2019年山东省高考物理一模试卷(解析版)
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山东省潍坊市2019届高三下学期高考模拟(一模)理科综合考试物理试题1.在物理学中用比值法定义物理量是一种很重要的方法。
下列物理量的表达式不是由比值法定义的是A. 加速度定义式a=B. 点电荷电场场强E=kC. 磁感应强度B=D. 电阻R=【答案】B【解析】【分析】根据物理量的定义分析是否是比值定义法,加速度、磁感应强度和电阻都是采用比值定义法;【详解】A、加速度定义式a=,用速度的变化量与时间的比值来定义加速度,表示速度变化快慢的物理量,是用比值法定义的物理量,故选项A不符合题意;B、点电荷之间的作用力根据库仑定律有:,则根据场强的公式可以得到点电荷电场强度公式为:,可知点电荷电场场强E=k,不是由比值法定义,是根据场强公式推导出的,故选项B符合题意;C、磁感应强度公式,是比值法定义,磁感应强度B与安培力F,及电流I,导线长度L均无关,故C不符合题意;D、电阻,即电阻与电压无关,与电流也无关,是属于比值法定义,故D不符合题意。
【点睛】比值定义法是常用的定义方法,定义出来的新物理与原来两个物理量无关。
2.甲乙两货车在平直公路上从同一位置同向行驶,两车的v-t图象如图所示。
则在0~4s时间内A. 甲车做曲线运动B. 乙车一直在甲车的后方C. 甲车的平均速度小于6m/sD. 乙车位移的大小为8m【答案】C【解析】【分析】在v-t图象中,图线与坐标轴围成的面积大小表示位移,平均速度等于位移除以时间,相遇时两车的位移相同,根据这些知识来分析;【详解】A、由图可知,甲车做加速度减小的减速直线运动,乙车做匀加速直线运动,故选项A错误;B、开始时乙的速度小于甲的速度,由图形的“面积”代表位移可知,开始一段时间内乙车在甲车后方,但是在整个内,通过面积分析可知乙车位移大于甲车位移,即乙车没有一直在甲车的后方,只是开始一段时间内是在甲车后方,后来乙车又超过了甲车,故选项B错误;C、若甲车一直做匀减速直线运动,则图像如图所示:则此时平均速度为:,但是通过图形面积可知,甲车的实际位移小于匀减速的位移,故甲车实际的平均速度小于,故选项C正确;D、由图形的“面积”代表位移可知,乙车的位移为:,故选项D 错误。
2019年山东省聊城市高考物理一模试卷一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.下列说法正确的是()A. 阴极射线和β射线的本质都是电子流,在原子内的来源是相同的B. 太阳辐射的能量主要来源于太阳中的裂变反应C. 用频率大于某金属极限频率的单色光照射该金属。
若增大入射光的频率,则单位时间内逸出的光电子一定增多D. 放射性元素的半衰期,与该元素所处的物理化学状态无关2.两倾斜的平行杆上分别套着a、b两相同圆环,两环上均用细线悬吊着相同的小球,如图所示。
当它们都沿杆向下滑动,各自的环与小球保持相对静止时,a的悬线与杆垂直,b的悬线沿竖直方向,下列说法正确的是()A. a环与杆有摩擦力B. d球处于失重状态C. 杆对a、b环的弹力大小相等D. 细线对c、d球的弹力大小可能相等3.嫦娥四号探测器平稳落月,全国人民为之振奋。
已知嫦娥四号探测器在地球上受到的重力为G1,在月球上受到月球的引力为G2,地球的半径为R1,月球的半径为R2,地球表面处的重力加速为g。
则下列说法正确的是()A. 月球表面处的重力加速度为G1G2gB. 月球与地球的质量之比为G1R22G2R 12C. 若嫦娥四号在月球表面附近做匀速圆周运动,周期为2π√R2G1gG2D. 月球与地球的第一宇宙速度之比为√G1R2G2R14.甲乙两辆汽车从同一地点同时并排刹车的v-t图象如图所示,关于甲、乙汽车的运动情况,下列说法正确的是()A. t1时刻甲车的加速度小B. 0~t1时间内甲车的位移小C. t1~t3时间内甲、乙两车的平均速度大小相等D. 甲、乙两车可能在t2~t3时间内相遇5.如图所示为一种常见的身高体重测量仪。
测量仪顶部向下发射波速为v的超声波,超声波经反射后返回,被测量仪接收,测量仪记录发射和接收的时间间隔。
质量为M0的测重台置于压力传感器上,传感器输出电压与作用在其上的压力成正比。
当测重台没有站人时,测量仪记录的时间间隔为t0,输出电压为U0,某同学站上测重台,测量仪记录的时间间隔为t,输出电压为U,则该同学的身高和质量分别为()A. v(t0−t),M0U0UB. 12v(t0−t),M0U0UC. v(t0−t),M0U0(U−U0)D. 12v(t0−t),M0U0(U−U0)二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6.如图甲,在光滑绝缘水平面上的MN、OP间存在一匀强磁场,一单匝正方形闭合线框自t=0开始,在水平向右的外力F作用下紧贴MN从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场区域,外力F随时间t变化的图象如图乙所示,已知线框质量为0.5Kg,电阻R=1Ω,线框穿过磁场过程中,外力F对线框做功73J,下列说法正确的是()A. 线框匀加速运动的加速度a=2m/s2B. 磁场的宽度为1mC. 匀强磁场的磁感应强度为2TD. 线框在穿过磁场过程中,线框上产生的热量为1.0J7.如图所示,导体棒ab的两个端点分别搭接在两个竖直放置、半径相等的金属圆环上,两圆环所在空间处于方向竖直向下的匀强磁场中,圆环通过电刷与导线c、d相接。
