2019届吉林省辽源市第五中学高三下学期第二次模拟考试物理试题(解析版)
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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1~4只有一项是符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.某半导体激光器发射波长为1.5×10-6 m,功率为5.0×10-3 W的连续激光。已知可见光波长的数量级为10-7 m,普朗克常量h=6.63×10-34 J·s,该激光器发出的
A. 是紫外线
B. 是红外线
C. 光子能量约为1.3×10-13 J
D. 光子数约为每秒3.8×1017个
【答案】B
【解析】
【分析】
根据波长的大小判断激光器发射的是哪种电磁波.根据求出光子能量,根据 求出单位时间内发生的光子数.
【详解】A、B、波长的大小大于可见光的波长,属于红外线;故A错误,B正确.
C、光子能量;故C错误.
D、每秒钟发出的光子数;故D错误.
故选B.
【点睛】解决本题的关键熟悉电磁波谱中波长的大小关系,以及掌握光子能量与波长的大小关系.
2.如图,光滑水平面上放着长木板B,质量为m=2 kg的木块A以速度v0=2 m/s滑上原来静止的长木板B的上表面,由于A、B之间存在有摩擦,之后,A、B的速度随时间变化情况如右图所示,重力加速度g=10 m/s2。则下列说法正确的是
A. A、B之间动摩擦因数为0.1
B. 长木板的质量为1 kg
C. 长木板长度至少为2 m
D. A、B组成系统损失机械能为4 J
【答案】A
【解析】
【分析】
A在B的表面上滑行时,根据v-t图象的斜率可得到A的加速度大小,由牛顿第二定律求得动摩擦因数.对系统,运用动量守恒定律列式可求得长木板的质量M.根据“面积”表示位移,求解木板的长度.由能量守恒定律求解A、B组成系统损失机械能.
【详解】B、从图可以看出,A先做匀减速运动,B做匀加速运动,最后一起做匀速运动,共同速度v=1 m/s,取向右为正方向,根据动量守恒定律得:mv0=(m+M)v,解得:M=m=2kg,故B错误;
A、由图象可知,木板B匀加速运动的加速度,对B根据牛顿第二定律得μmg=MaB,解得动摩擦因数μ=0.1,故A正确;
C、由图象可知前1s内B的位移,A的位移,所以木板最小长度;故C错误.
D、A、B组成系统损失机械能;故D错误.
故选A.
【点睛】分析清楚图象的物理意义是解题的前提与关键,要知道加速度是联系力和运动的桥梁,根据v-t图象的斜率能得出物体运动的加速度,由面积求解位移.
3.如图所示,处于竖直面的长方形导线框MNPQ边长分别为L和2L,M、N间连接两块水平正对放置的金属板,金属板距离为d,虚线为线框中轴线,虚线右侧有垂直线框平面向里的匀强磁场。内板间有一个质量为m、电量为q的带正电油滴恰好处于半衡状态,重力加速度为g,则下列关于磁场磁感应强度大小B的变化情况及其变化率的说法正确的是
A. 正在增强,
B. 正在减小,
C. 正在增强,
D. 正在减小,
【答案】B
【解析】
【详解】油滴带正电,受向上的电场力和向下的重力平衡,即Eq=mg,则上极板带负电,由楞次定律可知,磁场磁感应强度大小B正在减小,且,;联立解得,故选B.
4.如图所示,某物体自空间O点以水平初速度v0抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线。现仿此抛物线制作一个光滑滑道并固定在与OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,在下滑过程中物体未脱离滑道。P为滑道上一点,OP连线与竖直方向成45°,则此物体
A. 物体经过P点时的速度大小为
B. 由O点运动至P点的时间为
C. 物体经过P点时,速度的竖直分量为v0
D. 物体经过P点时,速度的水平分量为
【答案】A
【解析】
【分析】
若做平抛运动,OP连线与竖直方向成45°角,所以竖直分位移与水平分位移大小相等,根据时间可求出竖直方向的分速度和速度的大小和方向,但是沿轨道运动不是平抛运动,结合动能定理和运动的分解进行求解即可;
【详解】物体若做平抛运动,运动到P点时有:,则,现在物体做的运动不是平抛运动,运动时间不等于;物体若做平抛运动,运动到P点时竖直方向上的分速度,此时速度与水平方向的夹角为,则,物块沿该轨道滑动,只有重力做功,根据动能定理得,,解得,所以,则物体经过P点时,速度的竖直分量,速度的水平分量,故A正确,BCD错误。
【点睛】解决本题的关键掌握处理平抛运动的方法,注意物体的运动情况与平抛运动的情况不同。
5.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5 : 1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈通过电阻为R的导线与热水器、抽油烟机连接。已知原线圈两端的电压保持不变,副线圈上的电压按图乙所示规律变化。下列说法正确的是
A. 电压表示数为1100 V
B. 热水器上电压的瞬时值表达式为V
C. 若闭合开关S,热水器的实际功率不变
D. 若闭合开关S,原线圈中电流增大
【答案】AD
【解析】
【分析】
电压表测的是电流的有效值。根据图乙所示图象求出交变电流的峰值、角频率初相位,然后写出交变电流的瞬时值表达式。根据动态分析法分析实际功率。由W=Pt可以求出抽油烟机消耗的电能.
