最新解析版甘肃省天水市高考一模物理试题Word文档格式.docx
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F=mgtan45°
=10×
1=10N
剪断轻绳的瞬间,弹簧的弹力仍然为10N,小球此时受重力、支持力、弹簧弹力和摩擦力四个力作用.小球的受力个数发生改变。
故A错误;
BC、小球所受的最大静摩擦力为:
f=μmg=0.2×
10N=2N,根据牛顿第二定律得小球的加速度为:
a=
.合力方向向左,所以向左运动。
故B正确,C错误;
D、剪断弹簧的瞬间,轻绳对小球的拉力瞬间为零,此时小球所受的合力为零,则小球的加速度为零。
故D错误。
故选:
3.(4分)(2010•江苏)如图所示,一块橡皮用细线悬挂于O点,用铅笔靠着线的左侧水平向右匀速移动,运动中始终保持悬线竖直,则橡皮运动的速度( )
大小和方向均不变
大小不变,方向改变
大小改变,方向不变
大小和方向均改变
【命题立意】本题旨在考查运动的合成和分解.
【解析】橡皮在水平方向匀速运动,由于橡皮向右运动的位移一定等于橡皮向上的位移,故在竖直方向以相等的速度匀速运动,根据平行四边形定则,可知合速度也是一定的,故合运动是匀速运动;
4.(4分)(2015•天水一模)汽车在平直的公路上以恒定的功率启动,设阻力恒定,则在图中关于汽车运动过程中加速度、速度随时间变化的关系,以下判断正确的是( )
汽车的加速度﹣时间图象可用图乙描述
汽车的速度﹣时间图象可用图甲描述
汽车的加速度﹣时间图象可用图丁描述
汽车的速度﹣时间图象可用图丙描述
【命题立意】本题旨在考查功率、平均功率和瞬时功率。
【解析】汽车恒定功率启动,则开始时加速度较大,速度增大;
则由P=FV可知,牵引力减小,则加速度减小;
当牵引力等于阻力时,物体的加速度为零;
此后做匀速直线运动;
注意图象的斜率表示纵坐标物理量的变化;
故速度﹣时间图象为甲图;
A。
5.(4分)(2012•安徽)如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中坐标原点O处的电势为0V,点A处的电势为6V,点B处的电势为3V,则电场强度的大小为( )
200V/m
200
V/m
100V/m
100
【命题立意】本题旨在考查带电粒子在匀强电场中的运动。
【解析】OA的中点C点,由题意可得C点的电势为3V,即BC的电势相等,连接BC,因BC的电势相等,所以匀强电场的方向垂直于BC,过O点做BC的垂线相较于D点,由几何关系得:
OD=OC•sin∠BCO=1.5cm=1.5×
10﹣2m
则电场强度为:
E=
=
=200V/m,选项BCD错误,A正确
6.(4分)(2011•北京)如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中( )
电压表与电流表的示数都减小
电压表与电流表的示数都增大
电压表的示数增大,电流表的示数减小
电压表的示数减小,电流表的示数增大
【命题立意】本题旨在考查闭合电路的欧姆定律。
【解析】滑片下移,则滑动变阻器接入电阻减小,则总电阻减小,电路中总电流增大,内阻两端电压增大,则由闭合电路欧姆定律可知,电路的路端电压减小,故电压表示数减小;
由欧姆定律可知,R1上的分压增大,故并联部分电压减小,即可知电流表示数减小,故A正确,BCD错误;
【举一反三】分析闭合电路的欧姆定律的动态分析的题目时,一般要按先外电路、再内电路、后外电路的思路进行分析;
重点分析电路中的路端电压、总电流及部分电路的电流及电压变化。
7.(4分)(2013•四川)图l是一列简谐横波在t=1.25s时的波形图,已知c位置的质点比a位置的晚0.5s起振,则图2所示振动图象对应的质点可能位于( )
a<x<b
b<x<c
c<x<d
d<x<e
【答案】D
【命题立意】本题旨在考查横波的图象;
简谐运动的振动图象。
【解析】由图2知,t=0时刻质点处于平衡位置上方,且向上振动。
由题,c位置的质点比a位置的晚0.5s起振,则知该波的周期为T=1s,波的传播方向为向右,则t=1.25s=1T,作出1.25s前的波形图象,即t=0时刻的波形图象如图所示(红线),则位于平衡位置上方且振动方向向上的质点位于区间为de间,即有d<x<e。
故选D
8.(4分)(2015•天水一模)如图所示,两平行的虚线间的区域内存在着有界匀强磁场,有一较小的三角形线框abc的ab边与磁场边界平行,现使此线框向右匀速穿过磁场区域,运动过程中始终保持速度方向与ab边垂直.则下列各图中哪一个可以定性地表示线框在进入磁场的过程中感应电流随时间变化的规律( )
【命题立意】本题旨在考查导体切割磁感线时的感应电动势、闭合电路的欧姆定律。
【解析】开始时进入磁场切割磁感线,根据右手定则可知,电流方向为逆时针,当开始出磁场时,回路中磁通量减小,产生的感应电流为顺时针;
不论进入磁场,还是出磁场时,由于切割的有效长度变小,导致产生感应电流大小变小,故ABC错误,D正确;
D。
9.(4分)(2015•天水一模)质谱议的构造原理如图所示.从粒子源S出来时的粒子速度很小,可以看作初速为零,粒子经过电场加速后进入有界的垂直纸面向里的匀强磁场区域,并沿着半圆周运动而达到照相底片上的P点,测得P点到入口的距离为x,则以下说法正确的是( )
粒子一定带正电