2019年山东省日照市高考物理一模试卷一、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)氢原子的能级如图,一群氢原子处于n=4能级上。
当氢原子从n=4能级跃迁到n=3能级时,辐射光的波长为1884nm,下列判断正确的是()A.氢原子向低能级跃迁时,最多产生4种谱线B.从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量C.氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,辐射光的波长大于1884mD.用从能级n=2跃迁到n=1辐射的光照射W逸=6.34eV的铂,能发生光电效应2.(6分)A、B两小球静止在光滑水平面上,用轻弹簧相连接,A、B两球的质量分别为m 和M(m<M)。
若使A球获得瞬时速度v(如图甲),弹簧压缩到最短时的长度为L1;若使B球获得瞬时速度v(如图乙),弹簧压缩到最短时的长度为L2,则L1与L2的大小关系为()A.L1>L2 B.L1<L2 C.L1=L2D.不能确定3.(6分)我国发射的“嫦娥四号”探测器首次探访月球背面。
2018年12月30日8时,嫦娥四号探测器由距月面高度约100km的环月轨道,成功降轨至距月面15km的着陆轨道。
2019年1月3日早,嫦娥四号探测器调整速度方向,由距离月面15km处开始实施动力下降,速度从相对月球1.7km/s,至距月面100m处减到零(相对于月球静止),并做一次悬停,对障碍物和坡度进行识别,再缓速垂直下降。
10时26分,在反推发动机和着陆缓冲机的作用下,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面的预选着陆区。
探测器的质量约为1.2×103kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度约为9.8m/s2,下列说法正确的是()A .探测器由环月轨道降至着陆轨道的过程中,机械能守恒B .若动力下降过程做匀减速直线运动,则加速度大小约为97m/s 2C .最后100m 缓慢垂直下降,探测器受到的反冲作用力约为1.2×104ND .地球的第一宇宙速度约为探测器在近月轨道上运行的线速度的22倍4.(6分)如图所示,两个质量分别为√3m 、m 的小圆环A 、B 用细线達着,套在一个竖直固定的大圆环上,大圆环的圆心为O .系统平衡时,细线所对的圆心角为90°,大圆环和小圆环之间的摩擦力及线的质量忽略不计,重力加速度大小用g 表示,下列判断正确的是( )A .小圆环A 、B 受到大圆环的支持力之比是√3:1B .小圆环A 受到大圆环的支持力与竖直方向的夹角为15°C .细线与水平方向的夹角为30°D .细线的拉力大小为√32mg 5.(6分)教学用发电机能够产生正弦式交变电流。
绝密★启用前山东省济宁市2019届高三毕业班第一次高考模拟考试理综-物理试题2019年3月第I 卷二、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.日本福岛核事故是世界上最大的核事故之一,2019年2月13日首次“触及”到了该核电站内部的核残渣,其中部分残留的放射性物质的半衰期可长达1570万年。
下列有关说法正确的是A .23892U 衰变成20682Pb 要经过4次β衰变和7次α衰变B .天然放射现象中产生的α射线的速度与光速相当,穿透能力很强C .将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期D .放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的15.据报道,2020年我国将发射首颗“人造月亮”,其亮度是月球亮度的8倍,可为城市提供夜间照明。
假设“人造月亮”在距离地球表面500km 的轨道上绕地球做匀速圆周运动(不计地球自转的影响),下列有关“人造月亮”的说法正确的是A .发射速度小于第一宇宙速度B .角速度大于月球绕地球运行的角速度C .向心加速度大于地球表面的重力加速度D .在运行轨道上处于完全失重状态,重力加速度为016.如图所示,质量为m 的长木板放在水平地面上,站在木板上的人用斜向右下方的力F 推箱子,三者都保持静止。
人和箱子的质量也均为m,重力加速度为g 。
下列说法正确的是A .人对长木板的压力大小为mgB .长木板对地面的压力大于3mgC .箱子受到的摩擦力的方向水平向左D .地面对长木板的摩擦力的方向水平向左17.如图所示,两电荷量分别为-Q 和+2Q 的点电荷固定在直线MN 上,两者相距为L,以+2Q 的点电荷所在位置为圆心、2L 为半径画圆,a 、b 、c 、d 是圆周上四点,其中a 、b 在MN 直线上,c 、d 两点连线垂直于MN,下列说法正确的是A .c 、d 两点的电势相同B .a 点的电势高于b 点的电势C .c 、d 两点的电场强度相同D .a 点的电场强度小于b 点的电场强度18.如图所示,理想变压器原线圈接一正弦交变电源,其电压的有效值恒定不变,两个副线圈的匝数分别为n 1和n 2,所接电阻分别为R 1和R 2,且R 2=2R 1。
