广东省高考物理押题卷.docx
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广东省高考物理押题卷
高考物理模拟试卷
本试卷共10页,总分:
100分。
考试时长90分钟。
一、选择题(本部分共14小题,每小题3分,共42分。
在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
)
1.下列说法正确的是
A.气体的温度升高,每个气体分子的运动速率都会增大B.从微观角度讲,气体压强只与气体分子的密集程度有关C.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大D.若一定质量的气体膨胀对外做功50J,则内能一定减少50J
2.
一定质量的理想气体由状态
沿
轴的直线变化到状态,然后沿过原点的直线由状态变化到状态
图像如图所示。
关于该理想气体在状态
、状态
和状态时的体积
的关系正确的是
A.
B.
C.
D.
3.下列事实中能够作为“原子核可再分”依据的是A.电子的发现B.天然放射现象C.α粒子散射实验D.原子发光现象
4.下列说法正确的是
A.海市蜃楼是光发生干涉的结果
B.照相机镜头的增透膜,应用了光的衍射原理
C.用双缝干涉实验装置观察白光的干涉现象,中央条纹是红色的D.肥皂膜上看到的彩色条纹是膜的两表面反射光干涉的结果
5.一列简谐横波某时刻的波形如图所示,波沿x轴的正方向传播,P为介质中的一个质点。
下列说法正确的是
A.质点P此时刻的速度沿x轴正方向y
a
·P
B.质点P此时刻的速度沿y轴负方向
Ob2bx
C.经过一个周期,质点P通过的路程为4a
D.经过一个周期,质点P通过的路程为2b
-a
6.如图所示,A、B两物块的质量分别为m和M,把它们靠在一起从光滑斜面的顶端由静止开始下滑。
已知斜面的倾角为θ,斜面始终保持静止。
则在此过程中,物块A对物块B的作用力为
A.0B.MgsinθC.mgsinθD.(M-m)gsinθ
7.在探究变压器的线圈两端电压与匝数的关系时,某同学分别在可拆变压器的铁芯上绕制了两个线圈,如图所示,线圈a连接到学生电源的交流输出端,线圈b与小灯泡相连接。
两线圈的电阻均可忽略不计。
闭合电源开关,他发现小灯泡发光很微弱。
为了适当提高小灯泡的亮度,下列方法可行的是
A.
适当减少线圈a的匝数
B.适当减少线圈b的匝数
C.将交流输出电压适当减小D.将线圈a改接在直流输出端
8.2019年10月11日,中国火星探测器首次公开亮相,暂命名为“火星一号”,计划于2020年发射,并实现火星的着陆巡视。
已知火星的直径约为地球的53%,质量约为地球的11%,请通过估算判断以下说法正确的是
A.火星表面的重力加速度小于
B.探测器在火星表面所受重力等于在地球表面所受重力C.探测器在火星表面附近的环绕速度等于
D.火星的第一宇宙速度大于地球的第一宇宙速度
9.如图6所示,两个电阻串联后接在电路中a、b两点。
已知a、b两点间的电压保持10V
不变。
某同学把一个电压表并联在R1两端时,电压表读数为
5V。
下列说法正确的是
A.将该电压表并联在R2两端时,电压表读数小于5V
B.将该电压表并联在R2两端时,电压表读数等于5VC.R1<R2
D.R1=R2
R1R2
图6
ab
10.如图8所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图,其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,
绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感器,使圆柱体做匀速圆周运动。
圆周运动的轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体的线速度。
关于这个实验下列说法不正确的是
A.研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定应画F-r图像
B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画
图像C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画F-m图像D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目
的
11.伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。
利用如图所示的装置做如下实验:
将斜面1与斜面2平滑连接,让小球由斜面1上的O处由静止开始滚下,小球将滚上斜面2。
逐渐减小斜面2的倾
角,仍使小球从O处由静止滚下。
如果没有摩擦,则A.小球在斜面2上能上升的最大高度逐渐降低
B.小球在斜面2上每次都能上升到与O处等高的位置
C.当斜面2最终变为水平面时,小球将处于静止状态
D.当斜面2最终变为水平面时,小球的运动状态将不断改变
12.如图所示,弹簧的一端固定,另一端连接一个物块,弹簧质量不计,O点为弹簧处于原长时物块的位置。
将物块(可视为质点)拉至A点由静止释放,物块在粗糙的水平桌面上沿直线运动,经过O点运动到B点时速度恰好减为0。
在物块由A点运动到O点的过程中,下列说法中正确的是
A.
