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- 2021-05-22 发布
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山东 、湖北部分重点中 学高考冲刺模 拟 (五)
理科综合试题 (物理 )
二、选择题:本大题共 8 小题,每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中,第 14~17
题只有一项符合题目要求, 第 18~21 题有多项符合题目要求。 全部选对的得 6 分,选对
但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
14.如图所示, A 车和 B 车的位移 - 时间图象分别为图中直线 a 和曲线 b,已知 B 车
做匀变速直线运动,当 t=2s 时,直线 a 和曲线 b 刚好相切,下列说法中正确的是
B
A.A 车做匀速运动, B 车做匀减速运动 B.B 车的加速度大小为 2 m/s2
C.A 车和 B 车在 t=2s 时速度相同 D.曲线 b 与横坐标的交点为 3 s
答案: B
有图像可知, B 车做匀加速运动, A 错。当 t=2s 时 B 车的位移为 4m,速度为 4m/s, 由运
动学公式可求得 B 车的加速度为 2 m/s2
,B对。 A 车和 B 车在 t=2s 时相遇, C错。
B 车的位移为 12m 的时间是 32 s,D 错。
考点:运动图像问题
15. 图中 K、L、M 为静电场中的 3 个相距很近的等势面( K、M 之间无电荷) 。一带电
粒子射入此静电场中后,沿 abcde轨迹运动。下列说法中正确的是 D
A.粒子带正电
B.粒子在 de 段做减速运动
C.粒子在 a 点的电势能大于在 b 点的电势能
D.粒子从 c 点到 d 点的过程中电场力做正功
K L M
a
b
c
d
e
答案: D
解析: 根据曲线运动力的方向与轨迹的关系可知, 粒子沿 abcde轨迹运动力指向凹侧可
知,电场力在 abc 段做负功,动能增大电势能减小 C 错, cde 段电场力做正功, D 对 B
错误,由于电势高低以及电场方向未知,粒子正负无法判断, A 错误
考点:静电场电场力做功与电势能变化关系;静电场粒子的轨迹问题
16.如图所示, L1、L2、L3 为相同的灯泡,甲、乙两种情况下灯泡 L2、L3 的功率相同均
为 P,两变压器的匝数比为 n1 ∶n2 =4∶ 1,不计温度对灯泡电阻的影响,则图甲中 L1
的功率和图乙中 L1 的功率之比为 ( A )
A.64:1 B. 1:1 C. 4:81 D. 4:9
答案: A
解析:由题意可知,两种情况下变压器输入功率为均为 2P.设灯泡 L2、L3 的电压为 U,
电流为 I,电阻为 R,则有
R
Up
2
根据电压与匝数成正比可知,两种情况下变压器的
输入电压均为 3U,根据输入功率和输出功率相等可知,变压器输入电流为 I
3
2 所以图
甲中 L1 的功率为 PP 16
R
U4 2
图乙中 L1 的功率为 P
4
1RI
4
2 2P ,则选 A
考点:变压器的结构和原理;电功率;
17.如图所示,直角三角形 ABC 区域中存在一匀强磁场,动能相同的两个一价离子沿
AB 方向射入磁场,分别从 AC 边上的 P、 Q两点射出,则 C
A.两离子都带负电
B.从 Q 射出的离子速度偏转角大
C.从 P 射出的粒子质量小
D.从 P 射出的离子,在磁场中运动的时间长
答案: C
解析:根据左手定则可知两离子都带正电, A 错。粒子从同一边界进同一边界出粒子和
边界的夹角相同,可知速度偏向角(圆心角)相同,时间相同 D、C 错误,从 Q 点出来
的粒子半径大于从 p 点出来的半径,由
qB
mE
R k2 可知半径越大质量越大,所以 C 正确
考点:带电粒子中在磁场中的运动;半径、周期公式
18.如图所示,一质量为 m 的小球套在光滑水平杆上,轻质弹簧一端与小球相连,另
