湖北省黄冈中学高考物理模拟试卷(九)(含解析)
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2024届湖北省黄冈高级中学高考考前模拟物理试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。
选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。
2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,下列关于小物体所受摩擦力f的叙述正确的是()A.f的方向总是指向圆心B.圆盘匀速转动时f=0C.在转速一定的条件下,f跟物体到轴O的距离成正比D.在物体与轴O的距离一定的条件下, f跟圆盘转动的角速度成正比2、一个物体在外力F的作用下静止在倾角为θ的光滑固定斜面上,关于F的大小和方向,下列说法正确的是()A.若F=mg,则F的方向一定竖直向上B.若F=mg tanθ,则F的方向一定沿水平方向C.若F=mg sinθ,则F的方向一定沿斜面向上D.若F=mg cosθ,则F的方向一定垂直于斜面向上3、如图所示,正六边形的物体上受四个共点力的作用下保持平衡。
下列说法正确的是()A.F1与F2的大小可能不相等B.F1与F3的大小可能不相等C.F4的大小一定是F2的2倍D.F4的大小一定是F3的2倍4、如图所示为单摆的振动图像,根据此振动图像不能确定的物理量是()A.摆长B.回复力C.频率D.振幅5、甲、乙两个同学打乒乓球,某次动作中,甲同学持拍的拍面与水平方向成45°角,乙同学持拍的拍面与水平方向成30°角,如图所示.设乒乓球击打拍面时速度方向与拍面垂直,且乒乓球每次击打球拍前、后的速度大小相等,不计空气阻力,则乒乓球击打甲的球拍的速度υ1与乒乓球击打乙的球拍的速度υ2之比为()A.63B.2C.22D.336、如图所示,虚线表示某点电荷Q所激发电场的等势面,已知a、b两点在同一等势面上,c、d两点在另一个等势面上.甲、乙两个带电粒子以相同的速率,沿不同的方向从同一点a射入电场,在电场中沿不同的轨迹adb曲线、acb 曲线运动.则下列说法中正确的是A.两粒子电性相同B.甲粒子经过c点时的速率大于乙粒子经过d点时的速率C.两个粒子的电势能都是先减小后增大D.经过b点时,两粒子的动能一定相等二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
湖北省黄冈中学高考物理模拟试卷物理热、光、原综合本试卷只有第Ⅰ卷( 选择题 ) 一部分,第Ⅰ卷33 到 42 页,共 120 分。
考试时间90 分钟。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷 ( 选择题共 120 分)注意事项:1.答第Ⅰ卷前,考生务势必自己的姓名、准考据号、考试科目涂写在答题卡上。
2.每题选出答案后,用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。
不可以答在试卷上。
本试卷所有由选择题构成,共120 分,考试时间90 分钟。
选择题:下边每题中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,所有选对的得2,选对但不全的得 1 分,有选错或不答的得0 分。
1.一单摆做小角度摇动,其振动图像如图1,以下说法正确的选项是( )A.t1时辰摆球速度最大,悬线对它的拉力最小B.t2时辰摆球速度为零,悬线对它的拉力最小C.t3时辰摆球速度为零,悬线对它的拉力最大D.t4时辰摆球速度最大,悬线对它的拉力最大2.在均匀介质中选用均衡地点在同向来线上的9 个质点,相邻两质点的距离均为横波沿该直线向右流传; t =0时抵达质点1,质点1开始向下运动,经过时间所示的波形。
则该波的 ( )L,如图2a所示。
一列t 第一次出现如图2bA.周期为t ,波长为8L B.周期为2t ,波长为 8L 3C.周期为2t ,波速为12LD.周期为t ,波速为12L 3t t3.一弹簧振子沿x 轴振动,振幅为 4cm,振子的均衡地点位于x轴上的O点,图 3 甲中的a、、、d为b c四个不同的振动状态;黑点表示振子的地点,黑点上的箭头表示运动的方向,图 3 乙给出的①②③④四条振动图线,可用于表示振子的振动图像( )A.若规定状态a时t =0,则图像为①B.若规定状态b时t =0,则图像为②C.若规定状态c时t =0,则图像为③D.若规定状态d时t =0,则图像为④4.一砝码和一轻弹簧构成弹簧振子,图4 所示的装置可用于研究该弹簧振子的受迫振动。
2024年湖北省黄冈市高三9月质量检测全真演练物理试题一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题光滑水平面上有一个物体正在向右运动,某时刻有一个水平向右的拉力作用在物体上,规定该时刻为0时刻向右为正方向,物体动能、与拉力的冲量I之间关系图像可能正确的是()A.B.C.D.第(2)题一自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈。
通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈。
在a、b间输入电压为U1的交变电流时,c、d间的输出电压为U2。
当滑动触头与a间的匝数等于滑动触头与b间的匝数时( )A.U2>U1B.U2=2U1C.U2=U1D.2U2=U1第(3)题如图所示,是四个光学实验现象,下列叙述错误的是( )A.甲图光导纤维内芯的折射率比外套大,光传播时在内芯与外套的界面发生全反射B.乙图研究光的干涉现象时,减小双缝间的距离,干涉条纹间的距离减小C.丙图一束平行光经玻璃三棱镜折射后分解为a、b两种单色光,a光的光子能量小于b光的光子能量D.丁图光电效应实验中,使验电器指针发生偏转的是正电荷第(4)题如图所示,在竖直平面内有一曲面,曲面方程为,在轴上有一点P,坐标为(0,6m)。
从P点将一小球水平抛出,初速度为1m/s。
则小球第一次打在曲面上的位置为(不计空气阻力)( )A.(3m,3m)B.(2m,4m)C.(1m,1m)D.(1m,2m)第(5)题下列关于构建物理模型及物理思想,表述正确的是( )A.力学中,将物体看成质点,运用了极限思想法B.伽利略研究力与运动关系时,利用了实验测量方法C.力的分解与合成,运用了等效替代法D.位移、速度、加速度的定义,都是运用比值定义法得出第(6)题如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒固定在水平地面上,其轴线处于竖直方向,A、B两个小球紧贴着筒内壁分别在不同的两个水平面上做匀速圆周运动(A做圆周运动的半径大于B,即R A>R B)。
湖北省黄冈中学2018届高三理科综合测试(九)物理试题1. 同一位置同向先后开出甲、乙两汽车,甲先以初速度v、加速度a做匀加速直线运动;乙在甲开出时间后,以同样的加速度a由静止开始做匀加速直线运动。
在乙开出后,若以乙为参考系,则甲()A. 以速度v做匀速直线运动B. 以速度做匀速直线运动C. 以速度做匀速直线运动D. 停在乙车前方距离为的位置【答案】C2. 如图,a、b两个带电小球分别用绝缘细线系住,并悬挂在O点,当两小球处于静止时,它们恰好在同一水平面上,此时两细线与竖起方向夹角,忽略空气阻力。
若同时剪断两细线,在下落过程中()A. 两球可能不在同一水平面上B. a、b两球系统的电势能增大C. 任一时刻,a球速率小于b球速率D. a球水平位移始终大于b球水平位移【答案】C【解析】当细线剪断后,对小球受力分析,竖直方向仍只受重力,所以加速度不变仍为g,则在下落过程中,两球仍处于同一水平面,但由于库仑斥力的作用下,导致间距的增大,库仑力做正功,电势能减小,故A正确,B错误;根据平衡条件有:,.由于β>α,所以m a>m b,因此水平方向上,a的加速度小于b的加速度.小球在竖直方向上做自由落体运动,在水平方向上做变加速直线运动,根据分运动与合运动具有等时性,知a、b 两球同时落到同一水平面上,落地时a球落地时的速度小于b球落地时的速度.故C正确.由于竖直方向加速度相同,所以同时落在同一水平地面上,但由于质量的不同,导致水平方向的加速度大小不同,因此水平位移也不相同,因水平方向a的加速度比b小,故a球水平位移始终小于b球水平位移,D错误;故选AC.点睛:本题考查知识点较多,涉及运动的独立性以及物体的平衡等,较好的考查了学生综合应用知识的能力,是一道考查能力的好题.3. “嫦娥三号”携带“玉兔号”月球车首次实现月球软着陆和月面巡视勘察,并开展月表形貌与地质构造调查等科学探测。
“玉兔号”在地球表面的重力为,在月球表面的重力为;地球与月球均视为球体,其半径分别为;地球表面重力加速度为g。
2020届湖北省黄冈市麻城市实验中学高三理综物理模拟试题第Ⅰ卷(选择题 共126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14~18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、下列关于原子核的叙述中正确的是( ) B 、核反应堆中的“慢化剂”是为了减慢反应速度,防止反应过于剧烈C 、轻核聚变过程中,会有质量亏损,要释放能量D 、原子核的质量越大,比结合能就越小15、物体A 、B 从同一地点同时沿同一方向做直线运动,在0-t 0时间内,它们的V-t 图像如右图所示。
下列说法正确的是( )A 、A 、B 的加速度大小均逐渐减小 B 、A 的加速度逐渐增大,B 的加速度逐渐减小C 、A 、B 将要相遇两次D 、A 、B 的平均速度均等于122V +V 16、如图所示,OA 为一遵循胡克定律的弹性轻绳,弹性轻绳的一端固定在O 点,另一端系着一静止在水平面上的物体(此时物体对水平面有压力)。
B 处固定一光滑的轻小滑轮,OB 为弹性绳的自然长度。
现在用水平力使物体沿水平面缓慢运动。
