2019版高考物理一轮复习: 模拟仿真预测卷(二)
- 格式:doc
- 大小:378.00 KB
- 文档页数:10
【试题】2019年高考物理标准仿真预测卷(二)★★★(附答案)第Ⅰ卷(选择题共48分)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14~18题只有一个选项符合题目要求,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,有选错或不答的得0分.14.如图所示,物体A和B叠放在固定光滑斜面上,A、B的接触面与斜面平行,当A、B以相同的速度沿斜面向上运动时,关于物体A的受力个数,正确的是()A.2 B.3C.4 D.5答案:B解析:物体A受重力,斜面的支持力,B的压力,A、B之间无相对运动趋势,故不受摩擦力,所以A共受三个力作用,选项B正确.15.[2019·山西长治等五市联考]氘核和氚核可发生热核聚变释放出巨大的能量,该反应方程为21H+31H→42He+X,式中X是某种粒子.已知21H、31H、42He和粒子X的质量分别为2.014 1 u、3.016 1 u、4.002 6 u和1.008 7 u;1 u=931.5 MeV/c2,c是真空中的光速.由上述反应方程和数据可知()A.粒子X是11HB.该反应中的质量亏损为0.028 9 uC.该反应释放出的能量为17.6 MeVD.该反应中释放的全部能量转化为粒子X的动能答案:C解析:根据核反应前后质量数守恒和电荷数守恒,可判断X为中子,故A错误;该反应中的质量亏损为Δm=2.014 1 u+3.016 1 u -4.002 6 u-1.008 7 u=0.018 9 u,故B错误;由爱因斯坦质能方程可知释放出的能量为ΔE=(2.014 1+3.016 1-4.002 6-1.008 7)×931.5 MeV=17.6 MeV,故C正确;该反应中释放一部分能量转化为X粒子的动能,故D错误.,引力常量为G.则().卫星在轨道Ⅰ上运行时的机械能等于在轨道Ⅱ上运行时的机.如果卫星要从轨道Ⅱ返回到轨道Ⅰ,则在C位置时动力气源C→D→A的运动过程中,万有引力对其做的功为.如图所示,一轻绳上端固定,下端系一小球;轻弹簧左端固定在电梯上,右端与小球连接.若电梯竖直向下做加速度大小为的匀加速直线运动时,弹簧恰好处于水平状态,θ=60°.现将轻绳剪断,则剪断轻绳的瞬)]如图所示,理想变压器三个线圈的匝数比:n2:n=::1,其中匝数为1的交流电源上,匝数为n2和n3的两个副线圈分别与电阻闭合回路.已知通过电阻R3的电流过电阻R2的电流I2和通过原线圈的电流A.10 A,12 A1:n 2:n =::122 V ,根据欧姆定律得I 2=U 2R 2=根据理想变压器的输入功率和输出功率相等可得U 1I 1=正确,A 、B 视为质点,重力加速度为g ,下列说法正确的是(组成的系统机械能守恒所在的水平面时,A 的速度为到达最右端时,A 的速度为2gL的最大速度为3gL因不计一切摩擦,故系统机械能守恒,A m v 2A +12m v 2B ,将A 的速度沿水平方向和竖直。
绝密★启用前2019年高考全国Ⅰ卷仿真试题(二)理科综合物理部分注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.测试范围:高考全部内容。
第Ⅰ卷一、选择题:本题共8个小题,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.根据图像分析,下列选项正确的是A.2s末质点速度大小为7m/sB.2s末质点速度大小为5m/sC.质点所受的合外力大小为3ND.质点的初速度大小为5m/s【答案】B【解析】由图象知,物体在在x方向做初速度为零的匀加速直线运动,在y方向做匀速直线运动,2s末,v x=3m s,v y=4m s,因而v=v x2+v y2=5m s,故A错误,B正确;由速度时间图线的斜率表示加速度知,a x=ΔvΔt=3−02−0m s2=1.5m s2,a y=0,所以合加速度的大小为a=a x2+a y2= 1.5m s2,根据牛顿第二定律得:物体所受的合外力大小为F=ma=1×1.5N=1.5N,故C错误;由图象知,当t=0时,v x0=0,v y0=4m s,所以物体的初速度大小为v=v x02+v y02=4m s,故D 错误。
所以选B。
考点:本题考查v−t图及运动的合成与分解,意在考查考生对图象的认识与理解及对运动合成与分解思想的理解。
15.如图所示,物块在力F作用下向右沿水平方向匀速运动,则物块受到的摩擦力Ff与拉力F的合力方向应该是()A.水平向右B.竖直向上C.向右偏上D.向左偏上【答案】B【解析】物体受向下的重力G,斜向上的拉力F和水平向左的摩擦力Ff三个力的作用下处于平衡状态,则任意两个力的合力与第三个力等大反向,故摩擦力Ff与拉力F的合力方向应和重力方向相反即竖直向上,向下B正确。
2019届全国新高考押题模拟考试(二)物理试卷本试题卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共24页,47题(含选考题)。
全卷满分300分。
考试用时150分钟。
★祝考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考范围。
2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。
3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。
4、主观题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域的答案一律无效。
如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答无效。
5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。
答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。
6、保持卡面清洁,不折叠,不破损,不得使用涂改液、胶带纸、修正带等。
7、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。
一、选择题1.在物理学发展过程中,下列说法中符合史实的是A. 法拉第发现了电磁感应现象,伏特制作了世界上第一台发电机B. 欧姆发现了欧姆定律,安培发现了电流的磁效应C. 白炽灯工作就是应用了电流的热效应,郑和发明了指南针并用于航海D. 平均速度、瞬时速度、加速度的概念最早是伽利略建立的,密立根最早用实验测得元电荷e的数值【答案】D【解析】【分析】根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.【详解】A、法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机,故A错误;B、奥斯特发现了电流的磁效应,故B错误;C、北宋时期我国就发明了指南针,并开始用于航海事业,故C错误;D、平均速度、瞬时速度、加速度的概念最早是伽利略建立的密立根最早用实验测得元电荷e 的数值,故D正确;故选D.【点睛】本题考查物理学史的掌握情况,对于物理发展史上的重要发现以及对应科学家的贡献要注意准确掌握.2.甲、乙两辆汽车从同一点同时出发,沿同一方向行驶,它们运动的一t图象如图所示。
