2019年湖北省荆门市沙洋中学、龙泉中学、钟祥一中、京山一中等四校高考物理考前模拟试卷(文科)

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1、 高考物理考前模拟试卷 题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1. 下列说法正确的是()A. 查德威克发现天然放射现象,说明原子核具有复杂的内部结构B. 氢原子吸收能量后,从低能级向高能级跃迁,其核外电子动能减小C. 原子核质量数越大,原子核结合能越大,比结合能越小,原子核越不稳定D. 用同种频率的光照射不同金属,打出光电子的遏止电压越大,则该金属的逸出功越大,极限频率越高2. 有一款“跳一跳”小游戏,游戏要求操作者通过控制棋子(质量为m,可视为质点)脱离平台时的速度,使其能从同一水平面上的平台跳到旁边的另一平台上。如图所示的抛物线为棋子在某次跳跃过程中的运动轨迹,轨迹

2、的最高点距平台上表面高度为h,不计空气阻力,重力加速度为g,则()A. 棋子离开平台时的动能为mghB. 棋子从离开平台至运动到最高点的过程中,机械能增加mghC. 棋子离开平台后距平台面高度为时动能大于D. 棋子落到另一平台上时的速度等于3. 某空间中存在一个有竖直边界的水平方向匀强磁场区域,现将一个等腰梯形闭合导线圈,从图示位置垂直于磁场方向匀速拉过这个区域,尺寸如图所示,下图中能正确反映该过程线圈中感应电流随时间变化的图象是()A. B. C. D. 4. 如图所示,将一花瓶置于桌面的桌布上,用水平向右的拉力将桌布迅速抽出,花瓶发生了平移,但最终没有滑出桌面,这是大家熟悉的惯性演示实验。

3、若花瓶、桌布和桌面两两之间的动摩擦因数相等,则在上述过程中()A. 桌布对桌面的摩擦力向左B. 花瓶在桌布上和在桌面上运动相对地面的位移相等C. 桌布对花瓶摩擦力的冲量和桌面对花瓶摩擦力的冲量相同D. 若增大水平拉力,更快地将桌布拉出,则桌布对花瓶做的功将更大5. 恒星的引力坍缩的结果是形成一颗致密星,如白矮星、中子星、黑洞等,由于在引力坍缩中很有可能伴随着引力波的释放,通过对引力坍缩进行计算机数值模拟以预测其释放的引力波波形是当前引力波天文学界研究的课题之一。中子星(可视为均匀球体),自转周期为T0时恰能维持星体的稳定(不因自转而瓦解),当中子星的自转周期增为T=3T0时,某物体在该中子星“

4、两极”所受重力与在“赤道”所受重力的比值为()A. B. C. D. 二、多选题(本大题共5小题,共28.0分)6. 如图所示为水平导轨,A、B为固定的弹性竖直挡板,相距L=2m小球自A板处开始,以速度V0=2m/s沿导轨向B运动,它与A、B挡板碰撞后均以与碰前大小相等的速率反弹回来,且在导轨上做减速运动的加速度大小不变。小球最终停在两板正中间,则加速度的大小可能是()A. 3m/s2B. 2m/s2C. 1m/s2D. 0.4m/s27. 如图所示,现有一质量为m、电荷量为q的带负电小球(可视为质点)用不可伸长的绝缘细线拴住,细线的另一端系于O点,现加一竖直向下的匀强磁场(磁感应强度大小为B

5、)和一匀强电场,使小球在水平面内以某角速度做匀速圆周运动,这时细线与竖直方向夹角为=30,且细线张力恰好为零,不计空气阻力,则下列判断正确的是()A. 小球运动的角速度=B. 从上往下看,小球沿逆时针方向旋转C. 若某时刻撤去磁场,小球做圆周运动D. 若某时刻撤去磁场,小球做匀变速曲线运动8. 把如图甲所示的正弦交流电接在图乙中理想变压器的a、b两端,Rt为热敏电阻(温度升高时,其电阻减小),R为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表,其读数分别为U1、U2、I1、I2则下列说法正确的是()A. 该交流电电压的瞬时值表达式为u=22sin100t(V)B. Rt处温度升高时,U1与I2的比值变小

