河南省汝南一高届高考物理模拟试题docWord文档下载推荐.docx
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B.加在Ra两端的电压是Rb的两倍
C.Ra消耗的功率是Rb的两倍
D.若输入的正弦交变电流频率增大,Rc的功率减小,Rd的功率增大
4.下列由基本门组成的电路中,能使蜂鸣器发出声音的是( B)
5.如图所示,M是一小型理想变压器,接线柱a、b接在电压u=311sin314t(V)的正弦交流电源上,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻。
当传感器R2所在处出现火警时,以下说法中正确的是(D)
A.A1的示数不变,A2的示数增大
B.A1的示数增大,A2的示数增大
C.V1的示数增大,V2的示数增大
D.V1的示数不变,V2的示数减小
二、多项选择题:
本题共4小题,每小题5分,共20分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得5分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.
6.下列说法正确的是
A.话筒是一种常用的声传感器,其作用是将电信号转换为声信号
B.楼道里的灯只有天黑时出现声音才亮,说明它的控制电路中只有声传感器
C.电子秤所使用的测力装置能将受到的压力大小的信息转化为电信号
D.光敏电阻能够把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量(CD)
7.如图所示,一水平固定的小圆盘A,带电量为Q,电势为零,从圆盘中心处O由静止释放一质量为m,带电量为+q的小球,由于电场的作用,小球竖直上升的高度可达盘中心竖直线上的c点,Oc=h,又知道过竖直线上的b点时,小球速度最大,由此可知在Q所形成的电场中,可以确定的物理量是(AD)
A.b点场强B.c点场强
C.b点电势D.c点电势
8.河水的流速随离河岸的距离的变化关系如下图左图所示,船在静水中的速度与时间的关系如如下图右图所示,若要使船以最短时间渡河,则(BD)
t(s)
A.船渡河的最短时间是60s
B.船在行驶过程中,船头始终与河岸垂直
C.船在河水中航行的轨迹是一条直线
D.船在河水中的最大速度是5m/s
9.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(AD)
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
三、简答题:
本题共5小题,共42分.其中第10、11两小题所有考生必做,第12、13、14三个小题考生只需从中选择两个作答.如果3小题全答,按前2小题评分.
10.某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的电池(层叠电池),如图甲所示。
甲
为了测定该电池的电动势和内电阻,实验室中提供有下列器材:
A.电流表G(滿偏电流10mA,内阻10Ω)
B.电流表A(0~0.6A~3A,内阻未知)
C.滑动变阻器R(0~100Ω,1A)
D.定值电阻R0(阻值990Ω)
E.开关与导线若干
(1)该同学根据现有的实验器材,设计了如图乙所示的电路,请你按照电路图在丙图上完成实物连线.
丙
丁
(2)丁图为该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E= ▲ V,内阻r=▲Ω.
(3)另一位同学也找到了一块层叠电池,利用上面的实验连接进行测量,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上电键后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表A才有读数,于是该同学根据测出的数据作出了两个电流表读数I与x的关系图,如图戊所示,则根据图象可知,此电池的电动势为▲V,内阻为▲。
+ -
戊
答案:
(1)实物连接如右图 (2分,电流表量程选择、滑线变阻器滑片位置错误各扣1分)
(2)9.0,10.0 (每空2分)
(3)9.0,10.7(10.5~11.2均给分,每空2分)
11.11(10分)如图所示为某同学实验得到的小灯泡灯丝电阻的U-I图线。
乙
(1)在右框中画出实验电路图(根据该电路图可得到U-I的完整关系图线),可用的器材有:
电压表、电流表、滑动变阻器(变化范围0——50)、电动势为6V的电源(不计内阻)、小灯泡、电键、导线若干。
(2)如果将该小灯泡分别接入甲、乙两个不同电路,如图所示,其中甲电路的电源为一节干电池,乙电路的电源为三节干电池,每节干电池的电动势为1.5V,内电阻为1.5,定值电阻R=18,则接入_________(填“甲”或“乙”)电路时,小灯泡较亮些。
(3)若将电路乙中的电阻R替换为另一个完全相同的小灯泡,其他条件不变,则此时电源内部的发热功率为_________W。
(10分)
(1)电路图见右(3分)
(2)甲(3分)
(3)约0.26(4分)
12.