山东省潍坊市2019届高三一模理综物理部分试题14.在物理学中用比值法定义物理量是一种很重要的方法。
下列物理量的表达式不是由比值法定义的是A .加速度定义式a =t∆∆v B .点电荷电场场强E =k2r Q C .磁感应强度B =IL FD .电阻R =I U15.甲乙两货车在平直公路上从同一位置同向行驶,两车的v -t 图象如图所示。
则在0~4s 时间内A .甲车做曲线运动B .乙车一直在甲车的后方C .甲车的平均速度小于6m/sD .乙车位移的大小为8m16.如图所示,在某静止点电荷产生的电场中有M 、N 两点,M 点场强大小为E M ,方向与MN 连线的夹角为53º,N 点场强大小为E N ,方向与MN 连线的夹角为37º。
已知sin37º=0.6,cos37º=0.8,则下列说法正确的是A .该点电荷带正电B .916=N E MEC .M 点的电势高于N 点D .一电子从M 点运动到N 点电势能增加17.关于原子学物理知识,下列说法正确的是A .升高放射性物质的温度,其半衰期变短B .发生光电效应现象时,增大照射光的频率,同一金属的逸出功变大C .23793Np 经过7次α衰变和5次β衰变后变成20974BiD.根据玻尔理论,氢原子向低能级跃迁时只放出符合两能级能量差的光子18.理想变压器原、副线圈的匝数比为9:5,原线圈接交流电源,副线圈的电路结构如图甲所示,已知R1= R2= R3,开关S断开时R2两端电压按如图乙所示规律变化。
若闭合开关S,电表均为理想电表,下列说法正确的是A.电流表示数变小B.电压表V1示数为180VC.变压器的输入功率减小D.电压表V2示数为100V19.2018年5月21日,嫦娥四号中继星“鹊桥”搭乘长征四号丙运载火箭升空,为嫦娥四号登陆月球背面做准备。
为保证地月通信的稳定,“鹊桥”必须定位在“地月系统拉格朗日—2点” (简称地月L2点),在该点地球、月球和“鹊桥”位于同一直线上,且“鹊桥”和月球一起同步绕地球做圆周运动。
2019届届届届届届届届届届届届届届届一、单选题(本大题共4小题,共24.0分)1.下列说法正确的是()A. α、β、γ三种射线中γ射线贯穿本领最弱B. 两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能减小C. 根据玻尔原子理论,氢原子在辐射光子的同时,电子的轨道半径连续地减小D. 放射性元素组成的化合物进行高温分解时,放射性元素的半衰期不变【答案】D【解析】解:A、α,β,γ三种射线中γ射线电离作用最弱,贯穿本领最强,故A错误;B、两个轻核结合成质量较大的核的过程中要释放能量,核子的平均质量减小,所以核子的比结合能增加。
故B错误;C、根据玻尔原子理论,氢原子在辐射光子的同时,电子的轨道半径也在减小,但电子的轨道不是连续的。
故C错误;D、半衰期由原子核本身决定,与外界任何因素都无关,放射性元素组成的化合物进行高温分解时,放射性元素的半衰期不变。
故D正确;故选:D。
根据三种射线的特性、半衰期的特点和裂变聚变的特点去分析,并由平均结合能是核子与核子结合成原子核时平均每个核子放出的能量,从而即可求解。
本题考查的知识点较多,大多是记忆性的,注意对核能的理解和掌握,对平均结合能随元素的序数的变化规律的理解是该题的关键。
因此,平时要多看书。
2.2018年12月8日,“嫦娥四号”月球探测器在我国西昌卫星发射中心发射成功,并实现人类首次月球背面软着陆。
“嫦娥四号”从环月圆轨道Ⅰ上的P点实施变轨,进入椭圆轨道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运行至P点时,需加速才能进入轨道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运行经P点时的加速度等于沿轨道I运行经P点时的加速度D. 沿轨道Ⅱ从P点运行到Q点的过程中,月球对探测器的万有引力做的功为零【答案】C【解析】解:A、在轨道I上运动,从P点开始变轨,可知嫦娥三号做近心运动,在P点应该制动减速以减小向心力,通过做近心运动减小轨道半径,故A错误;B、轨道Ⅱ的半长轴小于轨道I的半径,根据开普勒第三定律可知沿轨道Ⅱ运行的周期小于轨道I上的周期,故B错误;C、在同一点万有引力相同,加速度相同,则C正确;D、根据开普勒第二定律可知在轨道Ⅱ上由P点运行到Q点的过程中,速度逐渐增大,引力做正功,则D 错误。
淄博市2018-2019学年度高三模拟考试试题理科综合能力测试(物理部分)二、选择题(本题包括8小题,每小题6分,共48分。
每小题给出的四个选项中,第14至17题只有一项符合题目要求,第18至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,有错选的得0分)1.下列说法正确的是A. α、β、γ三种射线中γ射线贯穿本领最弱B. 两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能减小C. 根据玻尔原子理论,氢原子在辐射光子的同时,电子的轨道半径连续地减小D. 放射性元素组成的化合物进行高温分解时,放射性元素的半衰期不变【答案】D【解析】【详解】α、β、γ三种射线中γ射线贯穿本领最强,选项A错误;两个轻核结合成质量较大的核的过程中要释放能量,核子的平均质量减小,所以核子的比结合能增加。
