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    【高考物理模拟】名校名师仿真模拟联考试题(新课标全国卷)(03)

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    高考物理复习策略(仅供参考)

    首先,要学会听课:

    1、听课前要先预习,找出不懂的知识、发现问题,带着知识点和问题去听课会有解惑的快乐

    2、参与交流和互动,不要只是把自己摆在的旁观者,而是的参与者。

    3、听要结合写和思考。

    4、如果你因为种种原因,出现了那些似懂非懂、不懂的知识,课上或者课后一定要花时间去弄懂。

    其次,要学会记忆:

    1、要学会整合知识点。    2、合理用脑。     3、借助高效工具。

    一是要总结考试成绩,通过总结学会正确地看待分数。

    1.摸透主干知识       2.能力驾驭高考      3.科技领跑生活

     

    高考名校名师仿真模拟联考试题(新课标全国卷)

    物理()答案

    1D【解析】以赛车在水平面内转弯为背景,很好地体现了物质观念这一核心素养。物体做曲线运动时速度方向与该点的切线方向相同,而加速度方向指向轨迹的凹侧,由此可知AB错误;物体做曲线运动时,当加速度与速度之间的夹角大于90°时,物体的速度将变小,当物体的加速度与速度的夹角大于且小于90°时物体的速度将增大,故D正确,C错误。

    2C【解析】由题图乙可知两种光的遏止电压相同,故D错误;由于两种光的遏止电压相同,由动能定理可得,则两次实验时,产生的光电子的最大初动能相同,由爱因斯坦光电效应方程可知两种光的频率相等,故A错误;由题图乙可知在发生光电效应时光的饱和电流大于光的,则光的光强较大,故B错误;根据,联立解得,故C正确。

    3A【解析】通过分析两绳的受力情况,很好地体现了物理观念中物质观念、科学思维中科学推理等学科素养。

    开始时两绳刚好绷直,绳中的拉力为零,中的拉力大小为为蜘蛛的质量,在缓慢向右移动的过程中,力的矢量三角形如图所示,可得中的拉力随距离的增大而一直增大,中的拉力随距离的增大先减小后增大,A正确。

    4C【解析】行星绕太阳做圆周运动时,万有引力提供向心力,即,可知半径越大,角速度和向心加速度越小,故AB错误。在天体表面,忽略自转效应,物体所受重力等于物体与天体之间的万有引力,即,得,则=0.1,污损部分为0.1D错误。行星的第一宇宙速度,故火星的第一宇宙速度约为地球第一宇宙速度的0.45倍,C正确。

    5C【解析】根据牛顿第二定律可知,则=6 ,工件速度达到13 m/s所用时间为=0.5 s,运动的位移为=5.75 m<8 m,则工件在到达端前速度已达到13 m/s,此后工件与传送带相对静止,因此工件先加速运动后匀速运动。只有C正确。

    6BD【解析】棒为等效电源,棒转动过程中产生的感应电动势=6 VA错误;画出等效电路如图所示,当到达处时,=4 Ω,并联后的电阻为2 Ω,外电阻为4 Ω,圆环的电功率为2 WB正确;当到达处时,圆环不接入电路,圆环的电功率为零, 此时电路中总电阻最小,而电动势不变,所以电功率最大为=9 WD正确,C错误。

    7CD【解析】本题需要分析滑块往返过程中的运动情况,很好地体现了科学思维这一核心素养。设滑块向右运动时的速度为,受力分析如图所示,由于滑块向右做匀速直线运动,摩擦力大小,滑块与墙碰撞后,去掉电场,滑块恰好也做匀速直线运动,即水平方向上不受力,摩擦力为0,滑块对水平面的压力也为0AB错误;滑块与墙碰撞后,只受重力和竖直向上的洛伦兹力作用,即,所以C正确;向右运动时,,可得D正确。

    8BD【解析】在前2 s内由图象可知加速度大小=2,电动机的拉力为=120 N,由牛顿第二定律有,解得重物的质量为=10 kgA错误;前2 s内重物上升的高度=4 m2~4 s内重物上升的高度为=8 m,前4 s内重物上升的高度为12 mB正确;电动机最大功率出现在2 s末,此时=480 W,设整个过程中电动机做的功为,由动能定理可得=12 m+4 m=16 m,整个过程的平均功率=267 WC错误;设前2 s内和最后2 s内电动机做的功分别为,由动能定理可得 ,解得=480 J,最后2 s内重物上升的高度=4 m,由动能定理可得 =320 J,故D正确。

    9.【答案】(1)3.00 (2)甲 (3)变大

    【解析】本题从弹簧测力计的读数、实验原理分析、实验拓展三个角度切入,引导考生加强对学科素养中科学探究的培养。

    (1)弹簧测力计的读数为3.00 N(2)用一个弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力的方向一定沿橡皮筋的方向。根据力的平行四边形定则作出合力,得到的合力一定在力的平行四边形的对角线上,由于误差的存在,有一定的夹角,故甲同学的实验结果比较符合实验事实。 (3)点进行受力分析,作力的矢量三角形如图所示,在保证点不动的前提下,橡皮筋的拉力为定值,在弹簧测力计的夹角大于90°的前提下,由图可知弹簧测力计的示数应该变大,弹簧测力计的示数也变大。

    10【答案】(1)2  0.1 A 10 V (2) 0 0.85 900 (3)2.

