物理---广东省广州市2018年高考调研物理模拟试卷(解析版)
广东省2018年高考仿真模拟质量调研卷
2018年广东省高考调研考试测试仿真模拟试卷(一)物理班级 姓名 学号 成绩本试卷共8页,分选择题和非选择题两部分。
全卷满分150分,考试用时120分钟。
一、选择题:本大题共l2小题,每小题4分,满分48分。
在每小题给出的四个选项中,有一个或一个以上选项符合题目要求,全部选对得4分,选不全得2分,有选错或不答的得0分。
1.下列陈述的哪几项是意大利物理学家伽利略的贡献A .比萨斜塔实验,证实了质量不同的物体从同一高度下落会同时落地B .理想斜面实验,表明了力不是维持物体运动的原因C .行星运动三定律,表明行星绕太阳做椭圆轨道运动,太阳在一个焦点上D .用斜面缓冲重力,证明了自由落体下落的高度与时间平方成正比 2.在下列4个核反应方程中,x 表示质子的是A .30301514P Si+x →B .23892U → 23490Th+xC .2712713012Al+n Mg+x →D .2743013215Al+He P+x →3.在奥运比赛项目中,高台跳水是我国运动员的强项.质量为m 的跳水运动员进入水中后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F ,那么在他减速下降高度为h 的过程中,下列说法正确的是(g 为当地的重力加速度)A .他的动能减少了FhB .他的重力势能减少了mghC .他的机械能减少了(F -mg )hD .他的机械能减少了Fh4.如图所示,竖直向下的匀强磁场穿过光滑的绝缘水平面,在平面上的O 点处固定一带正电荷量为+Q 的小球M ,带电荷量大小为q 的小球m 以半径为R ,线速度为v ,绕着O 点做匀速圆周运动.若某时刻突然将小球M 除去,则小球m 可能出现以下哪些运动形式? A .仍以O 点为圆心,半径为R ,线速度为v ,沿逆时针方向做匀速圆周运动 B .以另一点为圆心,半径为R ,线速度为v ,沿顺时针方向做匀速圆周运动 C .以另一点为圆心,半径小于R ,线速度小于v ,沿顺时针方向做匀速圆周运动 D .沿原线速度方向做匀速直线运动 5.某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是A .交变电流的频率为0.02HzB .交变电流的瞬时表达式为5cos50(A)i t π=C .在t=0.01s 时,穿过交流发电机线圈的磁通量为零D .若发电机线圈电阻为0.4Ω,则其产生的热功率为5W6.氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道过程中-3sA .原子吸收光子,电子动能增大,原子的电势能增大,原子的能量增大B .原子放出光子,电子动能减小,原子的电势能减小,原子的能量减小C .原子吸收光子,电子动能减小,原子的电势能减小,原子的能量增大D .原子吸收光子,电子动能减小,原子的电势能增大,原子的能量增大 7.如图所示的电路,闭合开关S ,滑动变阻器滑片P 向左移动,下列结论正确的是A .电流表读数变小,电压表读数变大B .小电泡L 变亮C .电容器C 上电荷量减小D .电源的总功率变大8.如图所示,实线为方向未知的三条电场线,a 、b 两带电粒子从电场中的O 点以相同的初速度飞出。
最新-广东省2018年(新课程标准)高考物理模拟考试试卷 精品
广东省18年(新课程标准)高考物理模拟考试试卷说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共150 分,考试时间 120 分钟.第Ⅰ卷(选择题 共 40 分)一、选择题 (共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得 分,选对但不全的得 分,有选错的或不答的得0分)1.如图所示,按照狭义相对论的观点,火箭B 是“追赶”光的;火箭A 是“迎着”光飞行的,若火箭相对地面的速度为v ,则两火箭上的观察者测出的光速分别为( ) A .v c +,v c - B.c , cC.v c -,v c + D .无法确定 2.17世纪,意大利物理学家伽利略根据实验指出:在水平面上运动的物体之所以会停下来,是因为受到摩擦阻力的缘故。
这里的实验是指“伽利略斜面实验”,关于该实验,你认为下列陈述正确的是( )A .该实验是一理想实验,是在思维中进行的,无真实的实验基础,故其结果是荒谬可笑的B .该实验是以可靠的事实为基础,经过抽象思维,抓住主要因素,忽略次要因素,从而更深刻地反映自然规律C .该实验否定了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的错误概念D .该实验为牛顿第一定律的提出提供了有力的实验依据3.关于电磁波和机械波,下列说法正确的是 ( )A .电磁波和机械波的传播都需要借助于介质B .电磁波在任何介质中传播的速度都相同,而机械波的波速大小与介质密切相关C .电磁波和机械波都能产生干涉和衍射现象D .机械波能产生多普勒效应,而电磁波也能产生多普勒效应4. 在高速公路上发生一起交通事故,一辆质量为1500kg 向南行驶的长途客车迎面撞上了一质量为3000kg 向北行驶的卡车,碰后两车接在一起,并向南滑行了一小段距离后停止,根据测速仪的测定,长途客车碰前以20m/s 的速率行驶,由此可判断卡车碰前的行驶速率( )A. 大于10m/s 小于20m/sB. 小于10m/sC . 大于20m/s 小于30m/sD . 大于30m/s 小于40m/s5.现在太阳向外辐射的能量是由于太阳内部氢聚变产生的,大约在40亿年以后太阳内部将会启动另一种核反应,其核反应方程为:C He He He 126424242→++,那时太阳向外辐射的能量是由上述两种核反应产生的。
广州市2018年高三二模
2018年市普通高中毕业班综合测试(二)物理试题和答案2018.04.24二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48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,有选错的得0分。
14.a、b两离子从平行板电容器两板间P处垂直电场入射,运动轨迹如图。
若a、b的偏转时间相同,则a、b一定相同的物理量是A.荷质比 B.入射速度C.入射动能 D.入射动量15.如图,轻绳的一端系在固定光滑斜面上的O点,另一端系一小球。
给小球一个初速度使它在斜面上做完整的圆周运动,a、b分别为最低点和最高点,则小球A.重力的瞬时功率始终为零B.所受的向心力大小不变C.在b点的速度不可能为零D.在a点所受轻绳拉力一定大于小球重力16.小球在光滑水平面上以速度v0做匀速直线运动。
某时刻开始小球受到水平恒力F的作用,速度先减小后增大,最小速度v的大小为0.5v0,则小球A.可能做圆周运动 B.速度变化越来越快C.初速度v0与F的夹角为60° D.速度最小时,v与F垂直17.如图,同一平面有两根互相平行的长直导线M和N,通有等大反向的电流,该平面的a、b两点关于导线N对称,且a点与两导线的距离相等。
若a点的磁感应强度大小为B,则下列关于b 点磁感应强度B b 的判断正确的是A .B B 2b >,方向垂直该平面向里 B .B B 21b <,方向垂直该平面向外 C .B B B <<b 21,方向垂直该平面向里D .B B B 2b <<,方向垂直该平面向外 18.氢原子第n 能级的能量为21nE E n =(n =1,2,3,……),其中E 1是基态能量。
若氢原子从第k 能级跃迁到第p 能级,辐射的能量为1536E -,第p 能级比基态能量高134E -,则A .k =3,p =2B .k =4,p =3C .k =5,p =3D .k =6,p =219.如图a ,用力传感器研究橡皮绳中拉力随时间的变化。
2018届广州摸底考理综物理 (1)
2018学年第一学期高三调研测试(一)理 科 综 合(物理)二、选择题:本题共8小题,每题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求,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,有选错的得0分。
14.某实验小组在做光电效应的实验中,用同一种单色光,先后照射锌和银的表面,都能发生光电效应。
对于这两个过程,下列四个物理量中,可能相同的是 A .逸出功 B .遏止电压C .饱和光电流D .光电子的最大初动能15.我国自行研制、 具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机 C919 首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程。
假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,要求位移x =1.6km 时须达到起飞速度v =80 m/s ,则飞机滑跑过程中的加速度大小和加速时间分别为 A .1 m/s 2、20s B .1 m/s 2、40s C .2 m/s 2、20s D .2 m/s 2、40s16.如图所示为某示波管内的聚焦电场,实线和虚线分别表示电场线和等势线。
设a 、b 点的电势分别为φa 、φb ,电场强度的大小分别为E a 、E b ,则A .φa >φb ,E a >E bB .φa <φb , E a >E bC .φa >φb ,E a <E bD .φa <φb ,E a <E b17.无线充电已开始应用于日常生活中。
如图为无线充电中的受电线圈示意图,线圈匝数为n ,面积为S ,若在t 1到t 2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向左穿过线圈,其磁感应强度大小由B 1均匀增加到B 2,则该段时间线圈两端a 和b 之间的电势差A .恒为2121()SB B t t -- B .从0均匀变化到2121()S B B t t --C .恒为2121()nS B B t t -- D .从0均匀变化到2121()nS B B t t --18.太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速率约为地球公转速率的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍。
2018年广东省广州市高考物理一模试卷 - 解析版
