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文档简介
仿真卷二
(考试时间:70分钟试卷满分:110分)
第I卷
一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14〜18题只
有一项符合题目要求,第19〜21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,有选错或不答的得0分.
14.下列说法正确的是(B)
A.原子核的质量大于组成它的核子的总质量,这个现象叫作质量亏损
B.玻尔认为,原子中电子轨道是量子化的,能量也是量子化的
C.在光电效应实验中,某金属的截止频率对应的波长为2°,若用波长为7a>%)的单色
光照射该金属,会产生光电效应
D.爱因斯坦提出质能方程E=MC2,其中E是物体以光速c运动时的动能
【解析】原子核的质量小于组成它的核子的总质量,这个现象叫作质量亏损,故A错
误;玻尔原子模型:电子的轨道是量子化的,原子的能量也是量子化的,故B正确;光电效
应实验中,某金属的截止频率对应的波长为念,根据结合光电效应发生的条件可知,
若用波长为联,>%)的单色光做该实脸,其频率变小,不能产生光电效应,故C错误:E=mc?
中E是与物体相联系的一切能量的总和,既不是单一的动能,也不是单一的核能,故D错误.
15.用卡车运输质量为〃,的匀质圆筒状工件,为使工件保持固定,将其置于两光滑斜面之
间,如图所示.两斜面I、II固定在车上,倾角分别为30。和60。.重力加速度为g.当卡车沿平
直公路匀速行驶时,圆筒对斜面I、II压力的大小分别为凡、B,则(D)
【解析】如图所示,卡车匀速行驶,圆筒受力平衡,由题意知,力与尸2,相互垂
直.由牛顿第三定律知尸|=F'I,F2=F'2,则Fi=mgsin60°=^mg,
F2=mgsin30°=5,*g,选项D正确.
16.可视为质点的甲、乙两小车分别沿同一平直路面同向行驶,f=0时,甲在乙前方16m
处,它们的。一f图像如图所示,则下列说法正确的是(B)
A.甲、乙在r=2s和f=10s时刻并排行驶
B.甲、乙在f=4s和f=8s时刻并排行驶
C.在f=6s时,乙车在甲车前8m
D.在f=6s时,乙车在甲车前18m
【解析】由图像可知,甲做初速度为0,加速度为4]=不m/s?=2m/s?的句加速运动;
12—6o>
乙做初速度为如=6m/s,加速度为生=一—m/s~=1m/s'的句加速运动;两车相遇时满足:
。(/+3。2尸=5()+%,,即6f+;X1**=16+3乂2**,解得h=4s,々=8s,即甲、乙在f=4
s和f=8s时刻并排行驶,选项A错误,B正确;在f=6s时,甲的位移:X|=/X2X62m=
36m;乙的位移:^2=6X6m+^X1X62m=54m,可知此时乙在甲的前面,54m—36m—16
m=2m,选项C、D错误.
17.如图,不计空气阻力,从。点水平抛出的小球抵达光滑斜面上端尸处时,速度方向恰
好沿着斜面方向,然后紧贴斜面PQ做匀加速直线运动,下列说法正确的是(D)
A.小球在斜面上运动的加速度大小比平抛运动时的大
B.小球在斜面运动的过程中地面对斜面的支持力大于小球和斜面的总重力
C.撤去斜面,小球仍从。点以相同速度水平抛出,落地速率将变大
D.撤去斜面,小球仍从。点以相同速度水平抛出,落地时间将减小
nzgsin9
【解析】设斜面倾角为仇根据牛顿第二定律得,小球在斜面上运动的加速度
=gsin0,平抛运动的加速度为g,可知小球在斜面上运动的加速度小于平抛运动的加速度,
故A错误;对小球和斜面整体分析,小球沿斜面向下加速的过程中,小球具有沿斜面向下的
加速度,处于失重状态,可知地面对斜面的支持力小于小球和斜面的总重力,故B错误:根
据动能定理得,,咫〃=%?。2—J*嫌,撤去斜面,不变,落地的速率不变,故C错误;比较小
球在斜面上与空中运动的时间.由于小球在斜面上运动的加速度为a=gsin0,竖直分加速度
为的=asin9=gsin为<g,则知撤去斜面,落地时间变短,故D正确.
