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1、高考理综模拟试题(物理部分)一、选择题(单项选择题每题6分,共48分)14关于下列物理现象,正确的说法是 ( ) A、海市蜃楼是光在密度均匀的空气中传播时,发生全反射而产生的 B、肥皂泡表面上的彩色条纹是光的干涉现象产生的 C、激光通过小圆盘障碍物后在阴影中心出现亮斑是光的干涉现象 D、热力学第二定律可表述为不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功15如图所示,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向左移动时,下列说法中正确的是( )A电流表读数变小,电压表读数变大B小电珠L变亮C电容器C两板间的场强变小D电源的总功率变大16如图,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于轴上,甲分子对乙分子的作用力与两
2、分子间距离的关系如图中曲线所示,F0为斥力,F0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处静止释放,则A 乙分子从a到b做加速运动,由b到c做减速运动B 乙分子由a到c做加速运动,到达c时速度为零C 乙分子由a到b的过程中,两分子间的分子势能一直减少D 乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能一直增加172007年11月5日,“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道绕月飞行,如图所示。之后,卫星在P点又经过两次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道上绕月球做匀速圆周运动。则下面说法
3、正确的是( ) A由于“刹车制动”,卫星在轨道上运动的周期将比沿轨道运动的周期长B虽然“刹车制动”,但卫星在轨道上运动的周期还是比沿轨道运动的周期长C卫星在轨道上运动的速度比沿轨道运动到P点(尚未制动)时的速度更接近月球的第一宇宙速度D卫星在轨道上运动的加速度小于沿轨道运动到P点(尚未制动)时的加速度18一列向x轴正方向传播的简谐横波在t0时的波形如图所示,A、B、C分别是x0、x1m和x2m处的三个质点。已知该波周期为4s,则 ( )对质点A来说,在第1s内回复力对它做正功对质点A来说,在第1s内回复力对它做负功对质点B和C来说,在第1s内回复力对它们做功相同对质点B和C来说,在第1s内回复
4、力对它们做功不相同A B C D19有一种硬气功表演,表演者平卧地面,将一大石板置于他的身体上,另一人将重锤举到高处并砸向石板,石板被砸碎,而表演者却安然无恙.假设重锤与石板撞击后二者具有相同的速度.表演者在表演时尽量挑选质量较大的石板.对这一现象,下面的说法中正确的是 ( ) A.重锤在与石板撞击的过程中,重锤与石板的总机械能守恒B.石板的质量越大,石板获得的动量就越小C.石板的质量越大,石板所受到的打击力就越小D.石板的质量越大,石板获得的速度就越小20如图所示,P、Q是两个电荷量相等的正、负点电荷,它们连线的中点是O,A、B是中垂线上的两点,用EA、EB 、A、B分别表示A、B两点的场强
5、大小和电势,则( )A.EA一定大于EB,A一定等于BB.EA不一定大于EB,A一定高于BC.EA一定大于EB,A一定低于BD.EA不一定大于EB,A一定等于B 21用绝缘细线将一质量为m、带电荷量为q的小球悬挂在天花板下面.设空中存在沿水平方向的匀强电场.当小球静止时把细线烧断,小球将做( )A自由落体运动B平抛运动C变加速直线运动D沿悬线的延长线做匀加速直线运动二、(非选择题)22(6分)某同学设计了一个研究平抛运动的实验。实验装置示意图如图5所示,A是一块平面木板,在其上等间隔地开凿出一组平行的插槽(图5中、),槽间距离均为。把覆盖复写纸的白纸铺贴在硬板B上。实验时依次将B板插入A板的各
6、插槽中,每次让小球从斜轨的一同位置由静止释放。每打完一点后,把B板插入后一槽中并同时向纸面内侧平移距离。实验得到小球在白纸上打下的若干痕迹点,如图6所示。实验前应对实验装置反复调节,直到_。每次让小球从同一位置由静止释放,是为了_。每次将B板向内侧平移距离,是为了_ 。在图6中绘出小球做平抛运动的轨迹。(2)(12分)请选择适当的器材,设计一个电路,用来测量电流表的内阻要求方法简单,有较高的测量精度,能够测出多组数据A.待测电流表A,量程30mA,内阻rA约30B.电压表V,量程15V,内阻rV约20kC.电阻箱R1,阻值范围0999.9D.电阻箱R2,阻值范围099.9E.滑动变阻器R3,最
