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高考物理模拟试卷含答案解析6

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高考物理模拟试卷含答案解析 6一、单选题(本大题共 13 小题,共 39.0 分)1. 物理问题的思想与方法在高中物理阶段非常重要.下列物理观点正确的是(  )A. 机械能守恒是指在物体运动过程中动能和势能都不变B. 牛顿定律是自然界的普遍规律,适用于所有物理现象C. 用画图象的方法处理实验数据可有效剔除误差较大的数据D. 在探究合力与分力的关系时采用了类比法2. 下列几个关于力学问题的说法中正确的是(   )A. 米、千克、牛顿、秒等都是国际单位制中的基本单位B. 加速度大的物体,速度变化一定快C. 摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反D. 马拉车加速前进时马拉车的力大于车拉马的力3. 据报道.我国数据中继卫星“天链一号 01 星”于 2008 年 4 月 25 日在西昌卫星发射中心发射升空,经过 4 次变轨控制后,于 5 月 l 日成功定点在东经 77°赤道上空的同步轨道。关于成功定点后的“天链一号 01 星”,关于同步卫星下列说法正确的是( )A. 绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度小B. 运行速度可能等于 7.9km/sC. 离地面高度一定,且相对地面静止D. 向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等4. 放在水平地面上的一物块,受到方向不变的 水平推力 F的作用,力 F的大小与时间 t的关系 如甲图所示;物块的运动速度 v与时间 t的关 系如乙图所示,6s后的速度图象没有画出,g 取10m/s2.下列说法正确的是( )A. 滑动时受的摩擦力大小是 3NB. 物块的质量为 1.5kgC. 物块在 6-9s内的加速度大小是D. 物块前 6s内的平均速度大小是 4m/s5. 图中为体操男子吊环比赛中某个时刻,运动员静止不动,两根吊带对称并与竖直方向有一定的夹角。此时左、右两吊环对运动员的作用力大小分别为 F1、F2。则下列说法正确的是( )A. F1、F2是一对作用力和反作用力B. 两个吊环对运动员的作用力的合力一定竖直向下C. 每根吊带受到吊环的拉力的大小都等于运动员重力的一半D. 在运动员将两吊带由图示状态再缓慢向两边撑开的过程中,人的合力保持不变2/5.1 sm6. 如图是两点电荷在真空中电场线示意图,方向未标出其中 MN是 AB连线上的中垂线,C为中点,以下说法错误的是( ) A.点电荷 A和 B带有等量异种电荷B.C点场强大于 D点,但方向相同 C.将一电子从 C点移动到 D点,电场力做不做功 D.将 AB电荷互换位置,C点 D点的场强不变7. 如图所示,物体 A静止在粗糙的水平面上,现用一水平外力 F推 A,并使 F由零开始逐渐增大,在 时刻,物体开始运动,在 时刻,物体的速度为 v,则以下说法正确的是( )A.物体在 之前受到摩擦力大于 F,所以静止B.物体 A所受的合外力逐渐增大,所以最终推动物体C.力 F对物体做的功全部转化为物体的动能D.要求摩擦力做的功,还需要知道物体运动的距离 L8. 如图所示是一个玩具陀螺,a、b和 c是陀螺上的三个点。当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )A. a、b、c三点的线速度大小相等B. a、b、c三点的角速度相等C. a、b的角速度比 c的角速度大D. c的线速度比 a、b的线速度大9. 如图所示,竖直平面内用两根细线将粗细均匀的金属棒 CD水平悬挂在天花板上,金属棒的质量为 m、长度为 L,重力加速度为 g,水平方向的匀强磁场垂直于金属棒 CD,磁感应强度大小为 B.当金属棒中通以电流 I时,细线中的拉力恰好为零,则电流 I应满足(  )A. ,方向 C到 D B. ,方向 D到 CC. ,方向 C到 D D. ,方向 D到 C10. 2016年 10月 17日,神舟十一号载人飞船发射成功.宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是(  )A. 火箭加速上升时,宇航员处于超重状态B. 飞船落地前减速下落时,宇航员处于失重状态C. 火箭加速上升时,宇航员对座椅的压力小于自身重力D. 火箭加速上升过程中加速度逐渐减小时,宇航员处于失重状态11. 