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    卷5-高考物理模考冲刺卷(重庆新高考专用)(2份打包,解析版+原卷版,可预览)

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    高考物理模考冲刺卷

    注意事项:

    1.作答前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在试卷的规定位置上。

    2.作答时,务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。

    3.考试结束后,将答题卡、试卷、草稿纸一并交回。

    一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

    1.关于磁感应强度,下列说法正确的是(  )

    A.沿磁感线方向,磁场逐渐减弱

    B.由B=可知,某处的磁感应强度大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的IL成反比

    C.小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向

    D.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零

    【答案】C

    【详解】

    A.磁感线的疏密表示磁场的强弱,与是否沿磁场的方向无关,故A错误;

    BB=只是磁感应强度的定义式;同一通电导体受到的磁场力的大小由所在处B和放置的方式共同决定,故B错误;

    C.小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向,故C正确;

    D.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度不一定为零,可能导线与磁场平行,故D错误。

    故选C

    2.如图所示,为质量均可忽略的轻绳与轻杆组成系统,轻杆A端用铰链固定,滑轮在A点正上方(滑轮大小及摩擦均可不计),轻杆B端吊一重物G.现将绳的一端拴在杆的B端,用拉力FB端缓慢释放(均未断)AB杆转到水平位置前,以下说法正确的是

    A.绳子受到的拉力越来越大

    B.绳子受到的拉力越来越小

    CAB杆受到的压力越来越大

    DAB杆受到的压力越来越小

    【答案】A

    【解析】以B点为研究对象,分析受力情况:重物的拉力T(等于重物的重力G)、轻杆的支持力N和绳子的拉力F,作出力图如图:

    由平衡条件得知,NF的合力与T大小相等,方向相反,根据三角形相似可得: ,解得: ;用拉力FB端缓慢释放(均未断)AB杆转到水平位置前,BAO缓慢变大时,ABAO保持不变,BO变大,则N保持不变,F变大.故A正确,BCD错误.故选A.

    点睛:本题涉及非直角三角形的力平衡问题,采用三角形相似,得到力与三角形边长的关系,再分析力的变化,是常用的方法.

    3.如图所示,虚线为静电场中的等势面1234,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0.—带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过ab点时的动能分别为26eV2eV.当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8eV,它的动能应为(    )

    A8eV B18eV C24eV D20eV

    【答案】B

    【详解】

    由题,电荷经过ab点时的动能分别为26eV2eV,动能减小为24eV,而相邻的等势面之间的电势差相等,电荷在相邻等势面间运动时电场力做功相等,电势能变化量相等,则电荷从3等势面到4等势面时,动能减小8eV,电势能增大,等势面3的电势为0,电荷经过b时电势能为8eV,又由题,电荷经b点时的动能为2eV,所以电荷的总能量为:

    8eV+2eV=10eV

    其电势能变为-8eV时,根据能量守恒定律得到,动能应为18eV,故选B

    4.如图所示,在距地面h高度处以初速度v0沿水平方向抛出一个物体,不计空气阻力,物体在下落过程中,下列说法中正确的是(  )

    A.物体在c点比在a点具有的机械能大

    B.物体在b点比在c点具有的动能大

    C.物体在abc三点具有的动能一样大

    D.物体在abc三点具有的机械能相等

    【答案】D

    【详解】

    AD.物体在运动过程中,只有重力做功,机械能守恒,在任何一个位置物体的机械能都是一样的,故A错误,D正确;

    BC.物体在下落过程中,重力势能转化为动能,EkaEkbEkc,故BC错误。

    故选D

    5.如图所示,一个由导体做成的矩形线圈,以恒定速率v运动,从无场区进入匀强磁场区(磁场宽度大于bc间距),然后出来,若取逆时针方向为感应电流的正方向,那么下图中正确地表示回路中感应电流随时间变化关系的图像是(  )