18.2018年5月21日,中国在西昌卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将嫦娥四
号任务“鹊桥”号中继星发射升空.6月14日,“鹊桥”号中继星进入地月拉格朗日心点的
Hal。使命轨道,以解决月球背面的通讯问题.如图所示,地月拉格朗日上点在地球与月球的
连线上.若卫星在地月拉格朗日“点上,受地球、月球两大天体的引力作用,能与月球保持
相对静止.已知地球质量和地月距离,若要计算地月拉格朗日〃点与地球间的距离,只需要
知道的物理量是(A)
地球
.月苏球_―拉格朗日
七点
A.月球的质量
B.“鹊桥”号中继星的质量
C.月球绕地球运行的周期
D.引力常量
【解析】“鹊桥”号中继星绕地球做圆周运动,其向心力是地球和月球的引力的合力
提供的,由万有引力定律可得:G^+G(二;尸七僧此方程中“鹊桥”号中继星的
质量可以消去,中继星的周期等于月球的周期,所以只要知道月球的质量,就可计算出地月
拉格朗日心点与地球间的距离.故A正确.B、C、D错误.
19.如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,电流表和电压表都看作理想
电表,且凡大于电源的内阻r,当滑动变阻器周的滑片向匕端移动时,则(AD)
A.电压表读数减小B.电流表读数减小
C.质点尸将向上运动D.电源的输出功率逐渐增大
【解析】选由图可知,治与滑动变阻器R串联后与代并联后,再与R串联接在电源
两端,电容器与心并联;当滑片向人移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则电路中总
电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,干路中电流增大,电源的内电压增大,路端电压减小,
同时,用两端的电压也增大,故并联部分的电压减小.由欧姆定律可知流过R3的电流减小,
则流过串联部分的电流增大,故电流表示数增大,故B错误;因并联部分电压减小,而/?2中
电压增大,则电压表示数减小,故A正确;因电容器两端电压减小,故质点P受到的向上电
场力减小,则重力大于电场力,质点P向下运动,故C错误;由题意,R大于电源的内阻r,
外电路的总电阻大于r,故当电源的外电阻为时,电源的输出功率最大,则知电路中心电
阻减小时,电源的输出功率逐渐增大,故D正确.
20.如图是静电除尘器除尘机理的示意图,“、6是直流高压电源的两极,通过某种机制使
电场中的尘埃带上负电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的.图示位
置的P、M、N三点在同一直线上,且下列判断正确的是(CD)
A.〃是直流高压电源的负极
B.电场中〃点的电势高于N点的电势
C.同一个点电荷在电场中N点受到的电场力小于在P点受到的电场力
D.电场中N、M间的电势差S/M小于M、P间的电势差UMP
【解析】尘埃在电场中通过某种机制带上负电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉
积,说明集尘极带正电,人是直流高压电源的正极,选项A错误;顺着电场线,电势降落,则
M点的电势低于N点的电势,选项B错误;越靠近放电极电场越强,同一点电荷受到的电场
力越大,选项C正确;U=Ed,N、M间的平均电场强度小于例、P间的电场强度,所以N、
M间的电势差UNM小于M、尸间的电势差5/p,选项D正确.
