高考模拟理综试题(物理卷)
第Ⅰ卷(42分)
16. 空间出现了如图所示的一组闭合电场线(方向如图中箭头所示),其产生的原因可能是
A. 有沿P指向Q的恒定电流
B. 有沿P指向Q的电流且在逐渐减小
C. 有沿P指向Q的恒定磁场
D. 有沿P指向Q的磁场且在逐渐增强
17. 竖直面内固定一个内部光滑的圆管,管的半径为r,管内有个直径和管的内径相差不多的小球(可看成质点),质量为m,在管内做圆周运动.小球到达最高点时,对管壁的压力大小为3mg,则小球在经过最高点时的速度大小为
A. B. C. D.2
18. 如图中的线段a、b、c分别表示沿光滑水平面上同一条直线运动的滑块Ⅰ、Ⅱ和它们发生正碰后结合体的位移图线.由图像给出的信息可以判定
① 碰前滑块Ⅰ的动量比滑块Ⅱ的动量大;
② 碰前滑块Ⅰ的动能比滑块Ⅱ的动能大;
③ 碰前滑块Ⅰ比滑块Ⅱ速度大;
④ 碰前滑块Ⅰ的质量是滑块Ⅱ的质量的6倍.
以上判定正确的有
A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④
19. 子弹以水平速度v0射向原来静止在光滑水平面上的木块,并留在木块中,和木块一起运动.在子弹和木块相互作用的过程中,下列说法中正确的是
A. 子弹动能的减少一定等于木块动能的增加
B. 子弹动量的减少一定大于木块动量的增加
C. 子弹速度的减小一定等于木块速度的增加
D. 系统动能的减小一定等于系统内能的增加
20. 如图所示,是以质点P为波源的机械波沿着一条固定的轻绳传播到质点Q的波形图,则质点P刚开始振动时的方向为
A. 向上
B. 向下
C. 向左
D. 向右
21. 如图所示,导线AB可在置于匀强磁场中的不计电阻的金属框架上滑动,则下列判断正确的是
A. AB向左匀加速运动时,电流表中电流均匀增大
B. AB向左减速运动时,电流表中有电流方向由a→b
C. AB向右加速运动时,电流表中有电流方向由b→a
D. AB向左匀速运动时,电流表中有电流方向由a→b
22. 如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D.其中甲从圆心A出发做自由落体运动,乙沿底端在D点的该圆的一根弦轨道从弦的上端开始自由下滑,丙从圆弧轨道上很靠近D的某一位置开始沿圆弧自由下滑.三小球的初速度都是零,忽略一切摩擦阻力,下列说法中正确的是
A. 甲球最先到达D点,乙球最后到达D点
B. 甲球最先到达D点,丙球最后到达D点
C. 丙球最先到达D点,乙球最后到达D点
D. 甲球最先到达D点,但无法判断哪个最后到达D点
第Ⅱ卷(68分)
23. (15分)从下表中选出适当的实验器材,测量小灯泡的伏安特性曲线,得到如图的I-U图线.
器 材(代号) | 规 格 | ||||||||||||
电流表(A1) 电流表(A2) 电压表(V1) 电压表(V2) 滑线变阻器(R0) 电池(E) 电键(K) 导线若干 |
量程0~3A,内阻1Ω
阻值0~25Ω,电阻丝长度30cm
|
⑴ 在如图的I-U图线中,A到B过程中灯泡电阻改变了 Ω.得出AB图线的实验过程中,变阻器滑动片在电阻丝上移动的长度是 cm.
⑵ 测量电路中电流表应选用 (填代号),电压表应选用 (填代号),滑线变阻器应采用 (填分圧式、限流式)接法,电流表应采用 (填内、外)接法.
⑶ 在图示虚线框中(部分电路已画出),不改变电源和变阻器位置,用铅笔补画完整实验电路图,要求变阻器滑动片右移时,灯泡两端电压变大.
⑷ 说明⑶ 问中采用该实验电路图的理由.
24.(15分)2003年10月15日9时,在太空遨游21小时的“神舟”五号飞船返回舱按预定计划,载着宇航员杨利伟安全降落在内蒙古四子王旗地区.“神舟”五号飞船在返回时先要进行姿态调整,飞船的返回舱与留轨舱分离,返回舱以近8km/s的速度进入大气层,当返回舱距地面30km时,返回舱上的回收发动机启动,相继完成拉出天线、抛掉底盖等动作.在飞船返回舱距地面20km以下的高度后,速度减为200m/s而匀速下降,此段过程中返回舱所受空气阻力为,式中ρ为大气的密度,v是返回舱的运动速度,s为与形状特征有关的阻力面积.当返回舱距地面高度为10km时打开面积为1200m2的降落伞,直到速度达到8m/s后匀速下落.为实现软着陆(即着陆时返回舱的速度为零),当返回舱离地面1.2m时反冲发动机点火,使返回舱落地的速度减为零,返回舱此时的质量为2.7×103kg.(取g=10m/s2)
(1) 用字母表示出返回舱在速度为200m/s时的质量;
(2) 分析从打开降落伞到反冲发动机点火前,返回舱的加速度和速度的变化情况;
(3) 求反冲发动机的平均反推力的大小及反冲发动机对返回舱做的功.
