【精编】2017年北京市房山区高考物理二模试卷与解析
- 格式:doc
- 大小:575.04 KB
- 文档页数:23
2016-2017学年北京市三区高三二模物理试卷一、单选题1. 下列说法正确的是A. 液体分子的无规则运动称为布朗运动B. 物体从外界吸收热量,其内能一定增加C. 物体温度升高,其中每个分子热运动的动能均增大D. 气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击【答案】D【解析】试题分析:液体分子的无规则运动不能称为布朗运动,因为布朗运动不是液体分子运动的直接反映,而是液体分子对花粉颗粒的无规则碰撞所反映出来的现象,故选项A错误;物体从外界吸收热量,如果它再对外做功,则其内能不一定增加,选项B错误;物体温度升高,分子的平均动能增大,而不是其中每个分子热运动的动能均增大,选项C错误;气体压强产生的原因是大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击,选项D正确。
考点:分子动理论,内能,温度及压强的微观含义。
2. 一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波,波的周期为2s。
某时刻波形如图所示。
下列说法正确的是A. 这列波的振幅为4cmB. 这列波的波速为6m/sC. x = 4m处的质点振动周期为4sD. 此时x = 8m处的质点沿y轴负方向运动【答案】D【解析】试题分析:由图可知,该波的振幅为2cm,选项A错误;因为它的波长为8m,其周期为2s,故传播速度为4m/s,选项B错误;波中任意质点的振动周期与波的周期相等,故它们都是2s,选项C错误;由于波沿x轴正方向传播,故x = 8m处的质点沿y轴负方向运动,选项D正确。
考点:机械振动与机械波。
3.如图所示为两个等量异号点电荷所形成电场的一部分电场线,P、Q是电场中的两点。
下列说法正确的是()A. P点场强比Q点场强大B. P点电势比Q点电势低C. 电子在P点的电势能比在Q点的电势能小D. 电子从P沿直线到Q的过程中所受电场力恒定不变【答案】C【解析】试题分析:由图可知,P点周围的磁感线比Q点稀疏,故P点的场强比Q点小,选项A错误;由电场线的方向可知,电场由P到Q,而电势沿电场线方向是降低的,故P点电势高于Q点电势,选项B错误;那么电子是负电荷,电子在P点的电势能小于在Q点的电势能,选项C正确;由于P到Q间的电场强度是变化的,故电子从P沿直线到Q的过程中所受电场力是变化的,选项D错误。
房山区2016-2017学年度第二学期终结性检测试卷高二物理(时间120分钟)―、单项选择题(每小题4分,共56分)1.在简谐运动中,振子每次经过同一位置时,下列各组描述振动的物理量总是相同的是A. 速度、加速度、动能B. 动能、冋复力、对平衡位置的位移C. 加速度、速度、势能D. 速度、动能、回复力2. 一束光线从空气射向折射率为1.5的玻璃内,人射角为45o下面光路图中正确的是3. 在观察布朗运动时,从微粒在A点开始计时,每隔30s记下微粒的一个位置,得到B、C、D、E、F、G等点,然后用直线依次连接,如图所示,则下列说法正确的是A. 图中记录的是分子无规则运动的情况B. 图中记录的是微粒做布朗运动的轨迹C. 微粒在前30s内的位移大小一定等于AB的长度D. 微粒在75s末时的位置一定在CD的连线上,但不可能在CD中点4. 右图所示,A、B两物体组成弹簧振子,在振动过程中,A、B始终保持相对静止,下列给定的四幅图中能正确反映振动过程中物体A所受摩擦力F f与振子对平衡位置位移x关系的图线为5. 对于电场中A、B两点,下列说法正确的是A. A、B两点间的电势差等于将正电荷从A点移到B点静电力所做的功B.将1C 正电荷从A 点移到B 点,静电力做1J 的功,这两点间的电势差为1 VC.由电势差的定义式AB AB WU q = 可知:AB 两点间的电势差U AB 与静电力做功W AB成正比,与移动电荷的电荷量q 成反比D.若电荷从A 点移到B 点的过程中除受静电力外,还受其它力的作用,则电荷电势能的变化就不等于静电力所做的功6. 采用油膜法估测分子的直径,先将油酸分子看成球形分子,再把油膜看成单分子油膜,在实验时假设分子间没有间隙。
实验操作时需要测量的物理量是 A. 1滴油酸的质量和它的密度 B. 1滴油酸的体积和它的密度 C. 油酸散成油膜的面积和油酸的密度 D. 1滴油酸的体积和它散成油膜的最大面积7. 在如图所示的四种电场中,分别标记有a 、b 两点。
13.下列说法中正确的是 A .物体的温度升高时,其内部每个分子热的动能都一定增大 B .气体的压强越大,单位体积内气体的分子个数一定越多 C .物体的温度越高,其内部分子的平均动能就一定越大 D .分子间距离减小,分子间的引力和斥力都一定减小 14.下列说法中正确的是A .水面漂浮的无色薄油膜在阳光照射下出现彩色条纹,这是光的干涉现象B .若用X 射线照射某金属板能发生光电效应,则用紫外线照射该金属板也一定能发生C .在相同条件下,γ射线与可见光相比更容易产生明显的衍射现象D .太阳光谱中有一些清晰的暗线,这说明太阳中缺少与这些暗线对应的元素15.下列说法中正确的是A .天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的B .氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的C .汤姆孙通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构D .卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中16.如图1甲所示为一列简谐横波在t =10s 时波的图象,P 为介质中的一个质点。