故B错误;根据玻尔原子理论,氢原子在辐射光子的同时,电子的轨道半径也在减小,但电子的轨道不是连续的。
故C错误;半衰期由原子核本身决定,与外界任何因素都无关。
故D正确;故选D。
2.2018年12月8日,“嫦娥四号”月球探测器在我国西昌卫星发射中心发射成功,并实现人类首次月球背面软着陆。
“嫦娥四号”从环月圆轨道Ⅰ上的P点实施变轨,进入椭圆轨道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运行至P点时,需加速才能进入轨道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运行经P点时的加速度等于沿轨道I运行经P点时的加速度D. 沿轨道Ⅱ从P点运行到Q点的过程中,月球对探测器的万有引力做的功为零【答案】C【解析】【分析】根据变轨的原理确定在P点是加速还是减速;根据开普勒第三定律,结合半长轴的大小与圆轨道半径的大小比较运动的周期;根据牛顿第二定律比较P、Q两点的加速度。
【详解】沿轨道Ⅰ运动至P时,需要制动减速,万有引力大于向心力才做靠近月球运动,才能进入轨道Ⅱ.故A错误;根据开普勒第三定律=k可得半长轴a越大,运动周期越大,显然轨道Ⅰ的半长轴(半径)大于轨道Ⅱ的半长轴,故沿轨道Ⅱ运动的周期小于沿轨道Ⅰ运动的周期,故B错误;根据G=ma得a=,沿轨道II运行时经P点的加速度等于沿轨道I运动经P点的加速度,故C正确;在轨道II上从P点运行到Q点的过程中,速度变大,月球的引力对探测器做正功,故D错误;故选C。
2019年山东省菏泽市高考物理一模试卷一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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)下列关于核力、原子核的结合能、比结合能的说法正确的是()A.维系原子核稳定的力是核力,核力就是表现为相邻核子间的相互吸引力B.核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力小C.比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会释放核能D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能2.(6分)一辆汽车以20m/s的速度在平直的公路上行驶,当驾驶员发现前方有险情时,立即进行急刹车,刹车后的速度v随刹车位移x的变化关系如图所示,设汽车刹车后做匀减速直线运动,则当汽车刹车后的速度减小为12m/s时,刹车的距离x1为()A.12m B.12.8m C.14m D.14.8m3.(6分)太阳周围除了八大行星,还有许多的小行星,在火星轨道与木星轨道之间有一个小行星带,假设此小行星带中的行星只受太阳引力作用,并绕太阳做匀速圆周运动,则()A.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期相同B.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动加速度大于火星做圆周运动的加速度C.小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期大于木星公转周期D.小行星带中某两颗行星线速度大小不同,受到太阳引力可能相同4.(6分)一小物块从倾角为α=30°的足够长的斜面底端以初速度v0=10m/s沿斜面向上运动(如图所示),已知物块与斜面间的摩擦因数μ=,g取10m/s2,则物块在运动时间t=1.5s时离斜面底端的距离为()A.3.75m B.5m C.6.25m D.15m5.(6分)如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b 点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为()A.B.C.D.6.(6分)如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压恒定、输电线上的电阻不变,假设用户所用用电器都是纯电阻用电器,若发现发电厂发电机输出的电流增大了,则可以判定()A.通过用户的电流减小了B.用户接入电路的总电阻减小了C.用户消耗的电功率减小了D.加在用户两端的电压变小了7.(6分)如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是()A..物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mg(R+h)B.物块从A到B过程重力的平均功率为C.物块在B点时对槽底的压力大小为D..物块到B点时重力的瞬时功率为mg8.(6分)如图所示,a为xOy坐标系x负半轴上的一点,空间有平行于xOy坐标平面的匀强电场,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以初速度v0从a点沿与x轴正半轴成θ角斜向右上射入电场,粒子只在电场力作用下运动,经过y正半轴上的b点(图中未标出),则下列说法正确的是()A.若粒子在b点速度方向沿x轴正方向,则电场方向可能平行于x轴B.若粒子运动过程中在b点速度最小,则b点为粒子运动轨迹上电势最低点C.若粒子在b点速度大小也为v0,则a、b两点电势相等D.若粒子在b点的速度为零,则电场方向一定与v0方向相反二、非选择题: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.9.(6分)某同学用气垫导轨做验证动能定理实验装置如图甲所示,重力加速度为g,按要求完成下列问题。