(浙江专用)备战2019高考物理一轮复习选考仿真模拟卷(二)考生注意:1.本试卷分选择题部分和非选择题部分,共4页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应答题纸上.3.本次考试时间90分钟,满分100分.选择题部分一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分.每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.如图1所示是高速公路旁的交通标志,图中的“100”表示小汽车必须限制在100 km/h内行驶,“杭州88 km”表示到杭州还有88 km.“100 km/h”和“88 km”分别指( )图1A.瞬时速度,位移B.瞬时速度,路程C.平均速度,位移D.平均速度,路程2.设向东的方向为正,有一辆汽车以15 m/s的速度从东向西匀速行驶,则汽车的位移与时间的关系图象可能是下列图中的( )3.汽车遇紧急情况刹车,经1.5 s停止,刹车距离为9 m.若汽车刹车后做匀减速直线运动,则汽车停止前最后1 s的位移是( )A.4.5 m B.4 m C.3 m D.2 m4.如图2所示,“套圈圈”是大人和小孩都喜爱的一种游戏,某大人和小孩直立在界外,在同一竖直线上不同高度分别水平抛出小圆环,并恰好套中前方同一物体,假设小圆环的运动可以视作平抛运动,则( )图2A.大人抛出的圆环运动时间较长B.大人和小孩抛出的圆环运动时间相等C.大人抛出的圆环初速度较大D.大人和小孩抛出的圆环初速度相等5.(2018·湖州衢州丽水高三期末)如图3所示,摩天轮在匀速旋转过程中( )图3A.所有游客的转速是相同的B.所有游客的线速度是相同的C.在最高点的游客角速度最小D.在最低点的游客需要的向心力最大6.(2018·新高考联盟联考)2016年10月19日3时31分,神舟十一号载人飞船与天宫二号空间实验室成功实现自动交会对接,如图4所示,此时天宫二号绕地飞行一圈时间为92.5 min,而地球同步卫星绕地球一圈时间为24 h,根据此两组数据我们不能求出的是( )图4A.天宫二号与地球同步卫星的角速度之比B.天宫二号与地球同步卫星的离地高度之比C.天宫二号与地球同步卫星的线速度之比D.天宫二号与地球同步卫星的向心加速度之比7.(2018·宁波市十校联考)要使平行板电容器的电容增大,可采用的方法是( )A.增大两极板正对面积 B.增大两极板间距C.增大两极板之间的电压 D.使极板带电荷量增加8.如图5所示,真空中有两个点电荷Q1=+4.0×10-8 C和Q2=-10-8 C,分别固定在x=0和x=4 cm的位置上,则在x轴上( )图5A.两个点电荷间某点的电场强度为零B.x=8 cm处的电场强度为零C.(4 cm,8 cm)区域内电场强度的方向沿x轴正方向D.电子在两个点电荷之间向右运动时,电势能先增大后减小9.如图6所示,一薄木板斜放在高度一定的平台和水平地板上,其顶端与平台相平,末端置于地板的P处,并与地板平滑连接.将一可看成质点的滑块自木板顶端无初速度释放,沿木板下滑,接着在地板上滑动,最终停在Q处.滑块和木板及地板之间的动摩擦因数相同.现将木板截短一半,仍按上述方式放在该平台和水平地板上,再次将滑块自木板顶端无初速度释放(木板始终静止,设滑块在木板和地面接触处平滑过渡),则滑块最终将停在( )图6A.P处B.P、Q之间C.Q处D.Q的右侧10.轿车司机座位旁常常挂些小饰物,司机可根据小饰物的摆动来判断汽车的运动情况.某同学受此启发设计出一种测量汽车加速度的装置来反映轿车的加速性能.原理如图7所示,质量为m的金属球,固定在一细长的轻线下端,细线能绕悬挂点O在竖直平面内转动,轿车在水平面静止时轻线自然下垂,当轿车在水平地面加速时,轻线偏离竖直方向的角度为θ,此时加速度a与偏角θ的关系式正确的是( )图7 A.a=g sin θB.a=g tan θC.a=g cos θD.a=gcos θ11.如图8所示,在竖直放置的蹄形磁铁两极间放置一阴极射线管,一束电子从A端高速射向B端,当它经过蹄形磁铁产生的磁场时,受的洛伦兹力方向( )图8A.向上B.向下C.指向N极D.指向S极12.(2018·台州外国语学校期末)功率为10 W的发光二极管(LED灯)的亮度与功率为60 W 的白炽灯相当.根据国家节能战略,2016年前普通白炽灯应被淘汰.假设每户家庭有2只60 W的白炽灯,均用10 W的LED灯替代.估算出全国一年节省的电能最接近( )A.8×108kW·h B.8×1010kW·hC.8×1011kW·h D.8×1013kW·h13.(2018·东阳中学期中)如图9所示,一根长度为L的直导体棒中通以大小为I的电流,静止放在导轨上,垂直于导体棒的匀强磁场的磁感应强度为B,B的方向与竖直方向成θ角.下列说法中正确的是( )图9A.导体棒受到磁场力大小为BILB.导体棒对轨道压力大小为mg-BIL cos θC.导体棒受到导轨摩擦力为μ(mg-BIL sin θ)D.导体棒受到导轨摩擦力为BIL sin θ二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题2分,共6分.每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的.全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)14.加试题(2018·宁波重点中学联考)下列说法正确的是( )A.因为激光具有高度的相干性,所以激光可以被调制后用来传递信息B.铀核(238 92U)需经过6次α衰变和8次β衰变才能变成铅核(206 82Pb)C.机械波在介质中的传播速度是由介质本身的性质决定的,与频率无关D.若一个电子与一个质子的动量相等,则质子德布罗意波波长更短15.加试题如图10所示为两个频率相同、振幅均为A的相干波源在水面上传播产生的干涉现象,其中实线和虚线分别表示两列波的波峰和波谷,t=0时刻M是波峰与波峰相遇的点,下列说法正确的是( )图10A.如果两个波源频率不同,也能产生类似的稳定的干涉现象B.质点P和质点M在图示时刻的高度差为2AC.质点Q、M是振动加强点,再过半个周期,质点P、N也成为振动加强点D.质点M振动一个周期,其路程为8A16.加试题在信息技术迅猛发展的今天,光盘是存储信息的一种重要媒介.光盘上的信息通常是通过激光束来读取的.若激光束不是垂直投射到盘面上,则光线在通过透明介质层时会发生偏折而改变行进的方向,如图11所示.下列说法中正确的是( )图11A.图中光束①是红光②是蓝光B.在光盘的透明介质层中,光束②比①传播速度更快C.若光束①②先后通过同一双缝干涉装置,光束②的条纹宽度比①的小D.若光束①②先后通过同一双缝干涉装置,光束②的条纹宽度比①的大非选择题部分三、非选择题(本题共7小题,共55分)17.(5分)(2018·温州市期末)(1)在做“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,以下说法正确的是________.A.先释放纸带再接通电源B.打点结束,先关电源再取纸带C.拉小车的细线应尽可能与长木板平行D.实验需要平衡拖着纸带的小车受到的摩擦力(2)某位同学在做“探究弹力与弹簧伸长量的关系”实验时,所得的数据如下表所示.①请在图12的坐标纸中画出弹力F与弹簧长度x的关系图线.(实验中所挂钩码每个50 g,g取10 m/s2)图12②弹簧的劲度系数为________ N/m,图象与x轴交点的物理意义是_______________________ ________________________________________________________________________. 18.(5分)(2018·余姚中学期中)用如图13所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量:图13(1)旋动部件________,使指针对准电流的“0”刻线.(2)将K旋转到电阻挡“×100”的位置.(3)将插入“+”“-”插孔的表笔短接,旋动部件________,使指针对准电阻的________(填“0刻线”或“∞刻线”).(4)将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按________的顺序进行操作,再完成读数测量.A.将K旋转到电阻挡“×1 k”的位置B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准19.(9分)(2018·七彩阳光联盟期中)如图14所示,一段平直的马路上,一辆校车从一个红绿灯口由静止开始做匀加速直线运动,经36 m速度达到43.2 km/h;随后保持这一速度做匀速直线运动,经过20 s,行驶到下一个路口时,司机发现前方信号灯为红灯便立即刹车,校车匀减速直线行驶36 m后恰好停止.图14(1)求校车匀加速运动的加速度大小a1;(2)若校车总质量为4 500 kg,求校车刹车时所受的阻力大小;(3)若校车内坐有一质量为30 kg的学生,求该学生在校车加速过程中座椅对学生的作用力F 的大小.(取g=10 m/s2,结果可用根式表示)20.(12分)(2017·余姚中学高三上期中)如图15所示,一小球(可视为质点)从A以某一水平向右的初速度出发,沿水平直线轨道运动到B点后,进入半径R=10 cm的光滑竖直圆形轨道,圆形轨道间不相互重叠,即小球离开圆形轨道后可继续向C点运动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.8 m,水平距离s=1.2 m,水平轨道AB长为L1=1 m,BC长为L2=3 m,小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10 m/s2,则:图15(1)若小球恰能通过圆形轨道的最高点,求小球在A点的初速度大小;(2)为使小球能进入壕沟,求小球在A点的初速度v0的范围.21.