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文檔簡介
山東省臨沂市平邑縣、沂水縣新高考物理試題全真模擬密押卷(二)注意事項1.考生要認真填寫考場號和座位序號。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、甲乙兩車在水平地面上的同一位置同時出發(fā),沿一條直線運動,兩車均可看做質(zhì)點,甲乙兩車的速度時間圖像如圖所示,下列說法中正確的是()A.t=1s時甲車加速度為零B.前4s內(nèi)兩車間距一直增大C.t=4s時兩車相遇D.兩車在前4s內(nèi)的最大距離為5m2、如圖所示,MN、PQ是傾角為的兩平行光滑且足夠長的金屬導(dǎo)軌,其電阻忽略不計??臻g存在著垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B。導(dǎo)體棒ab、cd垂直于導(dǎo)軌放置,且與導(dǎo)軌接觸良好,每根導(dǎo)體棒的質(zhì)量均為m,電阻均為r,導(dǎo)軌寬度為L,與導(dǎo)軌平行的絕緣細線一端固定,另一端與ab棒中點連接,細線承受的最大拉力。現(xiàn)將cd棒由靜止釋放,當細線被拉斷時,則()A.cd棒的速度大小為 B.cd棒的速度大小為C.cd棒的加速度大小為gsin D.cd棒所受的合外力為2mgsin3、如圖所示,木板A的質(zhì)量為m,滑塊B的質(zhì)量為M,木板A用繩拴住,繩與斜面平行,B沿傾角為θ的斜面在A下勻速下滑,若M=2m,A、B間以及B與斜面間的動摩擦因數(shù)相同,則動摩擦因數(shù)μ為()A.tanθB.2tanθC.tanθD.tanθ4、中澳美“科瓦里-2019”特種兵聯(lián)合演練于8月28日至9月4日在澳大利亞舉行,中國空軍空降兵部隊首次派員參加,演習(xí)中一名特種兵從空中靜止的直升飛機上,抓住一根豎直懸繩由靜止開始下滑,運動的速度隨時間變化的規(guī)律如圖所示,時刻特種兵著地,下列說法正確的是()A.在~時間內(nèi),平均速度B.特種兵在0~時間內(nèi)處于超重狀態(tài),~時間內(nèi)處于失重狀態(tài)C.在~間內(nèi)特種兵所受阻力越來越大D.若第一個特種兵開始減速時第二個特種兵立即以同樣的方式下滑,則他們在懸繩上的距離先減小后增大5、兩質(zhì)點、同時、同地、同向出發(fā),做直線運動。圖像如圖所示。直線與四分之一橢圓分別表示、的運動情況,圖中橫、縱截距分別為橢圓的半長軸與半短軸(橢圓面積公式為,為半長軸,為半短軸)。則下面說法正確的是()A.當時, B.當,兩者間距最小C.的加速度為 D.當?shù)乃俣葴p小為零之后,才追上6、某行星外圍有一圈厚度為d的光帶,簡化為如圖甲所示模型,R為該行星除光帶以外的半徑.現(xiàn)不知光帶是該行星的組成部分還是環(huán)繞該行星的衛(wèi)星群,當光帶上的點繞行星中心的運動速度v,與它到行星中心的距離r,滿足下列哪個選項表示的圖像關(guān)系時,才能確定該光帶是衛(wèi)星群A. B.C. D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、一定質(zhì)量的理想氣體,從狀態(tài)A變到狀態(tài)D,其狀態(tài)變化過程的體積V隨溫度T變化的規(guī)律如圖所示,已知狀態(tài)A時氣體的體積為V0,溫度為T0,則氣體由狀態(tài)A變到狀態(tài)D過程中,下列判斷正確的是()A.氣體從外界吸收熱量,內(nèi)能增加B.氣體體積增大,單位時間內(nèi)與器壁單位面積碰撞的分子數(shù)增大C.若狀態(tài)D時氣體的體積為2V0,則狀態(tài)D的溫度為2T0D.若氣體對外做功為5J,增加的內(nèi)能為9J,則氣體放出的熱量為14J8、如圖所示,A、B、C三點組成一邊長為l的等邊三角形。該空間存在平行于ABC平面的勻強電場。一質(zhì)量為m、帶電量為+q的粒子僅受電場力作用依次通過A、B、C三點,通過A、C兩點的速率均為v0,通過B點時的速率為,則該勻強電場場強E的大小和方向分別是A.E= B.E=C.方向垂直AC斜向上 D.方向垂直AC斜向下9、如圖,光滑水平面上兩虛線之間區(qū)域內(nèi)存在豎直方向的足夠大的勻強磁場,磁感應(yīng)強度大小為B。