广东高考物理考前冲刺模拟试题Word下载.docx
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A.两次均向高能级跃迁,且|△E1|>
|△E2|
C.先向高能级跃迁,再向低能级跃迁,且|△E1|<
B.两次均向低能级跃迁,且|△E1|<
|△E2|
D.先向高能级跃迁,再向低能级跃迁,且|△E1|>
6.某同学在学习了法拉第电磁感应定律之后,自己制作了一个手动手电筒,如图是手电筒的简单结构示意图,左右两端是两块完全相同的条形磁铁,中间是一根绝缘直杆,由绝缘细铜丝绕制的多匝环形线圈只可在直杆上自由滑动,线圈两端接一灯泡,晃动手电筒时线圈也来回滑动,灯泡就会发光,其中O点是两磁极连线的中点,a、b两点关于O点对称,则下列说法中正确的是
A.线圈经过O点时穿过的磁通量最小
B.线圈经过O点时受到的磁场力最大
C.线圈沿不同方向经过b点时所受的磁场力方向相反
D.线圈沿同一方向经过a、b两点时其中的电流方向相同
7.细胞膜的厚度约等于800nm(1nm=10-9m),当膜的内外层
间的电压达到0.4V时,即可让一价钠离子渗透.设细胞膜内的电场为匀强电场,则钠离子在渗透时
A.膜内电场强度约为5×
105V/m
B.膜内电场强度约为2×
C.每个钠离子沿电场方向透过膜时电场力做功约为6.4×
10-20J
D.每个钠离子沿电场方向透过膜时电场力做功约为1.6×
10-19J
8.已知能使某金属产生光电效应的极限频率为
。
则下列判断正确的是
A.当照射光的频率大于
时,若频率增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍
B.当用频率为
的光照射该金属时,产生的光电子的最大初动能为
B
C.当照射光的频率大于
时,若频率增大,则逸出功增大
WB
D.当用频率为
的光照射该金属时,一定能产生光电子
9.A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速为零
的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A运动到B,其电势
能随位移变化的规律如图所示,设A、B两点的电场强度分别为
和
,电势分别为
,则
A.
B.
C.
D.
速度m/s
反应距离m
制动距离m
10
12
20
15
18
X
Y
80
25
30
125
10.为了安全,汽车在行驶途中,车与车之间
必须保持一定的距离,这是因为从驾驶员看见某一
情况到采取制动动作的反应时间里,汽车仍然要通
过一段距离,这个距离称为反应距离,而从采取制
动动作到汽车停止运动通过的距离称为制动距离。
表中是在不同速度下的反应距离和制动距离的部分
数据,根据分析计算,表中未给出的数据X、Y应是
A.X=40,Y=24B.X=45,Y=24
C.X=50,Y=22D.X=60,Y=22
11.如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,在引力作
地球
用下,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地
面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G.设距
地面高度为h的圆轨道上卫星运动周期为T0.下列结论错误的是
A.导弹在C点的速度大于
B.导弹在C点加速度等于
C.地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点
D.从A点到B点的时间一定小于T0
12.如图所示,一网球运动员将球在边界处正上方水平向右击出,球刚好过网落在图中位置(不计空气阻力),相关数据如图,下列说法中正确的是
A.击球点高度h1与球网高度h2之间的关系为h1=1.8h2
B.若保持击球高度不变,球的初速度
只要不大于
,一定落在对方界内
C.任意降低击球高度(仍大于
),只要击球初速度合适,球一定能落在对方界内
D.任意增加击球高度,只要击球初速度合适,球一定能落在对方界内
(第II卷非选择题102分)
二、非选择题:
本大题共8小题,共102分。
按题目要求作答。
解答题应写出必要的文字说明、方程和重要演算步骤,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。
选做题(13、14两题为选做题,分别考查3-3模块和3-4模块,从两个选做题中选一题作答)
13.(10分,每空2分)(选考模块3-3)
(1)通常把白菜腌成咸菜需要几天时间,而把白菜炒成熟菜,使之具有相同的咸味,只需几分钟,造成这种差别的主要原因是。
俗话说:
"
破镜不能重圆"
.这是因为镜破处分子间的距离都___________(填"
大于"
小于"
等于"
)分子直径的10倍以上,分子间相互吸引的作用微乎其微。
在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度同时打开电冰箱和电风扇,二电器工作较长时间后,房内的气温将__________。
(填“升高”“降低”或“不变”)
(2)生活中常见的固体物质分为晶体和非晶体,现有①金属②沥青③食盐④明矾⑤玻璃⑥石蜡,属于晶体有:
__________________。
属于非晶体有:
____________。
14.(10分,每空2分)(选考模块3-4)
(1)在简谐运动的图像如右图中,振子的振幅是
_______cm,周期是_______s。
(2)围绕正在发声的音叉运动一周,就会发现声
音忽强忽弱,这是声波的现象,产生这一现
象的两个波源是,
它们符合波源的条件。
必做题
15.
