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文档简介

江西省临川一中等九校协作体中学新高考物理倒计时模拟卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、在如图所示的理想变压器供电线路中,原线圈接在有效值恒定的交流电源上,副线圈接有两个灯泡,电流表、电压表均为理想电表。开关S原来是断开的,现将开关S闭合,则()A.A1的示数增大,A2的示数增大B.A1的示数不变,A2的示数增大C.V1的示数减小,V2的示数减小。D.V1的示数不变,V2的示数减小2、如图所示,P是一束含有两种单色光的光线,沿图示方向射向半圆形玻璃砖的圆心O,折射后分成a、b两束光线,则下列说法中正确的是()A.a光频率小于b光频率B.在玻璃砖中传播的时间a光比b光长C.玻璃对a光的折射率小于对b光的折射率D.若让玻璃砖在纸面内绕O点逆时针转动180°,P光线保持不变,则a、b两束光线也保持不变3、如右图所示,固定着的钢条上端有一小球,在竖直平面内围绕虚线位置发生振动,图中是小球振动到的最左侧,振动周期为0.3s.在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图像可能是()A. B. C. D.4、三根通电长直导线垂直纸面平行固定,其截面构成一正三角形,O为三角形的重心,通过三根直导线的电流分别用I1、I2、I3表示,方向如图。现在O点垂直纸面固定一根通有电流为I0的直导线,当时,O点处导线受到的安培力大小为F。已知通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,则()A.当时,O点处导线受到的安培力大小为4FB.当时,O点处导线受到的安培力大小为C.当时,O点处导线受到的安培力大小为D.当时,O点处导线受到的安培力大小为2F5、某理想自耦变压器接入电路中的示意图如图甲所示,图乙是其输入电压u的变化规律.已知滑动触头在图示位置时原、副线圈的匝数比为,电阻.下列说法正确的是A.通过R的交流电的频率为100HzB.电流表A2的示数为C.此时变压器的输入功率为22WD.将P沿逆时针方向移动一些,电流表A1的示数变小6、如图所示,矩形线圈处在磁感应强度大小为B、方向水平向右的匀强磁场中,线圈通过电刷与定值电阻R及理想电流表相连接,线圈绕中心轴线OO以恒定的角速度匀速转动,t=0时刻线圈位于与磁场平行的位置。已知线圈的匝数为n、面积为S、阻值为r。则下列说法正确的是()A.t=0时刻流过电阻R的电流方向向左B.线圈中感应电动势的瞬时表达式为enBSsintC.线圈转动的过程中,电阻R两端的电压为D.从t=0时刻起,线圈转过60°时电阻R两端的电压为二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,足够长的光滑平行金属导轨与水平面成角放置,导轨间距为L且电阻不计,其顶端接有一阻值为R的电阻,整个装置处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。一质量为m的金属棒以初速度v0由导轨底端M点上滑,经一段时间滑行距离x到达最高点N后,又返回底端M点。金属棒与两导轨始终垂直且接触良好,其接入电路中的电阻为r,重力加速度为g。下列说法正确的是()A.金属棒上滑过程中通过电阻R的电荷量为B.整个过程中电阻R中的电流先从b到a后从a到bC.金属棒下滑时间大于上滑时间D.金属棒上滑时间为8、如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝导线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,若线框总电阻为,则()A.边两端电压的有效值为B.当线框平面与中性面的夹角为时,线框产生的电动势的大小为C.从到时间内,通过线框某一截面的电荷量为D.线框转动一周产生的焦耳热为9、如图所示,在坐标系xOy中,有边长为L的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处.在y轴的右侧,的I、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好完全重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行.t=0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a方向的感应电流为正,则在线圈穿过磁场区域的过程中,感应电流i、ab间的电势差Uab随时间t变化的图线是下图中的(

