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文档简介
2019-2020年高三第一次模拟考试理综物理部分(I)二、选择题(本题包括7小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14.以下叙述正确的是A.伽利略认为物体的自然状态是静止的,只有当它受到外力的作用才会运动B.库仑发现了点电荷间的相互作用规律,并通过油滴实验测定了元电荷的电量C.焦耳发现了电流通过导体时产生热效应的规律D.牛顿通过大量的观测数据,归纳得到了行星的运行规律【答案】C伽利略的自然状态是静止或做匀变速直线运动,A错误;密立根通过油滴实验测定了元电荷的电量,B错误;开普勒通过大量的观测数据,归纳得到了行星的运行规律,D错误;焦耳发现了电流的热效应,只有C正确。15.在水平冰面上,一辆质量为1×103kg的电动雪橇做匀速直线运动,关闭发动机后,雪橇滑行一段距离后停下来,其运动的v-t图象如图所示,那么关于雪橇运动情况以下判断正确的是A.关闭发动机后,雪橇的加速度为-2m/s2B.雪橇停止前30s内通过的位移是150mC.雪橇与水平冰面间的动摩擦因数约为0.03D.雪橇匀速运动过程中发动机的功率为5×103W【答案】D由速度时间图线的斜率知关闭发动机后,雪橇的加速度为-0.5m/s2;由速度时间图线围成的面积表示位移可知雪橇停止前30s内通过的位移是200m;由于,解得,5×103W,只有选项D正确。16.如图所示为电场中的一条电场线,电场线上等距离分布M、N、P三个点,其中N点的电势为零,将一负电荷从M点移动到P点,电场力做负功,以下判断正确的是A.负电荷在P点受到的电场力一定小于在M点受到的电场力B.M点的电势一定小于零C.正电荷从P点移到M点,电场力一定做负功D.负电荷在P点的电势能一定大于零【答案】CD仅由一条电场线无法确定P、M两点的电场强弱,A错误。负电荷从M点至P点,电场力做负功,则电场线方向向右,正电荷从P点移到M点,电场力一定做负功,C正确;又沿电场线电势降低,N点电势为零,则M点电势为正,P点电势为负,负电荷在P点的电势能一定大于零,B错误D正确。17.光滑水平桌面上放置一长木板,长木板上表面粗糙,上面放置一小铁块,现有一水平向右的恒力F作用于铁块上,以下判断正确的是A.铁块与长木板都向右运动,且两者一定保持相对静止B.若水平力足够大,铁块与长木板间有可能发生相对滑动C.若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,铁块与长木板间有可能发生相对滑动D.若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,铁块与长木板间仍将保持相对静止【答案】BD若恒力F小于铁块与木板之间的摩擦力,铁块和木板保持相对静止,若恒力F大于铁块与木板之间的摩擦力,铁块和木板将发生相对滑动,故A错误B正确。若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,拉力仍小于摩擦力,铁块和木板仍相对静止,只是整体一起做减速运动,故C错误D正确。18.2011年9月我国成功发射"天宫一号"飞行器,入轨后绕地球的运动可视为匀速圆周运动,运行周期为T,已知地球同步卫星的周期为T0,则以下判断正确的是A.天宫一号的轨道半径与地球同步卫星的轨道半径之比为B.天宫一号的角速度与地球同步卫星的角速度之比为C.天宫一号的线速度与地球同步卫星的线速度之比为D.天宫一号的向心加速度与地球同步卫星的向心加速度之比【答案】ABD根据万有引力提供向心力可得,解得T=,v=,a=,由周期之比可得半径之比,进而可得线速度和向心加速度之比,由可得角速度之比。本题选ABD。19.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为k,输出端接一个交流电动机,电动机线圈的电阻为R.将原线圈接在电压为u=Umsinωt的正弦交流电源上,电动机的输入功率为P0,电动机带动半径为r的转轮以角速度ω匀速转动,将质量为m的物体匀速提升,若不计电动机的机械损耗,则以下判断正确的是A.物体上升的速度B.变压器输入功率kP0C.原线圈中的电流为D.电动机的输出功率为【答案】AC物体上升的速度大小等于转轮的线速度大小,故A正确。变压器的输出功率和输入的功率相等,变压器的输出功率等于电动机的输入功率,所以变压器输入的功率大小为P0,所以B错误。