导与练届高三物理二轮复习全国通用高考仿真模拟卷八doc文档格式.docx
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15.汽车在水平公路上以额定功率做直线运动,速度为3m/s时的加速度为
6m/s时的3倍,若汽车受到的阻力不变,由此可求得( )
A.汽车的最大速度
B.汽车受到的阻力
C.汽车的额定功率
D.速度从3m/s增大到6m/s所用的时间
16.我国正在研制航母电磁弹射器,其工作原理与电磁炮类似.用强迫储能器代替常规电源,它能在极短时间内释放所储存的电能,由弹射器转换为飞机的动能而将其弹射出去.如图所示,是电磁弹射器简化原理图,平行金属导轨与强迫储能器连接.相当于导体棒的推进器ab跨放在导轨上,匀强磁场垂直于导轨平面,闭合开关S,强迫储能器储存的电能通过推进器释放,使推进器受到磁场的作用力而沿平行导轨向前滑动,推动飞机使飞机获得比滑跃时大得多的加速度,从而实现短距离起飞的目标.一切摩擦和电阻消耗的能量都不计,对于电磁弹射器,下列说法正确的是( )
A.强迫储能器上端为正极
B.平行导轨间距越大,飞机能获得的加速度越大
C.强迫储能器储存的能量越多,飞机被加速的时间越长
D.飞机的质量越大,离开弹射器时的动能越大
17.如图所示,真空中等量同种正点电荷放置在M,N两点,在MN的连线上有对称点a,c,MN连线的中垂线上有对称点b,d,则下列说法正确的是( )
A.正电荷+q在c点电势能大于在a点电势能
B.正电荷+q在c点电势能小于在a点电势能
C.在MN连线的中垂线上,O点电势最高
D.负电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度先减小再增大
18.“蹦极”是一项刺激的极限运动,运动员将一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下.在某次蹦极中,弹性绳弹力F的大小随时间t的变化图像如图所示,其中t2,t4时刻图线切线的斜率最大.将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,弹性绳中弹力与伸长量的关系遵循胡克定律,空气阻力不计.下列说法中正确的是( )
A.t3时刻运动员的加速度为零
B.t2~t4时间内运动员的机械能先减小后增大
C.t3~t4时间内运动员处于超重状态
D.t3时刻运动员具有向上的最大速度
19.如图所示,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=x2-6(单位:
m),不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为1m/s
B.小物块从O点运动到P点的时间为1s
C.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5
D.小物块刚到P点时速度的大小为10m/s
20.如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,等边三角形金属线框电阻为R,边长是L,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下以垂直于磁场边界的恒定速度v进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定逆时针方向为感应电流i的正方向.外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,在这段时间内通过导体某横截面的电荷量为q,其中C,D图像为抛物线.则这些物理量随时间变化的关系可能正确的是( )
21.如图(甲)所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接;
两物块A,B质量均为m,初始时均静止.现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A,B两物块在开始一段时间内的vt关系分别对应图(乙)中A,B图线(t1时刻A,B的图线相切,t2时刻对应A图线的最高点),重力加速度为g,则( )
A.t2时刻,弹簧形变量为0
B.t1时刻,弹簧形变量为(mgsinθ+ma)/k
C.从开始到t2时刻,拉力F逐渐增大
D.从开始到t1时刻,物块移动的位移为
二、非选择题:
包括必考题和选考题两部分.第22题~第25题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第35题为选考题,考生根据要求作答.
(一)必考题(共47分)
22.(6分)DIS实验是利用现代信息技术进行的实验.“用DIS研究机械能守恒定律”的实验装置如图(a)所示,小组同学在实验中利用小铁球从很光洁的曲面上滚下,选择DIS以图像方式显示实验的结果,所显示的图像如图(b)所示.图像的横轴表示小球距d点(最低点)的高度h,纵轴表示小铁球的重力势能Ep、动能Ek或机械能E.试回答下列问题:
(1)图(b)的图像中,表示小球的机械能E、动能Ek、重力势能Ep随小球距d点的高度h变化关系的图线分别是 (按顺序填写相应图线所对应的文字);
(2)根据图(b)所示的实验图像,可以得出的结论是
.
23.(9分)LED二极管的应用是非常广泛的,某同学想要描绘某发光二极管的伏安特性曲线,实验测得它两端的电压U和通过它的电流I的数据如下表所示.
U/V
0.0
0.40
0.80
1.20
1.60
2.00
2.40
2.80
I/mA
0.9
2.3
4.3
6.8
12.0
19.0
30.0
实验室提供了以下器材:
A.电压表(量程0~3V,内阻约20kΩ)
B.电压表(量程0~15V,内阻约100kΩ)
C.电流表(量程0~50mA,内阻约40Ω)
D.电流表(量程0~0.6A,内阻约2Ω)
E.滑动变阻器(阻值范围0~20Ω,允许最大电流2A)
F.电源(电动势6V,内阻不计)
G.开关,导线
(1)该同学做实验时,电压表选用的是 ,电流表选用的是 (填选项字母).
