2019年辽宁省高考物理四模试卷

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1、 高考物理四模试卷 题号一二三四五六总分得分一、单选题(本大题共4小题,共24.0分)1. 下列说法正确的是()A. 电子的发现使人们认识到原子核是可分的B. 天然放射现象使人们认识到原子是可分的C. 卢瑟福猜想原子核内存在中子,他的学生查德威克通过实验证实了这个猜想D. 光电效应中从金属表面逸出的光电子是从原子核中出射的2. 下列说法正确的是()A. 安培力永远不能对物体做功B. 磁感应强度B这一物理量是矢量C. 电流元在某一区域不受到安培力,则该区域磁感应强度一定为零D. 安培力没有反作用力3. 如图所示,在光滑的水平面上有一竖直向下的匀强磁场,该磁场分布在宽为L的区域内。现有一个边长为a

2、(aL)的正方形闭合导线圈以初速度v0垂直于磁场边界滑过磁场后,速度变为v(vv0),则()A. 进入磁场过程中电流为顺时针方向B. 整个运动过程始终受到安培力C. 线圈完全进入磁场时的速度大于D. 线圈完全进入磁场时的速度等于4. 已知AB两颗绕地球作匀速圆周运动的人造卫星,轨道半径之比为2:1,且两者动能相等,则AB两颗卫星所受的万有引力之比为()A. 2:1B. 1:2C. 4:1D. 1:4二、多选题(本大题共5小题,共29.0分)5. 如图甲所示,一交流发电机向远距离的理想变压器输电,输电线等效电阻R1=2,变压器匝数比n1:n2=2:1,发电机输出的交变电压随时间变化图象如图乙所示

3、,交流电压表示数为5V,则()A. 通过R2的交变电流频率为50HzB. 图象上对应的0.01s时刻,发电机中的线圈与中性面垂直C. R2两端的电压为10VD. 发电机输出功率为12.5W6. 如图所示,用手将小球压缩竖直固定在地面上的轻弹簧至A点,随后静止释放,小球经过弹簧原长B处后,最高运动到C点,设B点为弹性势能及重力势能的零势点,则下列说法正确的是()A. 小球从A运动到B点的过程中,弹力对小球做功的功率一直变大B. 小球从A运动到B点的过程中,小球的机械能一直增大C. 小球在C点的重力势能小于在A点时的弹簧的弹性势能D. 若将一个质量为原来一半的小球从A点静止释放,小球从A点运动到最

4、高点过程中,克服重力做功的数值减小7. 某同学在研究带电粒子(忽略重力)在电场中的运动时,得到了某粒子由a点运动到b点的轨迹如图中实线所示,图中一组虚线可能是电场线,也可能是等差等势面,则下列说法正确的是()A. 如果图中虚线是电场线,该粒子一定带正电,且动能减小,电势能增大B. 如果图中虚线是等势面,该粒子必有动能增大,电势能减小而与粒子所带电性无关C. 不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的电场强度都大于b点的电场强度D. 不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的电势都高于b点的电势8. 一个弹簧秤放在水平地面上,Q为与轻弹簧上端连在一起的秤盘,P为重物,已知P的质量M=10.5kg,Q的质

5、量m=1.5kg,弹簧的质量不计,劲度系数k=800N/m,系统处于静止状态,如图所示。现给P施加一个竖直向上的力F,使它从静止开始向上做匀加速运动,已知在前0.2内F为变力,0.2S以后F为恒力,求力F的最大值Fmax与最小值Fmin(取g=10m/s2)()A. Fmin=72NB. Fmin=78NC. Fmax=162ND. Fmax=168N9. 关于布朗运动,下列说法中正确的是()A. 悬浮在液体或气体中的小颗粒的无规则运动就是分子的无规则运动B. 布朗运动反映了液体或气体分子的无规则运动C. 温度越低时,布朗运动就越明显D. 悬浮在液体或气体中的颗粒越小,布朗运动越明显E. 布朗

6、运动是悬浮在液体中的固体颗粒的运动,反映了液体分子对固体颗粒撞击的不平衡性三、填空题(本大题共1小题,共4.0分)10. 某时刻O处质点沿y轴向下开始简谐振动,形成沿x轴正向传播的简谐横波,O处质点开始振动后t=0.8s时的图象如图所示。P点是x轴上距坐标原点96cm处的质点。则该波的波速是_m/s;从O处质点开始振动计时,经过_s,P处质点开始振动;从P处质点开始振动,再经_s,P处质点第二次出现波峰。四、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11. 用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图一段纸带,测得AB=7.65cm,BC=9.17cm,已知交流电频率是50Hz,打B点时物体的瞬时

7、速度为_m/s,则利用纸带数据可测得重力加速度数值为_m/s2(结果小数点后保留1位数字)实验测出的重力加速度值比公认值有偏差,可能的原因是_。A物体下落过程中有阻力B物体不是由静止释放C实验时交流电频率大于50HzD实验时交流电频率小于50Hz12. 影响物质材料电阻率的因素很多,温度是一个较为重要的因素在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下A电压表V2(量程3V,内阻约3k)B电压表V1(量程15V,内阻约15k)C电流表A1(量程600mA,内阻约1)D电流表A2(量程3A,内阻约0.02)E滑动变阻器R1(总阻值10)F滑动变阻器R2(总阻值100)为了合理选择实验方案和器材,

8、首先使用欧姆表(1挡)粗测接入电路的金属丝的阻值R欧姆调零后,将表笔分别与金属丝两端连接,测量结果如图1所示,则读数R=_使用电流表和电压表准确测量金属丝的阻值为了安全、准确、方便地完成实验,除电源电动势为4V,内阻很小,待测电阻丝导线、开关外,电压表应选用_,电流表应选用_,滑动变阻器应选用_(选填器材前的字母)待测电阻是一均匀材料制成的圆柱体,用游标为50分度的卡尺测量其直径,由图2可知其直径为_cm若图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,图中R0表示0时的电阻,k为图线的斜率。用该电阻与电池(E、r)、电流表(内阻Rg)、滑动变阻器(接入电路电阻Rp)串联起来,连接成如图乙