)A. B. C. D.10、下列有关热力学基本概念、规律与热力学定律的描述正确的是。A.热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关C.改变内能的两种方式是做功和热传递,因此同时做功和热传递一定会改变内能D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律E.机械能不可能全部转化为内能,内能也不可能全部转化为机械能三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)在一次测量定值电阻Rx阻值()的分组实验中,甲、乙两组分别进行了如下实验过程:(1)甲组可选器材如下:滑动变阻器RA(0~500Ω,100mA);滑动变阻器RB(0~5Ω,2A);电流表A(0~0.6A、内阻约2Ω;0~3A、内阻约0.5Ω);电压表V(0~3V、内阻约1.5kΩ;0~15V、内阻约7.5kΩ);电源E(电动势为3V);开关S,导线若干。①为便于调节和测量,滑动变阻器采用分压接法,应选择_____(选填“RA”或“RB”);②请根据以上实验器材,在图甲中将实物电路连接完整______________;③按以上操作,测得Rx测___Rx真(填“>”、“=”或“<”)。(2)乙组可选器材如下:电压表V(0~3V);滑动变阻器RC(10Ω,1A);电阻箱R0(0~999.99Ω);电源E(电动势为3V);开关S。请根据乙组的电路图乙和以上实验器材在MN处先接______,按一定的步骤操作后记下仪表的读数,再换接_____,正确操作后测出Rx的阻值;若在MN处更换器材时,不小心将滑动变阻器的滑片P向左移了一些,测量结果将______(填“变大”、“变小”或“不变”)。(3)比较甲乙两组测量结果,______组更接近真实值(填“甲”或“乙”)。12.(12分)为了测某电源的电动势和内阻,实验室提供了如下器材:电阻箱R,定值电阻Rn,两个电流表A1、A2,电键S1,单刀双掷开关S2,待测电源,导线若干.实验小组成员设计如图甲所示的电路图.(1)闭合电键S1,断开单刀双掷开关S2,调节电阻箱的阻值为R1,读出电流表A2的示数I0;将单刀双掷开关S2合向1,调节电阻箱的阻值,使电流表A2的示数仍为I0,此时电阻箱阻值为R2,则电流表A1的阻值RA1=_____.(2)将单刀双掷开关S2合向2,多次调节电阻箱的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表A1的示数I,实验小组成员打算用图象分析I与R的关系,以电阻箱电阻R为横轴,为了使图象是直线,则纵轴y应取_____.A.IB.I2C.1/ID.1/I2(3)若测得电流表A1的内阻为1Ω,定值电阻R0=2Ω,根据(2)选取的y轴,作出y﹣R图象如图乙所示,则电源的电动势E=_____V,内阻r=_____Ω.(4)按照本实验方案测出的电源内阻值_____.(选填“偏大”、“偏小”或“等于真实值”)四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)在竖直平面内,一根长为L的绝缘细线,一端固定在O点,另一端拴着质量为m、电荷量为+q的小球。小球始终处在场强大小为、方向竖直向上的匀强电场中,现将小球拉到与O点等高处,且细线处于拉直状态,由静止释放小球,当小球的速度沿水平方向时,细线被拉断,之后小球继续运动并经过P点,P点与O点间的水平距离为L。重力加速度为g,不计空气阻力,求(1)细线被拉断前瞬间,细线的拉力大小;(2)O、P两点间的电势差。14.(16分)质量为的物块,以同一大小的初速度沿不同倾角的斜面向上滑动,物块与斜面间的动摩擦因数恒定,当斜面与水平面所夹倾角不同时,物块沿斜面上滑至速度为0时的位移也不同,其关系如图所示。取,求:(1)物块运动初速度的大小;(2)物块与斜面间的动摩擦因数及最小上滑位移对应的斜面倾角(可用反三角函数表示)。15.(12分)如图,水平面上有一条长直固定轨道,P为轨道上的一个标记点,竖直线PQ表示一个与长直轨道垂直的竖直平面,PQ的右边区域内可根据需要增加一个方向与轨道平行的水平匀强电场。在轨道上,一辆平板小车以速度v0=4m/s沿轨道从左向右匀速运动,当小车一半通过PQ平面时,一质量为m=1kg的绝缘金属小滑块(可视为质点)被轻放到小车的中点上,已知小滑块带电荷量为+2C且始终不变,滑块与小车上表面间的动摩擦因数为μ=0.2,整个过程中小车速度保持不变,g=10m/s2。求:(1)若PQ右侧没有电场,木板足够长,在滑块与小车恰好共速时小滑块相对P点水平位移和摩擦力对小车做的功;(2)当PQ右侧电场强度取方向水平向右,且板长L=2m时,为保证小滑块不从车上掉下,则电场存在的时间满足什么条件?(附加:若PQ右侧加一个向右的匀强电场,且木板长L=2m,为确保小滑块不从小车左端掉下来,电场强度大小应满足什么条件?)(此附加问为思考题,无需作答)