邊長為a的正方形導(dǎo)線框PQMN沿圖示速度方向進入磁場,當對角線PM剛進入磁場時線框的速度大小為v,方向與磁場邊界成角,若線框的總電阻為R,則A.PM剛進入磁場時線框中的感應(yīng)電流為B.PM剛進入磁場時線框所受安培力大小為C.PM剛進入磁場時兩端的電壓為D.PM進入磁場后線框中的感應(yīng)電流將變小10、如圖,兩軸心間距離、與水平面間夾角為的傳送帶,在電動機帶動下沿順時針方向以的速度勻速運行。一質(zhì)量的貨物從傳送帶底端由靜止釋放,貨物與傳送帶間的動摩擦因數(shù)。已知重力加速度大小為,,。則貨物從底端運動至頂端的過程中()A.貨物增加的機械能為B.摩擦力對貨物做的功為C.系統(tǒng)因運送貨物增加的內(nèi)能為D.傳送帶因運送貨物多做的功為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)研究電阻值相近的兩個未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用電表、電壓表(內(nèi)阻約為)、電流表(內(nèi)阻約為)。(1)用多用電表歐姆擋的“”倍率粗測元件的電阻,示數(shù)如圖(a)所示,其讀數(shù)為_____。若用電壓表與電流表測量元件的電阻,應(yīng)選用圖(b)或圖(c)中的哪一個電路_____(選填“(b)”或“(c)”)。(2)連接所選電路并閉合開關(guān),滑動變阻器的滑片從左向右滑動,電流表的示數(shù)逐漸______(選填“增大”或“減小”);依次記錄實驗中相應(yīng)的電流值與電壓值。(3)將元件換成元件,重復(fù)上述步驟進行實驗。(4)圖(d)是根據(jù)實驗數(shù)據(jù)作出的元件和的圖線,由圖像可知,當元件中的電流增大時其電阻_________(選填“增大”“減小”或“不變”)。12.(12分)(1)如圖所示的四個圖反映“用油膜法估測分子的大小”實驗中的四個步驟,將它們按操作先后順序排列應(yīng)是________(用符號表示)(2)用“油膜法”來粗略估測分子的大小,是通過一些科學(xué)的近似處理,這些處理有:___________。(3)某同學(xué)通過測量出的數(shù)據(jù)計算分子直徑時,發(fā)現(xiàn)計算結(jié)果比實際值偏大,可能是由于(_____)A.油酸未完全散開B.油酸溶液濃度低于實際值C.計算油膜面積時,將所有不足一格的方格計為一格D.求每滴溶液體積時,1mL的溶液的滴數(shù)多記了10滴四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)熱氣球為了便于調(diào)節(jié)運動狀態(tài),需要攜帶壓艙物,某熱氣球科學(xué)考察結(jié)束后正以大小為的速度勻速下降,熱氣球的總質(zhì)量為M,當熱氣球離地某一高度時,釋放質(zhì)量為M的壓艙物,結(jié)果熱氣球到達地面時的速度恰好為零,整個過程中空氣對熱氣球作用力不變,忽略空氣對壓艙物的阻力,重力加速度為g,求:(1)釋放壓艙物時氣球離地的高度h;(2)熱氣球與壓艙物到達地面的時間差.14.(16分)如圖,半徑為a的內(nèi)圓A是電子發(fā)射器,其金屬圓周表圓各處可沿紙面內(nèi)的任意方向發(fā)射速率為v的電子;外圓C為與A同心的金屬網(wǎng),半徑為a.不考慮靜電感應(yīng)及電子的重力和電子間的相互作用,已知電子質(zhì)量為m,電量為e.(1)為使從C射出的電子速率達到3v,C、A間應(yīng)加多大的電壓U;(2)C、A間不加電壓,而加垂直于紙面向里的勻強磁場.①若沿A徑向射出的電子恰好不從C射出,求該電子第一次回到A時,在磁場中運動的時間t;②為使所有電子都不從C射出,所加磁場磁感應(yīng)強度B應(yīng)多大.15.(12分)理論研究表明暗物質(zhì)湮滅會產(chǎn)生大量高能正電子,所以在宇宙空間探測高能正電子是科學(xué)家發(fā)現(xiàn)暗物質(zhì)的一種方法。下圖為我國某研究小組設(shè)計的探測器截面圖:開口寬為的正方形鋁筒,下方區(qū)域Ⅰ、Ⅱ為方向相反的勻強磁場,磁感應(yīng)強度均為B,區(qū)域Ⅲ為勻強電場,電場強度,三個區(qū)域的寬度均為d。經(jīng)過較長時間,儀器能接收到平行鋁筒射入的不同速率的正電子,其中部分正電子將打在介質(zhì)MN上。已知正電子的質(zhì)量為m,電量為e,不考慮相對論效應(yīng)及電荷間的相互作用。(1)求能到達電場區(qū)域的正電子的最小速率;(2)在區(qū)域Ⅱ和Ⅲ的分界線上寬度為的區(qū)域有正電子射入電場,求正電子的最大速率;(3)若L=2d,試求第(2)問中最大速度的正電子打到MN上的位置與進入鋁筒位置的水平距離。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、C【解析】
