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高考物理三模试卷 题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1. 如图所示为A、B两物体从同一点出发的位移-时间图象,则下列说法正确的是()A. 0-2s内A、B两物体的运动方向都发生了改变B. 1.5s末A、B两物体的速度相同C. 0-1.5s的时间内,A的平均速度等于B的平均速度D. 0-2s内A、B两物体之间的最大距离为3m2. 太空中的尘埃对飞船的碰撞会阻碍飞船的飞行,质量为M的飞船飞入太空尘埃密集区域时,需要开动引擎提供大小为F的平均推力才能维持飞船以恒定速度v匀速飞行。已知尘埃与飞船碰撞后将完全黏附在飞船上,则在太空尘埃密集区域单位时间内黏附在飞船上尘埃的质量为()A. M+B. -MC. M-D. 3. 地月拉格朗日L2点是卫星相对于地球和月球基本保持静止的一个空间点,即地月拉格朗日L2点与月球、地球总在同一直线上,并且处在月球背面,如图所示。则与月球相比,始终处在地月拉格朗日L2点的卫星在地球和月球共同引力作用下绕地球运行时,下列说法正确的是()A. 运行的周期比月球大B. 向心加速度比月球大C. 线速度比月球小D. 所受合外力比月球大4. 如图所示,质量为m、半径为r的金属圆环立在绝缘水平面上,圆环的电阻为R,一根绝缘细线一端连在圆环上,另一端连接在天花板上,细线刚好拉直,且细线与竖直方向的夹角为60竖直虚线MN将圆环一分为二,在虚线MN右侧加一垂直于金属圆环面向里的匀强磁场,使磁场的磁感应强度B按B=kt(k为常数)的规律随时间t均匀增大,重力加速度为g,忽略圆环的粗细,t时刻,圆环对水平面的压力刚好为零,则t的值为()A. B. C. D. 5. 如图所示,质量为m=1kg的物块置于倾角为30的粗糙斜面上,物块恰好处于静止状态。现用竖直向上的外力F作用在物块上,外力F由零缓慢增加,物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,则在物块发生移动之前,物块所受的斜面的支持力和摩擦力的值不可能为()A. 2N、2NB. 3N、NC. .N、5ND. .N、N二、多选题(本大题共5小题,共27.0分)6. 下列说法正确的是()A. 所有的核反应都具有质量亏损B. 衰变本质是原子核中一个中子释放一个电子而转变成一个质子C. 光子既具有能量,又具有动量D. 宏观粒子不具有波动性7. 如图所示为远距离输电的电路示意图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,用户得到的功率为P已知升压变压器原副线圈的匝数分别为n1、n2,电流分别为I1、I2,电压分别为U1、U2,输电线的总电阻为R,则下列关系正确的是()A. I1=B. I1=I2C. I2=D. I2=+8. 如图1所示,A、B是静电场中一条电场线上的两点。一带电粒子在这两点的电势能与带电粒子的带电量的关系如图2所示,则下列说法正确的是()A. 电场线的方向从A指向BB. 静电场一定是匀强电场C. 负电荷从A点移到B点,电场力做正功D. A、B两点的电势差UAB=9. 如图所示,一定质量的理想气体从状态开始,经历一系列过程到达e状态,下列说法正确的是()A. a到b的过程气体体逐渐変大B. b到c的过程气体内能逐断增加C. c到d的过程气体放热D. d到e的过程气体对外做功E. a和e状态气体的内能相同10. 关于机械振动和机械波,下列说法正确的是()A. 机械波的传播过程是大量介质质点依次重复B. 波源振动的过程是单个物体的振动在介质中不会产生波C. 在波的传播过程中,介质质点只振动,不随波迁移D. 