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】

副线圈输出电压由原线圈的输入电压和原、副线圈匝数比决定,原线圈输入电压和原、副线圈匝数比不变,则副线圈输出电压不变,电压表V1的示数不变,电压表V2的示数不变,开关S闭合后,总电阻减小,根据欧姆定律可知,副线圈输出电流增大,根据变流比可知,原线圈输入电流增大,即电流表A1的示数增大,电流表A2的示数增大,故A正确,BCD错误。故选A。2、B【解析】

AC.由图看出a光的偏折程度大于b光,所以根据折射定律得知:玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率,折射率大则频率大,则a光的频率大,AC错误;B.根据公式可知a光的折射率较大,则在玻璃砖中,a光的速度小于b光的速度,则在玻璃砖中传播的时间a光比b光长,B正确;D.旋转前,发生折射过程是由玻璃射向空气中,而旋转180°后,发生的折射过程是由空气射向玻璃,故光线会发生变化,D错误。故选B。3、C【解析】试题分析:振动的周期是0.3s,而频闪的周期是0.1s,所以在一个周期内有三幅不同的照片;振动的周期是0.3s,则角频率:,0.1s时刻对应的角度:;0.2s时刻对应的角度:,可知,在0.1s和0.2s时刻小球将出现在同一个位置,都在平衡位置的右侧,所以在周期为0.1s的频闪光源照射下见到图象可能是C图.ABD图都是不可能的.故选C.考点:周期和频率4、C【解析】

根据安培定则画出在O点的磁感应强度的示意图如图所示当时,三根导线在O点产生的磁感应强度大小相等,设为,根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为此时O点处对应的导线的安培力AB.由于通电长直导线在某点产生的磁感应强度大小和电流成正比,当时,则有,根据磁场叠加原理可知,此时O点的磁感应强度为此时O点处对应的导线的安培力故AB错误;C.当时,有,如图所示根据磁场叠加原理可知此时O点处对应的导线的安培力故C正确;D.当时,有,如图所示根据磁场叠加原理可知此时O点处对应的导线的安培力故D错误。故选C。5、C【解析】

由图乙可知,该交流电的周期为T=0.02s,其频率为50Hz,选项A错误;变压器初级输入电压的有效值,次级电压:,则电流表A2的示数为,选项B错误;变压器的次级功率为:,则此时变压器的输入功率为22W,选项C正确;将P沿逆时针方向移动一些,则次级匝数增加,次级电压变大,则电流表A1的示数变大,选项D错误。故选C.6、D【解析】

A.t=0时刻线框与磁场方向平行,即线框的速度与磁场方向垂直,右手定则可知,流过电阻R的电流方向向右,故A错误;

B.从与中性面垂直的位置开始计,感应电动势随时间按正弦规律变化,且最大感应电动势Em=nBSω所以感应电动势的瞬时值表达式为e=nBSωcosωt(V)故B错误;

C.线圈转过的过程中,最大感应电动势Em=nBSω,则产生的感应电动势的有效值为E=nBSω因此电阻R两端的电压为故C错误;

D.线圈从t=0开始转过60°时,电阻R两端的电压为故D正确。

故选D。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、ACD【解析】

A.金属棒上滑过程中通过电阻R的电荷量为故A正确;B.由楞次定律,金属棒上滑过程电阻R中电流从a到b,下滑过程电阻R中电流从b到a,故B错误;C.根据能量守恒得,除最高点外,在任何一个位置上,上滑到此位置的速度大于下滑到此位置的速度,则上滑的平均速度大于下滑的平均速度,所以t上<t下故C正确;D.上滑过程,以向上为正方向,由动量定理得两边求和又解得故D正确。故选ACD。8、AB【解析】

