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- 2021-05-13 发布
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炎德英才大联考湖南师大附中2018届高三高考模拟卷
理综物理试题
二、选择题
1. 下列说法中正确的是 ( )
A. 某种放射性元素X的半衰期为T,现有50个这种原子核,经历一个半衰期T后,一定有25个X原子核发生了衰变
B. 中子星的密度高达1016~1013kg/m3,像这样的天体表面的引力,牛顿的引力定律仍然适用
C. 加速度的定义式是
D. 电子是最早发现的轻子
【答案】D
【解析】A、半衰期是一个统计规律,对大量的原子核才成立,所以A错;B、在中子星如此高密度的天体表面,牛顿引力定律并不适用,所以B错;C、加速度的定义式是,所以C错,D、电子最早发现的基本粒子。带负电,电量为1.6×10-19C,是电量的最小单元,故D正确。故选D.
【点睛】本题识记物理学史的相关内容:放射性元素经过一个半衰期有一半数原子核发生衰变,是大量原子核的统计规律等。
2. 2018年1月31号晚上,月亮女神上演152年一次的“月全食血月+超级月亮+蓝月”三景合一的天文奇观。超级月亮的首要条件是月亮距地球最近,月亮绕地球运动实际是椭圆轨道,距离地球的距离在近地点时为36.3万千米,而位于远地点时,距离为40.6万千米,两者相差达到10.41%,运行周期为27.3天,那么以下说法正确的是 ( )
A. 月球在远地点时绕行的线速度最大
B. 每次月球在近地点时,地球上同一位置的人都将看到月食
C. 有一种说法,月球的近地点越来离地球越远,如果一旦变成半径大小等于远地点距离40.6万千米的圆轨道时,那么月球绕地球的周期将变大
D. 月球是地球的耳星,它在远地点时的机械能大于在近地点的机械能
【答案】C
【解析】A、月球在远地点线速度最小,故A错误;B、由于地球的自转,那么地球同一位置的人不一定都能看到月食,故B错误:C、近地点变远,远地点不变,长半轴变大,根据开普勒定律可知周期变大,所以C正确;D、而卫星在同一轨道上(不论是圆轨道还是椭围轨道)机械能守恒,故D错误。故C正确。
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【点睛】地月系统符合开普勒第二定律(面积定律),即对于月球而言,月球和地球的连线在相等的时间内扫过相等的面积,据此分析线速度大小,结合功能关系分析机械能变化情况。
3. 如图所示,质量为M的斜面体放在粗糙的水平面上,物体A和B通过细线跨过定滑轮相连,不考虑滑轮的摩擦和质量,斜面与A和B间都没有摩擦,细线与斜面平行。在图示情况下都静止不动,细线的张力为T,斜面体对地面的压力为N,斜面体与地面的摩擦力为f。如果将A和B位置对换且A和B都没达地面上时;,斜面体依然静止,细线的拉力为T1,斜面体对地面的压力为N1,斜面体与地面的摩擦力为f1,那么 ( )
A. T>T1,f1> f
B. N1>N,T=T1
C. T1=T,f1不为零,f=0
D. N1=N,f1=f≠0
【答案】C
【解析】由初始情景可加mA=mBsinα,mA>mB,互换位置后,,解得T1= mAg,a=g(1-sinα),B将加速下落,由超重和失重可知,N>N1;初始细度拉力T= mAg,互接位置后,T1=mAg,由质点系的牛顿第二定律可得f=0,f1=mAax+M×0+mB×0=mAg(1-sinα)cosα≠0.故选C.
【点睛】本题涉及加速度不同的连接体问题,也可以采用整体法研究,可分竖直和水平两个方向分别列式分析。
4. 如图所示,a、b两个带电小球,质量分别为ma、mb,用绝缘细线悬挂,细线无弹性且不会被拉断。两球静止时,它们距水平地面的高度均为h、绳与竖直方向的夹角分别为α和β(α<β).若同时剪断细线ac和bc,空气阻力不计,两球电量不变,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
A. a球先落地,b球后落地
B. 落地时,a、b两球的动能之和等于(ma+mb)gh
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C. 整个运动过程中,a、b系统的机械能不守恒,但系统的动量守恒
D. 整个运动过程中,库伦力对a和b两球的冲量大小相等
【答案】D
【解析】因为两个球竖直方向只受重力,所以同时着地;下落过程中,重力和库伦力都做正功,所以动能大于(ma+mb)gh,运动过程中由于库仑力做功,所以机械能不守恒,由于系统合外力不为零,所以动量不守恒,a、b两球任意时刻所受库仑力大小相等,所以D正确。故选D.
