2021年高考物理全真模拟预测试卷含答案
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13.下列说法中正确的是A .热量不可能从低温物体向高温物体传递B .物体吸收热量,其温度不一定升高C .凡是不违反能量守恒定律的过程都一定能实现D .常温下一定质量的气体,内能增大,压强一定增大14.如图4所示,红光和紫光以相同的入射角i 从空气斜射到长方体型玻璃砖上表面的同一点进入玻璃中进行传播,对于进入玻璃的红光和紫光,下列说法中正确的是A .紫光的折射角比红光的折射角大B .玻璃对紫光的折射率较大,紫光可能不会从玻璃砖下表面射出C .紫光和红光将从玻璃砖下表面的同一点射出D .紫光和红光从玻璃砖下表面射出后一定平行15.图5所示为氢原子能级图,可见光的光子能量范围约为1.62eV~3.11eV 。
下列说法正确的是 A .大量处在n>3的高能级的氢原子向n=3能级跃迁时,发出的光有一部分是可见光B .大量处在n=3的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光是紫外线 C .大量处在n=3能级的氢原子向n=1能级跃迁时,发出的光都应具有显著的热效应D .处在n=3能级的氢原子吸收任意频率的紫外线光子都能发生电离n E /eV ∞ 4 3 2 1 0 -0.85 -1.53 -3.4 -13.6图5 图416.图6甲是用来探究加速度和力之间关系的实验装置示意图,图3乙是其俯视图。
两个质量相等的小车,放在水平桌面上,前端各系一条细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里可放砝码。
两个小车通过细线用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车运动,合上夹子,两小车同时停止。
实验中可以通过在小盘中增减砝码来改变小车所受的拉力。
为了探究加速度大小和力大小之间的关系,下列做法中正确的是AB 大小与力大小之间的关系C .在两小盘内及两小车内分别放置相同质量的砝码进行实验D .在两小盘内放置相同质量的砝码,在两小车内放置不同质量的砝码进行实验17.质量相等的甲、乙两颗卫星分别贴近某星球表面和地球表面围绕其做匀速圆周运动,已知该星球和地球的密度相同,半径分别为R 和r ,则A .甲、乙两颗卫星的加速度之比等于R: rB .甲、乙两颗卫星所受的向心力之比等于1: 1C .甲、乙两颗卫星的线速度之比等于1: 1D .甲、乙两颗卫星的周期之比等于R: r18.如图7所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为k ,输出端接有一交流电动机,其线圈的电阻为a 图6乙两端,变压器的输入功率为P0时,电动机恰好能带动质量为m 的物体匀速上升,此时理想电流表○A 的示数为I 。
第Ⅰ卷(选择题共120分)13.下列关于近代物理学的结论中,正确的是(B )A.宏观物体的物质波波长非常小,极易观察到它的波动性B.光的干涉现象中,干涉亮条纹部分是光子到达几率多的地方C.光电效应现象中,光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D.氢原子的能级是不连续的,但辐射光子的能量却是连续的14.某种单色光,在真空中的频率为ν,波长为λ,光速为c,射入折射率为n的介质中时,下列关系中正确的是(C )A.速度是c,频率为ν,波长为λB.速度是c/n,频率为ν/n,波长为λ/nC.速度是c/n,频率为ν,波长为λ/nD.速度是c/n,频率为ν,波长为λ15.下列说法中正确的是( D )A.物体的温度可以一直降低到绝对零度B.热量会自发地从低温物体传给高温物体C.第二类永动机违反了能量守恒定律D.一定质量的理想气体,如果压强保持不变,则温度升高时体积增大16.如图所示,两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=-0.2m和x=1.2m处,两列波的速度大小均为v=0.4m/s ,两波源的振幅均为A=2cm 。
图示图象为t=0时刻两列波的图象(传播方向如图所示),该时刻平衡位置处于x=0.2m 和x=0.8m 的P 、Q 两质点刚开始振动,质点M 的平衡位置处于x=0.5m 处,关于各质点运动情况的判断正确的是( C )A.质点P 、Q 都首先沿y 轴正方向运动B.t=1s 时刻,质点M 的位移为+4cmC.t=1s 时刻,质点M 的位移为-4cmD.t=0.75s 时刻,质点P 、Q 都运动到M 点17.t 绕地球运行n R ,地面的重力加速度为g)( B )A.32222n 4t gR π B.R n 4t gR 32222-π C.3222n t gR D.R nt gR 3222- 18.如图所示,A 是长直密绕通电螺线管。
小线圈B 与电流表连接,并沿A 的轴线Ox 从O 点自左向右匀速穿过螺线管A。