加试题 (4分)(2018·东阳中学期中)如图16为“研究电磁感应现象”的实验装置,开关合上前小螺线管已插入到大螺线管中.图16(1)①将图中所缺的导线补接完整;②如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏转一下,那么合上开关后将小螺线管迅速抽出时,灵敏电流计指针将向________(“左”或“右”)偏转.将滑动变阻器的滑片迅速向左滑动,则灵敏电流计指针将向________(“左”或“右”)偏转.图17(2)如图17所示,在用可拆变压器“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验中,下列说法正确的是________.A.测量原、副线圈的电压,可用“测定电池的电动势和内阻”实验中的电压表B.用可拆变压器,能方便地从不同接线柱上选取不同匝数的线圈C.原线圈接0、8接线柱,副线圈接0、4接线柱,副线圈电压大于原线圈电压D.保持原线圈匝数和电压不变,改变副线圈的匝数,可以研究副线圈匝数对输出电压的影响22.加试题 (10分)如图18甲所示,固定轨道由倾角θ=37°的斜导轨与水平导轨用极短的圆弧导轨平滑连接而成,轨道所在空间存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B=0.2 T的匀强磁场,两导轨间距为L=0.5 m,上端用阻值为R=0.5 Ω的电阻连接.在沿斜导轨向下的拉力(图中未画出)作用下,一质量为m=0.5 kg、阻值也为0.5 Ω的金属杆MN从斜导轨上某一高处由静止开始(t=0)沿光滑的斜导轨匀加速下滑,当杆MN滑至斜导轨的最底端P2Q2处时撤去拉力,杆MN 在粗糙的水平导轨上减速运动直至停止,其速率v 随时间t 的变化关系如图乙所示(其中v m =20 m/s 和t 0=2 s 为已知).杆MN 始终垂直于导轨并与导轨保持良好接触,水平导轨和杆MN 间的动摩擦因数为μ=0.1,g =10 m/s 2.求:图18(1)杆MN 中通过的最大感应电流I m ;(2)杆MN 沿斜导轨下滑的过程中,通过电阻R 的电荷量q ;(3)撤去拉力后,若电阻R 上产生的热量为Q =20 J ,求杆MN 在水平导轨上运动的路程s .23.加试题 (10分)如图19甲所示,半径为l 的金属圆环处在垂直圆环平面向里的磁感应强度为B 的匀强磁场中,长度为l 的金属杆可绕通过圆心的轴O 做顺时针方向的匀速转动.在图乙中,平行板电容器的极板长度为l ,板间距为d ,挡板HI 高为4l ,距离极板右边缘3l .两板中央延长线上质量为m 的带电粒子P 以速度v 与静止在两板中央左边缘的质量为4m 的粒子Q 发生碰撞后,以3v 5的速率反弹回来,设碰撞后粒子Q 电荷量为+q (不计P 、Q 粒子的重力和运动的阻力).图19(1)求Q 粒子以多大的速度进入平行板电容器;(2)要使Q粒子能落在挡板上的HM之间,图甲中的a点应连接图乙中的________(填“A”或“D”)点;(3)在满足(2)的条件下,求金属杆OC转动的角速度范围.答案精析1.B [题图中“100 km/h”和“88 km”分别表示瞬时速度和路程,故选项B 正确.]2.D 3.B4.A [设抛出的圆环做平抛运动的初速度为v ,高度为h ,则下落的时间为:t =2h g ,水平方向位移x =vt =v 2h g,由以上的公式可知,由于大人的高度h 比较大,所以大人抛出的圆环运动时间较长、速度较小,故A 正确,B 、C 、D 错误.]5.A 6.B7.A [根据平行板电容器的决定式C =εr S 4πkd,可知要增大电容,可增大两极板正对面积,或插入电介质,或减小板间距离,故A 正确,B 错误;电容器的电容与两极板间电压、极板所带电荷量无关,故C 、D 错误.]8.B [根据点电荷场强的叠加知,两点电荷之间的场强方向沿x 轴正方向,不为零,A 错误;由分析可知,在x 轴上场强为零的点,只能在Q 2的右侧,设该点在Q 2右侧L 处,则k Q 1(4 cm +L )2=k |Q 2|L,解得L =4 cm ,则x =4 cm +L =8 cm 处的电场强度为零,B 正确;(4 cm,8 cm)区域内电场强度的方向沿x 轴负方向,C 错误;电子在两个点电荷之间向右运动时,电场力做负功,电势能增大,D 错误.]9.C 10.B11.B [电子从A 端射向B 端,根据左手定则,磁感线垂直穿入手心,四指指向电子束运动的反方向,洛伦兹力的方向向下,故选B.]12.B [因每只白炽灯和发光二极管的功率分别为60 W 和10 W ,按4亿户家庭,每户家庭每天亮灯6小时计算,全国一年节省的电能最接近4×108×2×(60-10)×10-3kW×365×6 h =8.76×1010 kW·h,最接近B 选项,故选项B 正确,A 、C 、D 错误.]13.A [导体棒受力分析如图所示:B 与I 垂直,故导体棒受到磁场力大小为F =BIL ,选项A 正确;根据共点力平衡规律得:BIL sin θ+F N =mg ,结合牛顿第三定律得导体棒对轨道的压力大小为F N ′=F N =mg -BIL sin θ,选项B 错误;因为导体棒受到的是静摩擦力,因而受到静摩擦力大小要运用力的平衡规律求解,即F f =BIL cos θ,选项C 、D 错误]14.AC15.BD [如果两个波源频率不同,不能产生类似的稳定的干涉现象,故A 错误;在t =0时刻,质点M 是波峰与波峰相遇,是振动加强点,振动加强点的振幅等于波单独传播时振幅的2倍,质点P 是波峰与波谷叠加,是振动减弱点,位移为0,故质点P 和质点M 在图示时刻的高度差为2A ,故B 正确;两列波干涉时,两列波的波峰与波峰、波谷与波谷相遇处,振动始终加强,波峰与波谷相遇处振动始终减弱,质点Q 、M 是振动加强点,质点P 、N 是振动减弱点,再过半个周期,质点P 、N 还是振动减弱点,故C 错误;质点M 是波峰与波峰相遇,是振动加强点,振动加强点的振幅等于波单独传播时振幅的2倍,所以质点M 振动一个周期,其路程为8A ,故D 正确.]16.BD17.(1)BCD (2)①见解析图 ②7.4 弹簧的原长解析 (1)应先接通电源,然后释放纸带,否则纸带开始阶段是空白,可能所采集的数据不够,而且浪费纸带,故A 错误;打点结束后,应先切断电源后再取纸带,故B 正确;实验应保证细线拉力为小车所受合力,故拉小车的细线与长木板平行,故C 正确;实验中,平衡掉摩擦阻力的方法是轻推一下拖着纸带的小车,若小车能够匀速下滑,则在纸带上打下间距均匀的点,故D 正确,故选B 、C 、D.(2)①先在坐标纸中描点,然后用直线连接,如图②弹簧的劲度系数为k =ΔF Δx =2.50.34N/m ≈7.4 N/m ,图象与x 轴交点的物理意义是拉力为0时,弹簧的长度,即弹簧的原长.18.(1)S (3)T 0刻线 (4)ADC解析 用多用电表测量电阻时,在测量之前就要观察指针是否在零刻度线上,若指针不在零刻度线上,用螺丝刀小心旋动指针定位螺丝S ,使指针对准电流的“0刻线”.然后旋动选择开关K ,选择量程,再将两表笔短接,调整旋钮T ,使指针对准满偏刻度(即电阻的“0刻线”),接下来才能将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接,测量被测电阻的阻值.若在测量过程中,发现指针偏转角度过小,表明被测的电阻阻值很大,这时要换用更高倍率的挡位,例如,本题就要从“×100”挡位更换到“×1 k”挡位.19.(1)2 m/s 2(2)9 000 N (3)6026 N解析 (1)由匀加速直线运动公式可知v 2=2a 1x 1,得加速度a 1=2 m/s 2(2)由匀减速直线运动公式得:0-v 2=-2a 2x 3解得a 2=2 m/s 2 F 阻=Ma 2=9 000 N.(3)匀加速运动过程中,设学生所受合力大小F 合,座椅对学生的作用力为F ,由牛顿第二定律可得F 合=ma 1F =(mg )2+(ma 1)2得F =6026 N.20.(1)3 m/s (2)4 m/s<v 0<5 m/s解析 (1)小球恰能通过最高点,则有mg =m v 2R由B 到最高点有:12mv B 2=12mv 2+2mgR从A →B 由动能定理得:-μmgL 1=12mv B 2-12mv 0 2解得小球在A 点的初速度v 0=3 m/s.(2)若小球恰好到达C 处,从A 到C 的过程中,根据动能定理:W f =ΔE k即:-μmg (L 1+L 2)=0-12mv 1 2解得:v 1=4 m/s若小球恰能越过壕沟时,设小球到达C 点时的速度为v C根据平抛运动公式:h =12gt 2,s =v C t从A 到C 的过程中,根据动能定理得-μmg (L 1+L 2)=12mv C 2-12mv 2 2解得:v 2=5 m/s所以当4 m/s<v 0<5 m/s 时,小球能进入壕沟.21.