图1乙是质点P 的振动图象,那么该波的传播速度v 和传播方向是A .v =1.0m/s ,沿x 轴负方向B .v =0.5m/s ,沿x 轴负方向C .v =0.5m/s ,沿x 轴正方向D .v =1.0m/s ,沿x 轴正方向 17.如图2所示为一理想变压器,原线圈接在一输出电压为u =U 0sin ωt 的交流电源两端。
电路中R 0为定值电阻, V 1、V 2为理想交流电压表, A为理想交流电流表,导线电阻不计。
现使滑动变阻器R 的滑动触头P 向上滑动,则下列说法中正确的是 A .A 的示数变小 B .V 2的示数变小C .V 1与V 2示数的比值变大D .R 0消耗的电功率变大18.2016年10月19日,“神舟十一号”飞船与“天宫二号”实验室实现自动交会对接,形成的“天神组合体”开始了长达30天的组合飞行,再一次创造了中国载人航天的新纪录。
高三物理二模参考答案与评分标准13.C 14.A 15.B 16.C 17.A 18.B 19.D 20.D21.(18分)(1)①ACD (3分)(答对一项给一分,有答错的得0分)②变大(2分),9∶4(3分)(2)①AC (2分) ②21.0(21同样得分),1.9×102(190同样得分)(各2分)③BAD (2分) ④AC (2分)22.(16分)(1)设小孩经过O 点时的速度大小为v 0,由机械能守恒定律有2012mgh mv =…………………………………………………………………(3分)解得:08.0m/s v =……………………………………………………(3分)(2)碰撞过程中小孩和家长(包括各自冰车)组成的系统动量守恒,设碰撞后家长的速度大小为v 1,则mv 0=Mv 1 ………………………………………………………(3分)解得v 1=mv 0/M=4.0m/s…………………………………………………………………(3分)(3)设系统损失的机械能为ΔE ,则220111=22E mv Mv ∆-=480J……………………………………………………(4分)23.(18分)(1)① 对于电子在加速电场中的加速过程,根据动能定理有eU 1=21mv 02…………………………………………………………………………(3分)解得 v 0=meU 12……………………………………………………………………(1分) ②加磁场后,电子沿水平方向以v 0做匀速直线运动,所受合力为零………………(2分)即eU 2/d=ev 0B …………………………………………………………………………(2分)解得 B=122eU m d U …………………………………………………………………(2分) (2)电子通过偏转电场的时间t 1=L 1/v 0……………………………………………(1分)电子离开偏转电场时沿垂直偏转极板方向的速度分量v y =a y t 1=210eU L dm v …………(2分)电子离开偏转电场到荧光屏的运动时间t 2=L 2/v 0…………………………………(1分)若不计重力,电子离开偏转电场到荧光屏的过程中,沿垂直偏转极板方向的位移 y 1=v y t 2=20212dmv L L eU ………………………………………………………………………(1分) 若考虑到重力的作用,则电子离开偏转电场到荧光屏的过程中,沿垂直偏转极板方向的位移 y 2=v y t 2+21gt 22=20212dmv L L eU +21g 2022v L ………………………………………………(1分) 由于重力影响,电子离开偏转电场到荧光屏的过程中,沿垂直偏转极板方向位移增加量为 Δy=y 2-y 1=21g 2022v L 由于重力的影响,电子离开偏转电场到荧光屏的过程中,沿垂直偏转极板方向位移的增加量与忽略电子所受重力时的位移的比值12212L eU dm gL y y =∆≈10-14……………………………………………………(1分)即重力对电子打在荧光屏上的位置影响非常小,所以计算电子偏转量时可以忽略电子所受的重力。
2017北京一模二模物理试题分类--交变电流1.(2017西城二16题)某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示。
由图像可知A .该交流电的周期为4sB .该交流电的频率为50HzC .该交流发电机线圈转动的角速度为100π(rad/s )D .电动势的瞬时值与时间的关系为e =100sin50πt (V )2.(2017海淀二17题)如图2所示为一理想变压器,原线圈接在一输出电压为u =U 0sin ωt 的交流电源两端。
电路中R 0为定值电阻, V 1、V 2为理想交流电压表, A 为理想交流电流表,导线电阻不计。