在此过程中,物体所受水平面的摩擦力的大小变化情况是( )A 、先变大后变小B 、先变小后变大C 、保持不变D 、条件不够,无法判断17、在如图所示的电路中,闭合电键S 当滑动变阻器的滑动触头P 向下滑动时,四个理想电表的示数都发生了变化。
若电表的示数分别用I 、U 1、U 2和U 3表示,电表示数变化量的大小分别用△I 、△U 1、△U 2和△U 3表示,下列说法正确的是( )A 、1U I 不变,1U I ∆∆变小B 、2U I 变小,2U I∆∆不变 A 、居里夫人通过α粒子轰击铝原子核,首次发现C 、2U I 变小,2U I ∆∆变大D 、3U I 不变,3U I∆∆变大 18、如图所示,粗细均匀的单匝等边三角形导线框单位长度的电阻为r ,绕着垂直于匀强磁场的轴OO’ 匀速转动,转动的角速度为ω。
湖北省黄冈中学高考物理模拟试卷一、选择题详细信息1.难度:中等对一定质量的气体,若用N表示单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数,则()A.当体积减小时,N必定增加B.当温度升高时,N必定增加C.当压强不变而体积和温度变化时,N必定变化D.当压强不变而体积和温度变化时,N可能不变详细信息2.难度:中等质子数与中子数互换的核互为镜像核,例如23He是13H的镜像核,同样13H也是23He的镜像核.下列说法正确的是()A.713N和613C互为镜像核B.715N和816O互为镜像核C.核反应12H+13H→24He+1n是α衰变D.一个质子和两个中子结合成氚核(13H)时一定放出能量详细信息3.难度:中等为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯.无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示.那么下列说法中正确的是()A.顾客始终受到三个力的作用B.顾客始终处于超重状态C.顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方,再竖直向下D.顾客对扶梯作用的方向先指向右下方,再竖直向下详细信息4.难度:中等一人正对一竖立的平面镜站立,人身体宽为a,两眼相距为b.欲使自己无论闭上左眼或是右眼都能用另一只眼睛从镜子中看到自己的整个身宽,镜子的宽度至少应为()A.B.C.D.详细信息5.难度:中等如图是一列简谐横波在t=0时刻的波形图,波速为10m/s,P和Q分别是离坐标原点O为2m和6m的质点,以下说法正确的是()A.若原点O为波源,则在t=0.25s时刻质点P的速度沿y轴正方向,加速度沿y轴负方向B.若原点O为波源,则在t=0.25s时刻质点P的速度沿y轴负方向,加速度沿y轴正方向C.若质点Q为波源,则在t=0.35s时刻质点P的速度正在减小D.若质点Q为波源,则在t=0.35s时刻质点P的位移为-2.5cm详细信息6.难度:中等木星是太阳系中最大的行星,它有众多卫星.观察测出:木星绕太阳作圆周运动的半径为r1、周期为T1;木星的某一卫星绕木星作圆周运动的半径为r2、周期为T2.已知万有引力常量为G,则根据题中给定条件()A.能求出木星的质量B.能求出木星与卫星间的万有引力C.能求出太阳与木星间的万有引力D.可以断定详细信息7.难度:中等在空气阻力大小恒定的条件下,小球从空中下落,与水平地面相碰(碰撞时间极短)后弹到空中某一高度.以向下为正方向,其速度随时间变化的关系如图所示,取g=10m/s2,则以下结论正确的是()A.小球弹起的最大高度为1.0mB.小球弹起的最大高度为0.45mC.小球弹起到最大高度的时刻t2=0.80sD.空气阻力与重力的比值为1:5详细信息8.难度:中等如图所示的交流电路中,理想变压器原线圈输入电压为U1,输入功率为P1,输出功率为P2,各交流电表均为理想电表.当滑动变阻器R的滑动头向下移动时()A.灯L变亮B.各个电表读数均变大C.因为U1不变,所以P1不变D.P1变大,且始终有P1=P2详细信息9.难度:中等如图,P是偏振片,P的透振方向(用带的箭头的实线表示)为竖直方向.下列四种入射光束中,哪几种照射P时能在P的另一侧观察到透射光?()A.太阳光B.沿竖直方向振动的光C.沿水平方向振动的光D.沿与竖直方向成45°角振动的光详细信息10.难度:中等如图所示,质量为M、长为L的木板置于光滑的水平面上,一质量为m的滑块放置在木板左端,滑块与木板间滑动摩擦力大小为f,用水平的恒定拉力F作用于滑块.当滑块运动到木板右端时,木板在地面上移动的距离为s,滑块速度为v1,木板速度为v2,下列结论中正确的是()A.上述过程中,F做功大小为B.其他条件不变的情况下,F越大,滑块到达右端所用时间越长C.其他条件不变的情况下,M越大,s越小D.其他条件不变的情况下,f越大,滑块与木板间产生的热量越多详细信息11.难度:中等读出下面图中游标卡尺与螺旋测微器的读数,游标卡尺读数为 ______ mm,螺旋测微器读数为 ______ mm.详细信息12.难度:中等某同学在做探究弹力和弹簧伸长的关系的实验中,设计了如图所示的实验装置.所用的钩码每只的质量都是30g,他先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出相应的弹簧总长度,将数据填在了下面的表中.(弹力始终未超过弹性限度,取g=10m/s2)砝码质量(g)30 60 90 120 150弹簧总长(cm)6.00 7.15 8.34 9.48 10.64 11.79弹力大小(N)______ ______ ______ ______ ______ ______(1)试根据这些实验数据在右图给定的坐标纸上作出弹簧所受弹力大小F跟弹簧总长L之间的函数关系图线,说明图线跟坐标轴交点的物理意义 ______ .(2)上一问所得图线的物理意义 ______ 该弹簧的劲度k= ______ N/m(保留三位有效数字).详细信息13.难度:中等如图所示,一质量为m的氢气球用细绳拴在地面上,地面上空风速水平且恒为v,球静止时绳与水平方向夹角为α.某时刻绳突然断裂,氢气球飞走.已知氢气球在空气中运动时所受到的阻力f正比于其相对空气的速度v,可以表示为f=kv(k为已知的常数).则:(1)氢气球受到的浮力为多大?(2)绳断裂瞬间,氢气球加速度为多大?详细信息14.难度:中等质量为0.3kg的物体在水平面上作直线运动,图中a﹑b直线分别表示物体受水平拉力时和不受水平拉力时的v--t图象,则求:(取g=10m/s2)(1)物体受滑动摩擦力多大?(2)水平拉力多大?详细信息15.难度:中等如图所示,在光滑水平面右端B点处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆形轨道BC,在距离B为x的A点,用一个较大的水平力向右瞬间弹击质量为m的小钢球,使其获得一个水平向右的初速度,质点到达B点后沿半圆形轨道运动,经过C点后在空中飞行,正好又落回到A点.求:(1)小钢球经过C时的速度有多大?(2)小钢球经过B时的速度有多大?(3)在A点,这个瞬间弹击小钢球的力的冲量需要有多大?详细信息16.难度:中等一圆环A套在一均匀圆木棒B上,A的高度相对B的长度来说可以忽略不计.A和B的质量都等于m,A和B之间的滑动摩擦力为f(f<mg).开始时B竖直放置,下端离地面高度为h,A在B的顶端,如图所示.让它们由静止开始自由下落,当木棒与地面相碰后,木棒以竖直向上的速度反向运动,并且碰撞前后的速度大小相等.设碰撞时间很短,不考虑空气阻力,问:在B再次着地前,要使A不脱离B,B至少应该多长?详细信息17.难度:中等如图所示,光滑水平面上放置质量均为M=2kg的甲、乙两辆小车,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离),甲车上表面光滑,乙车上表面与滑块P之间的动摩擦因数μ=0.5.一根通过细线拴着且被压缩的轻质弹簧固定在甲车的左端,质量为m=1kg的滑块P(可视为质点)与弹簧的右端接触但不相连,此时弹簧的弹性势能E=10J,弹簧原长小于甲车长度,整个系统处于静止状态.现剪断细线,求:①滑块P滑上乙时的瞬时速度的大小;②滑块P滑上乙车后最终未滑离乙车,滑块P在乙车上滑行的距离.(取g=10m/s2)。
2020年湖北省黄冈市中学高考物理模拟试卷一、单选题(本大题共7小题,共28.0分)1.如图所示,质量为M的斜面体A放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上,整个系统处于静止状态,已知斜面倾角及轻绳与竖直方向夹角均为θ=30°.不计小球与斜面间的摩擦,则()A. 轻绳对小球的作用力大小为√3mgB. 斜面对小球的作用力大小为√2mgC. 斜面体与水平面间的摩擦力大小为√3mg6D. 斜面体对水平面的压力大小为(M+m)g2.下列说法中正确的是()A. 液体与大气相接触时,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引B. 空气的相对湿度等于空气中所含水蒸气的压强C. 随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能也随着减小D. 液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的3.牛顿提出太阳和行星间的引力F=G m1m2后,为证明地球表面的重力和地球对月球的引力是同r2种力,也遵循这个规律,他进行了“月−地检验”.“月−地检验”所运用的知识是()A. 开普勒三定律和牛顿第二定律B. 开普勒三定律和圆周运动知识C. 开普勒三定律和牛顿第三定律D. 牛顿第二定律和和圆周运动知识4.小明在宠物店买了淡水热带鱼,为方便带回家,商家将鱼放在装有水的轻薄的塑料袋里。