变压器的输入功率等于原线圈的输入电压与原线圈的电流的乘积,所以P0=UI=,解得I=,所以C正确.电动机是非纯电阻电路,电动机内阻两端的电压小于,故电动机的输出功率一定大于,D错误。20.如图所示,两条电阻不计的平行导轨与水平面成θ角,导轨的一端连接定值电阻R1,匀强磁场垂直穿过导轨平面.一根质量为m、电阻为R2的导体棒ab,垂直导轨放置,导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,且R2=2R1.如果导轨以速度v匀速下滑,导轨此时受到的安培力大小为F,则以下判断正确的是A.电阻消耗的热功率为B.整个装置消耗的机械功率为C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为D.若使导体棒以v的速度匀速上滑,则必须施加沿导轨向上外力【答案】AC设ab长度为L,磁感应强度为B,电阻为2R,电路中感应电动势E=BLv,
ab中感应电流为I=
得到,ab所受安培力F=BIL=
①;电阻R1消耗的热功率P1=I2R=
②;由①②得,P1=
,选项A正确。
根据功率公式,得整个装置因摩擦而消耗的热功率P2=μmgcosθv=μmgvcosθ,
整个装置消耗的机械功率为P3=Fv+P2=(F+μmgcosθ)v,选项B错误C正确。以速度v向下运动时,以速度v向上运动时,故,D错误。21.(13分)(1)在《探究加速度与力、质量的关系》实验中,某同学利用右图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,滑块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与托盘相连,滑块右端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况.开始时,托盘中放少许砝码,释放滑块,通过纸带记录的数据,得到图线a.然后在托盘上添加一个质量为m=0.05kg的砝码,再进行实验,得到图线b.已知滑块与长木板间存在摩擦,滑块在运动过程中,绳中的拉力近似等于托盘和所加砝码的重力之和,g取10m/s2,则①通过图象可以得出,先后两次运动的加速度之比为;②根据图象,可计算滑块的质量为kg.(2)某同学用右图所示的实物电路,描绘额定电压为4.0V的小灯泡的伏安特性曲线,并研究小灯泡实际功率及灯丝温度等问题.①根据右侧的实物图,在答题纸上的虚线框内画出电路图.++-②闭合开关,将滑动变阻器的滑片p向b端移动,发现"电流表的示数几乎为零,电压表的示数逐渐增大",则分析电路的可能故障为.A.小灯泡短路B.小灯泡断路C.电流表断路D.滑动变阻器断路③根据I—U图线,可确定小灯泡在电压为2.0V时实际功率为W.④已知小灯泡灯丝在27℃时的电阻是6.0Ω,并且小灯泡灯丝电阻值R与灯丝温度t的关系为R=k(273+t),k为比例常数.根据I—U图线,估算该灯泡正常工作时灯丝的温度约为℃.1.01.02.03.04.0.....0.300.20..05.00.10.0.40..0.50.U/VI/A【答案】(1)①3:4(2分),②2.5(2分)(2)①如右图(3分),②B(2分)③0.6(0.55—0.65之间均可)(2分)④227(225—230之间均可)(2分)(1)①加速度之比等于两图线的斜率之比;②由牛顿第二定律可得解得m=2.5kg。(2)①根据实物图,能区分电流表外接,变阻器分压即可完成电路图。②小灯泡短路,则电压表示数为0;电流表断路或滑动变阻器断路则两电表均无示数。选B。③由图示确定坐标点即可求解。④由已知条件求得k值,结合图象求得R,进而求出温度值。22.(15分)如图所示,一粗糙斜面AB与圆心角为37°的光滑圆弧BC相切,经过C点的切线方向水平.已知圆弧的半径为R=1.25m,斜面AB的长度为L=1m.质量为m=1kg的小物块(可视为质点)在水平外力F=1N作用下,从斜面顶端A点处由静止开始,沿斜面向下运动,当到达B点时撤去外力,物块沿圆弧滑至C点抛出,若落地点E距离与C点间的水平距离为x=1.2m,C点距离地面高度为h=0.8m.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)求:(1)物块经C点时对圆弧面的压力;(2)物块滑至B点时的速度;(3)物块与斜面间的动摩擦因数.【答案】见解析(1)物块从C点到E点做平抛运动由h=gt2,得t=0.4s3m/s由牛顿第二定律知:FN—mg=mFN=17.2N由牛顿第三定律,知物体在C点时对圆弧的压力为17.2N.