2018年广东省广州市高考物理一模试卷一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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,有选错的得0分.1.(6分)篮球运动员接传来的篮球时,通常要先伸出两臂迎球,手触到球瞬间顺势后引.这样可以减小( )A .球对手的力的冲量B .球对手的力的大小C .球的动量变化量D .球的动能变化量2.(6分)如图,质量为1kg 的小物块从倾角为30°、长为2m 的光滑固定斜面顶端由静止开始下滑,若选初始位置为零势能点,重力加速度取10m/s 2,则它滑到斜面中点时具有的机械能和动能分别是( )A .5J ,5JB .10J ,15JC .0,5JD .0,10J3.(6分)如图,半径为R 的半圆形区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场.一质量为m 、带电量为+q 且不计重力的粒子,以速度v 沿与半径PO 夹角θ=30°的方向从P 点垂直磁场射入,最后粒子垂直于MN 射出,则磁感应强度的大小为( )A .mv qRB .mv 2qRC .√3qRD .mv 4qR4.(6分)如图,“L”型导线abc 固定并垂直放置在磁感应强度为B 的匀强磁场中,ab ⊥bc ,ab 长为l ,bc 长为34l ,导线通入恒定电流I ,设导线受到的安培力大小为F ,方向与bc 夹角为θ,则( )A .F=74BIl ,tanθ=43B .F=74BIl ,tanθ=34C .F=54BIl ,tanθ=43D .F=54BIl ,tanθ=345.(6分)如图,已知现在地球的一颗同步通讯卫星信号最多覆盖地球赤道上的经度范围为2α.假设地球的自转周期变大,周期变大后的一颗地球同步通讯卫星信号最多覆盖的赤道经度范围为2β,则前后两次同步卫星的运行周期之比为( )A .√cos 3βcos 3αB .√sin 3βsin 3αC .√cos 32αcos 32βD .√sin 32αsin 32β6.(6分)t=0时刻一质点开始做平抛运动,用下列图象反映其水平分速度大小v x 、竖直分速度大小v y 、合速度大小v 与时间t 的关系,合理的是( )A .B .C .D .7.(6分)如图,在匀强电场中,质量为m 、电荷量为+q 的小球由静止释放沿斜向下做直线运动,轨迹与竖直方向的夹角为θ,则( )A .场强最小值为mg qB .电场方向可能水平向左C .电场力对小球可能不做功D .小球的电势能可能增加 8.(6分)如图,半圆柱体Q 放在水平地面上,表面光滑的圆柱体P 放在Q 和墙壁之间,Q 的轴线与墙壁之间的距离为L ,已知Q 与地面间的动摩擦因数µ=0.5,P 、Q 横截面半径均为R ,P 的质量是Q 的2倍,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.P 、Q 均处于静止状态,则( )A .L 越大,P 、Q 间的作用力越大B .L 越大,P 对墙壁的压力越小C .L 越大,Q 受到地面的摩擦力越小D .L 的取值不能超过115R二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(5分)回答下列问题:(1)某同学用电磁打点计时器测匀变速直线运动的加速度,电磁打点计时器的工作电源为A .220V 交流电B .6V 以下交流电C .220V 直流电D .6V 以下直流电(2)实验中打点计时器每隔0.02s打一个点,打出的纸带如图所示,则可大致判断小车做(填“匀速”或“匀变速”)直线运动,这是因为;计算小车的加速度大小a=m/s2(保留两位有效数字)。
广东省广州市珠江中学2018年高三物理模拟试题含解析
广东省广州市珠江中学2018年高三物理模拟试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 用光子能量为E的单色光照射容器中处于基态的氢原子。
停止照射后,发现该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为1、2、3,由此可知,开始用来照射容器的单色光的光子能量可以表示为()A.h1B.h3C.h(1+2) D.h(1+2+3)参考答案:BC2. 2001年10月22日,欧洲航天局由卫星观测发现银河系中心存在一个超大型黑洞,命名为MCG6-30-15由于黑洞的强大引力,周围物质大量掉入黑洞,假定银河系中心仅此一个黑洞。
已知太阳系绕银河系中心匀速运转,万有引力常量为G。
下列哪组数据可估算出该黑洞的质量A.地球绕太阳公转的周期和速度 B.太阳的质量和运行速度C.太阳的质量和太阳到MCG6-30-15距离 D.太阳运行速度和太阳到MCG6-30-15距离参考答案:D3. 如图所示,直角三棱镜ABC 的一个侧面BC 紧贴在平面镜上,。
从点光源S 发出的细光束SO 射到棱镜的另一侧面AC 上,适当调整入射光SO 的方向,当SO 与AC 成角时,其折射光与镜面发生一次反射,从AC 面射出后恰好与SO 重合,则此棱镜的折射率为( )A .B .C .D .参考答案:A4. (多选)如图甲所示,直线MN 表示某电场中一条电场线,C 、D 是电场线上两点,一带正电的粒子从C 处由静止释放.粒子在只受电场力作用下从C 运动到D 过程中,加速度a 随时间t 变化关系如图乙所示.设C 、D 两点的电势分别为φC 、φD ,场强大小分别为E C 、E D ,粒子在C 、D 两点的电势能分别为E PC 、E PD ,不计粒子重力,则有( )战略,2016年前普通白炽灯应被淘汰。
假设每户家庭有二只60W的白炽灯,均用10w的LED灯替代,估算出全国一年节省的电能最接近()A.8╳108kW·hB. 8╳1010kW·hC. 8╳1011kW·hD. 8╳1013kW·h参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 质量为20kg的小孩,平推一质量为4kg的物体使它得到对地4m/s的速度,若小孩靠着墙,则小孩做功为___________,若小孩站在光滑的冰面上,则小孩做的功将是_________。
物理-广东广州市2018年高考调研物理模拟试题(解析版)
广东省广州市2018年高考调研物理模拟物理试卷一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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,有选错的得0分.1. 16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元.在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是()A. 四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快;这说明,物体受的力越大,速度就越大B. 一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”C. 两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快D. 一个物体维持匀速直线运动,不需要力【答案】D【解析】物体受的力越大,速度就越大,是亚里士多德的观点.故A正确;力是维持物体运动的原因,物体受力就会运动,不再受力了,它总会逐渐停下来,是亚里士多德的观点.故B正确.两物体从同一高度自由下落,较轻的物体下落较慢,即重物比轻物下落快,是亚里士多德的观点.故C正确.伽利略用实验和推理,证明了力不是维持物体运动的原因.故D 错误.故选ABC.2. 质量相等的A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A球的动量p A=9kg•m/s,B球的动量p B=3kg•m/s.当A追上B时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是()A. p A′=6 kg•m/s,p B′=6 kg•m/sB. p A′=8 kg•m/s,p B′=4 kg•m/sC. p A′=﹣2 kg•m/s,p B′=14 kg•m/sD. p A′=﹣4 kg•m/s,p B′=17 kg•m/s【答案】A【解析】A、根据碰撞过程总动能不增加,则有,解得:,满足,故A正确;B、根据碰撞过程动能不能增加有,得:,满足,但是碰后A的速度不可能大于B的速度,故B错误;C、根据碰撞过程动能不能增加有:,解得,不满足,故C错误;D、碰后动量之后为,不满足动量守恒,故D错误。
物理_2018年广东省广州市某校高考物理三模试卷_复习
2018年广东省广州市某校高考物理三模试卷一、选择题(共8小题,每小题3分,满分24分)1. 一名消防队员从一平台上无初速度跳下,下落0.8s后双脚触地,接着用双腿弯曲的方法缓冲,又经过0.2s重心停止了下降,在该过程中(不计空气阻力),可估计地面对他双脚的平均作用力为()A 自身所受重力的8倍B 自身所受重力的5倍C 自身所受重力的4倍D 自身所受重力的2倍2. 如图所示,直线MN是某匀强电场中的一条电场线(方向未画出)。
虚线是一带正电的粒子只在电场力的作用下,由a到b的运动软迹,轨迹为一抛物线,下列判断正确的是()A 电场强度方向一定是由N指向MB 带电粒子在a点的加速度一定等于在b点的加速度 C 带电粒子由a运动到b的过程中动能一定逐渐减小 D 带电粒子在a点的电势能一定小于在b点的电势能3. 如图所示,一根轻质弹簧上端固定,下端挂一质量为m0的平盘,盘中有一物体质量为m,当盘静止时,弹簧的长度比其自然长度伸长了L,今向下拉盘,使弹簧再伸长△L后停止。
然后松手放开,设弹簧总处在弹性限度以内,则刚松开手时盘对物体的支持力等于()A $(1 + \frac{igtriangleupL}{L})mg$B $(1 + \frac{igtriangleupL}{L})(m +m_{0})g$ C △Lmg D $\frac{igtriangleupL}{L}(m + m_{0})g$4. 如图所示,一均匀带电荷量为+Q的细棒。
在过中点c垂直于细棒的直线上有a、b、d三点,a和b,b和c,c和d之间的距离均为L,在a处有一电荷量为+Q2的固定点电荷,已知b点处的电场强度为零,则d点处的电场强度大小为(k为静电力常量)()A k9Q2L2 B k3QL2C k3Q2L2D k5Q9L25. 如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率v1匀速向右运动,一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率v2(v2>v1)滑上传送带,最后滑块返回传送带的右端。
广东2018年高考模拟试卷(-模)理科综合物理试题
广东省2018年高考模拟试卷(一模)理科综合物理试题本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共14页,38小题,满分300分。
考试用时150分钟。
二、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,有选错的得0分。
14.下列说法中正确的是A.在光电效应实验中,入射光频率大于极限频率才能产生光电子B.汤姆孙发现电子后猜想原子内的正电荷集中在很小的核内C.平均结合能越大,原子核越不稳定D.大量光子的效果往往表现出粒子性,个别光子的行为往往表现出波动性15.在如图所示的电路中,理想变压器原线圈匝数n1=600匝,副线圈的匝数n2=120匝,当原线圈接入u=180sin 50πt(V)的正弦式交变电流时,下列判断正确的是A.正弦式交变电流的频率为50HzB.副线圈两端电压为36VC.当滑动变阻器滑片向b端滑动时,灯泡消耗的电功率一定增大D.当滑动变阻器滑片向a端滑动时,滑动变阻器消耗的总电功率一定增大16.如图所示,水平地面上一物体以5m/s的初速度向右滑行,若物体与地面间的动摩擦因数为0.25,取g=10m/s2,则物体在3s内的位移大小为A.0.5mB.2.5mC.3.75mD.5m17.如图所示,一质量为0.5kg的一块橡皮泥自距小车上表面1.25m高处由静止下落,恰好落入质量为2kg、速度为2.5m/s沿光滑水平地面运动的小车上,并与小车一起沿水平地面运动,取g=10m/s2,不计空气阻力,下列说法正确的是A.橡皮泥下落的时间为0.3sB.橡皮泥与小车一起在水平地面上运动的速度大小为3.5m/sC.橡皮泥落入小车的过程中,橡皮泥与小车组成的系统动量守恒D.整个过程中,橡皮泥与小车组成的系统损失的机械能为7.5J18.如图所示,质量分别为m 和3m 的两个小球a 和b 用一长为2L 的轻杆连接,杆可绕中点O 在竖直平面内无摩擦转动。
广东省广州市中学(原第四十三中学)2018年高三物理测试题含解析