    A    B    C    D

    【答案】C

    【解析】由楞次定律判断可知,线圈进入磁场时,感应电流方向为逆时针方向,为正值;线圈穿出磁场时,感应电流方向为顺时针方向,为负值,电流为:,由于BLvR不变,线圈进入和穿出磁场时,感应电流的大小不变;线圈完全在磁场中运动时,磁通量不变,没有感应电流产生,故C正确,ABD错误。

    6.我国航空航天技术已居于世界前列。如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ。已知万有引力常量G,下列说法正确的是(  )

    A.轨道半径越大,周期越小

    B.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度

    C.若测得周期和张角,可得到星球的质量

    D.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度

    【答案】B

    【详解】

    A.根据开普勒第三定律可知

    轨道半径越大,飞行器的周期越大,故A错误;
    BC.设星球的质量为M,半径为R,平均密度为ρ,张角为θ,飞行器的质量为m,轨道半径为r,周期为T。对于飞行器,根据万有引力提供向心力得

    解得星球质量

    由几何关系有

    若测得周期和张角,因为星球的半径和轨道半径均未知,则不能得到星球的质量;

    星球的平均密度

    即若测得周期和张角,可得到星球的平均密度,故B正确,C错误;
    D.由上述分析可知,若测得周期和轨道半径可以得到星球质量,不能得到星球的平均密度,故D错误。
    故选B

    7.核反应方程:;下列判断正确的是(  )

    A.方程属于α衰变 B.方程属于人工转变

    C.方程属于重核裂变 D.方程是查德威克发现中子的核反应

    【答案】B

    【详解】

    A.方程是卢瑟福发现质子的人工核转变,故A错误;

    B.方程是查德威克发现中子的人工核转变,故B正确;

    CD.方程质量数较小的和转化为质量较大的核,属于轻核聚变,不是人工核反应,也不是查德威克发现中子的核反应,故CD错误。

    故选B

    二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0.

    8.如图所示,倾角为30°的斜面体静止在水平地面上,轻绳一端连着斜面上一质量为m的物体A,轻绳与斜面平行,另一端通过两个滑轮相连于天花板上的P点。动滑轮上悬挂物体B,开始时悬挂动滑轮的两绳均竖直.现将P点缓慢向右移动,直到动滑轮两边轻绳的夹角为120°时,物体A刚好要滑动。假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物体A与斜面间的动摩擦因数为。整个过程斜面体始终静止,不计滑轮的质量及轻绳与滑轮间的摩擦。下列说法正确的是(  )

    A.物体B的质量为1.25m

    B.物体A受到的摩擦力先减小再增大

    C.地面对斜面体的摩擦力一直水平向左并逐渐增大

    D.斜面体对地面的压力逐渐增大

    【答案】AC

    【详解】

    A.随着P点缓慢向右移动,拉物体B的两边绳子拉力越来越大,当夹角为120o时绳子拉力恰好等于B物体的重力,此时物体A恰好达到最大静摩擦力将向上滑动,则

    解得

    A正确;

    B.初始时刻,拉物体B的两边绳子竖直时,绳子拉力

    此时A受摩擦力沿斜面向下,因此当P缓慢移动过程中,绳子拉力逐渐增大,A受斜面的摩擦力一直增大,B错误;

    C.将物体A与斜面体做为一个整体,设拉物体B的绳子与水平方向夹角为 ,则斜面体受地面的摩擦力

    P点缓慢移动,绳子拉力T越来越大,绳子与水平夹角越来越小,地面对斜面体的摩擦力越来越大,C正确;

    D.将物体AB及斜面体做为一个整体,在P向右缓慢移动的过程中,绳子拉力的竖直分量为

    保持不变,因此地面的支持力保持不变,D错误。

    故选AC

    9.在光滑圆锥形容器中,固定了一根光滑的竖直细杆,细杆与圆锥的中轴线重合,细杆上穿有小环(小环可以自由转动,但不能上下移动),小环上连接一轻绳,与一质量为的光滑小球相连,让小球在圆锥内作水平面上的匀速圆周运动,并与圆锥内壁接触。如图所示,图中小环与小球在同一水平面上,图中轻绳与竖直轴成角。设图和图中轻绳对小球的拉力分别为,圆锥内壁对小球的支持力分别为,则在下列说法中正确的是(  )

