河北省鸡泽县第一中学高考冲刺60天模拟卷(五)物理试题_第1页
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文档简介

【原创精品】2018年高考物理冲刺60天精品模拟卷(五)第1卷评卷人得分一、单选题1、一小球从地面上以某一初速度竖直向上抛出,运动过程中受到的阻力大小与速率成正比,在上升过程中,下列能正确反映小球的机械能E随上升高度h的变化规律(选地面为零势能参考平面)的是

2、如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为的物体、(物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为,初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力用在物体上,使物体开始向上做加速度为的匀加速运动,测得两个物体的图象如图乙所示(重力加速度为),则()

A.施加外力前,弹簧的形变量为

B.外力施加的瞬间,间的弹力大小为

C.在时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零

D.弹簧恢复到原长时,物体的速度达到最大值3、一质点在0~10内,其图象的图线恰好是与两坐标轴相切的圆弧,则(

)A.0时刻,质点的加速度等于0

B.10内质点的位移约为21.5

C.质点的加速度大小等于1时的速度等于4.5

D.质点的加速度随时间均匀减小4、如图所示,质量为的物块用不可伸长的细线吊着,在的下方用弹簧连着质量为的物块,开始时静止不动.现在上施加一个竖直向下的力,缓慢拉动使之向下运动一段距离后静止,弹簧始终在弹性限度内,希望撤去力后,向上运动并能顶起,则力的最小值是(

)A.

B.

C.

D.5、火星表面很接近地球,是将来人类可能的居住地。已知火星的质量约为地球质量的,火星的半径约为地球半径的,火星的自转周期约为24。已知地球表面重力加速度为9.8,由此可估算出(

)A.火星表面的重力加速度约为9.8

B.环绕火星运动的卫星的最大速度约为3.7

C.火星的平均密度约为地球平均密度的一半

D.火星同步卫星的运动半径等于地球同步卫星运动的半径评卷人得分二、多选题6、如图,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成角(0<<90°),其中MN与PQ平行且间距为l,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计,其上端所接定值电阻为R.给金属棒ab一沿斜面向上的初速度v0,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,ab棒接入电路的电阻为r,当ab棒沿导轨上滑距离x时,速度减小为零。则下列说法不正确的是

A.在该过程中,导体棒所受合外力做功为B.在该过程中,通过电阻R的电荷量为C.在该过程中,电阻R产生的焦耳热为D.在导体棒获得初速度时,整个电路消耗的电功率为7、如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板水平放置,板长为,板间距离为,距板右端处有一竖直屏。一带电荷量为、质量为的质点以初速度沿中线射入两板间,最后垂直打在上,则下列结论正确的是(已知重力加速度为)(

)A.板间电场强度大小为

B.两极板间电压为

C.整个过程中质点的重力势能增加

D.若仅增大两极板间距,则该质点不可能垂直打在上8、如图所示,生产车间有两个相互垂直且等高的水平传送带甲和乙,甲的速度为,小工件离开甲前与甲的速度相同,并平稳地传到乙上,工件与乙之间的动摩擦因数为。乙的宽度足够大,重力加速度为,则(

)A.若乙的速度为,工件在乙上侧向(垂直于乙的运动方向)滑过的距离

B.若乙的速度为2,工件从滑上乙到在乙上侧向滑动停止所用的时间不变

C.若乙的速度为2,工件在乙上刚停止侧向滑动时的速度大小

D.保持乙的速度2不变,当工件在乙上刚停止滑动时,下一只工件恰好传到乙上,如此反复.若每个工件的质量均为,除工件与传送带之间摩擦外,其他能量损耗均不计,驱动乙的电动机的平均输出功率评卷人得分三、填空题9、(1)接近光速飞行的飞船和地球上各有一只相同的铯原子钟,飞船和地球上的人观测这两只钟的快慢,下列说法正确的有___________。A.飞船上的人观测到飞船上的钟较快B.飞船上的人观测到飞船上的钟较慢C.地球上的人观测到地球上的钟较快D.地球上的人观测到地球上的钟较慢(2)野生大象群也有自己的“语言”。研究人员录下象群“语言”交流时发出的声音,发现以2倍速度快速播放时,能听到比正常播放时更多的声音。播放速度变为原来的2倍时,播出声波的___________(选填“周期”或“频率”)也变为原来的2倍,声波的传播速度____________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。(3)人的眼球可简化为如图所示的模型,折射率相同、半径不同的两个球体共轴,平行光束宽度为,对称地沿轴线方向射入半径为的小球,会聚在轴线上的点。取球体的折射率为,且,求光线的会聚角。(示意图未按比例画出)评卷人得分四、计算题10、如图所示,为光滑的轨道,其中是水平的,是竖直平面内的半圆且与相切,半径,质量的小球静止在轨道上,另一个质量的小球,以速度与小球正确。已知碰撞后小球经过半圆的最高点落到水平轨道上距点为处,

1.碰撞结束时小球和的速度大小;

2.球在点对轨道的压力;

3.论证小球能否沿半圆轨道到达点.11、如图,容积均为的汽缸、下端有细管(容积可忽略)连通,阀门位于细管的中部,、的顶部各有一阀门、,中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在的底部;关闭、,通过给汽缸充气,使中气体的压强达到大气压的3倍后关闭。已知室温为27℃,汽缸导热。

