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- 2021-05-24 发布
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甘肃省兰州市 2021 届第一次新高考模拟考试物理试卷
一、单项选择题:本题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合
题目要求的
1. a 、 b 为两只相同的灯泡, L 为理想电感线圈(线圈电阻不计连) ,连接成如图所示的电路。下列判断
正确的是( )
A.闭合开关的瞬间, a 灯比 b 灯亮 B.闭合开关的瞬间, a 灯和 b 灯亮度相同
C.断开开关后, b 灯立即熄灭 D.断开开关后, a 灯和 b 灯逐渐变暗直至熄灭
【答案】 D
【解析】
【详解】
AB .开关闭合到电路中电流稳定的时间内, b 立即变亮,由于线圈的阻碍,流过 a 灯泡的电流逐渐增加,
故其亮度逐渐增加,最后稳定,二者亮度相同,故 A 错误, B 错误;
CD .开关在断开瞬间,线圈相当于电源,电流大小从 a 稳定时的电流开始减小,由于 a 与 b 是相同的,
所以电路中的电流稳定时两个支路的电流值相等,所以在开关由闭合至断开,在断开瞬间, a、b 灯都逐
渐熄灭,不能再闪亮一下,故 C 错误, D 正确。
故选 D。
2.如图甲所示的电路中, R 表示电阻, L 表示线圈的自感系数。改变电路中元件的参数,使 i-t 曲线图
乙中的①改变为②。则元件参数变化的情况是( )
A. L 增大, R 不变 B.L 减小, R 不变
C. L 不变, R 增大 D.L 不变, R 减小
【答案】 A
【解析】
【详解】
电源电阻不计,由图可知,放电达到的最大电流相等,而达到最大电流的时间不同,说明回路中的电阻值
不变,即电阻 R 不变;电流的变化变慢,所以线圈的阻碍作用增大,即自感系数 L 增大, A 正确, BCD
错误。
故选 A。
3.光滑水平面上放有一上表面光滑、倾角为 α的斜面 A,斜面质量为 M ,底边长为 L ,如图所示。将
一质量为 m 的可视为质点的滑块 B 从斜面的顶端由静止释放, 滑块 B 经过时间 t 刚好滑到斜面底端。 此
过程中斜面对滑块的支持力大小为 NF ,则下列说法中正确的是( )
A. cosαNF mg
B.滑块下滑过程中支持力对 B 的冲量大小为 cosαNF t
C.滑块到达斜面底端时的动能为 tanαmgL
D.此过程中斜面向左滑动的距离为
m L
M m
【答案】 D
【解析】
【分析】
【详解】
A.当滑块 B 相对于斜面加速下滑时,斜面 A 水平向左加速运动,所以滑块 B 相对于地面的加速度方向
不再沿斜面方向,即沿垂直于斜面方向的合外力不再为零,所以斜面对滑块的支持力 NF 不等于 cosαmg ,
故 A 错误;
B.滑块 B 下滑过程中支持力对 B 的冲量大小为
NI F t
故 B 错误;
C.B 下降的高度为 tanαL ,其重力势能的减小量等于 tanαmgL ,减小的重力势能转化为 A、B 的动能之
和,则滑块 B 的动能要小于 tanαmgL ,故 C 错误;
D.系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,设 A、B 两者水平位移大小分别为 1x 、 2x ,取水平向左
为正方向,由动量守恒定律得
1 2 0x xM m
t t
即有
1 2Mx mx
又
1 2x x L
解得
1
mLx
M m
故 D 正确。
故选 D。
4.如图所示, AB 是固定在竖直平面内的光滑绝缘细杆, A、B 两点恰好位于圆周上, 杆上套有质量为 m、
电荷量为 +q 的小球 (可看成点电荷 ),第一次在圆心 O 处放一点电荷 +Q ,让小球从 A 点沿杆由静止开始下
落,通过 B 点时的速度为 1v ,加速度为 a1;第二次去掉点电荷,在圆周平面加上磁感应强度大小为 B、
方向垂直纸面向里的匀强磁场,让小球仍从 A 点沿杆由静止开始下落,经过 B 点时速度为 2v ,加速度为
a2,则( )