【详解】A.根据变压器原理可得,则电压表示数为1100V,A正确;
B.由图乙可知,交变电流的峰值是,,则副线圈两端电压的瞬时值表达式为,因有电阻R的存在,不是热水器两端的电压瞬时值,B错误;
C.接通开关,副线圈电阻减小,电流增大,R上的分压增大,热水器两端的电压减小,所以实际功率减小,C错误;
D.接通开关,电流增大,电压不变,所以线圈消耗的功率增大,输入功率等于输出功率,则原线圈中电流增大,D正确.
6.地月拉格朗日L2点,始终位于地月连线上的如图所示位置,该点距离地球40多万公里,距离月球约6.5万公里。若飞行器P通过L2点时,是在地球和月球的引力共同作用下沿圆轨道Ⅰ绕地心做匀速圆周运动,其周期与月球沿圆轨道Ⅱ绕地心做匀速圆周运动的周期相等。已知飞行器P线速度为v,周期为T,受 地球和月球对它的万有引力大小之比为k。若飞行器P只在地球万有引力作用下沿圆轨道Ⅰ绕地心做匀速圆周运动的线速度为v′,周期为T′,则
A. v′>v B. v′<v C. D.
【答案】BC
【解析】
【详解】A、B项:设飞行器P受地球的引力为F1,受月球的引力为F2,由公式,,所以,故A错误,B正确;
C、D项:由公式,,,联立解得:,故C正确,D错误。
故选:BC。
7.如图所示,两个带等量正电的点电荷分别位于x轴上的P、Q两点,其位置关于坐标原点O对称,圆弧曲线是一个以O点为圆心的半圆,c点为半圆与y轴的交点,a,b两点为一平行于x轴的直线与半圆的交点,下列说法正确的是
A. a,b两点的场强相同
B. a,b两点的电势相同
C. 将一个正电荷q沿着圆弧从a点经c点移到b点,电势能先增加后减小
D. 将一个正电荷q放在半圆上任一点,两电荷对q的作用力大小分别是F1、F2,则为一定值
【答案】BD
【解析】
:等量同种正电荷电场线和等势面的分布图如图所示,
A、电场强度的方向沿电场线的切线方向,由图可以知道,a,b两点的场强大小相等、方向不同,场强不同.故A错误;
B、根据等量同种电荷的电场分布的对称性知,a点的电势等于b.所以B选项是正确的;
C、将一个正电荷q沿着圆弧从a点经c点移到b点,电场力先做正功,后做负功,故电势能先减小后增加,故C错误;
D、设圆直径为d,将一个正电荷q放在半圆上任一点,设该点到a的距离为 ,到b的距离为 ,则由勾股定理得 :两电荷对q的作用力大小分别是 、 ,则由库仑定律得: ,
所以 ,为定值.所以D选项是正确的.
故选BD
点睛:根据等量同号电荷的电场分布图,可以知道各点的电势高低和场强大小;由电场力做功情况可以知道电势能的大小;根据库仑定律推导的值.
