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第页高考物理模拟考试卷(带答案解析)一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.通常把青菜腌成咸菜需要几天时间,而把青菜炒熟,使之具有咸味,仅需几分钟,造成这种差别的主要原因是(
)A.炒菜时温度高,分子运动加快B.盐分子间有相互作用的排斥力C.青菜分子间有空隙,易扩散D.盐分子太小,很容易进入青菜中2.三星堆遗址考古入选世界重大田野考古发现。三星堆古遗址距今已有3000至5000年历史,昭示长江流域与黄河流域一样同属中华文明的母体。利用14C衰变测定年代技术进行考古研究,可以确定文物的大致年代,14C衰变方程为,14C的半衰期是5730年,下列说法中正确的是()A.方程中的X是电子,它是碳原子电离时产生的,是原子的组成部分B.方程中的X是中子,来源于原子核C.文物所埋藏的环境会影响的半衰期,进而对推算年代造成影响D.若X的质量分别是,一个发生衰变释放能量为3.如图甲是夏季常出现的日晕现象,日晕是太阳光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射形成的。图乙为一束太阳光射到六角形冰晶上的光路图,a、b为其折射出的光线中的两种单色光,比较a、b两种单色光,下列说法正确的是()A.b光比a光更容易发生明显衍射现象B.在冰晶中,a光的波速与b光的波速一样大C.通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻明条纹间距较大D.a、b两种光分别从水射入空气发生全反射时,a光的临界角比b光的小4.图甲为智能停车位,车位地面预埋有自感线圈L和电容器C构成的LC振荡电路。当车辆靠近自感线圈L时,相当于在线圈中插入铁芯,使自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率变化。根据振荡电流频率变化,智能停车位进行计时。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下列说法正确的是()A.t1时刻,线圈L的磁场能为零 B.t2时刻电容器C所带电量为零C.t1~t2过程,电容器C带电量逐渐增大 D.5.如图所示,载人飞船先后在环绕地球的圆形轨道Ⅰ、椭圆轨道Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运行并最终与“天和”核心舱成功对接。已知轨道Ⅰ、Ⅲ的半径分别为和,轨道Ⅰ和Ⅱ、Ⅱ和Ⅲ分别相切于A、B两点,则飞船()A.在轨道Ⅲ上的线速度大于宇宙第一速度B.在轨道Ⅰ上A点应减速才能进入轨道ⅡC.在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为D.在轨道Ⅱ和轨道Ⅰ上运行的周期之比为6.如图所示,在正点电荷周围有三个等势面1、2、3,它们之间沿电场线方向的距离相等,有一带电粒子只在静电力作用下绕该点电荷沿顺时针方向做椭圆运动,为椭圆的长轴、为椭圆的短轴。下列说法中正确的是()A.B.该带电粒子一定带负电C.粒子从A运动到B的过程中电势能先增大后减小D.粒子从C运动到B的时间为周期的四分之一7.在某种均匀介质中,位于和处的两波源和沿y轴方向振动,在x轴上形成两振幅分别为2cm、,波速均为的简谐横波,时刻的波形如图,则下列说法正确的是()A.两列波都传至处的质点,其振幅为6cmB.处的质点在内运动的路程为170cmC.两列简谐横波的起振方向相反D.形成稳定干涉图样后x轴上两波源之间(不含波源)振动加强的点有7个二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,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)8.如图,倾角为α的斜面体放在粗糙的水平面上,质量为m的物体A与一劲度系数为k的轻弹簧相连.现用拉力F沿斜面向上拉弹簧,使物体在光滑斜面上匀速上滑,上滑的高度为h,斜面体始终处于静止状态.在这一过程中(