如果小明将装着魚且没有打开的塑料袋直接放入家里的淡水鱼缸中,则图中最有可能发生的情况是()A. B. C. D.5.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M′N′是匀强磁场区域的水平边界,边界的宽度为s,并与线框的bc边平行,磁场方向与线框平面垂直.现让金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v−t图象(其是OA、BC、DE相互平行).已知金属线框的边长为L(L<s)、质量为m、电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的字母v1、v2、t1、t2、t3、t4均为已知量.(下落过程中bc边始终水平)根据题中所给条件,以下说法正确的是()A. t2时刻是线框全部进入磁场瞬间,t4时刻是线框全部离开磁场瞬间B. 从bc边进入磁场起一直到ad边离开磁场为止,感应电流所做的功为mgsC. v1的大小可能为mgRB2L2D. 线框穿出磁场过程中流经线框横截面的电荷量比线框进入磁场过程中流经线框横截面的电荷量多6.如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,有两个质量相等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则以下说法中正确的是()A. A球的线速度必定小于B球的线速度B. A球的角速度必定大于B球的角速度C. A球的向心加速度必定小于B球的向心加速度D. A球对筒壁的压力必定等于B球对筒壁的压力7.如图,用两根材料、粗细、长度完全相同的导线,绕成匝数分别为n1=50和n2=100的圆形闭合线圈A和B,两线圈平面与匀强磁场垂直.当磁感应强度随时间均匀变化时,两线圈中的感应电流之比I A:I B为()A. 2:1B. 1:2C. 4:1D. 1:4二、填空题(本大题共6小题,共24.0分)8.一物体在水平面内沿半径R=20cm的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度v=0.2m/s,那么.它的向心加速度为______m/s2,它的周期为______s.9.一辆电动摩托车沿着平直公路行驶,其v−t图象如图所示,该摩托车在前2s内做直线运动,最后2s内做________直线运动,(填“匀加速”、“匀减速”或“匀速”),第2s末的速度为________m/s。
2023-2024学年湖北省黄冈市高三(上)9月调研考试物理试卷一、单选题:本大题共7小题,共28分。
1.火箭是人类探索宇宙的重要工具,它通过从喷口喷出高温高速的燃气获得动力,下列关于火箭在竖直方向加速起飞过程的分析,其中正确的是( )A. 火箭的速度越大,惯性越大B. 一级火箭的燃料用完后,自动脱落的空壳将做自由落体运动C. 火箭燃料燃烧产生的燃气对空气、对火箭的作用力是一对作用力和反作用力D. 火箭加速上升时,火箭里面的航天员对座椅的压力大于自身重力2.在2023年世界泳联锦标赛女子10米台决赛中,陈芋汐、全红婵以领先第三名超过一百分的巨大优势包揽冠亚军。
以离开跳板为计时起点,陈芋汐比赛时其竖直分速度随时间变化的图像如图所示忽略空气阻力,其中时段图线为直线,其后的图线为曲线。
则下列说法正确的是( )A. 研究陈芋汐在空中的动作时可以把她看成质点B. 陈芋汐在t 2时刻开始入水C. 陈芋汐在时刻达到水下最深处D. 在时间内陈芋汐的平均速度3.t时刻滑块以一定的初速度沿粗糙斜面从底端上滑,t 1时刻到达最高点,t 2时刻返回到底端。
在下列滑块的位移x 与时间t 的关系图像中,可能正确的是( )A. B.C. D.4.某同学乘从武汉开往黄冈的动车旅行,发现动车启动时车窗正对着某电线杆记第1根,他立即启动手机计时器,经过90s ,恰好观察到车窗经过第46根电线杆,此时车内电子屏显示即时速度为。
若这段时间内动车做匀加速直线运动,且相邻两电线杆之间距离相等,下列说法正确的是( )A. 这段时间内动车的平均速度大小为B. 相邻电线杆之间的距离约为45mC. 这段时间内动车的加速度大小为2D. 车窗经过第5根电线杆时,动车的速度大小为5.某同学用橡皮筋悬挂智能手机做如下实验:如图甲所示,将橡皮筋上端固定在铁架台上的O点,打开手机加速度传感器,同时从O点由静止释放手机,获得一段时间内手机在竖直方向的加速度随时间变化的图像如图乙所示,下列说法正确的是( )A. 手机在时处于失重状态B. 手机在时处于超重状态C. 时橡皮筋恢复到原长D. 手机的速度最大值约为6.中国灯笼又统称为灯彩,是一种古老的汉族传统工艺品,起源于2100多年前的西汉时期,是中国人喜庆的象征。
湖北省黄冈市2024高三冲刺(高考物理)人教版摸底(拓展卷)完整试卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题手机触摸屏多数采用的是电容式触摸屏,其原理可简化为如图所示的电路。
平行板电容器的上、下两极板A、B分别接在一恒压直流电源的两端,上极板A为两端固定的可动电极,下极板B为固定电极。
当用手指触压屏幕上某个部位时,可动电极的极板会发生形变,从而改变电容器的电容。
当压力F增大时( )A.电容器的电容变小B.电容器所带电荷量不变C.电阻R上有从a到b的电流D.极板间的电场强度不变第(2)题下列实验不能用光的粒子性解释的是( )A.黑体辐射B.光电效应C.康普顿效应D.电子束衍射第(3)题一个物体做匀速圆周运动,会发生变化的物理量是()A.角速度B.线速度C.周期D.转速第(4)题如图所示,为正三角形,和边上放有带等量异种电荷的绝缘细棒,O为边中点,D为中垂线上O点右侧的一点,P为上的一点,选无穷远处电势为0,则下列说法正确的是( )A.O点和D点场强可能大小相等,方向相同B.D点的电势一定高于P点C.将一正检验电荷沿直线从O点运动到D点,电势能增加D.将一正检验电荷沿直线从O点运动到P点,电场力做负功第(5)题t=0时刻手持较长软绳端点O开始带动绳上各点上下做简谐运动,振幅为0.2m,t=0.6s时振动恰好传到Q点,细绳上形成的波形如图所示。
下列说法正确的是( )A.t=0时刻O点的振动方向向上B.t=0.6s时质点P恰好完成一次全振动C.t=0.6s时P、Q两质点的速度相同D.若手上下振动加快,则该波的波长将变大第(6)题一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后又回到状态A。
其中C→D→A为等温过程。
该循环过程如图所示,下列说法不正确的是( )A.A→B过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加B.B→C过程中,气体分子内能减少C.状态A和状态C,气体分子平均动能相同D.气体状态变化的全过程中,气体对外做的功等于该图像围成的面积第(7)题下列核反应式中,X代表粒子的是()A.B.C.D.第(8)题2024年4月25日20时59分,搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射升空,飞船进入预定轨道,调整姿态后成功与空间站对接,历时约6.5小时,空间站离地面高度约为400km,则( )A.与空间站对接过程中飞船可视为质点B.雷达跟踪飞船的无线电波是纵波C.火箭点火升空瞬间处于超重状态D.飞船从发射到对接过程的平均速率约为62m/s二、多项选择题(本题包含4小题,每小题4分,共16分。
2016年湖北省黄冈中学高考物理模拟试卷(九)一、选择题:(本题包括8小题.每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,1~5题只有一个选项正确.6、7、8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,有选错的或不答的得0分.)1.如图所示,一根轻绳跨过定滑轮后系在体积较大的球上,在轻绳的另一端加一个力F,使球沿竖直面由图示位置缓慢上升,各处的摩擦不计,在这个过程中拉力F()A.逐渐增大 B.保持不变 C.先增大后减小 D.先减小后增大2.两质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径之比R1:R2=2:1,则关于两卫星的下列说法正确的是()A.向心加速度之比为a1:a2=2:1B.向心加速度之比为a1:a2=4:1C.动能之比为E k1:E k2=1:2D.动能之比为E k1:E k2=1:43.将小球从如图所示的阶梯状平台上以2.5m/s的速度水平抛出,所有台阶的高度均为0.45m,宽度均为0.4m,取g=10m/s2,小球抛出后首先落到的台阶是()A.第一级台阶B.第二级台阶C.第三级台阶D.第四级台阶4.放在粗糙的水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间图象和拉力的功率与时间图象分别如图示,则物体的质量为(g取10m/s2)()A.0.5kg B.1kg C.1.5kg D.2kg5.如图所示为远距离输电的电路图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变.闭合开关S()A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电流减小C.输电线上交流电的频率减小 D.输电线上损耗的功率增大6.如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h之值可能为(g=10m/s2)()A.8m B.9m C.10m D.11m7.如图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,电场方向如图中箭头所示,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y 轴上,Q点在x轴上,则下列说法正确的是()A.将一点电荷由O点沿直线移到M点,所受电场力逐渐变小B.M点的电势比P点的电势低C.O、M间的电势差等于N、O间的电势差D.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能8.