现使滑动变阻器R 的滑动触头P 向上滑动,则下列说法中正确的是A .A 的示数变小B .V 2的示数变小C .V 1与V 2示数的比值变大D .R 0消耗的电功率变大3.(2017平谷一17题)如图所示,理想变压器原线圈接有效值不变的交流高压,降压后通过输电线给用电器供电,电键S 最初闭合,当S 断开时,图中电压表示数U 和电流表示数I 的变化为( )A .均变大B .U 不变,I 变小C .均变小D .U 变小,I 变大4.(2017顺义一18题)如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数之比为n 1∶n 2=10∶1,原线圈接入电压u =2202sin 100πt (V)的交流电源,交流电压表和电流表对电路的影响可忽略不计,定值电阻R 0=10 Ω,可变电阻R 的阻值范围为0~10 Ω,则下列说法正确的是A .调节可变电阻R 的阻值时,电流表示数的变化范围为1.1~2.2 AB .当可变电阻阻值为10 Ω时,变压器的输入电功率为24.2WC .副线圈中交变电流的频率为100 HzD .t =0.02 s 时,电压表的示数为零5.(2017西城一19题)在探究变压器的两个线圈的电压关系时,某同学自己绕制了两个线圈套在可拆变压器的铁芯上,如图所示。
线圈a 作为原线圈连接到学生电源的交流输出端,线圈b 接小灯泡。
2017年北京市房山区高三物理一模试题2017.0313.下列说法正确的是A.布朗运动就是液体分子的热运动B.一定质量的气体从外界吸热,其内能一定增加C.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大D.分子间引力随分子间距离的增大而增大,斥力随分子间距离的增大而减小14.下列属于光的干涉现象的是A.沙漠蜃景 B.雨后彩虹 C.多彩肥皂泡 D.立体电影15.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离原子核较近的轨道上,如图所示,下列说法正确的是A.原子的能量减少B.核外电子受力变小C.氢原子要吸收一定频率的光子D.核外电子做圆周运动周期变大16.一简谐横波沿x轴正方向传播,时刻的波形如图1所示,a、b是波上的两个质点.图2是波上某一质点的振动图象.下列说法正确的是A.该机械波的传播速度为2m/sB.t=0时刻质点a的加速度比b的加速度小C.t=0时刻质点a的速度比质点b的速度大D.图2可以表示质点b的位移随时间变化17.2017年,中国航天最大的看点应属嫦娥五号.根据计划,我国将在今年11月底前后发射嫦娥五号探测器,实现月球软着陆及采样返回.这意味着我国探月工程“绕、落、回”三步走的最后一步即将完成.为了了解相关信息,小明同学通过网络搜索获取了地月系统的相关数据资料如下表:地球半径R =6400km地球表面重力加速度=9.80m/s2月球表面重力加速度=1.56m/s2月球绕地球转动的线速度=1km/s月球绕地球转动周期T=27.3dA.月球半径B.月球质量C.月球的第一宇宙速度D.地-月之间的距离18.竖直向上抛出一个篮球,从抛出到落回到抛出点所经历的时间是t,篮球上升的最大高度是H,所受空气阻力大小恒为f,则在时间t内A.篮球所受重力的冲量为零B.空气阻力对物体的冲量上升过程比下降过程大C.篮球动量变化量的大小大于抛出时的动量大小D.篮球机械能的减少量为f H19.如图所示为一个多用电表的简化电路图,其中表头G的电阻R g=30Ω,满偏电流I g=1mA,R1=0.05Ω,R2=10k Ω是滑动变阻器,R3=2970Ω是定值电阻,电源电动势E=3V,内阻忽略不计,下列说法正确的是A.当选择开关接1时,测量的是电压B.当选择开关接2时,测量的是电阻C.当选择开关接3时,测量的是电流D.测量时,电流是由A表笔流出,B表笔流入20.最近街头出现了大批的共享单车,它摒弃了固定的车桩,允许用户将单车停放在路边政府划定的停放区域,不允许骑到单位或小区里面.共享单车传动装置分为两种,一种是链条传动,一种是齿轮传动.每次使用之前,我们都用手机上的APP定位附近的自行车,然后扫二维码,中心控制单元通过无线移动通信模块与后台管理系统进行连接,把从GPS定位模块获取的位置信息发送给后台管理系统,根据开锁指令控制机电锁车装置开锁.单车的内部配置有自发电以及蓄电装置.这是一种装在自行车轮轴承中的发电机,在稳定骑行过程中,可以发出6V/3W的电能.发电装置根据充电管理模块的电量数据,动态调整轴承中发电机与车轮的接触松紧,能达到蓄电池电量稳定.对于共享单车下列说法正确的是A.单车上的蓄电装置在充电过程中,是将动能转化成电能,电能再转化为化学能B.GPS定位模块接收的GPS卫星信号在传播时需要介质C.单车在骑行时,前后车轮所受地面的摩擦力均与自行车运动方向相反D.采用链条传动的单车,链条上各点的线速度是相同的第二部分(非选择题共180分)21.(18分)(1)为了研究平抛运动,将小球从桌边水平抛出,频闪照相仪连续拍到了小球下落过程的四个位置,图中A点是频闪照相仪拍下的第1个位置,另外3次拍摄的位置如图所示,背景中的方格纸每小格的边长为2.45 cm,频闪照相仪的闪光频率为10 Hz.①球离开桌边时速度的大小为 m/s.