注意:本试卷満分120分,考试时间100分钟.请将答案填写在答题卡上,直接写在试卷上不得分.一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.1.下面关于物理学史的说法正确的是()A.卡文迪许利用扭称实验得出万有引力与距离平方成反比的规律B.奥斯特通过实验发现变化的磁场能在其周围产生电场C.伽利略猜想自由落体运动的速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证D.法拉第首先引入“场”的概念用来研究电和磁现象2.水平面上有一边长为L的正方形,其a、b、c三个顶点上分别放置了三个等量的正点电荷+Qq分别放在正方形中心点O相比,以下正确的叙述有:()A.q在d点所受的电场力较大B.q在d点所具有的电势能较大C.q在两点所受的电场力方向相同D.d点的电势高于O点的电势3.A、B是竖直墙壁,现从A墙某处以垂直于墙面的初速度v抛出一质量为m的小球,小球下落过程中与A、B进行了多次碰撞,a不计碰撞过程中的能量损失。
下面四个选项中能正确反映下落过程中小球的水平速度v x和竖直速度v y随时间变化关系的是()4.太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍。
为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为:()A.1015B.1013C.1011D.1095.一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端电压U的关系图象如图(a)所示,将它与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源两端,三个用电器消耗的电功率相同,现将它们连接成如图(b)所示的电路,仍接在该电源的两端,设电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别是P D、P1、P2,它们之间的大小关系是( )A .P 1=4P 2B .P 1>4P 2C .PD >P 2D .P D <P 2二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分.每题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.6.电磁炉采用感应电流(涡流)的加热原理,是通过电子线路产生交变磁场,把铁锅放在炉面上时,在铁锅底部产生交变的电流。
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分300分。
考试时间150分钟。
第Ⅰ卷选择题(共120分)考生注意:本卷共20小题,每小题6分,共120分。
在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项,填入机读卡中。
13.在“用油膜法估测分子的大小”实验中,当测出油分子的直径之后,无需再知道本实验之外的其它数据,就可以进一步求得A 油的密度B 阿伏加德罗常数C 油的摩尔质量D 油滴的分子个数14. 在下列物理现象中,属于光的干涉现象的有A. 雨后天上的彩虹B. 透过树叶间隙的阳光在地面上形成圆形光斑C. 阳光下肥皂泡上的彩色花纹D. 水中看上去十分明亮的空气泡15. 设想一个原来静止的天然放射性元素的原子核在匀强磁场中发生了衰变,如果所产生的新核和所放射出的粒子的运动方向均垂直于磁场方向,且用箭头指向表示粒子的运动方向,那么表示发生β衰变的轨迹图应该是:16.如图所示,放在固定斜面之上的木块m处于匀速下滑状态,木块m除了受重力和斜面的作用力之外,不受其它力作用,已知:斜面的倾角为θ,物体的质量为m,当地的重力加速度为g.那么,此时斜面对物体的作用力(合力)的大小F和方向分别是A.F<mg,方向垂直于斜面向上B.F=mg,方向竖直向上C.F<mg,方向平行于斜面向上D.F>mg, 方向平行于斜面向下17.S、P、Q是同一介质中的三个质点,SP=4.2米,PQ=1.2米,有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,其波速为80米/秒,振动频率为100赫兹。
当S通过平衡位置向上振动时,那么A. P在波谷,Q在波峰;B. P在波峰,Q在波谷;C. P、Q点都在波峰;D. P、Q点都在波谷。
18.关于静电场有下列几种说法,则其中一定正确的是A.沿电场线方向,电场强度越来越小B.沿等势面移动电荷,电荷的电势能一定不变C.沿电场线方向,电势可以不变D.沿电场线方向移动电荷,电荷的电势能一定变小19.超导是当今高科技热点,利用超导材料可以实现无损耗输电,现有一付输电线,其总电阻为0.4Ω,它能提供给用电器的功率为40kW,电压为1000V,若用超导电缆替代原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率为A. 1kWB. 1.6×103kWC. 1.6kWD. 064kW20.如图,AC是半径为R的圆的一条直径,该圆处于匀强电场中,场强大小为E,方向在圆周平面内,将一带负电的粒子Q从O点以相同的动能射出,射出方向不同时,粒子会经过圆周上不同的点,在这些所有的点中,到达C点时粒子的动能总是最大。
13.在一杯清水中滴一滴墨汁,制成悬浊液在显微镜下进行观察。
若追踪一个小炭粒的运动,每隔30s 把观察到的炭粒的位置记录下来,然后用直线把这些位置依次连接起来,就得到如图所示的折线。
则以下判断正确的是A .图中折线为小炭粒运动的轨迹B .可以看出小炭粒的运动是无规则的C .记录的是炭分子无规则运动的状况D .可以看出炭粒越大布朗运动越明显14.已知能使某金属产生光电效应的极限频率为0ν。
