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文档简介

1、新课标新课标 20132013 年高考考前预测冲刺模拟卷六年高考考前预测冲刺模拟卷六 1、2008 年 1 月份,我国南方大部分地区遭遇50 年不遇的大雪灾,高压输电线路大面积受损, 冻雨使输电线表面结冰,重力增大,导致线断塔倒。某学校实验兴趣小组设计了利用输电导 线自身电阻发热除冰的救灾方案,将高压输电的升压变压器改为高压变压器,输电线路终端 降压变压器用模拟负载R0代替,处理后的电路原理如图所示,RL为输电线电阻,为了模拟输 电线,实验时用一根长电阻丝代替R0,并将电阻丝放入冰雪中,在 变压器原线圈两端加上交变电流后即出现冰雪融化的现象。 为了研 究最好除冰效果,下列模拟实验除给定操作外,

2、其它条件不变,不 考虑其可行性,你认为其中最合理的是 A将调压变压器滑动触头P向上移动一些 VS U U P + B将调压变压器滑动触头P向下移动一些,同时延长通电时间 C通过计算,选择适当输出电压,并闭合S 将模拟负载R0短时短路 D通过计算,选择适当输出电压,并将模拟负载R0的阻值增大一些 2、 “神州六号”飞船的成功飞行为我国在2010 年实现探月计划 “嫦娥工程”获得了宝贵的经验假设月球半径为R,月球 表面的重力加速度为 g0, 飞船在距月球表面高度为3R的圆形轨道 运动,到达轨道的A点点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的 近月点B再次点火进入月球近月轨道绕月球作圆周运动求: B 月球 飞

3、船在轨道上的运行速率; 飞船在A点处点火时,动能如何变化; 飞船在轨道绕月球运行一周所需的时间 改编成: “神州六号”飞船的成功飞行为我国在2010 年实现探月 计划“嫦娥工程”获得了宝贵的经验假设月球半径为R, 月球表面的重力加速度为 g0,飞船在距月球表面高度为 3R的圆形轨道运动,到达轨道的A 点点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B再次点火进入月球近月轨道绕月球作圆 周运动则下列说法中不正确的: () A飞船在轨道上的运行速率为v A 1 g0R 2 B飞船在A点处点火时,动能变小; C飞船在轨道绕月球运行一周所需的时间为T 2 R g0 D飞船在轨道的速度v1、轨道上 B 点的速度

4、 v2、轨道速度 v3 间关系为 v1v3 v2 3、.原题-1930 年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由 两个铜质 D 形盒 D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是 A离子由加速器的中心附近进入加速器 B离子由加速器的边缘进入加速器 C离子从磁场中获得能量 D离子从电场中获得能量 改编成改编成-1930 年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两 个铜质 D 形盒 D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是 A离子每回旋一次的轨道半径变大,在磁场中回旋时间也不断变长 B为使离子能不断加速,两D 形盒间所加的电场必须为匀强电

5、场 C增加两个 D 形盒间所加的电压,则射出D 形盒后离子所获得动能将变大 D当增加加速器所在的磁场后,粒子回旋的次数将增加,最后射出加速器后的速度也将变大 4.原题-在如图所示的空间中,存在场强为E的匀强电场,同时存在沿x轴负方向,磁感应 强度为B的匀强磁场。一质子(电荷量为e)在该空间恰沿y轴正方向以速度v匀速运动。据此 可以判断出 A质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能减小,沿着z轴方向电势升高 B质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能增大,沿着z轴方向电势降低 C质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变,沿着z轴方向电势升高 D质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变

6、,沿着z轴方向电势降低 改变:在如图所示的空间中,存在场强为E的匀强电场,同时存在沿x轴负方向,磁感应强 度为B的匀强磁场。一带电小球一带电小球 ( (电荷量为电荷量为e)e)在该空间在该空间做匀速圆周运动在该空间在该空间做匀速圆周运动。据此可以判 断出 A质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能减小,沿着z轴方向电势升高 B质子所受电场力大小等于eE,运动中电势能增大,沿着z轴方向电势降低 C质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变,沿着z轴方向电势升高 D质子所受电场力大小等于evB,运动中电势能不变,沿着z轴方向电势降低 5、如图a、b所示,是一辆质量为 610 kg 的公共汽车在