(保留两位小数)②由以上数据计算小球竖直方向加速度为 m/s2.(保留两位小数)③某同学认为A是抛出点,你认为他的说法是否正确?并说明理由.(2)测量“水果电池”的电动势和内阻:将一铜片和一锌片分别插入一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,现用电压表、电流表以及滑动变阻器、开关、导线等实验器材按如图所示连接电路,精确地测定水果电池的电动势和内阻.①根据电压表的示数U与电流表示数I的值,描点得到了水果电池的U-I图象,如图所示.根据图像可求出水果电池的电动势E=______V,内电阻 r=______Ω.(保留2位有效数字).②某同学猜想,将10个这样的水果电池串联在一起与一个额定电压为1.5V,额定电流为0.3A的小灯泡相连,小灯泡会被烧毁。
s房山2017物理二模答案实验题: (1)①0.460 3分②24U d ILπ 3分③ 不正确,欧姆定律中导体两端电压与导体中的电流是瞬时对应的。
(3分) (2)① B 2分 ②图线如图 2分根据图线求得:0.40a =m/s 2 2分 ③存在的问题: 1.斜面垫的过高了2.没有满足小车质量远大于砂桶和砝码质量. 3分(写一项给1分,写两项给3分) 22题(1) 由动能定理得:212mgh mv = 3分 解得:v = 1分(2) 由法拉第电磁感应定律E BLv = 2分EI R =2分 34U I R =⋅2分解得:34U = 1分(3) 线框所受安培力F BIL =2分 BLvI R=解得: F = 1分由左手定则可知安培力方向向上 2分23题(1)由动能定理:2212eU mv = 4 分 解得:v = 1分 (2)由匀变速平均速度公式2v v = 2分Lt v= 2分 代入数据解得:t =2分 (3)电路稳定时,两板间的电荷量为Q It =, 2分Q N q == 2分 电子不是均分布的,由I nesv=可知,越接近右极板电子速度越大,电子分布越稀疏,越靠近左极板电子分布越稠密. 3分 24题(1)设地球质量为M ,飞船质量为m ,探测器质量为m',当飞船与探测器一起绕地球做圆周运动时的速度为v 0根据万有引力定律和牛顿第二定律有 kRv m m kR m m GM 202)()()('+='+ (4分) 对于地面附近的质量为m 0的物体有 m 0g=GMm 0/R 2(3分) 解得: kgRv =0(3分) (2)①设探测器被发射出时的速度为v',因其运动过程中动能和引力势能之和保持不变,所以探测器刚好..脱离地球引力应满足 0212='-''kR m GM v m (3分) 解得 : kgRv kR GM v 2220==='(2分) ②设发射探测器后飞船在A 点的速度为v A ,运动到B 点的速度为v B ,因其运动过程中动能和引力势能之和保持不变,所以有kRGMmmv R GMm mv A B -=-222121 (3分) 对于飞船发射探测器的过程,根据动量守恒定律有 (m + m')v 0=mv A + m'v'(1分)因飞船通过A 点与B 点的速度大小与这两点到地心的距离成反比,即Rv B =kRv A 解得:12112+--='k m m (1分)。
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年北京市房山区高考物理二模试卷一、选择题1.(3分)以下说法正确的是()A.已知水的密度和水的摩尔质量,可计算出阿伏伽德罗常数B.固体不容易被压缩,是因为分子间只存在斥力C.随分子间距离的增大,分子势能逐渐增大D.一定质量的理想气体,在体积不变时,压强随温度升高而增大2.(3分)a、b两种单色光以相同的入射角从某种介质射向真空,光路如图所示,则以下叙述正确的是()A.a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角B.用同一干涉装置可看到a光的干涉条纹间距比b光宽C.在该介质中a光的传播速度大于b光的传播速度D.如果a光能使某种金属发生光电效应,b光也一定能使该金属发生光电效应3.(3分)下列说法中正确的是()A.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短B.β射线是原子被电离后核外电子形成的电子流C.同种元素的两种同位素具有相同的核子数D.卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型4.(3分)关于振动和波,以下说法正确的是()A.单摆做简谐运动的回复力是由重力和拉力的合力提供B.单摆做简谐运动的周期与振幅和摆长有关C.当做受迫运动物体的频率等于自身的固有频率时,其振幅最大D.机械波传播的速度等于波中质点振动的速度5.(3分)如图所示,矩形线框置于磁场中,该磁场可视为匀强磁场.线框通过导线与电阻构成闭合电路,线框在磁场中绕垂直于磁场方向的转轴逆时针匀速转动,下列说法正确的是()A.线框通过图中位置瞬间,线框中的电流方向由A到BB.线框通过图中位置瞬间,穿过线框的磁通量最大C.线框通过图中位置瞬间,通过电阻的电流瞬时值最大D.若使线框转动的角速度增大一倍,那么通过电阻电流的有效值变为原来的倍6.