2017年安徽省宣城市高考物理二模试卷(解析版)
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2017年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅱ)理科综合能力测试(物理)第一部分(选择题 共48分)二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题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。
14.【2017年全国Ⅱ,14,6分】如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作 用力( )A .一直不做功B .一直做正功C .始终指向大圆环圆心D .始终背离大圆环圆心【答案】A【解析】AB 、大圆环是光滑的,则小环和大环之间没有摩擦力;大环对小环的支持力总是垂直于小环的速度方向,所以大环对小环没有做功,故A 正确,B 错误;CD 、小环在运动过程中,在大环的上半 部分运动时,大环对小环的支持力背离大环圆心,运动到大环的下半部分时,支持力指向大环的圆心, 故CD 错误,故选A 。
【点评】本题考查了功的两要素:第一是有力作用在物体上;第二是物体在力的作用下产生位移。
15.【2017年全国Ⅱ,15,6分】一静止的铀核放出一个粒子衰变成钍核,衰变方程为238234492902U Th He →+,下列说法正确的是( )A .衰变后钍核的动能等于粒子的动能B .衰变后钍核的动量大小等于粒子的动量大小C .铀核的半衰期等于其放出一个粒子所经历的时间D .衰变后粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量【答案】B【解析】AB 、一静止的铀核放出一个α粒子衰变成钍核,根据系统动量守恒知,衰变后钍核和α粒子动量之和为零,可知衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小,根据22k p E m=知,由于钍核和α粒子质量不同,则动能不同,故A 错误,B 正确.C 、半衰期是原子核有半数发生衰变的时间,故C 错误.D 、衰变的过程中有质量亏损,即衰变后α粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,故D 错误,故选B 。
2017高考仿真卷·物理(二)(满分110分)二、选择题本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题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。
14.在用如图所示的光电管研究光电效应的实验中,用某种频率的单色光a照射光电管阴极,电流计G的指针发生偏转。
而用另一频率的单色光b照射光电管阴极时,电流计G的指针不发生偏转,那么()A.a光的波长一定大于b光的波长B.增加b光的强度可能使电流计G的指针发生偏转C.用a光照射光电管阴极时通过电流计G的电流是由d到cD.只增加a光的强度可使通过电流计G的电流增大15.如图所示,物块A放在倾斜的木板上,已知木板的倾角分别为α1和α2(α1<α2)时,物块A所受摩擦力的大小恰好相同,则物块A和木板间的动摩擦因数为()A. B.C. D.16.如图所示,足够长的光滑金属导轨MN、PQ平行放置,且都倾斜着与水平面成夹角θ。
在导轨的最上端M、P之间接有电阻R,不计其他电阻。
导体棒ab从导轨的最底端冲上导轨,当没有磁场时,ab上升的最大高度为h1;若存在垂直导轨平面的匀强磁场时,ab上升的最大高度为h2。
在两次运动过程中ab都与导轨保持垂直,且初速度都相等。
关于上述情景,下列说法正确的是()A.两次上升的最大高度相比较为h1<h2B.有磁场时导体棒所受合力的功大于无磁场时合力的功C.有磁场时,电阻R产生的焦耳热为D.有磁场时,ab上升过程的最小加速度为g sin θ17.美国宇航局曾在2011年12月5日宣布,他们发现了太阳系外一颗类似地球的、可适合居住的行星——“开普勒-22b”,其直径约为地球的2.4倍。
至今其确切质量和表面成分仍不清楚,假设该行星的密度和地球相当,根据以上信息,估算该行星的第一宇宙速度等于()A.3.3×103 m/sB.7.9×103 m/sC.1.2×104 m/sD.1.9×104 m/s18.如图所示,在轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为的匀强磁场。
安徽省宣城市2017届高三下学期第二次调研(模拟)考试理科综合试题1.下列关于动物细胞的结构和功能的相关叙述,正确的是A.肌细胞内某些内质网膜上有催化磷脂合成的酶B.吞噬细胞与浆细胞相比,高尔基体的含量必定多C.只有肝细胞膜上有胰岛素、胰高血糖素的受体D.DNA分子解旋后,因空间结构改变而丧失功能2.下图为实验小组同学探究月季茎尖细胞分裂的实验过程中在显微镜下拍摄的一张照片,茎尖取材时间为上午10时。
下列相关说法不正确的是A.上午10时取材是因为此时细胞分裂旺盛,处于分裂期细胞多B.制片时漂冼的目的是冼去解离液,防止解离过度,便于着色C.①细胞处于分裂中期,②细胞中同源染色体正在分离D.据图可知在月季细胞周期中分裂后期时间长于分裂中期3.下列关于遗传信息及其表达的叙述正确的是A.原核生物的遗传信息都储存于细胞拟核DNA中B.真核细胞在个体不同发育时期产生的mRNA都不相同C.细胞中转录和翻译时的模板及碱基配对方式都不相同D.遗传密码的简并性有利于保持遗传信息的稳定性4.甲、乙、丙三种植物的花色遗传均受两对具有完全显隐性关系的等位基因控制,且两对等位基因独立遗传。
白色前体物质在相关酶的催化下形成不同色素,使花瓣表现相应的颜色,不含色素的花瓣表现为白色。
色素代谢途径如下图。
下列据图分析不正确的是A.基因型为Aabb的甲植株开红色花,测交后代为红花:白花≈1:1B.基因型为ccDD的乙种植株,由于缺少蓝色素D基因必定不能表达C.基因型为EEFF的丙种植株中,E基因不能正常表达D.基因型为EeFf的丙植株,自交后代为白花:黄花≈13:35.最近,人们在广西某地发现了可能是现代栽培水稻祖先的万年野生稻,它们不但抗病、抗虫害能力特别强,一穗可达千粒果实,而且可与现有栽培水稻杂交。
科技工作者一方面加强对该濒危野生稻的保护,另一方面试图通过杂交、转基因等方式来对现有栽培水稻进行品种改良,提高栽培水稻的抗逆性和产量。
高考理综物理模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题1.如图所示,A、B两端电压恒为U,接入内阻为R 的电动机 M 恰好能正常工作,流过电动机的电流为I1,如果把电动机换成阻值为R 的定值电阻,此时电流为I2,下列说法正确的是A.I1=I2B.I2>I1C.电动机消耗的功率大于定值电阻消耗的功率D.电动机消耗的功率等于定值电阻消耗的功率2.重为G的两个完全相同的小球,与水平面间的动摩擦因数均为。
竖直向上的较小的力作用在连接两球轻绳的中点,绳间的夹角=60O,如图所示,缓慢增大到两球刚要运动的过程中,下列说法正确的是()A.地面对球的支持力变大B.球刚开始运动时,地面对球没有支持力C.地面对球的摩擦力变小D.球刚开始运动时,球受到的摩擦力最大3.甲、乙两质点同时从某地沿同一直线运动,它们的速度-时间(v-t)图象分别如图中直线I和II所示,则两质点A.运动方向相反B.加速度相同C.前2s内位移相同D.前4S内的平均速度大小相等4.已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动,某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图甲所示),以此时为t=0记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系(如图乙所示),图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,已知传送带的速度保持不变,则A.物块在0~t1内运动的位移比在t1~t2内运动的位移小B.0~t2内,重力对物块做正功C.若物块与传送带间的动摩擦因数为μ,那么D.0~t2内,传送带对物块做功为W=5.某质点做匀加速直线运动,在速度由v0变为kv0(k>1)的过程中,质点的位移大小为x,则在速度由v0变为(k+1) v0的过程中,质点的位移大小为( )A. B. C. D.6.在两固定的竖直挡板间有一表面光滑的重球,球的直径略小于挡板间的距离,用一横截面为直角三角形的楔子抵住楔子的底角为,重力不计设最大静摩擦力等于滑动摩擦力为使球不下滑,楔子与挡板间的动摩擦因数至少应为A.B.C.D.二、多项选择题7.如图所示,在直角框架MQN上,用轻绳OM、ON共同悬挂一个物体。
2017年安徽省某校高考物理二模试卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分.其中1-5为单选题,每小题有且只有一个选项正确;6-8题为多选题,每小题有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1. 如图所示,物体甲和物体乙通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,斜面体固定,甲、乙处于静止状态,下列说法正确的是()A 甲一定受到沿斜面向上的摩擦力B 甲一定受到沿斜面向下的摩擦力C 甲的质量可能等于乙的质量 D 甲的质量一定大于乙的质量2.如图甲所示,一维坐标系中有一质量为m=2kg的物块静置于x轴上的某位置(图中未画出),从t=0时刻开始,物块在外力作用下沿x轴作匀变速直线运动,如图乙为其位置坐标和速率平方的关系图像,下列说法正确的是()A t=4s时物块的速率为2 m/sB 加速度大小为1 m/s2C t=4s时物块位于x=4m处 D 在0∼4s时间内物块运动的位移为6m3. 学校“身边的物理”社团小组利用传感器研究物体的运动.在一小球内部装上无线传感器,并将小球竖直上抛出,通过与地面上接收装置相连的计算机描绘出小球上抛后运动规律的相关图像.已知小球在运动过程中受到的空气阻力随速度的增大而增大,则下列图像可能是计算机正确描绘的是(已知v、t分别表示小球速度的大小、运动的时间)()A B C D4. 等离子体气流由左方连续以速度v o射入P1和P2两板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接.线圈A内有如图乙所示的变化磁场,且磁场B的正方向规定为向左,如图甲所示,则下列叙述正确的是()A 0∼1 s内ab、cd导线互相排斥B l∼2 s内ab、cd导线互相吸引C 2∼3 s内ab、cd导线互相吸引 D 3∼4 s内ab、cd导线互相吸引5. 下列说法中正确的是()A 放射性元素的半衰期与温度、压强无关B 波尔理论认为,原子中的核外电子轨道是量子化的 C “原子由电子和带正电的物质组成”是通过卢瑟福α粒子散射实验判定的 D 天然放射性元素90232Tℎ(钍)共经过4次衰变和6次β衰变变成82208Pb(铅)6. 2018年我国即将发射“嫦娥四号”登月探测器,将首次造访月球背面,首次实现对地对月中继通信,若“嫦娥四号”从距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道II,由近月点Q落月,如图所示.关于“嫦娥四号”,下列说法正确的是()A 沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道IIB 沿轨道II运行的周期大于沿轨道I运行的周期 C 沿轨道II运行时,在P点的加速度大于在Q点的加速度 D 在轨道II上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,机械能不变7. 如图所示,两个质量分别为m1=2kg、m2=3kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接.