高考物理最后猜题

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1、12011 孟津一高高考物理最后猜题卷一、选择题:(不定项,注意拿不准的不选 )1. 下列关于物理学发展史和单位制的说法正确的是(AD)A美国物理学家密立根经过多次实验,比较准确地测定了电子的电荷量;用点电荷来代替实际带电体是采用了理想模型的方法。 B卡文迪许通过扭秤实验测量了静电力常量,并验证了库仑定律。C力学中的三个基本单位是:千克、米、牛顿 D功的单位可以用 kgm 2/s2 表示2t=O 时,甲乙两汽车从相距 90 km 的两地开始相向行驶,它们的 v 一 t 图象如图所示忽略汽车掉头所需时间下列对汽车运动状况的描述正确的是 ( AD )A在第 2 小时末,甲乙两车相距 30 kmB在

2、第 2 小时末,甲乙两车相距最近C在前 4 小时内,两车相遇 2 次D在第 4 小时末,甲乙两车相遇4如图所示,一个轻质光滑的滑轮(半径很小)跨在轻绳 ABC 上,滑轮下挂一个重为 G 的物体。今在滑轮上加一个水平拉力,使其向右平移到绳 BC 部分处于竖直、 AB 部分与天花板的夹角为 60的静止状态,则此时水平拉力的大小为 (A )A B G32()32(C D)1152009 年 5 月,航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后,在 A 点从圆形轨道 I 进入椭圆轨道 II,B 为轨道 II 上的一点,如图所示,关于航天飞机的运动,下列说法中正确的有( ABC )A在轨道 II 上经过

3、A 的速度小于经过 B 的速度B在轨道 II 上经过 A 的动能小于在轨道 I 经过 A 的动能C在轨道 II 上运动的周期小于在轨道 I 上运动的周期2D在轨道 II 上经过 A 的加速度小于在轨道 I 上经过 A 的加速度6用两个相同的 G 表改装成量程不同的电流表 A1 和 A2,其中 A1 的量程是 A2 的 2 倍,现将它们接入电路,下列说法正确的是(A)A若两表串联,则指针偏角 1 2,两表示数相等B若两表串联,则指针偏角 1 2,A 1 示数大于 A2 示数C若两表并联,则指针偏角 1 2,两表示数相等D若两表并联,则指针偏角 1 2,两表示数相等7如图所示,在一个直立的光滑管内

4、放置一个轻质弹簧,上端 O 点与管口 A 的距离为 2x0,一个质量为 m 的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点 B,压缩量为 x0,不计空气阻力,弹簧弹性势能的表达式为 ,则 (D)2kxEpA. 小球运动的最大速度等于 B. 弹簧的劲度系数为0g0xmgC. 球运动中最大加速度为 g D. 弹簧的最大弹性势能为 3mgx08在 2010 上海世博会上,拉脱维亚馆的风洞飞行表演,令参观者大开眼界。若风洞内总的向上的风速风量保持不变,让质量为 m 的表演者通过调整身姿,可改变所受的向上的风力大小,以获得不同的运动效果,假设人体受风力大小与正对面积成正比,已知水平横躺时受风力面积最大,且人

5、体站立时受风力面积为水平横躺时受风力面积的 1 8,风洞内人体可上下移动的空间总高度为 H开始时,若人体与竖直方向成一定角度倾斜时,受风力有效面积是最大值的一半,恰好可以静止或匀速漂移;后来,人从最高点 A 开始,先以向下的最大加速度匀加速下落,经过某处 B 后,再以向上的最大加速度匀减速下落,刚好能在最低点 C 处减速为零,则有(AC )A表演者向上的最大加速度是 gB表演者向下的最大加速度是 CB 点的高度是 437HD由 A 至 C 全过程表演者克服风力做的功为 mg219如图所示,图中的四个电表均为理想电表,当滑动变阻器滑动触点 P 向右端移动时,下面说法中正确是( D )A伏特表 V

6、1 的读数减小,安培表 A1 的读数减小B伏特表 V1 的读数增大,安培表 A1 的读数增大C伏特表 V2 的读数减小,安培表 A2 的读数增大D伏特表 V2 的读数增大,安培表 A2 的读数减小10. 在光滑的绝缘水平面上,有一个正三角形 abc,顶点 a、b、c 处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示,D 点为正三角形外接圆的圆心,E、 G、H 点分别为 ab、ac、bc 的中点,F 点为3L 2L 3LI00-I0xLiDL 2L 3LI00-I0xLiCE 点关于 c 电荷的对称点,则下列说法中正确的是(AD)AD 点的电场强度为零、电势可能为零BE、F 两点的电场强度等大反向、

7、电势相等CE、G、H 三点的电场强度和电势均相同D若释放 c 电荷,c 电荷将一直做加速运动(不计空气阻力)11如图所示,一个高度为 L 的矩形线框无初速地从高处落下,设线框下落过程中,下边保持水平向下平动。在线框的下方,有一个上、下界面都是水平的匀强磁场区,磁场区高度为 2L,磁场方向与线框平面垂直。闭合线圈下落后,刚好匀速进入磁场区,进入过程中,线圈中的感应电流 I0 随位移变化的图象可能是( BD )二、实验题:(注意用基本原理分析)1实验题:(9 分)(4 分)游标卡尺读数是 10.235 cm,螺旋测微器的计数是 5.545-5.548 mm(5 分)物理小组在一次探究活动中测量滑块

8、与木板之间的动摩擦因数实验装置如图甲所示,将表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为 50 Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。乙图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7 是计数点,每相邻两计数点间还有 4 个打点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示根据图中数据计算的加速度a0.497m/s 2(结果保留三位有效数字)L 2L 3LI00-I0xLiBL 2L 3LI00-I0xLi