(1)①见解析图 ②左 右 (2)BD解析 (1)①如图所示②在闭合开关时和电流计串联的线圈中磁通量增加,发现灵敏电流计的指针向右偏转一下.那么合上开关后将小螺线管迅速抽出时和电流计串联的线圈中磁通量减小,灵敏电流计指针将向左偏转;将滑动变阻器的滑片迅速向左滑动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,电流增大,和电流计串联的线圈中磁通量增加,发现灵敏电流计的指针向右偏转.(2)在“测定电池的电动势和内阻”实验中的电压表是直流电压表,变压器只能改变交变电流的电压,不能改变直流电压,故A 错误;变压器的输出电压跟输入电压以及原、副线圈匝数之比都有关,因此需要用可拆卸的变压器研究.探究副线圈电压与匝数的关系,采用控制变量法,即为便于探究,先保持原线圈匝数和电压不变,改变副线圈的匝数,研究其对副线圈电压的影响,故B 、D 正确;根据原、副线圈匝数之比等于输入、输出电压之比可知,原线圈接0、8接线柱,副线圈接0、4接线柱,那么副线圈的电压小于原线圈电压,故C 错误.22.(1)2 A (2)1.6 C (3)120 m解析 (1)经分析可知,杆MN 下滑到P 2Q 2处时的速度最大(为v m ),此时回路中产生的感应电动势最大,且速度方向与磁场垂直,故最大值为:E m =BLv m此时回路中通过的感应电流最大,有:I m =E m 2R =BLv m 2R =0.2×0.5×202×0.5A =2 A ; (2)杆MN 沿斜导轨下滑的距离为:x =v m 2t 0 在杆MN 沿斜导轨下滑的过程中,穿过回路的磁通量的变化为:ΔΦ=BLx cos θ 该过程,回路中产生的平均感应电动势为:E =ΔΦt 0-0 回路中通过的平均感应电流为:I =E2R 又:q =I t 0,联立解得:q =1.6 C.(3)撤去拉力后,电阻R 上产生的热量Q =RR +R Q 总 由功能关系可知:克服安培力做的功W A =Q 总对杆由动能定理得:-μmgs -W A =0-12mv m 2 解得:s =mv m 2-4Q 2μmg =0.5×202-4×202×0.1×0.5×10m =120 m. 23.(1)25v (2)D (3)见解析 解析 (1)粒子P 、Q 相碰撞,动量守恒,以P 粒子初速度方向为正,则有mv =m (-3v 5)+4mv ′ 解得v ′=2v 5(3)①若板间距比较大,粒子能到达H 点,此时粒子在板间的侧位移为y 1,根据平抛运动规律可得y 12l =0.5l 3.5l解得y 1=27l , 又y 1<d 2,即l d <74根据带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,得y 1=12U 1q d (4m )t 2,l =v ′t , 解得y 1=25U 1ql 232mdv 2 U 1=64mdv 2175ql根据法拉第电磁感应定律得U 1=12B ω1l 2 解得ω1=128mdv 2175ql 3B②若板间距比较小,粒子从上极板边缘飞出,落在挡板上的位置与M 点相距y ,根据平抛运动规律可得 d 2y =0.5l 3.5l解得y =72d ,且y ≤2l ,l d ≥74根据带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,得粒子的侧位移y 2=d 2,y 2=12U 2q d (4m )t 2,l =v ′t 解得y 2=25U 2ql 232mdv 2,U 2=16md 2v 225ql 2 根据法拉第电磁感应定律得U 2=12B ω2l 2,ω2=32md 2v 225ql 4B当ld<74时,ω1≤128mdv2175ql3B当ld≥74时,ω2≤32md2v225ql4B.。
绝密 ★ 启用前2019年高考物理全真模拟试题(二)总分:110分,时间:60分钟注意事项:1、答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B 铅笔将答题卡上试卷类型A 后的方框涂黑。
2、选择题的作答: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,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3、非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B 铅笔涂黑。
答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
5、考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
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.下列关于电磁感应现象的认识,正确的是( ) A .它最先是由奥斯特通过实验发现的 B .它说明了电能生磁C .它是指变化的磁场产生电流的现象D .它揭示了电流受到安培力的原因15.质量为m 、长为L 的直导体棒放置于四分之一光滑圆弧轨道上,整个装置处于竖直向上磁感应强度为B 的匀强磁场中,直导体棒中通有恒定电流,平衡时导体棒与圆弧圆心的连线与竖直方向成60°角,其截面图如图所示.则关于导体棒中的电流方向、大小分析正确的是( )A .向外,B .向外,C .向里,D .向里,16.有一静电场,其电势随x 坐标的改变而改变,变化的图线如图所示.若将一带负电的粒子(重力不计)从坐标原点O 由静止释放,粒子沿x 轴运动,电场中P 、Q 两点的坐标分别为1mm 、4mm .下列说法正确的是( )此卷只装订不密封级 姓名 准考证号 考场号 座位号A.粒子经过P点和Q点时,加速度大小相等、方向相反B.粒子经过P点与Q点时,电场力做功的功率相等C.粒子经过P点与Q点时,动能相等D.粒子在P点的电势能为正值17.如图所示,传送带足够长,与水平面间的夹角α=37°,并以v=10m/s的速度逆时针匀速转动着,在传送带的A端轻轻地放一个质量为m=1kg的小物体,若已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)则下列有关说法正确的是()A.在放上小物体的第1s内,系统产生50J的热量B.在放上小物体的第1s内,至少给系统提供能量70J才能维持传送带匀速转动C.小物体运动1s后加速度大小为2m/s2D.小物体运动1s后,受到的摩擦力大小不适用公式F=μF N18.2013年12月2日,我国成功发射“嫦娥三号”探月卫星,如图所示为“嫦娥三号”飞行轨道示意图.“嫦娥三号”任务全过程主要经历5个关键飞控阶段,分别是:发射及入轨段;地月转移段;环月段;动力下降段;月面工作段.其中在环月段时要从圆轨道变换到椭圆轨道.下列说法正确的是()A.“嫦娥三号”的发射速度大于11.2 km/sB.由圆轨道变换到椭圆轨道时,“嫦娥三号”要加速C.由圆轨道变换到椭圆轨道时,“嫦娥三号”绕月球运动的周期减小D.“嫦娥三号”在动力下降段处于失重状态19.如图所示,匀强磁场的方向竖直向下.磁场中有光滑水平桌面,在桌面上放着内壁光滑、底部有带电小球的试管.在水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出.关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是()A.小球带负电B.小球的运动轨迹是一条抛物线C.洛仑兹力对小球做正功D.维持试管匀速运动的拉力F应逐渐增大20.如图所示,将质量为M1、半径为R且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M2的物块.今让一质量为m的小球自左侧槽口A的正上方h高处从静止开始落下,与圆弧槽相切自A点进入槽内,则以下结论中正确的是()A.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量守恒B.小球在槽内运动的全过程中,小球与半圆槽在水平方向动量不守恒C.小球在槽内运动的全过程中,小球、半圆槽和物块组成的系统动量不守恒D.若小球能从C点离开半圆槽,则其一定会做竖直上抛运动21.如图甲所示,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,边长为L,质量为m,电阻为R.在水平外力的作用下,线框从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向与线圈平面垂直,线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示.则下列说法正确的是()A.线框的加速度大小为B.线框受到的水平外力的大小C.0~t1时间内通过线框任一边横截面的电荷量为1/2i1t1D.0~t3间内水平外力所做的功大于第II卷三、非选择题(一)必考题:22.游标卡尺、螺旋测微器和电阻箱是物理实验的常用仪器。