两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则()A 系统运动稳定时,弹簧秤的示数是50 NB 系统运动稳定时,弹簧秤的示数是26 N C 在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度大小为13 m/s2 D 在突然撇去F1的瞬间,m1的加速度大小为15 m/s28. 如图所示,在x<0与x>0的区域中,存在磁感应强度大小分别为B1与B2的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面向里,且B1:B2=3:2.在原点O处发射两个质量分别为m1和m2的带电粒子,已知粒子a以速度v a沿x轴正方向运动,粒子b以速率v b沿x轴负方向运动,已知粒子a带正电,粒子b带负电,电荷量相等,且两粒子的速率满足m1v a=m2v b,若在此后的运动中,当粒子a第4次经过y轴(出发时经过y轴不算在内)时,恰与粒子b相遇,粒子重力不计,下列说法正确的是()A 粒子a、b在磁场B1中的偏转半径之比为3:2B 两粒子在y正半轴相遇C 粒子a、b相遇时的速度方向相同 D 粒子a、b的质量之比为1:5三、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第9-第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13-第16题为选考题,考生根据要求作答.)(一)必考题9. 如图甲所示,用细线竖直拉着包有白纸的质量为m(kg)的圆柱棒,蘸有颜料的毛笔固定在电动机上并随之转动.当烧断悬挂圆柱棒的线后,圆柱棒竖直自由下落,毛笔就在圆柱棒表面的纸上画出记号,如图乙所示,设毛笔接触棒时不影响棒的运动.测得记号之间的距离依次为20.0mm,44.0mm,68.0mm,92.0mm,116.0mm,140.0mm,已知电动机铭牌上标有“1200r/min”字样,根据以上内容,回答下列问题:①图乙中的________端是圆柱体的悬挂端(填“左”或“右”);②根据图乙所给的数据,可知毛笔画下记号D时,圆柱棒下落的速度v D=________m/s;圆柱棒竖直下落的加速度为________m/s2.10. 某兴趣小组利用图甲所示的电路测定一干电池的内阻r和一待测电阻的阻值R x,已知电池的电动势约为6V,电池内阻和待测电阻的阻值都约为10Ω,且不超过10Ω,可供选用的实验器材有:A.电流表A1(量程0∼600mA,内阻不计);B.电流表A2(量程0∼3A,内阻不计);C.电压表V1(量程0∼6V,内阻很大);D.电压表V2(量程0∼15V,内阻很大);E.滑动变阻器R(阻值0∼100Ω);开关S一个,导线若干条.实验过程如下:(1)在连接电阻前,先选择适合的器材,电流表应选用________,电压表应选用________.(填所选器材前的字母代号)(2)按图甲正确连接好电路后,将滑动变阻器的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小其接入电路的阻值,测出多组U和I的值,并记录相应的数据.以U为纵轴,I为横轴,得到如图乙所示的图线.(3)断开开关S,将R x改在B,C之间,A与B用导线直接连接,其他部分保持不变,重复步骤(2),得到另一条U−I图线,其斜率的绝对值为k.(4)根据上面实验数据结合图乙可得,电池的内阻r=________Ω,可用k和r表示待测电阻的关系式为R x=________.11. 有一炮竖直向上发射炮弹,炮弹的质量为M=6.0kg(内含炸药的质量可以忽略不计),射出的初速度v0=60m/s.当炮弹到达最高点时爆炸为沿水平方向运动的两片,其中一片质量为m=4.0kg.现要求这一片不能落到以发射点为圆心、以R=600m为半径的圆周范围内,则刚爆炸完时两弹片的总动能至少多大?(g=10/s2,忽略空气阻力)12. 如图所示,绝缘水平面内固定有一间距d=1m、电阻不计的足够长光滑矩形导轨AKDC,导轨两端接有阻值分别为R1=3Ω和R2=6Ω的定值电阻,矩形区域AKFE、NMCD范围内均有方向竖直向下、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,一质量m=0.2kg、电阻r=1Ω的导体棒ab垂直放在导轨上AK与EF之间某处,在方向水平向右、大小F0=2N的恒力作用下由静止开始运动,刚要到达EF时导体棒ab的速度大小v1=3m/s,导体棒ab进入磁场Ⅱ后,导体棒ab中通过的电流始终保持不变,导体棒ab在运动过程中始终保持与导轨垂直且接触良好,空气阻力不计.(1)求导体棒ab刚要到达EF时的加速度大小a1;(2)求两磁场边界EF和MN之间的距离L;(3)若在导体棒ab刚要到达MN时将恒力F0撤去,求导体棒ab能继续滑行的距离s以及滑行该距离s的过程中整个回路产生的焦耳热Q.三、【物理一物理3-3】(15分)13. 下列说法正确的是()A 物体的内能是物体中所有分子热运动动能和分子势能的总和B 分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的引力减小,斥力减小C 液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征D 液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动 E 密封在容积不变的容器内的理想气体,若气体从外界吸热,则温度一定升高14. 如图所示,在一圆形管道内封闭有理想气体,用一固定活塞K和不计质量可自由移动的活塞A将管内气体分割成体积相等的两部分,温度都为T0=300K,压强都为P0=1.0×105Pa.现保持下部分气体温度不变,只对上部分气体缓慢加热,当活塞A移动到最低点B时(不计摩擦),求:(1)下部分气体的压强;(2)上部分气体的温度。
2017年全国2卷物理及答案一、选择题:14.如图1,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力( )图1A .一直不做功B .一直做正功C .始终指向大圆环圆心D .始终背离大圆环圆心15.一静止的铀核放出一个α粒子衰变成钍核,衰变方程为238 92U→234 90Th +42He ,下列说法正确的是( )A .衰变后钍核的动能等于α粒子的动能B .衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小C .铀核的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间D .衰变后α粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量16.如图2,一物块在水平拉力F 的作用下沿水平桌面做匀速直线运动.若保持F 的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动.则物块与桌面间的动摩擦因数为( )图2A .2- 3 B.36 C.33 D.3217.如图3,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v 从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度大小为g )( )图3A.v 216gB.v 28gC.v 24gD.v 22g18.如图4,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P 为磁场边界上的一点,大量相同的带电粒子以相同的速率经过P 点,在纸面内沿不同的方向射入磁场,若粒子射入速率为v 1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v 2,相应的出射点分布在三分之一圆周上,不计重力及带电粒子之间的相互作用,则v 2∶v 1 为( )图4A.3∶2B.2∶1C.3∶1 D .3∶ 219.如图5,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P 为近日点,Q 为远日点,M 、N 为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T 0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P 经过M 、Q 到N 的运动过程中( )图5A .从P 到M 所用的时间等于T 04 B .从Q 到N 阶段,机械能逐渐变大 C.从P 到Q 阶段,速率逐渐变小 D .从M 到N 阶段,万有引力对它先做负功后做正功20.两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1m、总电阻为0.005Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图6(a)所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是( )图6A.磁感应强度的大小为0.5TB.导线框运动的速度的大小为0.5m/sC.磁感应强度的方向垂直于纸面向外D.在t=0.4s至t=0.6s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1N21.某同学自制的简易电动机示意图如图7所示.矩形线圈由一根漆包线绕制而成,漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴.将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方.为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将( )图7A.左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉B.左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉C.左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉D.左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉非选择题:22.某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度之间的关系.使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的矩形挡光片、光电计时器.图8实验步骤如下:①如图8(a),将光电门固定在斜面下端附近:将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑;②当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间Δt;③用Δs表示挡光片沿运动方向的长度(如图(b)所示),v表示滑块在挡光片遮住光线的Δt时间内的平均速度大小,求出v;④将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复步骤②、③;⑤多次重复步骤④;⑥利用实验中得到的数据作出vΔt图,如图(c)所示.完成下列填空:(1)用a表示滑块下滑的加速度大小,用v A表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小,则v与v A、a和Δt的关系式为v=________.(2)由图(c)可求得v A=______cm/s,a=______cm/s2.(结果保留3位有效数字) 23.某同学利用如图9(a)所示的电路测量一微安表(量程为100μA,内阻大约为2500Ω)的内阻.可使用的器材有:两个滑动变阻器R1、R2(其中一个阻值为20 Ω,另一个阻值为2000Ω);电阻箱R z(最大阻值为99999.9Ω);电源E(电动势约为1.5V);单刀开关S1和S2.C、D分别为两个滑动变阻器的滑片.