则下列判断正确的是A .当用频率为02ν的光照射该金属时,一定能产生光电子B .当用频率为02ν的光照射该金属时,产生的光电子的最大初动能为02νhC .当照射光的频率大于0ν时,若频率增大,则逸出功增大D .当照射光的频率大于0ν时,若频率增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍15.下列叙述中符合历史史实的是A .玻尔理论很好地解释了氢原子的光谱B .汤姆生发现电子,表明原子具有核式结构C .卢瑟福根据α粒子散射实验的现象,提出了原子的能级假设D .贝克勒尔发现了天然放射现象,并提出了原子的核式结构16.如图为三个高度相同、倾角不同的光滑斜面。
让质量相同的三个物体分别沿三个斜面由静止从顶端运动到底端。
在此过程中,三个物体的A .重力的平均功率相同B .重力的冲量相同C .合力所做的功相同D .合力的冲量相同 17.如图为一单摆做简谐运动的振动图象,在如 图所示的时间范围内,下列判断正确的是 A .0.2s 时的位移与0.4s 时的位移相同 B .0.2s 时的回复力与0.4s 时的回复力相同 C .0.4s 时的动量与0.6s 时的动量相同 D .0.4s 时的加速度与0.6s 时的加速度相同18.在如图所示的电路中,灯A1和A2是规格相同的两盏灯。
当开关闭合后达到稳定状态时,A1和A2两灯一样亮。
下列判断正确的是 A .闭合开关时,A1、A2同时发 光B .闭合开关时,A1逐渐变亮,A2立刻发光C .断开开关时,A1逐渐熄灭,A2 立即熄灭D .断开开关时,A1和A2均立即熄灭m hθ1θ2θ3m m0.11.3 0.9 t /sx /cm40.5 -4OR A2A 1S19.如图所示,一个面积为S 、匝数为N 、电阻为R 的矩形线圈,在磁感强度为B 的匀强磁场中绕OO ′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直。
物理试题测试时间:100分钟,总分:100分一、选择题〔每题四个选项中,只有一个选项正确;第12题为选做题,两小题任选一题作答;每题4分,共12小题计48分〕1 .关于力和运动的关系,以下选项中正确的选项是〔〕A.物体的速度不断增大,表示物体必受力的作用B.物体的位移不断增大,表示物体必受力的作用C .假设物体的位移与时间成正比,表示物体必受__咛一力的作用LD.物体的速率不变,那么其所受合力必为零飞尸2 .如下图的电路中,电源的电动势为E ,内阻为r.当可变电阻的滑片P向b 移动时,电压表VI的读数U1与电压表V2的读数U2的变化情况是A. U1变大,U2变小B.U1变大,U2变大C . U1变小,U2变小上『4D.U1变小,U2变大J3 .60周年国庆阅兵式向世人展示了我国的空军力量¥的迅猛开展,空军学员在进行素质练习时,抓住秋千杆由水平状态开始下摆,如图所示,到达竖直状态的过程中,学员所受重力的瞬时功率变化情况是A .一直增大B .一直减小辛哈哈C .先增大后或减小D .先减小或增大胃忖子卜4 .在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域伴#+ 的研究甲中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定.近年来测g值的一种方法叫〃对称自由下落 4^^^/法",它是将测g归于测长度和时间,以稳定的氮完激光0波长为乙长度标准,用光学干预的方法测距离,以锄原子钟或其他手段测时间,能将g值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2 ,在小球运动过程中经过比 .点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1 ,测得Tl、T2 和H ,可求得g等于( )8H 4H 8H 4HA.^7 B, C.匠邛D.匠甲5 . 2021年10月31日,吴桥国际杂技艺术节在河北省举行,图甲为杂技表演的平安网示意图,网绳的结构为正方格形,.、a、b、c、d等为网绳的结点.安全网水平张紧后,假设质量为m的运发动从高处落下,并恰好落在.点上,该处下凹至最低点时,网绳doe、bOg均成120.向上的张角,如图乙所示,此时O 点受到的向下的冲击力大小为F ,那么这时.点周围每根网绳承受的力的大小为( )A . FB . F/2C . F + mgD ・(F + mg ) /26质谱仪的两大重要组成局部是加速电场和偏转,—J ------------ 磁场如I 18图为质谱仪的原理图,设想有一个静止的质量为r -匚):::m、带电量为q的带电粒子〔不计重力〕,经电压为U的加速电场加速后垂直进入磁感应强度为B的偏转磁场中,带电粒子打至底片上的P点,设OP = x ,那么在图中能正确反映x与U之间的函数关系的是〔〕7 .如图,理想变压器原副线圈匝数之比为4:1 .原线圈接人一电压为u = UOsincot的交流电源,副线圈接一个R = 27.5Q的负载电阻.假设Uo = 22以V , 3二100nrad/s ,那么下述结论正确的选项是〔〕A.副线圈中电压表的读数为55^V p- @AI ,r ।B .副线圈中输出交流电的周期为/s I _____ I IC.