高三教学质量检测考试物理2019.2 本试题分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
第I卷1~4页,第Ⅱ卷5~8页,共8页,满分100分,考试时间100分钟:注意事项:1.答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、座号用签字笔写在答题卡上。
2.答第I卷时,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
3.第Ⅱ卷所有题目答案,考生须用黑色签字笔答在答题卡规定位置,在试题卷上答题无效。
第I卷(选择题共48分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分。
在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,第8~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.2018年3月14日,著名物理学家斯蒂芬·威廉·霍金逝世,引发全球各界悼念.在物理学发展的历程中,许多物理学家的科学研究为物理学的建立作出了巨大的贡献.关于下列几位物理学家所做科学贡献的叙述中,正确的是A.卡文迪许将行星与太阳、地球与月球、地球与地面物体之间的引力规律推广到宇宙中的一切物体,得出万有引力定律B.法拉第通过长时间的实验研究发现了通电导线周围存在磁场C.查德威克用 粒子轰击Be原子核发现了中子D.爱因斯坦的光子说认为,只要光照时间足够长,所有电子最终都能跃出金属表面成为光电子2.质量为m=2kg的物体(可视为质点)静止在光滑水平面上的直角坐标系的原点O处,先用沿x轴正方向的力F1=8N作用2s,然后撤去F1;再用沿y轴正方向的力F2=10N作用2s.则物体在这4s内的轨迹为3.如图所示,甲、乙两物块质量相同,静止放在水平地面上.甲乙之间、乙与地面间的动摩擦因数均相同,现对甲施加一水平向右的由零开始不断增大的水平拉力F(物体间最大静摩擦力等于滑动摩擦力),则经过一段时间后A.甲相对于乙会发生相对滑动B.乙相对于地面会发生相对滑动C.甲相对乙不会发生相对滑动D.甲相对于乙,乙相对于地面均不会发生相对滑动4.2019年春节期间,中国科幻电影里程碑的作品《流浪地球》热播.影片中为了让地球逃离太阳系,人们在地球上建造特大功率发动机,使地球完成一系列变轨操作,其逃离过程如图所示,地球在椭圆轨道I上运行到远日点B变轨,进入圆形轨道Ⅱ.在圆形轨道Ⅱ上运行到B点时再次加速变轨,从而最终摆脱太阳束缚.对于该过程,下列说法正确的是A.沿轨道I运动至B点时,需向前喷气减速才能进入轨道ⅡB.沿轨道I运行的周期小于沿轨道Ⅱ运行的周期C.沿轨道I运行时,在A点的加速度小于在B点的加速度D.在轨道I上由A点运行到B点的过程,速度逐渐增大5.用图示的电路可以测量电阻的阻值.图中R x是待测电阻,R0是定值电阻,阻值是100Ω,○G是灵敏度很高的电流表,MN是一段长20cm的均匀电阻丝.闭合开关,改变滑动头P的位置,当通过电流表○G的电流为零时,测得MP=8cm,则R x的阻值为A.80ΩB.100ΩC.150ΩD.180Ω6.氢原子的能级图如图所示,不同色光的光子能量如下表所示.一群处于某激发态的氢原子,发射的光的谱线在可见光范围内只有1条,其颜色为A.红色B.黄色C.绿色D.蓝靛7.如图甲所示,两个点电荷Q 1、Q 2固定在x 轴上距离为L 的两点,其中Q 1带正电位于原点O ,a 、b 是它们连线延长线上的两点,其中b 点与O 点相距3L 现有一带正电的粒子q 以一定的初速度沿x 轴从a 点开始经b 点向远处运动(粒子只受电场力作用),设粒子经过a 、b 两点时的速度分别为v a 、v b ,其速度随坐标x 变化的图象如图乙所示,则以下判断正确的是A .Q 2带负电且电荷量大于Q 1B .b 点的场强不为零C .a 点的电势比b 点的电势高D .该粒子在a 点的电势能比在b 点的电势能小8.如图所示,半径为R 的光滑圆弧AO 对接半径为2R 的光滑圆弧OB 于O 点.可视为质点的物体从上面圆弧的某点C 由静止下滑(C 点未标出),物体恰能从O 点平抛出去.则A .∠CO 1O=60°B .∠CO 1O=90°C .落地点距O 2的距离为D .落地点距O 2的距离为2R9.如图所示,一理想变压器的原线圈A 、B 两端接入电压为()100u t V π=的交变电流.原线圈匝数n=1100匝,副线圈匝数n 1=60匝,副线圈匝数n 2=550匝,C 、D 之间接一电容器,E 、F 之间接一灯泡,都能正常工作.