2019年高考物理全真模拟试题(二)满分110分,时间60分钟第Ⅰ卷(选择题 共48分)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.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.理想化模型是简化物理研究的重要手段,它抓住问题的主要因素,忽略了次要因素,促进了物理学的发展.下列关于理想化模型建立的表述正确的是( ) A .质点作为理想化模型忽略了物体的质量B .点电荷作为理想化模型忽略了物体所带的电荷量C .理想电压表忽略了电压表的内阻D .理想变压器没有能量损失2.运输人员要把质量为m 、体积较小的木箱拉上汽车,现将长为L 的木板搭在汽车尾部与地面间,构成一固定斜面,然后把木箱沿斜面拉上汽车.斜面与水平地面成30°角,拉力与斜面平行,木箱与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g .在将木箱运上汽车过程中,拉力至少做功为( )mgL+μmgL 32D. ) μ3(1+mgL 12C. L 2mg B . L mg A .3.如图甲所示,直角三角形斜劈abc 固定在水平面上.t =0时,一物块(可视为质点)从底端a 以初速度v 0沿斜面ab 向上运动,到达顶端b 时速率恰好为零,之后沿斜面bc 下滑至底端c .若物块与斜面ab 、bc 间的动摩擦因数相等,物块在两斜面上运动的速率v 随时间变化的规律如图乙所示,已知重力加速度g =10 m/s 2,则下列物理量中不能求出的是( )A .斜面ab 的倾角θB .物块与斜面间的动摩擦因数μC .物块的质量mD .斜面bc 的长度L4.如图所示,“U”形导轨固定在绝缘水平面内,其单位长度的电阻相同,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中.现有一不计电阻的金属棒ab 垂直于导轨放置,且与导轨接触良好.t =0时刻,在垂直于棒的水平拉力F 作用下棒从图中虚线处由静止开始沿导轨向右做匀加速直线运动,运动过程中棒始终与导轨垂直,所有的摩擦均不计,则棒运动的过程中( )A .通过棒的电流与时间成正比B .水平拉力F 与时间成正比C .棒产生的感应电动势与时间成正比D .水平拉力F 做的功等于整个装置中产生的热量5.在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用.下列说法符合历史事实的是( )A .密立根通过油滴实验测出了基本电荷的数值B .贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核C .居里夫妇从沥青铀矿中分离出钋(Po)和镭(Ra)两种新元素D .卢瑟福通过α粒子散射实验证实了原子核内部存在质子6.如图所示,a 、b 、c 、d 分别是一个菱形的四个顶点,∠abc =120°.现将带电荷量均为+Q 的两个正点电荷分别固定在a 、c 顶点上,另一个带电荷量为-Q 的负点电荷固定在b 顶点上,之后将一个检验电荷由O 向d 移动,则( )A .检验电荷在d 点所受的电场力比在O 点所受的电场力大B .若检验电荷为正电荷,则在d 点的电势能比在O 点的电势能大C .若检验电荷为负电荷,则d 点的电势低于O 点的电势D .无论检验电荷电性如何,d 点的电场强度都小于O 点的电场强度7.如图甲为理想变压器的示意图,其原、副线圈的匝数比为5∶1,电压表和电流表均为理想电表,R 1为阻值随温度升高而变大的热敏电阻,R 2为定值电阻,若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交流电,下说法正确的是( )A .输入变压器原线圈的交流电压的表达式为u =362sin 50πt (V)B .t =0.015 s 时,发电机的线圈平面与磁场方向垂直C .变压器原、副线圈中的电流之比为1∶5D .当温度升高时,电流表的示数变小,电压表的读数不变8.如图所示,边长为2L 的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B .一个边长为L 、粗细均匀的正方形导线框abcd ,其所在平面与磁场方向垂直,导线框的对角线与虚线框的对角线在一条直线上,导线框各边的电阻大小均为R .在导线框从图示位置开始以恒定速度v 沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是( )A .导线框进入磁场区域时产生逆时针方向的感应电流22Lv B .导线框中有感应电流的时间为B2L2v4R 有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为bd C .导线框的对角线 2BLv4两点间的电压为c 、a 有一半进入磁场时,导线框bd D .导线框的对角线第Ⅱ卷(非选择题 共62分)非选择题: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做答.第13~14题为选考题,考生根据要求做答.(一)必考题(共47分)9.(6分)某同学利用做自由落体运动的小球来验证机械能守恒定律.在某次实验中,该同学得到小球自由下落的部分频闪照片如图所示,图中所标数据均为小球下落的实际距离.若已知当地的=1.00 kg ,频闪仪每隔0.05 s 闪光一次.m ,小球的质量为2=9.80 m/s g 重力加速度大小为 =________Jk E =________J ,动能的增加量为Δp E 时间内,小球重力势能的减少量Δ5t 到2t (1)在;(结果保留三位有效数字)总是大于其动能p E (2)该同学通过多次实验发现,无论在哪段时间内,小球重力势能的减少量Δ,造成这种现象的主要原因是_______________________________________________.k E 的增加量Δ的阻值.x R 10.(9分)某同学想利用所学知识测量一只未知电阻 (1)该同学首先利用多用电表的欧姆挡粗测该电阻的阻值.他将欧姆挡的选择开关旋至“×100”挡,按照正确的操作步骤,测得的读数如图甲所示.由图可知,该电阻的阻值为________Ω.(2)粗测后,该同学利用如图乙所示的电路图精确测量该未知电阻的阻值.①请根据电路图连接图丙所示的实物图;②的内阻1,查说明书知电流表A 2I 的读数为2,电流表A 1I 读数为1时,电流表A 0R 在某次测量中,若电阻箱的阻值调至=______________.x R 阻值的公式为x R ,试用以上数据写出计算未知电阻2r 的内阻为2,电流表A 1r 为11.(14分)如图所示,长木板B静止在光滑的水平面上,物块C放在长木板的右端,B的质量为4kg,C和木板间的动摩擦因数为0.2,C可以看成质点,长木板足够长.物块A在长木板的左侧以速度v0=8m/s向右运动并与长木板相碰,碰后A的速度为2 m/s,方向不变,A的质量为2 kg,g取10 m/s2,求:(1)碰后一瞬间B的速度大小;(2)试分析要使A与B不会发生第二次碰撞,C的质量不能超过多大.12.(18分)如图所示,虚线MN为场强为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场的分界线,电场方向竖直向下且与边界MN成θ=45°角,匀强磁场方向垂直纸面向外,在电场中有一点P,P点到边界MN的竖直距离为d.现将一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P处由静止释放(不计粒子所受重力,电场和磁场范围足够大).(1)求粒子第一次进入磁场时的速度大小;(2)求粒子第二次进、出电场处两点间的距离;(3)若粒子第一次进入磁场后的某时刻,磁感应强度大小突然变为B′,但方向不变,此后粒子恰好被束缚在该磁场中,则B′的最小值为多少?(二)选考题(共15分.请考生从给出的2道题中任选一题做答.如果多做,则按所做的第一题计分)13.[物理——选修3-3](15分)(1)(5分)关于热现象和热学规律,下列说法正确的是________.(填入正确选项前的字母.选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分;每选错1个扣3分,最低得分为0分) A .