【点睛】本题考查知识点较多,涉及运动的独立性以及物体的平衡等,较好的考查了学生综合应用知识的能力,注意过程中库仑力做功,机械能不守恒,但最终动能来自于减小的重力势能是解题关键.
5. 某静止的原子核发生核反应且帮放出能量Q.其方程为,并假设释放的能量全都转化为新核Y和Z的动能,测其中Z的速度为v,以下结论正确的是 ( )
A. Y原子核的速度大小为。
B. Y原子核的动能是Z原子核的动能的倍
C. Y原子核和Z原子核的质量之和比X原子核的质量大号(c1,为光速)
D. Y和Z的结合能之和一定大于X的结合能
【答案】D
【解析】A、由动量守恒有:,所以,所以A错;B、Y原子的动能,Z原子的动能;,他们之比为,所以B错;C、D、因为放出能量,有质量亏损,所以Y原子核和Z原子核的质量之和比X原子核的质量小,结合能之和比X的大,故C错误,D正确。故选D.
【点睛】核反应遵守的基本规律有动量守恒和能量守恒,书写核反应方程式要遵循电荷数守恒和质量数守恒.
6. 半径为a的金属球远离其它一切物体,通过阻值为R的电阻与大地相连。电子束从远处射向小球,各物理量达稳定状态后每秒钟有n个电子以速度v不断地落到球上,电子的质量为m,电荷量为e,那么以下结论正确的是 ( )
A. 小球的电势为-neR
B. 通过电阻的电流为ne,且从金属球流向大地
C. 电阻上的电熟功率为P=,小球所带电荷量是不为零的一个定值
D. 金属球单位时间内释放的热量为Q=
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【答案】AD
【解析】A、B、因为通过电阻的电流为ne,从大地流向金属球,所以电阻两端的电压为U=neR,小球的电势为φ=neR,所以A正确,B错误.C、电阻的发热功率为P=I2R=(ne)2R,所以C错误.D、金属球单位时间的发热量(非弹性碰撞、电流等因素)为,所以D正确.故选AD.
【点睛】本题考查了电功率和热功率、能量的基本概念,以及电场中电势和电势差的基本理解。
7. 节能的LED灯越来越普及,而驱动LED发光需要恒流源。如图所示,电路中的电压表、电流表都是理想电表,电源是一个恒流源(该恒流源输出的电流大小方向都不变),在改变R2的过程中,电压表的读数为U,电流表A的读数为I,电流表A1的读数为I1,电流表A2的读数为I2,它们的变化量的绝对值分别为ΔU、ΔI、ΔI1、ΔI2,以下说法正确的是( )
A. ,
B.
C.
D. 当R2= R1时,滑动变阻器R2消耗的电功率最大
【答案】ABD
【解析】A、由部分电路的欧姆定律可知,,A正确,B、因为I不变,I1的受化量与I2的变化量绝对值相等,所以B正确,C、因为ΔI=0,所以C错误。D、,,故当时,R2消耗的电功率最大,D正确。故选ABD.
【点睛】本题是动态分析问题,关键明确电路结构,按照“局部→整体→局部”的顺序进行分析
8. 如图所示,一个质量为m的带负电小球(电荷量为q)以速度v0从距地面高为h的光滑水平平台上射入竖直向上的匀强磁场中(磁场紧靠平台右边缘),以地面上水平同右为x轴正方问,垂直纸面向里为y轴正方向、平台右边缘飞出点在地面上的投影为原点建立坐标系,小球的落地点的坐标为(0,h),重力加速度为g,那么( )
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A. 经时间小球落地
B. 磁场的磁感应强度的大小为。
C. 小球的射入速度大小
D. 小球的落地速度大小为
【答案】ABC
【解析】因为竖直方向只受重力,所以下活的时间,小球在水平面内做匀速圆周运动,且只运动了半周所以半径,所以,,,落地速度大小为,所以A、B、C正确,D错误。故选ABC.