如图所示,平行金属导轨ab、cd与水平面成θ角,间距为L,导轨与固定电阻R1和R2相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒MN,质量为m,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均为R,导体棒以速度v沿导轨匀速下滑,忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻,则()A.导体棒两端电压为B.电阻R1消耗的热功率为mgv(sinθ﹣μcosθ)C.t时间内通过导体棒的电荷量为D.导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ三.非选择题:(包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.)9.用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻R x,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出R x的阻值后,断开两表笔c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1kd.旋转S使其尖端对准欧姆档×100e.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔..根据如图指针位置,此被测电阻的阻值约为Ω.10.下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是()A.测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时都必须重新调零11.用以下器材尽可能精确的测量电阻R x的阻值.A.待测电阻R x,阻值约为600Ω;B.电源E,电动势约为6.0V,内阻很小;C.毫伏表V1,量程为0~500mV,内阻r1=1000Ω;D.毫伏表V2,量程为0~6V,内阻r2约为6kΩ;E.定值电阻R0,R0=60Ω;F.滑动变阻器R,最大阻值约为50Ω;G.单刀单掷开关S一个,导线若干;(1)测量中要求两块电表的读数都不小于其量程的,并能测量多组数据,请在方框中画出测量电阻R x的实验电路图.(2)若某次测量中毫伏表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2,则由已知量和测量物理量计算R x的表达式为R x= .(所有物理量用字母表示)12.如图所示,质量m B=3.5kg的物体B通过一轻弹簧固定在地面上,弹簧的劲度系数k=100N/m,轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2后,另一端与套在光滑直杆顶端质量m A=1.6kg的小球A连接.已知直杆固定,杆长L为0.8m,与水平面的夹角θ=37°,初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45N.已知AO1=0.5m,重力加速度g取10m/s2,绳子不可伸长;现将小球A从静止释放,求:(1)在释放小球A前弹簧的形变量;(2)若直线CO1与杆垂直,求物体从A点运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功.13.如图所示,MN为绝缘板,PQ为MN的中垂线,O为MN的中点,在MN的下方有匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外(图中未画出),质量为m电荷量为q的粒子(不计重力)以某一速度从A点平行于MN的方向进入静电分析器,静电分析器内有均匀辐向分布的电场(电场方向指向O点),已知圆弧虚线的半径为R,其所在处场强为E,若离子恰好沿图中虚线做圆周运动后从小孔C垂直于MN进入下方磁场.(1)求粒子运动的速度大小;(2)粒子在磁场中运动,与MN板碰撞,碰后以原速率反弹,且碰撞时无电荷的转移,之后恰好从小孔D进入MN上方的三角形匀强磁场中,从A点平行于MC射出,OC=OD,则三角形磁场区域最小面积为多少?MN上下两区域磁场的磁感应强度之比为多少?(3)在(2)问情景下,求粒子从A点出发后,第一次回到A点所经过的总时间为多少?选修3-514.下列说法正确的是()A.普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一B.玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了各种原子光谱的实验规律C.放射性原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线,γ射线是一种波长很短的电磁波,在电场和磁场中都不会发生偏转D.德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的猜想,而电子的衍射实验证实了他的猜想E.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小15.如图所示,在光滑水平面上有均可视为质点的A、B、C三个弹性小球,其质量分别为m A=2m、m B=m、m C=3m,其中A、B之间用一轻弹簧相连.开始时A、B、C都处于静止状态,弹簧处于原长,且C距离B足够远,现给A一个水平向右的初速度v0.当B达最大速度时恰好与C发生弹性碰撞,求:①B达最大速度时,A和B的速度;②B以最大速度与C相碰后,弹簧所具有的最大弹性势能E p.2016年湖北省黄冈中学高考物理模拟试卷(九)参考答案与试题解析一、选择题:(本题包括8小题.每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,1~5题只有一个选项正确.6、7、8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,有选错的或不答的得0分.)1.如图所示,一根轻绳跨过定滑轮后系在体积较大的球上,在轻绳的另一端加一个力F,使球沿竖直面由图示位置缓慢上升,各处的摩擦不计,在这个过程中拉力F()A.逐渐增大 B.保持不变 C.先增大后减小 D.先减小后增大【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【专题】定量思想;推理法;共点力作用下物体平衡专题.【分析】先对球受力分析,受重力、拉力和支持力,然后根据共点力平衡条件求解出拉力F 的表达式,再结合角度变化分析.【解答】解:对球受力分析,受重力、拉力和支持力,如图所示:根据平衡条件并结合正交分解法,竖直方向,有:F=(θ为绳子与竖直方向的夹角)由于角度θ不断增加,故拉力F不断增加;故选:A【点评】本题关键是明确小球的受力情况,然后根据共点力平衡条件求解出各个力的表达式进行分析处理,不难.2.两质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径之比R1:R2=2:1,则关于两卫星的下列说法正确的是()A.向心加速度之比为a1:a2=2:1B.向心加速度之比为a1:a2=4:1C.动能之比为E k1:E k2=1:2D.动能之比为E k1:E k2=1:4【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【专题】定量思想;推理法;人造卫星问题.【分析】由万有引力提供向心力分析线速度,向心加速度,周期,的关系.结合质量确定动能等的关系.【解答】解:A、B、万有引力提供向心力得:,则向心加速度之比为: =1:4,则AB错误C、D、据题意,两颗星都围绕地球做匀速圆周运动,由,可知两者线速度大小之比为: =,又质量相同,则其运动之比为: =1:2,则C正确,D错误故选:C【点评】本题考查万有引力定律的应用,重点是掌握万有引力提供向心力的各种表达形式,进而才能灵活分析各个量与半径的关系.3.将小球从如图所示的阶梯状平台上以2.5m/s的速度水平抛出,所有台阶的高度均为0.45m,宽度均为0.4m,取g=10m/s2,小球抛出后首先落到的台阶是()A.第一级台阶B.第二级台阶C.第三级台阶D.第四级台阶【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【分析】小球做平抛运动,根据平抛运动的特点水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,结合几何关系即可求解.【解答】解:如图:设小球落到斜线上的时间t水平:x=v0t竖直:y=gt2且==解得:t=0.5625s相应的水平距离:x=2.5×0.5625m=1.40625m台阶数:n==3.5知小球抛出后首先落到的台阶为第四级台阶.故D正确,A、B、C错误.故选:D.【点评】解决本题的关键掌握平抛运动的特点:水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,难度不大,属于基础题.4.放在粗糙的水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间图象和拉力的功率与时间图象分别如图示,则物体的质量为(g取10m/s2)()A.0.5kg B.1kg C.1.5kg D.2kg【考点】功率、平均功率和瞬时功率;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】定性思想;推理法;功率的计算专题.【分析】根据第二秒末的速度和功率求出拉力,由v﹣t图象看出,物体在2s﹣6s做匀速运动,摩擦力等于拉力;由v﹣t图象的斜率求出物体在0﹣2s物体的加速度,根据牛顿第二定律求出物体的质量m【解答】解:对2~6 s过程,v=4m/s,P=4W.由P=Fv,此时匀速,则f=F,根据P=fv,得f=N.对0~2 s,由v﹣t图象:a=m/s2=2m/s2第2s时,v=4m/s,P=12W,而P=Fv,解得:F=N=3N.