图9(1)按原理图(a)将图(b)中的实物连线.(2)完成下列填空:①R1的阻值为________Ω(填“20”或“2000”).②为了保护微安表,开始时将R1的滑片C滑到接近图(a)中滑动变阻器的________端(填“左”或“右”)对应的位置;将R2的滑片D置于中间位置附近.③将电阻箱R z的阻值置于2500.0Ω,接通S1.将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置,最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前B与D所在位置的电势________(填“相等”或“不相等”)④将电阻箱R z和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将R z的阻值置于2601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变.待测微安表的内阻为______Ω(结果保留到个位).(3)写出一条提高测量微安表内阻精度的建议:_______________________________.24.为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线相距s0和s1(s1<s0)处分别设置一个挡板和一面小旗,如图10所示.训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将冰球以速度v0击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板;冰球被击出的同时,运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗.训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处.假定运动员在滑行过程中做匀加速运动,冰球到达挡板时的速度为v1.重力加速度为g.求:图10(1)冰球与冰面之间的动摩擦因数;(2)满足训练要求的运动员的最小加速度.25.如图11,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场.自该区域上方的A点将质量均为m,电荷量分别为q和-q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出.小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开.已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍.不计空气阻力,重力加速度大小为g.求:图11(1)M与N在电场中沿水平方向的位移之比;(2)A点距电场上边界的高度;(3)该电场的电场强度大小.33.[物理选修3-3](1)(5分)如图12,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空.现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸.待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积.假设整个系统不漏气.下列说法正确的是____________(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分).图12A.气体自发扩散前后内能相同B.气体在被压缩的过程中内能增大C.在自发扩散过程中,气体对外界做功D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功E.气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变(2)(10分)一热气球体积为V,内部充有温度为T a的热空气,气球外冷空气的温度为T b.已知空气在1个大气压、温度为T0时的密度为ρ0,该气球内、外的气压始终都为1个大气压,重力加速度大小为g.(ⅰ)求该热气球所受浮力的大小;(ⅱ)求该热气球内空气所受的重力;(ⅲ)设充气前热气球的质量为m0,求充气后它还能托起的最大质量.【参考答案】14.【答案】A【解析】因为大圆环光滑,所以大圆环对小环的作用力只有弹力,且弹力的方向总是沿半径方向,与速度方向垂直,故大圆环对小环的作用力一直不做功,选项A 正确,B错误;开始时大圆环对小环的作用力背离圆心,后来指向圆心,故选项C、D错误.15.【答案】B【解析】静止的铀核在α衰变过程中,满足动量守恒的条件,根据动量守恒定律得p Th+pα=0,即钍核的动量和α粒子的动量大小相等,方向相反,选项B正确;根据E k=p22m可知,选项A错误;半衰期的定义是统计规律,对于一个α粒子不适用,选项C错误;铀核在衰变过程中,伴随着一定的能量放出,即衰变过程中有一定的质量亏损,故衰变后α粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,选项D错误.16.【答案】C【解析】当F水平时,根据平衡条件得F=μmg;当保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角时,由平衡条件得F cos60°=μ(mg-F sin60°),联立解得,μ=3 3,故选项C正确.17.【答案】B【解析】小物块由最低点到最高点的过程,由机械能守恒定律得,12mv2=2mgr+12mv21,小物块做平抛运动时,落地点到轨道下端的距离x=v1t,t=4rg,联立解得,x=4v2g r-16r2,由数学知识可知,当4r=v22g时,x最大,即r=v28g,故选项B正确.18.【答案】C【解析】当粒子在磁场中运动半个圆周时,打到圆形磁场边界的位置距P点最远,则当粒子射入的速率为v 1,轨迹如图甲所示,设圆形磁场半径为R ,由几何知识可知,粒子运动的轨道半径为r 1=R cos60°=12R ;若粒子射入的速率为v 2,轨迹如图乙所示,由几何知识可知,粒子运动的轨道半径为r 2=R cos 30°=32R ;根据轨道半径公式r =mvqB 可知,v 2∶v 1=r 2∶r 1=3∶1,故选项C 正确.甲乙19.【答案】CD【解析】由行星运动的对称性可知,从P 经M 到Q 点的时间为12T 0,根据开普勒第二定律可知,从P 到M 运动的速率大于从M 到Q 运动的速率,可知从P 到M 所用的时间小于14T 0,选项A 错误;海王星在运动过程中只受太阳的引力作用,故机械能守恒,选项B 错误;根据开普勒第二定律可知,从P 到Q 阶段,速率逐渐变小,选项C 正确;海王星受到的万有引力指向太阳,从M 到N 阶段,万有引力对它先做负功后做正功,选项D 正确. 20.【答案】BC【解析】由Et 图象可知,导线框经过0.2 s 全部进入磁场,则速度v =l t =0.10.2 m/s=0.5 m/s ,选项B 正确;由图象可知,E =0.01 V ,根据E =Blv 得,B =E lv =0.010.1×0.5 T =0.2 T ,选项A 错误;根据右手定则及正方向的规定可知,磁感应强度的方向垂直于纸面向外,选项C 正确;在t =0.4 s 至t =0.6 s 这段时间内,导线框中的感应电流I =E R =0.010.005 A =2 A, 所受的安培力大小为F =BIl =0.2×2×0.1 N =0.04 N ,选项D 错误. 21.【答案】AD【解析】装置平面示意图如图所示.如图所示的状态,磁感线方向向上,若形成通路,线圈下边导 线中电流方向向左,受垂直纸面向里的安培力,同理,上边导线中电流受安培力垂直纸面向外,使线圈转动.当线圈上边导线转到下边时,若仍通路,线圈上、下边中电流方向与图示方向相比均反向,受安培力反向,阻碍线圈转动.若要线圈连续转动,则要求左、右转轴只能上一侧或下一侧形成通路,另一侧断路.故选A、D.22.【答案】(1)v A+12aΔt (2)52.1 16.6【解析】(1)设挡光片末端到达光电门的速度为v,则由速度时间关系可知:v=v A+aΔt,且v=v A+v 2联立解得:v=v A+12aΔt;(2)由图(c)可读出v A≈52.1 cm/s,图线的斜率k=12a=53.6-52.4--3cm/s2≈8.28 cm/s2,即a≈16.6cm/s2.23.【答案】(1)见【解析】图(2)①20 ②左③相等④2550(3)调节R1上的分压,尽可能使微安表接近满量程.【解析】(1)实物连线如图所示:(2)①滑动变阻器R1采用分压式接法,为了方便调节要选择阻值较小的滑动变阻器;②为了保护微安表,开始时将R1的滑片C滑到滑动变阻器的左端对应的位置;③将电阻箱R z的阻值置于2 500.0 Ω,接通S1;将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置;最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前后在BD中无电流流过,可知B与D所在位置的电势相等;④设滑片D 两侧电阻分别为R 21和R 22,由B 与D 所在位置的电势相等可知,R z1R 21=R μA R 22;同理,当R z 和微安表对调时,仍有R μA R 21=R z2R 22;联立两式解得,R μA =R z1R z2=2500.0×2601.0Ω=2550Ω(3)为了提高测量精度,应调节R 1上的分压,尽可能使微安表接近满量程.24.【答案】(1)v 20-v 212gs 0(2)s 1v 0+v 122s 20【解析】(1)设冰球的质量为m ,冰球与冰面之间的动摩擦因数为μ,由动能定理得 -μmgs 0=12mv 21-12mv 20①解得μ=v 20-v 212gs 0②(2)冰球到达挡板时,满足训练要求的运动员中,刚好到达小旗处的运动员的加速度最小.设这种情况下,冰球和运动员的加速度大小分别为a 1和a 2,所用的时间为t .由运动学公式得v 20-v 21=2a 1s 0③v 0-v 1=a 1t ④ s 1=12a 2t 2⑤ 联立③④⑤式得 a 2=s 1v 1+v 022s 20⑥25.【答案】(1)3∶1 (2)13H (3)mg2q【解析】(1)设小球M 、N 在A 点水平射出时的初速度大小为v 0,则它们进入电场时的水平速度仍然为v 0.M 、N 在电场中运动的时间t 相等,电场力作用下产生的加速度沿水平方向,大小均为a ,在电场中沿水平方向的位移分别为s 1和s 2.由题给条件和运动学公式得 v 0-at =0① s 1=v 0t +12at 2②s 2=v 0t -12at 2③联立①②③式得 s 1s 2=3④(2)设A 点距电场上边界的高度为h ,小球下落h 时在竖直方向的分速度为v y ,由运动学公式v 2y =2gh ⑤H =v y t +12gt 2⑥M 进入电场后做直线运动,由几何关系知v 0v y =s 1H ⑦联立①②⑤⑥⑦式可得 h =13H ⑧(3)设电场强度的大小为E ,小球M 进入电场后做直线运动,则 v 0v y =qE mg ⑨设M 、N 离开电场时的动能分别为E k1、E k2,由动能定理得 E k1=12m (v 20+v 2y )+mgH +qEs 1⑩ E k2=12m (v 20+v 2y )+mgH -qEs 2⑪ 由已知条件 E k1=1.5E k2⑫联立④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫式得 E =mg2q⑬ 33.[物理选修3-3]【答案】(1)ABD (2)(ⅰ)Vgρ0T0T b(ⅱ)Vgρ0T0T a(ⅲ)Vρ0T0(1T b-1T a)-m0【解析】(1)因为汽缸、活塞都是绝热的,隔板右侧是真空,所以理想气体在自发扩散的过程中,既不吸热也不放热,也不对外界做功.根据热力学第一定律可知,气体自发扩散前后,内能不变,选项A正确,选项C错误;气体被压缩的过程中,外界对气体做功,气体内能增大,又因为一定质量的理想气体的内能只与温度有关,所以气体温度升高,分子平均动能增大,选项B、D正确,选项E错误.(2)(ⅰ)设1个大气压下质量为m的空气在温度为T0时的体积为V0,密度为ρ0=mV0①在温度为T时的体积为V T,密度为ρ(T)=mV T②由盖-吕萨克定律得V0 T0=V T T③联立①②③式得ρ(T)=ρ0T0 T④气球所受到的浮力为F=ρ(T b)gV⑤联立④⑤式得F=Vgρ0T0 T b⑥(ⅱ)气球内热空气所受的重力为G=ρ(T a)Vg⑦联立④⑦式得G=Vgρ0T0 T a⑧(ⅲ)设该气球还能托起的最大质量为M,由力的平衡条件得Mg=F-G-m0g⑨联立⑥⑧⑨式得M=Vρ0T0(1T b-1T a)-m0⑩。
