贵州省遵义航天中学2017届高三物理第十二次模拟试题(压轴卷)(含解析)

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1、贵州省遵义航天中学2017届高三第十二次模拟(压轴卷)物理试题二、选择题:本大题共8小题,每小题6分。在每题给出的四个选项中,第1418题只有一项符合题目要求;第1921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,有选错或不选的得0分。1. 下列说法正确的是:( )A. 用频率一定的光照射某金属发生光电效应时,入射光强度越大,逸出的光电子的最大初动能越大。B. 按照波尔理论,氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的总能量减小。C. 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定D. 汤姆孙首先发现了电子,从而说明原子核内有复杂的结

2、构。【答案】C【解析】用频率一定的光照射某金属发生光电效应时,入射光强度越大,单位时间逸出的光电子的数目越多,选项A错误; 按照波尔理论,氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的总能量增加,选项B错误; 比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定,选项C正确; 汤姆孙首先发现了电子,从而说明原子内有复杂的结构,选项D错误;故选C.2. 小铁块在粗糙的水平面上,从A点在外力作用力下开始做匀速直线运动,到达B点以后由于撤去外力,做匀减速直线运动,到达C点停下来。已知BC段做匀减速直线运动的位移x和速度v的关系图线如图所示,A、C两点之间的距离为4

3、00 m,则 ( ) A. B、C两点之间的距离为200 mB. BC 段做匀变速运动的加速度大小为4 m/s2C. AB 段匀速运动所用时间为10 sD. AC 段所经历的时间为25 s【答案】D【解析】BC段做匀变速运动的加速度大小为a,由题可得初速度 v0=20m/s,末速度v=0,位移x=100 m,所以B、C两点之间的距离为100m故A错误;在BC段,由运动学公式得:v02=2ax,得:a=2 m/s2,故B错误;AB 段位移为:x1=300 m,速度为:v=v0=20m/s,所以AB段匀速运动所用时间为:,故C错误;BC 段做匀变速运动,有:v0=at2,所用时间为:,AC 段所经

4、历的时间为:t=t1+t2=25s,故D正确故选D.点睛:解决本题的关键是明确图象的信息,根据匀减速运动的规律求加速度、时间,要熟练掌握运动学公式,并能熟练运用.3. 如图所示,两个带电小球A、B分别处于光滑绝缘的竖直墙面和斜面上,且在同一竖直平面内.用水平向左的推力F作用于B球,两球在图示位置静止.现将B球沿斜面向上移动一小段距离,发现A球随之向上移动少许,两球在虚线位置重新平衡.重新平衡后与移动前相比,下列说法正确的是( )A. 墙面对A的弹力变小 B. 斜面对B的弹力变大C. 推力F变大 D. 两球之间的距离变小【答案】A【解析】对B选项,利用整体法可知,斜面对B球支持力的竖直分量等于A

5、、B两带电小球的重力之和,斜面倾角不变,斜面对B球支持力不变,故斜面对B的弹力不变,B选项错误;对D选项,假设A球不动,由于A、B两球间的距离减小,库仑力增大,A球上升,库仑力与竖直方向的夹角变小,而竖直分量不变,故库仑力变小,A、B间的距离变大,故D错误;对A、C选项,因水平分量减小,故A正确,C错误故选A点睛:本题考查了与库仑力相结合的物体的平衡问题,利用好整体和隔离法,正确对研究对象进行受力分析是解决此题的关键4. 如图是质谱仪的工作原理示意图。带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E。平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位

6、置的胶片A1、A2。平板S下方有磁S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场。下列表述错误的是( )A. 质谱仪是分析同位素的重要工具B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里C. 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于 D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷( )越小【答案】B【解析】粒子在速度选择器中做匀速直线运动,有qE=qvB,解得 ,进入偏转电场后,有 ,解得 知r越小,比荷越大同位素电量相等,质量不同,则偏转半径不同,所以质谱仪是分析同位素的重要工具故A、C正确,D错误粒子在磁场中向左偏转,根据左手定则知该粒子带正电,在速度选择器中,所受的电场力水平向右,则洛伦兹力水平向左,根据左手定

7、则,磁场的方向垂直纸面向外故B错误此题选择错误的选项,故选BD.5. 如图A、B两物体叠放在光滑水平桌面上,轻质细绳一端连接B,另一端绕过定滑轮连接C物体,已知A和C的质量都是1 kg,B的质量是2 kg,A、B间的动摩擦因数是0.3,其它摩擦不计。由静止释放C,C下落一定高度的过程中(C未落地,B未撞到滑轮,g=10m/s2)。下列说法正确的是( )A. A、B两物体发生相对滑动B. A物体受到的摩擦力大小为3 NC. B物体的加速度大小是2.5 m/s2D. 细绳的拉力大小等于10 N【答案】BD【解析】假设A、B不发生相对滑动,整体的加速度,隔离对A分析,f=mAa=12.5N=2.5N