在波的传播过程中,介质质点均做受迫振动E. 横波和纵波都能出现偏振现象三、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11. 如图1所示为测量物块与木板间的动摩擦因数的实验装置,挡光条固定在物块的最前端,光电门固定在木板上,并靠近物块的初始位置。已知挡光条的宽度为d,当地重力加速度为g。(1)调整实验装置,使木板水平,物块被弹射器弹开,在木板上做减速运动,通过光电门时,数字计时器记录挡光条的挡光时间为t,测得光电门中心到物块停止时其最前端的距离为x。重复以上实验过程,多得几组数据。以t2为纵坐标,以为横坐标,得到如图2所示的图线,已知图线的斜率为k,则木块与木板间的动摩擦因数=_(用字母表示)。(2)考虑到空气阻力的影响,的测量值与真实值相比_(填“偏大”“偏小”或“相等”)。12. 某同学要设计一个实验测量一根均匀金属丝的电阻率。已知金属丝的电阻约为30,实验室现有如下器材可供选用:A电流表:量程为3AB电压表:量程为3VC定值电阻R0:阻值为10D电源:电动势约为6V,内阻不计E滑动变阻器R1:总阻值为5F刻度尺C开关S、导线若干H螺旋测微器(1)该同学用螺旋测微器测量金属丝的直径,如图1所示,则金属丝的直径d=_cm(2)实验过程中要求多次测量,减小误差,则实验中的电表应选择_(填对应器材前的字母序号),并在如图2所示的实线框中画出测量电路图,其中待测金属丝用电阻箱符号代替。(3)通过改变金属丝接入电路部分的长度x,读出此时电表的示数y,在坐标纸上画出随x变化的关系图线为一条不过原点的倾斜直线。测得直线的斜率为m,截距为n。则金属丝的电阻率为_(用字母表示)(4)由于没有考虑电表内阻的影响,而使得电阻率的测量值与真实值相比_(填“偏大”“相等”或“偏小”)。四、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13. 一质量为m=0.1kg的滑块(可视为质点)从倾角为=37、长为L=6m的固定粗糙斜面顶端由静止释放,滑块运动到斜面底端时的速度大小为v,所用的时间为t。若让此滑块从斜面底端以速度v滑上斜面,则滑块在斜面上上滑的时间为已知重力加速度g取10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,求:(1)滑块通过斜面底端时的速度大小;(2)滑块从斜面底端以速度滑上斜面又滑到底端时的动能。14. 如图所示,间距为L的两光滑平行金属导轨MN、PQ水平放置,导轨右端接有一阻值为R的电阻,导轨足够长。在垂直导轨的虚线cd右側存在一磁感应强度大小为B、方向垂直轨道平面竖直向上的匀强磁场。现将一长度为、质量为m、阻值也为R的金属杆ab置于虚线cd的左侧,且用该金属杆的中心位置沿水平方向压缩固定在水平地面上的轻质弹簧(弹簧与杆不粘连),当弹簧的弹性势能为Ep时,由静止释放金属杄。已知弹簧恢复到原长时金属杆还未进入磁场,金属导轨的电阻不计,金属杆始终与导轨垂直且接触良好,求:(1)金属杆运动的整个过程中,回路中产生的感应电流的最大值;(2)金属杆从进人磁场到加速度为a的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q;(3)金属杆进入磁场后滑行的位移x。15. 如图1所示,两个完全相同的导热性能良好的汽缸P、Q放在水平地上,分别用相同的活塞封闭相同质量的理想气体,汽缸足够长,活塞不会脱离汽缸。已知的活塞质量为m,横截面积为S,气缸的质量为M,外界大气压为p0,外界温度保持不变,密封气体的长度为L0,重力速度为g。现将两气缸如图2所示的方式悬挂起来,不计活塞与气缸之间的摩擦,求稳定两气缸密封气体的长度。16. 如图所示,一长方体玻璃工艺品置于水平面上,工艺品与竖直墙壁紧靠的一侧表面镀有一层水银。