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1、2021届广东省湛江一中高考考前模拟物理模拟试卷一、单 选 题(本大题共7 小题,共 28.0分)1.如图所示,一个匀速转动的半径为厂的水平圆盘上放着两个木块,木块M放在圆盘的边缘处,木块N 放在离圆心 处,木块M 和 N 质量之比为1:3,且与圆盘摩擦因数相等,它们都随圆盘一起做匀速圆周运动.下列说法中正确的是()A.M、N 两木块的线速度大小相等B.M 所受摩擦力小于N 所受的摩擦力C.M 的向心加速度是N 的 3 倍D.若圆盘运动加快,N 相对于圆盘先发生相对运动2.如图所示,盘上小物体随盘做匀速圆周运动.则对小物体受力分析正确说法是()A.小物体不受摩擦力的作用B.小物体受摩擦力的作用
2、,且方向指向圆心C.小物体受摩擦力的作用,且方向与小物体运动的方向相同D.小物体受摩擦力的作用,且方向与小物体运动的方向相反3.在真空中的一个点电荷的电场中,离该点电荷距离为的一点引入电荷量为q 的检验电荷,所受静电力为凡 则离该点电荷为 处的场强为()B.驾qrzC 薪D.-4.如图所示,一只用绝缘材料制成的半径为R的半球形碗倒扣在水平面上,其内壁上有一质量为,”的带正电小球,在竖直向上的电场力F=2mg的作用下静止在距碗口(/?高处.已知小球与碗之间R的动摩擦因数为,则碗对小球的弹力与摩擦力的大小分别为()A.0.8mg和0.6?ng B.0.8mg和0.8 7ngC.mg 和卬ng D.
3、mg 和0.6mg5.现有小灯泡甲“6V,4W”,小灯泡乙“6匕 3W”,可变电阻凡 电源(电动势12V,内阻不计),电路可以任意连接,要求两灯泡同时正常发光,则电路消耗的最小功率为()A.6WB.1 WC.8WD.141V6.如图所示,A、B、C三物块的质量均为?,B、C粘连在一起,将AB两物块用劲度系数为k的轻质弹簧连接,此时A、B、C三物块均处于静止状态.现“匚在物块A上施加竖直向上的拉力F,当物块C恰好要离开地面时物块A的 +:皿层.故。正确.。、由上式得:WF-=mgh+m v2,故。错误.故选:Co7.答案:D解析:解:A、在0 4s内质点做匀加速直线运动,在4-6 s 内质点做匀
4、减速直线运动,加速度不同,所以在0 6s内,质点做非匀变速直线运动,故4 错误;B、在6 s 10s内,质点以4m/s的速度做匀速直线运动,故 B错误;C、在0-14s内,质点的速度都为正,一直沿正方向运动,运动方向没有改变,故 C 错误;D、在t=12s末,质点的加速度为。=一=-1 巾/$2,故。正确.t 4故选:D由图可知物体的运动过程中速度的变化,分析质点的运动情况,由图象中斜率可得出加速度的大小.本 题 考 查 学 生 对 图 象 的 认 识,记住图象的斜率表示加速度,图象与时间轴围成的面积表示这段时间内物体通过的位移.8.答案:ABD解析:解:乙丙两个的遏止电压相等,且大于甲光的遏
5、止电压,根据=e 4知乙丙两光照射产生光电子的最大初动能相等,大于甲光照射产生的光电子最大初动能。根据光电效应方程以 加=狂 一%知逸出功相等,知乙丙两光的频率相等,大于甲光的频率。所以乙丙两光的光子能量相等大于甲光的光子能量。甲光频率小,则波长长。故4BD正确,C错误;故选:ABD.根据遏止电压比较最大初动能,从而比较光子频率的大小,得出波长的大小。解决本题的突破口在于通过遏止电压比较最大初动能,结合光电效应方程进行分析。9.答案:AB解析:先对。受力分析,受重力、P对。的支持力和MN对Q的支持力,根据平衡条件求解出两个支持力;再对P、。整体受力分析,受重力、地面支持力、挡板对其向左的支持力
6、和地面对其向右的摩擦力力,再次根据共点力平衡条件列式求解。本题关键是先对物体Q受力分析,再对尸、Q整体受力分析,然后根据共点力平衡条件求出各个力的表达式,最后再进行讨论。先对。受力分析,受重力、尸对。的 支 持 力 和 对。的支持力,如图根据共点力平衡条件,有:M=悬,N2=mgtand,再对P、。整体受力分析,受重力、地面支持力、MN挡板对其向左的支持力和地面对其向右的支持力,如图个NJ(M+m)g根据共点力平衡条件,有:f=N2 W =(M +m)g,故f =m g ta n。,MN保持竖直且缓慢地向右移动过程中,角。不断变大,故/变大,N不变,M变大,变大,P、。受到的合力为零,故A 8
7、正确,C D错误。故选A B o1 0 .答案:A B C解析:解:粒子运动过程只受电场力作用;A、带电粒子向下运动未与下板接触而折回,可知粒子向下做的是匀减速运动,故电场力一定由N指向例,故A正确;B C、粒子由M到N的过程中,电场力做负功,电势能增加,动能减少,故速度减小,那么,M 点、的速度大于N点的速度,粒子在M点的电势能一定比在N点的小,故8、C正确;由于粒子和两极板所带电荷的电性未知,故不能判断电场方向,所以,M、N点电势的高低无法判断,故。错误.故选:A B C.根据粒子运动得到粒子加速度方向,从而得到电场力方向及速度变化;再根据电场力方向得到电场力做功,进而得到电势能变化。(1