对0~2s应用牛顿第二定律,F﹣f=ma,带入数据得:3﹣1=m•2,解得:m=1kg.故选:B【点评】本题一方面考查读图能力,由速度图线的斜率求出加速度;另一方面要能由加速度应用牛顿运动定律求出质量.5.如图所示为远距离输电的电路图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变.闭合开关S()A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电流减小C.输电线上交流电的频率减小 D.输电线上损耗的功率增大【考点】远距离输电.【专题】交流电专题.【分析】理想变压器的输入功率由输出功率决定,输出电压有输入电压决定;明确远距离输电过程中的功率、电压的损失与哪些因素有关,明确整个过程中的功率、电压关系.理想变压器电压和匝数关系.【解答】解:A、由题意知发电厂的输出电压不变,即升压变压器的输入电压不变,故A错误;B、因为负载并联,开关闭合后,总电流增大,即降压变压器的输出电流增大,故B错误;C、变压器不改变频率,故频率不变,故C错误;D、开关闭合后,总电流增大,即降压变压器的输出电流增大,则输电线上的电流增大,根据U损=I线R,输电线的电阻不变,所以输电线上的电压损耗增大,故D正确;故选:D.【点评】对于远距离输电问题,一定要明确整个过程中的功率、电压关系,尤其注意导线上损失的电压和功率与哪些因素有关.6.如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h之值可能为(g=10m/s2)()A.8m B.9m C.10m D.11m【考点】机械能守恒定律;向心力.【专题】机械能守恒定律应用专题.【分析】到达环顶C时,刚好对轨道压力为零,根据牛顿第二定律求出在C点的速度.根据动能定理研究小球上升到顶点过程求出摩擦力做功.小球沿轨道下滑,由于机械能有损失,所以下滑速度比上升速度小,因此对轨道压力变小,所受摩擦力变小,所以下滑时,摩擦力做功大小小于上升过程做的功.根据能量守恒分析解答.【解答】解:到达环顶C时,刚好对轨道压力为零所以在C点,重力充当向心力根据牛顿第二定律因此mg=m得 R=4m所以mv2=2mg所以在C点,小球动能为2mg,因为圆环半径是4m,因此在C点,以b点为零势能面,小球重力势能=2mgR=8mg开始小球从H=12m 高处,由静止开始通过光滑弧形轨道ab因此在小球上升到顶点时,根据动能定理得:W f+mg(12﹣8)=mv2﹣0所以摩擦力做功w f=﹣2mg,此时机械能等于10mg,之后小球沿轨道下滑,由于机械能有损失,所以下滑速度比上升速度小,因此对轨道压力变小,所受摩擦力变小,所以下滑时,摩擦力做功大小小于2mg,机械能有损失,到达底端时小于10mg此时小球机械能大于10mg﹣2mg=8mg,而小于10mg所以进入光滑弧形轨道bd时,小球机械能的范围为,8mg<E p<10mg所以高度范围为8m<h<10m,故选:B.【点评】选取研究过程,运用动能定理解题.动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动.了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.动能定理的应用范围很广,可以求速度、力、功等物理量,特别是可以去求变力功.7.如图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,电场方向如图中箭头所示,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y 轴上,Q点在x轴上,则下列说法正确的是()A.将一点电荷由O点沿直线移到M点,所受电场力逐渐变小B.M点的电势比P点的电势低C.O、M间的电势差等于N、O间的电势差D.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能【考点】电势差与电场强度的关系;电势.【专题】比较思想;图析法;电场力与电势的性质专题.【分析】根据电场线的疏密分析电场强度的大小,从而判断电场力的变化.根据电场线方向判断电势高低;灵活应用公式U=Ed判断两点之间电势差的高低;根据电势高低或电场力做功情况判断电势能的高低.【解答】解:A、电场线的疏密表示电场强度的大小,将一点电荷由O点沿直线移到M点,由图知,电场强度逐渐减小,由F=qE知,点电荷所受电场力逐渐变小.故A正确.B、根据电场线与等势线垂直特点,在M点所在电场线上找到P点的等势点,根据沿电场线电势降低可知,M点的电势低于该等势点的电势,因此M点的电势比P点的电势低,故B正确;C、根据电场分布可知,OM间的平均电场强度比NO之间的平均电场强度小,故由公式U=Ed 可知,OM间的电势差小于NO间的电势差,故C错误;D、O点电势高于Q点,根据E p=φq可知,正电荷在O点时的电势能大于在Q点时的电势能,故D错误.故选:AB【点评】电场线、电场强度、电势、电势差、电势能等物理量之间的关系以及大小比较,是电场中的重点和难点,在平时训练中要加强这方面的练习,以加深对概念的理解.8.如图所示,平行金属导轨ab、cd与水平面成θ角,间距为L,导轨与固定电阻R1和R2相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒MN,质量为m,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均为R,导体棒以速度v沿导轨匀速下滑,忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻,则()A.导体棒两端电压为B.电阻R1消耗的热功率为mgv(sinθ﹣μcosθ)C.t时间内通过导体棒的电荷量为D.导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.【专题】电磁感应——功能问题.【分析】导体棒匀速运动时,合力为零,由平衡条件列式可求感应电流,根据部分电路的欧姆定律求出MN两端的电压(路端电压)安培力对导体棒做负功,导体棒克服安培力做功和摩擦力做功之和等于导体棒机械能的减少量;根据q=It求出流过导体棒的电荷量.【解答】解:A、导体棒匀速运动时,合力为零,即:mgsinθ=μmgcosθ+BIL电磁感应的过程中,R外=RMN两端的电压U=IR外,联立以上三式得:U=.故A错误.B、导体棒的重力的功率:P G=mgvsinθ,摩擦力的功率:P f=μmgcosθ•v,根据P=I2R知,MN上的功率:P MN=I2R,R1R2上的功率:P R=(I)2•R=根据功能关系知:P G=P f+P MN+2P R1,即有:mgv(sinθ﹣μcosθ)=2P R1+P MN=6P R1,解得电阻R1消耗的热功率为:P R1=mgv(sinθ﹣μcosθ).故B错误.C、t时间内通过导体棒的电荷量为:q=It=.故C正确.D、导体棒受到重力、支持力、摩擦力和安培力四个力作用.根据平衡条件得知:支持力、摩擦力和安培力三个力的合力与重力大小相等、方向相反,摩擦力与安培力方向相同,则支持力与摩擦力的合力与竖直方向的夹角小于θ.而重力与安培力的合力和支持力和摩擦力的合力方向相反,则知导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ.故D 正确.故选:CD【点评】本题分析导体棒的受力情况是求解的关键,不能将滑动摩擦力遗漏.画出该电路的等效电路有助于分析电路中的电流与电阻消耗的功率.三.非选择题:(包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.)9.用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻R x,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出R x的阻值后,断开两表笔c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1kd.旋转S使其尖端对准欧姆档×100e.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔.c、a、b、e .根据如图指针位置,此被测电阻的阻值约为3×104Ω.【考点】用多用电表测电阻.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】使用欧姆表测电阻,应选择合适的挡位,使指针指针中央刻度线附近,选择挡位后要进行欧姆调零,然后再测电阻,欧姆表使用完毕,要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上.【解答】解:测阻值约为几十kΩ的电阻R x,应选择×k挡,然后进行欧姆调零,用欧姆表测待测电阻阻值,读出其示数,最后要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上,因此合理的实验步骤是:c、a、b、e;由图象可知,被测电阻阻值为30×1000=3×104Ω;故答案为:c、a、b、e;3×104.【点评】本题考查了欧姆表的使用方法以及测量电阻的步骤、欧姆表读数;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数.10.下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是()A.测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时都必须重新调零【考点】用多用电表测电阻.【专题】实验题.【分析】用欧姆表测电阻时要选择合适的挡位,使欧姆表指针指在刻度盘中央刻度线附近;测电阻时应把待测电阻与其它电路断开;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零.