绝密★启用前2017 年一般高等学校招生全国一致考试(安徽卷)理科综合能力测试(物理)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷第 1 页至第 5 页,第Ⅱ卷第 6 页至第12 页。
全卷满分300 分,时间150 分钟。
考生注意事项:1、答题前,务必在试题卷,答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号,并仔细查对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与自己姓名、座位号能否一致。
务必在答题卡反面规定的地方填写姓名和座位号后两位。
2、答第Ⅰ卷时,每题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需变动,用橡皮擦洁净后,再选涂其余答案标号。
3、答第Ⅱ卷时,一定使用0.5 毫米的黑色墨水署名笔在答题卡上书写,要求字体工整、字迹清楚。
作图....题可先用铅笔在答题卡规定的地点绘出,确认后再用0.5 毫米的黑色墨水署名笔描清楚。
一定在题号所指示的...答题地区作答,高出答题地区书写的答案无效,在试题卷、底稿纸上答题无效。
............................4、考试结束后,务势必试题卷和答题卡一并上交。
第Ⅰ卷(选择题共 120 分)本卷共 20 小题,每题 6 分,共 120 分。
在每题给出的四个选项中,只有一项为哪一项切合题目要求的。
14.我国发射的“天宫一号”和“神州八号”在对接前,“天宫一号”的运转轨道高度为350km ,“神州八号”的运转轨道高度为 343km。
它们的运转轨道均视为圆周,则() B,(A)“天宫一号”比“神州八号”速度大(B)“天宫一号”比“神州八号”周期大(C)“天宫一号”比“神州八号”角速度大(D)“天宫一号”比“神州八号”加快度大G Mm v2m2r42【分析】由万有引力供给航天器做圆周运动的向心力得:r 2m m2 r ma n,所r T以 v GM 4 2 r 3GM GM。
而“天宫一号”y(m)、 T、r 3、 a nr GM r 2轨道半径 r天比“神州八号”轨道半径 r神大,故正确选项:B ox(m)15.一列简谐横波沿 x 轴正方向流传,在t= 0s 时波形如图 1 所示,图 1已知波速为 10m/s,则 t=0.1s 时正确的波形是图 2 中的()C,A .B.C.图 2【分析】由图 1 可得波长λ=,其周期T=λ/v=。
二、选择题:(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在给出的四个选项中,第14一18小题中只有一个选项符合题目要求,第19一21小题中有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分.有选错的得0分).14.关于原子物理学知识,下列说法正确的是A.玻尔将量子观念引人原子领城,成功地解释了所有原子的光谱规律B.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子C.将放射性物质放在超低温的环境下,将会大大减缓它的衰变进程D.铀核(U23892)衰变为铅核(Pb20682)的过程中.共有6个中子变成质子15.如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向人射后偏向A 极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是A.将变阻器滑动头P向右滑动B.将变阻器滑动头P向左滑动C.将极板间距离适当增大D. 将极板间距离适当减小16.研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时。
假设这种趋势会持续下去,地球的其它条件都不变,则未来与现在相比A.地球的第一宇宙速度变小B.地球赤道处的重力加速度变小C.地球同步卫星距地面的高度变小D.地球同步卫星的线速度变小17.如图.固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止.则A.在CD段时,A受三个力作用B.在DE段时,A可能受二个力作用C.在OE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上D.整个下滑过程中,A、B均处于失重状态18。
小铁块置于薄木板右端,薄木板放在光滑的水平地面上,铁块的质量大于木板的质量。
t=0时使两者获得等大反向的初速度开始运动,t=t1时铁块刚好到达木板的右端并停止相对运动,此时与开始运动时的位置相比较,下列示意图符合实际的是19。
一物块置于水平桌面上,一端系于物块的轻绳平行于桌面绕过光滑的轻质定滑轮,轻绳的另一端系一质量为M的杆,杆自然下垂.杆上穿有质量为m(m<M)的小环,如图所示,重力加速度大小为g、当小环以加速度a沿杆加速下滑时,物块仍保持静止.则物块受到桌面的摩擦力可能为A 。
2017年安徽省宣城市某校高考物理仿真模拟试卷一、选择题1. 下面叙述中正确的是( )A 根据玻尔理论,氢原子的核外电子不能吸收23eV 光子B 质子的发现核反应方程为:714N +24He →817O +11H C 83210Bi 的半衰期是5天,1000个83210Bi 经过10天后一定衰变了750个 D 结合能大的原子核,其比结合能也大,原子核相对不稳定2. 天舟一号飞船发射后进入高度约380公里预定轨道,将为运行高度393公里的天宫二号运送多种物资,下列说法正确的是( )A 天舟一号需要加速才能进入天宫二号轨道B 对接时,指挥中心发射和接收信号的雷达方向一直是不变的C 对接之后,可通过传送带将货物传送给天宫二号D 若己知地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,可求天舟一号的向心力3. 如图所示,P 物固定连接一轻弹簧静置在光滑水平面上,与P 质量相等的Q 物以初速度v 0向P 运动。
两物与弹簧始终在一条直线上,质量为m ,则( )A 到两物距离最近时,P 受到的冲量为mv 0B 到两物距离最近时,Q 的动能为mv 024C 到弹簧刚恢复原长时,P 受到的冲量为mv 0D 到弹簧刚恢复原长时,Q 的动能为mv 0244. 如图所示,根据电磁理论,半径为R 、电流强度为I 的环形电流中心处的磁感应强度大小B =k 1R ,其中k 为已知常量。
现有一半径为r ,匝数为N 的线圈,线圈未通电流时,加水平且平行于线圈平面,大小为B c 的匀强磁场小磁针指向在线圈平面内(不考虑地磁场),给线圈通上待测电流后,小磁针水平偏转了α角。
则( )A 待测电流在圆心O 处产生的磁感应强度B 0=B c sinα B 待测电流I x 的大小I x =B c r tanαkN C 仅改变电流方向,小磁针转向不会变化 D 仅改变电流大小可以使小磁针垂直于线圈平面5. 如图所示,平行板电容器与恒压电源连接,下极板接地,a 、b 是两极板中心,p 是a 、b 连线的中点,有一带电油滴恰好悬停于p 点.现让两极板分别绕着过a 、b 点并垂直于纸面的轴同时转过一小角度.不计转动时间,则从转动前到转动后的一小段时间内( )A 电容器的电容不变B p 点的电势不变C 带电油滴的电势能不变D 带电油滴的重力势能不变6. 矩形导线框abcd从某处自由下落ℎ的高度后,进入与线框平面垂直的匀强磁场,如图所示。
2017年全国高考物理二模试卷(新课标Ⅱ卷)二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题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.1.(6分)关于原子结构和原子核的结构,经过不断的实验探索,我们已经有了一定的认识,对于这个探索的过程,下列描述错误的是()A.卢瑟福根据α粒子轰击金箔时发生散射,提出了原子的核式结构模型B.为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型C.卢瑟福通过利用α粒子轰击铍原子核,最终发现了中子D.人类第一次实现的原子核的人工转变核反应方程是N+He→O+H.2.(6分)长途客运站的安检机中输送行李的水平传送带匀速转动,乘客把一袋面粉无初速度放在传送带上,在出安检机之前已经和传送带相对静止,结果在传送带上留下了一段白色的径迹,对此分析正确的是()A.传送带的速度越大,径迹越长B.面粉质量越大,径迹越长C.动摩擦因数越大,径迹越长D.释放的位置距离安检机越远,径迹越长3.(6分)工厂生产的某一批次小灯泡说明书上附有如图甲所示的电压随电流变化图象,乙图是该批次三个小灯泡连接而成的电路,三个灯泡均发光时电压表V2的示数为1V,下列说法正确的是()A.电压表V1的示数为2.0 VB.电流表A1的示数为0.60 AC.若灯泡L1短路,则电压表V2的示数为5.0 VD.电源的输出功率为0.90 W4.(6分)据美国宇航局消息,在距离地球40光年的地方发现了三颗可能适合人类居住的类地行星,假设某天我们可以穿越空间到达某一类地行星,测量以初速度10m/s竖直上抛一个小球可到达的最大高度只有1米,而其球体半径只有地球的一半,则其平均密度和地球的平均密度之比为(g=10m/s2)()A.5:2 B.2:5 C.1:10 D.10:15.(6分)如图所示,底角为θ=的圆锥体静止不动,顶端通过一根长为L=1m 的细线悬挂一个质量为m=1 kg的小球,细线处于张紧状态,若小球在水平面内做匀速圆周运动,角速度为ω的取值范围介于3rad/s到4rad/s之间,不计一切阻力,则细线拉力F可能等于()A.B.C.15 D.206.(6分)每到夜深人静的时候我们就会发现灯泡比睡觉前要亮,其原因在于大家都在用电时,用电器较多,利用下图模拟输电线路,开关的闭合或者断开模拟用户的变化,原线圈输入50Hz的220V交流电,则下列分析正确的是()A.定值电阻相当于输电线电阻B.开关闭合,灯泡L1两端电压升高C.开关闭合,原线圈输入功率增大D.开关断开,副线圈电压增大7.(6分)竖直平面内存在有匀强电场,一个质量为m,带电荷量为q的小球以初速度v0沿与竖直方向成θ斜向左上方沿直线运动,已知小球运动路径恰好在匀强电场的平面内,那么在小球发生位移L的过程中,下列分析正确的是()A.若小球做匀速直线运动,则电场强度E=B.若小球做匀加速直线运动,电场强度可能等于E=C.若小球运动过程电势能不变,则电场强度E=D.若小球运动过程电势能不变,则小球的动量变化量与速度反向8.(6分)长方形区域内存在有正交的匀强电场和匀强磁场,其方向如图所示,一个质量m带电荷量q的小球以初速度v0竖直向下进入该区域.若小球恰好沿直线下降,则下列选项正确的是()A.小球带正电B.场强E=C.小球做匀速直线运动D.磁感应强度B=三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13~16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(8分)光电门在测量物体的瞬时速度方面有得天独厚的优势,比如在探究加速度和力的关系时就省去了打点计时器分析纸带的不便,实验装置如图所示.(1)虽然少了计算的麻烦,却必须要测量遮光条的宽度,游标卡尺测量的结果如图所示,我们可以发现游标尺上每一分度与主尺上的最小刻度相差cm,遮光条宽度为cm.(2)某次实验过程中,已经得到AB之间的距离l和通过光电门的时间t和力传感器的示数F,若要完成探究目的,还需要满足的条件是.