粒子一定带负电
x越大,则粒子的质量与电量之比一定越大
x越大,则粒子的质量与电量之比一定越小
【答案】AC
【命题立意】本题旨在考查质谱仪和回旋加速器的工作原理。
【解析】A、根据粒子的运动方向和洛伦兹力方向,根据左手定则,知粒子带正电。
故A正确,B错误;
C、根据半径公式
知,x=2r=
,又qU=
,联立解得x=
,知x越大,质量与电量的比值越大。
故C正确,D错误。
AC。
10.(4分)(2010•天津)为探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡L1、L2,电路中分别接了理想交流电压表V1、V2和理想交流电流表A1、A2,导线电阻不计,如图所示.当开关S闭合后( )
A1示数变大,A1与A2示数的比值不变
A1示数变大,A1与A2示数的比值变大
V2示数变小,V1与V2示数的比值变大
V2示数不变,V1与V2示数的比值不变
【答案】AD
【命题立意】本题旨在考查变压器的构造和原理、欧姆定律。
【解析】由于理想变压器原线圈接到电压有效值不变,则副线圈电压不变,V2示数不变,V1与V2示数的比值不变,C错误、D正确;
开关S闭合后,变压器副线圈的负载电阻减小,V2不变,由欧姆定律可得A1示数变大,由于理想变压器P2=P1,V1与V2示数的比值不变,所以A1与A2示数的比值不变,A正确、B错误。
所以AD正确。
AD。
11.(4分)(2012•浙江)题为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容器C置于储罐中,电容器可通过开关S与线圈L或电源相连,如图所示.当开关从a拨到b时,由L与C构成的回路中产生的周期T=2π
的振荡电流.当罐中液面上升时( )
电容器的电容减小
电容器的电容增大
LC回路的振荡频率减小
LC回路的振荡频率增大
【答案】BC
【命题立意】本题旨在考查电磁场。
【解析】AB:
两块平行金属板构成的电容器C的中间的液体就是一种电介质,当液体的高度升高,相当于插入的电介质越多,电容越大。
故A错误,B正确;
CD:
根据
,电容C增大时,震荡的周期T增大,由
可以判定,LC回路的振荡频率f减小。
故选BC
12.(4分)(2015•天水一模)如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为55:
9,副线圈接有一定值电阻R热敏电阻Rt(电阻随温度升高而减小),原线圈所接电源电压按图乙所示规律变化,则下列说法正确的是( )
原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220
sin100πtV
电压表示数为36
V
热敏电阻RT周围环境温度升高,电流表的示数减小
热敏电阻RT周围环境温度升高,变压器的输入功率增大
【命题立意】本题旨在考查变压器的构造和原理。
【解析】A、由图象知输入电压的最大值为220
V,周期0.02s,角速度
,原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220
sin100πtV,A正确;
B、原线圈电压有效值为220V,根据电压与匝数成正比知副线圈两端电压即电压表的示数为
=36V,故B错误;
C、Rt温度升高时,阻值减小,电流表的示数变大,但不会影响输入和输出电压值,故输入功率等于输出功率都增大,故C错误,D正确。
AD
二、填空题(本题包括两小题,每空2分,共20分.把答案填在题中横线上或按题目要求作答.)
13.(12分)(2015•天水一模)某同学用量程为1mA、内阻为120Ω的表头按图(a)所示电路改装成量程分别为1V和1A的多用电表.图中R1和R2为定值电阻,S为开关.回答下列问题:
(1)根据图(a)所示的电路,在图(b)所示的实物图上连线.
(2)开关S闭合时,多用电表用于测量 电流 (填“电流”、“电压”或“电阻”);
开关S断开时,多用电表用于测量 电压 (填“电流”、“电压”或“电阻”).
(3)表笔A应为 黑 色(填“红”或“黑”).
(4)定值电阻的阻值R1= 1.00 Ω,R2= 880 Ω.(结果取3位有效数字)
【答案】
(1)如图所示;
(2)电流,电压;
(3)黑;
(4)1.00,880
【命题立意】本题旨在考查用多用电表测电阻。
【解析】
(1)对照电路图连线,如图所示;
(2)开关S断开时,串联分压电阻电压量程扩大,是电压表;
开关S闭合时,并联分流电阻电流量程扩大,是电流表;
(3)红正黑负,故表笔A连接负接线柱,为黑表笔;
(4)开关S断开时,电压量程为1V,故:
Rv=
;
故R2=RV﹣Rg=1000Ω﹣120Ω=880Ω;
R1=
故答案为:
(4)1.00,880
14.(8分)(2015•天水一模)在“用双缝干涉测光的波长”试验中,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,记下此时图乙中手轮上的示数 13.870 mm,求得相邻亮纹的间距△x为 2.310 mm;
已知双缝间距d为2.0×
10﹣4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,由计算公式λ=
,求得所测红光波长为 6.6×
10﹣4 mm.