则A .该交流电的频率为50HzB .副线圈中磁通量变化率的最大值为C .该电容器的耐压值为12VD .该灯泡的额定电压为110V10.如图所示,E 为电源,R 为电阻,D 为理想二极管,薄金属片P 和Q 构成一理想电容器,Q 固定不动,P 可以左右移动.则A .P 向右运动,电容器的电容会增大B .P 向左运动,电容器的电压会增大C .P 向左运动,两板间电场强度保持不变D .P 向右运动,两板间电场强度增大11.如图所示,一质量为M 、两侧有挡板的盒子静止在光滑水平面上,两挡板之间的距离为L .质量为m 的物块(视为质点)放在盒内正中间,与盒子之间的动摩擦因数为μ.从某一时刻起,给物块一个水平向右的初速度v ,物块在与盒子前后壁多次完全弹性碰撞后又停在盒子正中间,并与盒子保持相对静止.则A .盒子的最终速度为mv m M+,方向向右 B .该过程产生的热能为212mv C .碰撞次数为()22Mv gL m M μ+ D .碰撞次数为()212Mv gL m M μ-+ 12.如图甲所示,间距为L 的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B ,轨道左侧连接一定值电阻R .垂直导轨的导体棒ab 在水平外力F 作用下沿导轨运动,F 随t 变化的规律如乙图所示.在0~t 0时间内,棒从静止开始做匀加速直线运动.乙图中t 0、F 1、F 2为已知,棒和轨道的电阻不计.A .在0~t 0时间内,导体棒的加速度大小为()212202F F R B L t - B .在0~t 0时间内,通过导体棒横截面的电量为()2102F F t BL -C .在t 0以后,导体棒一直做匀加速直线运动D .在t 0以后,导体棒先继续加速,最后做匀速直线运动第Ⅱ卷(实验题和计算题共52分)注意事项:1.第Ⅱ卷共6小题,其中13~14题为实验题,15~18题为计算题。
2019年山东省实验中学、淄博实验中学、烟台一中、莱芜一中四校高考物理一模试卷一、单选题(本大题共5小题,共30.0分) 1. 下列说法正确的是( )A. 比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能B. 根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动速度减小C. 某一频率的光照射到某金属表面可以发生光电效应,入射光越强,光电子的最大初动能越大D. 铋210的半衰期是5天,1克铋210经过10天衰变,总质量变为0.25克2. 一物体做匀加速直线运动,从某位置开始通过传感器收集位移和速度等数据信息,然后输入计算机自动生成了物体运动的x -v 图象,如图所示。
以下说法正确的是( ) A. 物体运动的初速度为1m/s B. 物体运动的加速度为2m/s 2C. 物体速度由2m/s 增加到4m/s 的过程中,物体的位移大小为1mD. 物体速度由2m/s 增加到4m/s 的过程中,物体的运动时间为2s3. 20世纪人类最伟大的创举之一是开拓了太空的全新领域。
现有一艘远离星球在太空中直线飞行的宇宙飞船,为了测量自身质量,启动推进器,测出飞船在短时间△t 内速度的改变为△v ,和飞船受到的推力F (其它星球对它的引力可忽略)。
飞船在某次航行中,当它飞近一个孤立的星球时,飞船能以速度v ,在离星球的较高轨道上绕星球做周期为T 的匀速圆周运动。
已知星球的半径为R ,引力常量用G 表示。
则宇宙飞船和星球的质量分别是( )A.F△v△t,v 2R GB.F△v△t,v 3T2πGC.F△t△v,v 2R GD.F△t△v,v 3T 2πG4. 如图所示,用手握着细绳的一端在水平桌面上做半径为r 的匀速圆周运动,圆心为O ,角速度为ω,细绳长为L ,质量忽略不计,运动过程中细绳始终与小圆相切。
在细绳的另外一端系着一个质量为m 的小球,小球在桌面上恰好在以O 为圆心的大圆上做圆周运动。
2019年高考物理一模试卷一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.下列关于核力、原子核的结合能、比结合能的说法正确的是()A. 维系原子核稳定的力是核力,核力就是表现为相邻核子间的相互吸引力B. 核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力比库仑力小C. 比结合能小的原子核分解成比结合能大的原子核时会释放核能D. 自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能【答案】C【解析】解:A、维系原子核稳定的力是核力,核力可以表现为相邻核子间的相互吸引力,又可以表现为排斥力,故A错误;B、核力是强相互作用的一种表现,原子核尺度内,核力远比库仑力大,故B错误;C、比结合能小的原子核结合或分解成比结合能大的原子核时释放核能,故C正确;D、根据质能方程可知,自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量等于该原子核的结合能,故D 错误。
故选:C。
核力:组成原子核的核子之间有很强的相互作用力,使核子能克服库仑力而紧密地结合在一起,这种力称为核力。