8.如图所示,一质量为m的小球,用长为l的轻绳悬挂于O点,初始时刻小球静止于P点。第一次小球在水平拉力F1作用下,从P点缓慢地移动到Q点,此时轻绳与竖直方向夹角为θ(θ<90o),张力大小为FT1;第二次在水平恒力F2作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,在Q点时轻绳中的张力大小为FT2。关于这两个过程,下列说法中正确的是(不计空气阻力,重力加速度为g)( )
A. 两个过程中,轻绳的张力均变大
B. 第一个过程中,拉力F1在逐渐变大,且最大值一定大于F2
C. FT1=,FT2=mg
D. 第二个过程中,重力和水平恒力F2的合力的功率先增大后减小
【答案】BC
【解析】
第一次小球在水平拉力F作用下,从P点缓慢地移动到Q点,则小球处于平衡状态,根据平衡条件得:,随着增大,逐渐增大;第二次从P点开始运动并恰好能到达Q点,则到达Q点时速度为零,在此过程中,根据动能定理得:,解得:,因,则,即,第一次运动过程中,根据几何关系可知,绳子的拉力,所以轻绳的张力变大,第二次由于重力和拉力都是恒力,可以把这两个力合成为新的“重力”,则第二次小球的运动可以等效于单摆运动,当绳子方向与重力和方向在同一直线上时,小球处于“最低点”,最低点的速度最大,此时绳子张力最大,所以第二次绳子张力先增大,后减小,故A错误,B正确;第一次运动到Q点时,受力平衡,根据几何关系可知,第二次运动到Q点时,速度为零,则向心力为零,则绳子拉力,故C正确;第二个过程中,重力和水平恒力F′的合力是个恒力,在等效最低点时,合力方向与速度方向垂直,此时功率最小为零,到达Q点速度也为零,则第二个过程中,重力和水平恒力的合力的功率先增大,后减小,再增大,最后再减小为0,故D错误.故选BC.
【点睛】第一次小球在水平拉力作用下,从P点缓慢地移动到Q点,则小球处于平衡状态,第二次在水平恒力作用下,从P点开始运动并恰好能到达Q点,则到达Q点时速度为零,由于重力和拉力都是恒力,可以把这两个力合成为新的“重力”,则第二次小球的运动可以等效于单摆运动,找出“最低点”,最低点的速度最大,在Q点速度为零,则向心力为零,判断与mg的关系.
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14题为选考题,考生根据要求做答)
9.如图所小,在“探究拉力做功与弹簧弹性势能增量的关系”实验中,轻弹簧左端固定,右端在水平拉力F作用下从A位置(弹簧原长位置)拉仲x到B位置,仵出的F-x图像为过坐标原点O的直线,如图所示,实验过程中,弹簧始终处于弹性限度内。
(1)F-x图像中,图线OP的斜率的物理意义是:___________。
(2)根据所学知识,可以判断直角三角形PQO的面积的物理意义是:___________。
(3)由此可推断,如果一劲度系数为k的轻弹簧,在弹性限度内,当其形变大小为x时,弹簧的弹性势能的表达式为Ep=_______________。
【答案】 (1). 弹簧的劲度系数k (2). 拉力F做的功 (3).
【解析】
(1)根据胡克定律可知:F=kx,则F-x图像中,图线OP的斜率的物理意义是:弹簧的劲度系数k ;
(2)根据W=Fx可知,直角三角形PQO的面积的物理意义是:拉力F做的功.
(3)由图像可知拉力做功为W=kx2 ,则根据能量守恒关系可知,在弹性限度内,当其形变大小为x时,弹簧的弹性势能的表达式为Ep=kx2.
10.用图甲所示装置测量磁场的磁感应强度和某导电液体(有大量的正、负离子)的电阻率。水平管道长为l、宽度为d、高为h,置于竖直向上的匀强磁场中。管道上下两面是绝缘板,前后两侧面M、N是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关S、电阻箱R、灵敏电流表G(内阻为Rg)连接。管道内始终充满导电液体,液体以恒定速度v自左向右通过。闭合开关S,调节电阻箱的取值,记下相应的电流表读数。
(1)图乙所示电阻箱接入电路的电阻值为________Ω。
(2)与N板相连接的是电流表G的_________极(填“正”或“负”)。
(3)图丙所示的电流表读数为_________μA。
(4)将实验中每次电阻箱接入电路的阻值R与相应的电流表读数I绘制出图象为图丁所示的倾斜直线,其延长线与两轴的交点坐标分别为(-a,0)和(0,b),则磁场的磁感应强度为_________,导电液体的电阻率为________。
【答案】 (1). 290.1 (2). 负 (3). 24.0 (4). (5).
【解析】
(1)电阻箱的示数:,(2)根据左手定则可知,带正电的粒子向前表面偏转,带负电的粒子向后表面偏转,故N带负电,则与N板相连接的是电流表G的负极;(3)丙所示的电流表读数为;(4)液体以恒定速度v自左向右通过管道,则所受的电场力与洛伦兹力平衡,即,又,解得:,则回路中产生的电流为,变形得:,由题知斜率,解得:,纵截距离,解得:,根据电阻定律得:,其中,联立解得:.