弹簧弹力做功大于物块克服摩擦力做功B.弹簧弹力做功等于物块克服摩擦力做功
C.弹簧弹力的冲量大小等于摩擦力的冲量大小D.弹簧弹力的冲量大小小于摩擦力的冲量大小
13.如图所示,甲图中
两点在两个等量同种点电荷的连线上,且与连线中点距离相等,乙图中两点在两个等量异种点电荷连线的中垂线上,且与连线中点距离相等,
四点的电场强度分别为
,电势分别为
,下列说法正
确的是
A.
与
相同,与相同B.
与
相同,与
不同
C.
与
不同,与相同D.
与
相同,
与相同
14.如图所示的虚线区域内,充满垂直于纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场.一带电粒子a(不计重力)以一定的初速度由左边界的O点射入磁场、电场区域,恰好沿直线由区域右边界的O'点(图中未标出)穿出.若撤去该区域内的磁场而保留电场不变,另一个同样的粒子b(不计重力)仍以相同初速度由O点射入,从区域右边界穿出,则粒子b()
A.穿出位置一定在O'点下方
B.
穿出位置一定在O'点上方C.运动时,在电场中的电势能一定减小D.在电场中运动时,动能一定减小
15.如图所示,在水平面上有一个U形金属框架和一条跨接其上的金属杆ab,二者构成闭合回路且处于静止状态。
在框架所在的空间内存在匀强磁场(图中未画出)。
下面说法正确
的是
A.若磁场方向水平向右,当磁场增强时,杆ab受安培力向上a
B.若磁场方向水平向右,当磁场减弱时,杆ab受安培力向上C.若磁场方向竖直向上,当磁场增强时,杆ab受安培力向左D.若磁场方向竖直向上,当磁场减弱时,杆ab受安培力向左
16.
用伏安法测电阻,当对被测电阻的阻值一无所知而无法选择用何种接法时,可采用试触的方法。
如图所示,某同学测量未知电阻R时,让电压表的一端接在A点,另一端先后接到B点和C点。
他发现电流表示数有明显变化,而电压表示数无明显变化。
则下列说法中正确的是
A.R与电压表阻值接近,应选择电流表内接电路
B.R与电压表阻值接近,应选择电流表外接电路
C.R与电流表阻值接近,应选择电流表外接电路
D.R与电流表阻值接近,应选择电流表内接电路
二、实验题(本部分共2小题,共18分。
)
15.(8分)
用如图11所示的实验器材来探究产生感应电流的条件
(1)图11中已经用导线将部分器材连接,请补充完成实物间的连线。
(2)若连接好实验电路并检查无误后,在闭合开关的瞬间,观察到电流计指针向右偏转,说明线圈(填“A”或“B”)中有了感应电流。
要使电流计指针向左偏转,请写出两项可行的操作:
①;
②。
16.(10分)在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上,如图13所示。
已知双缝间的距离为d,在离双缝L远的屏上,用测量头测量条纹间宽度。
光源凸透镜滤光片单缝双缝遮光筒测量头及目镜
图13
(1)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手
轮上的示数如图14(甲)所示;然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时如图14(乙)所示的手轮上的示数为mm,求得相邻亮纹的间距Δx为mm;
(2)波长的表达式λ=(用Δx、L、d表示);
(3)若改用频率较高的单色光照射,得到的干涉条纹间距将(填“变大”、“不变”或“变小”);
(4)图15为上述实验装置示意图。
S为单缝,S1、S2为双缝,屏上O点处为一条亮条纹。
若实验时单缝偏离光轴,向下微微移动,则可以观察到O点处的干涉条纹
A.向上移动B.向下移动C.间距变大D.间距变小
O
图15
三、计算题(本部分共4个题,共40分。
)
17.(9分)如图所示,质量是M的木板静止在光滑水平面上,木板长为l0。
一个质量为m的小滑块以初速度v0从左端滑上木板,由于滑块与木板间的摩擦作用,木板也开始向右滑动。
滑块滑到木板右端时,两者恰好相对静止。
求:
⑴两者相对静止时共同速度为多少?