(1)判断题,请在题后的括号中打“√”或“×
”
A、
两列机械波发生干涉现象,振动加强的点位移总是最大()
B、光的衍射现象、偏振现象、色散现象都能体现光具有波动性()
C、△OMN为玻璃等腰三棱镜的横截面。
a、b两束可见单色光从空气垂
直射入棱镜底面MN,在棱镜侧面OM、ON上反射和折射的情况如图所示,由此可知棱镜内a光的传播速度比b光的大()
D、电磁波中电场和磁场的方向处处相互垂直()
E、红外探测器能在较冷的背景上探测出较热物体的红外辐射,这是夜视仪器和红外摄影的基础()
F、狭义相对论认为真空中的光速在不同的惯性参考系中是不同的()
C
D
E
F
×
√
(2)在以下说法中,正确的是(AC)
A.热量不可能自发地从低温物体传到高温物体
B.质量、温度都相同的氢气和氧气,分子平均动能不相同
C.液晶既具有液体的流动性,又具有晶体的光学各向异性特点
D.饱和汽压随温度的升高而变小
13.(选修3-4)
(1)判断以下说法的正误,在相应的括号内打“√”或“×
A光的偏振现象说明光是横波( ▲ )
B.电磁波是振荡电路中电子的周期性运动产生的( ▲ )
C.单摆做简谐运动的回复力大小总与偏离平衡位置的位移大小成正比( ▲ )
D.激光具有单色性好、方向性强、亮度高等特点,是进行全息照相的理想光源( ▲ )
E.地面上静止的人观察一条沿自身长度方向高速运动的杆,其长度总比杆静止时的长度小(▲ )
F.如图为一列沿x轴正方向传播的简谐波在t=0时刻的波形图,已知波速为10m/s,则图中P质点的振动方程为
( ▲ )
P
√×
√√√×
(每个1分)
14.(选修3-5)
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应( ▲ )
B.光电效应现象表明光具有波动性( ▲ )
C.贝克勒尔发现了铀和含铀矿物的天然放射现象,从而揭示出原子核具有复杂结构( ▲ )
D.利用γ射线的电离作用,可检查金属内部有无砂眼或裂纹( ▲ )
E.普朗克在研究黑体的热辐射问题时提出了能量子假说( ▲ )
F.氢原子的能级图如图所示,欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少是13.60eV( ▲ )
√×
√√ (每个1分)
(2)如图所示,半圆玻璃砖的半径R=10cm,折射率为n=
,直径AB与屏幕垂直并接触于A点.激光a以入射角i=30°
射向半圆玻璃砖的圆心O,结果在水平屏幕MN上出现两个光斑.求两个光斑之间的距离L.
i
解:
(3)画出如图光路图,设折射角为r,根据折射定律
(1分)
解得
由几何知识得,ΔOPQ为直角三角形,所以两个光斑PQ之间的距离
(2分)
(1分)
四、计算题:
本题共3小题,共43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.
15.(14分)如图所示,第四象限内有互相正交的匀强电场E与匀强磁场B1,E的大小为0.5×
103V/m,B1大小为0.5T;
第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面向里的匀强磁场B2,磁场的下边界与x轴重合.一质量m=1×
10-14kg、电荷量q=1×
10-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°
角从M点沿直线运动,经P点即进入处于第一象限内的磁场B2区域.一段时间后,小球经过y轴上的N点并与y轴正方向成60°
角的方向飞出。
M点的坐标为(0,-10),N点的坐标为(0,30),不计粒子重力,g取10m/s2.
60°
(1)请分析判断匀强电场E1的方向并求出微粒的运动速度v;
(2)匀强磁场B2的大小为多大?
;
(3)B2磁场区域的最小面积为多少?