(3分)利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小,实验时让质量为M的某消防员从一平台上自由下落,落地过程中先双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了一小段距离,最后停止,用这种方法获得消防员受到地面冲击力随时间变化的图线如图所示.(由图可知F m<2Mg)根据图线所提供的信息,在落地过程中下列判断正确的是()A.t1时刻消防员的速度最大B.t2时刻消防员的动能最大C.t3时刻消防员的加速度最大D.t4时刻消防员的合外力最大7.(3分)在科学研究中,经常用“电导率”这一概念来表示物质导电本领的强弱,电导率是电阻率的倒数,如图是硫酸浓度与电导率的关系图,下列判断正确的是()A.电导率的单位可以用Ω/m表示B.对于硫酸,浓度越高导电本领越强C.可以根据电导率来确定硫酸浓度D.某一浓度的硫酸导电时,遵守欧姆定律8.(3分)古典诗词作为中华民族的优秀文化,传承了“正心、修身、齐家、治国、平天下”的思想内涵.从物理的角度看古诗词会发现有的诗词中也蕴含了朴素的物理知识.在下面四句诗词的物理分析中错误的是()A.毛泽东的《送瘟神》中“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”.是指位于地球表面的人随地球自转每天的行程约为八万里,这个结论与人的位置无关.B.陈与义的《襄邑道中》中“飞花两岸照船红,百里榆堤半日风.卧看满天云不动,不知云与我俱东.”在这首诗中,诗人艺术性地表达了他对运动相对性的理解.诗中描述了“花”、“榆堤”和“云”的运动都是以船为参考系.C.苏轼的《江城子•密州出猎》中“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”诗词中描述的情景涉及到了弹性势能转化为动能的过程.D.冯梦龙的《醒世恒言》中“临崖立马收缰晚,船到江心补漏迟.”诗词中“临崖立马收缰晚”说明物体具有惯性,物体的运动状态不能突变.二、实验题9.在“测定金属的电阻率”实验中,选择一根粗细均匀的合金丝来进行测量.①用螺旋测微器测量合金丝的直径,测量结果如图所示,此次合金丝直径的测量结果为mm.②某次测量中,若测出合金丝接入电路部分的长度为L,直径为d,合金丝两端电压为U,电流为I,则该合金电阻率的表达式ρ=.(用上述字母和通用数学符号表示)③在本实验中,为了减少实验过程中的偶然误差,在物理量测量时都进行了多次测量.伏安法测电阻时,要用每一组的电压值与电流值求电阻,然后求电阻的平均值.如果将电压值和电流值分别求平均值,然后再用它们的平均值来计算电阻,这样计算正确吗?(选填“正确”或“不正确”).为什么?.10.如图甲所示为某同学研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”的实验装置示意图.①实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板上滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是(填选项)A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.②根据实验中的一条纸带所得数据计算出各点速度将各点速度描绘到v﹣t图象中(如图乙所示),请你描绘出小车的v﹣t图象,由图线可得出小车的加速度为m/s2.③该同学保持砂和砂桶的总质量m不变,通过在小车上增加砝码改变小车的质量M,得到多组实验数据.为了探究合力一定时加速度与质量的关系,该同学利用所测数据,做出了a与的图象如图丙所示:根据图象分析学生在实验中存在的问题.11.均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m.将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示.线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行.当cd边刚进入磁场时:(1)求线框的速度;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)求线框所受安培力的大小及方向.12.当金属的温度升高到一定程度时就会向四周发射电子,这种电子叫热电子,通常情况下,热电子的初始速度可以忽略不计.如图所示,相距为L的两块平行金属板M、N接在输出电压恒为U的高压电源E2上,M、N之间的电场为匀强电场,K是与M板距离很近的灯丝,电源E1给K加热从而产生热电子.电源接通后,电流表的示数稳定为I,已知电子的质量为m、电量为e.求:(1)电子达到N板瞬间的速度;(2)电子从灯丝K出发达到N板所经历的时间;(3)电路稳定的某时刻,M、N两板间具有的电子个数.这些电子在电场中是否均匀分布,为什么?13.有人设想:可以在飞船从运行轨道进入返回地球程序时,借飞船需要减速的机会,发射一个小型太空探测器,从而达到节能的目的.如图所示,飞船在圆轨道Ⅰ上绕地球飞行,其轨道半径为地球半径的k倍(k>1).