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文档简介

1、10高考模拟试题B卷物 理一、单项选择题13. 以下说法正确的是A. 爱因斯坦创立的相对论表明经典力学已不再适用于物理学的研究E.焦耳根据能量守恒定律制作出“第二类永动机”,并投入使用C. 布朗运动是布朗在观察液体中花粉微粒的运动时发现的D. 开尔文提出的绝对温标说明温度为0K的气体是存在的14. 如图,导热性能良好的钢瓶内装有高压氧气,打开阀门氧气迅速从瓶口喷出,整个过程中用手摸在钢瓶上,会感到钢瓶明显变冷,下列说法不正确A.氧气喷出时剩余气体的分子平均动能减小E. 变冷是因为氧气喷出时带走了钢瓶的热量C. 氧气喷出后立即关闭阀门,瓶内气体的压强比原来小D. 变冷是因为手吸收了钢瓶的热量15

2、. 如图所示为中国选手何冲在国际 3米跳板比赛时的起跳动作下列说法正 确的是A.何冲受到弹力的直接原因是跳板发生了形变E. 何冲对跳板的压力就是他的重力C. 何冲对跳板的压力与他的重力是一对平衡力D. 何冲受到跳板作用力的方向沿着他倾斜的身体向上16.如图,回旋加速器核心部分是两个D型金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.要求高频电源的周期与粒子在D型盒中运动周期相同.以下说法正确的A.粒子加速获得的动能来源于磁场上B.粒子加速获得的动能来源于电场C.粒子做圆周运动的周期与磁场无关AD.粒子获得的取大动能与磁场无关、双项选择题17. 在同一高度处,甲物体做平抛运动,乙物体做自由落体运

3、动,则两物体A.同时落地E. 到达地面的时间不同C. 在相同时间内速度的改变量相同D. 在相同时间内通过的位移相同18. 核电站具有“节能减排”的效益,下列关于核电站的说法正确的是A.其核反应方程可能是 235UBa 32Kr 2;nE. 获得的核能是核反应中质量数减少的结果C. 链式反应的速度是通过控制参与反应的中子数来实现的D. 到目前为止,世界上还没有哪个国家的核电站采用聚变反应发电19. 如图,理想变压器原、副线圈的匝数比为2 : 1,电池和交变电源的电动势都为6V,内阻均不计.下列说法正确是A. S与a迅速接通的瞬间,R中没有感应电流B. S与a迅速接通的瞬间,R中有感应电流C. S

4、与a接通稳定之后,R两端的电压为3VD. S与b接通稳定之后,R两端的电压为3V20. “嫦娥二号”与“嫦娥一号”不是同一时期发射并同时绕月运行的,但我们可以把它们画在一起研究,如图.“嫦娥二号”环月飞行高度距离月球表面约iookm “嫦娥一号环月飞行高度距离月球表面约 200km以下判断正确的是 a. “嫦娥二号”比“嫦娥一号”拍摄到月球的表面积更多 e. “嫦娥二号”比“嫦娥一号”探测到月球的数据更详实 c. “嫦娥二号”比“嫦娥一号”环月飞行的线速度小D. “嫦娥二号”比“嫦娥一号”环月飞行的周期小21 .如图,平行板电容器两极板间插有一块陶瓷板,电容器带 电后静电计的指针偏转一定角度.

5、为了使静电计指针的偏 转角度更大,可 A.把陶瓷板抽掉E. 减小两极板之间的正对面积C. 减小两极板之间的距离D. 把陶瓷板换成介电常数更大的介质三、非选择题34. (1) (8分)如图是某学习小组做探究“橡皮筋做的功和物体动能增加量的关系”的实验,图中是小车在一条橡皮筋作用下沿木板 滑行的情形,这时,橡皮筋对小车做的 功记为W.当我们用2条、3条完全相 同的橡皮筋并在一起进行第 2次、第3 次实验时,每次橡皮筋都拉伸到同一位 置释放,橡皮筋对小车做的功记为2W、3W.小车每次获得的速度由打点计时器所打的纸带测出(打点的时间间隔为0.02s )。 实验时为了使小车只在橡皮筋作用下运动,应把木板

6、的 端(填“左”或“右”)垫高适当的高度以平衡摩擦力; 右图表示第2次实验时得到的纸带,要选择段(填“ ab”、“bc”或“ cd”)计算小车获得的速度,为 m/s ;则实验时橡皮筋做的功2W比物)。 如果第2次实验时橡皮筋被稍微拉长了一点再释放, 体动能的增加量要偏 (填“大”或“小”(2) (10分)在“测定电源电动势 E与内电阻r” 的实验中,所用器材有:待测电源,滑动变阻器, 定值电阻Ri,电压表,电流表,开关,导线若干. 有一位同学接成如右图所示的电路,这样在移 动滑动变阻器的时候,会出现电压表的示数随着电流表示数的增大而 (填“增大”或“减小”); 为了实现测定电源电动势与内电阻的

