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1高考物理考前模拟试题一、单项选择题:1.下列说法中正确的是()A.玛丽·居里首先提出了原子的核式结构学说B.卢瑟福在α粒子散射实验中发现了电子C.查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子D.麦克斯韦为了解释光电效应的实验规律提出了光子说2.从四川省核电站发展论坛上传出消息:四川首家核电站项目顺利通过初步科研评审.该项目建成后,对四川乃至中国西部地区GDP增长和一、二、三产业的拉动将起到巨大作用.关于核电站获取核能的基本核反应方程可能是()A.HeThU422349023892B.nHeHH10423121C.HOHeN1117842147D.n10XeSrnU1013654903810235923.如图所示,电路与一绝热密闭气缸相连,Ra为电阻丝,电源有内阻,气缸内有一定质量的理想气体,电键S闭合,现将变阻器的滑动片向下移动的过程中,下列说法正确的是()A.气缸内气体压强减小B.气体分子平均动能减小C.气缸内气体的内能增大D.气体分子单位时间内对器壁单位面积的撞击次数减少4.下列有关热现象的叙述中正确的是()A.温度升高,物体内所有分子运动的速度大小都变大B.凡是不违背能量守恒定律的实验构想,都是能够实现的C.分子力随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大D.温度升高,物体的内能不一定增大二、双项选择题:5.绳系卫星是由一根绳索栓在一个航天器上的卫星,可以在这个航天器的下方或上方随航天器一起绕地球运行。如图所示,绳系卫星系在航天器上方,当它们一起在赤道上空绕地球作匀速圆周运动时(绳长不可忽略)。下列说法正确的是:A.绳系卫星在航天器的前上方B.绳系卫星在航天器的后上方C.绳系卫星的加速度比航天器的小D.绳系卫星的加速度比航天器的大6.利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图像.某同学在一次实验中得到的运动小车的速度—时间图像如图所示,出此可以知道()A.小车先做加速运动,后做减速运动B.小车运动的最大速度约为0.8m/sC.小车的最大位移是0.8mD.小车做曲线运动7.如图所示,光滑的半圆柱体的半径为R,其上方有一个曲线轨道AB,轨道底端水平并与半圆柱体顶端相切。质量为m的小球沿轨道滑至底端(也就是半圆柱体的顶端)B点时的速度大小为gR,方向沿水平方向。小球在水平面上的落点为C(图中未标出),则()2A.小球将沿圆柱体表面做圆周运动滑至C点B.小球将做平抛运动到达C点C.OC之间的距离为R2D.OC之间的距离为R8.生活中处处用电,而我们需要的电都是通过变压器进行转换的,为了测一个已知额定电压为100V的灯泡的额定功率,如图,理想变压器的原、副线圈分别接有理想电流表A和灯泡L,滑动变阻器的电阻值范围时0-100Ω不考虑温度对灯泡电阻的影响,原、副线圈的匝数比为2:1,交流电源的电压为U0=440V,适当调节滑动变阻器的触片位置,当灯泡在额定电压下正常工作时,测得电流表A的示数为1.2A,则()A.灯泡的额定功率为40WB.灯泡的额定电流为2.4AC.滑动变阻器上部分接入的电阻值为50ΩD.滑动变阻器消耗的电功率为240W9.如图,一个质量为m、带电量为q的物体处于场强按E=E0–kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间的动摩擦因数为,当t=0时,物体处于静止状态.若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,正确是()A.物体开始运动后加速度先增加后保持不变B.物体开始运动后加速度不断增加C.经过时间kEt0,物体在竖直墙壁上的位移达最大值D.经过时间kqmgqEt0,物体运动速度达最大值三、非选择题(本题共3小题,共54分。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。)10.I.(1)在“研究匀变速直线运动”的实验中,实验开始时装置如下图。下列关于图中有错误或不妥之处的说法不正确的是()A.所接电源应该是交流电,而图中的电源为直流电B.细线不能和木板接触,这样会增大摩擦C.开始释放小车时,应使小车靠近打点计时器D.小车里面应该装上几个砝码(2)在装置正确后纸带上打出的点如下图所示,则下面关系中不正确的是()A.2132aTssB.2121aTsC.Tssv2322D.212aTssⅡ、伽利略在《两种新科学的对话》一书中,讨论了自由落体运动和物体沿斜面运动的问题,提出了这样的猜想:物体沿斜面下滑是一种匀变速直线运动,同时他还运用实验验证了他的猜想。