若要以F为横坐标,做出一条倾斜的直线来判断加速度和力成正比,那么纵坐标的物理量应该是(t2或).10.(6分)压敏电阻由在压力作用下发生形变进而导致电阻率发生变化的材料组成,为了探究某压敏材料的特性,有人设计了如下的电路,一电源电动势3V 内阻约为1Ω,两个电流表量程相同均为0.6A,一个电流表内阻r已知,另外一个电流表内阻较小但阻值未知.(1)电路图中哪个电流表的内阻r已知(A1或者A2)(2)在某一个压力测试下,两个电流表A1A2的读数分别为I1和I2,则压敏电阻的阻值R x=.(3)经过测试获得压敏电阻的阻值和压力的关系图如下所示,以竖直向下为正方向,则阻值和压力的关系式是.11.(15分)如图,水平边界的匀强磁场上方5m处有一个边长1m的正方形导线框从静止开始下落,已知线框质量为1kg,电阻为R=10Ω,磁感应强度为B=1T,当线框的cd边刚进入磁场时(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)若线框此时加速度等于0,则线框电阻应该变为多少欧姆.12.(18分)质量分别为2m和m的滑块1和滑块2通过一根细线拴接在压缩的弹簧两端,某一刻细线剪断后滑块1沿水平面向左运动,滑块2向右从斜面底端开始沿斜面向上运动,忽略滑块2沿斜面向上运动前的速度大小变化,当斜面倾角θ=时,滑块1和滑块2滑行的最大距离之比为:4,当倾斜角度变化时,滑块沿斜面滑行的最大距离也会随之变化.重力加速度为g,水平部分和斜面部分动摩擦因数相同.(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数;(2)假设滑块2的初速度为v0,当斜面倾角为多大时,滑块滑行的最大距离最小,最小值是多少?(二)选考题:共45分.请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答.如果多做,则每学科按所做的第一题计分.[物理--选修3-3](15分)13.(5分)下列说法中正确的是()A.绝对湿度大,相对湿度一定大B.对于一定质量的理想气体,当分子间的平均距离变大时,压强不一定变小C.密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大D.两个铁块用力挤压不能粘合在一起说明分子之间存在有斥力E.液体表面张力的作用是使液体表面收缩14.(10分)通电后汽缸内的电热丝缓慢加热,由于汽缸绝热使得汽缸内密封的气体吸收热量Q后温度由T1升高到T2,由于汽缸内壁光滑,敞口端通过一个质量m横截面积为S的活塞密闭气体.加热前活塞到汽缸底部距离为h.大气压用p0表示,①活塞上升的高度;②加热过程中气体的内能增加量.[物理--选修3-4](15分)15.下列说法中正确的是()A.利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光双缝干涉条纹间距D.我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去E.光的色散现象都是由于光的干涉现象引起的16.A和B是一列简谐横波上平衡位置相距x=3m的两个质点,某时刻,质点A 到达平衡位置正向上振动,而质点B刚刚从平衡位置开始起振,且二者之间只有一个波谷,经过时间t=0.6s质点B第一次到达波峰.①画出B刚开始起振时A、B两质点间的波形,并在图中标出B质点此时的振动方向;②求该波的可能波速大小.2017年全国高考物理二模试卷(新课标Ⅱ卷)参考答案与试题解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题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.1.(6分)关于原子结构和原子核的结构,经过不断的实验探索,我们已经有了一定的认识,对于这个探索的过程,下列描述错误的是()A.卢瑟福根据α粒子轰击金箔时发生散射,提出了原子的核式结构模型B.为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型C.卢瑟福通过利用α粒子轰击铍原子核,最终发现了中子D.人类第一次实现的原子核的人工转变核反应方程是N+He→O+H.【解答】解:A、卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型,故A正确;B、为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型,故B正确;C、查德威克在α粒子轰击铍核时实现了人工转变发现了中子,并获得诺贝尔物理奖.故C错误;D、卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,产生了氧的一种同位素﹣﹣氧17和一个质子,这是人类第一次实现的原子核的人工转变,该反应方程为N+He→O+H.故D正确;本题选择错误的,故选:C2.(6分)长途客运站的安检机中输送行李的水平传送带匀速转动,乘客把一袋面粉无初速度放在传送带上,在出安检机之前已经和传送带相对静止,结果在传送带上留下了一段白色的径迹,对此分析正确的是()A.传送带的速度越大,径迹越长B.面粉质量越大,径迹越长C.动摩擦因数越大,径迹越长D.释放的位置距离安检机越远,径迹越长【解答】解:根据牛顿第二定律得,面粉的加速度大小a=μg,设传送带的速度为v0,则面粉速度达到传送带速度时经历的时间t=,位移x1=,在这段时间内传送带的位移x2=v0t=,则相对位移,即径迹的长度△x=x2﹣x1=,与面粉的质量无关,传送带运动的速度越大,径迹越越长.动摩擦因数越大,径迹越小.故A正确,BCD错误.故选:A3.(6分)工厂生产的某一批次小灯泡说明书上附有如图甲所示的电压随电流变化图象,乙图是该批次三个小灯泡连接而成的电路,三个灯泡均发光时电压表V2的示数为1V,下列说法正确的是()A.电压表V1的示数为2.0 VB.电流表A1的示数为0.60 AC.若灯泡L1短路,则电压表V2的示数为5.0 VD.电源的输出功率为0.90 W【解答】解:AB、电压表V2的示数为1V,由U﹣I图象得到其电流为0.3A,故、两个灯泡的电流均为0.3A,干路电流为0.6A,再根据U﹣I图象得到电压为4V,故电压表V1的示数为4V,电流表A1的示数为0.60A,故A错误,B正确;C、若短路,总电阻减小,总电流增大,内电压增大,路端电压减小,电压表的示数小于5V,故C错误;D、路端电压为4V+1V=5V,干路电流为0.6A,故输出功率为P=UI=5×0.6=3.0W,故D错误;故选:B4.(6分)据美国宇航局消息,在距离地球40光年的地方发现了三颗可能适合人类居住的类地行星,假设某天我们可以穿越空间到达某一类地行星,测量以初速度10m/s竖直上抛一个小球可到达的最大高度只有1米,而其球体半径只有地球的一半,则其平均密度和地球的平均密度之比为(g=10m/s2)()A.5:2 B.2:5 C.1:10 D.10:1【解答】解:根据万有引力等于重力,有得==得:在类地行星表面,,故D正确,ABC错误;故选:D5.(6分)如图所示,底角为θ=的圆锥体静止不动,顶端通过一根长为L=1m 的细线悬挂一个质量为m=1 kg的小球,细线处于张紧状态,若小球在水平面内做匀速圆周运动,角速度为ω的取值范围介于3rad/s到4rad/s之间,不计一切阻力,则细线拉力F可能等于()A.B.C.15 D.20【解答】解:小球在水平面内做匀速圆周运动,所以,小球做匀速圆周运动的半径,角速度为ω的取值范围介于3rad/s到4rad/s之间,向心力为:,所以有:.对小球进行受力分析,如右图:则有:即所以,,即:.故BC正确,AD错误.故选:BC.6.(6分)每到夜深人静的时候我们就会发现灯泡比睡觉前要亮,其原因在于大家都在用电时,用电器较多,利用下图模拟输电线路,开关的闭合或者断开模拟用户的变化,原线圈输入50Hz的220V交流电,则下列分析正确的是()A.定值电阻相当于输电线电阻B.开关闭合,灯泡L1两端电压升高C.开关闭合,原线圈输入功率增大D.开关断开,副线圈电压增大【解答】解:A、家庭电路用电器之间为并联关系,用户较多时,并联支路增多,相当于开关闭合,而与之串联的定值电阻,实际是等效输电线的电阻,故A正确;B、开关闭合副线圈总电阻变小,总电流变大,定值电阻分电压增多,并联电压变小,即灯泡两端电压减小,故B错误;C、副线圈电压不变电流增大,副线圈电功率增大,根据能量守恒,原线圈电功率也增大,故C正确;D、原、副线圈匝数和电压成正比,由于匝数比值不变,原线圈输入电压也不变,所以副线圈电压不会变化,故D错误;故选:AC7.(6分)竖直平面内存在有匀强电场,一个质量为m,带电荷量为q的小球以初速度v0沿与竖直方向成θ斜向左上方沿直线运动,已知小球运动路径恰好在匀强电场的平面内,那么在小球发生位移L的过程中,下列分析正确的是()A.若小球做匀速直线运动,则电场强度E=B.若小球做匀加速直线运动,电场强度可能等于E=C.若小球运动过程电势能不变,则电场强度E=D.若小球运动过程电势能不变,则小球的动量变化量与速度反向【解答】解:A、若小球做匀速直线运动,则受力平衡,有Eq=mg,则,故A正确;B、若小球做匀加速直线运动,则电场力和重力的合力与初速度同向,必有Eq>mg,则,故B错误;CD、若小球运动过程中电势能不变,则电场力不做功,则电场力与速度方向垂直,重力分解为垂直于速度和沿速度的分量,重力垂直初速度方向的分力与电场力相等,则有mgsinθ=Eq,所以,小球合力等于重力沿速度方向的分量,与速度方向相反,以初速度方向为正方向,根据动量定理,有:I=﹣mgcosθ•t=△p<0,动量的变化量方向为负方向,则小球动量变化量与速度反向,故CD正确;故选:ACD8.(6分)长方形区域内存在有正交的匀强电场和匀强磁场,其方向如图所示,一个质量m带电荷量q的小球以初速度v0竖直向下进入该区域.若小球恰好沿直线下降,则下列选项正确的是()A.小球带正电B.场强E=C.小球做匀速直线运动D.磁感应强度B=【解答】解:A、若粒子带正电,电场力方向与电场线的方向相同,向右下方;洛伦兹力垂直于v0向左,同时重力的方向向下,则电场力、洛伦兹力和重力不可能平衡.若粒子带负电,电场力方向与电场线的方向相反,指向左上方,洛伦兹力垂直于v0向右,重力的方向竖直向下,则电场力、洛伦兹力和重力可能平衡.可知粒子带负电.故A错误.B、由A的分析可知,电场力沿竖直方向的分力与重力大小相等方向相反,则有:qE•sin45°=mg所以:E=.故B错误;C、粒子如果做匀变速运动,重力和电场力不变,而洛伦兹力变化,粒子不能沿直线运动,与题意不符,可知小球一定做匀速直线运动.故C正确.D、粒子在水平方向受到的洛伦兹力与电场力沿水平方向的分力大小相等,方向相反,则由平衡条件得:qvB=qEcosθ,联立解得:B=,故D正确;故选:CD三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13~16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(8分)光电门在测量物体的瞬时速度方面有得天独厚的优势,比如在探究加速度和力的关系时就省去了打点计时器分析纸带的不便,实验装置如图所示.(1)虽然少了计算的麻烦,却必须要测量遮光条的宽度,游标卡尺测量的结果如图所示,我们可以发现游标尺上每一分度与主尺上的最小刻度相差 0.005 cm ,遮光条宽度为 0.225 cm .(2)某次实验过程中,已经得到AB 之间的距离l 和通过光电门的时间t 和力传感器的示数F ,若要完成探究目的,还需要满足的条件是 A 位置必须由静止释放 .若要以F 为横坐标,做出一条倾斜的直线来判断加速度和力成正比,那么纵坐标的物理量应该是 (t 2或).【解答】解:(1)游标卡尺的精度为mm ,因此游标卡尺有20个小的等分刻度,游标尺上每一分度与主尺上的最小刻度相差0.05mm=0.005cm , 游标卡尺的主尺读数为2mm ,游标读数为0.05×5mm=0.25mm ,所以最终读数为:2mm +0.25mm=2.25mm=0.225cm .