6、C. Rt处温度升高时,|U1|与|I1|的比值增大D. Rt处温度降低时,U2与I2的乘积变大9. 关于下列五幅图中所涉及物理知识的论述中,正确的是()A. A图中,由两分子间作用力随距离变化的关系图线可知,当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力均为零B. B图中,由一定质量的氧气分子分别在不同温度下速率分布情况,可知温度T1T2C. C图中,在固体薄片上涂上石蜡,用烧热的针接触其上一点,从石蜡熔化情况不能判定固体薄片为非晶体D. D图中,小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用E. E图中,微粒运动(即布朗运动)就是物质分子的无规则热运动10. 如图所示,两种不

7、同材料的弹性细绳在O处连接,M、O和N是该绳上的三个点,OM间距离为7.0m,ON间距离为5.0m。O点上下振动,则形成以O点为波源向左和冋右传播的简谐横波和,其中波的波速为1.0m/s。t=0时刻O点处在波谷位置,观察发现5s后此波谷传到M点,此时O点正通过平衡位置向上运动,OM间还有一个波谷。则()A. 波I的波长为4mB. 波的波长为4mC. N点的振动周期为4sD. t=3s时,N点恰好处于波谷E. 当M点处于波峰时,N点也一定处于波峰三、实验题(本大题共2小题,共15.0分)11. 实验小组利用以下方法对物体的质量进行间接测量,装置如图所示:一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、

8、Q相连,已知重物P、Q的质量均为m,当地重力加速度为g。在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连。(1)先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图所示的纸带,则系统运动的加速度a=_m/s2(结果保留2位有效数字);(2)在忽略阻力的理想情况下,物块Z质量M的表达式为M=_(用字母m、a、g表示);(3)实际情况下,空气阻力、纸带与打点计时器间的摩擦、定滑轮中的滚动摩擦不可以忽略,物块Z的实际质量与理论值M有一定差异,这种误差是_误差(填“偶然”或“系统”)。12. 利用图示电路可以较为准确地测量电源的电动势。图中a为标准电源(电动势为E

9、s),b为待测电源(设电动势为Ex);供电电源的电动势为E,R为滑动变阻器,G为零刻度在中央的灵敏电流计,AB为一根粗细均匀的电阻丝,滑动片C可在电阻丝上移动,AC之间的长度可用刻度尺量出。(1)为了完成上述实验,对供电电源的要求是E_Es,E_Ex(填“”、“=”或“”)(2)实验步骤如下:按图连接好电路;调整滑动变阻器的滑片至合适位置,闭合开关S1:将S2接1,调节滑动片C使电流计示数为零,记下_:将S2接2,重新调整C位置,使_,并记下_;断开S1、S2,计算待测电源的电动势的表达式为Ex=_(用Es和所测物理量表示)。四、计算题(本大题共4小题,共52.0分)13. 如图所示,水平地面

10、上有两个静止的小物块A和B(可视为质点),A的质量为m=1.0kg。B的质量为M=4.0kg,A、B之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与物块接触而不固连。在水平面的左侧有一竖直墙壁,右侧与半径为R=0.2m的圆轨道相切。将弹簧压缩后再释放(A、B分离后立即撤去弹簧),物块A与墙壁发生弹性碰撞后,在水平面上追上B与物块B相碰并黏合在一起。已知重力加速度大小g=10m/s2,不计一切摩擦,若黏合体能滑上圆轨道,且仍能沿圆轨道滑下,求:(1)黏合体的速度与碰撞前物块A的速度之比;(2)压缩弹簧具有的弹性势能的最大值。(结果保留3位有效数字)14. 如图甲所示,一有界匀强磁场垂直于xOy平面向里,其边界是以