【答案】13.870,2.310,△x,6.6×
10﹣4
【命题立意】本题旨在考查用双缝干涉测光的波长。
【解析】图甲中螺旋测微器的固定刻度读数为2mm,可动刻度读数为:
0.01×
32.0mm=0.320mm,所以最终读数为2.320mm.
图乙中螺旋测微器的固定刻度读数为13.5mm,可动刻度读数为:
37.0mm=0.370mm,所以最终读数为13.870mm.
故△x=
mm=2.310mm
由△x=λ可得:
λ=△x
可求出:
λ=
×
2.310mm=6.6×
10﹣4mm
13.870,2.310,△x,6.6×
10﹣4.
三、计算题(本题包括3小题,共32分.解答应写出必要的文字说明,方程式和验算步骤.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.)
15.(8分)(2015•天水一模)如图所示,用一根长为l=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=37°
,当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时,细线的张力为T.(g取10m/s2,结果可用根式表示)求:
(1)若要小球离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多大?
(2)若细线与竖直方向的夹角为60°
,则小球的角速度ω′为多大?
(1)小球的角速度ω0至少为
rad/s.
(2)小球的角速度ω′为=2
rad/s
【命题立意】本题旨在考查向心力。
(1)若要小球刚好离开锥面,则小球受到重力和细线拉力如图所示.小球做匀速圆周运动的轨迹圆在水平面上,故向心力水平。
在水平方向运用牛顿第二定律及向心力公式得:
mgtanθ=mω
lsinθ
解得:
ω
,即ω0=
rad/s.
(2)同理,当细线与竖直方向成60°
角时,由牛顿第二定律及向心力公式有:
mgtanα=mω′2lsinα
ω′2=
,即ω′=
=2
rad/s。
答:
16.(10分)(2013•浙江)山谷中有三块石头和一根不可伸长的轻质青藤,其示意图如下.图中A、B、C、D均为石头的边缘点,O为青藤的固定点,h1=1.8m,h2=4.0m,x1=4.8m,x2=8.0m.开始时,质量分别为M=10kg和m=2kg的大、小两只滇金丝猴分别位于左边和中间的石头上,当大猴发现小猴将受到伤害时,迅速从左边石头A点起水平跳到中间石头,大猴抱起小猴跑到C点,抓住青藤下端荡到右边石头上的D点,此时速度恰好为零.运动过程中猴子均看成质点,空气阻力不计,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值;
(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小;
(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小.
(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值为8m/s
(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小9m/s
(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小为216N
【命题立意】本题旨在考查机械能守恒定律、牛顿第二定律、向心力。
【解析】根据
,解得
则跳离的最小速度
.
(2)根据机械能守恒定律得,
解得v=
m/s≈9m/s.
(3)根据牛顿第二定律得,
根据几何关系得,
联立解得F=216N.
(1)大猴从A点水平跳离时速度的最小值为8m/s.
(2)猴子抓住青藤荡起时的速度大小9m/s.
(3)猴子荡起时,青藤对猴子的拉力大小为216N.
17.(14分)(2013•天津)一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O.筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷.N板带等量负电荷.质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以速度v沿半径SO方向射入磁场中.粒子与圈筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求:
(1)M、N间电场强度E的大小;
(2)圆筒的半径R:
(3)保持M、N间电场强度E不变,仅将M板向上平移
,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n.
(1)M、N间电场强度E的大小
(2)圆筒的半径:
,粒子与圆筒的碰撞3次
【命题立意】本题旨在考查带电粒子在匀强磁场中的运动、带电粒子在匀强电场中的运动。
(1)粒子从开始运动到射入磁场的过程,电场力做功.由动能定理:
匀强电场中有:
U=Ed
联立上式,得:
(2)粒子进入磁场后又从S点射出,关键几何关系可知,两碰撞点和S将圆筒三等分.
设粒子在磁场中运动的轨道半径为r,由洛伦兹力提供向心力,得:
根据几何关系:
联立上式,解得:
(3)保持MN之间的电场强度不变,仅将M板向上平移
后,
于是:
,
此时粒子经过圆后与圆筒发生碰撞,所以粒子将在于圆筒壁发生三次碰撞后由S点射出.
,粒子与圆筒的碰撞3次.
【易错警示】解决该题的关键是根据题目的要求,正确画出粒子运动的轨迹,并根据几何关系写出粒子的半径与磁场的半径的关系.该题对空间思维的能力要求比较高。
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- 最新 解析 甘肃省 天水市 高考 物理试题