7、大阻值2000,额定电流1.5AF.滑动变阻器R4,最大阻值20,额定电流2AG.电源E,电动势约12V,内阻约0.5H.一只单刀单掷开关和导线若干要选用的器材有(填字母序号)将你设计的电路图画在虚线框内.实验中需要测量的物理量(说明物理名称和符号).电流表的内阻rA=(用中测得的物理量表达)23(16分) 在农村人们盖房打地基叫打夯。夯锤的结构如图所示,参加打夯的共有5人,四个人分别握住夯锤的一个把手,一个负责喊号,喊号人一声号子,四个人同时向上用力将夯锤提起,号音一落四人同时松手,夯锤落至地面将地基砸实。某次打夯时,设夯锤的质量为80千克,将夯锤提起时,每个人都对夯锤施加竖直向上力,大小均
8、为250牛顿,力的持续时间为0.6秒,然后松手,夯锤落地时将地面砸出2厘米深的一个凹痕。求:(1)夯锤能够上升的最大高度?(2)夯锤地时对地面的平均作用力为多大?(g=10m/s2)24(18分)如图所示,半径光滑圆弧轨道固定在光滑水平面上,轨道上方A点有一质为m=1.0kg的小物块。小物块由静止开始下落后打在圆轨道上B点但未反弹,在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为零,而沿切线方向的分速度不变。此后,小物块将沿圆弧轨道滑下。已知A、B两点到圆心O的距离均为R,与水平方位夹角均为=30,C点为圆弧轨道末端,紧靠C点有一质量M=3.0kg的长木板Q,木板上表面与圆弧轨道末端切线相平
9、,小物块与木板间的动摩擦因数=0.30,取g=10m/s2。求: (1)小物块刚到达B点时的速度vB; (2)小物块沿圆弧轨道到达C点时对轨道的压力FC的大小; (3)木板长度L至少为多大时小物块才不会滑出长木板25(20分)如图所示,在直角坐标系的第象限和第象限中的直角三角形区域内,分布着磁感应强度均为B5.0102T的匀强磁场,方向分别垂直纸面向外和向里。有一粒子的质量为m6.641027、电荷量为q3.21019C(不计粒子重力),由静止开始经电压为U1205V的电场(图中未画出)加速后,从点M(4,)处平行于x轴向右运动,并先后通过两匀强磁场区域。请你求出粒子在磁场中的运动半径;请你在
10、图中画出粒子从直线x4到直线x4之间的运动轨迹,并在图中标明轨迹与直线x4交点的坐标;求出粒子在两个磁场区域偏转所用的总时间。M22244x/101my/101m2vBO参考答案: 14B15A16C17C18B19D20A21D22(1)斜槽末端水平 保持小球水平抛出的初速度相同 保持相邻痕迹点的水平距离大小相同 (2) ABCFGH(分); 如图(分); 电流表的读数I,电压表读数U,电阻箱读数R(分); (分)AR1R4VE23.(16分) (1)设每个人对夯锤施加的力为F,根据牛顿第二定律有:4Fmg=ma (4分) 施力过程中夯锤上升的高度为,松手时夯锤获得的速度为,松手后夯锤能上升
11、的高度为,夯锤能上升的最大高度为,根据运动规律有: (1分)(1分) (1分) (1分)代入数值后可解得: (1分)(2)设夯锤与地面撞击的过程中,地面对夯锤的平均作用力为N,研究夯锤从最高点至落到地面的过程,应用动能定理可得:(5分)将及第(1)问所得结果代入上式可得:FN=2.33104N(2分)24. (18分)解:(1)由题意可知,ABO为等边三角形,则AB间距离为R(2分)小物块从A到B做自由落体运动,根据运动学公式有 (2分)代入数据解得 ,方向竖直向下 (1分)(2)设小物块沿轨道切线方向的分速度为vB切,因OB连线与竖直方向的夹角为60,故vB切=vBsin60 (2分)从B到
12、C,只有重力做功,据机械能守恒定律有 (2分)在C点,根据牛顿第二定律有 (2分)代入数据解得 (1分)据牛顿第三定律可知小物块可到达C点时对轨道的压力FC=35N (1分)(3)小物块滑到长木板上后,组成的系统在相互作用过程中总动量守恒,减少的机械能转化为内能,当小物块相对木板静止于木板最右端时,对应着物块不滑出的木板最小长度。根据动量守恒定律和能量守恒定律有 (2分) (2分)联立、式得 代入数据解得 L=2.5m (2分)25.解:粒子在电场中被加速,由动能定理得 1分粒子在磁场中偏转,则牛顿第二定律得 2分联立解得(m)2分能正确作出图象得4分带电粒子在磁场中的运动周期2分粒子在两个磁场中分别偏转的弧度为,在磁场中的运动总时间(s)4分