A. 1v < 2v B. 1v > 2v C.a1< a2 D. a1> a2
【答案】 D
【解析】
【分析】
【详解】
AB .A 点和 B 点在同一个等势面上,第一次小球从 A 点由静止运动到 B 点的过程中,库仑力对小球做功
的代数和为零,根据动能定理,得
2
1
1
2
mgh mv
第二次小球从 A 点由静止运动到 B 点的过程中,洛伦兹力不做功,根据动能定理,得
2
2
1
2
mgh mv
所以 1 2v v ,故 AB 错误;
CD .小球第一次经过 B 点时,库仑力有竖直向下的分量,小球受的竖直方向的合力 F1>mg ,由牛顿第二
定律可知,小球经过 B 点时的加速度 a1>g,小球第二次经过 B 点时,由左手定则可知,洛伦兹力始终与
杆垂直向右,同时杆对小球产生水平向左的弹力,水平方向受力平衡。竖直方向只受重力作用,由牛顿第
二定律可知,小球经过 B 点时的加速度 a2=g ,所以 a1>a2 ,故 C 错误, D 正确。
故选 D。
5.如图所示,理想变压器的原线圈接在 220 2sin (V)u t 的交流电源上,原线圈上接有 20Ωr 的电
阻,副线圈接有 50ΩR 的负载电阻,原、副线圈匝数之比为 2 :1,电流表、电压表均为理想电表。下列
说法正确的是( )
A.副线圈输出交流电的周期为 50s
B.电流表的读数为 1A
C.电压表的读数为 50V
D.若将 r 替换为电阻为 20Ω的二极管,电流表、电压表读数均不发生变化
【答案】 B
【解析】
【详解】
A.副线圈输出交流电的频率和周期与原线圈的频率和周期相同,根据题意可知周期
2 2 s 2sT
A 错误;
BC.电表的读数均为有效值,原线圈电源电压有效值为
220 2V =220V
2
,设原线圈电流为 1I ,根据单
相理想变压器的电流规律
1 2
2 1
I n
I n
则副线圈电流为
2 12I I
副线圈电压为
2 2 1 12 100U I R I R I
根据理想变压器电压规律可知原线圈电压为
1
1 2 2
2
2nU U U
n
即
1 1 1 22 220VI r U I r U
计算得电流表读数为
1 1AI
电压表读数为
2 100VU =
B 正确, C 错误;
D.二极管具有单向导电性,电表读数均为原来的一半, D 错误。
故选 B。
6.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道 1,然后经点火,使其沿椭圆轨道 2 运行,最后再
次点火,将卫星送入同步卫星轨道 3(如图所示) 。则卫星分别在 1、3 轨道上正常运行时,以下说法正确
的是( )
A.卫星在轨道 3 上的速率大于在轨道 1 上的速率
B.卫星在轨道 3 上的角速度大于在轨道 1 上的角速度
C.卫星在轨道 3 上具有的机械能大于它在轨道 1 上具有的机械能
D.卫星在轨道 3 上经过 P 点的加速度大于它在轨道 2 上经过 P 点的加速度
【答案】 C
【解析】
【详解】
ABD .人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为 m、轨道半径为 r、
地球质量为 M ,有
2
2 2
2 =)2(Mm vG m r m m r ma
r T r
解得
GMv
r
①
3
GM
r
②
2
GMa
r ③
轨道 3 半径比轨道 1 半径大,根据①②④三式,卫星在轨道 1 上线速度较大,角速度也较大,卫星在轨道
3 上经过 P 点的加速度等于它在轨道 2 上经过 P 点的加速度,故 ABD 均错误;
C.卫星从轨道 1 到轨道 3 需要克服引力做较多的功,故在轨道 3 上机械能较大,故 C 正确;
故选 C。
二、多项选择题:本题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目
要求.全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分
7.质量 m=2kg 的小物块在某一高度以 v0=5m/s 的速度开始做平抛运动,若 g=10m/s 2,当运动到竖直位移
与水平位移相等时,对于物块( )