【解答】解:A、测量电阻时如果指针偏转过大,所选挡位太大,应换小挡,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量,故A正确;B、测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果,故B错误;C、测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开,故C正确;D、用同一挡位测量阻值不同的电阻时不必重新调零,换挡后要重新进行欧姆调零,故D错误;故选:AC.【点评】本题考查了欧姆表的使用方法,特别注意是每次换挡都要重新调零.11.用以下器材尽可能精确的测量电阻R x的阻值.A.待测电阻R x,阻值约为600Ω;B.电源E,电动势约为6.0V,内阻很小;C.毫伏表V1,量程为0~500mV,内阻r1=1000Ω;D.毫伏表V2,量程为0~6V,内阻r2约为6kΩ;E.定值电阻R0,R0=60Ω;F.滑动变阻器R,最大阻值约为50Ω;G.单刀单掷开关S一个,导线若干;(1)测量中要求两块电表的读数都不小于其量程的,并能测量多组数据,请在方框中画出测量电阻R x的实验电路图.(2)若某次测量中毫伏表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2,则由已知量和测量物理量计算R x的表达式为R x= .(所有物理量用字母表示)【考点】伏安法测电阻.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】由于本实验需测定的电阻R x的阻值(600Ω),接近电压表的内阻,电阻值较大,属于大电阻,电源电动势6V,大于电压表的量程,电压表内阻都已知,可将电压表当作大电阻使用,所以要将电阻与电压表串联,采用串联分压法,将一个电压表当电流计使用,另一个电压表就当电压表使用,滑线变阻器R的最大阻值远小于电阻R x,故必须采用分压接法,然后作出电路图.电阻R x的电压等于并联两电压表的电压之差,电流等于两支路的电流之和,由于电压表内阻已知,通过它们的电流等于其两端电压除以其阻值.【解答】解:(1)在实验中测定的电阻R x的阻值(600Ω)接近电压表的内阻,属于测定大电阻,所以采用串联分压法,此外滑线变阻器R的最大阻值很小,必须采用分压接法,故实验电路原理图如下方图(2)若某次测量中毫伏表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2,毫伏表V1和定值电阻R0的并联电阻R=所以通过电阻R x的电流I=所以R x==故答案为:(1)如图(2)【点评】本题关键在于一个电压表内阻已知,可以当作电流表使用,本题的难点是设计实验电路图,知道实验目的、根据实验器材、按实验要求进行实验设计..12.如图所示,质量m B=3.5kg的物体B通过一轻弹簧固定在地面上,弹簧的劲度系数k=100N/m,轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2后,另一端与套在光滑直杆顶端质量m A=1.6kg的小球A连接.已知直杆固定,杆长L为0.8m,与水平面的夹角θ=37°,初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45N.已知AO1=0.5m,重力加速度g取10m/s2,绳子不可伸长;现将小球A从静止释放,求:(1)在释放小球A前弹簧的形变量;(2)若直线CO1与杆垂直,求物体从A点运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功.。
2016年湖北省黄冈中学高考物理模拟试卷(九)一、选择题:(本题包括8小题.每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,1~5题只有一个选项正确.6、7、8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,有选错的或不答的得0分.)1.如图所示,一根轻绳跨过定滑轮后系在体积较大的球上,在轻绳的另一端加一个力F,使球沿竖直面由图示位置缓慢上升,各处的摩擦不计,在这个过程中拉力F()A.逐渐增大 B.保持不变 C.先增大后减小 D.先减小后增大2.两质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径之比R1:R2=2:1,则关于两卫星的下列说法正确的是()A.向心加速度之比为a1:a2=2:1B.向心加速度之比为a1:a2=4:1C.动能之比为E k1:E k2=1:2D.动能之比为E k1:E k2=1:43.将小球从如图所示的阶梯状平台上以2.5m/s的速度水平抛出,所有台阶的高度均为0.45m,宽度均为0.4m,取g=10m/s2,小球抛出后首先落到的台阶是()A.第一级台阶B.第二级台阶C.第三级台阶D.第四级台阶4.放在粗糙的水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间图象和拉力的功率与时间图象分别如图示,则物体的质量为(g取10m/s2)()A.0.5kg B.1kg C.1.5kg D.2kg5.如图所示为远距离输电的电路图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变.闭合开关S()A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电流减小C.输电线上交流电的频率减小 D.输电线上损耗的功率增大6.如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h之值可能为(g=10m/s2)()A.8m B.9m C.10m D.11m7.如图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,电场方向如图中箭头所示,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y 轴上,Q点在x轴上,则下列说法正确的是()A.将一点电荷由O点沿直线移到M点,所受电场力逐渐变小B.M点的电势比P点的电势低C.O、M间的电势差等于N、O间的电势差D.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能8.如图所示,平行金属导轨ab、cd与水平面成θ角,间距为L,导轨与固定电阻R1和R2相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒MN,质量为m,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均为R,导体棒以速度v沿导轨匀速下滑,忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻,则()A.导体棒两端电压为B.电阻R1消耗的热功率为mgv(sinθ﹣μcosθ)C.t时间内通过导体棒的电荷量为D.导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ三.非选择题:(包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.)9.用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻R x,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出R x的阻值后,断开两表笔c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1kd.旋转S使其尖端对准欧姆档×100e.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔..根据如图指针位置,此被测电阻的阻值约为Ω.10.下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是()A.测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时都必须重新调零11.用以下器材尽可能精确的测量电阻R x的阻值.A.待测电阻R x,阻值约为600Ω;B.电源E,电动势约为6.0V,内阻很小;C.毫伏表V1,量程为0~500mV,内阻r1=1000Ω;D.毫伏表V2,量程为0~6V,内阻r2约为6kΩ;E.定值电阻R0,R0=60Ω;F.滑动变阻器R,最大阻值约为50Ω;G.单刀单掷开关S一个,导线若干;(1)测量中要求两块电表的读数都不小于其量程的,并能测量多组数据,请在方框中画出测量电阻R x的实验电路图.(2)若某次测量中毫伏表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2,则由已知量和测量物理量计算R x的表达式为R x= .(所有物理量用字母表示)12.如图所示,质量m B=3.5kg的物体B通过一轻弹簧固定在地面上,弹簧的劲度系数k=100N/m,轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2后,另一端与套在光滑直杆顶端质量m A=1.6kg的小球A连接.已知直杆固定,杆长L为0.8m,与水平面的夹角θ=37°,初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45N.已知AO1=0.5m,重力加速度g取10m/s2,绳子不可伸长;现将小球A从静止释放,求:(1)在释放小球A前弹簧的形变量;(2)若直线CO1与杆垂直,求物体从A点运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功.13.