(2)实验时,将滑块从A 位置必须由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B 的时间t ,滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度.根据运动学公式得若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是遮光条到光电门的距离l .由题意可知,该实验中保持小车质量M 不变,因此有:v 2=2al ,v=,a=, 可得:=2••l ,解得:F=.故答案为:(1)0.005,0.225;(2)A位置必须由静止释放,.10.(6分)压敏电阻由在压力作用下发生形变进而导致电阻率发生变化的材料组成,为了探究某压敏材料的特性,有人设计了如下的电路,一电源电动势3V 内阻约为1Ω,两个电流表量程相同均为0.6A,一个电流表内阻r已知,另外一个电流表内阻较小但阻值未知.(1)电路图中哪个电流表的内阻r已知A1(A1或者A2)(2)在某一个压力测试下,两个电流表A1A2的读数分别为I1和I2,则压敏电阻的阻值R x=.(3)经过测试获得压敏电阻的阻值和压力的关系图如下所示,以竖直向下为正方向,则阻值和压力的关系式是R=﹣2F+16.【解答】解:(1)测压敏电阻阻值时应测出电阻两端电压,由图示电路图可知,压敏电阻与电流表A1并联,则需要知道电流表A1的内阻.(2)由图示电路图可知,待测电阻阻值:R X==.(3)由图示图象可知,R与F成线性关系,不妨设:R=kF+b,由图示图象可知:F=0N时R=16Ω,F=4.5N时R=7Ω,由此得:b=16,7=4.5k+b,解得:k=﹣2,则R 与F的关系式为:R=﹣2F+16.故答案为:(1)A1;(2);(3)R=﹣2F+16.11.(15分)如图,水平边界的匀强磁场上方5m处有一个边长1m的正方形导线框从静止开始下落,已知线框质量为1kg,电阻为R=10Ω,磁感应强度为B=1T,当线框的cd边刚进入磁场时(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)若线框此时加速度等于0,则线框电阻应该变为多少欧姆.【解答】解:(1)根据机械能守恒定律解得感应电动势E=BLv=1×1×10=10V(2)设线框电阻为R,则cd两点间的电势差大小为:(3)线框中电流线框cd边所受安培力加速度为0,所以合力为0,则得答:(1)线框中产生的感应电动势大小为10V;(2)cd两点间的电势差大小为7.5V;(3)若线框此时加速度等于0,则线框电阻应该变为1欧姆12.(18分)质量分别为2m和m的滑块1和滑块2通过一根细线拴接在压缩的弹簧两端,某一刻细线剪断后滑块1沿水平面向左运动,滑块2向右从斜面底端开始沿斜面向上运动,忽略滑块2沿斜面向上运动前的速度大小变化,当斜面倾角θ=时,滑块1和滑块2滑行的最大距离之比为:4,当倾斜角度变化时,滑块沿斜面滑行的最大距离也会随之变化.重力加速度为g,水平部分和斜面部分动摩擦因数相同.(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数;(2)假设滑块2的初速度为v0,当斜面倾角为多大时,滑块滑行的最大距离最小,最小值是多少?【解答】解:(1)设细线剪断后滑块1和滑块2的速度大小分别为v1和v2.取向左为正方向,由动量守恒定律得:2mv1﹣mv2=0解得v1:v2=1:2对滑块1和滑块2滑行的过程,分别由动能定理得:﹣μ•2mgs1=0﹣×2mv12.﹣(mgsinθ+μmgcosθ)s2=0﹣mv22.据题有s1:s2=:4.联立解得μ=(2)对滑块2在斜面上上滑的过程,运用动能定理得:﹣(mgsinθ+μmgcosθ)s=0﹣mv02.得s==其中tanα=μ,则得α=30°由数学知识可知:当θ+α=90°,即θ=60°时滑块滑行的最大距离最小,最小值是s min==答:(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数是;(2)假设滑块2的初速度为v0,当斜面倾角为60°时,滑块滑行的最大距离最小,最小值是.(二)选考题:共45分.请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答.如果多做,则每学科按所做的第一题计分.[物理--选修3-3](15分)13.(5分)下列说法中正确的是()A.绝对湿度大,相对湿度一定大B.对于一定质量的理想气体,当分子间的平均距离变大时,压强不一定变小C.密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大D.两个铁块用力挤压不能粘合在一起说明分子之间存在有斥力E.液体表面张力的作用是使液体表面收缩【解答】解:A、对于不同的压强和温度,饱和蒸汽压不同,故绝对湿度大时相对湿度不一定大,故A错误;B、当分子间的平均距离变大时,气体的体积增大,根据理想气体状态方程可知,若气体的温度同时升高,则压强不一定减小;故B正确;C、密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,根据理想气体状态方程可知体积不变温度升高时,气体的压强增大,所以,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大,故C正确;D、两个铁块用力挤压不能粘合在一起说明分子之间存在有引力,故D错误;E、作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力,液体表面张力的作用是使液体表面收缩,故E正确;故选:BCE14.(10分)通电后汽缸内的电热丝缓慢加热,由于汽缸绝热使得汽缸内密封的气体吸收热量Q后温度由T1升高到T2,由于汽缸内壁光滑,敞口端通过一个质量m横截面积为S的活塞密闭气体.加热前活塞到汽缸底部距离为h.大气压用p0表示,①活塞上升的高度;②加热过程中气体的内能增加量.【解答】解:①设温度为t2时活塞与容器底部相距h2.因为气体做等压变化,由盖吕萨克定律有:=得:=解得:活塞上升了:△h=h′﹣h=②气体对外做功为:W=pS•△h=(p0+)•S•=(p0S+mg)由热力学第一定律可知:△U=Q﹣W=Q﹣(p0S+mg).答:①这段时间内活塞上升的距离是.②这段时间内气体的内能变化了Q﹣(p0S+mg)[物理--选修3-4](15分)15.下列说法中正确的是()A.利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光双缝干涉条纹间距D.我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去E.光的色散现象都是由于光的干涉现象引起的【解答】解:A、利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易发生衍射,则更容易绕过障碍物.故A正确;B、拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减小玻璃的反射光的强度.故B错误;C、根据△x=λ,知双缝干涉条纹间距与光的波长成正比.虽然红光的波长比紫光长,但由于实验条件不一定相同,所以紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光双缝干涉条纹间距.故C正确;D、根据多普勒效应可知,在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去.故D正确;E、色散现象可以由光的折射现象引起.故E错误.故选:ACD16.A和B是一列简谐横波上平衡位置相距x=3m的两个质点,某时刻,质点A 到达平衡位置正向上振动,而质点B刚刚从平衡位置开始起振,且二者之间只有一个波谷,经过时间t=0.6s质点B第一次到达波峰.①画出B刚开始起振时A、B两质点间的波形,并在图中标出B质点此时的振动方向;②求该波的可能波速大小.【解答】解:①B刚开始起振时,A由平衡位置正向上振动,故波由A传向B,且二者之间只有一个波谷,那么,若AB间无波峰,则波形如图所示:,质点B向下振动;若AB间有波峰,则波形如图所示:,质点B向上振动;②经过时间t=0.6s质点B第一次到达波峰,故若AB间无波峰,则波长λ=2x=6m,周期,故波速;若AB间有波峰,则波长λ=x=3m,周期,故波速;答:②该波的波速大小可能为7.5m/s或1.25m/s.。
2017年安徽省宣城市高考物理二模试卷一、选择题:(本题共8小题,每小题6分,共48分.在给出的四个选项中,第1一5小题中只有一个选项符合题目要求,第6一8小题中有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分.有选错的得0分).1.(6分)关于原子物理学知识,下列说法正确的是()A.玻尔将量子观念引人原子领城,成功地解释了所有原子的光谱规律B.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子C.将放射性物质放在超低温的环境下,将会大大减缓它的衰变进程D.铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中.共有6个中子变成质子2.(6分)如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向入射后偏向A极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是()A.将变阻器滑动头P向右滑动B.将变阻器滑动头P向左滑动C.将极板间距离适当增大D.将极板间距离适当减小3.(6分)研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其它条件都不变,则未来与现在相比()A.地球的第一宇宙速度变小B.地球赤道处的重力加速度变小C.地球同步卫星距地面的高度变小D.地球同步卫星的线速度变小4.(6分)如图,固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,则()A.在CD段时,A受三个力作用B.在DE段时,A可能受三个力作用C.在DE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上D.整个下滑过程中,A、B均处于失重状态5.(6分)小铁块置于薄木板右端,薄木板放在光滑的水平地面上,铁块的质量大于木板的质量.t=0时使两者获得等大反向的初速度开始运动,t=t1时铁块刚好到达木板的左端并停止相对滑动,此时与开始运动时的位置相比较,如图所示符合实际的是()A. B.C.D.6.(6分)一物块置于水平桌面上,一端系于物块的轻绳平行于桌面绕过光滑的轻质定滑轮,轻绳的另一端系一质量为M的杆,杆自然下垂,杆上穿有质量为m(m<M)的小环,如图所示.重力加速度大小为g.当小环以加速度a沿杆加速下滑时,物块仍保持静止,则物块受到桌面的摩擦力可能为()A.Mg B.(M+m)g C.(M+m)g﹣Ma D.(M+m)g﹣ma7.(6分)如图甲所示,水平面上的平行导轨MN、PQ上放着两根光滑的导体捧ab、cd,两棒间用绝缘丝线系住;已知平行导轨MN、PQ间距为L1,导体棒ab、cd间距为L2,导体电阻可忽略,每根导体捧在导轨之间的电阻为R;开始时匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B随时间t的变化如图乙所示.则以下说法正确的是()A.在0~t0时间内回路电流方向是abdcaB.在t0时刻回路中产生的感应电动势E=C.在0~t0时间内导体棒中电流为D.在时刻绝缘丝线所受拉力为8.(6分)如图所示,等腰直角三角形abc区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.三个相同的带电粒子从b点沿bc方向分别以速度v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1:t2:t3=3:3:1.直角边bc的长度为L,不计粒子的重力,下列说法正确的是()A.三个速度的大小关系一定是v1=v2<v3B.三个速度的大小关系可能是v2<v1<v3C.粒子的比荷D.