当飞船通过轨道Ⅰ的A点时,飞船上的发射装置短暂工作,将探测器沿飞船原运动方向射出,并使探测器恰能完全脱离地球的引力范围,即到达距地球无限远时的速度恰好为零,而飞船在发射探测器后沿椭圆轨道Ⅱ向前运动,其近地点B到地心的距离近似为地球半径R.以上过程中飞船和探测器的质量均可视为不变.已知地球表面的重力加速度为g.(1)求飞船在轨道Ⅰ运动的速度大小;(2)若规定两质点相距无限远时引力势能为零,则质量分别为M、m的两个质点相距为r时的引力势能E p=﹣,式中G为引力常量.在飞船沿轨道Ⅰ和轨道Ⅱ的运动过程,其动能和引力势能之和保持不变;探测器被射出后的运动过程中,其动能和引力势能之和也保持不变.①求探测器刚离开飞船时的速度大小;②已知飞船沿轨道Ⅱ运动过程中,通过A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比.根据计算结果说明为实现上述飞船和探测器的运动过程,飞船与探测器的质量之比应满足什么条件.2017年北京市房山区高考物理二模试卷参考答案与试题解析一、选择题1.(3分)以下说法正确的是()A.已知水的密度和水的摩尔质量,可计算出阿伏伽德罗常数B.固体不容易被压缩,是因为分子间只存在斥力C.随分子间距离的增大,分子势能逐渐增大D.一定质量的理想气体,在体积不变时,压强随温度升高而增大【解答】解:A、阿伏加德罗常数是1mol任何质量所含有的微粒数目,阿伏加德罗常数等于摩尔质量与分子质量之比,已知水的密度和水的摩尔质量无法确定分子质量,故无法确定阿伏伽德罗常数,故A错误;B、固体不容易被压缩,是因为分子间距离较小,分子间作用力表现为斥力,故B错误;C、两分子之间的距离大于r0,分子力表现为引力,随着分子间距的增大而减小;当分子间距小于r0,分子力表现为斥力,随着分子间距的增大而增大,所以并不是势能随分子间距离的增大而增大,故C错误;D、由理想气体状态方程可得,一定质量的理想气体,在体积不变时,压强随温度升高而增大,故D正确.故选:D.2.(3分)a、b两种单色光以相同的入射角从某种介质射向真空,光路如图所示,则以下叙述正确的是()A.a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角B.用同一干涉装置可看到a光的干涉条纹间距比b光宽C.在该介质中a光的传播速度大于b光的传播速度D.如果a光能使某种金属发生光电效应,b光也一定能使该金属发生光电效应【解答】解:A、根据折射定律可知折射率n a>n b,由临界角公式sinC=,C b>C a,即a光的全反射临界角小于b光的全反射临界角.故A正确.B、折射率n b>n a,波长λa<λb,则通过同一双缝干涉装置,a光的干涉条纹间距比b光的小.故B错误.C、由v=判断可知,n a>n b,该介质中a光的传播速度小于b光的传播速度.故C错误.D、折射率n a>n b,波长λa<λb,根据光电效应发生的条件可知,如果a光能使某种金属发生光电效应,b光不一定能使该金属发生光电效应.故D错误.故选:A3.(3分)下列说法中正确的是()A.放射性元素的半衰期随温度的升高而变短B.β射线是原子被电离后核外电子形成的电子流C.同种元素的两种同位素具有相同的核子数D.卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型【解答】解:A、放射性元素的半衰期与温度无关,故A错误.B、β射线是原子核中的一个中子转化为一个质子和一个电子,电子释放出来,故B错误.C、同种元素的两种同位素,电荷数相同,质量数不同,则核子数不同,故C错误.D、卢瑟福根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型,故D正确.故选:D.4.(3分)关于振动和波,以下说法正确的是()A.单摆做简谐运动的回复力是由重力和拉力的合力提供B.单摆做简谐运动的周期与振幅和摆长有关C.当做受迫运动物体的频率等于自身的固有频率时,其振幅最大D.机械波传播的速度等于波中质点振动的速度【解答】解:A、单摆做简谐运动的回复力是重力在垂直拉线方向上的分量,重力和拉力的合力除沿速度方向上的回复力外还有垂直速度方向上的向心力,故A 错误;B、单摆做简谐运动的周期,故只和摆长有关,与振幅无关,故B错误;C、由受迫运动特性可知,当做受迫运动物体的频率等于自身的固有频率时,物体发生共振,振幅最大,故C正确;D、机械波传播的速度为传播波的传播方向上的速度,如沿水平方向传播的横波,机械波传播的速度为水平方向波的传播速度;波中质点振动的速度为介质上下震动的速度,故机械波传播的速度不等于波中质点振动的速度,故D错误;故选:C.5.(3分)如图所示,矩形线框置于磁场中,该磁场可视为匀强磁场.线框通过导线与电阻构成闭合电路,线框在磁场中绕垂直于磁场方向的转轴逆时针匀速转动,下列说法正确的是()A.线框通过图中位置瞬间,线框中的电流方向由A到BB.线框通过图中位置瞬间,穿过线框的磁通量最大C.线框通过图中位置瞬间,通过电阻的电流瞬时值最大D.若使线框转动的角速度增大一倍,那么通过电阻电流的有效值变为原来的倍【解答】解:边AB和CD切割磁场产生电流,根据右手定则可知电流有B指向A,故A错误;B、线框通过图中位置瞬间,穿过线框的磁通量为零,感应电动势最大,所以感应电流也最大,通过电流表的电流瞬时值最大,故B错误,C正确;D、根据E=NBSω可知,ω增大一倍,E也增大一倍,根据I=可知,通过电流表电流的有效值也增大一倍,故D错误.