1.打开,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;2.接着打开,求稳定时活塞的位置;3.再缓慢加热汽缸内气体使其温度升高20℃,求此时活塞下方气体的压强。12、如图甲所示,滑块与长木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态。作用于滑块的水平力随时间的变化图象如图乙所示,时撤去力,最终滑块与木板间无相对运动。已知滑块质量,木板质量,滑块与木板间的动摩擦因数。取10。(已知滑块在2.5内没有滑离木板)求:

1.在00.5内,滑块和长木板之间的摩擦力大小?2.在2.5时,滑块和长木板的速度分别是多少?评卷人得分五、实验题13、小王和小李两同学分别用电阻箱、电压表测量不同电源的电动势和内阻.1.小王所测电源的内电阻较小,因此他在电路中接入了一个阻值为2.0的定值电阻,所用电路如图所示.①请用笔画线代替导线将图所示器材连接成完整的实验电路;②闭合开关,调整电阻箱的阻值,读出电压表相应的示数,得到了一组、数据.为了比较准确地得出实验结论,小王同学准备用直线图象来处理实验数据,图象的纵坐标表示电压表读数,则图象的横坐标表示的物理量应该是____________.2.小李同学所测电源的电动势约为9,内阻为35~55,允许通过的最大电流为50.小李同学所用电路如图所示,图中电阻箱的阻值范围为0~9999.①电路中为保护电阻.实验室中备有以下几种规格的定值电阻,本实验中应选用 .A.20,125B.50,20C.150,60D.1500,5②实验中通过调节电阻箱的阻值,记录电阻箱的阻值及相应的电压表的示数,根据测得的多组数据,作出图线,图线的纵轴截距为,图线的斜率为,则电源的电动势

,内阻

.14、某实验小组做“探究加速度与力的关系”实验,实验的探究对象是铝块(质量小于砂桶)装置如图甲所示,保持铝块的质量m不变,通过在砂桶中添加砂来改变对铝块的拉力,每次释放轻绳,由力传感器可测得拉力的大小F,由纸带上打出的点可算出对应的加速度大小a,已知重力加速度为g,电源频率为50Hz1.该同学根据多组实验数据画出如图乙所示的一条过坐标原点的直线,他标注纵轴为加速度a,但忘记标注横轴,则该图象的斜率为

(用所给的字母表示);

2.该实验小组还利用该装置验证机械能守恒定律,实验时,让砂桶从高处由静止开始下落,在纸带上打出一系列的点,图丙给出的是实验中获得的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻2个计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图丙所示,已知铝块的质量m=100g,砂桶和砂的质量M=400g,g取10m/s2,则在打点0~5过程中系统动能的增加量△Ek=

J,系统重力势能的减少量△Ep=

J.(结果保留三位有效数字)

参考答案一、单选题1.答案:C解析:过程中阻力做负功,根据能量守恒定律可得:,图像的斜率表示阻力,因为速度在减小,所以阻力在减小,故图像的斜率在减小,故C正确

考点:考查了能量守恒定律

只有重力对物体做功时,物体的机械能守恒,由于物体受空气阻力的作用,所以物体的机械能要减小,减小的机械能等于克服阻力做的功.根据功能关系列式分析2.答案:B3.答案:B4.答案:A解析:根据简谐运动的对称性可知,物体在上下两点的加速度等大反向。5.答案:B二、多选题6.答案:ABC解析:在该过程中,导体棒和金属导轨组成的系统所受合外力做功为,A错误;由q=I△t,I=,E=知,通过电阻R的电荷量为q=,B错误;由于摩擦力不知是否存在,所以C错误;在导体棒获得初速度时,电路中电动势为E=Blv0,I=,P=,D正确。

考点:主要考查功能关系。7.答案:AC8.答案:CD三、填空题9.答案:(1)AC;(2)频率;不变;(3)由几何关系,解得则由折射定律,解得且,解得。解析:(1)A、B项,飞船上的人以飞船为参考系,地球在做高速运动,以接近光速远离飞船,根据狭义相对论,所以地球上的时间变慢,飞船上的人观测到飞船上的钟更快,故A项正确,B项错误。C、D项,地球上的人以地球为参考系,飞船在做高速运动,以接近光速远离地球,根据狭义相对论,所以飞船上的时间变慢,地球上的人观测到地球上的钟更快,故C项正确,D项错误。综上所述,本题正确答案为AC。(2)由可知,介质不变,传播速度保持不变;波长一定时,当播放速度变为原来的2倍时,周期变为原来的,频率变为原来的2倍。(3)先由几何关系确定入射角,通过折射定律求出折射角,通过角度关系确定会聚角即可。四、计算题10.答案:1.设球在点的速度为,球离开点后做平抛运动,根据平抛运动规律有

水平方向,有竖直方向,有解得:

设碰后速度为,由机械能守恒定律有得:

由动量守恒定律有,得

2.由牛顿第二定律有,得:

由牛顿第三定律知球对轨道的压力大小为35,方向竖直向上.

3.若恰能到达点,则点的速度满足:,得

在最低点的最小速度满足:

解得而由第1问中求出的碰后的速度

所以不能沿半圆轨道到达点.11.答案:1.设打开后,稳定时活塞上方气体的压强为,体积为.依题意,被活塞分开的两部分气体都经历等温过程.由玻意耳定律得:

②联立①②得:

2.打开后,由④知,活塞必定上升.设在活塞下方气体与中气体的体积之和为时,活塞下气体压强为,由玻意耳定律得:

⑤由⑤得:

⑥由⑥知,打开后活塞上升直到的顶部为止,此时为.

3.设加热后活塞下方气体的压强为,气体温度从升高到的等容过程,由查

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