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北京市2019年高考物理模拟试题与答案(一)(满分110分,考试时间60分钟)一、选择题:本题共9小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~9题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中不正确的是()A.牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量B.伽利略首先将实验事实和逻辑推理(包括数学推演)和谐地结合起来C.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献D.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律2.下列说法中正确的是()DA.发现天然放射现象的意义在于使人类认识到原子具有复杂的结构B.结合能越大的原子核,原子核中的核子结合得越牢固,原子核越稳定。C.根据玻尔理论可知,氢原子核外电子跃迁过程中电子的电势能和动能之和守恒D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能Ek越大,则这种金属的逸出功W0越小3.在离水平地面h高处将一质量为m的小球水平抛出,在空中运动的过程中所受空气阻力大小恒为f,落地时小球距抛出点的水平距离为x,速率为v,那么,在小球运动的过程中()DA.克服空气阻力做的功为fXB.落地时,重力的瞬时功率为mgvC.重力势能减少,机械能增加D.重力做功为mgh4.2019年1月3日10时26分,嫦娥四号探测器成功在月球背面着陆,标志着我国探月航空工程进入了一个新高度,图示是“嫦娥四号”到达月球背面的巡视器。已知地球和月球的半径之比为4:1,其表面重力加速度之比为6:1。则地球和月球的密度之比为BA.2:3B.3:2C.4:1D.6:15.两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的()DA.轨道半径减小,角速度增大B.轨道半径减小,角速度减小C.轨道半径增大,角速度增大D.轨道半径增大,角速度减小6.一个匝数为100匝,电阻为0.5Ω的闭合线圈处于某一磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,从某时刻起穿过线圈的磁通量按图所示规律变化。则线圈中产生交变电流的有效值为()BA.5eq\r(2)A B.2eq\r(5)AC.6A D.5A7.将质量分别为m和2m的两个小球A和B,用长为2L的轻杆相连,如图所示,在杆的中点O处有一固定水平转动轴,把杆置于水平位置后由静止自由释放,在B球顺时针转动到最低位置的过程中(不计一切摩擦)()BCA.A、B两球的线速度大小始终不相等B.重力对B球做功的瞬时功率先增大后减小C.B球转动到最低位置时的速度大小为eq\r(\f(2,3)gL)D.杆对B球做正功,B球机械能不守恒8.如图所示,光滑绝缘的水平桌面上,固定着一个带电量为+Q的小球P,带电量分别为-q和+2q的小球M和N,由绝缘细杆相连,静止在桌面上,P与M相距L,P、M和N视为点电荷,下列说法正确的是()BDA.M与N的距离大于LB.P、M和N在同一直线上C.在P产生的电场中,M、N处的电势相同D.M、N及杆组成的系统所受合外力为零9.关于核反应,下列说法正确的是BDA.氡的半衰期为3.8天,若有四个氡原子核,经过7.6天就只剩下一个B.任何核反应,只要伴随能量的产生,则反应前后各物质的质量和一定不相等C.太阳内部高温高压条件下的热核聚变核反应方程是D.β衰变的实质是原子核内部的一个中子转变成质子时释放出的二、非选择题:共5题,共56分。10.(12分)为了测量两个质量不等的沙袋的质量,由于没有直接测量工具,某实验小组应用下列器材测量:轻质定滑轮(质量和摩擦可忽略)、砝码一套(总质量为m=0.5kg)、细线、米尺、秒表,他们根据已学过的物理学知识,改变实验条件进行多次测量,选择合适的变量得到线性关系,作出图线并根据图线的斜率和截距求出沙袋的质量。操作如下:(1)实验装置如图,设左右两边沙袋的质量分别为m1、m2;(2)从m中取出质量为m′的砝码放在右边沙袋中,剩余砝码都放在左边沙袋中,发现m1下降m2上升;(3)用米尺测出沙袋m1从静止下降的距离h,用秒表测出沙袋m1下降时间t,则可知沙袋的加速度大小为a=(4)改变m′,测量相应的加速度a,得到多组m′及a的数据,作出______(选填“a~m′”或“a~”)图线;(5)若求得图线的斜率k=4m/kg·s2,截距b=2m/s2,沙袋的质量m1=kg,m2=kg。11.