7、目标,请 用笔画一条线代替一条导线对其中一条导线进 行改动,并用“x”画在被改动的导线上;某同学测了两组数据:U1 1.37V,I1 0.10A和u2 1.20V,I2 0.30A,则可计算出电源的电动势为E= V ,内阻r=Q (结果保留至小数点后二位数字)。35. ( 18分)如图所示,光滑平行导轨MN、PQ水平放置,相距L=1m电阻不计,导轨N、Q处与直径d=4m的光滑绝缘圆柱体在其高h=0.4m的上部处圆滑连接,整个装置处于方 向竖直向下、磁感强度B=2T的匀强磁场中,M P处接入一个R=3Q的电阻。质量m=1kg 电阻r=1 Q的导体棒ab放置于导轨上。现用 F=3N的恒定拉力向右拉

8、动棒,当棒运动2 s=3.5m时恰好获得最大速度, 再至导轨与 绝缘体连接处时立即撤去拉力F, g取10m/s ,求:棒获得的最大速度;棒从开始滑动至最大速度的过程中棒获得的焦耳热;棒到达 绝缘体顶端时对绝缘体的压力的大小.PZ36. (18分)如图所示,在光滑水平地面上,静放着一质量M=1kg、长度L=2.25m的绝缘平板小车C, 一电场强度E=1 104N/C、方向水平向左的有界匀强电场紧接小车的右端, 质量m2=0.5kg、带电量q=+1.4X 10-3C的小物块B (可视为质点)置于车的左端,其与车 面之间的动摩擦因数 口 =0.2。现有一个质量 m1=0.5kg的小球A(也视为质点)

9、以vo=1Om/s 的速度水平向右碰撞 B,碰后双方粘为一体,不计空气阻力,取g=10m/s2。(1)A、B碰撞后的共同速度为多少?(2)B刚进入电场时B(包括A)和车C速度分别是多少?(3)讨论x的取值,使B(包括A)最终不会滑出小车?增大;(2分)如右图所示:(4分) ( 2 分)笑(1分)3( 1 分)1 分)高考模拟试题物理B卷答案选择题题号131415161718192021答案CDABACCDBDBDAB非选择题34.左;(2分) cd ; 2; (4 分) 小。(2分) 1.46 ; 0.85。( 4 分)35解:(1)设棒获得的最大速度为 Vm, 由法拉第电磁感应定律有:E=B

10、Lw由闭合电路的欧姆定律有:| JR r由安培力公式有:F BIL2, 2联立得:B L VmR r又棒最大速度时加速度为 0,由平衡条件有:F=F安(1分)联立得:vm巳3m/s ( 1分)b2l2由能量守恒定律,有:1 2Fs Qmvm炉(2 分)2联立得电路获得的总焦耳热为Q=6J(1分)由焦耳定律得串联电路电阻的焦耳热与电阻成正比,得:rQrQ 1.5J(2 分)R r(3)设棒在顶点的速度为 v,从最低点滑上顶点的过程中,由动能定理,有:1 2 1 2mgh mvmvm2 分)2 22在顶点,由牛顿第二定律得:mg F N mVr ( 2分)联立并代入已知数字得顶点对棒的支持力Fn=

11、9.5N(1分)由牛顿第三定律知棒对绝缘体的压力的大小为9.5N。( 1 分)36解:(1)设A、B碰撞后的共同速度为 vi,由动量守恒定律,mvo=(mi+m2)vi(2得: vi=5m/s(2)设B刚进入电场时的速度为 V2,由动能定理,有:1 2 1 2何 m2)gL(m1 m2)V2(m1 m2)V1有:分)(2 分)(2 分)(1 分)得: V2=4m/s设B刚进入电场时车 C的速度为V3,由动量守恒,有:(mt+m)v 1=(mt+m)v 2+Mv(2分)得:V3=1m/s(1分)(3)设至此车向右移动的位移为s,对车由动能定理,有:1 2(m1 m2)gsMv3 0(1 分)得:s=0.25m(1 分)当B与车C到电场右边界恰好共冋速度 V4时,x为最小值X1。对B,由动能定理,有:1 2 1 2(m1 m2)gx1 qEx1 (m1 m2)v4(m1 m2)v2 ( 1 分)对c,由动能定理,有:(m1 m2)g(X1 S)】Mv42 1mv32 笑(1 分)2 2联立解得:v4|m/s,X1 = 9 m

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