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高中oO高考模拟检测注意事项:1.本试卷共6页,满分100分,时间75分钟。2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需题目要求。1.某同学绘制了电流表内部的磁感线分布图,其中正确的是2.为了测试电动汽车的性能,先让电动汽车从静止开始加速,然后关闭电源,最后停止。现号的汽车测试,第一次加速时间是t₁,汽车行驶距离为x₁;该车第二次加速时间为t₂,则这次汽车行驶的最远距离是多少(若该汽车加速、减速的加速度恒定)-封Ol校名级号-封Ol校名级号oVn3.如图为氢原子能级图。赖曼系是指大量氢原子从激发态向基态跃迁时所产生的相应光谱。现有大量处于n=5激发态的氢原子向低能级跃迁,若用跃迁时产生的赖曼系谱线去照射金属钨(逸出功4.54eV),则从钨表面逸出的VnA.5.66eVC.8.21eV4.老师在课堂上做了一个如图所示的实验:把粉笔盒静置于水平桌面上的课本上,用水平向右的恒力F将课本迅速抽出,粉笔盒移动较小的距离。若粉笔盒和课本的质量均为m,各接触面间的动摩擦因数均为μ,抽出课本的过程历时t。最大静摩擦力可视为等于滑动摩擦力,重力加速度为g,粉笔盒离开课本瞬间动能无损失。在此过程中,下列说法正确的是高中A.课本受到5个力作用D.粉笔盒最终将停留在初始位置右侧FF点1到达波谷,点4刚要离开平衡位置。图中箭头表示点的振动方向,则t=6t。时,点1~7间的6.如图所示,质量为m的小球在竖直固定的圆环轨道内侧做圆周运动。若圆环光滑且不计空气阻A.小球所受重力做的功大小B.小球所受合力做的功大C.小球所受重力冲量的大小为厚厚的冻结的二氧化碳(干冰)。有人建议利用化学方法把二氧化碳分解为碳和氧气而在行星分解得到质量为m的氧气,要使行星表面附近得到的压强至少为p,那么请你估算一下,至少需可不计,探测器靠近行星表面运行的周期为T,行星的半径为r,大气层的厚度与行星的半径相比很小。下列估算表达式正确的是DABCDAB高中目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。8.自耦变压器是一种输出和输入共用同一组线圈的特种变压器。在如图甲所示的自耦变压器中,环形铁芯上只绕有一个匝数为2000匝的线圈,通过滑动滑片P可以改变负载端线圈的匝数。已知输入端a与滑片触点M间的线圈匝数为500匝,定值电阻R₀=4Ω、R₁=1Ω,电表均为理想A.当滑片P滑至M时,电压表的示数为36VC.aN间的线圈匝数为1000匝D.当滑片P滑至N时,定值电阻R₁消耗的功率为169W9.下面左图是一底面积为S且导热性能良好的圆柱形薄壁汽缸,汽缸内距其水平底部高L。处有可视为质点的卡点,汽缸上端有一密封良好且可无摩擦滑动的轻活塞,汽缸想气体。缓慢改变汽缸内的温度,使缸内封闭气体由状态A经状态B变化到状态C,该过程中,活塞到汽缸底部的高度L与汽缸内热力学温度T的关系如下面右图所示,整个过程中缸内封闭气体吸收的热量为Q。已知外界环境气压始终为po,汽缸内初始热力学温度为T₀,则C.整个过程中,缸内封闭气体的内能增加量为QD.直线BC一定不过坐标原点10.如图所示,电阻不计且足够长的光滑导轨与水平面成α角,导轨的宽度和AB杆的长度均为L,磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨向下,质量为m的AB杆的电阻为r,受一冲量作用后以v的速度沿导轨向上运动,经一段时间到达最高点,已知在此过程中测得通过定值电阻R的电荷量为q,杆始终与导轨垂直,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是高中A.AB杆向上运动时电流方向由b到aB.AB杆向上运动过程中R产生的热量为C.AB杆向上运动的时间D.AB杆向下运动的最大速度11.(6分)了解地球表面重力加速度的分布,对地球物理学、航空航天技术及大地测量等领域都有0丙丙(1)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有(C.为保证摆球摆动时摆长不变,应用夹子夹住摆线上端为单摆周期T(2)实验中,测量不同摆长及对应的周期,用多组实验数据做出摆长与周期平方的图像如图乙所示,则重力加速度的大小为m/s²(π²取9.86,结果保留三位有效数字)。(3)另一名同学不小心,每次都把小球直径当作半径来计算摆长,由此得到的L-T²图像是图丙12.(9分)某兴趣小组为了测量一个未知电阻的阻值,设计了以下实验:(1)该同学用多用电表欧姆挡粗测电阻R高中0H0o昀lO1B.