9、所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”。使用“金属电阻温度计”前,先要把电流值改为相应的温度值,请用E、R0、k等题中所给物理量表示温度t与电流I的关系t=_五、计算题(本大题共3小题,共42.0分)13. 2017年4月16日,国产大飞机C919在上海浦东机场进行了首次高速滑行测试。某次测试中,C919在平直跑道上由静止开始匀加速滑行,加速度大小为a1=3.75m/s2,经t1=20s达到最大速度,之后匀速滑行一段时间,再匀减速滑行,加速度大小为a2=3m/s2,最后停下来。若滑行总距离x=3187.5m,取g=10m/s2

10、。(1)求C919匀速滑行时的速度大小;(2)若C919的质量m=8104kg,加速过程中飞机受到的阻力恒为自身重力的0.1倍,求飞机加速过程中发动机产生的推力大小;(3)求C919在整个滑行过程中的平均速度大小。(结果保留两位有效数字)14. 如图所示,间距为L的水平平行金属导轨上连有一定值电阻,阻值为R,两质量均为m的导体棒ab和cd垂直放置在导轨上,两导体棒电阻均为R,棒与导轨间动摩擦因数均为,导轨电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B现用某一水平恒力向右拉导体棒ab使其从静止开始运动,当棒ab匀速运动时,棒cd恰要开始滑动,从开始运动到匀

11、速的过程中流过棒ab的电荷量为q,(重力加速度为g)求:(1)棒ab匀速运动的速度大小;(2)棒ab从开始运动到匀速运动所经历的时间是多少?(3)棒ab从开始运动到匀速的过程中棒ab产生的焦耳热是多少?15. 一U形玻璃管竖直放置,左端开口,右端封闭,左端上部有一光滑的轻活塞。初始时,管内汞柱及空气柱长度如图所示。用力向下缓慢推活塞,直至管内两边汞柱高度相等时为止。求此时右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离。已知玻璃管的横截面积处处相同;在活塞向下移动的过程中,没有发生气体泄漏;大气压强p0=75.0 cmHg环境温度不变。六、综合题(本大题共1小题,共12.0分)16. 细束平行光以一定的

12、入射角从空气射到直角棱镜的侧面AB,光线进入棱镜后直接射向另一侧面AC逐渐调整光线在AB面的入射角,使AC面恰好无光线射出,测得此时光线在AB面的入射角为画出光线在AB面的入射角为时,在AB面、AC面两次折射的光路图;计算该棱镜的折射率答案和解析1.【答案】C【解析】解:A、电子的发现使人们认识到原子是可分的,但是不能说明原子核是可以再分的,故A错误;B、天然放射现象中的射线来自原子核,说明原子核内部有复杂结构,并不是认识到原子是可分的,故B错误;C、卢瑟福猜想原子核内存在中子,他的学生查德威克通过实验证实了这个猜想,故C正确;D、光电效应中从金属表面逸出的光电子是从原子中出射的,并不是原子核

13、,故D错误。故选:C。本题是原子物理学史问题,粒子散射实验使人们认识到原子具有核式结构模型,天然放射现象说明原子核内部有复杂结构,波尔理论能成功解释氢原子的光谱。本题考查了原子核的知识和物理学史,象原子的核式结构学说、粒子散射实验都是考查的重点,要重点掌握。2.【答案】B【解析】解:A、安培力可以对通电导线做功,洛仑磁力不做功,故A正确;B、磁感应强度是一个矢量,有大小,有方向,故B正确;C、当电流元平行于磁场放置时,电流元不受安培力作用,但此时的磁感应强度不为零,故C错误;D、任何一个力都有反作用力,安培力的反作用力是导体棒对磁场的作用力,故D错。故选:B。安培力可以做功;磁感应强度是一个矢

14、量,其大小与电流元收到的安培力大小无关;任何一个实际作用力都有反作用力。本题主要是考查安培力和磁感应强度的知识,解答本题的关键是弄清楚磁感应强度的物理意义,知道磁感应强度是由磁场本身的性质决定的,与电流元受到的安培力大小无关。3.【答案】D【解析】解:A、根据楞次定律可知线框进入磁场过程中进入磁场过程中电流为逆时针方向,故A错误;B、线框进入和离开磁场过程中磁通量发生变化,产生感应电流,产生安培力,完全进入磁场后磁通量不变,不会产生感应电流,没有安培力,故B错误;CD、对线框进入或穿出磁场过程,初速度为v0,末速度为v。设完全在磁场中时的速度为v,由动量定理可知:进入磁场过程中:-BI1Lt1

15、=mv-mv0,又电量q=I1t1=得:m(v0-v)=BLq=,同理可得离开磁场过程中:m(v-v)=,进入和穿出磁场过程,磁通量的变化量相等,则进入和穿出磁场的两个过程通过导线框横截面积的电量相等,则有:v0-v=v-v,解得,v=,故C错误、D正确。故选:D。根据楞次定律判断电流方向;完全进入磁场后磁通量不变,不会产生感应电流;根据动量定理结合电荷量的计算公式分析速度大小关系。对于安培力作用下导体棒的运动问题,如果涉及电荷量、求位移问题,常根据动量定理结合法拉第电磁感应定律、闭合电路的欧姆定律列方程进行解答。4.【答案】B【解析】解:根据万有引力提供向心力:,动能:则:所以万有引力可以表示为:由

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