广东省广州市中学(原第四十三中学)2018年高三物理测试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 如图所示,质量为M的斜面体A放在粗糙水平面上,用轻绳拴住质量为m的小球B置于斜面上,轻绳与斜面平行且另一端固定在竖直墙面上,不计小球与斜面间的摩擦,斜面体与墙不接触,整个系统处于静止状态.则( )A. 水平面对斜面体没有摩擦力作用B. 水平面对斜面体有向右的摩擦力作用C. 斜面体对水平面的压力等于(M+m)gD. 斜面体对水平面的压力小于(M+m)g参考答案:BD【详解】以斜面体和小球整体为研究对象受力分析,水平方向:f=Tcosθ,方向水平向右,竖直方向:N=(m+M)g-Tsinθ,可见N<(M+m)g,根据牛顿第三定律:斜面体对水平面的压力N′=N<(M+m)g,故BD正确,AC错误;故选BD。
2. 如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等,则它们的___▲____也相等。
(A)速度(B)动能(C)动量(D)总能量参考答案:)C)根据可知动量相等,故A、B、D错,C对3. 一航天探测器完成对月球的探测任务后,在离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一倾斜角的直线飞行,先加速运动,再匀速运动。
探测器通过喷气而获得推动力。
以下关于喷气方向的描述中正确的是A.探测器加速运动时,沿直线向后喷气B.探测器加速运动时,竖直向下喷气C.探测器匀速运动时,竖直向下喷气D.探测器匀速运动时,不需要喷气参考答案:答案:C4. 如右图所示,一木块在光滑水平面上受一恒力F作用,前方固定一足够长的弹簧,则当木块接触弹簧后:()A.立即做减速运动B.在一段时间内速度仍可增大C.当F等于弹簧弹力时,木块速度最大D.弹簧压缩量最大时,物体加速度为零参考答案:BC5. 根据玻尔理论,氢原子从第五能级跃迁到第三能级时辐射的光子恰能使金属A发生光电效应,则以下判断正确的是A.氢原子做上述跃迁时,它的电子轨道半径将减小B.氢原子从第五能级跃迁时,可能辐射出10种不同频率的光子C.氢原子从第五能级向较低能级跃迁时,可能辐射出的不同频率的光子中,一定能使金属A产生光电效应的有10种D.氢原子从第五能级向第四能级跃迁时产生的光子,一定不能使金属A产生光电效应现象参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如右图所示,AB为竖直固定金属棒,金属杆BC重为G。
2018年广东省高考物理二模试卷(解析卷)
2018年广东省高考物理二模试卷一、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,14~17题只有一项是符合题目要求的,第18~21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,有选错的得0分.1.(6分)2017年1月9日,大亚湾反应堆中微子实验工程获得国家自然科学一等奖。
大多数原子核发生核反应的过程中都伴有中微子的产生,例如核裂变、核聚变、β衰变等。
下列关于核反应的说法,正确的是()A.H+H→He+n是α衰变方程,Th→Pa+e是β衰变方程B.高速运动的α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,其核反应方程为He+N→O+nC.Th衰变为Rn,经过3次α衰变,2次β衰变D.U+n→Ba+Kr+3n是核裂变方程,也是氢弹的核反应方程【解答】解:A、核反应H+H→He+n是核聚变方程,Th→Pa+e是β衰变方程,故A错误;B、高速运动的α粒子轰击氮核可从氮核中打出质子,其核反应方程为He+N→O+H,故B错误;C、Th衰变为Rn,经过=3次α衰变,2次β衰变,故C正确;D、U+n→Ba+Kr+3n是核裂变方程,不是氢弹的核反应方程,氢弹的发生的核反应为聚变,故D错误。
故选:C。
2.(6分)如图所示,横截面为直角三角形的斜劈P,靠在粗糙的竖直墙面上,力F通过球心水平作用在光滑球Q上,系统处于静止状态。
当力F增大时,系统仍保持静止。
下列说法正确的是()A.斜劈P对竖直墙壁的压力增大B.斜劈P所受合外力增大C.球Q对地面的压力不变D.墙面对斜劈P的摩擦力增大【解答】解:A、以整体为研究对象,受力分析,根据平衡条件,水平方向:N=F,N为竖直墙壁对P的弹力,F增大,则N增大,所以由牛顿第三定律可得:P对竖直墙壁的压力增大。
故A正确;B、斜劈P一直处于静止,所受合外力一直为零不变,故B错误;CD、对Q受力分析,如图:根据平衡条件:F=N′sinθ,F增大,则N′增大,N″=mg+N′cosθ,N′增大,则N″增大,根据牛顿第三定律得,球对地面的压力增大,以整体为研究对象,如果力F开始作用时,滑动摩擦力向上,则有在竖直方向:N″+f=Mg,故随支持力的增大,摩擦力减小,若N″增大至与Mg相等,则f=0,故CD错误。
2018年广东省广州市高考调研物理模拟试卷和答案
2018年广东省广州市高考调研物理模拟试卷一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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,有选错的得0分.1.(6分)16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元.在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是()A.四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快;这说明,物体受的力越大,速度就越大B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”C.两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快D.一个物体维持匀速直线运动,不需要力2.(6分)质量相等的A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A球的动量p A=9kg•m/s,B球的动量p B=3kg•m/s.当A追上B时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是()A.p A′=6 kg•m/s,p B′=6 kg•m/sB.p A′=8 kg•m/s,p B′=4 kg•m/sC.p A′=﹣2 kg•m/s,p B′=14 kg•m/sD.p A′=﹣4 kg•m/s,p B′=17 kg•m/s3.(6分)在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是()A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2增大,U减小C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2不变,U减小4.(6分)空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O﹣xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a,,).已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为()A.V B.V C.V D.V5.(6分)近地人造卫星1和2绕地球做匀速圆周运动的周期分别为T1和T2,设在卫星1、卫星2各自所在的高度上的重力加速度大小分别为g1、g2,则()A.=()B.=()C.=()2D.=()26.(6分)一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动.小球通过细绳与车顶相连.小球某时刻正处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T.关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是()A.若小车向左运动,N可能为零B.若小车向左运动,T可能为零C.若小车向右运动,N不可能为零D.若小车向右运动,T不可能为零7.(6分)如图所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向.图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹.小球a从(0,2L)抛出,落在(2L,0)处;小球b、c从(L,0)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处.不计空气阻力,下列说法正确的是()A.a和b初速度相同B.b和c运动时间相同C.b的初速度是c的两倍D.a运动时间是b的两倍8.(6分)三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线组成一等边三角形,在导线中通过的电流均为I,方向如图所示.a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上,且到相应顶点的距离相等.将a、b和c处的磁感应强度大小分别记为B1、B2和B3,下列说法正确的是()A.B1=B2<B3B.B1=B2=B3C.a和b处磁场方向垂直于纸面向外,c处磁场方向垂直于纸面向里D.a处磁场方向垂直于纸面向外,b和c处磁场方向垂直于纸面向里二、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.(6分)图1是改装并校准电流表的电路图,已知表头的量程为I g=600μA、内阻为R g,是标准电流表,要求改装后的电流表量程为I=60mA.完成下列填空.(1)图1中分流电阻R p的阻值为(用I g、R g、和I表示).(2)在电表改装成后的某次校准测量中,表的示数如图所示,由此读出流过电流表的电流为mA.此时流过分流电阻R P的电流为mA (保留一位小数)10.(9分)利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:(1)实验步骤:①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;②用游标卡尺测量挡光条的宽度L,结果如图2所示,由此读出L=mm;③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离S;④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;⑤从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2;⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:①当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为E k1=和E k2=.②在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少量△E P=(重力加速度为g).(3)如果在实验误差允许的范围内,△E P=,则可认为验证了机械能守恒定律.11.(14分)一质量m=0.6kg的物体以v0=20m/s的初速度从倾角为30°的斜坡底端沿斜坡向上运动.当物体向上滑到某一位置时,其动能减少了△E k=18J,机械能减少了△E=3J.