一端固定于 O 点。 现将小球从 B 点由静止释放, 沿水平杆运动到 A 点,已知 OA 长度小
于 OB 长度,弹簧处于 OA、OB 两位置时弹力大小相等。已知弹簧的弹性势能决定于劲
度系数和形变量。则在小球由 B 到 A 的过程中 AB
A.在 A 点的速度为零
B.小球加速度为零的位置有两个
C.轻质弹簧最短时的弹性势能最大
D.小球的机械能守恒
答案: AB
根据系统机械能守恒定律可知 A 对 ,C、D 错,在弹簧原长和弹簧与杆垂直的位置小球加
速度为零, B 对。
考点:功能关系
19.一个质子和一个中子聚变结合成一个氘核,同时辐射一个 光子。已知质子、中子、
氘核的质量分别为 ,普朗克常量为 h,真空中的光速为 c,若产生的核能
全部被 光子带走。下列说法正确的是 AD
A.核反应方程是 HnH 2
1
1
0
1
1
B.由于聚变反应中有质量亏损,所以该反应过程质量数不再守恒
C.辐射出 光子的能量
D. 光子的波长
答案: AD
解析:核反应方程是 H+ n―→ H+γ;辐射出的γ光子的能量 E=(m 1+m2-m3)c2
;
γ光子的波长λ= .则 AD 正确
考点:爱因斯坦质能方程;核反应方程。
20.如图所示,三颗人造地球卫星 a、b、c 均围绕地球沿逆时针做匀速圆周运动, b、c
在同一轨道上,均为地球同步卫星,图示时刻 a、b 恰好相距最近, b、
c 的轨道半径是 a 轨道半径的 4 倍,已知地球自转周期为 24 小时,下
列说法中正确的是 ABD
A.a 的周期为 3 小时
B.a 的加速度为 b 加速度的 16 倍
C.c 卫星只要加速就能撞上 b
D.卫星 a 和 b 下一次相距最近,还需经过的时间为 24
7
小时
答案: ABD
【解析】根据万有引力提供向心力公式可求得周期表达式,可知 A、B 正确;由卫星变轨规律可知 C
错;根据转动角度之差等于 2 可求得 D.
考点:万有引力定律的综合应用
21.如图所示,质量为 m 的铜棒长为 L,棒的两端各与长为 a 的细软铜线相连,静止悬
挂在磁感应强度大小为 B、方向竖直向上的匀强磁场中。当棒中通过恒定电流后,铜棒
向上摆动,最大偏角为θ,重力加速度 g 已知,则下列说法正确的是 BD
A.铜棒摆动过程中,摆角为
2
时,棒的加速度为零
B.铜棒向上摆动过程中,安培力一直做正功
C.铜棒摆动过程中,机械能守恒
D.根据题中所给条件可以求出棒中的电流
答案: BD
摆角为
2
时,有向心加速度, A 错。根据运动过程
和受力情况分析可知, B 对 C 错。由动能定理可求得安培力大小,从而求得电流大小。
D 对
考点:安培力 动能定理
第 II 卷( 174 分)
三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第 22 题~第 32 题为必考题,每个考题考
生都必须作答,第 33~38 为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(共 129 分)
22.(1)(6 分)某同学在“测定金属的电阻率”的实验中,主要步骤如下:
①用多用电表粗略测量金属丝的电阻值;②用米尺测量金属丝的有效长度 L;③用螺旋
测微器测量金属丝直径 d; ④用伏安法测量该金属丝的电阻;
根据题目要求完成下列问题:
(1)步骤③中测量金属丝直径如图所示,则 d=_0.680_____mm 。
(2)步骤④中为了尽可能准确地测量, 要使金属丝两端电压从零开始变化, 电压表用 0~3
V 量程,电流表用 0~0.6 A 量程 (内阻约为 10 ),
且采用电流表外接法,请在实物图上用笔画线代
替导线把电路按要求连接好。
(分压外接法 )
(3)该同学在步骤①中已用多用电表粗略测量其阻
值,可供选择的操作步骤如下 (机械调零已经完
成):
A.观察指针位置,读出电阻阻值 B.将两表笔直接接触,进行调零
C.把两表笔与电阻两端接触: D.将选择开关扳到欧姆挡“× 100”处
E.将选择开关旋到 OFF档 F.将选择开关扳到欧姆挡“× 1”处
