温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
2023
巩义
高考
物理
模拟
冲刺
试卷
1144669
doc
高中物理
2023巩义五中高考物理模拟冲刺试卷1
二.此题共8小题;每题6分,共48分。在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分。
14.下面说法正确的选项是:
A.阳光下的肥皂泡上呈现彩色条纹,这是光的干预现象
B.雨后天空中的彩虹属于光的干预现象
C.将红光换为绿光做双缝干预实验,干预条纹会变窄
D.夏天太阳光透过浓密的树叶在地面上形成的圆形光斑是光的衍射现象
15.一列简谐波沿轴正方向传播,在某一时刻波形图如下列图,点振动周期为,由此可以判断出:
A.点此时刻振动方向沿轴负向
B.离坐标原点为的点先沿轴负方向运动
C.该波波速为
D.当点到达波峰时,点到达波峰
16.我国发射的神州五号载人宇宙飞船的周期约为90min,如果把它绕地球的运动看作
是匀速圆周运动,飞船的运动和人造地球同步卫星的运动相比,以下判断中正确的选项是
A. 飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径
B. 飞船的运行速度小于同步卫星的运行速度
C. 飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度
D. 飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度
A
B
C
D
E
F
O
17.如图,在匀强电场中有一△ABC,该三角形平面与电场线平行,O为三条中线AE、BF、CD的交点。将一电荷量为1.0×10-8C的正点电荷从A点移动到C点,电场力做的功为3.0×10-7J;将该点电荷从C点移动到B点,克服电场力做的功为2.0×10-7J,设C点电势为零。由上述信息通过计算或作图不能确定的是
A.匀强电场的方向
B.过A点的等势线
C.O点的电势
D.将该点电荷沿直线AO由A点移到O点动能的变化量
18.如下列图:材料的种类未定,但是质量一定相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6m/s,B球的速度是-2m/s,不久A、B两球发生了对心碰撞。对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的哪一种猜测结果一定无法实现
A.=-2m/s,=6m/s
B.=2m/s,=2m/s
C.=lm/s,=3m/s
D.=-3m/s,=7m/s
19.近段时间,朝鲜的“核危机〞引起了全世界的瞩目,其焦点问题就是朝鲜核电站采用的是轻水堆还是重水堆。因为重水堆核电站在发电的同时还可以产出供研制核武器的钚239()。这种可由铀239()经过衰变而产生,那么以下判断中正确的选项是
A.与的核内具有相同的中子数
B.与的核内具有相同的质子数
C. 经过2次衰变产生
D.经过1次衰变产生
20.如下列图,在边长为l的正方形区域内,有与y轴平行的匀强电场和垂直于纸面的匀强磁场。一个带电粒子(不计重力)从原点0沿x轴的正向进入场区,恰好能够做匀速直线运动,而且穿过场区的时间为T0;假设撤去磁场,只保存电场,其他条件不变,该带电粒子穿过场区的时间为;假设撤去电场,只保存磁场,其他条件不变,那么,该带电粒子穿过场区
的时间应该是
A B C D
21.如下列图,一个与外界绝热的气缸有一个绝热的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,封闭着两局部气体A和B,活塞处于静止平衡状态,现通过电热丝对A气体加热一段时间后来活塞到达新的静止平衡状态,不计气体分子势能,不计活塞与气缸壁的摩擦,大气压强保持不变,那么
A.气体A吸热,内能增加
B.气体B吸热,对外做功,内能不变
C.气体A分子单位时间内对器壁单位面积碰撞次数增多
D.气体B分子单位时间内对器壁单位面积碰撞次数减少
三、此题18分.将正确答案填在相应题号后的横线上或按题目要求作答。
22.(6分)以下有关高中物理实验的说法中,不正确的一项为哪一项
A.“验证力的平行四边形定那么〞实验采用的科学方法是等效替代法
B.电火花打点计时器的工作电压是220V的交流电
C.在用打点计时器“研究匀变速直线运动〞的实验中,由纸带上的一系列点迹取计数点,可求出任意两个计数点之间的平均速度
D.在“验证机械能守恒定律〞的实验中,必须要用天平测出下落物体的质量
23.(12分)二极管是一种半导体元件,电路符号为“〞,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大。
正向电流 / mA
反向电流 / mA
①某实验兴趣小组对某种晶体二极管的伏安特性曲线进行测绘。因二极管外壳所印的标识模糊,为判断正负极,用多用电表电阻挡测二极管的正反向电阻。将选择开关旋至适宜倍率,调整欧姆零点后,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小;再将红、黑表笔位置对调时,指针偏角比较大,由此判断 端为二极管的正极。(选填“左〞、“右〞)
