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文档简介
2021届新高考模拟卷5(广东卷)
物理试卷
一、单项选择题.本题共7小题,每小题4分,共计28分.每小题只有一个选项符合题意.
1.下列说法正确的是
A.1C经一次a衰变后成为与N
B.氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大
C.温度升高能改变放射性元素的半衰期
D.核反应方程应遵循质子数和中子数守恒
2.如图所示,图形凹槽半径R=30cm,质量用=lkg的小物块在沿半径方向的轻弹簧挤压下处于静止状态.已知弹
簧的劲度系数上=50N/m,自由长度L=40cm,一端固定在圆心0处,弹簧与竖直方向的夹
B.弹簧对物块的压力大小是5N
C.槽对物块的摩擦力大小是6N
D.槽对物块的作用力大小是向将N
3.如图,一辆运送沙子的自卸卡车装满沙子,沙粒之间的动摩擦因数为〃”沙子与
车厢底部材料的动摩擦因数为〃2,车厢的倾角用。表示(已知〃2>凶),下列说法正确的〃万那〃〃
是()
A.要顺利地卸干净全部沙子,应满足tan。〈偿
B.要顺利地卸干净全部沙子,应满足sinG/a
C.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足〃2>tan分网
D.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足〃2>川>tan。
4.如图所示,图中以点电荷Q为圆心的虚线同心圆是该点电荷电场中球形等势面的横截面图。一个带正电的粒子
经过该电场,它的运动轨迹如图中实线所示,M和N是轨迹上的两点。不计带电粒子受到的重力,由此可以判断()
A.此粒子在M点的加速度大于在N点的加速度/'X\
B.此粒子在M点的电势能大于在N点的电势能jy
C.此粒子在M点的动能大于在N点的动能/'/
D.电场中M点的电势高于N点的电势
5.如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为加有效长度(等于导轨宽度)为人的金属棒ab.导轨的一
端连接电阻尤其他电阻均不计,磁感应强度为8的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金
属棒a。在一水平恒力b作用下由静止开始向右运动,贝I」:XX
XX
XX
XX
b
A.随着a6运动速度的增大,其加速度也增大
B.外力厂对a6做的功等于电路中产生的电能
C.当ab棒的速度为,时,ab棒两端的电势差为应,
D.无论勖做何种运动,它克服安培力做的功一定等于电路中产生的电能
6.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入的交流电如图乙所示,电阻R=22C,则
A.交流电的频率为100Hz
B.f=0.005s时电压表的读数为22行V
C.f=0.01s时电流表读数为1A
D.该变压器原线圈的输入功率为22W
7.如图,金属棒ab、cd与足够长的水平光滑金属导轨垂直且接触良好,匀强
磁场垂直导轨所在的平面.ab棒在恒力尸的作用下向右运动,则()
A.安培力对ab棒做正功
B.安培力对cd棒做负功
C.abdca回路的磁通量先增加后减少
D.尸做的功等于回路产生的总热量和系统动能增量之和
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,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。
8.神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面343km的近圆轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。对
接轨道所处的空间存在极其稀薄的空气,下面说法正确的是()
A.如果不加干预,天宫一号的轨道高度将缓慢降低
B.如果不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会增加
C.航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用
D.为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间
9.一电荷仅在电场力的作用下运动,其速度一时间图象如图所示,其中心和友是电荷在电场中a,8两点运动的时刻,
则下列说法正确的是()
A.a、8两点处电场强度&=耳
B.a、6两点处电场强度心〉纭
C.粒子从a运动到b的电势能减小,电场力做正功
D.a、A两点电势。“〉内
如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线为理想边界,磁感应强度分别为、今有一个质量为、
10.MNBlB2.m
电荷量为e的电子从MN上的P点沿垂直于磁场的方向射入匀强磁场日中,其运动轨迹为如图虚线所示的“心”
形图线.则以下说法正确的是()
A.电子的运行轨迹为PDMCNE
277)77
B.电子运行一周回到P用时为T=——
Bxe
C.Bi=2B2
D.B|=4Bo
三、非选择题:共54分。第口〜14题为必考题,考生都必须作答。第15〜16题为选考题,考生根
据要求作答。
(一)必考题:共42分。
11.某同学采用如下图中所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约2Q,电压
表(0〜3V,约3kQ),电流表(0〜0.6A,约1.0Q),滑动变阻器有用(10Q,2A)和尼(100Q,0.1A)各一只.
①实验中滑动变阻器应选用(选填"RJ或"RJ)
②在图乙中用笔画线代替导线连接实验电路.
③在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的U—/图像,由图可较准确地求出电源电动势E=V;
内阻r=Q.
