高考模拟卷5.docx
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高考模拟卷5.docx
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高考模拟卷5
高考题型训练模拟卷5
试卷说明:
1.选择题均为不定项选择。
2.题目按照高中物理各知识版块并结合重庆高考试题设计。
3.题目为往年各地高考试题或模拟卷试题选编。
一、选择题
考点:
原子物理——衰变核反应方程
1.(09·天津)下列说法正确的是()
A.
是
衰变方程
B.
是核聚变反应方程
C.
是核裂变反应方程
D.
是原子核的人工转变方程
考点:
机械波——机械波的传播
2.(09·四川)图示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则()
A.波的周期为2.4s
B.在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动
C.经过0.4s,P点经过的路程为4m
D.在t=0.5s时,Q点到达波峰位置
考点:
天体运动——变轨问题
3.(09·福建)“嫦娥一号”月球探测器在环绕月球运行过程中,设探测器运行的轨道半径为r,运行速率为v,当探测器在飞越月球上一些环形山中的质量密集区上空时()
A.r、v都将略为减小B.r、v都将保持不变
C.r将略为减小,v将略为增大D.r将略为增大,v将略为减小
考点:
热学——理想气体
4.(四川省内江市2010届高三二模模拟)如图所示,电路与一绝热密闭气缸相连,Ra为电阻丝,电源有内阻,气缸内有一定质量的理想气体,电键S闭合,现将变阻器的滑动片向下移动的过程中,下列说法正确的是()
A.气缸内气体压强减小
B.气缸内气体的内能增大
C.气体分子平均动能减小
D.气体分子单位时间内对器壁单位面积的撞击次数减少
考点:
光学——折射色散
5.(河南省开封高中2010届高三上学期1月月考)如右图一个半圆形的玻璃砖放在真空中,入射光AO正对玻璃砖圆心方向入射,OB、OC分别为反射光和折射光,下列说法中不正确的是()
A.保持入射光强度不变,而使入射角逐渐增大,则OB光强度增加,OC光强度减弱
B.若入射光为白光,则在反射和折射时都会发生色散现象
C.若入射光为白光,且已经在半圆形玻璃砖上的表面发生了全反射现象,然后逐渐减小入射角到一定程度,红光首先射出
D.折射角大于入射角,且反射光线与折射光线的夹角一定等于90°
考点:
磁场——带电粒子在磁场中的运动
6.(江苏省泰州市三所重点高中2010届高三期末)如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图。
若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是()
A.a粒子动能最大
B.c粒子速率最大
C.b粒子在磁场中运动时间最长
D.它们做圆周运动的周期Ta 考点: 电磁感应 7.(06·陕西)如图,在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻R的直角形金属导轨aob(在纸面内),磁场方向垂直于纸面朝里,另有两根金属导轨c、d分别平行于oa、ob放置。 保持导轨之间接触良好,金属导轨的电阻不计。 现经历以下四个过程: ①以速度v移动d,使它与ob的距离增大一倍;②再以速率v移动c,使它与oa的距离减小一半;③然后,再以速率2v移动c,使它回到原处;④最后以速率2v移动d,使它也回到原处。 设上述四个过程中通过电阻R的电量的大小依次为Q1、Q2、Q3和Q4,则 A.Q1=Q2=Q3=Q4B.Q1=Q2= 2Q3=2Q4C.2Q1=2Q2=Q3=Q4D.Q1≠Q2=Q3≠Q4 考点: 交变电流 8.(09·江苏)如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为1: 5,原线圈两端的交变电压为 氖泡在两端电压达到100V时开始发光,下列说法中正确的有() A.开关接通后,氖泡的发光频率为100Hz B.开关接通后,电压表的示数为100V C.开关断开后,电压表的示数变大 D.开关断开后,变压器的输出功率不变 二、实验题 考点: 力学实验——验证力的平行四边形定则 1.