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文檔簡介
1、& 知識就是力量! &學無止境! 新課標最新年高考理綜(物理)模擬試題14公元 1543 年,哥白尼臨終前在病榻上為其畢生致力的著作天體運行論 印出的第一本書簽上了自己的姓名。 這部書預示了地心宇宙論的終結。 哥白尼提出行星繞太陽做勻速圓周運動,其運動的示意圖如圖所示。假設行星只受到太陽的引力,按照哥白尼上述的觀點。下列說法中正確的是( )A太陽對各行星的引力相同B土星繞太陽運動的向心加速度比火星繞太陽運動的向心加 速度小C水星繞太陽運動的周期大于一年D木星繞太陽運動的線速度比地球繞太陽運動的線速度大v0豎直向上拋出,下列說法中正確的是( )B對 A沒有彈力A對 B的沒有彈力B
2、對 A的彈力向上A對B有向上的彈力15如圖所示,小球 B放在真空正方體容器 A內,球 B的直徑略小于 A的內邊長,現將它們以初速度A若不計空氣阻力,下落過程中,B若考慮空氣阻力,上升過程中,C若考慮空氣阻力,下落過程中, D若不計空氣阻力,上升過程中,16.如圖所示 ,放在空氣中的平行玻璃磚,光束射到它的第一表面 ,則下列判斷中錯誤的是( )A. 在第一表面光由空氣射入玻璃不會發(fā)生全反射B. 在第二表面光由玻璃射入空氣 ,可能發(fā)生全反射C. 光由第二表面射出時 , 出射光線必與入射光線平行D. 通常防盜門的貓眼是一塊玻璃磚,如果人眼安裝玻璃磚小孔向外看,視 線范圍比沒放玻璃磚廣17如圖所示,正
3、方形 ABCD 處于真空中一對等量異種點電荷形成的電場中,點電荷和正方形共 面。已知 AC 連線為電場中的一條等勢線 (圖中未畫出 ),下列分析正確 是 ()AB、D 兩點場強大小一定相等BA、 C兩點場強大小一定相等CB、D 兩點電勢可能相等 D若將一電荷先從 A移到 B,再從 B 移到 C,電勢能的變化量大小 不相等18. 如圖所示,電源電動勢為 E,內阻為 r,滑動變阻器最大電阻為 R,開關 K 閉合。兩平行金屬 極板 a、b間有勻強磁場,一帶負電的粒子 (不計重力)以速度 v水平勻速穿過兩極板。下列說法 正確的是 ( )A若將滑片 P向上滑動,粒子將向 a 板偏轉B若將 a極板向上移動
4、,粒子將向 a 板偏轉C若增大帶電粒子的速度,粒子將向b 板偏轉D若增大帶電粒子帶電荷量,粒子將向b 板偏轉19如圖所示,放置在水平地面上的木板B 的左端固定一輕彈簧,彈簧右端與物塊 A相連。已知A、B 質量相等,二者處于靜止狀態(tài),且所有接觸面均光滑?,F設法使物塊A 以一定的初速度沿木板 B 向右運動,在此后的運動過程中彈簧始終處在彈性限度內,且物塊 A 始終在木板 B 上。下列說法中正確的是( )A物塊 A 的加速度先減小后增大B物塊 A 的速度最大時彈簧的彈性勢能最大C木板 B 的速度最大時彈簧最長D木板 B的速度最大時物塊 A 的速度為零20如圖所示,在水平面上有兩條光滑的長直平行金屬導
5、軌MN、 PQ,電阻忽略不計,導軌間距離為 L,磁感應強度為 B 的勻強磁場垂直于導軌所在平面。質量均為 m 的兩根金屬 a、 b 放置 在導軌上, a、 b 接入電路的電阻均為 R。輕質彈簧的左端與 b 桿連接,右端固定。開始時 aAb 桿受到彈簧的彈力為B2L桿以初速度 0 向靜止的 b 桿運動,當 a 桿向右的速度為 時, b 桿向右的速度達到最大值 m ,此過程中 a 桿產生的焦耳熱為 Q, 兩桿始終垂直于導軌并與導軌接觸良好, 則 b 桿達到最大速度時2RBa 桿受到的安培力為22B2L2Ca、b 桿與彈簧組成的系統(tǒng)機械能減少量為QD彈簧具有的彈性勢能為1 m021 m2 1 mm2
6、2Q202 2m第卷(非選擇題 共 180 分)21實驗題.(8 分)某同學用如圖所示的實驗裝置來驗證“力的平行四邊形法則”, 彈簧測力計 A 掛于固定點 P, 下端用細線掛一重物 M。 彈簧測力計 B 的一端用細線系于 O 點, 手持另一端向左拉 使結點 O靜止在某位置。分別讀出彈簧測力計A和B的示數, 并在豎直木板的白紙上記錄 O點的位置和拉線的方向。(1)本實驗用的彈簧測力計示數的單位為N,圖中 A 的示數為N。& 知識就是力量! &(2)下列不必要的實驗要求是。 (請?zhí)顚戇x項前對應的字母A應測量重物 M 所受的重力B彈簧測力計應在使用前校零C拉力方向應與木板平面平行D改
7、變拉力 ,進行多次實驗 ,每次都要使 O 點靜止在同一位置(3)某次實驗中 ,該同學發(fā)現彈簧測力計 A 的指針稍稍超出量程您提出兩個解決辦法。(10 分 )某學習小組的同學設計了如圖所示的電路來測量定值電 阻 R0的阻值 (約為幾歐到十幾歐 )及電源的電動勢 E和內阻 r。 實驗器材有:待測電源,待測電阻R0,電流表 A(量程為 0.6A,內阻不計 ),電阻箱 R(099.9 ),開關 S1和S2 ,導線若干。(1)先測電阻 R0的阻值。請將學習小組同學的操作補充完整:先 閉 合 S1 和 S2 , 調 節(jié) 電 阻 箱 , 讀 出 其 示 數 R1 和 對 應 的 電 流 表 示 數 I ,
