高考物理套题训练冲刺卷一
一、选择题(每题6分,共48分)
14.目前,在居家装修中经常用到花岗岩、大理石等装修材料,这些岩石都不同程度地含有放
射性元素,根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是
A.氡的半衰期为3.8天,若取8个氡原子核,经7.6天后就一定剩下2个氡原子核
B.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的
C.γ射线一般伴随着α或β射线产生,在这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能
力也最强 D.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4
15.下面的表格是某地区1、7月份气温与气压的对照表,7月份与1月份相比较,从平均气
温和平均大气压的角度来说正确的是
A.空气分子无规则热运动的情况几乎相同 B.空气分子无规则热运动减弱了
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D.单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数减少了
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点P从该时刻起经过0.6 s通过的路程为6 cm,则
A.波长为10 m
B.在0.6 s内波的传播距离为8 m
C.波速为10 m/s
D.在t=0.6 s时刻,P质点的振动方向沿y轴负方向
17.如图所示,有一等腰直角三棱镜ABC,它对各种色光的临界角都小于45°。一束平行于
BC面的白光射到AB面上,进入三棱镜后射到CB面上,则光束
A.各色光从BC面上不同点出射 B.各色光从BC面上同一点出射
C.各色光从AC面上不同点出射 D.各色光从AC面上同一点出射
18.神舟六号飞船太空飞行近似为圆周运动,已知其运动的周期T和万有引力常量G,地球表
面的重力加速度g,地球的半径R。则下列论述正确的是
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B.可以计算神舟六号飞船在绕地球的太空飞行的加速度
C.飞船返回舱打开减速伞下降的过程中,飞船中的宇航员处于失重状态
D.神舟六号飞船绕地球的太空飞行速度比月球绕地球运行的速度要小
19.如图所示的是一种测定角度θ的电容式传感器,从电容C大小的变化
就可以知道角度θ的变化。下列关于两者之间关系的说法中正确的是
A.C增大,表示θ减小 B.C减小,表示θ减小
C.C增大,表示θ一定不变 D.C与θ间存在着直接关系
20.为了科学研究的需要,常常将质子(11H)和α粒子(42He)等带电粒子贮存在
圆环状空腔中,圆环状空腔置于一个与圆环平面垂直的匀强磁场(偏转磁场)中,磁
感应强度为B。如果质子和α粒子在空腔中做圆周运动的轨迹相同(如图中虚线所示),偏转磁场
也相同.比较质子和α粒子在圆环状空腔中运动的动能EH和Ea,周期TH和Ta的大小,有
A.EH=Ea,TH≠Ta B.EH=Ea,TH=Ta C.EH≠Ea,TH≠Ta D.EH≠Ea,TH=Ta
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由D点运动到C点(D、C两点未在图上标出)的过程中,弹簧的弹性势能减少了3.0 J,物体的重
力势能增加了1.0 J,则在这个过程中,下列说法中错误的是
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B.物体的动能增加了4.0 J C.D点的位置一定在平衡位置以上
D.物体的运动方向可能是向下的
二、非选择题(共72分)
22.(18分)(1)(6分)某物理课外活动小组在用单摆测重力加速度的实验中,测出了不同摆长(l)
所对应的周期(T),在进行实验数据处理时:
①甲同学以摆长(l)为纵坐标、周期(T)的平方为横坐标作出了T2—l图线。若他由图象测得
的图线斜率为k,则测得的重力加速度g= 。若甲同学测摆长时,忘记测摆球的半
径,则他用图线法求得的重力加速度 (选填“偏大”、“偏小”、“准确”)。
②乙同学根据公式T=2π得出g=4π2l/T2,并计算重力加速度,若他测得摆长时,
把摆线长当作摆长(忘记加上小球半径),则他测得的重力加速度值 (选填“偏大”、
“偏小”、“准确”)。
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材除螺旋测微器、米尺、开关和若干导线外,还有:
A.待测粗细均匀的金属丝Rx
B.直流电流表A1(满偏电流300 mA,内阻为5 Ω)
C.直流电流表A2(满偏电流600 mA,内阻约为5 Ω)
D.滑动变阻器Rl(0~20 Ω,l A)
E.电源(3 V,内阻可忽略不计)
①实验时,先用螺旋测微器在金属丝三个不同的位置测直径,如图所示是某次测量时的情
况,其读数为 mm。
②在实验中,为了使测得的金属丝电阻阻值的误差尽量小,该兴趣小组的同学在努力设计
最佳测量电路的同时,还准备采用图象法进行求电阻的数据处理,请你在虚线框中设计出符合要
求的电路图。
③请你根据设计的实验电路图,并以笔画线代替导线,连接好实物电路。
班级 姓名 学号 分数
题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
答案 |
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22、(1) (2)
23.(15分)举重运动是力量和技巧充分结合的体育项目,就“抓”举而言,其技术动作可分为
预备、提杠铃、发力、下蹲支撑、起立、放下杠铃等六个步聚.如图所示表示了其中的几个状态.
在“提杠铃、发力”阶段,运动员对杠铃施加恒力作用,使杠铃竖直向上加速运动;然后运动员
停止发力,杠铃继续向上运动,当运动员处于“下蹲支撑”处时,杠铃的速度恰好为零.从运动
员开始“提杠铃、发力”到“下蹲支撑”处的整个过程历时0.8 s,杠铃升高0.6 m,该杠铃的质
量为150 kg。求运动员提杠铃、发力时,对杠铃的作用力大小。(g取10 m/s2)
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内表面粗糙,外表面光滑。有一质量为0.1 kg、电量为0.1 C的带正电的小球沿管以水平向右的
速度进入管内,细管内径略大于小球直径。已知细管所在位置有水平方向垂直于管向里的匀强磁
场,磁感应强度为l T,取g=10 m/s2。
(1)当细管固定不动时,画出小球在管中运动的初
速度和最终稳定速度的关系图象(取水平向右为正方向)。
(2)若细管不固定,带电小球以v0=20 m/s的初速度进入管内,且整个运动过程管没有离开地
面,则系统最终产生的内能为多少?
25.(20分)一个质量m=0.1 kg的正方形金属框R=0.5 Ω,金属框放在表面绝缘且光滑的斜面
顶端(金属框上边与AA′重合),自静止开始沿斜面下滑,下滑过程中穿过一段边界与斜面底边
BB′平行、宽度为d的匀强磁场后滑至斜面底端(金属框下边与BB′重合),设金属框在下滑过
程中的速度为v,与此对应的位移为s,那么v2—s图象如图所示,已知匀强磁场方向垂直斜面向
上.试问:(1)根据v2—s图象所提供的信息,计算出斜面倾角θ和匀强磁场宽度d.
(2)匀强磁场的磁感应强度多大?金属框从斜面顶端滑至底端所需的时间为多少?
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下边与BB′重合)由静止开始沿斜面向上运动,匀速通过磁场区域后平行斜面沿斜面向上的恒力
变为F2,金属框到达斜面顶端(金属框上边与从AA′重合).计算恒力F1、F2所做总功的最小值。