(1)(4分)甲乙两位同学做“利用打点计时器研究匀变速直线运动”的实验时:
①他们选取了一条点迹清晰的纸带,进行测量,甲认为应该把刻度尺的零刻线与第一个计数点0对齐,然后依次读取每个计数点对应的刻度值,再求得各段的长度;
乙认为应该用刻度尺分别测量各段的长度,直接记录数据,可以省去计算的麻烦。
那么,关于他们的做法有以下三种认识:
A.两种方法各有利弊,都可以;
B.甲的方法的更符合试验要求;
C.乙的方法的更符合试验要求。
你认为正确的方法是。
②下面是一条他们选好的纸带,并已测出了各个计数点的间距是s1、s2、s3、s4、s5、s6,如图:
……
甲、乙同学各自想出了一种求加速度的方法:
甲:
根据
,
,分别求出
、
,再求平均值
;
乙:
根据
求得
.
你认为应采用同学的方法更好。
图甲
(2)(10分)某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.
①实验前需要调整气垫导轨底座使之水平,利用现有器材如何判断导轨是否水平?
.
②如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=cm;
实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt=1.2×
10-2s,则滑块经过光电门时的瞬时速度为
m/s.在本次实验中还需要测量的物理量有:
钩码的质量m、和
(文字说明并用相应的字母表示).
图乙
③本实验通过比较和在实验误差允许的范围内相等(用测量的物理量符号表示),从而验证了系统的机械能守恒。
16.(10分)为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用DIS设计了如图甲所示的电路。
闭合电键S1,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,用电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,并根据测量数据计算机分别描绘了如图乙所示的M、N两条U—I直线。
请回答下列问题:
⑴根据图乙中的M、N两条直线可知
A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的
B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的
C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据画得的
D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据画得的
⑵图像中两直线交点处电路中的工作状态是
A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最左端B.电源的输出功率最大
C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5WD.电源的效率达到最大值
⑶根据图乙可以求得定值电阻R0=____
,电源电动势E=___V,内电阻r=____
2009年广东高考物理模拟试题答案卷
班次姓名得分
一、选择题答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
答案
二、选做题
13、(10分)
(1);
;
(2);
。
(每空2分)
14.(10分)
(1)cm;
s。
(2),,。
(每空2分)
15、(14分)
(1)①;
②。
(每空1分)
(2).①
(2分)
②cm,m/s,,
③,。
16.(10分)
(1),
(2)
,V,
17.⑴(10分)一物块在粗糙水平面上,受到的水平拉力F随时间t变化如图(a)所示,速度v随时间t变化如图(b)所示(g=10m/s2)。
求:
①1秒末物块所受摩擦力f的大小。
②物块质量m。
③物块与水平面间的动摩擦因数μ。
⑵(8分)一卫星绕某行星作匀速圆周运动,已知行星表面的重力加速度为g行,行星的质量M与卫星的质量m之比M/m=81,行星的半径R行与卫星的半径R卫之比R行/R卫=3.6,行星与卫星之间的距离r与行星的半径R行之比r/R行=60。
设卫星表面的重力加速度为g卫,则在卫星表面有:
……
经过计算得出:
卫星表面的重力加速度为行星表面的重力加速度的三千六百分之一。
上述结果是否正确?