A.此时的瞬时速度大小为 5 2 m/s B.此时重力的瞬时功率大小为 200W
C.此过程动量改变大小为 10( 5 -1)kgm/s D.此过程重力的冲量大小为 20Ns
【答案】 BD
【解析】
【分析】
【详解】
物块做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,当运动到竖直位移与水平位移相
等时
2
0
1
2
gt v t=
解得
t=1s
A.此时竖直方向的速度为
vy =gt=10m/s
则此时的速度为
2 2
0 5 5m/syv v v= =
故 A 错误;
B.此时的重力瞬时功率为
P=mgv y=200W
故 B 正确;
C.根据动量定理
I= △P=mgt=20kgm/s
故 C 错误;
D.此过程重力的冲量大小为
I=mgt=20N?s
故 D 正确。
故选 BD 。
8.下列说法正确的是 __________。
A.共享单车是 “新四大发明 ”之一,手机和互联网、互联网和单车之间都是通过红外线传递信息的
B.高速运动的物体,沿运动方向的长度会变长
C.发生沙尘暴时能见度只有几十米,天空变黄发暗,这是因为发生沙尘暴时只有波长较长的一部分光才
能到达地面
D.根据多普勒效应可以算出宇宙中的星球靠近或远离地球的速度
E.光纤通信、医用纤维式内窥镜都利用了光的全反射原理
【答案】 CDE
【解析】
【详解】
A.手机是通过电磁波传递信息的,故 A 错误;
B.根据相对论可知,高速运动的物体,沿运动方向的长度会变短,故 B 错误;
C.波长较短的光容易被障碍物挡住,不能到达地面,波长较长的光更容易发生衍射而透过沙尘间的缝隙
到达地面,故 C 正确;
D.由于波源与接受者的相对位移的改变而导致接受频率的变化,称为多普勒效应,故根据多普勒效应,
可以判断遥远天体相对于地球的运动速度,故 D 正确;
E.光纤通信、医用纤维式窥镜都利用了光的全反射原理,故 E 正确。
故选: CDE 。
9.图 (a)为一交流发电机示意图, 线圈 abcd 在匀强磁场中绕固定轴 OO' 沿顺时针方向匀速转动, 图 (b)
是该发电机的电动势已随时间 t 按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为 2.5 Ω,定值电阻 R=10Ω ,电表
均为理想交流电表。由此可以判定( )
A.电流表读数为 0.8A
B.电压表读数为 10V
C. t=0.1s 时刻,穿过线圈的磁通量为零
D. 0~0.05s 内,通过电阻 R 的电荷量为 0.04C
【答案】 AC
【解析】
【分析】
【详解】
AB .电动势有效值为
10V
2
mEE
电流表的读数
10 A=0.8A
10 2.5
EI
R r
电压表读数
8VU IR
选项 A 正确, B 错误;
C. t=0.1s 时刻,感应电动势最大,此时穿过线圈的磁通量为零,选项 C 正确;
D. 0~0.05s 内,通过电阻 R 的电荷量为
( )
Eq t
R r
2
m mE TENBSE
t t t
则
0.2 10 2 2 2C C
2 ( ) 2 (10 2.5) 25
mTEq
R r
选项 D 错误。
故选 AC 。
10.如图所示,光滑半圆轨道竖直放置,在轨道边缘处固定一光滑定滑轮 (忽略滑轮大小 ),一条轻绳跨过
定滑轮且两端分别连接小球 A 、B,小球 A 在水平拉力 F 作用下静止于轨道最低点 P。现增大拉力 F 使小
球 A 沿着半圆轨道运动,当小球 A 经过 Q 点时速度为 v,OQ 连线与竖直方向的夹角为 30°,则下列说法
正确的是 ( )
A.小球 A 、B 的质量之比为 2 ∶2
B.小球 A 经过 Q 点时,小球 B 的速度大小为 2
v
C.小球 A 从 P 运动到 Q 的过程中,小球 A 、B 组成的系统机械能一定在增加
D.小球 A 从 P 运动到 Q 的过程中,小球 B 的动能一直增加
【答案】 BC
【解析】
【详解】
A.根据题述条件,不能够得出小球 A 、B 的质量之比, A 错误;
B.当小球 A 经过 Q 点时速度为 v,沿轻绳方向的分速度大小为:
vcos 60 °=