在该实验中,其中的三个实验步骤: (1)在水平放置的木板上垫一张白纸,把橡皮条的一端固定在板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个测力计互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点到达某一位置O点,在白纸上记下O点和两测力计的读数F1和F2. (2)在纸上根据F1和F2的大小,应用平行四边形定则作图求出合力F. (3)只用一只测力计通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与两测力计拉时相同,记下此时测力计的读数 F′和细绳的方向. 以上三个步骤中均有错误或疏漏,请指出错在哪里? (1)中是_______________________________________________ (2)中是_______________________________________________ (3)中是_______________________________________________ 2.在该实验中,采取下列哪些方法和步骤可减小实验误差 A.两个分力F1、F2间的夹角要适当大些 B.两个分力F1、F2的大小要适当大些 C.拉橡皮条的细绳要稍长一些 D.实验中,弹簧秤必须与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度 3.在做“互成角度的两个力的合成”实验时,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一确定的O点.以下操作中错误的是 A.同一次实验过程中,O点位置允许变动 B.实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度 C.实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧秤的大小和方向,把橡皮条另一端拉到O点 D.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点时,两个弹簧秤之间夹角应取90°,以便于算出合力大小 考点: 电学实验 4.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,用电压表测得金属丝两端的电压U,用电流表测得通过金属丝中的电流I,用螺旋测微器测得金属丝的直径d,测得数据如图所示,请从图16—11—4中读出U=______V,I=______A,d=______m. 图16—11—4 5.有一电阻Rx,其阻值大约在40Ω~50Ω之间.需要进一步测定其阻值,手边现有下列器材: 器材 代号 规格 电池组 电压表 毫安表 毫安表 滑动变阻器 滑动变阻器 电键 几根连接 用导线 E V A1 A2 R1 R2 K 电动势9V,内阻约0.5Ω 量程0~10V,内阻20kΩ 量程0~50mA,内阻约20 Ω 量程0~300mA,内阻约4Ω 阻值范围0~100Ω,额定电流1A 阻值范围0~1700Ω,额定电流0.3A 有两种可供选用的电路如图16—11—5中甲、乙所示. 图16—11—5 实验要求多测几组电流、电压值,画出电流—电压关系图. 为了实验能正常进行并减小测量误差,而且要求滑动变阻器便于调节,在实验中应选______图所示的电路,应选代号是______的毫安表和代号是______的滑动变阻器. 三、计算题 考点: 曲线运动机械能 1.小明站在水平地面上,手握不可伸长的轻绳一端,绳的另一端系有质量为m的小球,甩动手腕,使球在竖直平面内做圆周运动。 当球某次运动到最低点时,绳突然断掉,球飞行水平距离d后落地。 如题24图所示。 已知握绳的手离地面高度为d,手与球之间的绳长为 d,重力加速度为g。 忽略手的运动半径和空气阻力。 (1)求绳断时球的速度大小 和球落地时的速度大小 。 (2)向绳能承受的最大拉力多大? (3)改变绳长,使球重复上述运动,若绳仍在球运动到最低点时断掉,要使球抛出的水平距离最大,绳长应是多少? 最大水平距离为多少? 考点: 电磁场 2.(10全国)图中左边有一对平行金属板,两板相距为d,电压为V;两板之间有匀强磁场,磁场应强度大小为B0,方向平行于板面并垂直于纸面朝里。 