)A.弹簧的伸长量为B.拉力F做的功为Fh/sinαC.物体A的机械能增加mgh/sinα.D.斜面体受地面的静摩擦力大小等于Fcosα.9.猫咪在离地h的桌上A向上跃起刚够到B处离桌面高h的玩具,最后落地点为C,AC与水平方向夹角30°,猫咪可视为质点。下列说法错误的是()A.A到B的时间与B到C的时间之比为1:2B.猫咪水平方向的速度C.小猫从B到C的水平位移为 D.猫咪空中时间为10.某学习小组研究线框通过磁场时产生的阻尼与线框形状等因素的关系。光滑绝缘水平面上宽度为L的区域内存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,一周长为4L的线框abcd,质量为m。①如图所示,线框为正方形时,初速度为,bc边平行磁场边界进入磁场,线框离开磁场时的速度是进入磁场时的一半。②线框为矩形,初速度不变,左、右边长为。下列说法正确的是()A.①情况下线框进入磁场过程安培力的冲量大小为B.①情况下线框穿出磁场过程产生的电热为C.②情况下整个过程线框产生的电热为D.②情况下线框穿出磁场的速度大小为三、非选择题(本题共5小题,共54分。考生根据要求作答)11.(6分)实验小组利用图甲所示装置研究弹簧振子运动规律,一段轻质弹簧上端通过拉力传感器固定在悬点,下端挂有质量为的球型钩码(视为质点),左侧墙壁竖直固定刻度尺,建立向下坐标系,钩码所在位置右侧有向左的平行光源,现将钩码从悬点正下方某位置无初速释放,钩码振动稳定后得到拉力传感器读数与时间关系如图乙所示,钩码在墙壁上投影位置与时间关系如图丙所示,不计空气阻力,重力加速度g取。根据以下信息,完成以下问题。(1)钩码振动周期T=______s。(2)钩码最大加速度为a=______。(3)弹簧劲度系数为k=______。12.(10分)某同学要精确测量某定值电阻的阻值,并验证电源的输出功率随外电阻变化的规律,现备有下列器材:待测电阻Rx(阻值约5Ω);电池组(电动势约3V,内阻约0.5Ω,允许通过最大电流为0.6A)滑动变阻器R1(最大阻值为20Ω);滑动变阻器R2(最大阻值为200Ω)电流表A(量程0.6A,内阻为1Ω);电压表V(量程3V,内阻约2000Ω);开关一个,导线若干。(1)该同学测量定值电阻的阻值时,已完成部分电路连接,请用笔画线代替导线,在答题卡上将实物图连接完整_________;(2)实验中滑动变阻器应该选择__________(选填“R1”或“R2”);(3)该同学设计了如图乙所示电路,验证电源输出功率随外电阻变化的规律,描点连线得到如图丙所示的P-R图像,显示电源输出功率随外电阻的增大而单调减小,其原因是__________。(4)前面该同学通过实验测得Rx4.5Ω。为完整描绘出P-R图像,该同学设计如图丁所示实验电路,连接好仪器进行实验,将滑动变阻器消耗的功率视为等效电源的输出功率,获取数据描点连线得到P-R图像如图戊所示。根据图戊,电池组电动势E_________V,内阻r_____________Ω。(保留两位有效数字)13.(10分)如图,倾角为的斜面与水平地面平滑连接,在水平地面上方存在着与地面成角斜向上的匀强电场。质量为0.4kg、带电量为的绝缘物块恰能沿斜面匀速下滑,进入水平地面后仍能匀速滑行。已知物块与斜面及水平地面间的动摩擦因数相等,重力加速度取,运动过程中物块所带电量保持不变。(1)求匀强电场的电场强度大小;(2)若匀强电场的电场强度方向可以变化,为使该带电物块仍能在水平地面上匀速滑行,求电场强度的最小值。14.(12分)如图所示,水平地面上有一木板M,其左端固定一电磁铁装置P,右端固定一挡板Q,在P的右端有一质量为m的铁质物块N,M、P、Q的总质量为2m。装置P初始时不通电,其右端在受到碰撞瞬间会接通电源产生较强的磁性,能吸紧铁质物块且不再分开。已知P的右端到Q之间的距离为L,N与M接触面光滑,M与地面之间的动摩擦因数为μ,N可视为质点,重力加速度为g。