湖南高职单招物理模拟试题含答案

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1、一、选择题(共12小题,每小题4 分,满分48分)1下列关于物理学史、物理概念和方法的说法中,正确的是()A. 电动势表征的是电源将其他形式的能转化为电能的本领,在大小上等于静电力把1C的正电荷在电源内从负极送到正极所做的功B. 伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法C. 库仑首先提出了“场”的概念,并利用电场线、磁感线形象地描述了电场和磁场D. 麦克斯韦认为,磁场会在其周围空间激发一种电场,这种电场就是感生电场2质量为1kg的物体从空中静止释放,质点做直线运动的位移x个时间平分t2的关

2、系图象如图所示,重力加速度g=10m/s2,贝9该质点()A. 在4s末重力的瞬时功率为80WB. 所受空气阻力大小为8NC. 第3s内的位移是10mD. 任意相邻1s内的位移差都为2m3. 2015年12月6日,载人飞行包在中国深圳实现了首次载人飞行,载人飞行包是一 个单人飞行装置,其发动机使用汽油作为燃料提供动力,可以垂直起降,也可以快速前进, 对飞行包(包括人)在下列运动过程中(空气阻力不可忽略)的说法,正确的是( )A. 垂直缓慢降落,动力大小大于总重力B. 水平匀速飞行,动力大小等于总重力C. 垂直加速起飞,动力做的功大于克服空气阻力做的功D. 水平加速前进,动力方向与运动方向相同4

3、. 如图所示,螺线管与电阻R相连,磁铁从螺线管的正上方由静止释放,向下穿过螺线管,下列说法正确的是( )A. 磁铁刚离开螺线管时的加速度小于重力加速度B. 通过电阻的电流先由a到b,后由b到aC. 磁铁减少的重力势能等于回路产生的热量D. a的电势始终高于b的电势5. 如图所示,一质量为 m1 的小球用轻质线悬挂在质量为 m2 的木板的支架上,木板 沿倾角为e的斜面下滑时,细线呈竖直状态,在木板下滑的过程中斜面体始终静止在水平地面上,已知斜面体的质量为M,重力加速度为g,则下列说法中正确的是()A. 地面对斜面体的支持力小于(M+ml+m2) gB. 木板与斜面间的动摩擦因数为C. 木板、小球

4、组成的系统减少的机械能转化为内能D. 斜面体相对地面有向右运动的趋势6. 如图所示,如a、b两个完全相同的带电粒子(不计重力)从两块平行金属板正中间 的O点分别沿轴线OO方向以相同速度射入,当开关S断开时,a粒子沿OO射入匀强 磁场中做匀速圆周运动,打在竖直挡板上的P点,测得O P=xl;当开关S接通时,b粒子 恰好从下极板端点C处射出,射出后打在竖直挡板的Q点,测得CQ=x2,若用tl表示a粒 子从 O 到 P 的运动时间,用 t2 表示粒子从 O 到 Q 的运动时间,则下列说法中正确的是()A. xlx2 B. tlt2C.粒子带正电D. A端是电源的正极7. 如图甲所示,阻值为r=4Q的

5、矩形金属线框与理想电流表、理想变线圈构成回路, 标有“12V 36W”的字样的灯泡L与理想变压器的副线圈构成回路,灯泡L恰能正常发光, 理想变压器原、副线圈的匝数之比为3: 1,矩形金属线框在匀强磁场中绕与磁感线垂直的 轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的规律如图乙所示,则( )A. 理想变压器原线圈输入电压的瞬时值表达式为卩=40sin100nt (V)B. 理想电流表的示数为C. t=0.0l 时,矩形金属线框平面与磁场方向平行D. 灯泡L与理想变压器的副线圈构成的回路中的电流方向每秒改变100次8. 如图甲,一绝缘电物块(视为质点)无初速度地放在皮带底端,皮带轮以恒定的角 速度沿顺时针方