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:(1)物体向上运动时加速度的大小;(2)物体返回斜坡底端时的动能.12.(18分)如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.一质量为m、电荷量为﹣q(q>0)的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场.粒子在磁场中的运动轨迹与y 轴交于M点.已知OP=l,OQ=2l.不计重力.求:(1)M点与坐标原点O间的距离;(2)粒子从P点运动到M点所用的时间.【物理──选修3-3】(15分)13.(5分)下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大E.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和14.(10分)如图所示,系统由左右两个侧壁绝热、底部、截面均为S的容器组成.左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭.两个容器的下端由可忽略容积的细管连通.容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气.大气的压强p0,温度为T0=273K,两个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1p0.系统平衡时,各气体柱的高度如图所示.现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度.用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8h.氮气和氢气均可视为理想气体.求(1)第二次平衡时氮气的体积;(2)水的温度.【物理──选修3-4】(15分)15.一振动周期为T、振幅为A、位于x=0点的波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐运动.该波源产生的一维简谐横波沿x轴正向传播,波速为v,传播过程中无能量损失.一段时间后,该振动传播至某质点P,关于质点P振动的说法正确的是()A.振幅一定为AB.周期一定为TC.速度的最大值一定为vD.开始振动的方向沿y轴向上或向下取决于它离波源的距离E.若P点与波源距离s=vT,则质点P的位移与波源的相同16.一半圆柱形透明物体横截面如图所示,底面AOB镀银(图中粗线),O表示半圆截面的圆心,一束光线在横截面内从M点入射,经过AB面反射后从N点射出.已知光线在M点入射角为30°,∠MOA=60°,∠NOB=30°.求(ⅰ)光线在M点的折射角;(ⅱ)透明物体的折射率.2018年广东省广州市高考调研物理模拟试卷参考答案与试题解析一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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,有选错的得0分.1.(6分)16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元.在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是()A.四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快;这说明,物体受的力越大,速度就越大B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”C.两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快D.一个物体维持匀速直线运动,不需要力【解答】解:A、亚里士多德的多数结论来自观察.用四匹马和两匹马拉车,车在运动的过程中所受的摩擦力相同,两次都是匀速运动故F=f,但四匹马的功率大于两匹马的功率,根据P=Fv,可知v==.故认为物体受力越大,速度越大的观点是错误的,故A选项是亚里士多德的观点.B、一个物体不受力就会逐渐停下来,是因为物体受到了地面的摩擦力,而不是因为不受力.故B选项是亚里士多德的观点.C、两个物体从同一高度自由下落,较重的下落的快,是因为重的物体所受的摩擦力相对于重力来说小,其加速度就大.如果没有空气的阻力两物体应同时到达地面.故C选项是错误的,是亚里士多德的观点.D、物体之所以运动,不是因为受力,而是由于惯性,故维持物体的运动不需要力.故D选项是正确的.是伽利略的观点,与亚里士多德的观点相反.故选D.2.(6分)质量相等的A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A球的动量p A=9kg•m/s,B球的动量p B=3kg•m/s.当A追上B时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是()A.p A′=6 kg•m/s,p B′=6 kg•m/sB.p A′=8 kg•m/s,p B′=4 kg•m/sC.p A′=﹣2 kg•m/s,p B′=14 kg•m/sD.p A′=﹣4 kg•m/s,p B′=17 kg•m/s【解答】解:A、根据碰撞过程总动能不增加,则有,解得:m A≤m B,满足m A=m B,故A正确;B、根据碰撞过程动能不能增加有:,得:m A≤m B,满足m A=m B,但是碰后A的速度不可能大于B的速度,故B错误;C、根据碰撞过程动能不能增加有,解得m A≤m B,不满足m A=m B,故C错误;D、碰后动量之后为13kg/s,不满足动量守恒,故D错误,故选:A3.(6分)在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是()A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2增大,U减小C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2不变,U减小【解答】解:由图知电压表测量路端电压,电流表A1测量流过R1的电流,电流表A2测量流过R2的电流.R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,即电压表示数U减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大.故A、C、D错误,B正确.故选:B.4.(6分)空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O﹣xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a,,).已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为()A.V B.V C.V D.V【解答】解:根据题意已知电场方向平行于直线MN,点M的电势为0,点N的电势为1V,故U NM=E•a=1V ①将电场强度沿着﹣x方向和+y方向正交分解,设合场强为E,则﹣x和+y方向的分量分别为:E x=E,E y= E ②设P在xOy平面上的投影为P′点,投影点的坐标为:(a,,0)则U NP=U NP′=E y•==V (由①②式得)又因N点电势为1V,则P′电势为,即P点电势为则A B C 错误,D正确故选:D5.(6分)近地人造卫星1和2绕地球做匀速圆周运动的周期分别为T1和T2,设在卫星1、卫星2各自所在的高度上的重力加速度大小分别为g1、g2,则()A.=()B.=()C.=()2D.=()2【解答】解:人造卫星在地球的引力的作用下绕地球做圆周运动,则有G=m r忽略地球的自转,则有mg=G解得g=GM故故选:B6.(6分)一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动.小球通过细绳与车顶相连.小球某时刻正处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T.关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是()A.若小车向左运动,N可能为零B.若小车向左运动,T可能为零C.若小车向右运动,N不可能为零D.若小车向右运动,T不可能为零【解答】解:A、若小车向左运动做减速运动,则加速度向右,小球受重力及绳子的拉力可以使小球的加速度与小车相同,故此时N为零,故A正确;B、若小球向左加速运动,则加速度向左,此时重力与斜面的支持力可以使合力向左,则绳子的拉力为零,故B正确;同理可知当小球向右时,也可能做加速或减速运动,故加速度也可能向右或向左,故N和T均可以为零,故CD均错误;故选AB.7.(6分)如图所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向.图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹.小球a从(0,2L)抛出,落在(2L,0)处;小球b、c从(L,0)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处.不计空气阻力,下列说法正确的是()A.a和b初速度相同B.b和c运动时间相同C.b的初速度是c的两倍D.a运动时间是b的两倍【解答】解:B、由图知b、c的高度相同,小于a的高度,根据h=,得t=,知b、c的运动时间相同,a的飞行时间大于b的时间.故B正确;A、a、b的水平位移相等,因为a的飞行时间长,根据x=v0t知,a的初速度小于b的初速度.故A错误;C、b、c的初速度之比:===2,故C正确.D、a、b的初速度之比:===,故D错误.故选:BC.8.(6分)三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线组成一等边三角形,在导线中通过的电流均为I,方向如图所示.a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上,且到相应顶点的距离相等.将a、b和c处的磁感应强度大小分别记为B1、B2和B3,下列说法正确的是()A.B1=B2<B3B.B1=B2=B3C.a和b处磁场方向垂直于纸面向外,c处磁场方向垂直于纸面向里D.a处磁场方向垂直于纸面向外,b和c处磁场方向垂直于纸面向里【解答】解:A、B、由题意可知,a点的磁感应强度等于三条通电导线在此处叠加而成,即垂直纸面向外,而b点与a点有相同的情况,有两根相互抵消,则由第三根产生磁场,即为垂直纸面向外,而c点三根导线产生磁场方向相同,所以叠加而成的磁场最强,故A正确,B错误;C、D、由图可知,根据右手螺旋定则可得,a和b处磁场方向垂直于纸面向外,c处磁场方向垂直于纸面向里,故C正确,B错误.故选:AC.二、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.(6分)图1是改装并校准电流表的电路图,已知表头的量程为I g=600μA、内阻为R g,是标准电流表,要求改装后的电流表量程为I=60mA.完成下列填空.(1)图1中分流电阻R p的阻值为(用I g、R g、和I表示).(2)在电表改装成后的某次校准测量中,表的示数如图所示,由此读出流过电流表的电流为49.5mA.此时流过分流电阻R P的电流为49.0mA (保留一位小数)【解答】解:(1)由于R g和R p并联,由I g R g=I R R p和I=I g+I R得:.