9、A15 205 1005100(乙)(甲)10011 121020cm 4为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有 C D。(填入所选物理量前的字母)A木板的长度 L B木板的质量 m1 C滑块的质量 m2D托盘和砝码的总质量 m3 E滑块运动的时间 t2 (6 分)利用如图所示电路测量一个量程为 300mV 的电压表的内阻 Rv,R v约为 300。请将实验步骤补充完整A 按电路图正确连接好电路,把滑动变阻器 R 的滑片 P 滑到_a_(填“a”或“b”)端,闭合开关S2; B闭合开关 Sl,调节滑动变阻器滑片的位置,使电压表的指针指到满刻度;C保持开关 S1闭合和滑动变阻器滑片 P 的位

10、置不变,断开开关 S2,调整电阻箱 R0的阻值大小,使电压表的指针指到满刻度的半偏_; D读出此时电阻箱 R0的阻值,即等于电压表内阻 Rv实验所提供的器材除待测电压表、电阻箱(最大阻值 999.9)、电池(电动势约 1.5V,内阻可忽略不计)、导线和开关之外,还有如下可供选择的实验器材:A、滑动变阻器(最大阻值 200);B、滑动变阻器(最大阻值 20)。为了使测量比较精确,从可供选择的实验器材中,滑动变阻器 R 应选用_B_(填序号)。对于上述测量方法,从实验原理分析可知,实际测出的电压表内阻的测量值 R 测 大于 (填“大于” 、“小于”或“等于”)真实值 Rv三、计算题53、(20 分

11、)在如图甲所示的空间里,存在垂直纸面向里即水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为,在竖直方向存在如图乙所示交替变化的电场 (竖直向上为正 ),电场强度 E0 大小为 ,空间中2mq mgq有一倾角为 的足够长的光滑绝缘斜面,斜面上有一质量为 m,带电荷量为-q 的小球,从 t=0 时刻由静止开始沿斜面下滑,设第 7s 内小球不会离开斜面,重力加速度为 g,求:(1) 第 2s 末小球速度 2 的大小;(2) 前 8s 内小球通过的路程 L;(3) 若第 19s 末小球仍未离开斜面, 角应满足的条件。25(20 分) 解析:(1)第一秒内小球受到竖直向下的重力 mg 和电场力 qE0 作用,在斜面

12、上以加速度a 做匀加速运动。由牛顿第二定律得 (mg+qE0)sin=ma (2 分)第一秒末小球的速度 1=at1=2gsin (1 分) 第二秒内电场力反向,且满足 qE0=mg (1 分)第二秒内小球受到洛伦兹力作用将离开斜面以 1 做半径为 R2 的匀速圆周运动。由向心力公式得 q1B=m (2 分)12R2小球做匀速圆周运动周期 T= =1s (1 分)2R21 = 2mqB结合题图可知,小球在奇数秒内沿斜面做匀加速运动,在偶数秒内离开斜面恰好做完整的圆周运动,小球运动轨迹如图所示。小球第 2s 末的速度 2=1=at2=2gsin (1 分)甲-E0E0t/sE54321乙6(2)

13、第 3s 末小球速度 3=a(t1+t3)=4gsin第 5s 末速度 5=a(t1+t3+t5)=6gsin第 7s 末速度 7=a(t1+t3+t5+t7)=8gsin第 2s 内小球做圆周运动的半径 R2= m1qB = 122gsin= gsin第 4s 内小球做圆周运动的半径 R4= m3qB = m21qB = 2gsin第 6s 内小球做圆周运动的半径 R6= m5qB = m31qB = 3gsin第 8s 内小球做圆周运动的半径 R8= m7qB = m41qB = 4gsin第 1s 内小球做匀加速直线运动的路程 s1= =gsin0+12 1第 2s 内小球做匀速圆周运动

14、的路程 s2=2R2=2gsin08s 内小球做匀加速直线运动的总路程 L1=s1+3s1+5s1+7s1=16s1=16gsin (2 分)08s 内小球做匀速圆周运动的总路程 L2=s2+s4+s6+s8=s2+2s2+3s2+4s2=10s2=20gsin (2 分)前 8s 内小球通过的路程 L=L1+L2=36gsin (2 分)(3)第 19s 末仍在斜面上,则有 19=a(t1+t3+t5+t7+t9+t11+t13+t15+t17+t19)= 10a=20gsin (2 分)且 19s 末小球所受洛伦兹力 Bq19、重力 mg 和电场力 qE0 作用,应满足Bq19(mg+ q

15、E0)cos (2 分)解得 tan (2 分)m10Bq = 120四、选考题物理选修 3-4(15 分)(1) (5 分)下列说法正确的是 ( B、E )A波的图象表示介质中“某个质点 ”在“各个时刻”的位移B当波源与观察者相互远离时,观察到的频率变小C光的偏振现象说明光是纵波D均匀变化的磁场产生均匀变化的电场,均匀变化的电场产生均匀变化的磁场E狭义相对论认为,在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的,真空的光速都是相同的。7(2) (10 分)高速公路上的标志牌都用“回归反射膜”制成,夜间行车时,它能把车灯射出的光逆向返回。这种“回归反射膜”是用球体反射元件制成的。如图,透明介质球的球心位于 O 点,半径为 R,光线 DC 平行于直径 AOB 射到介质球的 C 点,DC与 AB 的距离 H R若 DC 光线进入介质球折射后,经一次反射,再折射32后射出的光线与入射光线平行,试作出光路图,并算出介质球的折射率解:光路如图所示。光线经

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