粒子的比荷二、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第9一12题为必考题.每道试题考生必须作答.第13一16题为选考题,考生根据要求作答)(一)必考题9.(6分)如图(甲)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H >>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:(1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d=mm.(2)小球经过光电门B时的速度表达式为.(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:时,可判断小球下落过程中机械能守恒.10.(9分)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)B.电流表A1(量程0﹣3mA,内阻R g1=10Ω)C.电流表A2(量程0﹣0.6A,内阻R g2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0﹣20Ω,10A)E.滑动变阻器R2(0﹣200Ω,1A)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中合理的是图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选(填写器材名称前的字母序号),这是因为若选另一个变阻器,(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I 1远远小于I2,则由图线可得电动势E=V,内阻r=Ω.(结果保留2位有效数字)11.(14分)如图所示,MN、PQ两平行光滑水平导轨分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端连接定值电阻R,质量M=2kg的cd绝缘杆静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场.现另有质量m=1kg的ab金属杆以初速度v0=12m/s水平向右与cd绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,cd绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计其它电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,取g=10m/s2,求:(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v(可用根式表示);(2)电阻R产生的焦耳热Q.12.(18分)如图所示的平行板器件中,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面向里,电场强度E1=1.0×105V/m,PQ 为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内,有一边界AO、与y轴的夹角∠AOy=45°,该边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,边界线的下方有竖直向上的匀强电场,电场强度E2=5.0×105V/m.一束带电荷量q=8.0×10﹣19C、质量m=8.0×10﹣26Kg的正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.4m)的Q点垂直y轴射入磁场区,多次穿越边界线OA.离子重力不计,求:(1)离子在平行板间运动的速度;(2)离子进入磁场中时做圆周运动的轨道半径r;(3)研究离子运动的轨迹,试求出离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间;(4)离子第四次穿越边界线OA的位置坐标.【物理3一3】(15分)13.(5分)下列说法正确的是()A.布朗运动就是液体分子的运动B.碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力作用C.小昆虫水黾可以在水面上自由行走,是由于液体表面张力作用D.给物体加热,物体的内能不一定增加E.机械能可以全部转化为内能,也可以将内能全部转化为机械能14.(10分)如图所示,下端封闭且粗细均匀的“7”型细玻璃管,竖直部分长l=50cm,水平部分足够长,左边与大气相通,当温度t1=27℃时,竖直管内有一段长为h=10cm的水银柱,封闭着一段长为l1=30cm的空气柱,外界大气压始终保持P0=76cmHg,设0℃为273K,试求:①被封闭气柱长度为l2=40cm时的温度t2;②温宿升高至t3=177℃时,被封闭空气柱的长度l3.【物理3一4】(15分)15.一列简谐横波沿x轴正方向传播,质点P在t=0时和t=2s时的振动状态完全相同,某时刻波形图如图所示,Q是x=5m处的质点,下列说法正确的是()A.质点P在t=1s末一定向y轴正方向振动B.这列简谐波的振幅为10cmC.这列简谐波传播的周期可能是3sD.P、Q两质点的位移相同时,速度一定不同E.这列简谐波在该介质中的传播速度可能为12m/s16.如图所示,半径为R,球心为O的玻璃半球置于半径为R的上端开口的薄圆筒上,一束单色光a沿竖直方向从B点射入半球表面,OB与竖直方向夹角为60°,经两次折射后,出射光线与BO连线平行,求:①玻璃的折射率;②光射在圆柱体侧面C点到半球下表面的距离CD.2017年安徽省宣城市高考物理二模试卷参考答案与试题解析一、选择题:(本题共8小题,每小题6分,共48分.在给出的四个选项中,第1一5小题中只有一个选项符合题目要求,第6一8小题中有多个选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分.有选错的得0分).1.(6分)关于原子物理学知识,下列说法正确的是()A.玻尔将量子观念引人原子领城,成功地解释了所有原子的光谱规律B.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子C.将放射性物质放在超低温的环境下,将会大大减缓它的衰变进程D.铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中.共有6个中子变成质子【解答】解:A、玻尔将量子观念引人原子领城,成功地解释了氢原子光谱规律,但是不能解释所有原子的光谱规律,故A错误.B、原子核发生一次β衰变,原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,与核外电子无关,故B错误.C、半衰期由原子核内部因素决定,与温度无关,故C错误.D、铀核(U)衰变为铅核(Pb)的过程中.电荷数少10,质量数少32,可知经历了8次α衰变,6次β衰变,每经过1次β衰变,有一个中子转变为质子,则有6个中子变成质子,故D正确.故选:D.2.(6分)如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向入射后偏向A极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是()A.将变阻器滑动头P向右滑动B.将变阻器滑动头P向左滑动C.将极板间距离适当增大D.将极板间距离适当减小【解答】解:根据电路图可知:A板带正电,B板带负电,所以电子束受到电场=Ee=力的方向向上,大小F电洛伦兹力方向向下,F=Bev电子向上偏,说明电场力大于洛伦兹力,要使电子束沿射入方向做直线运动,则要电场力等于洛伦兹力,所以要减小电场力.A、B、将变阻器滑动头P向右或向左移动时,电容器两端电压不变,电场力不变,故A错误,B错误;C、将极板间距离适当增大时,F电减小,满足要求,故C正确;D、将极板间距离适当减小时,F电增大,不满足要求,故D错误.故选:C3.(6分)研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时.假设这种趋势会持续下去,地球的其它条件都不变,则未来与现在相比()A.地球的第一宇宙速度变小B.地球赤道处的重力加速度变小C.地球同步卫星距地面的高度变小D.地球同步卫星的线速度变小【解答】解:A、地球的第一宇宙速度,就是近地卫星的运行速度,根据引力提供向心力:=,得v=,故地球的第一宇宙速度不变.故A错误.B、赤道上的物体受到的重力等于万有引力减去向心力,,因为T 变大,向心力变小,故重力变大,即地球赤道处的重力加速度变大,故B错误.C、地球同步卫星由万有引力提供圆周运动向心力,据,得,由此可知,地球自转在逐渐变慢,即同步卫星的周期T增大,轨道半径r增大,距地面的高度变大,故C错误.D、万有引力提供圆周运动向心力,得,由此可知,轨道半径r变大,卫星的线速度变小,故D正确.故选:D.4.(6分)如图,固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止,则()A.在CD段时,A受三个力作用B.在DE段时,A可能受三个力作用C.在DE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上D.整个下滑过程中,A、B均处于失重状态【解答】解:A、在CD段,整体的加速度为:a==gsinθ,隔离对A分析,有:m A gsinθ+f A=m A a,解得:f A=0,可知A受重力和支持力两个力作用.故A错误.B、设DE段物块与斜面间的动摩擦因数为μ,在DE段,整体的加速度为:a==gsinθ﹣μgcosθ,隔离对A分析,有:m A gsinθ+f A=m A a,解得:f A=﹣μm A gcosθ,方向沿斜面向上.若匀速运动,A受到静摩擦力也是沿斜面向上,所以A一定受三个力.故B错误,C正确.D、整体下滑的过程中,CD段加速度沿斜面向下,A、B均处于失重状态.在DE段,可能做匀速直线运动,不处于失重状态.故D错误.故选:C.5.(6分)小铁块置于薄木板右端,薄木板放在光滑的水平地面上,铁块的质量大于木板的质量.t=0时使两者获得等大反向的初速度开始运动,t=t1时铁块刚好到达木板的左端并停止相对滑动,此时与开始运动时的位置相比较,如图所示符合实际的是()A. B.C.D.【解答】解:开始时两者具有等大反向的初速度,由于铁块的质量大于木板的质量,所以系统的总动量水平向左,根据动量守恒定律知,当两物体相对静止时共同速度水平向左,而且在速度达到相等前,小铁块一直向左运动,所以两者速度相等时,小铁块在初位置的左侧.设铁块和木板的质量分别为m和M,木板的长度为L.铁块与木板间的摩擦力大小为L,在此过程中铁块对地的位移为x,根据动量守恒定律得mv0﹣Mv0=(M+m)v根据能量守恒定律得fL=(m+M)v02﹣(M+m)v2=对铁块,由动能定理得﹣fx=mv2﹣mv02=﹣=﹣•对比可得x<L.故A正确,BCD错误.故选:A6.(6分)一物块置于水平桌面上,一端系于物块的轻绳平行于桌面绕过光滑的轻质定滑轮,轻绳的另一端系一质量为M的杆,杆自然下垂,杆上穿有质量为m(m<M)的小环,如图所示.重力加速度大小为g.当小环以加速度a沿杆加速下滑时,物块仍保持静止,则物块受到桌面的摩擦力可能为()A.Mg B.(M+m)g C.(M+m)g﹣Ma D.(M+m)g﹣ma【解答】解:对m,根据牛顿第二定律有:mg﹣f=ma对M:T=Mg+f'f=f'联立解得:T=Mg+mg﹣ma对物块,受力平衡有:f''=T=Mg+mg﹣ma,故C错误,D正确;当a=g时,T=Mg,故A正确,B错误;故选:AD7.(6分)如图甲所示,水平面上的平行导轨MN、PQ上放着两根光滑的导体捧ab、cd,两棒间用绝缘丝线系住;已知平行导轨MN、PQ间距为L1,导体棒ab、cd间距为L2,导体电阻可忽略,每根导体捧在导轨之间的电阻为R;开始时匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B随时间t的变化如图乙所示.则以下说法正确的是()A.