【点睛】本题的难点是带电微粒受力作用在复合场中运动问题,对微粒做好受力分析是关键,受力决定运动情况.
三、非选择题
9. 一个喷漆桶能够向外喷射不同速度的油漆雾滴,,某同学决定测量雾滴的喷射速度,他采用如图1所示的装置,一个直径为d=40cm的纸带环,安放在一个可以按照不同转速转动的固定转台上,纸带环上刻有一条狭缝A,在狭缝A的正对面画一条标志线.如图1所示。在转台达到稳定转速时,向侧面同样开有狭缝B的纸盒中喷射油漆雾滴,当狭缝A转至与狭缝B正对平行时,雾滴便通过狭缝A在纸带的内侧面留下痕迹。将纸带从转台上取下来,展开平放,并与毫米刻度尺对齐,如图图2所示。
请你帮该同学完成下列任务:(只保留2位有效数字)
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(1)设喷射到纸带上的油漆雾滴痕迹到标志线的距离为s,则从图2可知,其中速度最大的雾滴到标志线的距离s1=__cm;速度最小的雾滴到标志线的距离s2=______cm.
(2)如果转台转动的周期为T,则这些雾滴喷射速度范围的计算表达式为v0=_______(用字母表示)
(3)如果以纵坐标表示雾滴速度v0、横坐标表示雾滴距标志线距离的倒数,画出v0一图线,如图3所示,则可知转台转动的周期为T=________s。
【答案】 (1). (2). (3). (4).
...............
(2) 如果转台转动的周期为T,则雾滴运动的时间为,所以
(3)图象中斜率,可得T=1.6s.
【点睛】解决本题的关键知道雾滴运动的路程一定,速度越大,运行的时间越短,此时转台转过的弧度越小,打在纸带上的点距离标志线的距离越小.会根据求出雾滴运动的时间,再根据求出喷枪喷出雾滴的速度.
10. 某品牌电饭锅采用纯电阻电热丝加热,有“煮饭”和“保温”两种工作模式,在220V电压下额定功率分别为600W和80W.物理兴趣小组的同学们想通过实验测定该电饭锅电热丝的电阻。
现有实验器材:干电池两节,滑动变阻器R(最大阻值20Ω),电阻箱R(精度0.1Ω),电压表V(量程3V. 内阻很大),电流表A(量程6mA,内阻r=35.0Ω),开关及导线若干
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(1)同学们利用多用表进行初步测量和估算发现,电饭锅处于不同工作模式时,实验电流差异较大。为了
能顺利完成实验,他们打算将电流表的测量范围扩大到48mA,则应该将电阻箱调节至R=_____Ω
并与电流表并联
(2)同学们设计并连接了如图l所示的电路,接通电源前应将滑动变阻器的滑片置于________(填“a”或“b”)端。
(3)将电饭锅调至“煮饭”模式,______(填“闭合”或“断开”)开关S2,再闭合开关S1,调节滑动变阻器阻值,发现两表均有示数,但都不能调到零。如果该故障是由图中标号“1”到“6”中的一根导线断路引起,则断路的导线是______(填标号数字)。排除故障后,调节滑动变阻器阻值,记下各电表六组读数后断开关S1,然后将电饭锅调至“保温”模式,改变S2状态,再闭合开关S1,调节滑动变阻器阻值,记下各电表六组读数后断开开关S1.
(4)直接将两组实验读到的数据绘制成如图2所示的图象由图可知,该实验中电饭锅处于“煮饭”模式时测得的阻值为_______Ω。(保留两位有效数字)
(5)同学们计算发现,实验操作、数据记录与处理均正确无误,但实验得到的结果比电饭锅正常工作时的阻值小很多,请指出造成该差异的主要原因:_________________________________。
【答案】 (1). 5.0 (2). a (3). 闭合 (4). 3 (5). 50 (6). 正常工作比实验时温度高,金属电阻阻值随温度升高而增大
【解析】试题分析:①根据电流表改装原理(并联分流):,即0.006×35=(0.048-0.006)R,解得:.