为了测量该工艺品的厚度,某同学用一束色光从工艺品的右侧斜射入工艺品内,入射角恰好为=45,此时长方体玻璃工艺品右侧水平面上恰好出现了两个亮点M和N(M点位于N点的右方),且两亮点之间的距离为s=2cm。己知长方体玻璃工艺品对该单色光的折射率为。(i)作出光在工艺品中的反射和折射光路图(ii)求出该工艺品的厚度D(结可用根式表示)答案和解析1.【答案】C【解析】解:A、由于位移-时间图象的斜率表示该时刻的速度,由图可知,0-2s内A、B两物体的速度(斜率)没有负值,即运动方向没有发生改变,故A错误。B、1.5s末A、B两物体的位置坐标相同,说明两物体相遇,而不是速度相同,故B错误。C、由图可知,0-1.5s的时间内,两物体的位移相等,所用时间也相等,所以平均速度相等,故C正确。D、从x-t图象看出,两个物体1s末纵坐标读数之差最大,两物体相距最远,且最大距离为x=2m,故D错误。故选:C。位移-时间图象的斜率表示该时刻的速度,斜率的正负表示速度的方向。位移等于纵坐标的变化量,平均速度等于位移与时间之比。A、B两物体之间的距离等于纵坐标之差。由此分析。解答本题关键要理解位移-时间图象上点和斜率的物理意义,要知道位移-时间图象的斜率表示速度,斜率的正负表示速度的方向。2.【答案】D【解析】解:设单位时间内黏附在飞船上尘埃的质量为m。以单位时间内黏附在飞船上的尘埃为研究对象,根据动量定理有:Ft=mv-0其中t=1s,可得:m=故选:D。以单位时间内黏附在飞船上的尘埃为研究对象,应用动量定理求出单位时间内黏附在飞船上尘埃的质量。本题考查了动量定理的应用,要灵活选择研究对象,应用动量定理求出黏附在卫星上的尘埃质量。3.【答案】B【解析】解:A、由于地月拉格朗日L2点与月球、地球总在同一直线上,“鹊桥”号中继星绕地球运行的角速度和周期与月球相等,故A错误;B、因为“鹊桥”号中继星绕地球运行轨道半径比月球的轨道半径大,由a=2r可知向心加速度比月球大。故B正确;C、由线速度v=r可知线速度比月球大。故C错误;D、卫星所受合外力等于绕地球运行的向心力,由于卫星质量比月球小得多,因此所受合外力远远小于月球,故D错误。故选:B。飞行器绕地球做圆周运动的轨道周期与月球绕地球做圆周运动的轨道周期相同,结合轨道半径的关系得出线速度、角速度、向心加速度的大小关系。解决本题的关键知道物体做圆周运动,靠地球和月球引力的合力提供向心力。不能认为靠地球的万有引力提供向心力进行分析求解,另外还要仅仅抓住:飞行器在地月引力作用下绕地球转动的周期与月球绕地球转动的周期相同。4.【答案】A【解析】【分析】根据受力分析,结合矢量的合成法则,及左手定则,闭合电路欧姆定律与安培力大小表达式,最后依据三角知识,即可求解。考查矢量合成法则的内容,掌握左手定则的应用,及法拉第电磁感应定律的公式,注意左手定则与右手定则的区别。【解答】对环受力分析,重力,水平向左的安培力,及绳子的拉力,如下图所示:依据矢量的合成法则,结合三角知识,则有:FA=mgtan60而FA=BIL,I=,E=综合而得:t=,故A正确,BCD错误;故选:A。5.【答案】A【解析】解:没有加力F时,物块恰好处于静止状态,则有:mgsin30=mgcos30解得:=;施加外力后,由于力F方向向上,所以物体仍恰好处于静止状态,物体受到的支持力和摩擦力的合力方向向上,设支持力与竖直方向的夹角为,则有:tan=即=;又由于物体始终静止,所以0Nmgcos30=5N;故A不可能,BCD可能。本题选不可能的,故选:A。本题给出的条件是“物块恰好处于静止状态”,所以重力沿斜面向下的分力恰好等于滑动摩擦力,施加力F后,重力与F的合力在竖直方向,
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