2
v
等于此时 B 的速度大小, B 正确;
C.小球 A 从 P 运动到 Q 的过程中,水平拉力 F 做正功,小球 A、 B 组成的系统机械能一定增加, C 正
确;
D.小球 A 从 P 运动到 Q 的过程中,小球 B 的重力势能一直增加,机械能一直增加,但动能不一定一直
增加, D 错误。
故选 BC 。
11.关于动量冲量和动能,下列说法正确的是( )
A.物体的动量越大,表明它受到的冲量越大 B.物体的动量变化,其动能有可能不变
C.物体受到合外力的冲量作用,则其动能一定变化 D.物体动量变化的方向可能与初动量的方向不在
同一直线上
【答案】 BD
【解析】
【详解】
A.根据动量定理可知,动量的改变量越大,冲量越大,动量和冲量无直接联系,故 A 错误;
B.匀速圆周运动的速度方向时刻变化,但速度大小不变,所以动量变化,但动能不变,故 B 正确;
C.匀速圆周运动的合外力的冲量不为零,但动能不变,故 C 错误;
D.由公式 'p p p 可知,由于动量和动量变化为矢量,遵循平行边形定则,则物体动量变化的方向
可能与初动量的方向不在同一直线上,故 D 正确。
故选 BD 。
12.如图,平行金属板中带电质点 P 原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电
势为零,当滑动变阻器 R4 的滑片向 b 端移动时,下列说法正确的是( )
A.电压表读数减小
B.小球的电势能减小
C.电源的效率变高
D.若电压表、电流表的示数变化量分别为 U 和 I ,则 1
U r R
I
【答案】 AD
【解析】
A 项: 由图可知, R2 与滑动变阻器 R4 串联后与 R3 并联后, 再由 R1 串连接在电源两端; 电容器与 R3 并联;
当滑片向 b 移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中
电流增大;路端电压减小,同时 R1 两端的电压也增大;所以并联部分的电压减小,故 A 正确;
B 项: 由 A 项分析可知并联部分的电压减小,即平行金属板两端电压减小,根据 UE
d
,平行金属板间
的场强减小,小球将向下运动,由于下板接地即下板电势为 0,由带电质点 P 原处于静止状态可知,小球
带负电,根据负电荷在电势低的地方电势能大,所以小球的电势能增大,故 B 错误;
C 项: 电源的效率: =P IU U
P IE E
出
总
,由 A 分析可知, 路端电压减小, 所以电源的效率变低, 故 C 错误;
D 项:将 R 1 和电源等效为一个新的电源,新电源的内阻为 r+R 1,电压表测的为新电源的路端电压,如果
电流表测的也为总电流,则 1
U r R
I总
,由 A 分析可知 3= R AI I I总 ,由于总电流增大,并联部分的
电压减小,所以 R 3中的电流减小,则 I A 增大,所以 AI I 总 ,所以 1
A
U r R
I
,故 D 正确.
点晴:解决本题关键理解电路动态分析的步骤:先判断可变电阻的变化情况,根据变化情况由闭合电路欧
姆定律 E U IR 确定总电流的变化情况,再确定路端电压的变化情况,最后根据电路的连接特点综合
部分电路欧姆定律进行处理.
三、实验题 :共 2 小题,每题 8 分,共 16 分
13.在 “探究求合力的方法 ”实验中,所用器材有:方木板一块,白纸,量程为 5N 的弹簧测力计两个,橡
皮条(带两个较长的细绳套) ,刻度尺,图钉(若干个) 。
(1)具体操作前,同学们提出了如下关于实验操作的建议,其中正确的是 ____。
A.橡皮条弹性要好,拉结点到达某一位置 O 时,拉力要适当大些
B.再次进行验证时,结点 O 的位置必须保持相同
C.使用测力计时,施力方向应沿测力计轴线;读数时视线应正对测力计刻度
D.拉橡皮条的细线要稍长一些,标记同一细绳方向的两点距离要远一些
(2)实验小组用图甲装置得到了如图乙所示的两个分力 F1、F2 及合力 F 的图示。 关于合力与分力的关系,
某同学认为用虚线连接 F1 和 F 的末端 A、C,则 AOC 如图丙构成一个三角形,若满足 ____,则说明合力
与分力之间的关系满足平行四边形定则。