故选:C6.(3分)利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小,实验时让质量为M的某消防员从一平台上自由下落,落地过程中先双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了一小段距离,最后停止,用这种方法获得消防员受到地面冲击力随时间变化的图线如图所示.(由图可知F m<2Mg)根据图线所提供的信息,在落地过程中下列判断正确的是()A.t1时刻消防员的速度最大B.t2时刻消防员的动能最大C.t3时刻消防员的加速度最大D.t4时刻消防员的合外力最大【解答】解:A、B,t1时刻双脚触底,在t1至t2时间内消防员受到的合力向下,其加速度向下,他做加速度减小的加速下落运动;而t2至t3时间内,人所受合力向上,人应做向下的减速运动,t2时刻消防员所受的弹力与重力大小相等、方向相反,合力为零,消防员的速度最大,动能最大.故A错误,B正确;C、在t2至t4时间内他所受的合力向上,t3时刻消防员与地面之间的相互作用最大,但由于F m<2Mg,可知在t3时刻消防员的加速度小于g,小于t1时刻的加速度.故C错误;D、t4时刻消防员与地面之间的作用力等于他的重力,受到的合外力等于0.故D 错误;故选:B7.(3分)在科学研究中,经常用“电导率”这一概念来表示物质导电本领的强弱,电导率是电阻率的倒数,如图是硫酸浓度与电导率的关系图,下列判断正确的是()A.电导率的单位可以用Ω/m表示B.对于硫酸,浓度越高导电本领越强C.可以根据电导率来确定硫酸浓度D.某一浓度的硫酸导电时,遵守欧姆定律【解答】解:A、电导率的单位可以用Ω•m表示,故A错误;B、由图可知,电导率并不是随浓度的增大而增大的,浓度越高但导电性能不一定好,故B错误;C、因电导率与浓度没有确定关系,因此不能用电导率来确定浓度.故C错误;D、硫酸的导电性能与其浓度有关,但是对确定浓度的导体来说它仍遵守欧姆定律,故D正确.故选:D.8.(3分)古典诗词作为中华民族的优秀文化,传承了“正心、修身、齐家、治国、平天下”的思想内涵.从物理的角度看古诗词会发现有的诗词中也蕴含了朴素的物理知识.在下面四句诗词的物理分析中错误的是()A.毛泽东的《送瘟神》中“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”.是指位于地球表面的人随地球自转每天的行程约为八万里,这个结论与人的位置无关.B.陈与义的《襄邑道中》中“飞花两岸照船红,百里榆堤半日风.卧看满天云不动,不知云与我俱东.”在这首诗中,诗人艺术性地表达了他对运动相对性的理解.诗中描述了“花”、“榆堤”和“云”的运动都是以船为参考系.C.苏轼的《江城子•密州出猎》中“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”诗词中描述的情景涉及到了弹性势能转化为动能的过程.D.冯梦龙的《醒世恒言》中“临崖立马收缰晚,船到江心补漏迟.”诗词中“临崖立马收缰晚”说明物体具有惯性,物体的运动状态不能突变.【解答】解:A、“坐地日行八万里”中八万里即四万公里,等于赤道的长度,所以这个结论与人的位置有关.故A错误;B、参考系是为了研究问题方便而假定静止不动的物体.故只要研究对象与参考系的相对位置不发生变化,则观察到的结果是物体静止不动.在本题中船是向东高速行驶,诗中描述了“花”、“榆堤”和“云”的运动都是以船为参考系.故B正确;C、会挽雕弓如满月,则发生了弹性形变的弓具有一定的弹性势能,释放后,弓的弹性势能转化为箭的动能.故C正确;D、惯性是物体总有保持原有运动状态不变的性质,一切物体都有惯性,“临崖立马收缰晚”说明物体具有惯性,物体的运动状态不能突变.故D正确.本题选择不正确的,故选:A二、实验题9.在“测定金属的电阻率”实验中,选择一根粗细均匀的合金丝来进行测量.①用螺旋测微器测量合金丝的直径,测量结果如图所示,此次合金丝直径的测量结果为0.460mm.②某次测量中,若测出合金丝接入电路部分的长度为L,直径为d,合金丝两端电压为U,电流为I,则该合金电阻率的表达式ρ=.(用上述字母和通用数学符号表示)③在本实验中,为了减少实验过程中的偶然误差,在物理量测量时都进行了多次测量.伏安法测电阻时,要用每一组的电压值与电流值求电阻,然后求电阻的平均值.如果将电压值和电流值分别求平均值,然后再用它们的平均值来计算电阻,这样计算正确吗?不正确(选填“正确”或“不正确”).为什么?欧姆定律中导体两端电压与导体中的电流是瞬时对应的.【解答】解:①螺旋测微器的固定刻度读数为0.0,可动刻度读数为0.01×46.0mm=0.460mm,则最终读数为0.460mm.②电阻丝的电阻R=,根据电阻定律得,R=,解得电阻率ρ=.③果将电压值和电流值分别求平均值,然后再用它们的平均值来计算电阻,这样计算是错误的,因为欧姆定律中导体两端电压与导体中的电流是瞬时对应的.故答案为:①0.460,②,③不正确,欧姆定律中导体两端电压与导体中的电流是瞬时对应的.10.如图甲所示为某同学研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”的实验装置示意图.