(2)从B点到C点由动能定理,知mgR—mgRcos370=vB=2m/s(3)从A点到B点,由vB2=2aL,得a=2m/s2由牛顿第二定律,知mgsin370+Fcos370—(mgcos370—Fsin370)=ma==0.65评分标准:(1)问6分,(2)问4分,(3)问5分.共15分.·························yxOPB·薄隔离层E23.(18分)如图所示,在直角坐标系xoy的第一象限内存在沿y轴负方向、场强为E的匀强电场,在第四象限内存在垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场与电场分界线的x轴上有一无限大的薄隔离层.一质量为m、电量为+q、初速度为零的带电粒子,从坐标为(x0,y0)的P点开始被电场加速,经隔离层垂直进入磁场,粒子每次穿越隔离层的时间极短,且运动方向不变,其穿越后的速度是每次穿越前速度的k倍(k<1).不计带电粒子所受重力.求:(1)带电粒子第一次穿越隔离层进入磁场做圆周运动的半径R1;(2)带电粒子第二次穿越隔离层进入电场达到最高点的纵坐标y1;(3)从开始到第三次穿越隔离层所用的总时间t;(4)若带电粒子第四次穿越隔离层时刚好到达坐标原点O,则P点横坐标x0与纵坐标y0应满足的关系.【答案】见解析(1)第一次到达隔离层时速度为v0qEyo=mvo2,v0=第一次穿越隔离层后速度为v1=k由qv1B=m,得第一次在磁场中做圆周运动半径为R1==(2)第二次穿越隔离层后速度为v2=k2—qEy1=0—mv22,得y1=k4y0(3)由yo=t02,得第一次到达隔离层的时间为t0=圆周运动的周期T=第一次在磁场中做圆周运动时间为t1==第二次穿越隔离层后到达最高点时间为t2==k2从开始到第三次穿越隔离层所用总时间t=t0+t1+2t2=(1+2k2)+(4)第三次穿越隔离层后的速度为v3=k3第二次在磁场中做圆周运动半径为R2=x0=2R1+2R2=(2k+2k3)评分标准:(1)问6分,(2)问4分,(3)问4分,(4)问4分.共18分.36.(8分)【物理】物理3-3(1)下列说法正确的是A.当分子间距离减小时,分子间斥力增大,引力减小B.布朗运动就是物质分子的无规则热运动C.热量可以从低温物体传递到高温物体D.物理性质具有各向异性的晶体是单晶体(2)如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑气缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内理想气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为l0,温度为T0.设外界大气压强为P0保持不变,活塞横截面积为S,且mg=P0S,环境温度保持不变.求:在活塞A上逐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡,活塞B下降的高度.EMBEDObjectABⅠⅡABⅠⅡ【答案】见解析(1)CD,分子间距减小时,引力、斥力都增大,A错误;布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,不是液体分子的运动,B错误;CD说法正确。(2)对I气体,初状态末状态 由玻意耳定律得: 对气体,初状态末状态 由玻意耳定律得:A活塞下降的高度为:评分标准:(1)问2分,(2)问6分.共8分.37.(8分)【物理】物理3-4(1)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,处于x1=2m位置的质点a经过0.3s第一次到达波峰位置,质点b在x2=8m处,求:①该列波的波速;②质点b刚开始振动时的运动方向和第一次到达波峰的时刻.EMBEDObject············012348abxy/m/cm5-5··(2)如图所示,一截面为直角三角形的玻璃棱镜ABC,∠A=30°,斜边AB=L,一条光线以45°的入射角从AC边上的D点射入棱镜,光线垂直BC射出,求玻璃的折射率.EMBEDObjectABCD30°ABCD30°·【答案】见解析(1)①a点开始向下运动,经T到达波峰t1=TT=0.4sv==10m/s②质点b刚开始振动时的运动方向沿y轴向上.质点b第一次到达波峰时,波传播的位移为x=5mt2==0.5s(2)光路如图,
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