原线圈中电流表的读数为0.5 AD,原线圈中的输入功率为liogw8.如下图,空气中有一横截面为半圆环的均匀透明柱体,其内圆半径为r, 外圆半径为R , R 二出.现有一束单色光垂直于水平端面A射人透明柱体, 只经过两次全反射就垂直于水平端面B射出.设透明柱体的折射率为n ,光在透明柱体内传播的时间为t,假设真空中的光速为c ,那么〔〕①n可能为函②n可能为2△① mgdD.正在减弱,/二而10 .一列简谐横波在某一时刻的波形图如图甲所示,图中P 、Q 两质点的横坐 标分别为x = 1.5m 和x = 4.5m.P 点的振动图象如图乙所示.那么在以下 四幅图中,Q 点的振动图象可能是〔 〕2\岳③t 可能为」一c4.8r@t 可能为A.①②B.①③C.②③D.②④9 .如下图,两块水平放置的金属板距离为d ,用导线、开关K 与一个n 匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的均匀变化的 中.两板间放一台小压力传感器,压力传感器上 缘,在其上外表静止放置一个质量为m 、电量为 球.K 断开时传感器上有示数,K 闭合时传感器变为原来的一半.那么线圈中磁场B 的变化情况和磁通量变化率分别是△①A.正在增加,薮 mgd 2q △①B ,正在增加,-mgd 2nq △①△mgd K磁场B 外表绝 十q 的小 上的示数A.①③B.①④C.②③D.②④ 11 .如下图,绝缘杆两端固定带电小球A和B ,轻杆处于匀强电场中,不考虑两球之间的相互作用.最初杆与电场线垂直,将的同时使其顺时针转过90.,发现A、B两球电势不变.根据图示位置关系,以下说法正确的选项是( )A .由于A、B两球电势能之和不变,所以电场力对A球或B 球都不做功B.A带正电,B带负电C.A球电势能在增加D.A、B两球带电量的绝对值之比为qA:qB = 1:2杆右移能之和C . h 变大,1变小D . h 变小,I 变大12 o B .〔选做题〕在光滑水平面上有两辆车,上面分别站着A 、B 两 个人,人与车的质量总和相等,在A 的手中拿有一个球,两车均 保持静止状态,当A 将手中球抛给B , B 接到后,又抛给A ,如 此反复屡次,最后球落在B 的手中,那么以下说法中正确的选项是〔〕A.A 、B 两车速率相等B.A 车速率较大C.A 车速率较小D .两车均保持静止状态二、实验题〔此题有2小题,每个空格2分,共16分〕13 .在做〃测定匀变速直线运动加速度〃的实验中,取下一段如下图的纸带 研究其运动情况.设.点为计数的起始点,在四个连续的计数点中,相邻两计 数点间的时间间隔为0 . 1 s ,假设物体做理想的匀加速直线运动,那么计数点A 与 起始点O 之间的距离si 为 cm ,打计数点A 时物体的瞬时速度为m/s ,物体的加速度为 m/s2 〔结果保存三位有效数字〕.■ ■・* —— - i o co an --- -I S.OO ---------- --------------- --12 .A.〔选做题〕如图,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长平面高度差为h,假设温度保持不变,把玻璃管稍向下移动I ,管内外水银,那么〔〕14 .在做〃测定金属的电阻率〃的实验时,有位同学按图所示电路进行连线, 他共用7根导线:ab s cd、ef、ff、e'd; d'c; b'a'z由于其中有一根内部断开的导线,所以当他合上开关S后,无论怎样移动滑动变阻器的滑片,电压表读数都约为4.5 V ,电流表读数接近零.(1)根据上述现象可判断出是导线或断开.(2 )假设他用多用电表的直流电压挡进行检查,合上开关S后,那么选择开关最好置于挡.(填序号)(3)用游标卡尺测量金属材料的直径时,某一次测量结果如下图,图中读数为mm .三、计算题:(此题共4小题,共36分.解容许写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15 .(8分)2007年10月24日我国成功发射了〃嫦娥一号〃绕月卫星,我国方案2021年实现载人登月,假设你通过努力学习、刻苦练习有幸成为中国登月第一人,而你为了测定月球外表附近的重力加速度进行了如下实验:在月球外表上空让一个小球由静止开始自由下落测出下落高度h=20m时,F落的时间正好为t=5s ,那么:(1)月球外表的重力加速度g月为多大?(2 )小球下落2 . 5s时的瞬时速度为多大?16 .(8分)在一个水平面上建立x轴,在过原点.垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=6xlO5N/C,方向与x轴正方向相同,在.处放一个带电量q= 5 x 10-8C.质量m=0.010kg的带负电绝缘物块.物块与水平面间的动摩擦因数口=0.2 ,沿x轴正方向给物块一个初速度u0=2m/s , 如下图,求物块最终停止时的位置.(g取10m/s2 )17 .〔9分〕滑雪者从高坡雪道上的A点由静止自由滑下,雪道的BC段为水平, CE段为倾角为37.的斜坡,滑雪者滑下从C点水平飞出后落在斜坡上.斜坡上C、D间距为LI = 12m , D、E间距为L2 = 36m ,从A到C克服摩擦力做功等于重力做功的K倍,K = 0.20 , sin37° = 0.6, cos37° = 0.8 ,不计空气阻力,为了能落在坡上DE之间,滑雪者开始滑下的A点距BC水平面的高度h应满足什么条件?