A.根据电动势随时间的变化曲线可得,交流电的电动势的瞬时值为则交流电的电动势的有效值为边两端电压的有效值为所以A正确;B.当线框平面与中性面的夹角为时,即则此时的电动势为所以B正确;C.由图象可得交流电的周期为从到时间内,即半个周期内,通过线框某一截面的电荷量为由电动势的瞬时值表达式可知则所以C错误;D.此交流电的电流有效值为根据焦耳定律可得,线框转动一周产生的焦耳热为所以D错误。故选AB。9、AD【解析】试题分析:在d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,根据右手定则可以确定线框中电流方向为逆时针方向,即正方向,电动势均匀减小到1,则电流均匀减小到1;然后cd边开始切割,感应电流的方向为顺时针方向,即负方向,电动势均匀减小到1,则电流均匀减小到1.A正确,B错误.d点运动到O点过程中,ab边切割磁感线,ab相当于电源,电流由a到b,b点的电势高于a点,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘以bcda三条边的电阻,并逐渐减小.ab边出磁场后后,cd边开始切割,cd边相当于电源,电流由b到a,ab间的电势差Uab为负值,大小等于电流乘以ab边得电阻,并逐渐减小.故C错误,D正确.考点:本题考查导体切割磁感线时的感应电动势;右手定则.10、ABD【解析】

A.根据热力学第一定律得热量是在单纯的热传递过程中系统内能变化的量度,故A正确;B.绝热过程中,系统内能的变化只与做功的多少有关,而与做功的方式无关,故B正确;C.改变内能的方式有做功和热传递,二者在内能的改变上是一样的,若对外做功的同时吸收热量,内能可能不变,故C错误;D.第二类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第二定律即热现象的方向性,故D正确;E.机械能可能全部转化为内能,内能不可能全部转化为机械能,而不产生其他影响,故E错误。故选ABD。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、RB<RxR0变小乙【解析】

(1)①[1].为便于调节和测量,滑动变阻器采用分压接法,应选择阻值较小的RB;②[2].因电压表内阻远大于待测电阻的阻值,则采用电流表外接,实物电路连接如图:③[3].按以上操作,因电压表的分流作用,使得电流的测量值偏大,电阻的测量值偏小,即测得Rx测<Rx真。(2)[4][5].根据乙组的电路图乙和以上实验器材在MN处先接Rx,按一定的步骤操作后记下仪表的读数,再换接电阻箱R0,正确操作后测出Rx的阻值,此方法为等效替代法;[6].若在MN处更换器材时,不小心将滑动变阻器的滑片P向左移了一些,则RC减小,若电压表读数不变,则电路中内阻和RC两端电压不变,则电路中电流变大,则Rx变小,即测量结果将变小。(3)[7].比较甲乙两组测量结果,在正确操作的情况下,乙组误差较小,即乙组更接近真实值。12、R2﹣R1;C;3;0.9;等于真实值.【解析】

(1)由题意可知,电路电流保持不变,由闭合电路欧姆定律可知,电路总电阻不变,则电流表内阻等于两种情况下电阻箱阻值之差,即:RA1=R2﹣R1;(2)根据题意与图示电路图可知,电源电动势:,整理得:,为得到直线图线,应作图象,C正确ABD错误.(3)由图线可知:,,解得,电源电动势:E=3V,电源内阻:r=0.9Ω;(4)实验测出了电流表A1的内阻,由(2)(3)可知,电源内阻的测量值等于真实值.四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)1.5mg(2)【解析】

(1)小球受到竖直向上的电场力:F=qE=1.5mg>mg所以小球被释放后将向上绕O点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为v,由动能定理:设细线被拉断前瞬间的拉力为FT,由牛顿第二定律:联立解得:FT=1.5

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