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2015届扬中市第二高级中学高考物理模拟试卷
一、单项选择题:本大题共5小题,每小题3分,共计15分。每小题只有一个选项符合题意。
1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步。下列说法中正确的是
A.开普勒发现万有引力定律
B.卡文迪许测出静电力常量
C.法拉第发现电磁感应定律
D.牛顿发现落体运动规律
2.发射月球探测卫星要经过多次变轨。如图所示,Ⅰ是某月球探测卫星发射后的近地圆轨道.Ⅱ、Ⅲ是两次变轨后的转移椭圆轨道,O点是Ⅱ、Ⅲ轨道的近地点,Q、P分别是Ⅱ、Ⅲ轨道的远地点。则下列说法止确的是
A.卫星在Q点的线速度小于其在P点的线速度
B.卫星在Q点的机械能小于其在P点的机械能
C.在Ⅱ、Ⅲ这两个轨道上,卫星在O点的速度相同
D.在Ⅱ、Ⅲ这两个轨道上,卫星在O点的加速度相同
3.在如图所示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感系数较大而电阻不能忽略的线圈,E为电源,S为开关。关于两灯泡点亮和熄灭的下列说法正确的是
A.合上开关,a先亮,b后亮;稳定后a、b一样亮
B.合上开关,b先亮,a后亮;稳定后b比a更亮一些
C.断开开关,a逐渐熄灭、b先变得更亮后再与a同时熄灭
D.断开开关,b逐渐熄灭、a先变得更亮后再与b同时熄灭
a
b
v0
v0
4.如图所示,a、b两小球分别从半圆轨道顶端和斜面顶端以大小相等的初速度v0同时水平抛出,已知半圆轨道的半径与斜面竖直高度相等,斜面底边长是其竖直高度的2倍,若小球a能落到半圆轨道上,小球b能落到斜面上,则
A.a、b两球可能同时落在半圆轨道和斜面上
B.a、b两球不可能同时落在半圆轨道和斜面上
C.b球一定先落在斜面上
D.a球可能垂直落在半圆轨道上
5.为模拟空气净化过程,有人设计了含有带电灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等,如图所示.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.假设每个尘粒的质量和带电荷量均相同,不计重力及尘粒间相互作用力,在这两种方式中
A.尘粒都做匀加速直线运动
B.尘粒受到的电场力大小相等
C.电场对单个尘粒做功的最大值相等
D.第一种方式比第二种方式除尘速度快
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题4分,共计16分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4分,选对但不全的得 2 分,错选或不选的得 0 分。
6.图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,原线圈接交流电源,副线圈通过电阻为R的导线与热水器、抽油烟机连接。测得副线圈两端的电压按图乙所示规律变化,现闭合开关S接通抽油烟机,下列说法正确的是a
A.原线圈两端电压表示数为1100 V
B.抽油烟机上电压的瞬时值表达式为
C.抽油烟机工作时,热水器的实际功率减小
D.抽油烟机工作时,变压器的输入功率减小
7.如图所示,一足够长的木板静止在粗糙的水平面上,t=0时刻滑块从板的左端以速度水平向右滑行,木板与滑块间存在摩擦,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。滑块的v-t图象可能是图乙中的
8.电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则
A.q1与q2带同种电荷
B.C点的电场强度大小为零
C.NC间场强方向向x轴正方向
D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功
9.如图所示,甲、乙两传送带与水平面的夹角相同,都以恒定速率v向上运动。现将一质量为m的小物体(视为质点)轻轻放在A处,小物体在甲传送带上到达B处时恰好达到传送带的速率v;在乙传送带上到达离B处竖直高度为h的C处时达到传送带的速率v,已知B处离地面的高度均为H。则在小物体从A到B的过程中
θ
B
A
甲
v
H
θ
B
A
乙
v
h
C
A.小物体与甲传送带间的动摩擦因数较小
B.两传送带对小物体做功相等
C.两传送带消耗的电能相等
D.两种情况下因摩擦产生的热量相等
B
光电门
金属球
A
接计
时器
甲
三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分。请将解答填写在答题卡相应的位置。
10.(8分) 如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验。有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g。则:
⑴如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d = ▲ mm。
⑵小球经过光电门B时的速度表达式为 ▲ 。