A.由可知,甲車一直做勻加速直線運動,故A錯誤;B.在時兩車速度相等,且乙車在甲車前,2s到4s由于甲車速度大于乙車速度,所以兩車間距離減小,故B錯誤;C.由圖像與坐標軸所圍面積表示位移可知,4s內(nèi)乙車的位移為由圖可知,甲車的加速度為由于甲車前2s的位移為0,由后2s的位移故兩車相遇,故C正確;D.在時兩車速度相等,距離最大即為故D錯誤。故選C。2、A【解析】
AB.據(jù)題知,細線被拉斷時,拉力達到根據(jù)平衡條件得:對ab棒則得ab棒所受的安培力大小為由于兩棒的電流相等,所受的安培力大小相等,由得聯(lián)立解得,cd棒的速度為故A正確,B錯誤;CD.對cd棒:根據(jù)牛頓第二定律得代入得故CD錯誤。故選A。3、C【解析】解:對B受力分析,如圖所示:
B物體沿斜面方向受力平衡:f1+f2=Mgsinθ,又因為
M=2m,f1=μmgcosθ,f2=μ(M+m)gcosθ,
解得:μ=tanθ,故ABD錯誤,C正確;故選C.4、C【解析】
A.在t1-t2時間內(nèi),若特種兵做勻減速直線運動,由v1減速到v2,則平均速度為,根據(jù)圖線與時間軸圍成的面積表示位移可知,特種兵的位移大于勻減速直線運動的位移,則平均速度,故A錯誤;
B.0-t1時間內(nèi),由圖線可知,圖線的斜率大于零,則加速度方向豎直向下,發(fā)生失重;在t1-t2時間內(nèi),圖線的切線的斜率小于零,則加速度方向豎直向上,發(fā)生超重;故B錯誤;
C.在t1-t2時間內(nèi),根據(jù)牛頓第二定律可知f-mg=ma解得f=mg+ma因為曲線的斜率變大,則加速度a增大,則特種兵所受懸繩的阻力增大,故C正確;
D.若第一個特種兵開始減速時,第二個特種兵立即以同樣的方式下滑,由于第一個特種兵的速度先大于第二個特種兵的速度,然后又小于第二個特種兵的速度,所以空中的距離先增大后減小,故D錯誤;
故選C。5、C【解析】
AB.兩質(zhì)點、從同一地點出發(fā),橢圓軌跡方程為由題圖可知、,當帶入方程解得在本題的追及、相遇問題中,初始時刻的速度大于的速度,二者距離越來越大,速度相等的瞬間,兩者間距最大,AB錯誤;C.做的是初速度為零的勻加速直線運動,經(jīng)過后速度為,即C正確;D.圖線和時間軸圍成的面積為位移,經(jīng)過,速度減小為零,的位移為所圍成圖形的面積的位移為A的位移大于B的位移,說明在停下來之前,已經(jīng)追上了,D錯誤。故選C。6、D【解析】
若光帶是衛(wèi)星群,則應(yīng)該滿足,即,即圖像應(yīng)該是過原點的直線,故選D.二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、AC【解析】試題分析:氣體由狀態(tài)A變到狀態(tài)D過程中,溫度升高,內(nèi)能增大;體積增大,氣體對外做功,由熱力學(xué)第一定律分析吸放熱情況.根據(jù)體積變化,分析密度變化.根據(jù)熱力學(xué)第一定律求解氣體的吸或放熱量.氣體由狀態(tài)A變到狀態(tài)D過程中,溫度升高,內(nèi)能增大;體積增大,氣體對外做功,由熱力學(xué)第一定律分析得知,氣體從外界吸收熱量,A正確;由圖示圖象可知,從A到D過程,氣體的體積增大,兩個狀態(tài)的V與T成正比,由理想氣體狀態(tài)方程PVT=C可知,兩個狀態(tài)的壓強相等;A、D兩狀態(tài)氣體壓強相等,而D的體積大于A的體積,則單位時間內(nèi)與器壁單位面積碰撞的分子數(shù)減少,B錯誤;由圖示圖象可知,從A到D過程,兩個狀態(tài)的V與T成正比,由理想氣體狀態(tài)方程PVT=C可知,兩個狀態(tài)的壓強相等,從A到D是等壓變化,由蓋呂薩克定律得VATA=VDTD,即8、BC【解析】
AB.據(jù)題意可知AC為該勻強電場的等勢線,因從A到B電場力對粒子做負功,且粒子帶正電,可知電場方向垂直AC斜向上,據(jù)動能定理可得解得,故A錯誤B正確。CD.據(jù)題意可知AC為該勻強電場的等勢線,因從A到B電場力對粒子做負功,且粒子帶正電,可知電場方向垂直AC斜向上,故C正確D錯誤。9、AD【解析】
A.