    【解析】(1)根据电表原理,选择开关接到2时是伏特表;电流计G与电阻并联后,总电阻为1.0 Ω,根据并联电路特点1 mA×100 Ω=×1.0 Ω=0.1 A,所以安培表的量程是0.1 A;电阻与量程为0.1 A的安培表串联改装成电压表,根据串联电路特点=0.1 A×(1.0 Ω+99.0 Ω)=10 V,所以伏特表的量程是10 V(2)如果用直流50 mA挡测电流,则读数为0 mA; 如果是用直流2.5 V挡测量电压,则读数为0.85 V;如果是用欧姆“×100”挡测量电阻,则读数为9×100 Ω=900 Ω(3)对应电流“0”刻度的电阻刻度为“∞”,对应满偏电流“500 μA”刻度的电阻刻度为“0”,所以调零时,由闭合电路欧姆定律有,得欧姆表总内阻=3 000 Ω,对测量电阻,得,当=50 μA时,=2. Ω

    11【解析】本题考查了动量定理、平抛运动等知识,意在考查考生的分析综合能力。

    (1)设小球恰好能够从轨道上端点水平飞出时的速度为,在最高点

    小球水平抛出,

    联立解得

    (2)由动量定理

    可得小球受到冲量后从轨道下端的点滑入轨道时速度

    设小球能够从轨道上端点水平飞出的速度为,从

    由机械能守恒定律,有

    小球水平抛出,

    联立解得

    确保小球到达轨道上端点的条件为,即的取值范围为

    ,即时,最大

    即最大距离

    【备注】曲线运动与机械能结合是考试的热点之一,这种多过程问题利于考查考生对复杂过程的分析综合能力。

    12【解析】(1)时间内,导体棒扫过的面积为

    由法拉第电磁感应定律可得

    联立可得=15 V

    小灯泡正常发光时,流过小灯泡的电流为,小灯泡两端电压为=6 V,小灯泡的功率为,则有=1.8 W

    由闭合电路欧姆定律可知

    解得=30 Ω

    (2)由题意可知,导体棒中的电流方向为由,故其受到的安培力垂直导体棒水平向左,当导体棒中的电流较小,导体棒刚要向下滑动时,对导体棒受力分析可得

    平行导轨方向,

    垂直导轨方向,

    又因为

    联立可解得 rad/s

    当导体棒中的电流较大时,对其受力分析可得

    平行导轨方向,

    垂直导轨方向,

    同理可解得 rad/s

    对小灯泡所在支路,有

    代入数据可解得Ω

    又因为 Ω

    所以 Ω

    解得16 rad/s56 rad/s

    综上所述,角速度的范围应为rad/s56 rad/s

    13(1)【答案】BDE

    【解析】布朗运动是悬浮微粒的运动,要在显微镜下才能观察到,不能用肉眼直接观察到,故A错误;小水珠呈球形是由液体表面张力引起的,故B正确;水汽凝结成小水珠,分子间距变小,分子间的引力、斥力都增大,故C错误;由题意可知,水汽在凝结成小水珠的过程中,温度降低,水分子的平均动能变小,D正确;大雾天气时,空气的相对湿度较大,E正确。

    (2)【解析】(i)设右侧竖直管的横截面积为,则左侧气缸的横截面积为

    以右侧封闭气体为研究对象,有=76 cmHg=22 cm·

    设左侧液面下降,右侧液面升高,则有=4 cm

    可得=1 cm=3 cm=19 cm·S

    根据玻意耳定律得

    解得=88 cmHg

    (ii)以左侧封闭气体为研究对象,有=80 cmHg=24 cm·3S

    =96 cmHg=3S

    根据玻意耳定律得

    解得=20 cm

    活塞向下移动的距离=24 cm+=5 cm

    14(1)【答案】ACD

    【解析】根据题图可知,周期=2 s,波长=4 m,波速=2 m/sA正确;根据题图乙可知,=0.25 s时刻,点正向上运动,再结合题图甲可知,该波向右传播,B错误;质点与质点相距半个波长,它们的运动方向总相反,C正确;=0.25 s时,质点从波谷位置向上运动,再经过0.5 s=,即在=0.75 s时,质点处于平衡位置,并正在向正方向运动,D正确;各质点只在平衡位置上下做简谐运动,并不随波迁移,E错误。

    (2)【解析】(i)从水面上射出且与水面成30°角的光线的折射角为60°

    由折射定律有

    可得

    (ii)两个光源射向水面的光线在水面发生全反射时的临界角相同,有

    每一个点光源发出的光从水面上射出的区域都是以点光源正上方水面上的点为圆心的一个圆

    点光源发出的光线能射出水面的圆形区域半径 m

    点光源发出的光线能射出水面的圆形区域半径 m

    点光源之间的最小距离 m

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