8、)电场力做正功时电荷的电势能减小,电场力做负功时电势能增加;(2)电场力做功要注意电荷的正负,极性不同则做功不同。1 1 .答案:先降低后升高吸收大于解析:解:由理想气体状态方程华=C可知,p-U图像的等温线为双曲线,离轴越远(p与 丫乘积越大)表示温度越高,则气体从状态M到状态N的过程中温度先升高后降低;由题意:N Q平行于纵轴,则气体从状态N到状态。的过程中,体积不变,压强变大,故气体的温度升高,内能增大,由热力学第一定律(/=+(?,其中AU。,W =0,可得Q0,故该过程气体吸收热量;解答一:气体从状态。到状态M的过程与从状态M到状态N的过程相比,压强较大,而两过程气体体积的变化相同,
9、由勿=p ZU可知,气体从状态。到状态M的过程中外界对气体所做的功大于气体从状态M到状态N的过程中气体对外界所做的功:解答二:p -1/图像中图线与体积轴围成的面积代表气体对外界所做的功(体积增大时)或外界对气体所做的功(体积减小时),如下图所示,气体从状态。到状态M的过程中外界对气体所做的功等于图中蓝色区域部分面积,气体从状态M到状态N的过程中气体对外界所做的功等于图中红色区域部分的面积,故气体从状态。到状态M的过程中外界对气体所做的功大于气体从状态用到状态N的过程中气体对外界所做的功。故答案为:先升高后降低;吸收;大于。由P-V图像的等温线为双曲线,离轴越远表示温度越高,判断状态M到状态N
10、的过程中温度的变化;先由理想气体状态方程判断出状态N到状态。的过程中温度的变化,得到内能的变化,再由热力学第一定律推断吸放热情况;p-U图像中图线与体积轴围成的面积代表气体对外界所做的功或外界对气体所做的功。本题考查P-U图像的识图与应用,应用热力学第一定律(A U =+Q),要注意式中各量的正负号的确定,尤其是要注意气体体积变大,对外界做功,V I/2-7=3.99 x 1 0-7m.n V 2答:(1)透明体的折射率是近;(2)此单色光在透明球体中的波长为3.99 x 10-7m.解析:(1)连接。8、BC,在B点光线的入射角、折射角分别标为八八 作出光路图,根据几何关系求出入射角与折射角
11、,根据折射定律求解折射率,(2)根据波速、波长、频率的关系即可求得此单色光在透明球体中的波长.本题是较为复杂的几何光学问题,其基础是作出光路图,根据儿何知识确定入射角与折射角,根据折射定律求解,折射过程中频率不变.17.答案:解:|,(1)由带电粒子在匀强磁场中运动可得:/.1/解得:V-1m粒子进入匀强电场以后,做类平抛运动,设水平方向的位移为x,竖直方向的位移为y.水平方向:%=Vot(2)竖直方向:y=-at2 些”“加4 5。/联立解得:x=2m,y=1m 由图示几何关系得:d=x+y+R=4m(2)可使粒子无法运动到x 负半轴(a)设当匀强磁场磁感应强度为尻时,粒子垂直打在 了 轴上
12、,粒子在磁场运动半径为巳,由如图所示几何关系得:6=V2d V2x(8)解得:r=吟2=2企 机 qB;、-/B=0.17 故为 0.24T(3)设粒子在 中运动时间为右,电 场 中 运 动 时 间 为 磁 场 当运动时间为t3则:t=G+万 +%=区 +土 +?=工 x +-x 迎 =6.2 x 10-35A 1 2 3 4%2 4 q&%2 qBx答:(1)坐标d 的值为4?;(2)要使粒子无法运动到x 轴的负半轴,则磁感应强度Bi应满足的条件当 0.24T;(3)在(2)间的基础上,粒子从开始进入圆形磁场至第二次到达直线y=%上的最长时间6.2 x 10-35解析:(1)粒子在磁场外 中
13、,根据洛伦兹力提供向心力求出在殳磁场中的轨道半径,进入电场做类平抛运动,根据类平抛运动的规律求出水平和竖直位移,结合几何关系即可求出坐标d 的值;(2)粒子无法运动到x 轴负半轴,有两种情景,画出运动的轨迹图,根据半径公式和几何关系即可求解反应满足的条件;(3)粒子运动时间最长时,在当磁场中运动半圈到达y=x,求出磁场和电场中运动的总时间即可本题考查粒子在电场中类平抛运动和在磁场中的匀速圆周运动,对学生几何能力要求较高,能够找出问题的临界情况是解决本题的关键.18.答案:解:(1)设活塞A、B 间的细绳张力为T,则对活塞A、B 受力分析有:P i*+mAg=p0SA+TPOSB+0 9 +T=
14、PISB+Mg联立解得:M=1.7 kg(2)温度升高时,A 活塞向下运动过程中内部气体做等压变化,则有:匕 彩口n LSB+2LSA _ 2LS-+LSa1:n-一 T 2 解得:T2=1000/fo答:(1)重物C 的质量为1.7kg;(2)缓慢改变气缸内气体的温度直至活塞A恰好接触地面,但无相互作用力,气缸内气体的温度为1000K。解析:(1)对活塞4、B 受力分析,根据平衡条件列方程求解;(2)温度升高时,A 活塞向下运动过程中内部气体做等压变化,根据气态方程列方程求解。本题主要是考查了理想气体的状态方程;解答此类问题的方法是:找出不同状态下的三个状态参量,分析理想气体发生的是何种变化,利用理想气体的状态方程列方程求解。本题要能用静力学观点分析各处压强的关系,要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化,选择合适的气体实验定律解决问题。