请在上述操作中选择需要的步骤并写出合理的顺序: _FBCAE_______。
解析: (1)图中半毫米刻度线露出,第 18 格对齐,所以读数应为 0.5+18.00.01=0.680
(2)
(3) _FBCAE__
答案: (1)0.680 (2)见解析( 3)FBCAE
23.( 9 分)由于没有打点计时器, 某物理兴趣小组利用如图所示的自制实验装置进行验
证机械能守恒定律实验。其中. A 为质量为 M 的砝码. B 为一重锤,其质量用 m
表示.且 M>m。他们的实验操作如下:
①沿竖直端面固定一把米尺,使其零刻度与水平地面重合,在墙上距离地面足
够高的地方固定一小定滑轮(滑轮的质量可忽略,滑轮与轴间摩擦很小) ;
②用一根细线绕过定滑轮拴接 A 和 B.开始时,使 A、 B 处于等高度位置保
持静止,细线绷直,通过三角板和米尺,记录 A、B 两物体距离地面的高
度为 h;
③同时由静止释放 A 和 B。A 竖直下落与地面相碰后即静止,之后,重锤 B
仍向上运动,观察 B 所能到达的最大高度 H.并记录下来:
④改变细线长度从而改变初始时 h 的值,重复①~③多测几组数据。
(1)以下是几位同学关于记录 H 值的方法叙述,其中正确的是: C 。
A.直接通过米尺目测得到 H 的值
B.反复上下移动三角扳,让 B 的上端恰能达到三角板的下边,从而确定 H 的值
C.反复上下移动三角板,让 B 的下端恰能达到三角板的下边,从而确定 H 的值
(2)分析实验数据可采用图象法,若要画的图象是 H—h 图象;则图线若是一条过
坐标原点(填“过坐标原点”或“不过坐标原点” )的倾斜直线,则可验证 A、 B
相互作用过程中,系统机械能守恒。
(3)设图象的斜率为 k,则砝码 A 与重锤的 B 的质量之比为
k
k
m
M
3
1 (用 k 表
示)。
(4)若用数学表达式表示该过程机械能守的关系式为 )2)(()( hHmMhmM 。
(用 M、m、H、 h 表示)
解析: (1)测量物体的位移大小应参照物体上的同一点,所以 C 对。
(2)A 落地之前根据机械能守恒得 2)(
2
1)( vmMghmM
A 落地之后由运动学公式 )2(22 hHgv ,联立解得 h
mM
mMH 3 ,所以过坐标原
点
(3)同时,
mM
mMk 3 解得
k
k
m
M
3
1
(4) 2)(
2
1)( vmMghmM
)2(22 hHgv
联立解得 )2)(()( hHmMhmM
答案: (1)C(2)过坐标原点 ( 3)
k
k
m
M
3
1 (4) )2)(()( hHmMhmM
24.(14 分)如图所示,小车静止在光滑的水平面上,质量均为 m 的物体 A、B(可看
成质点)分别以 2v 和 v 的初速度、沿同一直线同时从小车两端相向水平滑上小车.设
物体 A 与小车间的动摩擦因数为 2μ,物体 B 与小车间的动摩擦因数为 μ,小车质量也
为 m,最终物体 A、B 都相对小车静止。已知物体 A、B 不相撞。求:
(1)从滑上小车,到最终均相对小车静止,系统摩擦产生的热量 Q;
(2)从滑上小车, 到与小车相对小车静止, 物体 A、B 各自与小车的相对运动时间。
(1)以 A、B 两物体及小车组成的系统为研究对象,
以 A 的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得: m?2v-mv=3mv ′, 2 分
解得: v′=
3
v
222 3
2
1
2
1)2(
2
1 vmmvvmQ 2 分
2
3
7 mvQ 1 分
(2)因为物体 A 与小车相对静止之前, 物体 B 与小车的加速度相同, 不可能相对静止,
所以物体 A 与小车首先达到相对静止,设其相对运动时间为 t1,共同速度为 v1
对 A 12 mamg ga 21 1 分
1112 tavv
1 分
对小车 22 mamgmg ga2 1 分
121 tav 1 分
解得 g
vt
3
2
1 2 分
对 B 有动量定理得: )(2 mvvmmgt 2 分
解得 g
vt
3
4
1 1 分