21.一浮桶式波浪发电灯塔的原理如图甲所示,浮桶内的磁体由支柱固定在暗礁上,内
置线圈与阻值R=15Q的灯泡相连,随波浪相对磁体沿竖直方向上下运动且始终处于磁场中,
其运动速度v=0.8nsin^(m/s).浮桶下部由内、外两密封圆筒构成(图中阴影部分),其截面如
图乙所示,匝数N=100的圆形线圈所在处辐射磁场的磁感应强度大小恒为B=0.2T,线圈的
直径£)=0.4m,总电阻r=lQ取兀2=10.则下列说法正确的是(BC)
A.线圈中产生电动势的瞬时值为e=0.64sinm(V)
B.灯泡中电流的瞬时值为i=4sin7tr(A)
C.灯泡两端电压的有效值为30及V
D.灯泡的电功率为240W
【解析】线图在磁场中切割磁感线,产生电动势为Egx=NB/Omax,/=兀。,联立解得
Emm^TtNBDvmm=nX100X0.2X0.4X0.871V=64V,则波浪发电产生电动势e的瞬时值:e=
LEe
Emaxsin兀7=64sin加(V),故A错误;根据闭合电路欧姆定律有:得,=D_L=4sin7U(A),
A।rArr
故B正确;灯泡电流的有效值为/=比A,则灯泡的功率为P=/2R=^X15W=120W,故
4r-
D错误;灯泡两端电压的有效值为U=/R="X15V=3(h\及V,故C正确.
第n卷
二、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第22〜25题为必考题,每个试题考生
都必须作答.第33〜34题为选考题,考生根据要求作答.
(一泌考题(共47分)
22.(6分)将两根自然长度相同、劲度系数不同、粗细也不同的弹簧套在一起,看成一根
新弹簧,设原粗弹簧(记为4)劲度系数为由,原细弹簧(记为B)劲度系数为心,套成的新弹簧(记
为O劲度系数为3.关于俗、心、心的大小关系,同学们做出了如下猜想:
甲同学:和电阻并联相似,可能是
乙同学:和电阻串联相似,可能是自=岛+后
丙同学:可能是伍="出
(1)为了验证猜想,同学们设计了相应的实验(装置见图甲).
(2)简要实验步骤如下,请完成相应填空.
①将弹簧A悬挂在铁架台上,用刻度尺测量弹簧A的自然长度Lo;
②在弹簧A的下端挂上钩码,记下钩码的个数"、每个钩码的质量机和当地的重力加速
度大小g,并用刻度尺测量弹簧的长度沙;
③由尸=①—计算弹簧的弹力,由x=L|一£o计算弹簧的伸长量,由&=§计算弹簧的
劲度系数;
④改变一钩码的个数一,重复实验步骤②、③,并求出弹簧4的劲度系数的平均值自;
⑤仅将弹簧分别换为8、C,重复上述操作步骤,求出弹簧8、C的劲度系数的平均值%2、
左3.比较南、42、并得出结论.
s
-
-弹
_15
=l
=l
-=-
铁
刻-
=簧
H
架
度=
r
=
台
尺-a
-J
-a
小
=-
T=
-
甲乙
(3)图乙是实验得到的图线,由此可以判断同学的猜想正确.
【解析】(2)由步骤②知,弹簧的弹力等于钩码的总重力,即产=〃%g,由步滕③知,可
以建立F与x的关系式,要想多得几组数据,就需改变钩码的个数.(3)题图乙得到的实验图
线的斜率为弹簧的劲度系数,由图中数据得自=火2+鬲,所以乙同学的猜想正确.