三根通电长直导线 P、Q、R互相平行、垂直纸面放置.三根导线中电流方向均垂直纸面向里,且每两根导线间的距离均相等.则 P、Q中点 O处的磁感应强度方向为(  )A. 方向水平向左 B. 方向水平向右 C. 方向竖直向上 D. 方向竖直向下0t1t0t12. 奥运会单杠比赛中有一个“单臂大回环”动作,难度系数非常大.假设运动员质量为m,单臂抓杠身体下垂时,手掌到人体重心的距离为 l,在运动员单臂回转从顶点倒立(已知此时速度为 0)转动至最低点的过程中(可将人视为质量集中于重心的质点,且不考虑手掌与单杠间的摩擦力,重力加速度为 g),下列分析正确的有(  )A. 运动员在最低点处速度大小是B. 运动员在最低点处的加速度大小是 3gC. 在最低点时运动员手臂拉力是其自身重力的 3倍D. 经过最低点时运动员的角速度最大为13. 如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率 V1匀速向右运动。一质量为 m的滑块从传送带右端以水平向左的速率 V2(V2>V1)滑上传送带,最终滑块又返回至传送带的右端。就上述过程,下列判断正确的有(  )A. 滑块返回传送带右端时的速率为B. 此过程中传送带对滑块做功为C. 此过程中电动机做功为D. 此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量为二、多选题(本大题共 3 小题,共 6.0 分)14. 一列向右传播的简谐横波,当波传到 x=2.0处的 P点时开始计时时,该时刻波形如图所示,t=0.9s时,观测到质点 P第三次到达波峰位置,下列说法正确的是(  )A. 波速为B. 经过 1.4s 质点 P运动的路程为 70cmC. 时, 处的质点 Q第三次到达波谷D. 与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率一定为15. 下列说法正确的是(  )A. 光的粒子性被光电效应和康普顿效应所证实B. α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂结构C. β射线是原子的核外电子电离后形成的电子流D. 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定gllg22v2122 mv21-mv21212mv221 vvm21)( +sm /5.0st 6.1= mx 5.4=Hz5.216. 2009年诺贝尔物理学奖得主威拉德•博伊尔和乔治•史密斯主要成就是发明了电荷耦合器件(CCD)图象传感器。他们的发明利用了爱因斯坦的光电效应原理。如图所示电路可研究光电效应规律。图中标有 A和 K的为光电管,其中 A为阴极,K 为阳极。理想电流计可检测通过光电管的电流,理想电压表用来指示光电管两端的电压。现接通电源,用光子能量为 10.5eV的光照射阴极 A,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片 P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压有的示数为 6.0V;现保持滑片 P位置不变,以下判断正确的是(  )A. 光电管阴极材料的逸出功为B. 若增大入射光的强度,电流计的读数不为零C. 若用光子能量为 12eV的光照射阴极 A,光电子的最大初动能一定变大D. 若用光子能量为 的光照射阴极 A,同时把滑片 P向左移动少许,电流计的读数一定不为零三、非选择题部分(本大题共 7 小题,共 55 分)17. (5分)在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:(1)下面叙述不正确的是______.A、应该用天平称出物体的质量.B、应该选用点迹清晰第一、二两点间的距离接近 2mm的纸带.C、操作时应先放纸带再通电.D、电磁打点计时器应接在电压为 220V的直流电源上.(2)如图 2是实验中得到的一条纸带.已知打点计时器所用电源的频率为 50Hz,当地的重力加速度 g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为 1.00kg,纸带上第 0、1两点间距离接近 2mm,A、B、C、D是连续打出的四个点,它们到 0点的距离如图 2所示.则由图中数据可知,打点计时器打下计数点 C时,物体的速度 VC=______m/s;重物由 0点运动到 C点的过程中,重力势能的减少量等于______J,动能的增加量等于______J(取三位有效数字).