在0~t0时间内回路电流方向是abdcaB.在t0时刻回路中产生的感应电动势E=C.在0~t0时间内导体棒中电流为D.在时刻绝缘丝线所受拉力为【解答】解:A、0~时间内磁感应强度减小,根据楞次定律,回路内产生的感应电流方向为顺时针方向,即电流方向是acdba,故A错误;B、由图乙可知,磁感应强度的变化率,回路面积S=,在时刻回路中产生的感应电动势,故B错误;C、0~时间内回路中产生的感应电流大小,故C正确;D、在时刻绝缘丝线所受拉力为=,故D正确;故选:CD8.(6分)如图所示,等腰直角三角形abc区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.三个相同的带电粒子从b点沿bc方向分别以速度v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1:t2:t3=3:3:1.直角边bc的长度为L,不计粒子的重力,下列说法正确的是()A.三个速度的大小关系一定是v1=v2<v3B.三个速度的大小关系可能是v2<v1<v3C.粒子的比荷D.粒子的比荷【解答】解:AB、速度为v1 v2的粒子从ab边穿出,则偏转角为90°,但两者的速度大小关系不定,但其半径一定比速度为v3的粒子半径小,由半径公式,则v3一定大于v1和v2,所以选项A错误,选项B正确.C、由于速度为v1的粒子偏转90°,则t1=,于是,所以选项C错误.D、对速度为v3的粒子偏转30°,画出运动轨迹如图所示,由几何关系知:r3tan15°+r3tan15°cos30°=L,所以r3=,而r3=,联立得到:=,所以选项D正确.故选:BD二、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第9一12题为必考题.每道试题考生必须作答.第13一16题为选考题,考生根据要求作答)(一)必考题9.(6分)如图(甲)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H >>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:(1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d=7.25mm.(2)小球经过光电门B时的速度表达式为.(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图(丙)所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:时,可判断小球下落过程中机械能守恒.【解答】解:(1)游标卡尺的主尺读数为7mm,游标读数为0.05×5mm=0.25mm,则小球的直径d=7.25mm.(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,小球在B处的瞬时速度;(3)小球下落过程中重力势能的减小量为mgH0,动能的增加量,若机械能守恒,有:,即.故答案为:(1)7.25 (2),(3).10.(9分)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:A.待测的干电池(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω)B.电流表A1(量程0﹣3mA,内阻R g1=10Ω)C.电流表A2(量程0﹣0.6A,内阻R g2=0.1Ω)D.滑动变阻器R1(0﹣20Ω,10A)E.滑动变阻器R2(0﹣200Ω,1A)F.定值电阻R0(990Ω)G.开关和导线若干(1)某同学设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中合理的是b 图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选D(填写器材名称前的字母序号),这是因为若选另一个变阻器,在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显(2)图乙为该同学根据(1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I 1﹣I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数),为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E= 1.5V,内阻r=0.8Ω.(结果保留2位有效数字)【解答】解:(1)上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,将电流表G串联一个电阻,可以改装成较大量程的电压表.(a)、(b)两个参考实验电路,其中合理的是b,因为电源的内阻较小,所以应该采用较小最大值的滑动变阻器,有利于数据的测量和误差的减小.滑动变阻器应选D;若选择大电阻,则在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显(2)根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压U=I1(990+10)=1000I1,根据图象与纵轴的交点得电动势E=1.47mA×1000Ω=1.47V=1.5V;由图可知当电流为0.45A时,电压为1.1V,则由闭合电路欧姆定律可知:r==0.8Ω;故答案为:(1 )b D;在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显;(2)1.5,0.811.(14分)如图所示,MN、PQ两平行光滑水平导轨分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端连接定值电阻R,质量M=2kg的cd绝缘杆静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场.现另有质量m=1kg的ab金属杆以初速度v0=12m/s水平向右与cd绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,cd绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计其它电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,取g=10m/s2,求:(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v(可用根式表示);(2)电阻R产生的焦耳热Q.【解答】解:(1)cd杆恰好通过半圆轨道最高点,在最高点,由牛顿第二定律得:Mg=M,解得:v=m/s;(2)cd杆从水平轨道到圆轨道最高点过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律得:Mv cd2=Mv2+Mg•2r,两棒碰撞过程动量守恒,以ab棒的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=Mv cd+mv ab,由能量守恒定律得:Q=mv ab2,解得:Q≈1.96J;答:(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v=m/s;(2)电阻R产生的焦耳热为1.96J.12.(18分)如图所示的平行板器件中,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面向里,电场强度E1=1.0×105V/m,PQ 为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内,有一边界AO、与y轴的夹角∠AOy=45°,该边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,边界线的下方有竖直向上的匀强电场,电场强度E2=5.0×105V/m.一束带电荷量q=8.0×10﹣19C、质量m=8.0×10﹣26Kg的正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.4m)的Q点垂直y轴射入磁场区,多次穿越边界线OA.离子重力不计,求:(1)离子在平行板间运动的速度;(2)离子进入磁场中时做圆周运动的轨道半径r;(3)研究离子运动的轨迹,试求出离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间;(4)离子第四次穿越边界线OA的位置坐标.【解答】解:(1)离子在两极板间受电场力、洛伦兹力作用做直线运动,故受力平衡,即qE1=B1vq,所以,离子在平行板间运动的速度;(2)离子进入磁感应强度为B2的磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力做向心力,故有,所以,离子进入磁场中时做圆周运动的轨道半径;(3)粒子在磁场中运动的周期;由几何关系可得:粒子第一次穿过OA边界时速度方向竖直向下,粒子在磁场中转过90°中心角,运动时间;离子过C点速度方向竖直向下,平行于电场线进入电场做匀变速直线运动,加速度;故粒子在电场中运动到返回边界上的时间;所以离子从进入磁场到第二次穿越边界OA所用时间;(4)由几何关系及粒子运动半径,根据粒子运动规律可得:粒子从电场回到边界OA上时速度方向竖直向上,所以,粒子在磁场中转过90°后第三次经过OA 时速度水平向右,然后粒子在电场中做类平抛运动到OA边界上,故粒子运动轨迹如图所示,,根据几何关系可知:离子第一、二次穿越边界线OA的位置C点的坐标为(0.2m,0.2m);离子从C点以竖直向上的速度垂直进入磁场做匀速直线运动,恰好完成圆弧后以水平向右的速度从D点离开磁场进入电场,故离子第三次穿越边界OA时D点坐标为(0.4m,0.4m);离子垂直进入电场做类平抛运动,设垂直电场线位移为x,沿电场线位移y,则有:,x=vt3,;所以,,所以,x=y=0.1m;所以第四次穿越边界的E点,坐标为(0.5m,0.5m);答:(1)离子在平行板间运动的速度为5×105m/s;(2)离子进入磁场中时做圆周运动的轨道半径r为0.2m;(3)研究离子运动的轨迹,离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间为8.28×10﹣7s;(4)离子第四次穿越边界线OA的位置坐标为(0.5m,0.5m).【物理3一3】(15分)13.(5分)下列说法正确的是()A.布朗运动就是液体分子的运动B.碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力作用C.小昆虫水黾可以在水面上自由行走,是由于液体表面张力作用D.给物体加热,物体的内能不一定增加E.机械能可以全部转化为内能,也可以将内能全部转化为机械能【解答】解:A、布朗运动是固体颗粒的运动,间接反映了液体分子的无规则运动,故A错误;B、碎玻璃不能拼合在一起,是由于多数分子间的距离大于分子直径的10倍以上,分子力的合力很小,不足以克服外力,所以,碎玻璃不能拼合在一起,不能说明分子间斥力作用,故B错误;C、小昆虫水黾可以站在水面上是由于液体表面张力的缘故,故C正确;D、给物体加热,物体吸热的同时可能对外做功,故物体的内能不一定增加,故D正确;E、根据热力学第二定律,机械能可以全部自发地转化为内能,但将内能全部转化为机械能需要引起其它变化,故E正确;故选:CDE14.(10分)如图所示,下端封闭且粗细均匀的“7”型细玻璃管,竖直部分长l=50cm,水平部分足够长,左边与大气相通,当温度t1=27℃时,竖直管内有一段长为h=10cm的水银柱,封闭着一段长为l1=30cm的空气柱,外界大气压始终保持P0=76cmHg,设0℃为273K,试求:①被封闭气柱长度为l2=40cm时的温度t2;②温宿升高至t3=177℃时,被封闭空气柱的长度l3.【解答】解:①气体在初状态时:,,时,,水银柱上端刚好到达玻璃管拐角处,,气体做等圧。