布朗运动表明,构成悬浮微粒的分子在做无规则运动的过程中,分子间的引力和斥力都在减小0r B .两个分子的间距从极近逐渐增大到10 C .热量可以从低温物体传递到高温物体D .物体的摄氏温度变化了1 ℃,其热力学温度变化273 K的过程中,它们的分子势能先减小后增大0r E .两个分子的间距从极近逐渐增大到10(2)(10分)如图所示,一水平放置的薄壁汽缸,由截面积不同的两个圆筒连接而成,质量均为m =1.0kg 的活塞A 、B 用一长度为3L =30=20A S 的面积分别为B 、A cm 、质量不计的轻细杆连接成整体,它们可以在筒内无摩擦地左右滑动且不漏气.活塞=100 B S 和20 cm 1×=1.00p 的右边都是大气,大气压强始终保持为B 的左边及A 之间封闭有一定质量的理想气体,B 和A ,汽缸内2cm =500 K 时,活塞处于图示位置平衡.问:1T Pa.当汽缸内气体的温度为 50 ①此时汽缸内理想气体的压强多大?②当汽缸内气体的温度从T 1=500 K 缓慢降至T 2=400 K 时,活塞A 、B 向哪边移动?移动的位移多大?答案部分1.解析:选D.质点、点电荷作为理想化模型都忽略了物体的大小和形状,选项A 、B 错误;理想电压表认为内阻为无穷大,忽略了并联的分流作用,选项C 错误;理想变压器忽略了铁损和铜损,没有能量损失,选项D 正确.2.解析:选C.在拉动过程中,木箱克服重力做功为mgL sin 30°,克服摩擦力做功为μmgL cos 30°,根据功能正确.C ,选项)μ3+(1mgL 12=cos 30°μmgL +sin 30°mgL 关系可知,拉力至少做功为 +θsin mg ,根据牛顿第二定律有2a 、1a 根据题图乙可求出物块在左右斜面上的加速度大小C.选解析:.3时间内1.6 s ~0.6无法求出,根据题图乙可求出m ,但μ和θ,则可求出2ma =θsin μmg -θcos mg ,1ma =θcos μmg 物块的位移大小,即可求出L ,故选项C 正确.时刻棒的速度大小为t ,d ,导轨间距为0R ,虚线左侧的总电阻为0r 阻为设导轨单位长度的电C.选解析:.4,棒切割磁感线产生at =v ,棒的速度大小2at 0r +0R =0sr 2+0R =R 时刻回路中的总电阻t ,2at 12=s ,则位移大小v 正确;C 错误,A 成正比,选项t ,不与BdatR0+r0at2=E R =I 成正比,棒中的电流t ,与Bdat =v Bd =E 的感应电动势错误;根据功能关系可B 成正比,选项t ,不与ma +B2d2atR0+r0at2=F ,得水平拉力ma =BId -F 根据牛顿第二定律有知水平拉力F 做的功等于棒动能的增加量与整个装置中产生的热量之和,选项D 错误.5.解析:选AC.密立根利用油滴实验测出了基本电荷的电荷量,A 项正确;贝克勒尔通过对天然放射现象的研究发现了中子,B 项错误;居里夫妇从沥青铀矿中分离出钋(Po)和镭(Ra)两种新元素,C 项正确;卢瑟福通过α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,D 项错误.6.解析:选BD.a 、c 两个顶点处的点电荷在O 点产生的合电场强度为零,设b 、O 两点之间距离为x ,则b-错误!点处产生的电场强度为d 三个顶点处的点电荷在c 、b 、a ,kQx2点产生的电场强度为O 顶点处的点电荷在点电d 点电势低于O 正确;又因顺着电场线方向电势逐渐降低,则D 错误,A ,显然,选项0=cos 60°×错误!势,检验电荷在d 点的电势能较大,选项C 错误,B 正确.A ,选项(V)t sin 100π236=u ,则交流电压的表达式为0.02 s 由图乙可知,交流电的周期为CD.选解析:.7错误;t =0.015 s 时,根据图乙可知:线圈产生的电动势为最大值,此时发电机的线圈平面与磁场方向平行,选项的阻值变大,因电源电压不变,理想1R 正确;当温度升高时,C 错误;理想变压器的电流与匝数成反比,选项B 变压器的原线圈两端的电压不变,电压表的读数不变,理想变压器的副线圈两端的电压也不变,电路中的电阻变大,故电流表的读数减小,选项D 正确.8.解析:选ABD.导线框进入磁场区域的过程中穿过导线框的磁通量向里增大,由楞次定律和安培定则可知感应电流的方向沿逆时针方向,A 正确.导线框只有进入磁场与穿出磁场的过程中才有感应电流,这两阶段通过有一半进入磁场时,整个导线框切割磁感线的有效长度为对角bd 导线框的对角线正确.B ,故L 22的总位移为U两点间电压c 、a ,B2L2v8R=L 22×E 4R B =F ,所受安培力大小为v BL 22=E 长度的一半,产生的电动势为c 、a 线正确.D 错误、C ,2BLv4=E 2=R 2×I = 7.06 ≈mgh =p E Δ,所以小球重力势能的减少量为0.720 6 m =h 时间内,小球下落的高度5t 到2t 在(1)解析:.9 5.536=m/s 错误!=5v 时刻的瞬时速度大小5t ,在4.072 m/s =m/s 错误!=2v 时刻的瞬时速度大小2t ,小球在J 7.03 J.≈)2v -25v (m 12=k E Δ,所以小球动能的增加量m/s (2)由于小球下落过程中要受到空气阻力的作用,所以减少的重力势能一部分转化为小球运动的动能,另一部分转化为克服空气阻力做功而产生的内能.答案:(1)7.06(2分) 7.03(2分) (2)空气阻力使小球的机械能减少(2分)10.解析:(1)由于多用电表使用的是“×100”挡,所以当指针指向“5”时,表明被测电阻的阻值为500 Ω;的整体看做电压表,由于该电路采用的是电1A 由于电路中没有给出电压表,所以需要将电阻箱和电流表②(2)-错误!=x R ,整理该式可得2I =错误!的内阻之和,即2A 和电流表x R 流表内接法,所以测得的阻值应为被测电阻.2r 答案:(1)500(3分) (2)①如图所示(3分)(3分)2r -错误!②11.解析:A 与B 碰撞过程动量守恒,根据动量守恒定律可求出碰后B 的速度;AB 碰后,B 在C 的摩擦力作用下做减速运动,C 做加速运动直到二者达到共同速度,若要AB 不发生第二次碰撞,BC 的共同速度须大于等于2m/s ,对BC 运动过程应用动量守恒定律可解出C 的质量. (1)A 与B 相碰的一瞬间,A 、B 组成的系统动量守恒)分(3B v B m +A v A m =0v A m 则有 )分3 m/s(3=B v 求得 (2)碰撞后C 在B 上相对B 滑动,B 做减速运动,设C 与B 相对静止时,B 与C 以共同速度v =2 m/s 运动时,A 与B 刚好不会发生第二次碰撞,这个运动过程C 与B 组成的系统动量守恒)分(3v )C m +B m (=B v B m 则 )分2 kg(3=C m 求得 因此要使A 与B 不会发生第二次碰撞,C 的质量不超过2 kg(2分)答案:(1)3 m/s (2)2 kg12.解:(1)设粒子第一次进入磁场时的速度大小为v由动能定理可得:)分(22v m 12=qEd )分(12qEdm=v 解得: (2)粒子在电场和磁场中的运动轨迹如图所示.由几何知识可知,粒子第二次进、出电场时,粒子在竖直方向上运动的距离和粒子在水平方向上运动的距离相等.)分(2t v =2t ·qE m·12所以有: )分(12mdqE2=t 解得: 所以粒子第二次进、出电场处两点间的距离为:)分(2t v 2=CA x )分(1d 24=CA x 代入数据可得: )分(2mvqB =R 可得v2R m =B v q 由(3) )分(12mEdq1B =R 即 由题意可知,当粒子运动到F 点处改变磁感应强度的大小时,粒子运动的半径有最大值,即B ′最小,粒子的运动轨迹如图中的虚线圆所示.)分(2R 2+24=r ,则由几何关系可知r 设此后粒子做圆周运动的轨迹半径为 )分(2mvqr=′B ,所以mv qB′=r 又因为 )分(2B )2-2(2=′B 代入数据可得: B)2(3)2(2- d 2(2)4 2qEdm(1) 答案: 13.解析:(2)①设被封住的理想气体压强为p ,轻细杆对A 和对B 的弹力为F ,对活塞A 有:)分(1F +A pS =A S 0p )分(1F +B pS =B S 0p ,有:B 对活塞 )分Pa(1 510×1.0=0p =p 得: ②当汽缸内气体的温度缓慢下降时,活塞处于平衡状态,缸内气体压强不变,气体等压降温,活塞A 、B 一起向右移动(1分)活塞A 最多移动至两筒的连接处.设活塞A 、B 一起向右移动的距离为x .对理想气体:)分(1B LS +A LS 2=1V 500 K=1T )分(1B S )x +L (+A S )x -L (2=2V 400 K =2T 2100 cm =B S 2200 cm =A S )分(2V2T2=V1T1吕萨克定律:—由盖 解得:x =10 cmx <2L =20 cm 表明活塞A 未碰两筒的连接处.