故答案为:(2)由图2知流过a电流表的电流I'为49.5mA;设此时流过表头的电流为I'g,流过R P的电流为I'R,∵加在表头和R p上的电压相等,故有I'g R g=I′R R p…①I'=(I'g+I'R)…②;由①②联立得:I'R=49.005mA≈49.0mA故答案为:49.5;49.010.(9分)利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:(1)实验步骤:①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;②用游标卡尺测量挡光条的宽度L,结果如图2所示,由此读出L=9.30mm;③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离S;④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;⑤从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2;⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:①当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为E k1=(M+m)()2和E k2=(M+m)()2.②在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少量△E P= mgS(重力加速度为g).(3)如果在实验误差允许的范围内,△E P=,则可认为验证了机械能守恒定律.【解答】解:(1)L=9mm+0.05mm×6=9.30mm;而S=80.00cm﹣20.00cm=60.00cm;(2)①由于挡光条宽度很小,因此将挡光条通过光电门时的平均速度当作瞬时速度.v1=,v2=②根据动能的定义式得:通过光电门1,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能为E k1=(M+m)()2;通过光电门2,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能为E k2=(M+m)()2;③系统势能的减少△E P=mgh=mgs(3)如果△E P=△E k=E k2﹣E k1=,即重力势能的减小量等于动能的增加量,则可认为验证了机械能守恒定律.故答案为:(1)②9.30(2)①mgS;②(M+m)()2;(M+m)()2;(3).11.(14分)一质量m=0.6kg的物体以v0=20m/s的初速度从倾角为30°的斜坡底端沿斜坡向上运动.当物体向上滑到某一位置时,其动能减少了△E k=18J,机械能减少了△E=3J.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:(1)物体向上运动时加速度的大小;(2)物体返回斜坡底端时的动能.【解答】解:(1)物体从开始到经过斜面上某一点时,受重力、支持力和摩擦力,根据动能定理,有﹣mg•lsinθ﹣f•l=E K﹣E K0=﹣18J ①机械能的减小量等于克服摩擦力做的功:f•l=△E=3J ②由①②可解得l=5m,f=0.6N因为物体的初速度为v0=20m/s,初动能=120J滑上某一位置时动能减少了△E k=18J,则此时动能E k=102J=,可得v2=340m2/s2物体在斜坡底端向上运动时受重力、支持力和摩擦力作用,物体做匀减速运动,根据匀变速直线运动的速度位移关系有:==﹣6m/s2(负号表示方向与初速度方向相反)(2)当该物体经过斜面上某一点时,动能减少了18J,机械能减少了3J,所以当物体到达最高点时动能减少了120J,机械能减少了20J,所以物体上升过程中克服摩擦力做功是20J,全过程摩擦力做功W=﹣40J从出发到返回底端,重力不做功,设回到出发点的动能为E K′,由动能定理可得W=E K′﹣E K0得E K′=80J答:(1)物体向上运动时的加速度大小为6m/s2(2)物体返回斜坡底端时的动能80J.12.(18分)如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.一质量为m、电荷量为﹣q(q>0)的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场.粒子在磁场中的运动轨迹与y 轴交于M点.已知OP=l,OQ=2l.不计重力.求:(1)M点与坐标原点O间的距离;(2)粒子从P点运动到M点所用的时间.【解答】解:(1)带电粒子在电场中做类平抛运动,在y轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,设加速度的大小为a;在x轴正方向上做匀速直线运动,设速度为v0;粒子从P点运动到Q点所用的时间为t1,进入磁场时速度方向与x轴正方向的夹角为θ,则由牛顿第二定律得:qE=ma①在电场中运动的时间为:②水平初速度:③其中2,y 0=L,又tanθ=④联立②③④得θ=30°⑤由几何关系知MQ为直径,R=⑥MO==6L⑦(2)设粒子在磁场中运动的速度为v,从Q到M点运动的时间为t2,则有v=⑧⑨从P点到M点所用的时间t=t1+t2⑩联立①②③⑤⑥⑧⑨⑩并代入数据得t=(1)M点与坐标原点O间的距离为6L;(2)粒子从P点运动到M点所用的时间为.【物理──选修3-3】(15分)13.(5分)下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大E.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和【解答】解:A、气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散.故A错误.B、一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,分子动能之和不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大.故B正确.C、对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,根据气态方程知,温度升高,则内能增大.故C正确.D、如果气体分子总数不变,气体温度升高,若同时体积增大,由可知,压强不一定增大.故D错误.E、一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和.故E 正确故选:BCE14.(10分)如图所示,系统由左右两个侧壁绝热、底部、截面均为S的容器组成.左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭.两个容器的下端由可忽略容积的细管连通.容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气.大气的压强p0,温度为T0=273K,两个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1p0.系统平衡时,各气体柱的高度如图所示.现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度.用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8h.氮气和氢气均可视为理想气体.求(1)第二次平衡时氮气的体积;(2)水的温度.【解答】解:(1)以氢气为研究对象,初态压强为p0,体积为hS,末态体积为0.8hS.气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p0V1=p2V2,即:p0hS=p×0.8hS,解得:p=1.25p0①活塞A从最高点被推回第一次平衡时位置的过程是等温过程.该过程的初态压强为1.1p0,体积为V;末态的压强为p′,体积为V′,则p′=p+0.1p0=1.35p0②V′=2.2hS ③由玻意耳定律得:1.1p0×V=1.35p0×2.2hS,解得:V=2.7hS ④(2)活塞A从最初位置升到最高点的过程为等压过程.该过程的初态体积和温度分别为2hS和T0=273K,末态体积为2.7hS.设末态温度为T,由盖﹣吕萨克定律得:=,解得:T=368.55K;答:(1)第二次平衡时氮气的体积为2.7hS;(2)水的温度为368.55K.【物理──选修3-4】(15分)15.一振动周期为T、振幅为A、位于x=0点的波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐运动.该波源产生的一维简谐横波沿x轴正向传播,波速为v,传播过程中无能量损失.一段时间后,该振动传播至某质点P,关于质点P振动的说法正确的是()A.振幅一定为AB.周期一定为TC.速度的最大值一定为vD.开始振动的方向沿y轴向上或向下取决于它离波源的距离E.若P点与波源距离s=vT,则质点P的位移与波源的相同【解答】解:A、B、D波传播过程中,各振动质点的振动周期、振幅、起振方向都和波源质点相同,A、B正确,D错误;C、质点的振动速度大小跟波速无关,C错误;E、s=vT,则s等于一个波长,即P点与波源质点相位相同,振动情况总相同,位移总相同,E正确.故选ABE16.一半圆柱形透明物体横截面如图所示,底面AOB镀银(图中粗线),O表示半圆截面的圆心,一束光线在横截面内从M点入射,经过AB面反射后从N点射出.已知光线在M点入射角为30°,∠MOA=60°,∠NOB=30°.求(ⅰ)光线在M点的折射角;(ⅱ)透明物体的折射率.【解答】解:(ⅰ)如图,透明物体内部的光路为折线MPN,Q、M点相对于底面EF对称,Q、P和N三点共线设在M点处,光的入射角为i,折射角为r,∠OMQ=α,∠PNF=β.根据题意有α=30° ①由几何关系得,∠PNO=∠PQO=r,于是β+r=60°②且α+r=β ③由①②③式得:r=15°④(ⅱ)根据折射率公式有sini=nsinr ⑤由④⑤式得:n=⑥答:(ⅰ)光线在M点的折射角为15°.(ⅱ)透明物体的折射率为.。
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在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得4分,选错或不答的得0分13.如图3所示,两个接触面平滑的铅柱压紧后悬挂起来,下面的铅柱不脱落,主要原因是 A.铅分子做无规则热运动 B.铅柱受到大气压力作用 C.铅柱间存在万有引力作用 D .铅柱间存在分子引力作用 解析:考查分子力、大气压力、万有引力之间的区别。
选D14.图4为某种椅子与其升降部分的结构示意图,M 、N 两筒间密闭了一定质量的气体,M 可沿N 的内壁上下滑动,设筒内气体不与外界发生热交换,在M 向下滑动的过程中 A.外界对气体做功,气体内能增大 B.外界对气体做功,气体内能减小 C.气体对外界做功,气体内能增大 D .气体对外界做功,气体内能减小 解析:由热力学第二定律△U=Q+W ,Q=0,W>0,△U>0.选A15.将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是 A.感应电动势的大小与线圈的匝数无关 B.穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大 C.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大 D.感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同 解析:由E=tBNS t N∆∆=∆∆φ,AB 错,C 正确。