现整个装置在水平外力的作用下,以恒定速度v向右做直线运动,某时刻撤去外力,则:(1)撤去外力瞬间,M的加速度大小;(2)若恒定速度v=2μgL,N和Q15.(16分)如图所示,无限长的两水平边界间划分了三个区域,中间的矩形ABCD区域分布有竖直方向的匀强电场(图中未画出),边界AB的左侧分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界CD的右侧分布有垂直纸面向外的匀强磁场。一质量为,电荷量为的粒子从P点竖直向下射入左侧磁场,速度大小为,经磁场偏转,粒子第一次穿过边界AB进入电场时,与边界AB的夹角为,之后以垂直边界CD的方向离开电场,并进入右侧磁场运动。最终,粒子从P点正下方的Q点,沿竖直方向射出场区。已知,匀强电场的电场强度大小始终不变,但粒子每次离开电场时,电场的方向会反向,点P和A间距为,上、下边界间距为,不计粒子的重力,忽略边缘效应。求:(1)左侧磁场的磁感应强度大小为多少?(2)AD的间距L的最大值为多少?(3)若边界AB和CD的间距为,则右侧磁场的磁感应强度大小的最大值为多少?参考答案与解析1.【答案】A【解析】A.分子的无规则运动跟温度有关,这种运动叫热运动,温度越高,分子的热运动越剧烈,热运动加剧,扩散加快,时间就短了,热运动与其他因素无关,故A正确。B.题目中没有盐分子排斥力的宏观表现,是时间长短的表现,故B错误;C.分子间是存在间隙的,腌菜和炒菜时分子间都是有间隙的,间隙不是造成时间长短的因素,故C错误;D.盐分子很小,一般的分子直径的数量级为10-10m,进入青菜都容易,大小不是主要差别的原因,故D错误;故选A。2.【答案】D【详解】AB.在核反应方程中,根据质量数守恒和电荷数守恒可知,X是电子,它是核反应产生的,来源于原子核,不是电离产生的,A、B错误;C.放射性元素的半衰期非常稳定,不受环境影响,C错误;D.根据质能方程可知,该反应释放的能量,D正确。故选D。3.【答案】C【解析】B.由图可知a光的偏折程度小于b光的偏折程度,所以根据,可知,故B错误;A.当缝隙和波长差不多或缝隙比波长小的多时能发生明显得衍射现象,因为,所以a光比b光更容易发生明显衍射现象,故A错误;C.由,可知,波长越长条纹间距越大,因为所以通过同一装置发生双缝干涉,a光的相邻明条纹间距较大,故C正确;D.根据,可知,故D错误。故选C。4.时刻电流为零,此时电容器C所带电量最大,B错误;C.t1~t2过程,电流逐渐减小,磁场能逐渐转化为电场能,电容器处于充电过程,电容器带电量逐渐增加,C正确。D.由图乙可知,振荡电路的周期变大,根据可知线圈自感系数变大,则汽车正驶入智能停车位,D错误。5.【答案】D【详解】A.根据万有引力提供向心力,有解得第一宇宙速度为,因为轨道Ⅲ的半径大于地球半径所以在轨道Ⅲ上的线速度小于宇宙第一速度,故A错误;B.载人飞船在轨道Ⅰ上A点应加速离心才能进入轨道Ⅱ,故B错误;C.由万有引力提供向心力得,解得可知在轨道Ⅲ和轨道Ⅰ上的线速度大小之比为,故C错误;D.轨道Ⅱ的半长轴为,根据开普勒第三定律知在轨道Ⅱ和轨道Ⅰ上运行的周期之比是,故D正确。故选D。6.【答案】B【解析】A.根据点电荷电场线的分布规律可知,12之间任意位置的电场强度均大于23之间任意位置的电场强度,根据,可知,故A错误;B.粒子只在静电力作用下绕该点电荷沿顺时针方向做椭圆运动,粒子受到点电荷的引力作用,点电荷带正电,可知,粒子一定带负电,故B正确;C.粒子从A运动到B的过程中,库仑力为引力,可知,库仑力做负功,则电势能增大,故C错误;D.结合上述,粒子从A运动到B的过程中,库仑力做负功,粒子速度减小,则粒子在AC之间的平均速率大于CB之间的平均速率,粒子在AC之间的时间小于CB之间的上,根据对称性可知,AC之间的平均速率等于AD之间的平均速率,CB之间的平均速率等于DB之间的平均速率,则粒子在AC之间的时间等于AD之间的时间,CB之间的时间等于DB之间的时间,可知,粒子从C运动到B的时间大于周期的四分之一,故D错误。故选B。7.【答案】D【详解】C.根据题意,由图可知,和起振方向均向上,故C错误;AB.