25. (18分)如图所示,一个长为L的绝缘板固定在水平面上.整个空间有一个水平的匀强电场.板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场.一质量为m,带电量为q的小物体(视为质点),在电场力的作用下,从板的左端P处由静止开始向右运动.小物体与绝缘板间的动摩擦因数为μ.进入磁场区域后小物体恰好做匀速运动.在小物体碰到绝缘板右端的挡板Q后被弹回.若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回过程在磁场中仍能做匀速运动,离开磁场后则做匀减速运动,并停在C点,已知PC=L/4.求:
⑴ 小物体与挡板碰撞前后的速率v1和v2;
⑵ 磁感应强度B的大小;
⑶ 电场强度E的大小和方向.
34. (20分)如图所示,质量为M=400g的铁板固定在一根轻弹簧上方,铁板的上表面保持水平.弹簧的下端固定在水平面上,系统处于静止状态.在铁板中心的正上方有一个质量为m=100g的木块,从离铁板上表面高h=80cm处自由下落.木块撞到铁板上以后不再离开,两者一起开始做简谐运动.木块撞到铁板上以后,共同下降了l1=2.0cm时刻,它们的共同速度第一次达到最大值.又继续下降了l2=8.0cm后,它们的共同速度第一次减小为零.空气阻力忽略不计,重力加速度取g=10m/s2.求:
⑴ 若弹簧的弹力跟弹簧的形变量成正比,比例系数叫做弹簧的劲度,用k表示.求本题中弹簧的劲度k;
⑵ 从木块和铁板共同开始向下运动到它们的共同速度第一次减小到零的过程中,弹簧的弹性势能增加了多少?
⑶ 在振动过程中,铁板对木块的弹力的最小值N是多少?
高考模拟理综试题物理卷参考答案
16. D 17. D 18. B 19. D 20. A 21. C 22. A
23. ⑴ 10 12
⑵ V2 A1 分压式 外
⑶ 如右图所示
⑷ 根据实验要求电流表应选小量程0.6A,电压表应选较大量程15V,电压表内阻比灯泡电阻约30~40Ω差得更多,故应采用电流表外接法;
实验中的最小电流是图中的0.10A,若变阻器用限流式接法,则灯泡中的最小电流
,I >IA,即变阻器最大阻值大小,不能满足实验要求,故只能采用分压式接法。
评分标准:⑴ 中每空2分;⑵ 中每空1分;⑶ 图全对得3分;⑷ 说明内、外接给2分,说明是分压还是限流再给2分,共4分。本题共15分。
24. 解:(1) 当回收舱在速度为200m/s时,受到重力和阻力平衡而匀速下落,
由牛顿第二定律mg-f=0,根据已知条件得
(2) 在打开降落伞后,返回舱的加速度先突然增大到某一值而后逐渐减小,加速度方向向上,返回舱的速度不断减少,直到速度减小到8m/s后匀速下落。
(3) 反冲发动机工作后,使回收舱的速度由8m/s减小为0,回收舱受重力和反冲力F作用做匀减速运动,运动位移为h=1.2m,根据动能定理
反冲发动机对返回舱做的功W=Fh=1.2×105J
评分标准:⑴ 平衡方程给3分,质量的字母结果给2分,代入数字对的给分,代入数字不对的不给这2分;⑵ 说明加速度变化正确给3分,说明速度正确给2分;⑶ 求对推力大小给3分,求对功给2分。本题共15分。
25. 解:物体碰挡板后在磁场中做匀速运动,可判断物体带的是正电荷,电场方向向右。
⑴ 物体进入磁场前,在水平方向上受到电场力和摩擦力的作用,由静止匀加速至V1。
…………………①
物体进入磁场后,做匀速直线运动,电场力与摩擦力相等
…………………②
在碰撞的瞬间,电场撤去,此后物体仍做匀速直线运动,速度为V2,不再受摩擦力,在竖直方向上磁场力与重力平衡。
…………………③
离开磁场后,物体在摩擦力的作用下做匀减速直线运动
…………………④
由④式可得:
解以上各方程可得:
⑵ 由③式得:
⑶ 由②式可得:
电场方向向右。
评分标准:方程①②③④每式3分,求对v1、v2各给1分,求对B给2分,求对E的大小和方向各给1分。本题共18分。
34. 解:⑴ M静止时,设弹簧压缩量为l0,则Mg=kl0………………………①
速度最大时,M、m组成的系统加速度为零,则(M+m)g-k(l0+l1)=0………②
解①②得:l0=8cm,k=50N/m
[或:因M初位置和速度最大时都是平衡状态,故mg=kl1
解得:k=50N/m]
⑵ m下落h过程中,mgh=mv02………………③
m冲击M过程中, m v0=(M+m)v………………④
所求过程的弹性势能的增加量:ΔE=(M+m)g(l1+l2)+(M+m)v2…………⑤
解③④⑤得:ΔE=0.66J
⑶ 在最低点,M、m组成的系统:k(l0+l1+l2)-(M+m)g=(M+m)a1…………⑥
在最高点,对m:mg-N=m a2…………⑦
根据简谐运动的对称性可知:a1=a2…………⑧
解得:a1=a2=8m/s2,N=0.2N
[或:由简谐运动易知,其振幅A=l2,
在最低点,kA=(M+m)a 1
故在最高点对m有mg-N=m a2
根据简谐运动的对称性可知:a1=a2
解得:N=0.2N]
评分标准:①、②、③、④、⑦各给2分,⑤、⑥各给3分,⑧给1分,解对k、ΔE、 N各给1分,本题共20分。