(1)由于重力忽略不计,微粒在第四象限内仅受,且微粒做直线运动,速度的变化会引起洛仑兹力的变化,所以微粒必做匀速直线运动.这样,电场力和洛仑兹力大小相等,方向相反,电场E的方向与微粒运动的方向垂直,即与y轴负方向成30°
角斜向下. (2分)
由力的平衡有
Eq=B1qv (2分)
∴
(2)画出微粒的运动轨迹如图.
S
由几何关系可知粒子在第一象限内做圆周运动的半径为
(2分)
微粒做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,即
(2分)
解之得
(1分)
(3)由图可知,磁场B2的最小区域应该分布在图示的矩形PACD内.由几何关系易得
(1分)
(1分)
所以,所求磁场的最小面积为
(2分)
16.(15分)用密度为d、电阻率为ρ、横截面积为A的薄金属条制成边长为L的闭合正方形框
。
如图所示,金属方框水平放在磁极的狭缝间,方框平面与磁场方向平行。
设匀强磁场仅存在于相对磁极之间,其他地方的磁场忽略不计。
可认为方框的
边和
边都处在磁极之间,极间磁感应强度大小为B。
方框从静止开始释放,其平面在下落过程中保持水平(不计空气阻力)。
⑴求方框下落的最大速度vm(设磁场区域在数值方向足够长);
⑵当方框下落的加速度为
时,求方框的发热功率P;
⑶已知方框下落时间为t时,下落高度为h,其速度为vt(vt<vm)。
若在同一时间t内,方框内产生的热与一恒定电流I0在该框内产生的热相同,求恒定电流I0的表达式。
⑴方框质量
————(1分)方框电阻
———(1分)
方框下落速度为v时,产生的感应电动势
感应电流
方框下落过程,受到重力G及安培力F,
,方向竖直向下
当F=G时,方框达到最大速度,即v=vm则
方框下落的最大速度
————————(4分)
⑵方框下落加速度为
时,有
,则
———(2分)
方框的发热功率
————————(2分)
⑶根据能量守恒定律,有
——(3分)
解得恒定电流I0的表达式
17.(16分)如图所示,在倾角
、足够长的斜面上分别固定着两个物体A.B,相距L=0.2m,它们的质量mA=mB=1kg,与斜面间的动摩擦因数分别为
和
.在t=0时刻同时撤去固定两物体的外力后,A物体将沿斜面向下运动,并与B物体发生连续碰撞(碰撞时间极短,忽略不计),每次碰后两物体交换速度.g取10m/s2.求:
(1)A与B第一次碰后瞬时B的速率?
(2)从A开始运动到两物体第二次相碰经历多长时间?
(3)至第n次碰撞时A、B两物体通过的路程分别是多少?
(1)A物体沿斜面下滑时有
m/s2 (1分)
B物体沿斜面下滑时有
(1分)
综上分析可知,撤去固定A、B的外力后,物体B恰好静止于斜面上,物体A将沿斜面向下做匀加速直线运动.(1分)
由运动学公式得A与B第一次碰撞前的速度
由于AB碰撞后交换速度,故AB第一次碰后瞬时,B的速率
(2)从AB开始运动到第一次碰撞用时
两物体相碰后,A物体的速度变为零,以后再做匀加速运动,而B物体将以
的速度沿斜面向下做匀速直线运动.(1分)
设再经t2时间相碰,则有
解之可得t2=0.8s (1分)
故从A开始运动到两物体第二次相碰,共经历时间t=t1+t2=0.4+0.8=1.2s(2分)
(3)从第2次碰撞开始,每次A物体运动到与B物体碰撞时,速度增加量均为Δv=at2=2.5×
0.8m/s=2m/s,由于碰后速度交换,因而碰后B物体的速度为:
第一次碰后:
vB1=1m/s
第二次碰后:
vB2=2m/s
第三次碰后:
vB3=3m/s
……
第n次碰后:
vBn=nm/s
每段时间内,B物体都做匀速直线运动,则第n次碰前所运动的距离为
sB=[1+2+3+……+(n-1)]×
t2=
m(n=1,2,3,…,n-1)(3分)
A物体比B物体多运动L长度,则
sA=L+sB=[0.2+
]m (2分)
L
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