红表笔接触点的电势高于黑表笔接触点的电势阻器Rp、待测电阻R、电阻箱R、电压表V₁(内阻很大)、电压表V₂(内阻未知)、开关S、导线若干。甲(2)光在玻璃丝中从AB端面传播到CD端面所用的时间。——14.(12分)离子注入技术(IonImplantation)是一种通过电场或磁场对高能离子精确控制,注人材科表负方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B;一带电粒子在P点,其坐标为(-3L,-2L,0),以速度v。沿x轴正向射出,一段时间后粒子恰好通过坐标原点0进入磁场区域,设粒子的质量为m、电荷量为+q,不计粒子重力,忽略场的边缘效应。求:(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)试分析说明粒子经过0点之后的运动轨迹,并求出轨迹上的点到x轴的最远距离d;(3)粒子经过坐标原点时开始计时,写出粒子在yOz平面内的轨迹在y轴上的投影的坐标y随时间t变化的函数关系表达式。15.(18分)如图甲所示,固定的斜槽ABC的左半部分是四分之一光滑圆弧AB,右半部分是由特殊材料制成的水平面BC,它与小球M间的动摩擦因数μ₀随到B点距离增大而均匀减小到0,变化规律如图乙所示。在C点静止放置一小物块N。紧挨着C点静止着小车P,P上表面与BC齐平且足够长,车与水平地面无摩擦,最右边有一竖直墙壁,小车右端距球M从斜槽顶端A点由静止运动,经过ABC后与滑块N发生弹性碰撞,碰后滑块N滑上小车,小车与墙壁碰撞时间极短,每次碰撞后小车速度方向改变,大小减为碰撞前的一半。已知圆弧1kg,上表面与物块N之间的动摩擦因数为μ=0.1,重力加速度大小g=10m/s²,小球M和物乙(1)小球M刚要碰到物块N时的速度大小;(2)小车与墙壁第1次碰后到与墙壁第2次碰前瞬间的过程中,物块N与小车间由于摩擦产生(3)小车与墙壁第1次碰后到与墙壁第4次碰前瞬间的过程中,小车运动的路程。高考模拟检测物理试题参考答案及评分标准对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。11.(6分)(1)AC(2分)(2)9.86(2分)(3)③(1分)不变(1分)12.(9分)(1)AD(2分)(2)3000(2分)②等于(2分)由几何知识可得r+C=90°…………………14.(12分)(1)(2)整体做等距螺旋线运动,3解:(1)粒子在匀强电场中做匀变速曲线运动,设到达0点之前的时间为t₁,y轴正向有qE=ma(1分)y轴正向有qE=ma(1分)……………………(1分)由以上公式解得…………………(1分)解得带电粒子过0点之后沿x轴方向做速度为v。的匀速直线运动,在yOz平面内做速度为·,半径的匀速圆周运动,故整体做等距螺旋线运动。粒子在磁场中运动过程中离x轴最远点的距离d=2R(1分)(3)在yOz平面内的匀速圆周运动投影到y轴上是一个简谐运动y=Asin(wt+4)………(1分)其中A=R,,φ=0……………(1分)粒子在yOz平面内匀速圆周运动的周期………………(1分)所以……(1分)(其他解法正确也可得分)15.(18分)(1)12m/s(2)48J(3)10.5m解:(1)设小球到C点的速度为vo,B到C过程中小球克服阻力做功为WBc,由题图乙可知小球受的摩擦力在BC段随位移均匀减小,则有………………(1分)小球由A到C的过程中,由动能定理可得…(1分)(2)小球与滑块弹性碰撞过程中,由于小球与滑块质量相等,故速度交换即碰后滑块速度大小为v=v₀=12m/s…(1分)滑块滑上小车后最终达到共同速度v₁,由动量守恒有Mv=(M+m)v₁…(1分)解得v₁=8m/s第1次碰墙前小车和滑块速度均为v₁,碰后小车速度变,滑块速度仍为v₁,碰后动量仍守恒,达到共同速度v₂,则由动量守恒……(1分)解得v₂=4m/s,由分析可知,当滑块和小车第2次共速后小车恰好与墙壁发生第2次碰撞,小车与墙壁第1次碰撞后到与墙壁第2次碰撞前过程中,滑块与小车间因摩擦产生的热量为Q,根据能量守恒………(1分)联立得Q=48J……………(1分)(3)根据牛顿第二定律有,滑块与小车相对运动过程中加速度大小分别为2……………(1分)小车和滑块再次共速时的速度为v₂=4m/s小车向左减速到0的时间为……(1分)向左运动的距离为…………同理可得,小车向右加速到与滑块共速的时间为……(1分)则小车在第1次碰后到小车和滑块再次共速运动的位移为0,即滑块和小车在第2次碰墙前恰好达到共速,分析可知,每次碰撞前两者恰好达到共同速度,则小车与墙壁第1次碰撞到第2次碰撞前过程中运
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