6、向转动,该装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,物块由底端P运动至皮带 轮顶端Q的过程中,其v-t图象如图乙所示,物块全程运动的时间为4.5s且运动过程中电 量保持不变,关于带电物块及运动过程的说法正确的是( )A. 皮带的运动速度大小可能为2.5m/sB. 若已知皮带的长度,可求出该过程中物块与皮带发生的相对位移C. 在2s - 4.5s内,带电物块与皮带保持相对静止D. 该物块带负电9. 如图所示,P、Q为两个等量的异种电荷,以靠近P点的O为原点,沿两电荷的连 线建立x轴,沿直线向右为x轴正方向,一带正电的粒子从O点由静止开始在电场力作用 下运动到A点,已知A点与O点关于PQ两电荷连线的中点对

7、称,粒子的重力忽略不计,在从O到A的运动过程中,下列关于粒子的运动速度V和加速度a随时间t的变化、粒子 的动能Ek和运动径迹上电势随位移x的变化图线可能正确的是()A B C D10. 物体由地面以120J的初动能竖直向上抛出,当它上升到某一高度A点时,动能减少40J,机械能减少10J,设空气阻力大小不变,以地面为零势能面,则物体()A. 落回A点时机械能为60JB. 在最高点时机械能为90JC. 受到的空气阻力与重力大小之比为1: 4D. 上升过程与下落过程加速度大小之比为2: 111. 如图所示,直角坐标系xOy位于竖直平面内,y轴竖直向上.第III、W象限内有垂 直于坐标面向外的匀强磁场

8、,第W象限同时存在方向平行于y轴的匀强电场(图中未画 出).一带电小球从x轴上的A点由静止释放,恰好从P点垂直于y轴进入第W象限,然后 做圆周运动,从Q点垂直于x轴进入第I象限,Q点距O点的距离为d,重力加速度为g.根 据以上信息,可以求出的物理量有( )A. 圆周运动的速度大小B.电场强度的大小和方向C.小球在第W象限运动的时间D.磁感应强度大小12. 如图所示,磁感应强度大小为B的匀强磁场垂直于光滑金属导轨平面向外,导轨 左右两端电路所在区域均无磁场分布,垂直于导轨的导体棒接入电路的长度为L、电阻为R0, 在外力作用下始终以速度v0从左向右做匀速直线运动小灯泡电阻为2R0,滑动变阻器总 阻

9、值为4R0.图示状态滑动触头位于a、b的正中间位置,此时位于平行版电容器中的P处 的带点油滴恰好处于静止状态,电路中其余部分电阻均不计,各接触处都接触良好,且导轨 足够长,下列说法正确的是( )A. 若将上极板竖直向上移动稍许,同时将下极板接地,其余条件均不变,则油滴的电 势能将增加,且P点电势将降低B. 油滴带负电C. 图示状态下,At时间内通过小灯泡的电荷量为D若将滑动变阻器的滑片向b端移动,小灯泡将变暗二、解答题(共5小题,满分50分)13如图所示,某同学想利用滑块在倾斜气垫导轨上的运动来验证机械能守恒定律, 实验步骤如下: 将长为L、原来已调至水平的气垫导轨的左端垫高H,在导轨上靠右侧

10、P点处安装 一个光电门 用20分度的游标卡尺测量滑块上遮光条的宽度d 接通气源及光电计时器,将滑块从导轨靠近左端某处自由释放,测得滑块通过光电 门时遮光时间为阅读上面的实验步骤回答下列问题:(1) 实验中已知当地重力加速度为g,除上述步骤中测量的物理量之外,还需测量的 物理量是 A. 滑块的重力MB. 气垫导轨的倾斜角度eC. 滑块释放处遮光条到光电门的距离xD. 滑块从开始运动至到达光电门所用的时间t(2) 请用题中所给的物理量及第(1)问中所选的物理量写出本实验验证机械能守恒 的表达式 .14. 实验室有一破损的双量程电压表,两量程分别是3V和15V,其内部电路如图所 示,因电压表的表头G

11、已烧坏,无法知道其电学特性,但两个精密电阻Rl、R2完好,测得 Rl=2.9kQ, R2=14.9kQ .现有两个表头,外形都与原表头G相同,已知表头的满偏电流为 1mA,内阻为50Q;表头的满偏电流0.5mA,内阻为200 Q,又有三个精密定值电阻r1=100 Q, r2=150Q, r3=200Q .若保留Rl、R2的情况下,对电压表进行修复,根据所给条件回 答下列问题:(1) 原表头G满偏电流1= ,内阻r= .(2) 在虚线框中画出修复后双量程电压表的电路(标识出所选用的相应器材符号)(3) 某学习小组利用修复的电压表,再加上可以使用的以下器材:测量一未知电阻Rx的阻值,电流表A量程0