〔结果保存两位有效数字〕18 .(11分)某同学根据电磁感应现象设计了一种发电装置,如图甲所示,图乙为其俯视图.将8块相同磁铁的N、S极交错放置组合成一个高h = 0.5 m、半径r = 0.2 m的圆柱体,其可绕固定的轴转动.圆柱外侧附近每个磁场区域的磁感应强度大小均为B = 0.2T ,方向都垂直于圆柱外表,相邻两个区域的磁场方向相反.紧靠圆柱体外侧固定一根与其等长、电阻R = 0.4.的金属杆ab ,杆与圆柱平行.从上往下看,圆柱体以3 = 100 rad/s的角速度顺时针匀速转动,设转到如下图位置为t = 0时亥!] .取g = 10 m/s2 , n2 = 10 .求:1(1)圆柱体转过三周期的时间内,ab杆中产生的感应电动势E的大小;(2 )如图丙所示,M、N为水平放置的平行板电容器的两极板,极板长L0 =0.314m ,两板间距d = 0.125m .现用两根引线将M、N分别与a、b相连.在t = 0 时亥(J , 个电量q = + 1.00x10- 6C、质量m = 1 . 60x10- 8kg的带电粒子从紧靠M板中央处无初速度地释放,求粒子从M板运动到N 板所经历的时间t .不计粒子重力.(3)t = 0时刻,在如图丙所示的两极板问,假设上述带电粒子从靠近M板的左边缘处以初速度v0水平射入两极板间,而且粒子沿水平方向离开电请自行作图!〕参考答案一、选择题〔每题4分,共48分〕123456789 10 11 12AACABBCABCAB二、实验题〔每个空格2分,共16分〕13 .〔6 分〕4 ・ 00 0 ・ 500 2 . 0014 .〔1〕〔2 分〕ff 或e' d'〔2 〕〔6分〕B、f、ff'〔3〕〔2 分〕2.35三、计算题:〔此题共4小题,共36分〕15 .〔8分〕解:第一个过程:物块向右做匀减速运动到速度为0o _______ Jf 二口mg1 分 zV/W/V/w,. o F=qE1分 a= 〔 f+F 〕/m=5 〔 m/s2 〕 1 分sl= vo2/ 〔 2a 〕 = 0.4 〔m 〕2 分 第二个过程:物块向左做匀加速运动,离开电场后在做匀减速运动直到停止. 由动能定理得:Fsl — f 〔 sl+s2 〕 =0—2分得 s2=0.2〔m 〕那么物块停止在原点.左侧0.2m 处.-1分17.〔9分〕解:由A 至C 依动能定理HIQ I I - km^h = - m\\ 22 ' 〔2 分〕从C 平抛,设落点与C 相距/v = /sin37° = lj>r竖直方向 2,〔1分〕 水平方向〞/c°s37、卬 〔1分〕2/i(1)好产g = 1.6m/s2(2 ) v = gtv = 4m/s16 .(8分)〔2分〕 〔2分〕 〔2分〕〔2分〕/cos237°h =/由以上得:4(1) sin 37.(2分)应满足:/口(2分)彳导:4.0/n < h < \6m( 1 分)18.(11分)(1 )感应电动势£ = 8历, 1分又吁加]分代入数据得石=2V 1分.=曳(2 )粒子加速度为"一漏1分7 =至周期为少1分粒子在W T时间内运动地距离为s =L a(L T y = L m2 8 32—=4%T 1,= 4x — = —7 = 3.14x10-2 8 2(3)第一种情况:粒子运动轨迹如答图甲所示. 1分第二种情况:粒子运动轨迹如答图乙所示1分v02 = = 10〃?/ s初速度应为5T1分。
14.下列说法中正确的是A.液体中悬浮微粒的布朗运动是做无规则运动的液体分子撞击微粒而引起的B.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子的平均动能越大C.对于一定质量的气体,当分子间的距离变大时,压强必定变小D.把一定量的热传给一定量的气体,一定能使气体的内能增大15.下列说法中正确的是A.卢瑟福的 粒子散射实验主要揭示了原子核有复杂结构B.天然放射现象揭示了原子的核式结构模型C.原子核衰变时电荷数和质量数都守恒D.核反应堆中的核废料具有的放射性较弱,对环境造成的放射性污染较小16.A和B两种单色光均垂直照射到同一条直光纤的端面上,A光穿过光纤的时间比B光穿过的时间长,现用A和B两种光照射同种金属,都能发生光电效应,则下列说法正确的是A.光纤对B光的折射率大B.A光打出的光电子的最大初动能一定比B光的大C.A光在单位时间内打出的电子数一定比B光的多D.A光的波动性一定比B光显著17.右图所示,是一列沿x轴传播的简谐横波在某时刻的波形图,此时图中P质点的速度方向向下,则下列说法中正确的是A.这列波一定沿x轴正向传播B.当质点P位于最低点时,质点a一定到达平衡位置C.当质点P位于最低点时,质点b一定到达平衡位置D.当质点P位于最低点时,质点b一定在x轴下方18.右图是“嫦娥一号”奔月示意图,卫星发射后通过自带的小型火箭多次变轨,进入地月转移轨道,最终被月球引力捕获,成为绕月卫星,并开展对月球的探测。
下列说法正确的是A.发射“嫦娥一号”的速度必须达到第三宇宙速度B.在绕月圆轨道上,卫星周期与卫星质量有关C.卫星受月球的引力与它到月球中心距离的平方成反比D.在绕月圆轨道上,卫星受地球的引力大于受月球的引力19.如右图所示,a、b是两个带有同种电荷的小球,现用两根绝缘细线将它们悬挂于真空中同一点。
已知两球静止时,它们离水平地面的高度相等,线与竖直方向的夹角分别为α、β,且αβ<。