23.(9分)光伏电池(太阳能电池)是一种清洁、“绿色”能源.光伏发电的原理主要是半
导体的光伏效应,即一些半导体材料受到光照时,直接将光能转化为电能.在一定光照条件
下,光伏电池有一定的电动势,但其内阻不是确定的值,内阻大小随输出电流的变化而变化.为
了研究光伏电池内阻的变化特性,实验小组借助测电源电动势和内阻的方法设计出实验电路
如图1所示,改变电阻箱R的阻值,实验测得电流表示数/和电压表示数。如下表:
//mA4.184.144.124.083.802.201.22
UN0.501.001.502.002.302.602.70
(1)根据表中数据,选用适当的标度在图2中作出光伏电池的/-U图像;
(2)根据所作图像可以判断,该光伏电池的电动势约为上JQ_V,其内阻随输出电流的增
大而增大.(填“增大”、“不变”或“减小”);
(3)当外电阻R变化时,光伏电池的输出功率也发生变化,由(1)问所作图像可知,当电阻
R约为605.3C时光伏电池的输出功率最大,最大输出功率约为8.74X10-3N
【解析】(1)根据表中数据,选择适当标度,纵坐标为/、横坐标为U描点作图如图所示;
(2)由(1)问图像可知光伏电池的电动势约为2.80V,设光伏电池的电动势为瓦由闭合电
E1
路的欧姆定律E=U+b■得/=比一。。,则光伏电池的内阻等于图线斜率的倒数的绝对值,因此
其内阻随电流的增大而增大;
(3)由P=/U可知,图线上纵横坐标的乘积等于光伏电池的输出功率,也等于坐标值与坐
标轴所包围矩形的面积,面积越大光伏电池的输出功率越大,由图中方格数可知,从坐标点P
沿图线向左移或向右移坐标点,对应坐标包围的方格数均减少,因此坐标点P对应的“面积”
U23
最大,此时对应外电阻R=-^=3Q=605.3C,光伏电池的最大输出功率Pm=IpUp
Ip3,.。8X10
=8.74X10-3w.
24.(14分)如图,在xQy平面第一象限整个区域分布匀强电场,电场方向平行于y轴向下,
在第四象限内存在有界匀强磁场,左边界为y轴,右边界为x=|d的直线,磁场方向垂直纸面
向外.质量为加,带电荷量为+«的粒子从y轴上P点以初速度。o垂直y轴射入匀强电场,在
电场力作用下从x轴上。点以与x轴正方向成45。角进入匀强磁场,已知OQ=d,不计粒子重
力,求:
(1)P点坐标;
⑵要使粒子能再进入电场,磁感应强度5的取值范围;
⑶要使粒子能第二次进入磁场,磁感应强度8的取值范围.
【答案】(1)(0,2;g/(3会好,&W禹
【解析】(1)设粒子进入电场时y方向的速度为vy9则z?v=i?otan45°(l分)
设粒子在电场中运动时间为/,则OQ=0o。OP=^t(1分)
由以上各式,解得0/>=苧,尸点坐标为(0,乡(1分)
⑵粒子刚好能再进入电场的轨迹如图所示,设此时的轨迹半径为'I,则
r,+risin45°=J,解得:n=(2-6)4(1分)
令粒子在磁场中的速度为V,则°=8;:5。(1分)
根据牛顿第二定律皎场=詈•解得:B\1分)
要使粒子能再进入电场,磁感应强度B的范围8m(里:;)'如°(2分)
(3)假设粒子刚好从x=|d处磁场边界与电场的交界。处第二次进入磁场,设粒子从P到
Q的时间为t,则由粒子在电场中运动对称性可知粒子从第一次出磁场的C点到D的时间为
2t,
由水平方向的匀速直线运动可得:CD=2d,CQ=CD-QD=2d-(2.5d-d)=^,(1分)
设此时粒子在磁场中的轨道半径为/*2,由几何关系知:2/2sin45°=CQ(l分)
解得:5=坐或1分)
2
根据牛顿第二定律得:qvB2=f
4"?0()
解得:B=(1分)
2qd
要使粒子能第二次进磁场,粒子必须先进入电场,故磁感应强度B要满足BWB2
综上所述要使粒子能第二次进磁场,磁感应强度B要满足弓能(2分)
25.(18分)如图所示,一质量M=4kg的小车静置于光滑水平地面上,左侧用固定在地
面上的销钉挡住.小车上表面由光滑圆弧轨道BC和水平粗糙轨道CD组成,BC与CD相切
于C,BC所对圆心角。=37。,C。长L=3m.质量,”=1kg的小物块从某一高度处的A点以
%=4m/s的速度水平抛出,恰好沿切线方向自B点进入圆弧轨道,滑到。点时刚好与小车达
到共同速度。=1.2m/s.取g=10m/s2,sin37o=0.6,忽略空气阻力.