12.利用图(甲)示装置可以做力学中的许多实验
打点,严器
柒带!丝细块潸轮
.rd或£"’57卢
均5)长木板
水平女城台V
狗骨
图(甲)"图(乙)
(i)以下说法正确的是
A.利用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响
B.利用此装置探究“小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,
就可确定加速度与质量成反比
C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利
用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响
(ii)甲同学在利用此装置进行“探究加速度a与力F的关系”的实验过程中,打出了一条纸带。从比较清晰的点
起,每5个点取一个计数点,用刻度尺测量计数点间的距离如图(乙)所示。已知打点计时器所用电源的频率为
50Hz。求:
①从图中所给的刻度尺上读出4、8两点间的距离S,cm;
②该小车的加速度a=m/s2«
③实验的过程中,甲同学不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值
随钩码的个数的增加将趋近于的值.
13.如图所示,质量为M的导体棒漏的电阻为r,水平放在相距为/的竖直光滑金属导轨上.导轨平面处于磁感应
强度大小为8、方向垂直于导轨平面向外的匀强磁场中.左侧是水平放置、间距为d的平行金属板.导轨上方与一
可变电阻R连接,导轨电阻不计,导体棒与导轨始终接触良好.重力加速度为g.
(1)调节可变电阻的阻值为幻=3r,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,将带电量为+4的微粒沿金属板间的
中心线水平射入金属板间,恰好能匀速通过.求棒下滑的速率v和带电微粒的质量〃?.
(2)改变可变电阻的阻值为&=4r,同样在导体棒沿导轨匀速下滑时,将该微粒沿原来的中心线水平射入金属板
间,若微粒最后碰到金属板并被吸收.求微粒在金属板间运动的时间八
14.长为0.51m的木板A,质量为1kg.板上右端有物块B,质量为3kg.它们一起在光滑的水平面上向左匀速运动.
速度v°=2m/s.木板与等高的竖直固定板C发生碰撞,时间极短,没有机械能的损失.物块与木板间的动摩擦因数口
=0.5.g取10m/s2.求:
(1)第一次碰撞后,A、B共同运动的速度大小和方向.
(2)第一次碰撞后,A与C之间的最大距离.(结果保留两位小数)
(3)A与固定板碰撞几次,B可脱离A板.
(-)选考题:共12分。请考生从2道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。
[选修3—3]
15.(1)以下说法正确的是()
A.太空中水滴成球形,是液体表面张力作用的结果
B.大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体
C.液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向异性
D.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大
E.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所v
以液体表面存在表面张力C问Ap--------B
(2)如图所示,导热的圆柱形汽缸固定在水平桌面上,横截
面积为S、质量为m\的活塞封闭着一定质量的气体(可视为理想气体),活塞与汽缸间无摩擦且不漏
气.总质量为〃醛的祛码盘(含祛码)通过左侧竖直的细绳与活塞相连.当环境温度为7时,活塞离缸
底的高度为.现使活塞禺缸底的高度为耳,求:
(1)当活塞再次平衡时,环境温度度是多少?
(2)保持(1)中的环境温度不变,在祛码盘中添加质量为△加的祛码时,活塞返回到高度为人处,
求大气压强.
z/zz/z/z/////
[选修3-4]
16.(1)如图所示为--弹簧振子的振动图象,该振子简谐运动的表达式为,该振子在前100s的路程
(2)如图所示,直角棱镜N5C置于空气中,ZJ=30°,45边长为2a.一束单色光从ZB边中点
E处以入射角45。射入,光线垂直于BC射出.已知真空中光速为c.求:
题号12345678910
答案BACCDDDABBCAC
11.①用②见右图③1.48(1.47〜1.49均正确)1.79(1.78〜1.90均正确)
12.(i)C(ii)①0.70②0.2
③当地的重力加速度
13.(1)棒匀速下滑,有
IBl=Mg①
回路中的电流
Blv
R+r
}②
将R=3r代入棒下滑的速率
4Mgr
22
—Bl③
金属板间的电压
U=IR\④
带电微粒在板间匀速运动,有
U
mg=q—
⑤
联立解得带电微粒的质量
3qMr
m------
Bld⑥
(2)导体棒沿导轨匀速下滑,回路电流保持不变,金属板间的电压
U'=IR2⑦
电压增大使微粒射入后向上偏转,有
U'
q-----mg=ma
d⑧
d12
——=~ar
22⑨
联立解得微粒在金属板间运动的时间
⑩
14.解:(1)以A、B整体为研究对象,从A与C碰后至AB有共同速度v,系统动量守恒
选向左为正方向:mA(v0)+mBv0=(mA+mB)v
i,_%,(-%)+〃”)=-4
mA+mBmis
即第一次碰撞后,A与B共同运动的速度大小为4m/s,方向水平向左。
(2)以A为研究对象,从与C碰后至对地面速度为零,受力为f,位移为s即最大位移.
1人
=—m4(0—%~)得s=0.13机
(3)第一次A与C碰后至AB有共同速度v,B在A上相对于A滑行L
一九=;(机八+机8)(V2—匕;)解得=0.4〃7.
第二次A与C碰后至A3有共同速度U,8在力上相对于⑷骨行&
mAC-v)~\-mBv=M-------1
22
—=;(rnA+mB)(v'-v)解得L2=0.1m
若假定第三次4与C碰后AB仍能有共同速庾',8在A上相对于A滑行人
Nn
〃7从(
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