最新高考八模训练4理综物理试题docx.docx
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新课标2018年高考理综(物理)模拟试题
时限:
150分钟满分:
300分
可能用到的相对原子质量:
H1C12O16Cl35.5Cr52Cu64
第Ⅰ卷(选择题共126分)
二、选择题:
本题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14—18题只有一项符合题目要求,第19—21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对不全的得3分,有选错的得0分。
14.质量为m的物体在沿斜面向上的拉力F作用下沿放在水平地面上的质量为M的粗糙斜面匀速
下滑,此过程中斜面保持静止,则斜面与地面间( )
A.没有摩擦力B.摩擦力的方向水平向右
C.支持力为(M+m)gD.支持力小于(M+m)g
15.如图是演示小蜡块运动规律的装置.在蜡块沿玻璃管(y方向)上升的同时,将玻璃管紧贴着黑板沿
水平方向(x方向)向右运动,得到蜡块相对于黑板(xOy平面)运动的轨迹图.则蜡块沿玻璃管的上
升运动与玻璃管沿水平方向的运动的形式是( )
A.小蜡块沿玻璃管做匀加速直线运动,玻璃管沿水平方
向做匀加速直线运动
B.小蜡块沿玻璃管做匀加速直线运动,玻璃管沿水平方
向做匀速直线运动
C.小蜡块沿玻璃管做匀速直线运动,玻璃管沿水平方向先加速后减速
D.小蜡块沿玻璃管做匀速直线运动,玻璃管沿水平方向先减速后加速
16.一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行.现将一个木炭包无初速地放在传送带的最左
端,木炭包将会在传送带上留下一段黑色的径迹.下列说法中正确的是( )
A.黑色的径迹将出现在木炭包的左侧
B.木炭包的质量越大,径迹的长度越短
C.传送带运动的速度越大,径迹的长度越短
D.木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短
17.半径为r的带缺口刚性金属圆环在纸面上固定放置,并处在变化的
磁场中,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面
固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如(甲)图所示.磁场的
方向垂直于纸面,规定垂直纸面向里为正,变化规律如(乙)图所示.
则以下说法正确的是( )
A.第2秒内上极板为正极
B.第3秒内上极板为负极
C.第2秒末两极板之间的电场强度大小为零
D.第4秒末两极板之间的电场强度大小为
18.最近,科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星,并测得它围绕该恒星运行一周所用的
时间为1200年,它与该恒星的距离为地球到太阳距离的100倍.假定该行星绕恒星运行的轨道和
地球绕太阳运行的轨道都是圆周,利用以上数据可以求出的量有( )
A.恒星质量与太阳质量之比B.恒星密度与太阳密度之比
C.行星质量与地球质量之比D.恒星运行速度与地球公转速度之比
19.一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交流电源连接,输入电压u如图所示,
副线圈仅接一个10Ω的电阻,则( )
A.流过电阻的电流是0.2A
B.变压器的输入功率是1×103W
C.经过1分钟电阻发出的热量是6×104J
D.与电阻并联的电压表示数是100V
20.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a,b两个带电粒子,运动
轨迹如图中虚线所示,不计粒子的重力.则( )
A.a,b一定是异种电荷的两个带电粒子
B.沿M—P轨迹方向电势将降低,沿M—N轨迹方向电势将升高
C.a粒子的加速度将减小,b粒子的加速度将增大
D.a粒子的电势能增加,b粒子的电势能减小
21.在xOy平面内以O为圆心、半径为r的圆形区域内,存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向
垂直于xOy平面.一个质量为m、电荷量为q的带电粒子,从原点O以初速度v沿y轴正方向开
始运动,经时间t后经过x轴上的P点,此时速度与x轴正方向成
θ角,如图所示,不计重力的影响,
则下列关系一定成立的是( )
A.若
,则0°<θ<90°
B.若
则
C.若
则
D.若
则
第Ⅱ卷(非选择题共174分)
三、非选择题:
包括
(一)必考题和
(二)选考题两部分。
第22题--第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。
第33题--第40题为选考题,考生根据要求做答。
22.(6分)利用图示装置可以做力学中的许多实验.
(1)以下说法正确的是 .
A.利用此装置做“研究匀变速直线运动”的实验时,必须设法
消除小车和木板间的摩擦阻力的影响
B.利用此装置探究“加速度与质量的关系”,通过增减小车上
的砝码改变质量时,不需要重新调节木板的倾斜度
C.利用此装置探究“加速度与质量的关系”并用图像法处理数据时,如果画出的a
m关系图像不
是直线,就可确定加速度与质量成反比
D.利用此装置“探究动能定理”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是
利用小车重力沿斜面的分力补偿小车运动中所受阻力的影响
(2)某同学在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钩码个数的增加将趋近于 的值.
23.(9分)某同学用下列器材测量一电阻丝的电阻Rx:
电源E,适当量程的电流表、电压表各一只(电
流表有内阻,电压表内阻不是无限大),滑动变阻器R,RP,开关S1,S2,导线若干.他设计如图(a)所示的电
路测量电阻Rx的值,并有效地消除了因电压表和电流表内阻而产生的系统误差.
实验步骤如下:
A.先闭合S1,断开S2,调节R和RP,使电流表和电压表示数合理,记下两表示数为I1,U1;
B.闭合S2,调节RP,记下电流表和电压表示数为I2,U2.