②开关闭合后应使电路中流过电表的电流最小,滑动变阻器采用的分压式接法,故滑片置于a端使电饭煲的电路短路,电流为零,保证安全.
③开关K2是连接变阻箱用于改装成大量程的电流表使用,故电路闭合前应先闭合K2,否则因电流表量程过小而在电路闭合后超过量程.故障是两表的示数不能从零开始,是滑动变阻器从分压式变成了限流式,则导线3出现断路。
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④在图象中,斜率的倒数代表电阻,.
⑤测量电饭煲的电阻是使用干电池(3V),比220V下的温度低的多,其金属丝电阻要小的多,正常工作比实验时温度高,金属电阻阻值随温度升高而增大。
考点:本题考查了伏安法测电阻、图象。
11. 平板车上的跨栏运动如图所示,光滑水平地面上人与滑板A一起以v0=0.5m/s的速度前进,正前方不远处有一距离轨道高h=0.7875m高的(不考虑滑板的高度)横杆,横杆另一侧有一静止滑板B,当人与A行至横杆前,人相对滑板竖直向上起跳越过横杆,A从横杆下方通并与B发生弹性碰撞,之后人刚好落到B上,不计空气阻力,已知m人=40 kg.mA=5 kg.mB=10 kg.g取l0m/s2,求:
(1)人跳离滑板A的最小速度(相对地面):
(2)最终人与B的共同速度。
【答案】(1)(2)m/s
【解析】(1)人起跑的竖直速度至少为vy2=2gh=15.75m2/s2.
因为相对板A的水平速度相同,所以
(2)人跳起后A与B碰撞前后动量守恒,机械能守恒,设碰后A的速度v1,B的速度为v2,
解得:v1=-m/s, v1=m/s
人下落与B作用前后,水平方向动量守恒,设共同速度v0,m人v0+mBv2=(m人十mB)v3
代入数据得
【点睛】解决该题关键要掌握系统动量守恒和能量守恒的应用,知道人跳起后A与B碰撞前后动量守恒,学会应用机械能守恒定律、动量守恒定律、能量守恒定律处理这类问题.
12.
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如图所示,足够长的宽为L=0.1m的导轨置于水平面上,左端接有一个电动势为E=1.5V,内阻为r=1.5Ω的电源,右端接有一个降压限流器件(当电路电流大于等于0.5A时相当于一个可变电阻而保持电流恒为0.5A,电流不能达0.5A时不起作用)和一个定值电阻R=0.4Ω,其它电阻不计,PQ是分界线且与左右两端足够远,导轨间有垂直导轨平面的匀强磁场。导轨在P点有一个小缺口,不计电阻的金属杆ab质量为m=0.01kg、从距PQ足够远处由静止释放,在PQ的左端它与导轨间的动摩擦因数为μ=0.2.在PQ的右端,它与导轨间无摩擦。金属杆到达PQ之前已经匀速运动且电源有最大输出功率。求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)金属杆越过PQ前的最大加速度和最大速度;
(3)若金属杆越过PQ时,由于缺口的影响导致杆的速度立即减为原来速度的48%,金属杆还能运动的距离和通过R的电荷量。
【答案】(1)0.4T(2)18.75 m/s(3)2.25C
【解析】(1)电源达最大输出功率时,内外电压相等,电流的大小为I=
由F=BLl=μmg可得:B===0.4T
(2)释放瞬间的加速度最大:=2m/s2(其中)
金属杆匀速运动时的速度最大,设为v0
=18.75 m/s
(3)越过PQ后速度变为v1=0.48 v0=9m/s
如果器件不起作用,电路电流为=0.9A>0.5A,可见器件将起作用,直到速成减为
=5m/s为止,此过程中,棒中电流I1=0.5A
从v1到v2金属杆做匀减速运动=2m/s2
=2s
位移x1= v1 t1-a t12=l4m
通过的电荷量q1=It1=1C
接下来将做变速速运动,依动量定理有:
x=12.5m
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=1.25C
x= x1+ x2 =26.5m
q= q1+q2 =2.25C
13. 以下说法正确的是___________
A.春节期间海南出现了大雾,导致轮渡不能正常运行而出现空前的车辆和旅客滞留,出现大雾的原因主要是因为工业污染
B.利用单分子油膜法测分子直径大小的实验中,要求撒一些痱子粉,是为了使油膜尽量散开来
C.人从小长大,所获知识越来越丰富,也越来越系统,但并不违背熵增加原理
D.电能是二次能源,电动车不能说是新能源车
E.相对湿度越大,空气中的水分子含量不一定越多
【答案】CDE
【解析】A、大雾是自然天气原因而不是工业污染造成的,A错误。B、撒些痱子粉,不是为了围住油膜形成规则形状,而是让油酸形成单分子油膜,且一个靠着一个,B错误。C、任何自然现象都具有方向性,故C正确。D、电动车是把化学能转化为电能二次使用,D正确。E、相对湿度是指水蒸汽的实际压强与该温度下水蒸汽的饱和压强之比,空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近饱和汽压;绝对湿度越大,空气中的水分子含量一定越大,E正确。故选CDE。
【点睛】本题考查分子动理论、热力学定律等,均属于选修3-3中的基础内容;要注意准确把握各种现象的本质内容.注意对3-3的全面把握.