(3)实验结果发现动能增量不等于重力势能的减少量;造成这种现象的主要原因是______。A.选用的重锤质量过大B.数据处理时出现计算错误C.空气对重锤的阻力和打点计时器对纸带的阻力D.实验时操作不够细,实验数据测量不准确.eV5.4eV5.918. (5分)某同学想要描绘标有“3.8V,0.3A”字样的小灯泡 L的伏安特性曲线,要求测量数据、绘制曲线尽量准确.可供选择的器材除小灯泡、开关、导线外,还有:电压表 V,量程 0~5V,内阻约 5kΩ电流表 A1,量程 0~500mA,内阻约 0.5Ω电流表 A2,量程 0~100mA,内阻约 4Ω滑动变阻器 R1,最大阻值 10Ω,额定电流 2.0A滑动变阻器 R2,最大阻值 100Ω,额定电流 1.0A直流电源 E,电动势约 6V,内阻可忽略不计①上述器材中,电流表应选______,滑动变阻器应选______(填写所选器材后的字母).②请将虚线框内图甲所示的实验电路图补画完整.③该同学通过实验得出了小灯泡的 I-U图象如图乙所示.由图可知,随着电压的增加,小灯泡的电阻逐渐______(选填“增大”或“减小”);当小灯泡上的电压为 3.00V时,小灯泡的电阻是______Ω(结果保留 2位有效数字).19. (9分)质量为 70kg的跳伞运动员,做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,下落 6s后打开降落伞,伞张开后运动员做匀减速运动,经过 4s后以 4m/s的速度到达地面,求:(1)打开降落伞时运动员下落速度的大小 v1和下落的高度 h1;(2)降落伞受到的空气阻力大小 Ff;(3)运动员离开飞机时距地面的高度 H.20. (12分)如图所示,从 A点以某一水平速度 v0抛出质量 m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至 B点时,恰好沿切线方向进入圆心角∠BOC=37°的光滑圆弧轨道BC,经圆孤轨道后滑上与 C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道 C端切线水平。已知长木板的质量 M=4kg,A、B两点距 C点的高度分别为 H=0.6m、h=0.15m,圆弧轨道半径 R=0.75m,物块与长木板之间的动摩擦因数μ1=0.7,长木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2,g=10m/s2.sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)小物块在 B点时的速度大小;(2)小物块滑动至 C点时,对圆弧轨道 C点的压力;(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板?(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)21. 【加试题】(4分)(1)如图甲所示,在一条张紧的绳子上挂几个摆。当 a摆振动的时候,通过张紧的绳子给其他各摆施加驱动力,使其余各摆也振动起来,此时 b摆的振动周期________(选填“大于”、“等于”或“小于”)d摆的周期。图乙是 a摆的振动图象,重力加速度为 g,则 a的摆长为________。(2)已知双缝到光屏之间的距离 ,双缝之间的距离 ,单缝到双缝的距离 ,测得单色光的波长实验中,测得第 1条亮条纹与第 8条亮条纹的中心之间的距离为 ,则相邻亮条纹之间的距离 ________mm;入射光的波长 ________m(结果保留两位有效数字)。22. 【加试题】(10分)如图所示,金属杆 a从离地 h高处由静止开始沿平行的弧形金属轨道下滑,轨道的水平部分有竖直向上的匀强磁场,水平轨道原来放有一静止的金属杆b,已知杆 a的质量为 m,电阻为 2R,杆 b的质量为 2m,电阻为 R,轨道的电阻及摩擦不计,水平轨道足够长,杆 a、b未发生碰撞,求:(1)杆 a和 b的最终速度分别是多大?(2)整个过程中回路释放的电能是多少?(3)整个过程中杆 a上产生的热量是多少?23. 【加试题】(10分)如图,两条相距 l的光滑平行金属导轨位于同一水平面(纸面)内,其左端接一阻值为 R的电阻;一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上;在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为 S的区域,区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场,磁感应强度大小 B1随时间 t的变化关系为 B1=kt,式中 k为常量;在金属棒右侧还有一匀强磁场区域,区域左边界 MN(虚线)与导轨垂直,磁场的磁感应强度大小为 B0,方向也垂直于纸面向里.