11、坐标原点O为圆心、半径为R的圆。一质量m、电荷量为q的带正电的粒子,从磁场边界与x轴交点P处以初速度大小v0、沿x轴正方向射入磁场,恰能从M点离开磁场。不计粒子的重力。(1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;(2)若带电粒子从P点以速度大小v0射入磁场,改变初速度的方向,粒子恰能经过原点O,求粒子在磁场中运动的时间t及离开磁场时速度的方向;(3)在匀强磁场外侧加一有界均匀辐向电场,如图乙所示,与O点相等距离处的电场强度大小相等,方向指向原点O带电粒子从P点沿x轴正方向射入磁场,改变初速度的大小,粒子恰能不离开电场外边界且能回到P点,求粒子初速度大小v以及电场两边界间的电势差U。15. 如图所示,绝

12、热性能良好的汽缸开口向上,缸中用绝热性能良好的活塞封闭一段气体,气柱的长为h,活塞与汽缸内壁无摩擦且气密性良好,活塞的质量为m,横截面积为S,大气压强为p0,开始时缸中气体的温度为T0,重力加速度为g。若在汽缸上放一个质量为m的物块,再给缸中气体加热,使气柱长仍为h,则加热后气体的温度为多少?若只给缸中气体缓慢加热,当气体温度为2T0时,电热丝产生的热量为Q,则气体的内能增加多少?16. “道威棱镜”广泛地应用在光学仪器中,如图所示,将一等腰直角棱镜截去棱角,使其平行于底面,可制成“道威棱镜”,这样就减小了棱镜的重量和杂散的内部反射。从M点发出的一束平行于底边CD的单色光从AC边射入,已知光在

13、真空中的速率为c,棱镜材料的折射率n=。()请通过计算判断该光线能否从CD边射出;()若=l,求光在“道威棱镜”内部传播的时间。答案和解析1.【答案】B【解析】解:A、贝克勒尔发现天然放射现象,说明原子核具有复杂的结构,故A错误。B、氢原子吸收能量后,从低能级向高能级跃迁,其核外电子动能减小,原子的电势能增大,故B正确。C、原子核质量数越大,原子核结合能越大,但该原子的比结合能不一定小,原子核不一定不稳定,故C错误。D、用同种频率的光照射不同金属,打出光电子的遏止电压越大,则入射光的频率大,该金属的逸出功恒定不变,故D错误。故选:B。贝克勒尓发现了天然放射现象。高能级时,氢原子核外电子动能减小

14、。比结合能大的,原子核稳定。逸出功是金属的固有属性。本题考查了天然放射现象、能级跃迁、比结合能、光电效应等知识,注意理解结合能与比结合能的区别,比结合能大,原子核稳定。2.【答案】C【解析】解:A、离开平台时的动能等于最高点的重力势能与动能之和,故A错误;B、棋子在最高点具有水平方向的速度,所以机械能的增加量大于mgh,故B错误;C、棋子离开平台后机械能守恒,设最高点的动能为EK1,距平台面高度为时动能为EK2,则mgh+EK1=+EK2,解得:EK2=+EK1,故C正确;D、由最高点落到另一平台上时,由机械能守恒得:mgh+EK1=mv2,所以v,故D错误;故选:C。棋子从离开平台满足机械能

15、守恒定律,在最高点具有水平方向的速度,由机械能守恒以此分析即可。本题考查了机械能守恒,对学生的理解和分析综合能力要求较高。3.【答案】C【解析】解:当右边进入磁场时,便会产生感应电流,由楞次定律得,感应电流应是逆时针方向,由于有效切割长度逐渐增大,导致感应电流的大小也均匀增大;当线框右边出磁场后,有效切割长度不变,则产生感应电流的大小不变,但比刚出磁场时的有效长度缩短,导致感应电流的大小比其电流小,但由楞次定律得,感应电流应仍是逆时针,故排除AB;当线框左边进入磁场时,有效切割长度在变大,当感应电流的方向是顺时针,即是负方向且大小增大,故选项C正确,ABD错误。故选:C。楞次定律,判断感应电流方向;由法拉第电磁感应定律和欧姆定律判断电流大小,用排除法解决较好对于图象问题可以通过排除法进行求解,如根据图象过不过原点、电流正负、大小

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