14. 如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部由一细管连通(忽略细管的容积)。两气缸各有一个活塞,质量分别为m1和m2活塞与气缸无摩擦。活塞的下方为理想气体,上方为真空。当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度(已知m1=2m,m2=m,左边活塞面积是右边活塞面积的两倍)
①在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差;(假定环境温度始终保持为T0)
②在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部)
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【答案】①h②0.75mgh
【解析】试题分析:(1)开始时两缸内的气压相等,从而可得出两活塞的面积关系,两活塞上同时各加一质量为m的物块后,就打破了原有的平衡,面积小的活塞会下沉,直至面积小的活塞移到底部,再确定左侧气体的状态参量,整个过程是等温变化,由气体的状态方程可得出左缸气体的高度,即为两活塞的高度差.(2)缓慢升温气体发生等压变化,根据盖吕萨克定律求体积变化,求出活塞移动的距离,根据W=Fl求功
(1)设左、右活塞的面积分别为S'和S,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体的压强相等,即:,由此得
在两个活塞上各加质量为m的物块后,假设左右两活塞仍没有碰到汽缸底部,
由平衡条件:P左=,P右=,P左<P右,
则右活塞降至气缸底部,所有气体都在左气缸中。
在初态,气体的压强为,体积为3Sh;在末态,气体压强为,体积为2xS(x为左活塞的高度)
由玻意耳定律得:·3Sh=·2xS解得:x=h,即两活塞的高度差为x=h
(2)当温度由T0上升至T=1.25T0时,气体的压强不变,设x'是温度达到T时左活塞的高度,
由盖·吕萨克定律得:x'=x=1.25h活塞对气体做的功为:W==3mg(x'-x)=0.75mgh
15. 有一块边长为a的立方体玻璃砖,玻璃砖内有一个很小的气泡,如果正对着玻璃砖从左往右看。视深为m;从右往左看视深为n,那么该玻璃砖的折射率为________。
【答案】
【解析】设折射率为r,那么透过玻璃体看边长就为,则,所以.
【点睛】本题关键是充分利用视深由折射定律求解折射率.
16. 两波源S1和S2振动方向相同,频率均为4Hz,分别置于均匀介质中x轴上的O、A两点处。O为坐标原点,OA=2m,如图所示。两波源产生的简谐横波沿x轴相向传播,波速为4m/s.己知两波源标动的初始相位相同。求:
①简谐横波的波长:
②O、A间振动振幅最小的点的位置
【答案】①lm②0.25m,0.75m,1.25m,1.75m
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【解析】(1)设简谐横波的波长为λ,频率为ν,波速为v,则λ=①
代入已知数据得λ="1" m.②
(2)以O为坐标原点,设P为OA间任意一点,其坐标为x,则两波源到P点的波程差
Δl=x-(2-x),0≤x≤2③,
其中x、Δl以m为单位,合振动的振幅最小的点的位置满足
Δl=(k+)λ,k为整数④,
联立③④式得x="0.25" m,0.75 m,1.25 m,1.75 m.
视频
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