    A一定为零,一定为零

    B可以为零,可以不为零

    C可以为零,可以不为零

    D一定不为零,可以为零

    【答案】BD

    【详解】

    中,若圆锥对小球的支持力与小球重力的合力等于小球运动所需的向心力时,可以为零,由于小球受向下的重力作用,故一定不为零。图中,若绳对小球的拉力与小球重力的合力等于小球所需的向心力时,可以为零,但可以不为零,故AC错误,BD正确。

    故选BD

    10.如图所示,R1是一个光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小,R2为定值电阻,理想变压器原、副线圈的匝数比为20:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为,则

    A.电压表的示数为

    B.在天逐渐变黑的过程中,电压表V的示数变大

    C.在天逐渐变黑的过程中,电流表A的示数变小

    D.在天逐渐变黑的过程中,理想变压器的输出功率变小

    【答案】CD

    【详解】

    A.原线圈的电压最大值为,则输入电压的有效值,根据电压之比等于线圈的匝数之比,有,可得,而电压表所测的就是变压器的输出电压的有效值为;故A错误.

    BC.由于输出电压U2是由变压器的匝数比和输入电压U1决定的,可知输出的电压U2不变,即电压表的示数不变;在天变黑的过程中,光照变弱,R阻值增大;电路的总电阻减大,则电流变小,由可知I1变小,即电流表的示数变小;故B错误,C正确;

    D.由于变压器的输入和输出的功率是相等的,副线圈的电流I2减小,电压U2不变,所以由P2=U2I2可知,输出的功率减小,D正确.

    三、非选择题:57分。第1114题为必考题,每个试题考生都必须作答。第1516题为选考题,考生根据要求作答。

    (一)必考题:45分。

    116分)1)一个10分度的游标卡尺的测量读数为1.13cm,由此可知此测量仪器游标上的第0123……条刻度线中的第_____条刻度线与主尺上表示_______mm处的刻度线对齐;

    2)在研究匀变速直线运动的实验中,如图所示为某一次记录小车运动情况的纸带,图中ABCDEFG为相邻的计数点,相邻计数点的时间间隔为T=0.1s,则打下C点时小车的速度为________m/s,小车运动的加速度a=________m/s2(结果保留两位有效数字)。

    【答案】3    14    0.20    0.50

    【详解】

    1[1][2]游标卡尺的测量读数为11.3mm,在主尺上读出副尺零线以左的刻度,该值就是最后读数的整数部分即11mm;副尺上一定有一条与主尺的刻线对齐,在刻尺上读出该刻线距副尺的格数,将其与刻度间距0.1mm相乘,就得到最后读数的小数部分,即

    n×0.1=0.3mm

    解得n=3,由此可知此测量仪器游标上的第3条刻度线与主尺上表示14mm处的刻度线对齐。

    2[3]根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,得

    vC==m/s=0.20m/s

    [4]根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度的大小,得

    为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值,得

    即小车运动的加速度计算表达式为

    ==0.50m/s2

    129分)LED绿色照明技术已经走进我们的生活。某实验小组要精确测定额定电压为3VLED灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻大约500Ω,电学符号与小灯泡电学符号相同。

    实验室提供的器材有:

    A.电流表A1(量程为0~5mA,内阻RA约为

    B.电流表A2(量程为0~4mA,内阻RA2=10Ω

    C.电压表V(量程为0~10V,内阻Rv=1000Ω

    D.定值电阻R1=590Ω

    E.定值电阻R2=990Ω

    F.滑动变阻器R(最大阻值为200

    G.蓄电池E(电动势为4V,内阻很小)