【点睛】当液体以稳定速度通过时电场力与磁场力平衡,求出两端的电压,根据闭合电路的欧姆定律求出电流,再根据图象所给信息求出相关的物理量。
11.某次足球比赛中,攻方使用“边路突破,下底传中”的战术。如图,足球场长90m、宽60m.前锋甲在中线处将足球沿边线向前踢出,足球的运动可视为在地面上做匀减速直线运动,其初速度v0=12m/s,加速度大小a0=2m/s2.
(1)甲踢出足球的同时沿边线向前追赶足球,设他做初速为零、加速度a1=2m/s2的匀加速直线运动,能达到的最大速度vm=8m/s.求他追上足球的最短时间.
(2)若甲追上足球的瞬间将足球以某速度v沿边线向前踢出,足球仍以a0在地面上做匀减速直线运动;同时,甲的速度瞬间变为v1=6 m/s,紧接着他做匀速直线运动向前追赶足球,恰能在底线处追上足球传中,求v的大小.
【答案】(1)t=6.5s (2)v=7.5m/s
【解析】
【分析】
(1)根据速度时间公式求出运动员达到最大速度的时间和位移,然后运动员做匀速直线运动,结合位移关系求出追及的时间.
(2)结合运动员和足球的位移关系,运用运动学公式求出前锋队员在底线追上足球时的速度.
【详解】(1)已知甲的加速度为,最大速度为,甲做匀加速运动达到最大速度的时间和位移分别为:
之后甲做匀速直线运动,到足球停止运动时,其位移x2=vm(t1-t0)=8×2m=16m
由于x1+x2 < x0,故足球停止运动时,甲没有追上足球
甲继续以最大速度匀速运动追赶足球,则x0-(x1+x2)=vmt2
联立得:t2=0.5s
甲追上足球的时间t=t0+t2=6.5s
(2)足球距底线的距离x2=45-x0=9m
设甲运动到底线的时间为t3,则x2=v1t3
足球在t3时间内发生的位移
联立解得:v=7.5m/s
【点睛】解决本题的关键理清足球和运动员的位移关系,结合运动学公式灵活求解.
12.如图所示,虚线OL与y轴的夹角θ=450,在OL上侧有平行于OL向下的匀强电场,在OL下侧有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率v0从y轴上的M(OM=d)点垂直于y轴射入匀强电场,该粒子恰好能够垂直于OL进入匀强磁场,不计粒子重力。
(1)求此电场的场强大小E;
(2)若粒子能在OL与x轴所围区间内返回到虚线OL上,求粒子从M点出发到第二次经过OL所需要的最长时间。
【答案】(1) ; (2) .
【解析】
试题分析:根据粒子只受电场力作用,沿电场线方向和垂直电场线方向建立坐标系,利用类平抛运动;根据横向位移及纵向速度建立方程组,即可求解;由(1)求出在电场中运动的时间及离开电场时的位置;再根据粒子在磁场中做圆周运动,由圆周运动规律及几何关系得到最大半径,进而得到最长时间;
(1)粒子在电场中运动,不计粒子重力,只受电场力作用,;
沿垂直电场线方向X和电场线方向Y建立坐标系,
则在X方向位移关系有:,所以;
该粒子恰好能够垂直于OL进入匀强磁场,所以在Y方向上,速度关系有,
所以,,则有.
(2)根据(1)可知粒子在电场中运动的时间;
粒子在磁场中只受洛伦兹力的作用,在洛伦兹力作用下做圆周运动,设圆周运动的周期为T
粒子能在OL与x轴所围区间内返回到虚线OL上,则粒子从M点出发到第二次经过OL在磁场中运动了半个圆周,所以,在磁场中运动时间为;
粒子在磁场运动,洛伦兹力作为向心力,所以有,;
根据(1)可知,粒子恰好能够垂直于OL进入匀强磁场,速度v就是初速度v0在X方向上的分量,即;
粒子在电场中运动,在Y方向上的位移,所以,粒子进入磁场的位置在OL上距离O点;根据几何关系,
可得,即;
所以;
所以,粒子从M点出发到第二次经过OL所需要的最长时间.