PM剛進入磁場時有效的切割長度等于a,產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E=Bav,感應(yīng)電流為,故A正確;B.NM邊所受的安培力大小為F1=BIa=,方向垂直NM向下。PN邊所受的安培力大小為F2=BIa=,方向垂直PN向下,線框所受安培力大小,故B錯誤;C.
PM兩端的電壓為,故C錯誤;D.PM剛進入磁場后,有效的切割長度逐漸減小,感應(yīng)電動勢逐漸減小,感應(yīng)電流將減小,故D正確。故選:AD。10、AD【解析】
AB.當貨物剛放上傳送帶時,對貨物由牛頓第二定律得設(shè)貨物與傳送帶共速時用時為,則,解得則這段時間內(nèi)貨物運動的位移傳送帶運動的位移貨物從底端運動至頂端的過程中,滑動摩擦力對貨物做的功靜摩擦力對貨物做的功故摩擦力對貨物做的功根據(jù)功能關(guān)系得貨物增加的機械能也為,故A正確,B錯誤;CD.系統(tǒng)因運送貨物增加的內(nèi)能為傳送帶因運送貨物多做的功等于系統(tǒng)增加的內(nèi)能與貨物增加的機械能之和故C錯誤,D正確。故選AD。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、10(b)增大增大【解析】
(1)[1]選擇“”倍率測量讀數(shù)為,則待測電阻值為。(2)[2]元件電阻值約為,根據(jù)可知元件與電流表內(nèi)阻相近,則電流表采用外接法誤差較小,應(yīng)選(b)電路。(3)[3]在(b)電路中,滑動變阻器的滑片從左向右滑動,元件兩端電壓增大,則其電流增大則電流表的示數(shù)逐漸增大。(4)[4]根據(jù)歐姆定律變形圖像上的點與原點連線斜率的大小為電阻,由圖像的變化特點知,元件的電阻隨電流的增大而增大。12、dacb把在水面上盡可能擴散開的油膜視為單分子油膜,把形成油膜的分子看做緊密排列的球形分子A【解析】
(1)[1]“油膜法估測油酸分子的大小”實驗步驟為:配制酒精油酸溶液(教師完成,記下配制比例)→測定一滴油酸酒精溶液的體積(d)→準備淺水盤→形成油膜(a)→描繪油膜邊緣(c)→測量油膜面積(b)→計算分子直徑;因此操作先后順序排列應(yīng)是dacb;(2)[2]在“用油膜法估測分子的大小”實驗中,我們的科學(xué)的近似處理是:①油膜是呈單分子分布的;②把油酸分子看成球形;③分子之間沒有空隙;(3)[3]計算油酸分子直徑的公式是V是純油酸的體積,S是油膜的面積。A.油酸未完全散開,測得的S偏小,測得的分子直徑d將偏大,故A正確;B.如果測得的油酸溶液濃度低于實際值,測得的油酸的體積偏小,測得的分子直徑將偏小,故B錯誤;C.計算油膜面積時將所有不足一格的方格計為一格,測得的S將偏大,測得的分子直徑將偏小,故C錯誤;D.求每滴體積時,lmL的溶液的滴數(shù)誤多記了10滴,一滴溶液的體積可知,測得一滴液體的體積偏小,測得純油酸的體積將偏小,測得的分子直徑將偏小,故D錯誤。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)(2)【解析】
(1)由題意知F浮=Mg釋放壓艙物后:即熱氣球向下做勻減運動的加速度大小為:由于熱氣球到地面時的速度剛好為零,則(2)設(shè)壓艙物落地所用時間為t1,根據(jù)運動學(xué)公式有:解得:設(shè)熱氣球勻減速到
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