贵州省黔西县第一中学高考物理模拟试题 注意事项:
本试题卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页,总分120分
第Ⅰ卷(选择题)
一、选择题
1.如图所示,导热气缸开口向下,内有理想气体,缸内活塞可以自由滑动且不漏气,活塞下挂一个砂桶,桶内装满砂子时,活塞恰好静止。现在把砂桶底部钻一个小洞,细砂缓慢流出,并缓慢降低气缸外部环境温度,则( )
A.气体压强增大,内能可能不变
B.气体对外界作功,气体温度可能降低
C.气体体积减小,压强增大,内能一定减小
D.外界对气体作功,气体内能一定增加
2.下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3.一列简谐横波沿x轴负方向传播,图1是t=1s时的波形图,图2是波中某振动质元位移随时间变化的振动图线(两图用同一时间起点),则图2可能是图1中哪个质元的振动图线( )
A.x=0处的质元 B.x =1m处的质元
C.x =2m处的质元 D.x =3m处的质元
4.如图所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻弹簧上端固定一个质量为m的小球,小球上下振动时,框架始终没有跳起。当框架对地面压力为零瞬间,小球的加速度大小为( )
A.g
B.
C.0
D.
5.调整如图所示电路的可变电阻R的阻值,使电压表V的示数增大ΔU,在这个过程中(
A.通过R1的电流增加,增加量一定等于ΔU/R1
B.R2两端的电压减小,减少量一定等于ΔU
C.通过R2的电流减小,但减少量一定小于ΔU/R2
D.路端电压增加,增加量一定等于ΔU
6.用一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,如图(1)所示,设小球在水平面内作匀速圆周运动的角速度为ω,线的张力为T,则T随ω2变化的图象是图(2)中的( )
7.如图所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,弹簧形变不超过其弹性限度,对于m、M和弹簧组成的系统( )
A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒
B.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M各自的动能最大
C.由于F1、F2大小不变,所以m、M各自一直做匀加速运动
D.由于F1、F2等大反向,故系统的动量始终为零
8.如图(a),圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴。Q中通有变化电流,电流随时间变化的规律如图(b)所示。P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则( )
A.t1时刻N>G
B.t2时刻N>G
C.t3时刻N<G
D.t4时刻N=G
第Ⅱ卷(非选择题)
二、实验题(9小题,10小题。每空3分,共18分)
9.(1)用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的卡尺测量一工件的长度,结果如图所示。可以读出此工件的长度为__________mm。
(2)在测定金属丝的直径时,螺旋测微器的读数如图所示,可知该金属丝的直径D= mm。
10.有一电注表A,量程为1mA,内阻rg约为100Ω。要求测量其内阻。可选用器材有,电阻器R0,最大阻值为99999.9Ω;滑动变阻器甲,最大阻值为10kΩ;滑动变阻器乙,最大阻值为2kΩ;电源E1,电动势约为2V,内阻不计;电源E2,电动势约为6V,内阻不计;开关2个,导线若干。
采用的测量电路图如图所示,实验步骤如下:a.断开S1和S2,将R调到最大;b.合上S1调节R使A满偏;c.合上S2,调节R1使A半偏,此时可以认为A的内阻rg=R1,试问:
(ⅰ)在上述可供选择的器材中,可变电阻R1应该选择 ① ;为了使测量尽量精确,可变电阻R应该选择 ② ;电源E应该选择 ③ 。
(ⅱ)认为内阻rg=R1,此结果与rg的真实值相比 ④ 。(填“偏大”、“偏小”或“相等”)
三、计算题(11题16分,12题20分,13题20分,要求有必要的文字说明)
11.(16分)在勇气号火星探测器着陆的最后阶段,着陆器降落到火星表面上,再经过多次弹跳才停下来。假设着陆器第一次落到火星表面弹起后,到达最高点时高度为h,速度方向是水平的,速度大小为v0,求它第二次落到火星表面时速度的大小,计算时不计火星大气阻力。已知火星的一个卫星的圆轨道的半径为r,周期为T。火星可视为半径为r0的均匀球体。
12.(20分)用轻弹簧相连的质量均为2 kg的A、B两物块都以v=6m/s的速度在光滑的水平地面上运动,弹簧处于原长,质量4 kg的物块C静止在前方,如图所示。B与C碰撞后二者粘在一起运动。求:在以后的运动中:
(1)当弹簧的弹性势能最大时,物体A的速度多大?
(2)弹性势能的最大值是多大?
(3)A的速度有可能向左吗?为什么?
13.(20分)如图所示,空间分布着有理想边界的匀强电场和匀强磁场。左侧匀强电场的场强大小为E、方向水平向右,电场宽度为L;中间区域匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里。一个质量为m、电量为q、不计重力的带正电的粒子从电场的左边缘的O点由静止开始运动,穿过中间磁场区域进入右侧磁场区域后,又回到O点,然后重复上述运动过程。求:
(1)中间磁场区域的宽度d;
(2)带电粒子从O点开始运动到第一次回到O点所用时间t。 贵州省黔西县第一中学高考物理模拟试题(参考答案) 第Ⅰ卷(选择题)
一、选择题
1.C 2.D 3.A 4.D 5.AC 6.C 7.BD 8.AD
第Ⅱ卷(非选择题)
二、实验题(9小题,10小题。每空3分,共18分)
9.(1)104.05mm,(2)0.900 mm
10.(ⅰ)R0 滑动变阻器甲 E2
(ⅱ)偏小
三、计算题(11题16分,12题20分,13题20分,要求有必要的文字说明)
11.解析:以g'表示火星表面附近的重力加速度,M表示火星的质量,m表示火星的卫星的质量,m'表示火星表面出某一物体的质量,由万有引力定律和牛顿第二定律,有
设v表示着陆器第二次落到火星表面时的速度,它的竖直分量为v1,水平分量仍为v0,有
由以上各式解得
12.解析:(1)当A、B、C三者的速度相等时弹簧的弹性势能最大.
由于A、B、C三者组成的系统动量守恒,(mA+mB)v=(mA+mB+mC)vA′
解得vA′=
(2)B、C碰撞时B、C组成的系统动量守恒,设碰后瞬间B、C两者速度为v′,则
mBv=(mB+mC)v′
v′=
设物A速度为vA′时弹簧的弹性势能最大为Ep,
根据能量守恒Ep=
=
(3)A不可能向左运动
系统动量守恒,mAv+mBv=mAvA+(mB+mC)vB
设 A向左,vA<0,vB>4 m/s
则作用后A、B、C动能之和
E′=
实际上系统的机械能
E=Ep+
根据能量守恒定律,
13.解析:(1)带电粒子在电场中加速,由动能定理,可得:
带电粒子在磁场中偏转,由牛顿第二定律,可得:
由以上两式,可得
可见在两磁场区粒子运动半径相同,如图所示,三段圆弧的圆心组成的三角形ΔO1O2O3是等边三角形,其边长为2R。所以中间磁场区域的宽度为
(2)在电场中
在中间磁场中运动时间
在右侧磁场中运动时间
则粒子第一次回到O点的所用时间为
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