如图所示,MN为绝缘板,PQ为MN的中垂线,O为MN的中点,在MN的下方有匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外(图中未画出),质量为m电荷量为q的粒子(不计重力)以某一速度从A点平行于MN的方向进入静电分析器,静电分析器内有均匀辐向分布的电场(电场方向指向O点),已知圆弧虚线的半径为R,其所在处场强为E,若离子恰好沿图中虚线做圆周运动后从小孔C垂直于MN进入下方磁场.(1)求粒子运动的速度大小;(2)粒子在磁场中运动,与MN板碰撞,碰后以原速率反弹,且碰撞时无电荷的转移,之后恰好从小孔D进入MN上方的三角形匀强磁场中,从A点平行于MC射出,OC=OD,则三角形磁场区域最小面积为多少?MN上下两区域磁场的磁感应强度之比为多少?(3)在(2)问情景下,求粒子从A点出发后,第一次回到A点所经过的总时间为多少?选修3-514.下列说法正确的是()A.普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一B.玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了各种原子光谱的实验规律C.放射性原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线,γ射线是一种波长很短的电磁波,在电场和磁场中都不会发生偏转D.德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的猜想,而电子的衍射实验证实了他的猜想E.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小15.如图所示,在光滑水平面上有均可视为质点的A、B、C三个弹性小球,其质量分别为m A=2m、m B=m、m C=3m,其中A、B之间用一轻弹簧相连.开始时A、B、C都处于静止状态,弹簧处于原长,且C距离B足够远,现给A一个水平向右的初速度v0.当B达最大速度时恰好与C发生弹性碰撞,求:①B达最大速度时,A和B的速度;②B以最大速度与C相碰后,弹簧所具有的最大弹性势能E p.2016年湖北省黄冈中学高考物理模拟试卷(九)参考答案与试题解析一、选择题:(本题包括8小题.每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,1~5题只有一个选项正确.6、7、8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,有选错的或不答的得0分.)1.如图所示,一根轻绳跨过定滑轮后系在体积较大的球上,在轻绳的另一端加一个力F,使球沿竖直面由图示位置缓慢上升,各处的摩擦不计,在这个过程中拉力F()A.逐渐增大 B.保持不变 C.先增大后减小 D.先减小后增大【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【专题】定量思想;推理法;共点力作用下物体平衡专题.【分析】先对球受力分析,受重力、拉力和支持力,然后根据共点力平衡条件求解出拉力F 的表达式,再结合角度变化分析.【解答】解:对球受力分析,受重力、拉力和支持力,如图所示:根据平衡条件并结合正交分解法,竖直方向,有:F=(θ为绳子与竖直方向的夹角)由于角度θ不断增加,故拉力F不断增加;故选:A【点评】本题关键是明确小球的受力情况,然后根据共点力平衡条件求解出各个力的表达式进行分析处理,不难.2.两质量相同的卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道半径之比R1:R2=2:1,则关于两卫星的下列说法正确的是()A.向心加速度之比为a1:a2=2:1B.向心加速度之比为a1:a2=4:1C.动能之比为E k1:E k2=1:2D.动能之比为E k1:E k2=1:4【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【专题】定量思想;推理法;人造卫星问题.【分析】由万有引力提供向心力分析线速度,向心加速度,周期,的关系.结合质量确定动能等的关系.【解答】解:A、B、万有引力提供向心力得:,则向心加速度之比为: =1:4,则AB错误C、D、据题意,两颗星都围绕地球做匀速圆周运动,由,可知两者线速度大小之比为: =,又质量相同,则其运动之比为: =1:2,则C正确,D错误故选:C【点评】本题考查万有引力定律的应用,重点是掌握万有引力提供向心力的各种表达形式,进而才能灵活分析各个量与半径的关系.3.将小球从如图所示的阶梯状平台上以2.5m/s的速度水平抛出,所有台阶的高度均为0.45m,宽度均为0.4m,取g=10m/s2,小球抛出后首先落到的台阶是()A.第一级台阶B.第二级台阶C.第三级台阶D.第四级台阶【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【分析】小球做平抛运动,根据平抛运动的特点水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,结合几何关系即可求解.【解答】解:如图:设小球落到斜线上的时间t水平:x=v0t竖直:y=gt2且==解得:t=0.5625s相应的水平距离:x=2.5×0.5625m=1.40625m台阶数:n==3.5知小球抛出后首先落到的台阶为第四级台阶.故D正确,A、B、C错误.故选:D.【点评】解决本题的关键掌握平抛运动的特点:水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动,难度不大,属于基础题.4.放在粗糙的水平面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间图象和拉力的功率与时间图象分别如图示,则物体的质量为(g取10m/s2)()A.0.5kg B.1kg C.1.5kg D.2kg【考点】功率、平均功率和瞬时功率;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【专题】定性思想;推理法;功率的计算专题.【分析】根据第二秒末的速度和功率求出拉力,由v﹣t图象看出,物体在2s﹣6s做匀速运动,摩擦力等于拉力;由v﹣t图象的斜率求出物体在0﹣2s物体的加速度,根据牛顿第二定律求出物体的质量m【解答】解:对2~6 s过程,v=4m/s,P=4W.由P=Fv,此时匀速,则f=F,根据P=fv,得f=N.对0~2 s,由v﹣t图象:a=m/s2=2m/s2第2s时,v=4m/s,P=12W,而P=Fv,解得:F=N=3N.对0~2s应用牛顿第二定律,F﹣f=ma,带入数据得:3﹣1=m•2,解得:m=1kg.故选:B【点评】本题一方面考查读图能力,由速度图线的斜率求出加速度;另一方面要能由加速度应用牛顿运动定律求出质量.5.如图所示为远距离输电的电路图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变.闭合开关S()A.升压变压器的输出电压增大 B.降压变压器的输出电流减小C.输电线上交流电的频率减小 D.输电线上损耗的功率增大【考点】远距离输电.【专题】交流电专题.【分析】理想变压器的输入功率由输出功率决定,输出电压有输入电压决定;明确远距离输电过程中的功率、电压的损失与哪些因素有关,明确整个过程中的功率、电压关系.理想变压器电压和匝数关系.【解答】解:A、由题意知发电厂的输出电压不变,即升压变压器的输入电压不变,故A错误;B、因为负载并联,开关闭合后,总电流增大,即降压变压器的输出电流增大,故B错误;C、变压器不改变频率,故频率不变,故C错误;D、开关闭合后,总电流增大,即降压变压器的输出电流增大,则输电线上的电流增大,根据U损=I线R,输电线的电阻不变,所以输电线上的电压损耗增大,故D正确;故选:D.【点评】对于远距离输电问题,一定要明确整个过程中的功率、电压关系,尤其注意导线上损失的电压和功率与哪些因素有关.6.如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R=4m的竖直圆环,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当到达环顶C时,刚好对轨道压力为零;沿CB滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h之值可能为(g=10m/s2)()A.8m B.9m C.10m D.11m【考点】机械能守恒定律;向心力.【专题】机械能守恒定律应用专题.【分析】到达环顶C时,刚好对轨道压力为零,根据牛顿第二定律求出在C点的速度.根据动能定理研究小球上升到顶点过程求出摩擦力做功.小球沿轨道下滑,由于机械能有损失,所以下滑速度比上升速度小,因此对轨道压力变小,所受摩擦力变小,所以下滑时,摩擦力做功大小小于上升过程做的功.根据能量守恒分析解答.【解答】解:到达环顶C时,刚好对轨道压力为零所以在C点,重力充当向心力根据牛顿第二定律因此mg=m得 R=4m所以mv2=2mg所以在C点,小球动能为2mg,因为圆环半径是4m,因此在C点,以b点为零势能面,小球重力势能=2mgR=8mg开始小球从H=12m 高处,由静止开始通过光滑弧形轨道ab因此在小球上升到顶点时,根据动能定理得:W f+mg(12﹣8)=mv2﹣0所以摩擦力做功w f=﹣2mg,此时机械能等于10mg,之后小球沿轨道下滑,由于机械能有损失,所以下滑速度比上升速度小,因此对轨道压力变小,所受摩擦力变小,所以下滑时,摩擦力做功大小小于2mg,机械能有损失,到达底端时小于10mg此时小球机械能大于10mg﹣2mg=8mg,而小于10mg所以进入光滑弧形轨道bd时,小球机械能的范围为,8mg<E p<10mg所以高度范围为8m<h<10m,故选:B.【点评】选取研究过程,运用动能定理解题.动能定理的优点在于适用任何运动包括曲线运动.了解研究对象的运动过程是解决问题的前提,根据题目已知条件和求解的物理量选择物理规律解决问题.动能定理的应用范围很广,可以求速度、力、功等物理量,特别是可以去求变力功.7.