12、5mA,内阻未知;最大阻值约为100 Q的滑动变阻器;电源E (电动势约3V);开关S、导线若干.由于不知道未知电阻的阻值范围,学习小组为精确测出未知电阻的阻值,选择合适的 电路,请你帮助他们补充完整电路连接,正确连线后读得电压表示数为2.40V,电流表示数 为4.00mA,则未知电阻阻值Rx为 Q.15. 图示为新修订的驾考科目二坡道定点停车示意图,规则规定汽车前保险杠停在停 车线正上方为满分,超过或不到停车线0.5m以内为合格,某次考试中考生听到开考指令后 在平直路面上的A点以恒定功率P0=9.6kW启动,经t=3s车头保险杠行驶到坡底B点时达 最大速度vO,车头过B点后考生加大油门使汽车

13、继续保持vO匀强前行,在定点停车线前适 当位置松开油门、踩下离合器,汽车无动力滑行,待速度减为零时立即踩下刹车,结束考试, 已知汽车行驶中所受阻力为车重的0.2倍,该车速同考生的总质量m=1.2X 103kg,该坡道 倾角的正弦值为0.3,坡道底端B点到停车线C的距离为L=llm.重力加速度g=10m/s2, 试求:(1) 最大速度vO和A、B间距x;(2) 汽车前保险杠在离坡道底端B点多远处踩下离合器,才能保证考试得满分.16. 宇航员驾驶宇宙飞船成功登上月球,他在月球表面做了一个实验:在停在月球表 面的登陆舱内固定一倾角为9=30的斜面,让一个小物体以速度vO沿斜面上冲,利用速度 传感器得

14、到其往返运动的v-t图象如图所示,图中t0已知.已知月球的半径为R,万有引 力常量为G不考虑月球自转的影响.求:(1) 月球的密度P;(2) 宇宙飞船在近月圆轨道绕月球做匀速圆周运动的速度vl.17. 如图所示,在平面直角坐标系xOy中,第I象限内有沿y轴负向的匀强电场,电 场强度的大小为E,第W象限内有垂直纸面向外的匀强磁场.在y轴上的P点沿x轴正向发 射质量为m、电荷量为q的带正电粒子,粒子从x轴上Q点射人磁场.已知Q点坐标为(L, 0).不计粒子的重力及相互间作用.(1) 若粒子在Q点的速度方向与x轴成30角.求P点的坐标及粒子在Q点的速度 大小:(2) 若从y轴的正半轴上各点处均向x轴

15、正向发射与(1)中相同的粒子,结果这些 粒子均能从x轴上的Q点进入磁场,并且到Q点速度最小的粒子A,经磁场偏转后.恰好 垂直y轴射出磁场,求匀强磁场的磁感应强度大小及粒子A在磁场中运动的时间.【物理选修 33 模块】18. 关于一定量的理想气体,下列说法正确的是()A. 气体分子的体积是指每个气体分子平均所占有的空间体积B. 只要能增加气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以升高C. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零D. 气体从外界吸收热量,其内能不一定增加E. 气体在等压膨胀过程中温度一定升高19如图所示,水平放置一个长方体的封闭气缸,用无摩擦活塞将内部封闭气体分为 完全相同的A、B两部分.初始时两部分气体压强均为p、热力学温度均为T.使A的温度 升高AT而保持B部分气体温度不变.则A部分气体的压强增加量为多少?【物理选修3-4 模块】20. 某波源S发出一列简谐横波,波源S的振动图象如图所示.在波的传播方向上有A、B两点,他们到S的距离分别为45m和55m.测得A、B两点开始振动的时间间隔为 1.0s.由此可知 波长入=m; 当B点离开平衡位置的位移为+6cm时,A点离开平衡位置的位移是cm.21. 半径为R的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O点为圆心,OO为直径MN

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