B 原与B 感的方向可相同亦可相反。
D 错。
选C 16.如图5所示的水平面上,橡皮绳一端固定,另一端连接两根弹簧,连接点P 在F 1、F 2和F 3三力作用下保持静止。
下列判断正确的是 A. F 1 > F 2> F 3 B. F 3 > F 1> F 2 C. F 2> F 3 > F 1 D. F 3> F 2 > F 1 解析:由力的平行四边形法则及三角形知识得B 正确。
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2018 广东高考物理模拟试题附答案A4 打印版(时间:60 分钟满分:110 分)第Ⅰ卷 (选择题共48分)选择题:此题共8 小题,每题 6 分.在每题给出的四个选项中,第1~ 4 题只有一项切合题目要求,第5~ 8 题有多项切合题目要求.所有选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得0 分.1.如下图, a、b 两个小球穿在一根圆滑的固定杆上,而且经过一条细绳越过定滑轮连结.已知 b 球质量为 m,杆与水平面成θ角,不计所有摩擦,重力加快度为g.当两球静止时, Oa 段绳与杆的夹角也为θ,Ob段绳沿竖直方向,则以下说法正确的选项是()A . a 可能遇到2 个力的作用B.b 可能遇到 3 个力的作用C.绳索对 a 的拉力等于mgD. a 的重力为mgtanθ2.甲、乙两球质量分别为m1、 m2,从同一地址 (足够高 )同时由静止开释.两球着落过程所受空气阻力大小 f 仅与球的速率v 成正比,与球的质量没关,即f= kv(k 为正的常量) .两球的v-t 图象如下图.落地前,经时间t0两球的速度都已达到各自的稳固值v1、v2.则以下( )判断正确的选项是A.开释瞬时甲球加快度较大B.m1= v2m2v1C.甲球质量大于乙球质量D. t0时间内两球着落的高度相等3.如下图的电路,R1、R2、R3是定值电阻, R4是滑动变阻器,电源内阻不行忽视.闭合开关,在电路稳固后,将滑动变阻器的滑动触头由中点向上挪动的过程中() A.电压表示数变小B.电容器放电C.电源的总功率变小D.经过滑动变阻器的电流变大4.如图,水平桌面上固定有一半径为R 的圆滑金属细圆环,环面水平,圆环总电阻为r ,空间有一匀强磁场,磁感觉强度大小为B,方向竖直向下;一长度为2R、电阻可忽视的导体棒 AC 置于圆环左边并与环相切,切点为棒的中点.一拉力作用于棒中点使其以恒定加速度 a 从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环接触优秀.以下说法正确的选项是()A .棒运动过程中产生的感觉电流在棒中由A流向 CB.棒经过整个圆环所用的时间为2R aC.棒经过环心时流过棒的电流为4BR 2aRr2 216B R 2aRD.棒经过环心时所受安培力的大小为r5.如图,在绕地运转的天宫一号实验舱中,宇航员王亚平将支架固定在桌面上,摆轴尾端用细绳连结一小球.拉直细绳并给小球一个垂直细绳的初速度,它做圆周运动.在a、b 两点时,设小球动能分别为E ka、E kb,细绳拉力大小分别为T a、 T b,阻力不计,则()A . E ka> E kbB .E ka=E kbC.T a> T b D. T a= T b6.图 (a)中○ A 、○ V 为理想电表,理想变压器的原、副线圈匝数比n1∶ n2=20∶ 1,R =55 Ω,变压器原线圈接上如图(b) 的正弦沟通电.则 ()A.○ V 示数为 220 VB.○ A 示数为 0.2 AC.原线圈中沟通电的频次是50 HzD.经过 R 的电流的频次为 2.5 Hz7.无穷长通电直导线在四周某一点产生的磁场的磁感觉强度 B 的大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即kIB= r (式中k 为常数).如下图,两根相距L 的无穷长直导线分别通有电流I 和3I.在两根导线的连线上有a、 b 两点, a 点为两根直导线连线的中点, b 点距导线I 的距离为L .以下说法正确的选项是( )A . a 点和 b 点的磁感觉强度方向同样B.a 点和 b 点的磁感觉强度方向相反C.a 点和 b 点的磁感觉强度大小之比为8∶ 1D. a 点和 b 点的磁感觉强度大小之比为16∶ 18.制造纳米薄膜装置的工作电极可简化为真空中间距为 d 的两平行金属板,如图甲所示,加在A、 B 间的电压U AB做周期性变化,其正向电压为U0,反向电压为-kU 0(k≥ 1),电压变化的周期为2T,如图乙所示.在t= 0 时,有一个质量为m、电荷量为 e 的电子以初速度 v0垂直电场方向从两极板正中间射入电场,在运动过程中未与极板相撞,且不考虑重力的作用,则以下说法中正确的选项是()52T 时辰射出电场,则应知足的条件是d≥9eU0T2且电子恰幸亏5m A .若 k=4B.若 k= 1 且电子恰幸亏4T 时辰从 A 板边沿射出电场,则其动能增添eU0 25 2T 时辰射出电场,则射出时的速度为 2 5eU0T 2C.若 k=且电子恰幸亏v0+4 4mdD.若 k= 1 且电子恰幸亏2T 时辰射出电场,则射出时的速度为v0第Ⅱ卷 (非选择题共62分)非选择题:包含必考题和选考题两部分.第 9~12 题为必考题,每个试题考生都一定做答.第 13~ 14 题为选考题,考生依据要求做答.(一 )必考题 (共 47 分 )9.(7 分)(1) 用如图甲所示的游标卡尺的________零件 (填字母 )能很方便地丈量管子的内径,如图乙,若该卡尺的游标有20 分度,则图中示数为 ________cm.(2)如图丙,用频闪周期为T= 0.2 s 的频闪相机记录一个小球在斜面上的运动,由固定在斜面上的标尺测得: AB= 1.10 cm,BC= 1.30 cm,CD = 1.50 cm,DE= 1.70 cm ,EF= 1.90 cm,FG =2.10 cm ,则小球经过 F 时的刹时速度大小为 ________m/s,小球在斜面上运动的加快度大小为 ________m/s2.(计算结果均保存三位有效数字)10. (8 分) 某同学经过实验测定一个阻值约为 5 Ω的电阻 R x的阻值.(1)现有电源 (4 V ,内阻可不计 ),滑动变阻器 (0~ 50 Ω,额定电流 2 A) ,开关和导线若干以及以下电表A .电流表 (0~0.6 A ,内阻约Ω)B.电流表 (0~ 3 A,内阻约Ω)C.电压表 (0~ 3 V ,内阻约 3 k Ω)D.电压表 (0~15 V ,内阻约 15 k Ω)为减小丈量偏差,在实验中,电流表应采纳________,电压表应采纳 ________(选填器材前的字母 );实验电路应采纳图中的________(选填“甲”或“乙”).(2)接通开关,改变滑动变阻器滑片P 的地点,并记录对应的电流表示数I 、电压表示数U.某次电表示数如下图,可得该电阻的丈量值R x= ________Ω.(3)若在 (1) 问中采纳甲电路,产生偏差的主要原由是________;若在 (1) 问中采纳乙电路,产生偏差的主要原由是 ________. (选填选项前的字母 )A .电流表丈量值小于流经R x的电流值B.电流表丈量值大于流经R x的电流值C.电压表丈量值小于R x两头的电压值D.电压表丈量值大于R x两头的电压值11.(1)(4 分 )在研究光电效应现象中,发现钠金属表面逸出的光电子的最大初动能E kmax 与入射光频次ν的关系如下图,若图中ν、 E 已知,则钠金属的逸出功为00________,普朗克常量h=________.(2)(10 分 )如下图,底板长度L=1 m、总质量M= 10 kg 的小车放在圆滑水平面上,原长为 L的水平轻弹簧左端固定在小车上.现将一质量m= 1 kg 的钢块C(可视为质点)放在小3车底板上,用细绳连结于小车的 A 端并使弹簧压缩,弹簧弹性势能E p0= 8.14 J.开始时小车和钢块均静止,现忽然烧断细绳,钢块被开释,使钢块走开弹簧水平向右运动,与 B 端碰后水平向左反弹,碰撞时均不考虑系统机械能的损失.若小车底板上左边一半是圆滑的,右侧一半是粗拙的,且与钢块间的动摩擦因数μ=,取重力加快度g= 10 m/s2.①求钢块第 1 次走开弹簧后的运动过程中弹簧的最大弹性势能E pmax.②钢块最后停在哪处?12.(18 分 )如下图,在平面直角坐标系第Ⅲ象限内充满+y 方向的匀强电场,在第Ⅰ象限的某个圆形地区内有垂直于纸面的匀强磁场(电场、磁场均未画出);一个比荷为q = k m的带电粒子以大小为v0的初速度自点Ⅰ象限,粒子穿过匀强磁场后,最后从P(- 2 3d,- d)沿+ x 方向运动,恰经原点O 进入第x 轴上的点Q(9d,0)沿- y 方向进入第Ⅳ象限;已知该匀强磁场的磁感觉强度为B=v0,不计粒子重力.kd(1)求第Ⅲ象限内匀强电场的场强 E 的大小;(2) 求粒子在匀强磁场中运动的半径R 实时间 t B;(3) 求圆形磁场区的最小半径 r min.(二 )选考题 (共 15 分.请考生从给出的 2 道题中任选一题做答.假如多做,则按所做的第一题计分)13. [物理——选修3- 3](15 分 )(1)(5 分 ) 以下说法正确的选________(填入正确选项前的字母.选对 1 个给2 分,选对 2 项是个给 4 分,选对 3 个给5 分;每选错 1 个扣3 分,最低得分为0分).A.当必定量的气体吸热时,其内能可能减小B.温度低的物体分子运动的均匀速率小C.做加快运动的物体,因为速度愈来愈大,所以物体分子的均匀动能愈来愈大D.当液体与大气接触时,液体表面层内的分子所受其余分子作使劲的协力老是指向液体内部E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数随和体的温度相关(2)(10 分 ) 如下图,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒构成,粗筒横截面积是细筒的 4 倍,细筒足够长,粗筒中A、B 两轻质圆滑活塞间封有空气,活塞 A 上方有水银.用外力向上托住活塞B,使之处于静止状态,活塞 A 上方的水银面与粗筒上端相平,当气体温度为 20℃时,水银深 H= 10 cm,气柱长 L= 20 cm,大气压强 p0= 75 cmHg. 现保持温度不变,使活塞 B 迟缓上移,直到水银的一半被推入细筒中.①求活塞 B 挪动后筒内气体的压强;②求活塞 B 向上挪动的距离;③此时保持活塞 B 地点不变,改变气体温度,让 A 上方的水银恰巧所有进入细筒内,则气体的温度是多少?14. [物理——选修 3- 4](15 分 )(1)(5 分 ) 如下图, O 点为半圆形玻璃砖的圆心,直径MN 与屏 X1X2垂直,半径 OO ′与屏 X1X2平行,∠ P1OM =∠ P2OM =45°,玻璃对可见光的全反射临界角C<45 °,不考虑光在玻璃中的多次反射,则以下说法正确的选项是________.(填正确答案标号.选对 1 个得 2 分,选对 2 个得 4 分,选对 3 个得 5 分.每选错 1 个扣 3 分,最低得分为0 分 )A .若紫光沿P1O 方向射入玻璃砖,则在屏上会形成两个光斑B.若红光沿P1O 方向射入玻璃砖,则在屏上只会形成一个光斑C.若紫光沿P2O 方向射入玻璃砖,则在屏上只会形成一个光斑D.红光在玻璃砖中流传速度比紫光的快E.红光在玻璃砖中的波长比紫光的长(2)(10 分 )如下图,真空中有一个半径为R= 0.1 m、质量散布均匀的玻璃球,频次为 f =×1014Hz 的细激光束在真空中沿直线BC 流传,在玻璃球表面的C 点经折射进入小球,并在玻璃球表面的 D 点又经折射进入真空中.已知∠ COD = 120°,玻璃球对该激光束的折射率为 3.求:①此激光束在真空中的波长;②此激光束进入玻璃时的入射角α;③此激光束穿越玻璃球的时间.。
