷量q=8.0×10-4C的带电体(可视为质点),从A点由静止开始运动,已知xAB=1.0m,带电体与轨道AB、CD间的动摩擦因数均为0.5。假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。求:(g取10m/s2)(1)带电体运动到圆弧形轨道C点时的速度大小。(2)带电体最终停在何处。25.(18分)如图所示,光滑斜面的倾角α=30°,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1=1m,bc边的边长l2=0.6m,线框的质量m=1kg,电阻R=0.1Ω,线框通过细线与重物相连,重物质量M=2kg,斜面上ef(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间做匀速运动,ef和gh的距离x=11.4m,(取g=10m/s2),求:(1)线框进入磁场前重物的加速度;(2)线框进入磁场时匀速运动的速度v。选考题:共15分。请考生从给出的2道题中任选一题作答。如多做,则按所做的第一题计分。33.[选修33](15分)(1)(5分)对分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.外界对物体做功,物体内能一定增加C.温度越高,布朗运动越显著D.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小E.当分子间作用力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而增大(2).(10分)如图甲所示为“⊥”形上端开口的玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,管的上部足够长,图中粗、细部分截面积分别为S1=2cm2、S2=1cm2。封闭气体初始温度为57℃,气体长度为L=22cm,乙图为对封闭气体缓慢加热过程中气体压强随体积变化的图线。(摄氏温度t与热力学温度T的关系是T=t+273K)求:(1)封闭气体初始状态的压强。(2)若缓慢升高气体温度,升高至多少方可将所有水银全部压入细管内。34.[选修34](15分)(1)(5分)在杨氏双缝干涉实验中,如果()A.用白光作为光源,屏上将呈现黑白相间的条纹B.用红光作为光源,屏上将呈现红黑相间的条纹C.用红光照射一条狭缝,用紫光照射另一条狭缝,屏上将呈现彩色条纹D.用紫光作为光源,遮住其中一条狭缝,屏上将呈现间距不等的条纹E.分别用红光和紫光在同一装置上做干涉实验,相邻红光干涉条纹间距大于相邻紫光干涉条纹间距(2).(10分)如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线是在t2=(t1+0.2)s时刻的波形图。(1)若波速为35m/s,求质点M在t1时刻的振动方向;(2)在t1到t2的时间内,如果M通过的路程为1m,那么波的传播方向怎样?波速多大?滁州市二中2018届上学期高三高考模拟卷物理部分答案二、选择题14.D15.A16.B17.B18.AD19.AC20.CD21.BC22.23.(1)如图所示(2)2.86(2.85~2.87均可)6.07(6.06~6.08均可)(3)CD24.解析:(1)设带电体到达C点时的速度为v,从A到C由动能定理得:qE(xAB+R)-μmgxAB-mgR=eq\f(1,2)mv2解得v=10m/s(2)设带电体沿竖直轨道CD上升的最大高度为h;从C到最高点由动能定理得:-mgh-μqEh=0-eq\f(1,2)mv2解得h=eq\f(5,3)m在最高点,带电体受到的最大静摩擦力Ffmax=μqE=4N,重力G=mg=2N因为G<Ffmax所以带电体最终静止在与C点的竖直距离为eq\f(5,3)m处。25.解析:(1)线框进入磁场前,仅受细线的拉力F,斜面的支持力和线框的重力的作用,重物受自身的重力和细线的拉力F′的作用。对线框由牛顿第二定律得F-mgsinα=ma对重物由牛顿第二定律得Mg-F′=Ma又F=F′联立解得线框进入磁场前重物的加速度a=eq\f(Mg-mgsinα,m+M)=5m/s2。(2)因为线框进入磁场的最初一段时间做匀速运动,则重物受力平衡:Mg=F1线框abcd受力平衡:F1=mgsinα+F安ab边进入磁场切割磁感线,产生的感应电动势E=Bl1v回路中的感应电流为I=eq\f(E,R)=eq\f(Bl1v,R),ab边受到的安培力为F安=BIl1联立解得Mg=mgsinα+eq\f(B2l\o\al(2,1)v,R)代入数据解得v=6m/s。答案:(1)5m/s2(2)6m/s33.(1)ACE(2).解析:(1)气体初状态体积为V1=LS1=22×2cm3=44cm3,由图知此时压强为p1=80cmHg,此时气体温度T1=(273+57)K=330K(2)p2=82cmHg,V2=48cm3从状态1到状态2由理想气体状态方程知eq\f(p1V1,T1)=eq\f(p2V2,T2)代入数据解得:T2=eq\f(p2V2T1,p1V1)=eq\f(82×48×330,80×44)K=369K答案:(1)80cmHg(2)369K34.(1)BDE(2).解析:(1)从波的图象可以看出,波长为λ=4m。若波沿x轴正方向传播,波传播的距离为x1=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(n+\f
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