(2)图(甲)中的实物连线已经连了部分电路,请按实验要求将实物图中的连线补充完整.
(3)根据表中数据,请在图(乙)中的坐标纸中画出该二极管的IU图线.
(4)若此发光二极管的最佳工作电流为15mA,现将此发光二极管与电动势为3V、内阻不计的电池组相连,还需串联一个阻值R= Ω的电阻,才能使它工作在最佳状态(结果保留两位有效数字).
24.(12分)如图,AB为光滑竖直杆,ACB为构成直角的光滑L形直轨道,C处有一小圆弧连接,可使小球顺利转弯(即通过转弯处不损失机械能).套在杆上的小球自A点静止释放,分别沿AB轨道和ACB轨道运动,如果沿ACB轨道运动的时间是沿AB轨道运动时间的1.5倍,则AB与AC的夹角为多少?
25.(20分)如图(甲)所示,直角坐标系xOy的第二象限有一半径为R=a的圆形区域,圆形区域的圆心O1坐标为(-a,a),与坐标轴分别相切于P点和N点,整个圆形区域内分布有磁感应强度大小为B的匀强磁场,其方向垂直纸面向里(图中未画出).带电粒子以相同的速度在纸面内从P点进入圆形磁场区域,速度方向与x轴负方向成θ角,当粒子经过y轴上的M点时,速度方向沿x轴正方向,已知M点坐标为(0,
).带电粒子质量为m、带电荷量为-q.忽略带电粒子间的相互作用力,不计带电粒子的重力,求:
(1)带电粒子的速度大小和cosθ值;
(2)若带电粒子从M点射入第一象限,第一象限分布着垂直纸面向里的匀强磁场,已知带电粒子在该磁场的作用下经过了x轴上的Q点,Q点坐标为(a,0),该磁场的磁感应强度B′大小为多大?
(3)若第一象限只在y轴与直线x=a之间的整个区域内有匀强磁场,磁感应强度大小仍为B.方向垂直纸面,磁感应强度B随时间t变化的规律如图(乙)所示,已知在t=0时刻磁感应强度方向垂直纸面向外,此时某带电粒子刚好从M点射入第一象限,最终从直线x=a边界上的K点(图中未画出)穿出磁场,穿出磁场时其速度方向沿x轴正方向(该粒子始终只在第一象限内运动),则K点到x轴最大距离为多少?
要达到此最大距离,图(乙)中的T值为多少?
(二)选考题(共15分.请从给出的3道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一个题目计分)
33.[物理——选修33](15分)
(1)(5分)下列说法正确的是 .(填正确答案标号.选对1一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律
B.晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点
C.物体的温度越高,分子热运动就越剧烈,每个分子动能也越大
D.一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大
E.一个分子以一定的初速度沿直线向另一固定的分子靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大后变小,再变大
(2)(10分)如图所示,A,B气缸的长度均为60cm,截面积均为S=40cm2,C是可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞,D为阀门.整个装置均由导热材料制成.原来阀门关闭,A内有压强pA=2.4×
105Pa的氧气.B内有压强pB=1.2×
105Pa的氢气.阀门打开后,活塞C向右移动,最后达到平衡.假定氧气和氢气均视为理想气体,连接气缸的管道体积可忽略不计.求:
①活塞C移动的距离及平衡后B中气体的压强;
②活塞C移动过程中B中气体是吸热还是放热(简要说明理由).
34.[物理——选修34](15分)
(1)(5分)一列简谐横波从左向右以v=2m/s的速度传播,某时刻的波形图如图所示,下列说法正确的是 .(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.A质点再经过一个周期将传播到D点
B.B点正在向上运动
C.B点再经过
T回到平衡位置
D.该波的周期T=0.05s
E.C点再经过
T将到达波峰的位置
(2)(10分)如图所示是一个透明圆柱的横截面,其半径为R,折射率是
AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体,若一条入射光线经折射后恰经过B点,则这条入射光线到AB的距离是多少?
35.[物理——选修35](15分)
(1)(5分)如图所示是氢原子的能级图,现有大量处于n=4能级的氢原子向基态跃迁,所发出的所有光子中,波长最长的为 m;
上述所有光子中,照射到铷金属表面,逸出的光电子中最大初动能的最小值为 eV.(普朗克常量h=6.63×
10-34J·
s,铷的逸出功W=2.13eV).
(2)(10分)云室处在磁感应强度为B的匀强磁场中,一静止质量为m1的原子核在云室中发生一次α衰变,α粒子的质量为m2,电荷量为q,其运动轨迹在与磁场方向垂直的平面内.现测得α粒子的运动轨道半径为R,试求在衰变过程中的质量亏损.(涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计)
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