某时刻,金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动,在 t0时刻恰好以速度 v0越过 MN,此后向右做匀速运动.金属棒与导轨始终相互垂直并接触mm500=L 0.50mmd =100mms =4.48mm =∆x=λ良好,它们的电阻均忽略不计.求:(1)在 t=0到 t=t0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值;(2)在时刻 t(t>t0)穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小.答案和解析1.C 2.B 3.C 4.B 5.D 6.D 7.D 8.B 9.A 10.A 11.A 12.D 13.D 14.BCD 15.AD 16.AC17.ACD 3.90 7.62 7.61 C 18.A1 R1 增大 1119.解:(1)打开降落伞时的速度为 v=gt1=10×6m/s=60m/s下落的高度(2)打开降落伞时的加速度为 a,则根据牛顿第二定律 mg-f=ma,解得 f=mg-ma=70×10+70×14N=1680N(3)减速阶段通过的位移高度 H=h1+h2=308m答:(1)打开降落伞时运动员下落速度的大小 v1为 60m/s,下落的高度 h1为 180m(2)降落伞受到的空气阻力大小 Ff为 1680N(3)运动员离开飞机时距地面的高度 H为 308m.20.解:(1)物块从 A点到 B点做平抛运动,则有: H-h= gt2设到达 B点时竖直分速度为 vy,则:vy=gt据题有 tanθ=联立解得 vB= =5m/s(2)从 A至 C点,由动能定理得 mgH= -设物块在 C点受到的支持力为 FN,则由牛顿第二定律得:FN-mg=m联立可得:vC=2 m/s,FN=47.3 N根据牛顿第三定律可知,物块对圆弧轨道 C点的压力大小为 47.3N(3)小物块 m与长木板间的滑动摩擦力:f=μ1mg=7N长木板与地面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力:f′=μ2(M+m)g=10N因 f<f′,所以小物块在长木板上滑动时,长木板静止不动小物块在长木板上做匀减速运动,至长木板右端时速度刚好为 0则长木板长度至少为:l= =2.0m答:(1)小物块运动至 B点时的速度大小为 5m/s;(2)小物块滑动至 C点时,对圆弧轨道 C点的压力是 47.3 N;(3)长木板至少为 2.0m,才能保证小物块不滑出长木板。21.等于【小题 2】22.解:(1)杆 a下滑过程,由机械能守恒定律得 mgh= mv02杆 a进入磁场后,a、b都受安培力作用,a做减速运动,b做加速运动,经过一段时间,a、b速度达到相同 v1=v2=v取水平向右为正方向,由动量守恒定律得 mv0=(m+2m)v解得 a、b共同速度 v=(2)对整个过程,由能量守恒定律有 E=mgh- (m+2m)v2解得整个过程中回路释放的电能 E= mgh(3)由 Qa+Qb=E,解得 Qa= mgh答:(1)杆 a和 b的最终速度都是 .(2)整个过程中回路释放的电能是 mgh.(3)整个过程中杆 a上产生的热量是 mgh.23.解:(1)根据法拉第电磁感应定律有:E= =结合闭合电路欧姆定律有:I= ,及电量表达式有:q=It= = ,(2)根据题意可知,MN左边的磁场方向与右边的磁场方向相同,那么总磁通量即为两种情况之和,即为:在时刻 t(t>t0)穿过回路的总磁通量为:Φ= + =ktS+B0v0(t-t0)l;依据法拉第电磁感应定律,那么线圈中产生总感应电动势为:E=E1+E2=kS+B0lv0;根据闭合电路欧姆定律,则线圈中产生感应电流大小为:I= =那么安培力大小为:FA=B0Il= ;最后根据平衡条件,则水平恒力大小等于安培力大小,即为:F= ;答:(1)在 t=0到 t=t0时间间隔内,流过电阻的电荷量的绝对值 ;(2)在时刻 t(t>t0)穿过回路的总磁通量 ktS+B0v0(t-t0)l,金属棒所受外加水平恒力的大小 .

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