8、mAg=3N,可知假设成立,即A、B两物体不发生相对滑动,A所受的摩擦力为2.5N,加速度为2.5m/s2,故A B错误,C正确隔离对C分析,根据牛顿第二定律得,mCg-T=mCa,解得T=mCg-mCa=10-12.5N=7.5N,故D错误故选C点睛:本题考查了牛顿第二定律的基本运用,通过整体法和隔离法判断出A、B是否发生相对滑动是解决本题的关键6. 如图甲所示,两根足够长粗糙的平行金属导轨MN、PQ固定在同一绝缘水平面上,两导轨间距为d=2 m,导轨电阻忽略不计,M、P端连接一阻值R=0.75 的电阻;现有一质量为m=0.8 kg、阻值r=0.25 的金属棒ab垂直于导轨放在两导轨上,棒距

9、R距离为L=2.5 m,棒与导轨接触良好。整个装置处于竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示。已知棒与导轨间的动摩擦因数=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10 m/s2,下列说法正确的是 ( ) A. 棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电动势为2 VB. 棒经过2.0 s开始运动C. 棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电流为2 AD. 在02.0 s时间内通过R的电荷量q为4 C【答案】ACD【解析】回路中的感应电动势为:,选项A正确;由闭合电路欧姆定律得感应电流为:,选项C正确; 由平衡条件得:mg-BId=0,B=0.4t,解得:t=2.5s,选项B

10、错误;在0-2.0s时间内通过R的电荷量q=It=4C,选项D正确;故选ACD.7. 如图所示,交流发电机的矩形线圈边长ab=cd=0.5 m,ad=bc=1.0 m,线圈匝数为100匝,内阻不计,线圈在磁感应强度B= T的匀强磁场中,绕垂直磁场的虚线轴以角速度=10 rad/s做匀速转动,外接理想变压器原线圈,电压表为理想交流电表,若电阻R两端电压为12 V,消耗的电功率为12 W,则( )A. 交变电流的周期是0.2sB. 交流电压表的示数为120VC. 变压器原、副线圈匝数之比为10:1D. 原线圈的输入功率24 W【答案】AC【解析】交流电的周期 ,选项A正确;交流电的最大值: ,则交

11、流电的有效值,即电压表读数为 ,选项B错误;变压器原、副线圈匝数之比为,选项C正确;原线圈的输入功率等于输出功率12W,选项D错误;故选AC.8. 我国计划在2017年发射“嫦娥四号”,它是嫦娥探月工程计划中嫦娥系列的第四颗人造探月卫星,主要任务是更深层次、更加全面的科学探测月球地貌、资源等方面的信息,完善月球档案资料。已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,嫦娥四号离月球中心的距离为r,绕月周期为T。根据以上信息可求出( )A. “嫦娥四号”绕月运行的速度为B. “嫦娥四号”绕月运行的速度为C. 月球的平均密度D. 月球的平均密度为【答案】BC【解析】月球表面任意一物体重

12、力等于万有引力 ,则有GMR2g“嫦娥四号”绕月运行时,万有引力提供向心力 ,得 由得 ,故A错误,B正确;“嫦娥四号”绕月运行时,根据万有引力提供向心力,有 ,得 ;月球的平均密度为: ,故D错误,C正确;故选BC.点睛:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力和月球表面的物体受到的重力等于万有引力两个公式的综合应用,注意轨道半径与星体半径的关系.三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题第32 题为必考题,每个考题考生都必须作答,第3340为选考题,考生根据要求作答。9. 如图甲所示,在验证动量守恒定律实验时,在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动。然后与原来静止在前方的小车

13、B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动,在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50 Hz,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力。(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A为运动起始的第一点,则应选_ 段来计算A的碰前速度,应选_段来计算A和B碰后的共同速度(以上两空填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”)。(2)已测得小车A的质量m10.40 kg,小车B的质量m20.20 kg,由以上测量结果可得碰前总动量为_kgm/s,碰后总动量为_kgm/s。实验结论:_。(计算结果保留3位有效数字)【答案】 (1). BC (2). DE (3). 1.26 (4).

14、 1.25 (5). 在误差允许的范围内,碰撞前后总动量守恒【解析】(1)推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC段为匀速运动的阶段,故选BC计算碰前的速度;碰撞过程是一个变速运动的过程,而A和B碰后的共同运动时做匀速直线运动,故在相同的时间内通过相同的位移,故应选DE段来计算碰后共同的速度(2)由图可知,BC=10.50cm=0.3150m;DE=20.85cm=0.2085m;A碰前的速度: 碰后共同速度: 碰前总动量:P1=m1v1=0.43.150=1.26kgm/s碰后的总动量:P2=(m1+m2)v2=0.62.08

15、5=1.25kgm/s实验结论:在误差允许的范围内,碰撞前后总动量守恒.点睛:本题考查验证动量守恒定律的实验原理,要注意解决本题的关键知道A与B碰后,速度减小,会通过纸带求解速度的大小;再通过碰撞前后的动量大小关系验证动量是否相等即可10. 硅光电池是一种可将光能转化为电能的器件,已经得到广泛的应用,某同学设计如图所示的电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系。已知硅光电池的电动势大约是5V, 电压表的量程只有03V,内阻为5k,定值电阻R0=5k ,电流表可视为理想电流表。(1)用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,得到电压表的读数U与电流表的读数I的关系图线,如图乙所示,可知电池内阻_(填“是”或“不是”)常数,短路电流为_mA, 电动势为_V(保留三位有效数字)(2)若将R=20 k的电阻接在该硅光电池的两极上,则该电阻消耗的功率为_mW,此时该硅光电池的内阻为_k。(保留三位有效数字) 【答案】 (1). 不

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