25.(20 分) 如图,在竖直向下的磁感应强度为 B=0.5T 的匀强磁场中,两根足够长的
平行光滑金属轨道 MN、PQ 固定在水平面内,相距为 L=1m。一质量为 m=0.5kg 的导体
棒 ab 垂直于 MN、PQ 放在轨道上,与轨道接触良好。轨道和导体棒的电阻均不计。
(1)如图, 若轨道左端接一电动势为 E=3v、内阻为 r=1Ω的电源和一阻值未知的电
阻 R。闭合开关 S,导体棒从静止开始运动,经过一段时间后,导体棒达到稳定最大速
度 v=4m/s.求电阻 R 的阻值; 2Ω
(2)导体棒达到稳定最大速度 v 之后断开开关 S,求从断开开关 S 到导体棒导体棒
静止的过程中通过电阻 R 的电量 q 和导体棒 ab 的位移 x 。
4C 16m
(1)由题意可知最总导体棒做匀速运动,没有电流通过,则 ab 导体棒切割磁感线产
生的电动势等于电阻 R 两端的电压
根据 BlvU ab 2 分
得 VU ab 2 2 分
又因为 abR UU , E
rR
RU R 2 分
2R 2 分
(2)根据动量定理得 PI 1 分
pLtIB pBLq 2 分
Cq 2 2 分
R
BLXq
1 分
mX 16 2 分
33.(15 分)【物理 3— 3】
(1)( 5 分)以下说法中正确的有 ABE。(填正确答案标号,选对 1 个给 2 分,选对 2
个得 4 分,选对 3 个得 5 分,每选错 1 个扣 3 分,最低得分 0 分)
A.气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞引起的,它跟气体分子的密集程度
以及气体分子的平均动能有关
B.不浸润现象是由于液体附着层内分子间的作用力表现为引力;从而使附着层有收缩
的趋势导致的
C.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点
D.当两分子间距离大于平衡位置的间距 r0时,分子间的距离越大,分子势能越小
E.用“油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜
的面积
(2)(10 分)如图所示的导热气缸固定于水平面上,缸内用活塞密封一定质量的理
想气体,外界大气压强保持不变。现使气缸内气体温度从 27 ℃缓慢升高到
87 ℃,此过程中气体对活塞做功 240 J,内能增加了 60 J。活塞与气缸间无摩
擦、不漏气,且不计气体的重力,活塞可以缓慢自由滑动。
①求缸内气体从外界吸收的热量。
②升温后缸内气体体积是升温前气体体积的多少倍?
34.(15 分)【物理 3—4】
(1) (5 分)下列说法中正确的是 ( )
A.光的偏振现象说明光是横波
B.波的图象表示介质中“某个质点”在“各个时刻”的位移
C.均匀变化的磁场产生均匀变化的电场,均匀变化的电场产生变化的磁场
D.分别用红光和绿光在同一装置上进行双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距较大
E.狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空中
的光速也是相同的
(2) (10 分)一列横波在 x 轴线上传播着,在 t1=0 和 t2=0.05s 时的波形曲线如图所
示:
①读出简谐波的波长是,振幅是.
②设周期大于 (t2-t 1).如果波向右传播,波速多大 ?如果波向左传播波速又是多大 ?
③设周期小于 (t2-t 1).且波速为 200m/s,求波的传播方向.
33.(1)ABE(5 分)
(2)解:①根据热力学第一定律:△ E= W+ Q 得 ⋯⋯( 3 分)
Q=△ E-W=60J+ 240J=300J ⋯⋯( 2 分)
②根据查理定律:
2
2
1
1
T
V
T
V
得 ⋯⋯( 3 分)
111
1
2
2 2.1
300
360 VVV
T
TV ⋯⋯( 2 分)
34.(1)ADE ⋯⋯( 5 分)
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