    H.开关S一只,导线若干

    (1)如图甲所示,请选择合适的器材,电表1_________,定值电阻为__________(填写器材前的字母序号);

    (2)请将图乙中的实物连线补充完整_______

    (3)请写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式:Rx=____________(电表1的读数用a表示,电表2的读数用b表示,其余电学量用题中所对应的电学符号表示)。

    【答案】C    E           

    【详解】

    (1)[1]要精确测定额定电压为3VLED灯正常工作时的电阻,需测量LED灯两端的电压和通过LED灯的电流,由于电压表的量程较大,测量误差较大,不能用已知的电压表测量LED两端的电压,可以将电流表A2与定值电阻串联改装为电压表测量电压,改装电压表的内阻

    A2的内阻为10Ω,则定值电阻应选ELED灯正常工作时的电流约为

    电流表的量程较小,电流表不能精确测量电流,由于电压表可测的最大电流为

    则可以用电压表测量电流,电表1应选C

    (2)[3]因为滑动变阻器阻值小于LED的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法,如图

    (3)[4]根据闭合电路欧姆定律知,灯泡两端的电压

    通过灯泡的电流

    测量LED灯正常工作时的电阻

    1312分)如图所示,ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道,AB段是半径R=0.8m1/4圆弧,B在圆心O的正下方,BC段水平,AB段与BC段平滑连接.球2、球3分别放在BC轨道上,质量m1=0.4Kg的球1A点由静止释放,球1进入水平轨道后与球2发生弹性正碰,球2再与球3发生弹性正碰,g=10ms2

    (1)求球1到达B点时对轨道的压力大小.

    (2)若球2的质量m2=0.1Kg,求球1与球2碰撞后球2的速度大小.

    (3)若球3的质量m3=0.1Kg,为使球3获得最大的动能,球2的质量应为多少.

    【答案】(1)12N   (2)6.4m/s   (3) 0.2kg

    【详解】

    (1)对球1AB应用动能定理:

    B点对球1应用牛顿第二定律:

    联立解得:

    由牛顿第三定律

    (2)1、球2的碰撞,根据动量守恒定律有:

    由机械能守恒得:

    解得:

    (3)同理,球23碰撞后:

    代入数据:

    由数学知识,当时,最小,最大

    所以

    1418分)如图所示,匀强电场的电场强度大小为E,方向竖直向下,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里.一带电液滴在垂直于匀强磁场的竖直平面内做半径为R的匀速圆周运动,重力加速度为g

    1)求该液滴的速度大小和绕行方向.

    2)若液滴运行到轨迹最低点A时,分裂成大小相同的两个液滴,其中一个液滴仍在原来的平面内做半径为3R的匀速圆周运动,且此圆周的最低点也是A,则另一液滴将如何运动?

    【答案】(1),绕行方向为顺时针方向  (2)另一液滴沿顺时针方向做半径为R的匀速圆周运动,A点是圆周运动的最高点

    【详解】

    1)重力和电场力平衡,液滴带负电,得:qE=mg
    所以: 
    又洛仑兹力提供向心力,绕行方向顺时针方向旋转,由洛伦兹力提供向心力,有:
    Bqv=m
    得: 
    2)由题,液滴分裂成大小相同的两滴,可知两滴的质量和电量都是相等的,质量和电量都变成了原来的一半,所以电场力和重力也都变成原来的一半,二者仍然大小相等,方向相反.由洛伦兹力提供向心力得:
    联立①②得:v1=3v
    液滴分裂前后的动量是守恒的,选取液滴初速度的方向为正方向,则:mvm•3v+mv2
    所以:v2=-v
    负号表示与初速度的方向相反,根据左手定则可知,该部分的液滴在A点受到的洛伦兹力的方向向下,将沿顺时针方向运动,A点是圆周运动的最高点.
    由洛伦兹力提供向心力,得:Bqv2
    联立①③可知,R1=R
    【点睛】此题考查了液滴在复合场中的运动问题.复合场是指电场、磁场、重力场并存,或其中某两种场并存的场.液滴在这些复合场中运动时,必须同时考虑电场力、洛伦兹力和重力的作用或其中某两种力的作用,因此对液滴的运动形式的分析就显得极为重要.该题就是根据液滴的运动情况来判断受到的电场力情况.