现有以下判断,其中正确的是A.a球的质量一定大于b球的质量B.a球的电荷量一定大于b球的电荷量C.若同时剪断细线,则a、b两球构成的系统在下落过程中机械能守恒D.若同时剪断细线,则a、b两球构成的系统在下落过程中动量守恒20.右图所示,一个由绝缘材料制成的轻弹簧水平放置,一端固定于竖直墙上,另一端与一带负电的小球相连,小球置于光滑的绝缘水平面上。
Ⅰ卷13.如图所示,一细光束通过玻璃三棱镜折射后分成a、b、c三束单色光。
对于三种单色光下列说法正确的是A.在真空中a光的传播速度最大B.在真空中c光的波长最大C.通过同一个双缝干涉实验装置,a光产生的干涉条纹间距最小D.若用b光照射某金属板能发生光电效应,则用c光照射该金属板也一定能发生光电效应14.目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素。
如有些含有铀、钍的花岗岩会释放出放射性气体氡,氡会发生放射性衰变,放出α、β、γ射线。
已知氡的半衰期为3.8天,则下列说法正确的是A. 发生α衰变时,生成的核与原来的核相比,中子数少2B. 发生β衰变时,释放出电子,说明原子核内有电子存在C. γ射线一般伴随着α或β射线产生,其中γ射线的穿透能力最强,电离能力也最强D. 若只有4个氡核,经7. 6天一定只剩下1个氡核15.在常温下,空气分子的平均速率约为500m/s,如果撞击课表桌面的空气分子的速度方向均与桌面垂直,并以原速率反弹回来。
由此可以估算出1s 内打在课桌表面上的空气分子个数是(已知大气压约为5100.1⨯Pa ,一个空气分子的平均质量为4.9×10-26kg )A .1×1029B .1×1027C .1×1023D .1×102016.一列简谐横波在t=0时的波形如图所示,经过1.2 s 该波形恰好第三次重复出现。
根据以上信息,下列各项不能唯一确定的是 A. 波的传播速度的大小B. 经过0.3 s ,x=0.8m 处的质点P 通过的路程C. t =0.6 s 时,x=0.8m 处的质点P 的速度方向D. t =0.6s 时的波形图17.已知地球赤道上的物体随地球自转的线速度大小为v1、向心加速度大小为a1,近地卫星线速度大小为v2、向心加速度大小为a2,地球同步卫星线速度大小为v3、向心加速度大小为a3。
一、选择题(本题共12小题.每小题3分,共36分。
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3分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.) 1. 在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。
关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( ) A.伽利略发现了行星运动的规律 B.卡文迪许通过实验测出了引力常量C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 D.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献2.跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图1当运动员从直升飞机由静止跳下后,在下落过程中不免会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是( )A .风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作B .风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害C .运动员下落时间与风力无关D .运动员着地速度与风力无关3.在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。
如图2所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些。
汽车的运动可看作是做半径为R 的圆周运动。
设内外路面高度差为h ,路基的水平宽度为d ,路面的宽度为L 。
已知重力加速度为g 。
要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于( ) A .L gRh B .d gRh C .hgRL D .hgRd4.某物体以30 m /s 的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g 取10 m /s 2,5 s 内物体的( ) A .路程为65 mB .位移大小为25 m ,方向向下C .速度改变量的大小为10 m /sD .平均速度大小为13 m /s ,方向向上5.如图3所示表示甲、乙两运动物体相对同一原点的位移—时间图象,下面说法中错误..的是( ) A .甲和乙都做匀速直线运动 B .甲、乙运动的出发点相距x 0图1hdL图233C.甲、乙两物体在x0/2处相遇D.乙比甲早出发t1的时间6.为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯。