故活塞A 、B 一起向右移动了10 cm.(2分)10 cm右② Pa 510×1.0①(2) (1)BCE 答案: 14.解析:(1)由图象可知,波长为4 m. 由题意可知,波的周期的整数倍为0.4 s ,最大周期为0.4 s ,与此对应的频率最小为2.5 Hz ;由公式λ=v T 可算得最小波速为10 m/s ;不管波沿那个方向传播,由t 时刻到t +0.2 s 时刻,经历的时间都是半周期的整数倍,因此,x =3 m 的质点又一次经过平衡位置;即使已知波的传播方向,由于不知波源开始振动时的运动方向,所以不能判定各质点开始振动时运动的方向;由题意知在t 到t +0.4 s 波传播的距离为4n ,当n 为5时波传播距离为20 m .综上所述B 、C 、E 项正确.(2)作出光路图,结合折射定律和几何关系可求得入射点P 距离圆心的距离和两折射光线的夹角.①光路图如图所示,由图中几何关系可知,∠PCD =360°-∠CPO -∠POD -∠ODC =30°(3分)所以在ACB 面上的入射角为∠PCO =15°,入射点P 距圆心O 的距离为OP =r sin 15°(2分)可知sin isin r =n ,由折射率公式30°点时入射角为D 光线射到② ,sin i 甲sin 30°=甲n 对甲单色光: )分60°(2=甲i ,32=12×3=sin 30°甲n =甲i sin )分45°(2=乙i ,22=12×2=sin 30°乙n =乙i sin ,sin i 乙sin 30°=乙n 对乙单色光: 所以两种色光从OB 面射出后的折射光线的夹角为15°(1分)答案:(1)BCE (2)①r sin 15° ②15°。
2019届全国新高三精品仿真卷(二)理综物理试卷本试卷共16页,38题(含选考题)。
全卷满分300分。
考试用时150分钟。
★祝考试顺利★ 注意事项:1、考试范围:高考范围。
2、答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B 铅笔将答题卡上试卷类型A 后的方框涂黑。
3、选择题的作答: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,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4、非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B 铅笔涂黑。
答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
6、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并上交。
一、选择题(本题包括14小题,共46分. 其中1—10题为单选,每小题3分,11—14题为多选,全对得4分,部分对得2分,错选得0分)1.伽利略和牛顿都是物理学发展史上非常伟大的科学家,巧合的是,牛顿就出生在伽利略去世后的第二年。
下列关于力和运动关系的说法中,不属于他们的观点的是A.自由落体运动是一种匀变速直线运动B.力是使物体产生加速度的原因C.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性D.力是维持物体运动的原因 2.在粗水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体A ,A 与竖直墙之间放另一截面也为半圆的柱状物体B ,整个装置处于静止状态,截面如图所示。
设墙对B 的作用力为F 1,B 对A 的作用力为F 2,地面对A 的作用力为F 3。
在B 上加一物体C ,整个装置仍保持静止,则A ()A .F 2增大,F 3增大B .F 1增大,F 3保持不变C .F 1保持不变,F 3增大D .F 2增大,F 3保持不变]3. 如图,傾角为30的斜面连接水平面,水平面上安装半径为R 的半圆竖直挡板,质量为m 的小球从斜面上高为2R,处静止释放,到达水平面恰能贴着挡板内侧运动,不计小球体积、不告计摩擦和机械能损失.则小球沿挡板运动时对挡板的力是A .0. 5mgB .mgC . 1. 5mgD . 2mg4.如图所示,固定在水平地面上的物体A ,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A 顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m 1、m 2的小球B 、C ,假设绳与物体A 的表面平行,当两球静止时,小球B 与圆弧圆心之间的连线和水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m 1、m 2之间的关系是( ) A .m1=m 2B .m 1=m 2tan θC .m 1=m 2tan θD .m 1=m 2cos θ5.下列说法中正确的是( C ) A .LR S ρ=、qF E =分别是电阻和场强的定义式 B .力的单位(N )、电流的单位(A )均是国际单位制中的基本单位C .质点做曲线运动时,可能在相等的时间内速度变化相等D .当加速度与速度同向时,若加速度减小,则物体的速度可能减小6.自由下落的物体,在任何相邻的1s 时间内下落的距离之差△h 和平均速度之差△v ,数值上分别等于A .g v g h 2,2=∆=∆ B . 4,2g v g h =∆=∆ C .g v g h =∆=∆, D .g v g h 2,2=∆=∆7.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m 和2m 的四个木块,其中两个质量为2m 的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
2019年高考押题预测卷01【新课标Ⅱ卷】理科综合·物理(考试时间:55分钟试卷满分:110分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。
写在本试卷上无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ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,有选错或不答的得0分。
14.如图所示,某物体在四个共点力作用下处于平衡状态,若将4NF的力沿逆时针方向转动90,其余三个力的大小和方向不变,则此时物体所受合力的大小为A.0 B.2 N C.N D N15.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20983BiD.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16.中国自行研制的北斗卫星导航系统,由35颗卫星组成,其中静止同步轨道卫星、中地球轨道卫星距离地面的高度分别约为3.6×104 km、2.2×104 km。
下列说法中正确的是A.静止同步轨道卫星的机械能大于中地球轨道卫星的机械能B.所有静止同步轨道卫星在同一轨道上C.静止同步轨道卫星的运行速度大于中地球轨道卫星的运行速度D.静止同步轨道卫星的加速度大于中地球轨道卫星的加速度17.某做直线运动的质点的位置–时间图象(抛物线)如图所示,P(2,12)为图线上的一点。
PQ为过P点的切线,与x轴交于点Q(0,4)。