如图所示,一簇电场线的分布关于y轴对称,电场方向如图中箭头所示,O是坐标原点,M、N、P、Q是以O为圆心的一个圆周上的四个点,其中M、N在y 轴上,Q点在x轴上,则下列说法正确的是()A.将一点电荷由O点沿直线移到M点,所受电场力逐渐变小B.M点的电势比P点的电势低C.O、M间的电势差等于N、O间的电势差D.一正电荷在O点时的电势能小于在Q点时的电势能【考点】电势差与电场强度的关系;电势.【专题】比较思想;图析法;电场力与电势的性质专题.【分析】根据电场线的疏密分析电场强度的大小,从而判断电场力的变化.根据电场线方向判断电势高低;灵活应用公式U=Ed判断两点之间电势差的高低;根据电势高低或电场力做功情况判断电势能的高低.【解答】解:A、电场线的疏密表示电场强度的大小,将一点电荷由O点沿直线移到M点,由图知,电场强度逐渐减小,由F=qE知,点电荷所受电场力逐渐变小.故A正确.B、根据电场线与等势线垂直特点,在M点所在电场线上找到P点的等势点,根据沿电场线电势降低可知,M点的电势低于该等势点的电势,因此M点的电势比P点的电势低,故B正确;C、根据电场分布可知,OM间的平均电场强度比NO之间的平均电场强度小,故由公式U=Ed 可知,OM间的电势差小于NO间的电势差,故C错误;D、O点电势高于Q点,根据E p=φq可知,正电荷在O点时的电势能大于在Q点时的电势能,故D错误.故选:AB【点评】电场线、电场强度、电势、电势差、电势能等物理量之间的关系以及大小比较,是电场中的重点和难点,在平时训练中要加强这方面的练习,以加深对概念的理解.8.如图所示,平行金属导轨ab、cd与水平面成θ角,间距为L,导轨与固定电阻R1和R2相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒MN,质量为m,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均为R,导体棒以速度v沿导轨匀速下滑,忽略感应电流之间的作用及导轨的电阻,则()A.导体棒两端电压为B.电阻R1消耗的热功率为mgv(sinθ﹣μcosθ)C.t时间内通过导体棒的电荷量为D.导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化.【专题】电磁感应——功能问题.【分析】导体棒匀速运动时,合力为零,由平衡条件列式可求感应电流,根据部分电路的欧姆定律求出MN两端的电压(路端电压)安培力对导体棒做负功,导体棒克服安培力做功和摩擦力做功之和等于导体棒机械能的减少量;根据q=It求出流过导体棒的电荷量.【解答】解:A、导体棒匀速运动时,合力为零,即:mgsinθ=μmgcosθ+BIL电磁感应的过程中,R外=RMN两端的电压U=IR外,联立以上三式得:U=.故A错误.B、导体棒的重力的功率:P G=mgvsinθ,摩擦力的功率:P f=μmgcosθ•v,根据P=I2R知,MN上的功率:P MN=I2R,R1R2上的功率:P R=(I)2•R=根据功能关系知:P G=P f+P MN+2P R1,即有:mgv(sinθ﹣μcosθ)=2P R1+P MN=6P R1,解得电阻R1消耗的热功率为:P R1=mgv(sinθ﹣μcosθ).故B错误.C、t时间内通过导体棒的电荷量为:q=It=.故C正确.D、导体棒受到重力、支持力、摩擦力和安培力四个力作用.根据平衡条件得知:支持力、摩擦力和安培力三个力的合力与重力大小相等、方向相反,摩擦力与安培力方向相同,则支持力与摩擦力的合力与竖直方向的夹角小于θ.而重力与安培力的合力和支持力和摩擦力的合力方向相反,则知导体棒所受重力与安培力的合力方向与竖直方向夹角小于θ.故D 正确.故选:CD【点评】本题分析导体棒的受力情况是求解的关键,不能将滑动摩擦力遗漏.画出该电路的等效电路有助于分析电路中的电流与电阻消耗的功率.三.非选择题:(包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.)9.用多用表的欧姆档测量阻值约为几十kΩ的电阻R x,以下给出的是可能的操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆档调零旋钮,把你认为正确的步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上.a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度,断开两表笔b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出R x的阻值后,断开两表笔c.旋转S使其尖端对准欧姆档×1kd.旋转S使其尖端对准欧姆档×100e.旋转S使其尖端对准交流500V档,并拔出两表笔.c、a、b、e .根据如图指针位置,此被测电阻的阻值约为3×104Ω.【考点】用多用电表测电阻.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】使用欧姆表测电阻,应选择合适的挡位,使指针指针中央刻度线附近,选择挡位后要进行欧姆调零,然后再测电阻,欧姆表使用完毕,要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上.【解答】解:测阻值约为几十kΩ的电阻R x,应选择×k挡,然后进行欧姆调零,用欧姆表测待测电阻阻值,读出其示数,最后要把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡上,因此合理的实验步骤是:c、a、b、e;由图象可知,被测电阻阻值为30×1000=3×104Ω;故答案为:c、a、b、e;3×104.【点评】本题考查了欧姆表的使用方法以及测量电阻的步骤、欧姆表读数;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数.10.下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是()A.测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时都必须重新调零【考点】用多用电表测电阻.【专题】实验题.【分析】用欧姆表测电阻时要选择合适的挡位,使欧姆表指针指在刻度盘中央刻度线附近;测电阻时应把待测电阻与其它电路断开;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零.【解答】解:A、测量电阻时如果指针偏转过大,所选挡位太大,应换小挡,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量,故A正确;B、测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果,故B错误;C、测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开,故C正确;D、用同一挡位测量阻值不同的电阻时不必重新调零,换挡后要重新进行欧姆调零,故D错误;故选:AC.【点评】本题考查了欧姆表的使用方法,特别注意是每次换挡都要重新调零.11.用以下器材尽可能精确的测量电阻R x的阻值.A.待测电阻R x,阻值约为600Ω;B.电源E,电动势约为6.0V,内阻很小;C.毫伏表V1,量程为0~500mV,内阻r1=1000Ω;D.毫伏表V2,量程为0~6V,内阻r2约为6kΩ;E.定值电阻R0,R0=60Ω;F.滑动变阻器R,最大阻值约为50Ω;G.单刀单掷开关S一个,导线若干;(1)测量中要求两块电表的读数都不小于其量程的,并能测量多组数据,请在方框中画出测量电阻R x的实验电路图.(2)若某次测量中毫伏表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2,则由已知量和测量物理量计算R x的表达式为R x= .(所有物理量用字母表示)【考点】伏安法测电阻.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】由于本实验需测定的电阻R x的阻值(600Ω),接近电压表的内阻,电阻值较大,属于大电阻,电源电动势6V,大于电压表的量程,电压表内阻都已知,可将电压表当作大电阻使用,所以要将电阻与电压表串联,采用串联分压法,将一个电压表当电流计使用,另一个电压表就当电压表使用,滑线变阻器R的最大阻值远小于电阻R x,故必须采用分压接法,然后作出电路图.电阻R x的电压等于并联两电压表的电压之差,电流等于两支路的电流之和,由于电压表内阻已知,通过它们的电流等于其两端电压除以其阻值.【解答】解:(1)在实验中测定的电阻R x的阻值(600Ω)接近电压表的内阻,属于测定大电阻,所以采用串联分压法,此外滑线变阻器R的最大阻值很小,必须采用分压接法,故实验电路原理图如下方图(2)若某次测量中毫伏表V1的示数为U1,电压表V2的示数为U2,毫伏表V1和定值电阻R0的并联电阻R=所以通过电阻R x的电流I=所以R x==故答案为:(1)如图(2)【点评】本题关键在于一个电压表内阻已知,可以当作电流表使用,本题的难点是设计实验电路图,知道实验目的、根据实验器材、按实验要求进行实验设计..12.如图所示,质量m B=3.5kg的物体B通过一轻弹簧固定在地面上,弹簧的劲度系数k=100N/m,轻绳一端与物体B连接,绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2后,另一端与套在光滑直杆顶端质量m A=1.6kg的小球A连接.已知直杆固定,杆长L为0.8m,与水平面的夹角θ=37°,初始时使小球A静止不动,与A端相连的绳子保持水平,此时绳子中的张力F为45N.已知AO1=0.5m,重力加速度g取10m/s2,绳子不可伸长;现将小球A从静止释放,求:(1)在释放小球A前弹簧的形变量;(2)若直线CO1与杆垂直,求物体从A点运动到C点的过程中绳子拉力对物体A所做的功.。