H
丙
×
×
×
×
×
O
H0
乙
⑶多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式: ▲ 时,可判断小球下落过程中机械能守恒。
⑷实验中发现动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,则将 ▲ (选填“增加”、“减小”或“不变”)。
11.(10分))⑴某同学用多用电表的欧姆档来测量电压表的内阻,如图甲所示。先将选择开关旋至倍率“×100”档,红、黑表笔短接调零后进行测量,红表笔应接电压表的
▲ 接线柱(选填“+”或“-”),测量结果如图乙所示,电压表的电阻为 ▲ Ω。
+
-
红表笔
黑表笔
多用电表
甲
VA
-
+
乙
⑵该同学要测量一节干电池的电动势和内阻,有以下器材可供选择:
丙
R0
V
A
A.电流表(0~0.6A~3A)
B.电压表(0~3V)
C.滑动变阻器R(0~15Ω,5A)
D.滑动变阻器R′(0~50Ω,1A)
E.定值电阻R0为1Ω
F.开关S及导线若干
本次实验的原理图如图丙,则滑动变阻器应选 ▲ (填器材前的字母序号)。
次数
按照原理图连接好线路后进行测量,测得数据如下表所示。
待测量
1
2
3
4
5
I/A
0.11
0.20
0.30
0.40
0.50
U/V
1.37
1.35
1.33
1.32
1.29
A
3
0.6
-
丁
待测电源
VA
-
3
由上表数据可看出,电压表示数变化不
明显,试分析引起情况的原因是 ▲ 。
现将上述器材的连线略加改动就可使电压
表的示数变化更明显,请在图丁中按改动
后的原理图完成连线。
12.【选做题】A.(选修模块3-3)(12分)
(1)下列说法正确的是 ▲
A.布朗运动就是液体分子的无规则运动
B.晶体规则外形是晶体内部微粒在空间有规则排列的结果
C.液体很难压缩是因为液体分子间只有斥力没有引力的缘故
D.液体表面具有收缩的趋势是由于液体存在表面张力的缘故
(2)某同学从冰箱冷冻室中取出经较长时间冷冻的空烧瓶后,迅速把一个气球紧密地套在瓶口上,并将烧瓶放进盛有热水的烧杯里,气球逐渐膨胀起来,如图所示.烧瓶和气球里的气体内能 ▲ (选填“增大”、“不变”或“减小”),外界对气体 ▲ (选填“做正功”、“做负功”或“不做功”)
(3)如图,一端开口、另一端封闭的细长薄壁玻璃管水平放置,内有用水银柱封闭的体积为10mL的某种理想气体.外界大气压为1标准大气压,环境温度为27℃,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1,标准状况下1mol该气体体积约为22.4L.求:
①当环境温度降为0℃时(设大气压强不变)气体的体积;
②估算管中气体分子数目.(结果保留两位有效数字)
B.(选修模块3-4)(12分)
⑴下列说法正确的是 ▲ .
A.全息照片的拍摄利用了光的衍射原理
B.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力频率
C.高速飞离地球的飞船中的宇航员认为地球上的时钟变慢
D.鸣笛汽车驶近路人的过程中,路人听到的声波频率与该波源的相比增大
y/cm
x/m
-1
1
7
2
-2
A
P
O
⑵一列向右传播的简谐波在t=1s时刻的波形如图所示,再经过0.7s,x=7m处的质点P第一次从平衡位置向上振动,此时O处质点处于 ▲ (选填“波峰”、“波谷”、“平衡位置”),这列波的周期T= ▲ s。
B
A
C
⑶如图,一束激光垂直于AC面照射到等边玻璃三棱镜的 AB面上。已知AB面的反射光线与折射光线的夹角为90°。光在真空中的传播速度为c。求:
①玻璃的折射率;
②激光在玻璃中传播的速度。
四、计算题:本题共3小题,共计47分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13.( 15分)两根相距为L的足够长的金属导轨竖直放置,上端通过导线连接阻值为R的电阻,棒与上端距离为k,电路中除R外其它电阻不计。整个装置处在垂直于导轨平面的磁场中,重力加速度为g。
(1)若固定AB棒,磁场的磁感强度B随时间t按图乙所示的规律变化,t0时刻的磁感应强度为B0。求AB棒中的感应电动势和感应电流的大小
(2)若磁场的磁感应强度大小恒为B0,使AB棒沿导轨由静止开始下落,其速度v随时间t按图丙的规律变化,图丙中的v0为已知量。求AB棒的质量
(3)在AB棒由静止开始下落的同时,磁场的磁感应强度从B0开始变化,要使AB棒中无感应电流产生,求B随时间变化规律
14.(16分)某电视娱乐节目装置可简化为如图所示模型.倾角θ=37°的斜面底端与水平传送带平滑接触,传送带BC长L=6m,始终以速度顺时针运动.将一个质量m=1kg的物块由距斜面底端高度=5.4m的A点静止滑下,物块通过B点时速度的大小不变.物块与斜面、物块与传送带间动摩擦因数分别为、,传送带上表面距地面的高度H=5m,g取10,sin37°=0.6,cos37°=0.8
(1)求物块由A点运动到C点的时间;
(2)若把物块从距斜面底端高度=2.4m处静止释放,求物块落地点到C点的水平距离;
(3)求物块距斜面底端高度满足什么条件时,将物块静止释放均落到地面上的同一点D.