13.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换)。这就是著名的“卡诺循环”。该循环过程中,下列说法正确的是________
A. A→B过程中,气体对外界做功
B. B→C过程中,气体分子的平均动能增大
C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多
D. D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化
E. 该循环过程中,气体吸热
【答案】ACE
【解析】
【分析】
A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,C→D过程中,等温压缩,D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高.
【详解】A、A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;
B、B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;
C、C→D过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确;
D、D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D错误;
E、该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即W<0;一个循环,内能不变,△U=0,根据热力学第一定律,Q>0,即气体吸热,故E正确;
故选ACE.
【点睛】本题考查了理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定.
14.如图所示,向一个空的铝制饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略)。如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计。已知铝罐的容积是360 cm3,吸管内部粗细均匀,横截面积为0.2 cm2,吸管的有效长度为20 cm,当温度为25 ℃时,油柱离管口10 cm。
(i)估算这个气温计的测量范围;
(ii)证明吸管上标刻温度值时,刻度线一定均匀分布.
【答案】(1)23.40C-26.60C(2)略
【解析】
(1)封闭气体做等圧変化,当液体到达饮料管的最下端时,气体的温度最低,由盖-吕萨克定律得得
封闭气体做等圧変化,当液体到达饮料管的最上端时,气体的温度最高,由盖-吕萨克定律得得
此温度计的测量范围为23.40C-26.60C.
(2)根据盖-吕萨克定律,得:则有,
设吸管内部的横截面积为S,内部在25℃时的热力学温度为T1,体积为V1,当温度变化△t时油柱移动的距离为△l,则有,即:△t=△l
由上式可以看出,△t与△l成正比关系,所以吸管上标刻温度值时,刻度是均匀的.
点睛:解决本题关键是掌握理想气体状态方程,及盖-吕萨克定律的应用。注意热力学温标与摄氏温标的区别与联系。
15.如图所示,半圆形玻璃砖半径为 8cm ,使直径 AB 垂直于屏幕并接触于 B 点,当激光束 a 以 i =30° 的入射角射向玻璃砖的圆心 O 时,在屏幕上 M 点出现光斑,测得 M 到 B 的距离为8cm 。则玻璃砖的折射率为________。要使激光束不能从 AB面射出,则入射角 i 至少应为 ___________。
【答案】 (1). (2). 45°
【解析】
【分析】
先根据几何关系求解光线的折射角,然后根据折射定律求解折射率; 要使激光束不能从 AB面射出,则入射角大于临界角,根据求解临界角.
【详解】因MB=OB=8cm,可知折射角为r=450,根据光的折射定律可得:;临界角,可得C=450,即要使激光束不能从 AB面射出,则入射角 i 至少应为450.
16.如图所示为一列简谐横波沿x轴传播在t=0(实线)和t=0.5s(虚线)时刻的波形图。
(1)若t=0时刻,x=2.5m处质点正沿y轴负方向振动,求该质点第一次回到t=0时刻的位置所经过的最长时间;
(2)若波动的周期T≤0.5s≤2T,则在1s内波形传播的距离为多少?
【答案】(1) (2)10m或14m
【解析】
【分析】
①据在t=0时刻,x=2.5m处的质点向y轴负方向运动,根据波形平移法得到该波的传播方向;由两个时刻的波形可知时间与周期的关系,求出周期的通项,根据周期通项,读出波长,求出波速。
②简谐波传播过程中,振动在一个周期内传播一个波长的距离。根据波形的平移法可知,若波向左传播,且T<△t<2T,则波传播的距离是 1λ;若波向右传播,且T<△t<2T,波传播的距离是1λ,从而求得波速,进而即可求解1s内波形平移的距离。
【详解】(1)已知在t=0时刻,x=2.5m处的质点向y轴负方向运动,波形向左平移,所以该波沿x轴的负方向传播。结合图像可知,该质点回到t=0时刻的位置波形传播的最小距离为x=1m,波传播的速度 (k=0,1,2,…),k=0时波速最小,最小速度为v=6m/s;x=2.5m处质点回到t=0时刻的位置所用最长时间
(2)由于T≤0.5s≤2T,若波沿x轴正向传播,则0.5s内波传播的距离为x1=5m;波在1s内传播的距离为10m;若波沿x轴负向传播,则0.5s内波传播的距离为x2=7m;波在1s内传播的距离为14m;
【点睛】本题是多解问题,关键是会通过波形微平移确定各个质点的振动方向和波动方向;然后由图象得到周期的通项,最后求解传播速度。