某校物理兴趣小组的同学依据伽利略描述的实验方案,设计了如下实验,探究物体沿斜面下滑的运动。0UA3①实验时,让滑块从不同的高度由静止沿斜面下滑,并同时打开装置中的阀门,使水箱中的水流到量筒中,当滑块碰到挡板时同时关闭阀门(整个过程中水流可视为均匀稳定的)。该实验方案是利用量筒中收集的水量来测量的。②下表是该小组同学测得的有关数据,其中s为滑块从斜面的不同高度由静止释放后沿斜面下滑的距离,V为相应过程中量筒收集的水量。分析表中数据,根据,可以得出滑块沿斜面下滑的运动是匀变速直线运动。次数1234567s/m4.53.93.02.11.50.90.3V/mL90847262524023.5)·/(22mLmVs5.6×10-45.5×10-45.8×10-45.5×10-45.6×10-45.6×10-45.4×10-4③本实验的误差主要来源有:距离测量的不准确,水从水箱中流出不够稳定,还可能来源于:(只要求写出一种)。Ⅲ、从下表中选出适当的实验器材,设计一电路来测量“金属丝的电阻率”。要求方法简捷,有尽可能高的测量精度,并能得到多组数据。金属丝(L)长度为L0直径为D电流表(A1)量程10mA内阻r1=40Ω电流表(A2)量程500A内阻r2=750Ω电压表(V)量程10V内阻10kΩ电阻(R1)阻值约为100Ω起保护作用滑动变阻器(R2)总阻值约20Ω电池(E)电动势1.5V内阻很小开关(S)导线若干(1)在方框中画出电路图,并标明所用器材的代号。(2)若选测量数据中的一组数据计算电阻率,则所用的表达式=,式中各符号的意义是。11.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v—t图像如图乙,试求:(1)拉力F的平均功率;(2)t=4s时物体的速度v。412.(18分)如图所示,足够长的光滑平行金属导轨cd和ef,水平放置且相距L,在其左端各固定一个半径为r的四分之三金属光滑圆环,两圆环面平行且竖直。在水平导轨和圆环上各有一根与导轨垂直的金属杆,两金属杆与水平导轨、金属圆环形成闭合回路,两金属杆质量均为m,电阻均为R,其余电阻不计。整个装置放在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中。当用水平向右的恒力F=3mg拉细杆a,达到匀速运动时,杆b恰好静止在圆环上某处,试求:(1)杆a做匀速运动时,回路中的感应电流;(2)杆a做匀速运动时的速度;(3)杆b静止的位置距圆环最低点的高度。BabcdefFr5高考物理模拟试题(参考答案)选择题:题号123456789答案CDCDBDABBCACBC10.I.(2分)(1)D,(2)BⅡ.(6分)①时间…………………………………………(2分)②在实验误差范围内,2Vs是一常数…………(2分)③斜面摩擦不均匀,水量测量不准确,滑块开始下滑和开始流水不同步,滑块停止下滑和停止流水不同步等(其他答案合理的也给分)…(2分)Ⅲ.(10分)(1)如图所示(5分)(2)2221101()4DIrIrLI(5分)I1为A1的读数,I2为A2的读数,r1为A1的内阻,r2为A2的内阻,L0为金属丝的长度,D为金属丝的直径(4分)11.(18分)(1)设力F作用时物体的加速度为a1,对物体进行受力分析,由牛顿第二定律可知F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1(2分)撤去力后,由牛顿第二定律有mgsinθ+μmgcosθ=ma2(2分)根据图像可知:a1=20m/s2,a2=10m/s2(2分)t1=1s时物体的速度:v1=a1t1(1分)拉力F的平均功率为P=Fv1/2(2分)解得P=300W(2分)(2)设撤去力后物体运动到最高点时间为t2,v1=a2t2,解得t2=2s(2分)则物体沿着斜面下滑的时间为t3=t-t1-t2=1s(1分)设下滑加速度为a3,由牛顿第二定律mgsinθ-μmgcosθ=ma3(2分)6t=4s时速度v=a3t3=2m/s,沿着斜面向下(2分)12.(18分)⑴匀速时,拉力与安培力平衡,F=BIL(2分)得:3mgIBL(2分)⑵金属棒a切割磁感线,产生的电动势E=BLv(2分)回路电流2EIR(2分)联立得:2223mgRvBL(2分)⑶平衡时,棒和圆心的连线与竖直方向的夹角为θ,tan3Fmg(2分)得:θ=60°(2分)(1cos)2rhr(4分)
本文标题:2011高考物理冲刺试题
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