15.(16分)如图甲所示,平行正对金属板中心线处有一粒子源,能连续不断发出质量为、电量为、速度为的带正电的粒子,所有粒子均沿两板中心线射入板间,在紧靠板的上方等腰三角形内有一垂直纸面向里的匀强磁场,三角形的对称轴与两板中心线重合,且∠=30°.两板间不加电压时粒子进入磁场时轨迹恰好与边相切,如图中所示.当在两板间加如图乙所示的周期性变化的电压时,t=0时刻进入板间的粒子恰好能从板边缘进入磁场.已知板长为,板间距离为,长度为,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求:。
(1)磁感应强度B的大小;
(2)两板间电压;
(3)粒子在磁场中运动的最长和最短时间.
2015年扬中市第二高级中学高考模拟试卷
物理参考答案
一、单项选择题:本大题共5小题,每小题3分,共计15分
题号
1
2
3
4
5
答案
C
D
B
A
C
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题4分,共计16分
题号
6
7
8
9
答案
AC
BD
ACD
AB
三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.
【必做题】
A
0.6
-
VA
15
3
-
待测电源
10.(8分)⑴7.25(2分) ⑵(2分) ⑶ 或 (2分)
⑷增加(2分)
11.(10分)⑴“-”(2分)、4×104或40000(2分)
⑵C(2分)、电池内阻过小(2分)、如右图(2分)
12A.(选修3~3)
⑴AC (4分,答案不全对得2分)
⑵5(2分) 升高(2分)
⑶①由P1V1=P2V2 得V2=1L (2分)
②由n= 得n=个=3×1022个(2分)
12B. (选修3~4)
⑴CD (4分,答案不全对得2分) ⑵平衡位置(2分) 0.2s(2分)
B
A
C
⑶①如图所示,由几何关系知
光在AB界面的入射角,折射角
则 (2分)
②由得 (2分)
四、计算题:本大题共3小题,共计47分.
13.解:(1)由法拉第电磁感应定律
感应电流
(2)AB棒释放后在重力和安培力作用下做加速度不断减小的加速度运动,最后做匀速运动,由图中读出匀速运动的速度为v0
匀速运动时AB棒中的感应电动势E=B0Lv0
回路中的电流
AB棒的平衡条件是: 即
所以
(3)当磁场变化的同时AB棒运动切割磁感线,要使闭合回路中没有感应电流,应该使得回路中的磁通量保持不变
即Φ0=Φ1 也就是
所以
14题:⑴A到B过程:根据牛顿第二定律
代入数据解得
所以滑到B点的速度: 物块在传送带上匀速运动到C
所以物块由A到B的时间:t=t1+t2=3s+1s=4s
⑵斜面上由根据动能定理
解得<
设物块在传送带先做匀加速运动达v0,运动位移为x,则:
x=5m<6m
所以物体先做匀加速直线运动后和皮带一起匀速运动,离开C点做平抛运动
解得
(3)因物块每次均抛到同一点D,由平抛知识知:物块到达C点时速度必须有vC=v0
①当离传送带高度为h3时物块进入传送带后一直匀加速运动,则:
h3=1.8m
②当离传送带高度为h4时物块进入传送带后一直匀减速运动,则:
h4=9.0m
所以当离传送带高度在1.8m~9.0m的范围内均能满足要求
即1.8m≤h≤9.0m
15.(16分)⑴ 由几何知识知粒子轨道半径 r=d
洛伦兹力提供向心力
得
⑵t=0时刻进入板间的粒子先向a板加速时间=,然后再向a板减速时间= 恰好从板边缘以速度v0垂直PQ边进入磁场.
在板间运动的加速度
由对称性可知
解得电压
⑶所有粒子进入磁场时的速度大小均为v0,方向均垂直PQ边.
从中心线右侧进入磁场的粒子运动时间最长
Q
O
R
P
甲
a
b
30°
30°
r
r
)
粒子在磁场中运动的周期
所以最长时间
从左侧极板边缘进入磁场的粒子在磁场中运动轨迹如图
且时间最短,由几何知识知轨迹圆弧对应的圆心角为60°
所以最短时间
高三物理 第10页(共10页)
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