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4分,选对但不全的得2分,选错、多选或不选的得0分)16.如图甲所示,在粗糙的水平面上,物块A 在水平向右的拉力F 的作用下做直线运动,其t υ-图像如图乙所示。
下列判断正确的是A .在0~1s 内,拉力F 不断增大B .在1~3s 内,拉力F 的大小恒定C .在3~4s 内,拉力F 不断增大D .在3~4s 内物块运河动的平均速度小于2o υ 17.如图所示,倾角为30°,重为80N 的斜面体静止在水平面上。
一根轻杆一端垂直固定在斜面体上,杆的另一端固定一个重为2N 的小球,小球处于静止状况时,下列说法正确的是A .斜面有向左运动的趋势B .地面对斜面的支持力为80NC .球对弹性轻杆的作用力为2N ,方向竖直向下D .弹性轻杆对小球的作用力为2N ,方向垂直斜面向下18.如图所示,P Q 、是两个电量相等的异种点电荷,其中P 带正电,Q带负电,O是P Q、连线的中点,MN是线段PQ的中垂线,PQ 与MN所在平面与纸面平行,有一磁场方向垂直于纸面,一电子以初速度仅在电场力与洛仑兹力的作用下沿直线MN运o动,则A.磁场的方向垂直纸面向里B.电子速度先增大后减少C.电子做匀速直线运动D.该磁场为匀强磁场19.如图所示的空间存在一匀强磁场,其方向为垂直于纸面向里,磁场的右边界为MN,在MN右侧有一矩形金属线圈学abcd,ab边与MN重合。
现使线圈以ab边为轴按图示方向匀速转动,从cd边刚好进入磁场开始计时,则ab中电流随时间变化的规律是20.2008年是中国航天事业再创辉煌的一年,神舟七号的成功发射,以及嫦娥二号的研制,标志着中国航天职业逐步迈向世界前列。
下列关于人造地球卫星与宇宙飞船的说法中,正确的是A.如果知道人造地球卫星的轨道半径和它的周期,再利用万有引力常量,就可以算出地球的质量 B .两颗人造地球卫星,只要它们的绕行速率相等,不管它们的质量、形状差别有多大,它们的绕行半径和绕行周期都一定是相同的C .原来在某一轨道上沿同一方向绕行的人造卫星一前一后,若要使后一卫星追上前一卫星并发生碰状,只要将后者的速率增大一些即可D .一绕火星飞行的宇宙飞船,宇航员从舱内慢慢走出,并离开飞船,飞船因质量减少,所以受万有引力减小,故飞行速度减小21.如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O 点与管口A 的距离为2o x ,一质量为m 的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B ,压缩量为o x ,不计空气阻力,则A .小球运动的最大速度大于2o gxB .小球运动的最大速度等于2o gxC .弹簧的劲度系数为omgx D .弹簧的最大弹性势能为3mgx 。
13
.下列说法正确的是
( ) A.热量能够自发地从高温物体传到低温物体,也能够自发地从低温物体传到高温物体
B.不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化
C. 一定质量的气体,体积膨胀,它的内能一定减少
D.一定质量的气体,压强增大,内能一定增大
14.如图1所示,一束光以入射角i 从空气斜射到
长方体型玻璃砖上表面,进入玻璃中的折射光分成a 、b 两束进行传播,则下列说法中正确的是 ( )
A .a 、b 两束光相比较,玻璃对a 的折射率较小
B .用同一双缝干涉实验装置分别以a 、b 两种单色光做实验,a 光的
干涉条纹间距小于b 光的干涉条纹间距
C .在玻璃中单色光a 比b 的速度小
D .a 、b 两束光从玻璃砖下表面射出后不平行
15.图2所示为氢原子能级图,可见光的光子能量
范围约为 1.62eV~3.11eV 。
下列说法正确的是 ( )
A .大量处在n>3的高能级的氢原子向n=3能级
跃迁时,发出的光可能是紫外线 B .大量处在n=3的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光具有荧光效
n E /eV ∞ 4 3 2 1
0 -0.85 -1.53 -3.4 -13.6
图2 图1
i
玻璃砖 a b
应
C .大量处在n=3能级的氢原子向n=1能级跃迁时,发出的光是红外
线
D .处在n=3能级的氢原子吸收任意频率的可见光的光子都能发生电
离
16.图3甲是用来探究加速度和力之间关系的实验装置示意图,图3
乙是其俯视图。
两个质量相等的小车,放在水平桌面上,前端各系一条细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里可放砝码。
两个小车通过细线用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车运动,合上夹子,两小车同时停止。
实验中可以通过在小盘中增减砝码来改变小车所受的拉力。
为了探究小车的加速度大小和其受力大小之间的关系,下列做法中正确的是( )
A
B .同一次实验应在两小盘内放置不同质量的砝码,两小车内放置相同
质量的砝码
C .用刻度尺测量两小车通过的位移比为1:2,可知两车加速度的比为
1:4
D .两小车质量相同时与桌面间的摩擦力相同,因此在本实验中可以不
考虑摩擦力
图3 乙
17.已知某星球和地球的密度相同,但该星球的半径是地球半径的2
倍,甲、乙是两颗卫星,分别贴近该星球表面和地球表面围绕其做匀速圆
周运动,则下列判断错误的是 ( )