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广东省广州市2018年高考调研物理模拟试卷一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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,有选错的得0分.1.16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元.在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是()A.四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快;这说明,物体受的力越大,速度就越大B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”C.两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快D.一个物体维持匀速直线运动,不需要力2.质量相等的A、B两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A球的动量p A=9kg•m/s,B球的动量p B=3kg•m/s.当A追上B时发生碰撞,则碰后A、B两球的动量可能值是()A.p A′=6 kg•m/s,p B′=6 kg•m/sB.p A′=8 kg•m/s,p B′=4 kg•m/sC.p A′=﹣2 kg•m/s,p B′=14 kg•m/sD.p A′=﹣4 kg•m/s,p B′=17 kg•m/s3.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是()A.I1增大,I2不变,U增大B.I1减小,I2增大,U减小C.I1增大,I2减小,U增大D.I1减小,I2不变,U减小4.空间有一均匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系O﹣xyz,M、N、P为电场中的三个点,M点的坐标(0,a,0),N点的坐标为(a,0,0),P点的坐标为(a,,).已知电场方向平行于直线MN,M点电势为0,N点电势为1V,则P点的电势为()A.V B.V C.V D.V5.近地人造卫星1和2绕地球做匀速圆周运动的周期分别为T1和T2,设在卫星1、卫星2各自所在的高度上的重力加速度大小分别为g1、g2,则()A.=()B.=()C.=()2D.=()26.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动.小球通过细绳与车顶相连.小球某时刻正处于图示状态.设斜面对小球的支持力为N,细绳对小球的拉力为T.关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是()A.若小车向左运动,N可能为零B.若小车向左运动,T可能为零C.若小车向右运动,N不可能为零D.若小车向右运动,T不可能为零7.如图所示,x轴在水平地面上,y轴在竖直方向.图中画出了从y轴上不同位置沿x轴正向水平抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹.小球a从(0,2L)抛出,落在(2L,0)处;小球b、c从(L,0)抛出,分别落在(2L,0)和(L,0)处.不计空气阻力,下列说法正确的是()A.a和b初速度相同B.b和c运动时间相同C.b的初速度是c的两倍D.a运动时间是b的两倍8.三条在同一平面(纸面)内的长直绝缘导线组成一等边三角形,在导线中通过的电流均为I,方向如图所示.a、b和c三点分别位于三角形的三个顶角的平分线上,且到相应顶点的距离相等.将a、b和c处的磁感应强度大小分别记为B1、B2和B3,下列说法正确的是()A.B1=B2<B3B.B1=B2=B3C.a和b处磁场方向垂直于纸面向外,c处磁场方向垂直于纸面向里D.a处磁场方向垂直于纸面向外,b和c处磁场方向垂直于纸面向里二、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.图1是改装并校准电流表的电路图,已知表头的量程为I g=600μA、内阻为R g,是标准电流表,要求改装后的电流表量程为I=60mA.完成下列填空.(1)图1中分流电阻R p的阻值为(用I g、R g、和I表示).(2)在电表改装成后的某次校准测量中,表的示数如图所示,由此读出流过电流表的电流为mA.此时流过分流电阻R P的电流为mA(保留一位小数)10.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:(1)实验步骤:①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;②用游标卡尺测量挡光条的宽度L,结果如图2所示,由此读出L=mm;③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离S;④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;⑤从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2;⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:①当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为E k1=和E k2=.②在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少量△E P=(重力加速度为g).(3)如果在实验误差允许的范围内,△E P=,则可认为验证了机械能守恒定律.11.一质量m=0.6kg的物体以v0=20m/s的初速度从倾角为30°的斜坡底端沿斜坡向上运动.当物体向上滑到某一位置时,其动能减少了△E k=18J,机械能减少了△E=3J.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求:(1)物体向上运动时加速度的大小;(2)物体返回斜坡底端时的动能.12.如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.一质量为m、电荷量为﹣q(q>0)的粒子以平行于x 轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场.粒子在磁场中的运动轨迹与y轴交于M点.已知OP=l,OQ=2l.不计重力.求:(1)M点与坐标原点O间的距离;(2)粒子从P点运动到M点所用的时间.【物理──选修3-3】13.下列关于分子运动和热现象的说法正确的是()A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加C.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大E.一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和14.如图所示,系统由左右两个侧壁绝热、底部、截面均为S的容器组成.左容器足够高,上端敞开,右容器上端由导热材料封闭.两个容器的下端由可忽略容积的细管连通.容器内两个绝热的活塞A、B下方封有氮气,B上方封有氢气.大气的压强p0,温度为T0=273K,两个活塞因自身重量对下方气体产生的附加压强均为0.1p0.系统平衡时,各气体柱的高度如图所示.现将系统的底部浸入恒温热水槽中,再次平衡时A上升了一定的高度.用外力将A缓慢推回第一次平衡时的位置并固定,第三次达到平衡后,氢气柱高度为0.8h.氮气和氢气均可视为理想气体.求(1)第二次平衡时氮气的体积;(2)水的温度.【物理──选修3-4】15.一振动周期为T、振幅为A、位于x=0点的波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐运动.该波源产生的一维简谐横波沿x轴正向传播,波速为v,传播过程中无能量损失.一段时间后,该振动传播至某质点P,关于质点P振动的说法正确的是()A.振幅一定为AB.周期一定为TC.速度的最大值一定为vD.开始振动的方向沿y轴向上或向下取决于它离波源的距离E.若P点与波源距离s=vT,则质点P的位移与波源的相同16.一半圆柱形透明物体横截面如图所示,底面AOB镀银(图中粗线),O表示半圆截面的圆心,一束光线在横截面内从M点入射,经过AB面反射后从N点射出.已知光线在M 点入射角为30°,∠MOA=60°,∠NOB=30°.求(ⅰ)光线在M点的折射角;(ⅱ)透明物体的折射率.参考答案与试题解析一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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,有选错的得0分.1.【考点】36:牛顿第一定律;1L:伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法.【分析】亚里士多德的观点多来自对自然地观察,往往忽略了摩擦力对物体的影响,而物体的自然属性是运动,维持运动不需要力,是物体的惯性.【解答】解:A、亚里士多德的多数结论来自观察.用四匹马和两匹马拉车,车在运动的过程中所受的摩擦力相同,两次都是匀速运动故F=f,但四匹马的功率大于两匹马的功率,根据P=Fv,可知v==.故认为物体受力越大,速度越大的观点是错误的,故A选项是亚里士多德的观点.B、一个物体不受力就会逐渐停下来,是因为物体受到了地面的摩擦力,而不是因为不受力.故B选项是亚里士多德的观点.C、两个物体从同一高度自由下落,较重的下落的快,是因为重的物体所受的摩擦力相对于重力来说小,其加速度就大.如果没有空气的阻力两物体应同时到达地面.故C选项是错误的,是亚里士多德的观点.D、物体之所以运动,不是因为受力,而是由于惯性,故维持物体的运动不需要力.故D选项是正确的.是伽利略的观点,与亚里士多德的观点相反.故选D.2.【考点】53:动量守恒定律.【分析】当A球追上B球时发生碰撞,遵守动量守恒.由动量守恒定律和碰撞过程总动能不增加,进行选择.【解答】解:A、根据碰撞过程总动能不增加,则有,解得:m A≤m B,满足m A=m B,故A正确;B、根据碰撞过程动能不能增加有:,得:m A≤m B,满足m A=m B,但是碰后A的速度不可能大于B的速度,故B错误;C、根据碰撞过程动能不能增加有,解得m A≤m B,不满足m A=m B,故C错误;D、碰后动量之后为13kg/s,不满足动量守恒,故D错误,故选:A3.【考点】BB:闭合电路的欧姆定律.【分析】本题首先要理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,再采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.【解答】解:由图知电压表测量路端电压,电流表A1测量流过R1的电流,电流表A2测量流过R2的电流.R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,即电压表示数U减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大.故A、C、D错误,B正确.故选:B.4.【考点】AC:电势;A6:电场强度.