其特点为:(1)核力是强相互作用的一种表现,在原子核的尺度内,核力比库仑力大得多。
(2)核力是短程力,作用范围在1.5×10−15m之内。
(3)每个核子只跟相邻的核子发生核力作用,这种性质称为核力的饱和性。
比结合能:原子核结合能对其中所有核子的平均值,亦即若把原子核全部拆成自由核子,平均对每个核子所要添加的能量。
用于表示原子核结合松紧程度。
结合能:两个或几个自由状态的粒子结合在一起时释放的能量。
自由原子结合为分子时放出的能量叫做化学结合能,分散的核子组成原子核时放出的能量叫做原子核结合能。
本题考查了核力以及结合能与比结合能的区别,注意两个概念的联系和应用是关键。
2.一辆汽车以20m/s的速度在平直的公路上行驶,当驾驶员发现前方有险情时,立即进行急刹车,刹车后的速度v随刹车位移x的变化关系如图所示,设汽车刹车后做匀减速直线运动,则当汽车刹车后的速度减小为12m/s时,刹车的距离x1为()A. 12mB. 12.8mC. 14mD. 14.8m【答案】B【解析】解:汽车刹车后做匀减速直线运动,设加速度大小为a。
则v02=2ax,由图知v0=20m/s,x=20m,解得a=10m/s2。
当v=12m/s时,汽车刹车的距离x1=v02−v22a =202−1222×10=12.8m故选:B。
汽车刹车后做匀减速直线运动,根据速度位移公式求出汽车的加速度大小,再由该公式求x1。
本题首先读懂图象的意义,获取有效信息,能灵活选择运动学公式,并能熟练运用。
3.太阳周围除了八大行星,还有许多的小行星,在火星轨道与木星轨道之间有一个小行星带,假设此小行星带中的行星只受太阳引力作用,并绕太阳做匀速圆周运动,则()A. 小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期相同B. 小行星带中各行星绕太阳做圆周运动加速度大于火星做圆周运动的加速度C. 小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期大于木星公转周期D. 小行星带中某两颗行星线速度大小不同,受到太阳引力可能相同【答案】D【解析】解:A、小行星受到的万有引力提供向心力,故:G Mmr2=m(2πT)2r,解得:T=2π√r3GM,不同的小行星的轨道半径不同,故周期不同,故A错误;B、小行星受到的万有引力提供向心力,故:G Mmr2=ma解得:a=G Mr2,小行星的轨道半径大于火星的轨道半径,故小行星带中各行星绕太阳做圆周运动加速度小于火星做圆周运动的加速度,故B错误;C、由于T=2π√r3GM,小行星的轨道半径小于木星的轨道半径,故小行星带中各行星绕太阳做圆周运动周期小于木星公转周期,故C错误;D、小行星带中某两颗行星线速度大小不同,说明轨道半径不同,但质量也不同,故受到太阳引力可能相同,故D正确;故选:D。
根据万有引力提供向心力得出周期、向心加速度的表达式,结合轨道半径的大小进行比较。
解决本题的关键掌握万有引力提供向心力这一重要理论,并能灵活运用,要知道线速度、角速度、周期、向心加速度与轨道半径的关系,并能熟记。
4.一小物块从倾角为α=30∘的足够长的斜面底端以初速度v0=10m/s沿斜面向上运动(如图所示),已知物块与斜面间的摩擦因数μ=√33,g取10m/s2,则物块在运动时间t=1.5s时离斜面底端的距离为()A. 3.75mB. 5mC. 6.25mD. 15m【答案】B【解析】解:由牛顿第二定律得沿斜面向上运动的加速度大小a=gsinα+μgcosα=10m/s2,物块运动到最高点的时间t1=v0a=1s<1.5s,由于mgsinα=μgcosα,物块到最高点速度为零即停止。
所以物块离斜面底端的距离为x=v022a=5m,故ACD错误B正确。
故选:B。
由牛顿第二定律可求得沿斜面向上运动的加速度,根据物块运动到最高点的时间及mgsinα与μgcosα大小关系可判断物块在最高点之后的状态,再由速度位移的关系式求解距离。
本题考查了牛顿第二定律的应用,分析清楚物体的运动过程是解题的前提与关键,应用牛顿第二定律与运动学公式即可解题。
5.如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B.一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,结果粒子恰好能通过c点,不计粒子的重力,则粒子的速度大小为()A. qBLm B. √2qBLmC. (√2−1)qBLmD. (√2+1)qBLm【答案】C【解析】解:画出粒子在磁场中运动的轨迹示意图,磁场的边长为L,设粒子的轨道半径为r,由几何关系得:L+r=√2L解得:r=(√2−1)L由洛伦兹力提供向心力得:qvB=m v2r联立解得:v=(√2−1)qBLm,故ABD错误C正确。
故选:C。
画出粒子在磁场中运动的轨迹,确定圆心,由几何关系可求得粒子的轨道半径,粒子在磁场中做圆周运动由洛伦兹力提供向心力,据此可求得速度大小。
本题考查了粒子在有界磁场中的运动,解题的关键是画出轨迹的示意图,由几何关系求得轨道半径。