A .甲、乙两颗卫星的加速度之比一定等于2: 1
B .甲、乙两颗卫星所受的万有引力之比一定等于2: 1
C .甲、乙两颗卫星的线速度之比一定等于2: 1
D .甲、乙两颗卫星的周期之比一定等于1:1
18.如图4所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为k ,输出端接有
一交流电动机,其线圈的电阻为R 。
将原线圈接在正弦交流电源两端,变压器的输入功率为P0
v 匀速上升,此时理想电流表○A 的示数为I 力加速度为g ,则下列说法正确的是 A .电动机输出的机械功率为P0
B .变压器的输出功率为mgv
C .副线圈两端电压的有效值为
I kP 0 D .整个装置的效率为0P mgv
19.如图5所示,xOy 平面内的圆O ′与y 轴
相切于坐标原点O ,在该圆形区域内,可以有与y
轴平行的匀强电场和垂直于圆面的匀强磁场,若只
加匀强电场或只加匀强磁场,一个带正电的小球从
原点O 以一定的初速度沿x 轴进入圆形区域,小球恰好做匀速直线运动,若电场和磁场都撤去,其它条件不变,该带电小球图5
a b 图4
穿过圆形区域的时间恰好为做匀速直线运动穿过圆形区域时间的一半。
若电场和磁场都存在,其它条件不变,那么,该带电小球穿过圆形区域的时间是电场和磁场都撤去时穿过圆形区域时间的( )
A .2倍 B.21倍 C .2arctan 倍 D.2
1arctan 倍 20.某研究性学习小组用加速度传感器研究
物体从静止开始做直线运动的规律,得到了物体
的加速度随时间变化的关系图线,如图6所示。
已知物体的质量为1.0kg ,则下列说法正确的是 ( ) A .物体在t =2.0s 到t =4.0s 这段时间内做匀减速直线运动
B .不能从已知信息粗略估算出物体在t=3.0s 时的速度
C .不能从已知信息粗略估算出物体从t=1.0s 到t=4.0s 这段时间内所
受合外力的冲量
D .可以从已知信息粗略估算出物体从t=1.0s 到t=4.0s 这段时间内所
受合外力对物体做的功
21(1)如图7所示,是多用电表示意图。
某同学想用此多用电表检
测一下家庭电路的电压,他应该将多用电表的挡位选择旋钮放在 位置。
图7乙中示数即为他的测量值,则他所测家庭电路的电压为 V 。
(2)用如图8所示的实验装置验证机械能守恒定
t /s
0 a/m ∙s -2
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0 1.0 2.0
4.0 3.0
图6
甲
乙 图7
图8 打点 计时器 复写纸 接电源
重锤 振针 限位孔
律。
实验所用的电源为学生电源,能输出电压为6V的交流电和直流电。
重锤从高处由静止开始落下,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点的痕迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。
①下列列举了该实验的几个操作步骤:
A.按照图示的装置安装器件;
B.将打点计时器接到电源的6V直流输出端上;
C.用天平测量出重锤的质量;
D.释放悬挂纸带的夹子,同时接通电源开关打出一条纸带;
E.测量打出的纸带上某些点之间的距离;
F.根据测量的结果计算重锤下落过程中减少的重力势能是否等于增加的动能。
指出其中没有必要进行的或者操作不恰当的步骤,将其选项对应的字母填在下面的空行内,并说明其原因。
答:。
②如图9所示。
根据打出的纸带,选取纸带上打出的的连续五个点A、
B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1 ,点C、E间的距离为s2,使用交流电的频率为f,则根据这些条件可以计算出打C点时重锤的速度vc= 。
还可以计算出重锤下落的加速度a= 。
图9
③根据纸带算出的相关各点的速度v,量出下落的距离h,则以1 2 v2
为横轴,根据实验数据绘出的
1
2
10中的。
④在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤动能的增加,其原因主要是因为在重锤下落过程存在着阻力的作用,可以通过该实验装置测定该阻力的大小。
若已知当地重力加速度为g,还需要测量的物理量是。
则重锤在下落过程中受到的平均阻力大小F= 。
22.如图11所示,水平绝缘粗糙的轨道AB与处于竖直平面内的半圆形绝缘光滑轨道BC平滑连接,半圆形轨道的半径R=0.40m。
在轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,电场线与
轨道所在的平面平行,电场强度E=1.0×104
N/C。
现有一电荷量q=+1.0×10-4C,质量
m=0.10kg的带电体(可视为质点),在水
平轨道上的P点释放由静止释放,带电体恰好能通过半圆形轨道的最高点C,然后落至水平轨道上的D点。
取g=10m/s2。
求:
(1)带电体在圆形轨道C点的速度大小;
(2)带电体运动到圆形轨道B点时对圆形轨道的压力大小;
(3)带电体在从A开始运动到落至D点的过程中的最大动能。
23.光子具有能量,也具有动量。
光照射到物体表面时,会对物体产生压强,这就是“光压”。
光压的产生机理如同气体压强:大量气体分子与
图10
h
O
A
h
O
B
h
O
D
h
O
C
图11。