【分析】将电场强度沿坐标轴方向正交分解,求出轴向的E的分量值,再选用U=Ed,求得电势差,得电势.【解答】解:根据题意已知电场方向平行于直线MN,点M的电势为0,点N的电势为1V,故U NM=E•a=1V ①将电场强度沿着﹣x方向和+y方向正交分解,设合场强为E,则﹣x和+y方向的分量分别为:E x=E,E y= E ②设P在xOy平面上的投影为P′点,投影点的坐标为:(a,,0)则U NP=U NP′=E y•==V (由①②式得)又因N点电势为1V,则P′电势为,即P点电势为则A B C 错误,D正确故选:D5.【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.【分析】要求重力加速度g之比,必须求出重力加速度g的表达式,而g与卫星的轨道半径r有关,根据已知条件需要求出r和卫星的运动周期之间的关系式【解答】解:人造卫星在地球的引力的作用下绕地球做圆周运动,则有G=m r忽略地球的自转,则有mg=G解得g=GM故故选:B6.【考点】3F:牛顿运动定律的应用﹣连接体;2G:力的合成与分解的运用.【分析】对小球受力分析,根据车的运动情况可知小球受拉力及支持力的情况.【解答】解:A、若小车向左运动做减速运动,则加速度向右,小球受重力及绳子的拉力可以使小球的加速度与小车相同,故此时N为零,故A正确;B、若小球向左加速运动,则加速度向左,此时重力与斜面的支持力可以使合力向左,则绳子的拉力为零,故B正确;同理可知当小球向右时,也可能做加速或减速运动,故加速度也可能向右或向左,故N和T 均可以为零,故CD均错误;故选AB.7.【考点】43:平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度比较运动的时间,结合水平位移和时间比较初速度.【解答】解:B、由图知b、c的高度相同,小于a的高度,根据h=,得t=,知b、c的运动时间相同,a的飞行时间大于b的时间.故B正确;A、a、b的水平位移相等,因为a的飞行时间长,根据x=v0t知,a的初速度小于b的初速度.故A错误;C、b、c的初速度之比:===2,故C正确.D、a、b的初速度之比:===,故D错误.故选:BC.8.【考点】C3:磁感应强度;C6:通电直导线和通电线圈周围磁场的方向.【分析】通电导线周围存在磁场,且离导线越远场强越弱.磁场不但有大小而且有方向,方向相同则相加,方向相反则相减.并根据矢量叠加原理来求解.【解答】解:A、B、由题意可知,a点的磁感应强度等于三条通电导线在此处叠加而成,即垂直纸面向外,而b点与a点有相同的情况,有两根相互抵消,则由第三根产生磁场,即为垂直纸面向外,而c点三根导线产生磁场方向相同,所以叠加而成的磁场最强,故A正确,B错误;C、D、由图可知,根据右手螺旋定则可得,a和b处磁场方向垂直于纸面向外,c处磁场方向垂直于纸面向里,故C正确,B错误.故选:AC.二、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.【考点】NA:把电流表改装成电压表.【分析】(1)表头的量程I g,内阻R g,根据U g=I g R g求解满偏电压;改装后的电流表量程为I=60mA,先根据并联电路的总电流等于各个支路电流求解流过并联电阻的电流,然后根据欧姆定律求解电阻R p的阻值;(2)先结合量程和格式确定最小分度,再读数;根据并联电路的分流公式确定通过分流电阻R P的电流.【解答】解:(1)由于R g和R p并联,由I g R g=I R R p和I=I g+I R得:.故答案为:(2)由图2知流过a电流表的电流I'为49.5mA;设此时流过表头的电流为I'g,流过R P的电流为I'R,∵加在表头和R p上的电压相等,故有I'g R g=I′R R p…①I'=(I'g+I'R)…②;由①②联立得:I'R=49.005mA≈49.0mA故答案为:49.5;49.010.【考点】MD:验证机械能守恒定律.【分析】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的仪器、操作步骤和数据处理以及注意事项.不同的尺有不同的精确度,注意单位问题.光电门测量瞬时速度是实验中常用的方法.由于光电门的宽度l很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度.纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度,从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.【解答】解:(1)L=9mm+0.05mm×6=9.30mm;而S=80.00cm﹣20.00cm=60.00cm;(2)①由于挡光条宽度很小,因此将挡光条通过光电门时的平均速度当作瞬时速度.v1=,v2=②根据动能的定义式得:通过光电门1,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能为E k1=(M+m)()2;通过光电门2,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能为E k2=(M+m)()2;③系统势能的减少△E P=mgh=mgs(3)如果△E P=△E k=E k2﹣E k1=,即重力势能的减小量等于动能的增加量,则可认为验证了机械能守恒定律.故答案为:(1)②9.30(2)①mgS;②(M+m)()2;(M+m)()2;(3).11.【考点】66:动能定理的应用;6B:功能关系.【分析】物体从开始到经过斜面上某一点时,受重力、支持力和摩擦力,总功等于动能增加量,机械能减小量等于克服摩擦力做的功,根据功能关系列式可解;对从最高点到底端过程运用动能定理列式求解【解答】解:(1)物体从开始到经过斜面上某一点时,受重力、支持力和摩擦力,根据动能定理,有﹣mg•lsinθ﹣f•l=E K﹣E K0=﹣18J ①机械能的减小量等于克服摩擦力做的功:f•l=△E=3J ②由①②可解得l=5m,f=0.6N因为物体的初速度为v0=20m/s,初动能=120J滑上某一位置时动能减少了△E k=18J,则此时动能E k=102J=,可得v2=340m2/s2物体在斜坡底端向上运动时受重力、支持力和摩擦力作用,物体做匀减速运动,根据匀变速直线运动的速度位移关系有:==﹣6m/s2(负号表示方向与初速度方向相反)(2)当该物体经过斜面上某一点时,动能减少了18J,机械能减少了3J,所以当物体到达最高点时动能减少了120J,机械能减少了20J,所以物体上升过程中克服摩擦力做功是20J,全过程摩擦力做功W=﹣40J从出发到返回底端,重力不做功,设回到出发点的动能为E K′,由动能定理可得W=E K′﹣E K0得E K′=80J答:(1)物体向上运动时的加速度大小为6m/s2(2)物体返回斜坡底端时的动能80J.12.【考点】CI:带电粒子在匀强磁场中的运动;37:牛顿第二定律;4A:向心力;AK:带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】分析粒子在电场和磁场中的运动性质,在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律和平抛运动的知识求MO的长度,进而可以求运动的时间.【解答】解:(1)带电粒子在电场中做类平抛运动,在y轴负方向上做初速度为零的匀加速运动,设加速度的大小为a;在x轴正方向上做匀速直线运动,设速度为v0;粒子从P点运动到Q点所用的时间为t1,进入磁场时速度方向与x轴正方向的夹角为θ,则由牛顿第二定律得:qE=ma①在电场中运动的时间为:②水平初速度:③其中2,y0=L,又tanθ=④联立②③④得θ=30°⑤由几何关系知MQ为直径,R=⑥MO==6L⑦(2)设粒子在磁场中运动的速度为v,从Q到M点运动的时间为t2,则有v=⑧⑨从P点到M点所用的时间t=t1+t2⑩联立①②③⑤⑥⑧⑨⑩并代入数据得t=(1)M点与坐标原点O间的距离为6L;(2)粒子从P点运动到M点所用的时间为.【物理──选修3-3】13.【考点】99:理想气体的状态方程;8F:热力学第一定律.【分析】本题可根据分子间作用力分析气体会散开的原因.根据热传递情况分析物态变化时,分析内能的变化,判断分子势能的变化.对于一定量的理想气体,内能只跟温度有关.温度是分子平均动能的标志,气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和.【解答】解:A、气体如果失去了容器的约束就会散开,是因为分子间距较大,相互的作用力很微弱,而且分子永不停息地做无规则运动,所以气体分子可以自由扩散.故A错误.B、一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,分子动能之和不变,由于吸热,内能增大,则其分子之间的势能增大.故B正确.C、对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,根据气态方程知,温度升高,则内能增大.故C正确.D、如果气体分子总数不变,气体温度升高,若同时体积增大,由可知,压强不一定增大.故D错误.E、一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和.故E正确故选:BCE14.【考点】99:理想气体的状态方程.【分析】(1)以B上方的氢气为研究对象,由玻意耳定律求出气体压强,然后以A下方的氮气为研究对象,由波意耳定律求出氮气的体积.(2)结合第一问的结果,求出氮气的末状态的压强,分析氮气的初末两个状态的状态参量,利用理想气体的状态方程,可求出氮气末状态的温度,即为水的温度.【解答】解:(1)以氢气为研究对象,初态压强为p0,体积为hS,末态体积为0.8hS.气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p0V1=p2V2,即:p0hS=p×0.8hS,解得:p=1.25p0①活塞A从最高点被推回第一次平衡时位置的过程是等温过程.该过程的初态压强为1.1p0,体积为V;末态的压强为p′,体积为V′,则p′=p+0.1p0=1.35p0②V′=2.2hS ③由玻意耳定律得:1.1p0×V=1.35p0×2.2hS,解得:V=2.7hS ④(2)活塞A从最初位置升到最高点的过程为等压过程.该过程的初态体积和温度分别为2hS 和T0=273K,末态体积为2.7hS.设末态温度为T,由盖﹣吕萨克定律得:=,解得:T=368.55K;答:(1)第二次平衡时氮气的体积为2.7hS;(2)水的温度为368.55K.【物理──选修3-4】15.【考点】F5:波长、频率和波速的关系;F4:横波的图象.【分析】波传播过程中,各振动质点的振动周期、振幅、起振方向都和波源质点相同,质点的振动速度大小跟波速无关.【解答】解:A、B、D波传播过程中,各振动质点的振动周期、振幅、起振方向都和波源质点相同,A、B正确,D错误;C、质点的振动速度大小跟波速无关,C错误;E、s=vT,则s等于一个波长,即P点与波源质点相位相同,振动情况总相同,位移总相同,E正确.故选ABE16.【考点】H3:光的折射定律.【分析】(ⅰ)作出光路图,根据几何关系求出光线在M点的折射角.(ⅱ)根据折射角,通过折射定律求出透明物体的折射率.【解答】解:(ⅰ)如图,透明物体内部的光路为折线MPN,Q、M点相对于底面EF对称,Q、P和N三点共线设在M点处,光的入射角为i,折射角为r,∠OMQ=α,∠PNF=β.根据题意有α=30° ①由几何关系得,∠PNO=∠PQO=r,于是β+r=60°②且α+r=β ③由①②③式得:r=15°④(ⅱ)根据折射率公式有sini=nsinr ⑤由④⑤式得:n=⑥答:(ⅰ)光线在M点的折射角为15°.(ⅱ)透明物体的折射率为.。