模拟仿真预测卷(二)第Ⅰ卷(选择题共48分)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题只有一个选项符合题目要求,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,有选错或不答的得0分.1.如图所示,物体A和B叠放在固定光滑斜面上,A、B的接触面与斜面平行,当A、B 以相同的速度沿斜面向上运动时,关于物体A的受力个数,正确的是( ) A.2 B.3C.4 D.5答案:B解析:物体A受重力,斜面的支持力,B的压力,A、B之间无相对运动趋势,故不受摩擦力,所以A共受三个力作用,选项B正确.2.如图所示,倾角θ=30°的粗糙斜面固定在地面上,长为l、质量为m、粗细均匀、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平.用细线将物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面),在此过程中( )A.细线对软绳所做的功大于软绳机械能的增加量B.细线对软绳所做的功等于软绳机械能的增加量C.物块重力势能的减少量等于软绳克服摩擦力所做的功D.物块的机械能逐渐增加答案:A解析:本题考查了功能关系等知识点,意在考查考生的理解和应用能力.细线对软绳做的功等于软绳机械能的增加量和克服摩擦力做功之和,所以,选项A正确,选项B错误;物块重力势能的减少量一部分转化为物块的动能和软绳机械能的增加量,一部分转化为软绳克服摩擦力做的功,所以物块的机械能逐渐减小,选项C、D错误.3.(2018·江苏泰州中学联考)如图1所示,一质量为m的卫星绕地球在椭圆轨道Ⅰ上运转,运转周期为T0,轨道Ⅰ上的近地点A到地球球心的距离为a,远地点C到地球球心的距离为b,BD为椭圆轨道的短轴,A、C两点的曲率半径均为ka(通过该点和曲线上紧邻该点两侧的两点作一圆,在极限情况下,这个圆就叫做该点的曲率圆,如图2中的虚线圆,其半径ρ叫做该点的曲率半径).若地球的质量为M,引力常量为G.则( )A.卫星在轨道Ⅰ上运行时的机械能等于在轨道Ⅱ上运行时的机械能B.如果卫星要从轨道Ⅱ返回到轨道Ⅰ,则在C位置时动力气源要向后喷气⎭两物体的质量分别为2 kg和1 kg与地面间的动摩擦因数为0.4.最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重端,后半个区域,内圆环a端电势低于绳的弹力与其伸长量成正比的小球,A、B、C在一条水平线上,弹性绳自然长度为点由静止释放,到D点时速度为零,,g为重力加速度,小球和杆之间的动摩擦因数为弹性绳始终处在弹性限度内,下列说法正确的是( )摩擦力做功和动能定理,意在考查考生综合运用力学和能量知识处理问题的能力.设小球向下运动到某一点E时,如图所示,弹性绳伸长量为则弹力为kx,弹力沿水平方向的分力为,故在整个运动过程中,小球受到的摩擦力恒为μ·,以下说法正确的是( )两小球间细线的拉力为5mg+Eq两小球间细线的拉力为5mg-Eq小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为小球间细线的瞬间,A、B两小球间细线的拉力为球整体进行受力分析,则有:T、Q,在P、Q两极板上加直流电压的正方形匀强磁场区域abcd,匀强磁场的磁感应强度大小为处有一粒子源,可发射出初速度为零、比荷为极板中心有一小孔,可使粒子射出后垂直磁场方向从a点沿对角线的知识点,意在考查考生的分析综合能力.点射出时,根据图中几何关系可知,轨道半径,解得v =qBL m .由qU 0=12mv 由左手定则可知,如果带电粒子恰好从b 点射出,则粒子源发射的粒子一定带正电,选项利用力传感器研究“加速度与合外力的关系”的实验装置如图甲所示.下列关于该实验的说法,错误的是________..做实验之前必须平衡摩擦力.小车的质量必须比所挂钩码的质量大得多.应调节定滑轮的高度使细线与木板平行.为了实验安全,打点计时器接直流电源从实验中挑选一条点迹清晰的纸带,每5个点取一个计数点,用刻度尺测量计数点间的距离如图所示.已知打点计时器每间隔0.02 s 打一个点. 两点间的距离s 1=________cm ;该小车的加速度a =________m/s ),实验中纸带的________(填“左”或“右”)端与小车相连接.某科技小组的同学通过查找资料动手制作了一个电池.所示的电路图测量该电池的电动势和内阻.在他测量与计算无误的情况下,所得到的电源电动势E的测量值比真实值小.E的测量值比真实值小的原因可能是填选项前的字母)造成的.和小球释放点的高度y1;4.45 m,小球落到轨道上的点的坐标.(2)(-1.5 m,0.75 m)圆周运动的基本规律和动能定理,的外力F 1=12F ,同时给B 施加一水平向右的外力F 2=F ,使A 开始向左运动,B 开始向右运动,经时间t 后同时撤去两个外力,最后A 恰好不会滑离B ,重力加速度为g ,求:(1)A 、B 最后的速度大小和方向;(2)以水平面为参考系,A 向左运动的位移最大时,B 向右运动的位移大小. 答案:(1)Ft M +m,方向向右 (2)3F 2-5μmgF +2μ2m 2g 28μmMg解析:(1)对A ,根据牛顿第二定律有 12F -μmg =ma 1(1分) 解得a 1=F -2μmg 2m(1分) 运动t 时间后A 的速度大小为v 1=a 1t =Ft -2μmgt 2m(1分) (注:v 1也可用动量定理进行求解)同理对B 有F -μmg =Ma 2(1分)解得a 2=F -μmg M(1分) 运动t 时间后B 的速度大小为v 2=a 2t =Ft -μmgt M(1分) 由于系统所加外力F 2>F 1,作用时间相同,故系统获得的总冲量向右,规定向右为正方向,撤去外力后,最后A 、B 共速,根据动量守恒定律有Mv 2-mv 1=(M +m )v 共(1分)将v 1、v 2代入上式解得v 共=Ft M +m,方向向右(1分) (2)以水平面为参考系,A 向左运动的位移最大,即A 减速到零,根据牛顿第二定律有 μmg =ma 3(1分)解得a 3=μg (1分)则A 减速的时间为t ′=0-v 1-a 3=Ft -2μmgt 2μmg(1分) 这段时间内对B 由牛顿第二定律有μmg =Ma 4(1分)解得a 4=μmg M(1分) 则A 减速为零时,B 的速度为v 3=v 2-a 4t ′=Ft 2M(1分) 故B 在加速过程中的位移大小为x 1=v 22t =Ft 2-μmgt 22M(1分) 在A 减速过程中B 运动的位移为x 2=v 2+v 32t ′=F -3μmg F -2μmg t 28μmMg (1分)以水平面为参考系,A 向左运动的位移最大时,B 向右运动的位移大小为x =x 1+x 2=Ft 2-μmgt 22M +F -3μmg F -2μmg t 28μmMg =3F 2-5μmgF +2μ2m 2g 28μmMg(1分) (二)选考题(共15分.请考生从给出的2道题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分)13.(15分)[选修3—3](1)(5分)下列说法正确的是________.(填正确答案标号,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)A .气体温度升高,则每个气体分子的动能都将变大B .分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小C .一定质量理想气体温度升高,则内能增大D .在绝热过程中,外界对气体做功,气体的内能一定增加E .用油膜法估测分子大小,如果油膜没有充分展开,测出来的分子大小将偏小(2)(10分)如图所示,内壁光滑的气缸水平放置,厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,气体初始温度为T 1=300 K ,此时活塞与气缸底部之间的距离为d 1=24 cm.在活塞的左侧d 2=6 cm 处有固定的卡环,大气压强P 0=1.0×105 Pa.求:①要使活塞能缓慢达到卡环位置,封闭气体的温度至少升高到多少?②当封闭气体的温度缓慢升到T =450 K 时,封闭气体的压强为多少?答案:(1)BCD(5分) (2)见解析解析:(1)温度升高,分子的平均动能增大,但不是每个分子的动能都增大,选项A 错误;分子间距离增大时,分子间引力和斥力都减小,只不过斥力变化更快,选项B 正确;一定质量的理想气体内能仅由温度决定,温度升高,内能增大,选项C 正确;根据热力学第一定律ΔU =W +Q ,Q =0,外界对气体做正功,内能一定增大,选项D 正确;用油膜法估测分子的大小,若油膜没有完全展开,则测得的展开面积S 变小,根据分子直径d =V S,测出的分子直径变大,选项E 错误.(2)①对活塞中的气体 p 1V 1T 1=p 2V 2T 2(2分) 缓慢达到卡环位置可知气体做等压变化p 1=p 2=p 0(1分)V 1V 2=d 1d 1+d 2(2分) 解得T 2=375 K(1分)②因T >T 2=375 K 可判断活塞处于卡环位置,此时体积V =V 2(1分)故p T =p 2T 2(2分) 得p =1.2×105 Pa(1分)14.(15分)[选修3—4](1)(5分)下列说法正确的是________.(填正确答案标号,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)A .在潜水员看来,岸上的所有景物都出现在一个倒立的圆锥里B .光纤通信利用了全反射的原理C .泊松通过实验观察到的泊松亮斑支持了光的波动说D .电子表的液晶显示用到了偏振光E .变化的磁场一定产生变化的电场(2)(10分)如图所示,坐标原点O 处的波源t =0时刻开始沿y 轴方向做简谐运动,形0.3 s时刻,波传到x=处的Q点到达波谷.。