    (二)选考题:12分。请考生从第15题和第16题中任选一题作答,若两题都做,则按所做的第一题记分。

    15.[选修3-3]12分)

    1)(4分)下列说法正确的是_________(在给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)。

    A.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果

    B.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大

    C.液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性的特点制成的

    D.热量能够自发地从高温物体传到低温物体,也能自发地从低温物体传到高温物体

    E.自然界发生的一切过程能量都守恒,符合热力学第二定律的宏观过程都能自然发生

    【答案】(1)ACE

    【解析】(1A、表面张力有使液体的表面积最小的趋势,在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是液体表面张力作用的结果,故A正确;

    B、当分子间表现为斥力时,距离增大时,分子力做正功,分子势能减小,故B错误;

    C、液晶显示器是利用了液晶对光具有各向异性的特点,故C正确;

    D、热量可以自发的从高温物体传到低温物体;但不能自发地从低温物体传到高温物体,故D错误;

    E、自然界发生的一切过程能量都守恒,符合能量守恒定律,但宏观热现象要符合热力学第二定律才能发生,故E正确。

    点睛:本题考查了分子力与分子势能、液体表面张力、热力学第一定律、热力学第二定律等,知识点多,难度小,关键是记住基础知识。

    28分)如图所示,上端封闭、下端开口内径均匀的玻璃管,管长L=100cm,其中有一段长h=15cm的水银柱把一部分空气封闭在管中。当管竖直放置时,封闭气柱A的长度LA=50cm.现把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长=37.5cm时为止,这时系统处于静止状态。已知大气压强p0=75cmHg,整个过程中温度保持不变,求槽内的水银进入管内的长度。

    【答案】(219.9cm

    【解析】2)对A部分气体,由玻意耳定律有

       解得:

    B部分气体:

    而:  

    解得:

    点睛:该题考查了气体的等温变化,解决此类问题的关键是确定气体的状态及状态参量,要特别注意密封气体的水银柱长度的变化。

    16.[选修3-4]12分)

    1)(4分)一列简谐波在时刻的波形如图甲所示,图乙表示该波传播的介质中某质点此后一段时间内的振动图像,若波沿轴正方向传播,则图乙可能为_________(在给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)。

    A点的振动图像

    B点的振动图像

    C点的振动图像

    D点的振动图像

    【答案】D

    【解析】

    从图乙中可知该质点在t=0时刻位于平衡位置,并且向下振动,根据走坡法可知b向上振动,d向下振动,故图乙为质点d的振动图像,D正确.

    2)(8分)某种透明材料做成的玻璃砖截面如图所示,左侧部分是半径为R的半圆,右侧为边长为2R的正方形ABCD束单色光从左侧沿半径方向射入玻璃砖,入射方向与AB边成45°角,恰好不能从AB面射出,已知c为光在真空中传播的速度,求

    i)此种材料玻璃砖的折射率;

    ii)这束光从射入玻璃砖到开始射出玻璃砖的总时间。

    【答案】(1)         (2)

    【解析】(i)恰好不能从AB面射出,则临界角C45°     

      

    ii)玻璃砖内光路如图所示,

    光束在玻璃砖内的光程为s4R2R  

    此束光在玻璃砖内速度v    

    则光在玻璃砖内的时间为 

    点睛:解决本题关键要理解全反射现象及其产生的条件,并掌握临界角公式,画出规范的光路图,同时要灵活运用几何知识求光程.

     

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