①实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板上滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是B(填选项)A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.②根据实验中的一条纸带所得数据计算出各点速度将各点速度描绘到v﹣t图象中(如图乙所示),请你描绘出小车的v﹣t图象,由图线可得出小车的加速度为0.40m/s2.③该同学保持砂和砂桶的总质量m不变,通过在小车上增加砝码改变小车的质量M,得到多组实验数据.为了探究合力一定时加速度与质量的关系,该同学利用所测数据,做出了a与的图象如图丙所示:根据图象分析学生在实验中存在的问题.【解答】解:(1)实验前要平衡摩擦力,平衡摩擦力时要:将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动,故B正确,故选B.(2)根据描点法可得出对应的图象如图所示;根据v﹣t图象的性质可知,图象的斜率表示加速度;故加速度a===0.40m/s2;(3)由图丙可知,当小车质量无穷大时小车的加速度大于0,说明此时平衡摩擦力过度,即木板与水平面的夹角太大;该实验中当小车的质量远大于砂和砂桶的质量太大时,才能近似认为细线对小车的拉力大小等于砂和砂桶的总重力大小,随着F的增大,即砂和砂桶的质量增大,逐渐地砂和砂桶的质量不再满足小车质量远大于砂和砂桶的质量,因此会出现较大误差,图象会产生偏折现象.故答案为:(1)B;(2)0.40;(3)平衡摩擦力过度;砂和砂桶的质量增大,逐渐地砂和砂桶的质量不再满足小车质量远大于砂和砂桶的质量,因此会出现较大误差,图象会产生偏折现象11.均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m.将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示.线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行.当cd边刚进入磁场时:(1)求线框的速度;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)求线框所受安培力的大小及方向.【解答】解:(1)由动能定理得:mgh=,解得:v=;(2)由法拉第电磁感应定律感应电动势为:E=BLv=BL,根据闭合电路的欧姆定律可得:I=,则cd两点间的电势差大小U==;(3)线框所受安培力F=BIL=;由左手定则可知安培力方向向上.答:(1)线框的速度大小为;(2)cd两点间的电势差大小为;(3)线框所受安培力的大小为,方向向上.12.当金属的温度升高到一定程度时就会向四周发射电子,这种电子叫热电子,通常情况下,热电子的初始速度可以忽略不计.如图所示,相距为L的两块平行金属板M、N接在输出电压恒为U的高压电源E2上,M、N之间的电场为匀强电场,K是与M板距离很近的灯丝,电源E1给K加热从而产生热电子.电源接通后,电流表的示数稳定为I,已知电子的质量为m、电量为e.求:(1)电子达到N板瞬间的速度;(2)电子从灯丝K出发达到N板所经历的时间;(3)电路稳定的某时刻,M、N两板间具有的电子个数.这些电子在电场中是否均匀分布,为什么?【解答】解:(1)由动能定理:eU=解得:v=;(2)由匀变速平均速度公式可得:电子从灯丝K出发达到N板所经历的时间:t=代入数据解得:t=L;(3)电路稳定时,两板间的电荷量为:q=It两板间具有的电子个数为:N==;电子不是均匀分布的,由I=nesv可知,越接近右极板电子速度越大,电子分布越稀疏,越靠近左极板电子分布越稠密.答:(1)电子达到N板瞬间的速度为;(2)电子从灯丝K出发达到N板所经历的时间为L;(3)电路稳定的某时刻,M、N两板间具有的电子个数为.根据I=nesv 可知,这些电子在电场中分布不均匀.13.有人设想:可以在飞船从运行轨道进入返回地球程序时,借飞船需要减速的机会,发射一个小型太空探测器,从而达到节能的目的.如图所示,飞船在圆轨道Ⅰ上绕地球飞行,其轨道半径为地球半径的k倍(k>1).当飞船通过轨道Ⅰ的A点时,飞船上的发射装置短暂工作,将探测器沿飞船原运动方向射出,并使探测器恰能完全脱离地球的引力范围,即到达距地球无限远时的速度恰好为零,而飞船在发射探测器后沿椭圆轨道Ⅱ向前运动,其近地点B到地心的距离近似为地球半径R.以上过程中飞船和探测器的质量均可视为不变.已知地球表面的重力加速度为g.(1)求飞船在轨道Ⅰ运动的速度大小;(2)若规定两质点相距无限远时引力势能为零,则质量分别为M、m的两个质点相距为r时的引力势能E p=﹣,式中G为引力常量.在飞船沿轨道Ⅰ和轨道Ⅱ的运动过程,其动能和引力势能之和保持不变;探测器被射出后的运动过程中,其动能和引力势能之和也保持不变.①求探测器刚离开飞船时的速度大小;②已知飞船沿轨道Ⅱ运动过程中,通过A点与B点的速度大小与这两点到地心的距离成反比.根据计算结果说明为实现上述飞船和探测器的运动过程,飞船与探测器的质量之比应满足什么条件.。