7、t=0 和t=3s 末两个时 刻的两张照片。当t=0 时,汽车刚启动,在这段时间内汽车的运动可看成匀加速直线运动。 图c是车内横杆上悬挂的拉手环经放大后的图像, =37 ,根据题中提供的信息,可以估算出 的物理量有: () A汽车的长度 B3s 末汽车的速度 C3s 内合外力对汽车所做的功 D3s 末汽车牵引力的功率 XX 路路XX 路路 0 3 图 a图 b图 c 6、某同学在学习了法拉第电磁感应定律之后,自己制作了一个手动手电筒,如图是手电筒的 简单结构示意图,左右两端是两块完全相同的条形磁铁,中间是一根绝缘直杆,由绝缘细铜 丝绕制的多匝环形线圈只可在直杆上自由滑动,线圈两端接一灯泡,晃动

8、手电筒时线圈也来 回滑动,灯泡就会发光,其中O点是两磁极连线的中点,a、b两点关于O点对称,则下列说 法中正确的是() A线圈经过O点时穿过的磁通量最小 B线圈经过O点时受到的磁场力最大 C线圈沿不同方向经过b点时所受的磁场力方向相反 D 线圈沿同一方向经过a、b两点时其中的电流方向相同 7、 如图 a 所示,一根水平张紧弹性长绳上有等间距的Q、P、O、P、Q质点,相邻两质 点间距离为 lm,t0 时刻O质点从平衡位置开始沿y轴正方向振动,并产生分别向左、向右 传播的波,O质点振动图像如 b 所示,当O点第一次达到正方向最大位移时刻,P点刚开始振 动,则 ( ) y y/cm 5 PQ x v

9、y QP O O 5 1234 t/s 图 a 图 b AP、P两点距离为半个波长,因此它们的振动步调始终相反 B当Q点振动第一次达到负向最大位移时,O质点已经走过 25cm 路程 C当波在绳中传播时,绳中所有质点沿x轴移动的速度大小相等且保持不变 D若O质点振动加快,周期减为2s,则O点第一次达到正方向最大位移时刻,P点也刚 好开始振动 8、如图所示, 叠放在一起的 A、B 两绝缘小物块放在水平向右的匀强电场中, 其中 B 带正电 Q, A 不带电;它们一起沿绝缘水平面以某一速 度匀速运动。现突然使 B 带电量消失,A 带上正 Q 的电量,则 A、B 的运动状态可能为() 9、(1)某同学在

10、测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带。他已在 每条纸带上按每 5 个点取好计数点,即两计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点先后编为 0、 1、2、3、4、5。由于不小心,几条纸带都被撕断了,如图所示,请根据给出的 A、B、C、D 四段纸带回答B、C、D 三段中选出从纸带 A 上撕下的那段应该是。打A 纸带时, 物体的加速度大小是m/s 。 (取三位有效数字) 2 A一起匀速运动B一起加速运动 CA 加速,B 减速 DA 加速,B 匀速 2)(14 分)现仅有以下器材: 电流表 A1:量程 0.2A 电流表 V1:量程 3.0V 电流表 A2:量程 0.02A 电流表 V2:

11、量程 100.0V 滑动变阻器 R:010电阻箱 R0:09999.9,0.1A 蓄电池组 E:电动势 E=6V,内阻 r 约 0.1电键 S 及导线若干 为较准确测定一电阻值Rx约 1.2的电阻丝的阻值, 已有甲、 乙两 位同学分别设计了甲、乙两个电路图来测量Rx。但甲、乙两电路设计 均有不合理之处,请指出存在的问题(各图分别指出两处即得满分) 甲图不合理之处:,。 乙图不合理之处:,。 请设计一个实验用的较合理的电路图,画在规定方框内, 并写出 Rx的计算公式。 (说明公式中各物理的意义) Rx=;各量的意义是:。 10、如图甲所示,质量为m1kg 的物体置于倾角 为37固定斜面上,对物体