②厂家提供的伏安特性曲线如右图。该小组只对加正向电压时的伏安特性曲线进行了测绘,以验证与厂家提供的数据是否一致,可选用的器材有:
A.直流电源,电动势3V,内阻忽略不计;
B.0~20Ω的滑动变阻器一只;
C.量程5V、内阻约50kΩ的电压表一只;
D.量程3V、内阻约20kΩ的电压表一只;
E.量程0.6A、内阻约0.5Ω的电流表一只;
F.量程50mA、内阻约5Ω的电流表一只;
G.待测二极管一只;
H.导线、电键等。
为了提高测量结果的准确度,电压表应选用______,电流表应选用_______。(填序号字母)
③为了到达测量目的,请在答题卡上虚线框内画出正确的实验电路原理图。
④为了保护二极管,正向电流不要超过25mA,请你对本实验的设计或操作提出一条合理的建议:
⑤该小组通过实验采集数据后描绘出了二极管的伏安特性曲线,通过比照,与厂家提供的曲线根本吻合。如果将该二极管与一阻值R=50Ω的电阻串联,再接至电动势E=1.5V、内阻不计的电源上,二极管处于正向导通状态。请你写出根据题中给出的伏安曲线求通过二极管电流的步骤:(不要求求出结果)
四、此题共3小题,共54分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位,只写出最后答案的不能得分。
24.(14分)如下列图,质量mA=1.0kg的物块A放在水平固定桌面上,由跨过光滑小定滑轮的轻绳与质量mB=1.5kg的物块B相连。轻绳拉直时用手托住物块B,使其静止在距地面h=0.6m的高度处,此时物块A与定滑轮相距L。物块A与桌面间的动摩擦因数μ=0.25 ,g取10m/s2。现释放物块B,物块B向下运动。
⑴求物块B着地前加速度的大小及轻绳对它拉力的大小。
⑵设物块B着地后立即停止运动,要求物块A不撞到定滑轮,那么L至少多长?
h
L
A
B
25.(20分)两块足够大的平行金属板水平放置,板间加有分布均匀且随时间周期性变化的电场和磁场,变化规律如图甲、乙所示,规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,当t=0时由负极板释放一个初速为零的带负电粒子(不计重力)。,电场强度E0、磁感应强度B0、粒子的比荷,且t0=,两板间距h=。
试求:(1)粒子在0—t0时间内位移的大小与极板间距h的比值
(2)粒子在板间做圆周运动的最大半径(用h表示)
26.(20分)
(1)如图,在水平地面上固定一个内侧长为L、质量为M的薄壁箱子。光滑的物块B的质量为m,长为,其左端有一光滑小槽,槽内装有轻质弹簧。开始时,使B紧贴A1壁,弹簧处于压缩状态,其弹性势能为Ep。现突然释放弹簧,滑块B被弹开。假设弹簧的压缩量较小,恢复形变所用的时间可以忽略。求滑块B到达A2壁所用的时间。
(2)a.现将箱子置于光滑的水平地面上而不固定,仍使B紧贴A1壁,弹簧处于压缩状态,其弹性势能为Ep,整个系统处于静止状态。现突然释放弹簧,滑块B离开A1壁后,弹簧脱落并被迅速拿出箱子。求此时滑块B的速度v与箱子的速度V。
b.假设滑块B与A1壁和A2壁的碰撞过程中无机械能损失。试定量描述滑块B相对于地面运动的速度变化情况,并计算两次碰撞之间的时间间隔。
A1
A2
B
L
2023巩义五中高考物理模拟冲刺试卷1
14A C15B D16.C 17D 18D19C20B 21ACD
22. D(6分)
23.① 右(3分);② D、F(每空1分);③如图(3分)
④(2分)可能的答案:a、在二极管支路串入一阻值适宜的限流电阻起保护作用;b、闭合开关前滑动触头停在最左端,向右移动滑动触头时应缓慢进行,同时仔细观察电流表示数变化,以防止电流超过25mA。(只要答复合理均可)
⑤(2分)设二极管两端电压为U,通过的电流为I,由闭合电路欧姆定律得方程,在二极管伏安图象中作出该方程的直线,该直线与二极管伏安曲线相交,读出交点的纵坐标值即为I。
24(14分)解:(1)设加速度大小为a,轻绳对B拉力的大小为F,根据牛顿运动定律 有
对A: (2分)
对B: (2分)
(1分)
(1分)
(2)设物块B着地前的速率为v,根据牛顿运动定律、运动学公式 有
对A: (1分)
(2分)
(2分)
解得 (1分)
由题意知: (1分)
所以,至少 (1分)
25.(20分)
解: (1) 设粒子在0~t0时间内运动的位移大小为s1
又
联立以上各式解得
(2) 粒子在t0~2t0时间内只受洛伦兹力.且速度与磁场方向垂直,所以粒子做匀速圆周运动。设运动速率为v1,轨道半径为R1,周期为T,那么
-
+
联立以上二式得
又
即粒子在t0~2t0时间内恰好完成一个周期的圆周运动。在2t0~3t0时间内,粒子做初速为v1的匀加速直线运动,设位移大小为s2
解得
由于(s1+s2 )< h,所以粒子在3t0~4t0时间内继续做匀速圆周运动,设速率为v2,半径为R2
v2=v1+at0
那么
由于(s1+s2十R2)< h,粒子恰好又完成一个周期的圆周运动。
在4t0~5t0时间内,粒子运动到正极板 (如下列图