(1)请你帮他按电路图在实物图(b)上连线;
(2)指出上述步骤B中错误的做法并进行改正 ,
写出用测量数据表示被测电阻Rx的表达式Rx=
24.(12分)如图(甲)所示,两根足够长的光滑金属导轨ab,cd与水平面成θ=30°固定,导轨间距离为l=1
m,电阻不计,一个阻值为R0的定值电阻与电阻箱并联接在两金属导轨的上端,整个系统置于匀强磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直,磁感应强度大小为B=1T.现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放.金属棒下滑过程中与导轨接触良好.改变电阻箱的阻值R,测定金属棒的最大速度vm,得到
的关系如图(乙)所示.取g=10m/s2.求:
(1)金属棒的质量m和定值电阻R0的阻值;
(2)当电阻箱R取2Ω,且金属棒的加速度为
时,金属棒的速度.
25.(20分)
如图所示,一传送带AB段的倾角为37°,BC段弯曲成圆弧形,CD段水平,A,B之间的距离为12.8m,BC段长度可忽略,传送带始终以v=4m/s的速度逆时针方向运行.现将一质量为m=1kg的工件无初速度放到A端,若工件与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,在BC段运动时,工件速度保持不变,工件到达D点时速度刚好减小到与传送带相同.取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)工件从A到D所需时间;
(2)工件从A到D的过程中,与传送带之间因摩擦产生的热量.
(二)选考题:
共45分。
请考生从给出的2道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答。
如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
34.[物理——选修3
4](15分)
(1)(5分)一列简谐横波沿x轴的正向传播,振幅为2cm,周期为T.已知在t=0时刻波上相距50cm的两质点a,b的位移都是
cm,但运动方向相反,其中质点a沿y轴负向运动,如图所示,下列说法正确的是 .(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.该列简谐横波波长可能为37.5cm
B.该列简谐横波波长可能为12cm
C.质点a、质点b的速度在某一时刻可以相同
D.当质点b的位移为+2cm时,质点a的位移为负
E.在
时刻质点b速度最小
(2)(10分)如图所示,AOBC为某种透明介质的截面图,其中△AOC为直角三形,∠OAC=53°.BC为半径R=16cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点.由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=53°,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑.已知该介质对红光和紫光的折射率分别为
,
sin53°=0.8,cos53°=0.6.
①判断在AM和AN两处产生亮斑的颜色;
②求两个亮斑间的距离.
35.[物理——选修3
5](15分)
(1)(5分)根据玻尔理论,下列说法正确的是 .(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.原子处于定态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量
B.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,电势能的减少量大于动能的增加量
C.氢原子可以吸收小于使氢原子电离能量的任意能量的光子,因而轨道半径可以连续增大
D.电子没有确定轨道,只存在电子云
E.玻尔理论的成功之处是引入量子观念
(2)(10分)如图所示,虚线右侧水平面光滑,左侧是粗糙程度相同的水平面.右侧有一质量为M的正方体滑块以一定的初速度滑向左侧,通过虚线后滑行的最大距离为L.若在虚线左侧
处放置一质量为m的同样形状的正方体滑块,M以相同的速度滑入左侧与之发生弹性正碰,若m 八模(四)物理答案 14.D 16.D 17.A 18.A 19.BC20.AC21.AD 22. (1)BD(3分,选不全得2分) (2)g(3分) 23.解析: (1)由电路图,连接实物图,如图所示.(3分) (2)应将“调节RP”改为保持“RP不变”(3分)Rx= .(3分) 24.解析: (1)金属棒以速度vm下滑时,根据法拉第电磁感应定律有E=Blvm,(1分) 由闭合电路欧姆定律有E=I (1分) 当金属棒以最大速度vm下滑时,根据平衡条件有BIl=mgsinθ,(1分) 整理得 = + · (2分) 由 图像可知 =1,(1分) · =0.5,(1分) 解得m=0.2kg,(1分)R0=2Ω.(1分) (2)设此时金属棒下滑的速度为v, 根据法拉第电磁感应定律有E′=I′ (1分) 当金属棒下滑的加速度为 时,根据牛顿第二定律有: mgsinθ-BI′l=ma,(1分) 联立解得v=0.5m/s.(1分) 25.解析: (1)工件放到传送带上到速度到达4m/s以前,据牛顿第二定律可得 mgsin37°+μmgcos37°=ma1,(1分) 工件速度增加到4m/s所需的时间t1= t1=0.4s(1分) 这段时间内工件下滑的距离x1= a1 x1=0.8m;(1分) 当工件速度大于4m/s以后,因mgsin37°>μmgcos37°,工件继续加速下滑, 据牛顿第二定律可得mgsin37°-μmgcos37°=ma2,(1分) 根据运动学公式可得x2=vt2+ a2 (1分) vB=v+a2t2,(1分) 据题意可得x1+x2=12.8m,(1分) 解得t2=2s,vB=8m/s;(1分) 从C到D工件做匀减速运动,有 f=μmg=ma3,(1分) vB=v+a3t3,(1分) -v2=2a3x3,(1分) 解得t3=0.8s,x3=4.8m;(1分) 总时间t=t1+t2+t3=3.2s,(1分) (2)工件放到传送带上到速度到达4m/s以前,工件与传送带之间的相对位移 Δx1=vt1-x1,(1分) 工件速度到达4m/s以后到B点的过程,工件与传送带之间的相对位移 Δx2=x2-vt2,(1分) 工件从C点到速度减小到4m/s的过程,工件与传送带之间的相对位移Δx3=x3-vt3,(1分) 整个过程中,因摩擦产生的热量 Q=μmgcos37°(Δx1+Δx2)+μmgΔx3,(3分) 代入数据解得Q=27.2J.(1分)
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