若正确,列式证明;
若错误,求出正确结果。
Q
18.(16分)如图所示,在水平面上有两条光滑的长直平行金属导轨MN、PQ,导轨间距离为L,导轨的电阻忽略不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨所在平面。
质量分别为ma、mb的两根金属杆a、b跨搁在导轨上,接入电路的电阻均为R。
轻质弹簧的左端与b杆连接,右端被固定。
开始时a杆以初速度v0向静止的b杆运动,当a杆向右的速度为v时,b杆向右的速度达到最大值vm,此过程中a杆产生的焦耳热为Q,两杆始终垂直于导轨并与导轨良好接触。
求当b杆达到最大速度vm时,
(1)b杆受到弹簧的弹力
(2)弹簧具有的弹性势能
19.(16分)如图,空间内存在水平向右的匀强电场,在虚线MN的右侧有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小颗粒自A点由静止开始运动,刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C点,与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零,而水平分速度不变,小颗粒运动至D处刚好离开水平面,然后沿图示曲线DP轨迹运动,AC与水平面夹角α=30°
,重力加速度为g,求:
⑴匀强电场的场强E;
⑵AD之间的水平距离d;
⑶已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm,该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍,则该处的高度为多大?
N
20.(18分)如图所示,矩形盒B的质量为M,底部长度为L,放在水平面上,盒内有一质量为
可视为质点的物体A,A与B、B与地面的动摩擦因数均为μ,开始时二者均静止,A在B的左端。
现瞬间使物体A获得一向右的水平初速度v0,以后物体A与盒B的左右壁碰撞时,B始终向右运动。
当A与B的左壁最后一次碰撞后,B立刻停止运动,A继续向右滑行s(s<
L)后也停止运动。
(1)A与B第一次碰撞前,B是否运动?
(2)若A第一次与B碰后瞬间向左运动的速率为v1,求此时矩形盒B的速度大小;
(3)当B停止运动时,A的速度是多少?
参考答案
13.
(1)炒菜时温度高,分子热运动激烈,大于,升高
(2)①③④,②⑤⑥(共10分,每空2分)
14.
(1)3,4,
(2)干涉,音叉的两个叉股,相干(共10分,每空2分)
15.
(1)①B(2分);
②乙(2分)。
(2)(10分)①接通气源,将滑块静置于气垫导轨上,若滑块基本保持静止,则说明导轨是水平的(或轻推滑块,滑块能基本做匀速直线运动).(2分)
②0.52(2分),0.43(2分),滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s(1分),滑块的质量M(1分);
③mgs(2分)
(2分)
16.
(1)BC
(2)ABC,(3)2.0,1.50,1.0(共10分,每空2分)
17.⑴解:
①从图(a)中可以读出,当t=1s时,
②从图(b)中可以看出,当t=2s至t=4s
过程中,物块做匀加速运动,加速度大小为
由牛顿第二定律,有
所以
③由
得,
⑵所得的结果是错误的。
①式中的g卫并不是卫星表面的重力加速度,而是卫星绕行星作匀速圆周运动的向心加速度。
正确解法是
卫星表面
=g卫①行星表面
=g行②(
)2
=
∴g卫=0.16g行
18.(16分)解:
(1)设某时刻a、b杆速度分别为v和v
由法拉第电磁感应定律,回路中的感应电动势E=BL(v-v
)
回路中的电流I=
B杆受到的安培力F
=BIL
当b杆的速度达到最大值v
时,b杆的加速度为0,设此时b杆受到的弹簧弹力为T,由牛顿第二定律得T=F
联立以上各式解得T=
(2)以a、b杆和弹簧为研究对象,设弹簧弹性势能为E
,由能量转化与守恒定律
故E
19.⑴小球受力如图所示qE=mgcotα…(2分)E=
mg/q…(2分)
⑵设小球在D点速度为vD,在水平方向由牛顿第二定律得:
qE=max……(1分)
……………(2分)
小球在D点离开水平面的条件是:
qvDB=mg…(1分)
得:
d=
………(2分)
⑶当速度方向与电场力和重力合力方向垂直时,速度最大,……………(1分)
f
(2分)
R=kh…………(1分)
20.解:
(1)A与B第一次碰撞前,A对B的摩擦力为
2分
地面对B的最大静摩擦力为
故A与B第一次碰撞前,B不运动2分
(2)设A第一次碰前速度为v,碰后B的速度为v2,则由动能定理有
3分
碰撞过程中动量守恒有
解得
(3)当B停止运动时,A继续向右滑行s(s<
L)后停止,设B停止时,A的速度为vA,则由动能定理得
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- 广东 高考 物理 考前 冲刺 模拟 试题