二、多选题(本大题共4小题,共23.0分)6.如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压恒定、输电线上的电阻不变,假设用户所用用电器都是纯电阻用电器,若发现发电厂发电机输出的电流增大了,则可以判定()A. 通过用户的电流减小了B. 用户接入电路的总电阻减小了C. 用户消耗的电功率减小了D. 加在用户两端的电压变小了【答案】BD【解析】解:A、如果发电厂发电机输出的电流增大了,根据变流比可知,输送电流增大,通过用户的电流增大,故A错误;BD、由于输电线上的电压降增大,一次降压变压器的输入电压减小,根据变压比可知加在用户两端的电压变小了。
根据能量守恒得I2U2=I22R+(n4n3I2)2R用户可知,输电电流增大,是由于R用户减小引起的,故BD正确;C、当用户消耗电阻减小即用电器的增多,用户消耗的功率增大,故C错误;故选:BD。
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。
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。
7.如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是()A. .物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mg(R+ℎ)B. 物块从A到B过程重力的平均功率为2mg√2gℎπC. 物块在B点时对槽底的压力大小为(R+2ℎ)mgRD. .物块到B点时重力的瞬时功率为mg√2gℎ【答案】BC【解析】解:A、物块从A到B做匀速圆周运动,动能不变,由动能定理得mgR−W f=0,可得克服摩擦力做功W f=mgR,故A错误。
B、物块从P到A的过程,由机械能守恒得mgℎ=12mv2,可得物块到达A点的速度大小为v=√2gℎ,从A到B运动的时间t=12πRv=πR2√2gℎ,因此物块从A到B过程重力的平均功率为P−=Wt=2mg√2gℎπ,故B正确。
C、物块在B点时,由牛顿第二定律得N−mg=m v2R,可得N=(R+2ℎ)mgR,根据牛顿第三定律知物块在B点时对槽底的压力大小为(R+2ℎ)mgR,故C正确。
D、物块到B点时重力与速度垂直,因此重力的瞬时功率为零。
故D错误。
故选:BC。
物块从A到B过程,利用动能定理求克服摩擦力做的功。
先由机械能守恒定律求出物块到达A点的速度,由运动学公式求出A运动到B的时间,从而求得物块从A到B过程重力的平均功率。
由牛顿运动定律求物块在B点时对槽底的压力大小。
物块到B点时重力与速度垂直,重力的瞬时功率为零。
本题要分过程运用机械能守恒定律和动能定理,运用动能定理时,要明确各个力的功情况,知道匀速圆周运动的动能不变。
8.如图所示,a为xOy坐标系x负半轴上的一点,空间有平行于xOy坐标平面的匀强电场,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子以初速度v0从a点沿与x轴正半轴成θ角斜向右上射入电场,粒子只在电场力作用下运动,经过y正半轴上的b点(图中未标出),则下列说法正确的是()A. 若粒子在b点速度方向沿x轴正方向,则电场方向可能平行于x轴B. 若粒子运动过程中在b点速度最小,则b点为粒子运动轨迹上电势最低点C. 若粒子在b点速度大小也为v0,则a、b两点电势相等D. 若粒子在b点的速度为零,则电场方向一定与v0方向相反【答案】CD【解析】解:A、根据粒子在b点的速度方向水平向右可得:粒子运动过程中y方向的加速度不为零,故电场力沿y方向的分力不为零,所以,电场不可能平行于x轴,故A错误;B、粒子在b点速度最小,即动能最小,那么,粒子在b点的电势能最大,又有粒子带正电,所以,电势最高,故B错误;C、粒子在b点速度和在a点速度相等,动能相等,电势能相等,故电势相等,故C正确;D、粒子在b点速度为零,那么,从a到b的运动过程速度变化方向为v0的反方向,故加速度为v0的反方向,所以,电场力方向为v0的反方向,电场方向为v0的反方向,故D正确;故选:CD。
根据速度方向变化得到加速度方向,从而得到电场方向;根据速度变化得到动能变化,从而得到电势能变化,即可得到电势变化。
带电粒子在电场中运动过程运动轨迹上的电势变化,常根据速度变化得到动能变化,进而得到电势能变化,即可根据粒子电性得到电势变化。
9.下列说法正确的是()A. 饱和汽压与温度和体积都有关B. 绝对湿度的单位是Pa,相对湿度没有单位C. 空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越快D. 气体做等温膨胀,气体分子单位时间对汽缸壁单位面积碰撞的次数一定变少E. 饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等【答案】BDE【解析】解:A、饱和汽压与温度有关,与体积无关,则A错误B、绝对湿度及压强表示其单位是Pa,相对湿度没有单位,则B正确C、空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压,水蒸发越慢,则C错误D、气体做等温膨胀,分子密度变小,气体分子单位时间对汽缸壁单位面积碰撞的次数一定变少,则D正确E、饱和汽和液体之间的动态平衡,是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率相等,则E正确故选:BDE。