根据题意可知,左侧波传播到的时间为右侧波传播到的时间为,由于,起振方向均向上,则处为振动加强的质点,其振幅为5cm,由图可知,两列波的波长为,周期为内,质点未振动,路程为0,内质点振动路程,故A、B错误;D.任取一点,结合加强点(n=0,1,2,3..)可知形成稳定干涉图样后x轴上两波源之间(不含波源)振动加强的点有共7个点,故D正确。故选D。8.【答案】BD【解析】A、对于物体A,由平衡条件可得F=mgsinα,根据胡克定律可得弹簧的伸长量,故A错误,B、根据功的定义式可得拉力F做的功,故B正确.C、在整个运动过程中物体的动能保持不变,故增加的机械能就等于增加的重力势能,即△E=△EP=mgh,故C错误.D、以整体为研究对象,整体的合外力为零,根据平衡条件可得,拉力F在水平方向的分力等于地面对斜面体的摩擦力,故斜面体所受的地面摩擦力大小f=Fcosα,故D正确.故选BD.9.【答案】AC【详解】AD.向上运动时有,向下运动时有,解得猫咪在空中的时间为,故A错误,D正确;B.水平方向有,解得,故B正确,不符合题意;C.小猫从B到C的水平位移为,故C错误,符合题意。故选AC。10.答案:BD解析:第一步:构建物理模型,线框穿过磁场的过程损失的动能转化为电热。设线框电阻为R,bc边长为,ab边长为,线框完全进入磁场时速度为,线框进入磁场过程中,设某一时刻的速度为v,感应电动势,感应电流,安培力,经过一小段时间,由动量定理,有,得,线框前进位移,求和有,同理出磁场过程有。第二步:分情况讨论①情况下,可得线框完全进入磁场时的速度,则线框进入磁场过程安培力的冲量大小为,穿出磁场过程产生的电热为,解得,A错误,B正确。②情况下,线框穿出磁场的速度大小为,整个过程线框产生的电热为,C错误,D正确,故选BD11.【答案】(1)(2)5(3)2(1)根据拉力传感器读数与时间关系图像及小球在墙壁上投影位置与可知,一个周期内,小球经过最低点两次,故小球振动周期s。(2)当小球位于最高点和最低点时,弹力最大,小球的加速度最大,在最低点时,根据牛顿第二定律则有,结合图像中的数据解得(3)根据胡克定律及图像中的数据可得,小球位于最高点时弹簧伸长,小球位于最低点时弹簧伸长;由最高点到最低点,根据机械能守恒定律,则有,联立解得【答案】(1)(2)R1(3)所选取的外电阻取值范围较小,只包含大于电源内阻的部分(4)①3.0②0.50【解析】(1)[1]根据实验要求,本实验采用伏安法测电阻,由于待测电阻阻值较小,约5Ω,电流表采用外接法可减小测量误差,滑动变阻器采用限流接法即可(电源电动势约3V,待测电阻5Ω左右,即使滑动变阻器阻值全都不接入电路,电流也不会超过电流表量程),实物图连接如下(2)[1]对于限流接法,为了能在较大范围内调节待测电阻两端的电压,滑动变阻器的最大阻值一般不宜比待测电阻大太多,否则调节起来不方便,电压变化范围太窄,所以实验中滑动变阻器应该选择R1。(3)[1]根据电源输出功率的计算公式(其中E为电源电动势,R为外电阻,r为电源内阻),对应图线为知电源输出功率随外电阻的变化不是单调变化的,而是当外电阻R等于电源内阻r时,电源输出功率有最大值。图丙中显示电源输出功率随外电阻的增大而单调减小,其原因是:实验中所选取的外电阻,没有涵盖到能体现出输出功率先增大后减小的完整区间,只处于输出功率随外电阻增大而减小的那一段变化区间内。(4)[1][2]根据(3)问的分析知当外电阻等于等效电源内阻时,电源输出功率有最大值,据图分析知,解得,根据,解得13.(10分)【答案】(1)(5分)(2)(5分)【解析】(1)物块沿斜面匀速下滑,由平衡条件,解得物块沿水平面做匀速直线运动,水平方向有竖直方向有,联立解得(2)木块沿水平面做匀速直线运动,设场强与水平方向角度为、电场力大小为,水平方向,竖直方向,整理得所以,当时,电场力最小,最小值为,此时场强大小为14.(12分)【答案】(1)整个装置在外力的作用下,以恒定速度向右做直线运动,装置处于平衡状态,即FN=(2m+m)g,Ff=μFN;撤去外力后,物块N不受任
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