(9分)某待测电阻Rx的阻值约为60Ω,现要精确测量其电阻,实验室提供以下器材:A.电源E(电动势约为4.5V,内阻很小)B.电压表V1(量程3V,内阻约为5kΩ)C.电压表V2(量程15V,内阻约为15kΩ)D.电流表A(量程0.6A,内阻约为1Ω)E.滑动变阻器R(最大阻值10Ω,额定电流2A)F.定值电阻R1=12G.定值电阻R2=62H.开关S及导线若干为了精确测量该待测电阻的阻值,要求电表读数不少于量程的.(1)在可供选择的器材中,电压表应选______(填序号),定值电阻应选_______(填序号).(2)请在虚线框中将实验电路图补充完整.(3)若在某次实验中,电压表的读数为U,电流表的读数为1,则该待测电阻的表达式Rx=_______(用题中所给字母表示)。12.(8分)如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的小明同学站在小车上用力向右迅速推出木箱后,木箱相对于冰面运动的速度大小为v,木箱与右侧竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小明接住,求整个过程中小明对木箱做的功.13.(13分)如图所示,均可视为质点的三个物体A、B、C在倾角为30°的光滑斜面上,A与B紧靠在一起,C紧靠在固定挡板上,质量分别为mA=0.43kg,mB=0.20kg,mC=0.50kg,其中A不带电,B、C的电量分别为qB=+2×10-5C、qC=+7×10-5C且保持不变,开始时三个物体均能保持静止。现给A施加一平行于斜面向上的力F,使A做加速度a=2.0m/s2的匀加速直线运动,经过时间t,力F变为恒力。已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,g取10m/s2。求:(1)开始时BC间的距离L;(2)F从变力到恒力需要的时间t;(3)在时间t内,力F做功WF=2.31J,求系统电势能的变化量ΔEp。14.(14分)如图所示,U形导线框MNQP水平放置在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中,磁感线方向与导线框所在平面垂直,导线MN和PQ足够长,间距为0.5m,横跨在导线框上的导体棒ab的电阻r=1.0Ω,接在NQ间的电阻R=4.OΩ,电压表为理想电表,其余电阻不计.若导体棒在水平外力作用下以速度ν=2.0m/s向左做匀速直线运动,不计导体棒与导线框间的摩擦.(1)通过电阻R的电流方向如何?(2)电压表的示数为多少?(3)若某一时刻撤去水平外力,则从该时刻起,在导体棒运动1.0m的过程中,通过导体棒的电荷量为多少?参考答案一、选择题:1.A2.D3.D4.B5.D6.B7.BC8.BD9.BD二、非选择题:共5题,共56分。10.(3)2h/t2(4)a~m′(5)31.511.(1)BG(2)(3)解析:(1)电动势,电压表量程过大,偏转程度过小,故电压表选;若直接测待测电阻的阻值,则电流表偏转程度较小,故应在给待测电阻并联一电阻,并联可让电流表有较合适的偏转。(2)解析略(见答案)(3)12.(8分)解:取向左为正方向,根据动量守恒推出木箱的过程:0=(m+2m)v1-mv接住木箱的过程:mv+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2设人对木箱做的功为W,对木箱利用动能定理得:W=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,2)联立以上方程得W=eq\f(1,8)mv2.13.(13分)解:(1)ABC静止时,以AB为研究对象有:(mA+mB)gsin30°=eq\f(kqCqB,L2)解得:L=2.0m。(2)给A施加力F后,AB沿斜面向上做匀加速运动,AB分离时两者之间弹力恰好为零,对B用牛顿第二定律得:eq\f(kqBqC,l2)-mBgsin30°=mBa解得:l=3.0m有匀加速运动规律得:l-L=eq\f(1,2)at2解得:t=1.0s。(3)AB分离时两者仍有相同的速度,在时间t内对AB用动能定理得:WF-(mA+mB)g(l-L)sin30°+WC=eq\f(1,2)(mA+mB)v2及:v=at得:WC=2.1J所以系统电势能的变化量ΔEp=-2.1J。答案:(1)2.0m(2)1.0s(3)-2.1J14.(14分)解:(1)由右手定则可判断,导体棒中的电流方向为b→a,则通过电阻R的电流方向为N→Q(2)由感应电动势的公式,得E=Blv①设电路中的电流为I,由闭合电路欧姆定律,得②又电压表的示数等于电阻R两端的电压值,则有U=IR③综合①②③式,得④代入数值,得U=0.16V⑤

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