⑵此过程中有多少热量生成?
⑶滑块与木板间动摩擦因数多大?
18.(9分)如图所示,两平行金属板间距为d,电势差为U,板间电场可视为匀强电场;金属板上方有一磁感应强度为B的匀强磁场。
电荷量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,从M点进入磁场后做匀速圆周运动,从N点离开磁场。
忽略重力的影响。
(1)求匀强电场场强E的大小;
(2)求粒子从电场射出时速度ν的大小;
(3)求M、N两点间距L的大小;保持粒子不变,请你说出一种增大间距L的方法。
××××××
××××××
B
××××××
×N×××M××
dU
++
+q,m
19.(10分)
人们对电场的认识是不断丰富的,麦克斯韦经典电磁场理论指出,除静止电荷产生的静电场外,变化的磁场还会产生感生电场。
静电场和感生电场既有相似之处,又有区别。
电子质量为,电荷量为
。
请分析以下问题。
(1)如图1所示,在金属丝和金属板之间加以电压
,金属丝和金属板之间会产生静电场,金属丝发射出的电子在静电场中加速后,从金属板的小孔穿出。
忽略电子刚刚离开金属丝时的速度,求电子穿出金属板时的速度大小v。
(2)电子感应加速器是利用感生电场加速电子的装置,其基本原理如图2所示。
上图为侧视图,
为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一环形真空室,下图为真空室的俯视图。
电磁铁线圈中电流发生变化时,产生的感生电场可以使电子在真空室中加速运动。
a.如果电子做半径不变的变加速圆周运动。
已知电子运动轨迹半径为
,电子轨迹所在处的感生电场的场强大小恒为
,方向沿轨迹切线方向。
求初速为
的电子经时间
获得的动能及此时电子所在位置的磁感应强度大小
;
b.在静电场中,由于静电力做的功与电荷运动的路径无关,电荷在静电场中具有电势能,电场中某点的电荷的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势。
试分析说明对加速电子的感生电场是否可以引入电势概念。
20.(12分)守恒定律是自然界中某种物理量的值恒定不变的规律,它为我们解决许多实际问题提供了依据。
在物理学中这样的守恒定律有很多,例如:
电荷守恒定律、质量守恒定律、能量守恒定律等等。
(1)根据电荷守恒定律可知:
一段导体中通有恒定电流时,在相等时间内通过导体不同截面的电荷量都是相同的。
a.已知带电粒子电荷量均为q,粒子定向移动所形成的电流强度为I。
求:
在时间t内通过某一截面的粒子数N;
b.直线加速器是一种通过高压电场使带电粒子加速的装置。
带电粒子从粒子源处持续发出,假定带电粒子的初速度为零,加速过程中做的匀加速直线运动。
如图1所示,在距粒子源l1、l2两处分别取一小段长度相等的粒子流Δl。
已知l1:
l2=1:
4,这两小段粒子流中所含的粒子数分别为n1和n2,求:
n1:
n2。
(2)
在实际生活中经常看到这种现象:
适当调整开关,可以看到从水龙头中流出的水柱越来越细,如图2所示,垂直于水柱的横截面可视为圆。
在水柱上取两个横截面A、B,经过A、B的水流速度大小分别为v1、v2;A、B直径分别为d1、d2,且d1:
d2=2:
1。
求:
水流的速度大小之比v1:
v2。
(3)如图3所示:
一盛有水的大容器,其侧面有一个水平的短细管,水能够从细管中喷出;容器中水面的面积S1远远大于细管内的横截面积S2;
重力加速度为g。
假设水不可压缩,而且没有粘滞性。
a.推理说明:
容器中液面下降的速度比细管中的水流速
度小很多,可以忽略不计;
b.在上述基础上,求:
当液面距离细管的高度为h时,细管中的水流速度v。
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- 广东省 高考 物理 押题