什"。B
L.....D
7777777777777777777777777777777777777777
(1)求A、B间的水平距离x;
(2)求小物块从C滑到D所用时间t0;
(3)若在小物块抛出时拔掉销钉,求小车向左运动到最大位移时物块离小车左端的水平距
离.
【答案】(l)1.2m(2)1s(3)3.73m
【解析】(1)由平抛运动的规律得:tan0=$(2分)
x=vot(\分)
得:x=1.2m.(2分)
(2)物块在小车上。。段滑动过程中,物块与小车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律
得:nW\=(M+m)v{\分)
由能量守恒定律得:加=产忧一分)
对物块,由动量定理得:一九=机0—〃Wi(l分)
联立解得:历=1s.(1分)
(3)有销钉时,物块的机械能守恒,由机械能守恒定律得:〃吆“+%?稔=%7而1分)
1°
由几何关系得:〃一1g/=R(l-cos6)(l分)
B、C间的水平距离:%c=Rsin9(l分)
对小车和物块组成的系统,由能量守恒定律得:/1=8犹—;(M+"?)02(1分)
若拔掉销钉,物块与小车组成的系统水平方向动量守恒,nW()=Mv'2+"2。2(1分)
小车向左运动达最大位移时,速度o'2为。,此时物块速度。2为4m/s
1.1,
由能量守恒定律得:机g4+2,〃o6=/(Ar—XBC)+呼边式2分)
联立解得此时物块离小车左端的水平距离:
Ax=3.73m.(2分)
(二)选考题:共15分.请考生从2道物理题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第
一题计分.
33.[物理——选修3—3](15分)
(1)(5分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态8、C和O后再回到状态
A.其中,4-8和C-。为等温过程,B-C和A为绝热过程(气体与外界无热量交换).这
就是著名的“卡诺循环”.该循环过程中,下列说法正确的是ACD.(填正确答案标号,选
对1个给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0分)
A.AfB过程中,气体对外界做功
B.8-C过程中,气体分子的平均动能增大
C.C-。过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D.C-*。过程中,气体放热
E.0fA过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化
(2)(10分)如图所示,一粗细均匀的U形管竖直放置,左侧封闭的理想气体柱长八=10cm,
右侧封闭的理想气体柱长,2=14cm,两侧管内水银面高度相同,初始时左侧管内理想气体的
温度为27℃现对左侧管内气体缓慢加热,当它的温度上升到227℃时,两侧管内气体体积相
等,分别求27℃时和227℃时左侧管内气体的压强.(右侧管内气体温度不变)
【答案】⑵18cmHg25cmHg
【解析】(1)4—8过程中,体积增大,气体对外界做功,故A正确;B-C过程中,绝
热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;C^D
过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增
多,故C正确;C-O过程中,气体内能不变,体积减小,外界对气体做功,则气体放热,选
项D正确:O-A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能
增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故E错误.
(2)设初始时刻和两管气体体积相同时左侧管内气体的压强分别为pi、p2,则有:
对左侧管:嘴=哂祥(2分)
对右侧管:〃]/2=(〃2—Ap)(/2—A/)(2分)
其中Ap=2A/(cmHg)
4=300K,4=500K
当它的温度上升到227c时,两侧管内气体体积相等,则有:/]+A/=/2—A/(2分)
即A/=±」(2分)
解得:pi=18cmHg(l分),p2=25cmHg(l分)
34.[物理——选修3—4](15分)
(1)(5分)图示为一列沿工轴正向传播的简谐横波在尸0时刻的波形图(波刚好传到Q点),
P、Q、M点的平衡位置分别为孙=1cm,XQ=4cm,xM=5cm,经过Af=0.2s,M点第一次
到达波谷,则下列判断正确的是ACE.(填正确答案标号,选对1个给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0分)
y/cm
A.质点P的振动周期7=0.4s
B.该波的传播速度。=lm/s
C.M点的起振方向沿y轴负方向
D.0~1s内质点Q运动的路程为1m
E.0〜1s内质点〃运动的路程为0.18m
4
(2)(10分)如图甲所示,在空气中放有一半径为R、折
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