图中右边有一边长为a的正三角形区域EFG(EF边与金属板垂直),在此区域内及其边界上也有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面朝里。 假设一系列电荷量为q的正离子沿平行于金属板面,垂直于磁场的方向射入金属板之间,沿同一方向射出金属板之间的区域,并经EF边中点H射入磁场区域。 不计重力 (1)已知这些离子中的离子甲到达磁场边界EG后,从边界EF穿出磁场,求离子甲的质量。 (2)已知这些离子中的离子乙从EG边上的I点(图中未画出)穿出磁场,且GI长为 ,求离子乙的质量。 (3)若这些离子中的最轻离子的质量等于离子甲质量的一半,而离子乙的质量是最大的,问磁场边界上什么区域内可能有离子到达。 考点: 动量和能量 3.在光滑的水平面上有一质量M=2kg的木板A,其右端挡板上固定一根轻质弹簧,在靠近木板左端的P处有一大小忽略不计质量m=2kg的滑块B。 木板上Q处的左侧粗糙,右侧光滑。 且PQ间距离L=2m,如图所示。 某时刻木板A以υA=1m/s的速度向左滑行,同时滑块B以υB=5m/s的速度向右滑行,当滑块B与P处相距 时,二者刚好处于相对静止状态。 若在二者共同运动方向的前方有一障碍物, 木板A与它碰后以原速率反弹(碰后立即撤去该障碍物),g取10m/s2。 求: (1)第一次二者刚好处于相对静止状态时的共同速度; (2)B与A的粗糙面之间的动摩擦因数μ (3)滑块B最终停在木板A上的位置。 参考答案: 一、选择题 1.BD2.D3.C4.B5.B6.B7.A8.AB 二、实验题 1.【答案】 (1)未记下细线的方向; (2)应根据F1和F2的大小和方向作图;(3)应将橡皮条与线的结点拉至原位置O点. 2.【答案】BCD3.【答案】ACD 4.【答案】2.200.441.840×10-3 5.【解析】因电压表内阻远大于被测电阻,所以选甲图所示电路.为便于调节,所以用R1.由于电路中的最小电流大约为Imin= A=0.06A=60mA.所以用A2.【答案】图略甲A2R1 三、计算题 1. (1)设绳断后球飞行时间为t,由平抛运动规律,有 竖直方向 d= gt2,水平方向d=v1t 得 v1= 由机械能守恒定律,有 = +mg 得v2= (2)设绳子承受的最大拉力为T,这也是球受到绳的最大拉力, 球做圆周运动的半径 由向心力公式 (3)设绳长为l,绳断时球的速度大小为v3,绳承受的最大拉力不变, 有 得v3= 绳断后球做平抛运动,竖直 位移为d-l,水平位移为x,时间为t1, 有d-l= x=v3t1 得x=4 当l= 时,x有极大值xmax= d 2.解析: (1)在粒子进入正交的电磁场做匀速直线运动,设粒子的速度为v,电场的场强为E0,根据平衡条件得 ① ② 由①②化简得 ③ 粒子甲垂直边界EF进入磁场,又垂直边界EF穿出磁场,则轨迹圆心在EF上。 粒子运动中经过EG,说明圆轨迹与EG相切,在如图的三角形中半径为 R=acos30°tan15°④ tan15°= ⑤ 联立④⑤化简得 ⑥ 在磁场中粒子所需向心力由洛伦磁力提供,根据牛顿第二定律得 ⑦ 联立③⑦化简得 ⑧ (2)由于1点将EG边按1比3等分,根据三角形的性质说明此轨迹的弦与EG垂直,在如图的三角形中,有 ⑨ 同理 (10) (3)最轻离子的质量是甲的一半,根据半径公式 离子的轨迹半径与离子质量呈正比,所以质量在甲和最轻离子之间的所有离子都垂直边界EF穿出磁场,甲最远离H的距离为 ,最轻离子最近离H的距离为 ,所以在离H的距离为 到 之间的EF边界上有离子穿出磁场。 比甲质量大的离子都从EG穿出磁场,期中甲运动中经过EG上的点最近,质量最大的乙穿出磁场的1位置是最远点,所以在EG上穿出磁场的粒子都在这两点之间。 3. (1)解: 设M、m共同速度为 ,定水平向右为正方向,由动量守恒定律得 ①3分 ②3分 (2)对A、B组成的系统,由能量守恒 ③3分 代入数据得 3分 (3)木板A与障碍物发生碰撞后以原速率反弹,假设B向右滑行并与弹簧发生相互作用,当A、B再次处于相对静止状态时,两者的共同速度为u,在此过程中,A、B和弹簧组成的系统动量守恒、能量守恒。 由支量守恒定律得 ④1分 1分 设B相对A的路程为S,由能量守恒得 ⑤2分 代入数据得 1分 由于 ,所以B滑过Q点并与弹簧相互作用,然后相对A向左滑动到Q点左边,设离Q点距离为 1分
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