12、施以平行于斜面 向上的拉力F,t11s 时撤去拉力,物体运动的 部分vt图像如图乙,试求 (1)拉力F的平均功率; (2)斜面与物体间的动摩擦因数; (2)t4s 时物体的速度v。 11、如图所示,一个质量为m、带电量为+q 的小球,以初速度 v0自 h 高处水平抛出。不计空 气阻力。重力加速度为 g。 (1)求小球从抛出点至第一落地点P 的水平位移S的大小; (2)若在空间竖直方向加一个匀强电场, 发现小球水平抛出后做 匀速直线运动,求该匀强电场的场强E 的大小和方向; (3)若在第(2)基础上再加一个垂直纸面向外的匀强磁场,发 现小球抛出后沿圆弧轨迹运动,第一落地点仍然是P 点,求该磁场的

13、磁感应强度B 的大小。 1212、原题、原题在如图所示的倾角为的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大小为B的匀强磁 场,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度均为L, 一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜 h SP v 甲乙 v/ms F 2 1 012t/ 面下滑,当ab边刚越过GH进入磁场区时,恰好以速度v1做匀速直线运动;当ab边下滑到 JP与MN的中间位置时, 线框又恰好以速度v 2 做匀速直线运动, 从ab进入GH到MN与JP的中 间位置的过程中,线框的动能变化量为Ek,重力对线框做功大小为W1,安培力对线框做功大 小为W2,下

14、列说法中正确的有() A在下滑过程中,由于重力做正功,所以有v2v1 B从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程中,机械能守恒 C从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程,有(W1 Ek)机械能转化为电能 D从ab进入GH到MN与JP的中间位置的过程中,线框动能的变化量大小为Ek=W1W2 改编成 在如图所示的倾角为的粗糙斜面上, 存在着两个磁感应强度大小为B的匀强磁场, 区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度均为L,一个 质量为m、总电阻为 4R、边长也为L的正方形导线框(各边的阻值相等) ,由静止开始沿斜面 下滑,当ab边刚越过GH进入磁场区时,恰好以速度

15、v1做匀速直线运动;当ab边下滑到 JP与MN的中间位置时,线框又恰好以速度v 2做匀速直线运动,已知,框受斜面的摩擦阻力 恒为导线框重的 0.1 倍。则: 1)匀速时线框运动的速度 v1、v2分别多大? 2)在两次匀速运动的过程中,ab 导线中产生的多少焦耳热? 3)在两次匀速运动的过程中,ab 导线中共通过多少库仑的电量? 题号 答案 1 B 2 D 3 C 参考答案:参考答案: 45 BABC 6 AC 7 B 8 AC 91) (1)C;0。600; 2)I对于甲图不合理之处;不能多次测量, 超过电流表量程,不安全,电压表 量程太大,读数误差较大。(3 分) II对于乙图不合理之处:电

16、流表量程太小, 电压表量程太大,电压调节范围太小。(3 分) 较为合理的电路图如图所示。Rx的计算公式:Rx U V R 0 I A (2 分) 其中 UA是电压表 V1示数, IA是电流表 A1示数, R0是电阻箱示数。(2 分) 10(1)设力F作用时物体的加速度为a1,对物体进行受力分析,由牛 顿第二定律可知 Fmgsinmgcosma 1 撤去力后,由牛顿第二定律有mgsinmgcosma2解得F=30N 22 根据图像可知:a120m/s ,a210m/st11s 时物体的速度:v1a1t1=20 1=20 m/s 拉力F的平均功率为PFv 1/2 解得P300W (2)设撤去力后物

17、体运动到最高点时间为t2,v1a2t2,解得t22s 则物体沿着斜面下滑的时间为t3tt1t21s设下滑加速度为a3,由牛顿第二定律 mgsinmgcosma 3 有a3=2 m/s2t4s 时速度va3t32m/s,方 向沿斜面向下 11 (1)小球做平抛运动,有 S v 0t 2 分 h 1 2 2h 2 分 gt 2 分S v0 2g (2)加匀强电场,小球做匀速直线运动,根据力的平衡条件,有 mg qE 2 分E mg 2 分 q (3) 再加匀强磁场,小球做圆周运动,洛仑兹力充当向心力,参见上图,有 2v 0qv 0 B m 2 分 R2 S2 (R h)2 R 12 解析: (1)ab棒切割 E=BLV2 分 U2B2L2v2 ab棒相当于电源,当其下滑速度最大时有:P ,2 分 2R2R 对ab棒受力分析,当其速度最大时,加速度为 0,因此有:mgsin= BIL +mgcos,2 分 即mgsin= B2L2v 2R +mgcos得v=10m/s

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