8、然 后 ,使電流表的示數仍為 I,讀出此時電阻箱的示數 R2。則電阻 R0的表達式為 R0=(2)同學們通過上述操作,測得電阻R0 9.5 ,繼續(xù)測電源的電動勢 E 和內阻 r。該小組同學的做法是:閉合 S1,斷開 S2,多次調節(jié)電阻箱,讀出多組電阻箱示數R 和對應的電流表示數I,如下表數據:請根據給定的坐標系并結合以上數據描點作圖。學無止境! 利用圖象求出該電源的電動勢 E=V,內阻 r= (保留兩位有效數字)22(14 分)如圖所示,一足夠長的水平傳送帶以速度v0勻速運動,質量均為 m 的小物塊 P和小物塊 Q 由通過滑輪組的輕繩連接, 輕繩足夠長且不可伸長 某時刻物塊 P 從傳送帶左端以
9、速度 2v0 沖上傳送帶, P與定滑輪間的繩子水平已知物塊 P 與傳送帶間的動摩擦因數 =0.25,重力加2)物塊 P 剛沖上傳送帶到右方最遠處的 過程中, PQ 系統(tǒng)機械能的改變量;23(16 分)有一種利用電磁分離同位素的裝置, 可以將某種化學元素的其它類型的同位素去除而達到濃縮速電沿垂中心有理磁場MN與點。已真空應均A 產生的初速度為零、電荷量為 e、該種特殊的同位素的目的,其工作原理如圖所示。粒子源 質量為 m 的氕核和質量為 2m 氘核,經過電壓為 U0的加 場加速后勻速通過準直管,從偏轉電場的極板左端中央 直電場方向射入勻強偏轉電場,偏轉后通過位于下極板 位置的小孔 S 離開電場,
10、進入范圍足夠大、上端和左端 想邊界、磁感應強度為 B、方向垂直紙面向外的勻強磁場, 區(qū)域的上端以偏轉電場的下極板為邊界,磁場的左邊界 偏轉電場的下極板垂直, 且 MN 與小孔 S 左邊緣相交于 M 知偏轉極板的長度為其板間距離的 2 倍,整個裝置處于 中,粒子所受重力、小孔 S 的大小及偏轉電場的邊緣效可忽略不計。1)求氕核通過孔 S 時的速度大小及方向;2)若氕核、氘核進入電場強度為 E 的偏轉電場后,沿極板方向的位移為x,垂直于極板方向的位移為 y,試通過推導 y 隨 x 變化的關系式說明偏轉電場不能將氕核和氘核兩種同位素 分離(即這兩種同位素在偏轉電場中運動軌跡相同) ;3)在磁場邊界
11、MN 上設置同位素收集裝置,若氕核的收集裝置位于MN 上 S1 處,氘核的收集裝置位于 MN 上 S2 處。求 S1和 S2之間的距離。24( 20 分)某同學設計了如圖所示的趣味實驗來研究碰撞問題,用材料和長度相同的不可伸長 的輕繩依次將 N個大小相同、 質量不等的小球懸掛于水平天花板下方, 且相鄰的小球靜止時彼 此接觸但無相互作用力,小球編號從左到右依次為1、2、 3、 N,每個小球的質量為其相鄰左邊小球質量的 k 倍(k<1)。在第 N 個小球右側有一光滑軌道, 其中 AB段是水平的, BCD 段是豎直面內的半圓形,兩段光滑軌道在 B 點平滑連接,半圓軌道的直徑 BD沿豎直方向。在
12、 水平軌道的 A 端放置一與第 N 個懸掛小球完全相同的 P 小球,所有小球的球心等高。現將 1 號小球由最低點向左拉起高度 h,保持繩繃緊狀態(tài)由靜止釋放 1號小球,使其與 2 號小球碰撞, 2 號小球再與 3 號小球碰撞。所有碰撞均為在同一直線上的正碰且無機械能損失。已知重 力加速度為 g,空氣阻力、小球每次碰撞時間均可忽略不計。( 1)求 1 號小球與 2 號小球碰撞之前的速度 v1 的大?。唬?2)若 N=3,求第 3 個小球與 P 小球發(fā)生第一次碰撞前的速度v3 的大?。?2(3)若 N=5,當半圓形軌道半徑 Rh時,P 小球第一次被碰撞后恰好能通過軌道的最高點5D,求 k 值的大小。
13、物理部分14.B 15.A 16.B 17.A 18.C 19.D 20.D 21(一)(1)3.6(2分) (2)D(2分) (3)使B拉力減小 ;減小 M的重力大小 ;A換成量程更大 的彈簧測力計或改變 B的拉力方向等 (任選兩個) (4分,寫一個得 2分)(二)、(1)斷開 S2,調節(jié)電阻箱的阻值( 2 分);R1-R2(2分)( 2)圖象如圖( 2 分)26.0(5.86.2)(2分),2.5(2.42.6)(2 分) 22.(1)設 P 的位移、加速度大小分別為 s1、 a1, Q 的位移、加速度大小分別為 s2、 a2, 因 s1=2 s2,故 a1=2a2( 5 分)(2)對 P
14、有: mg+T=ma1 (2 分) 對 Q 有: mg 2T=ma2 ( 1 分) 得: a1=0.6gP 先減速到與傳送帶速度相同,設位移為x1,2 分)2 2 2 (2v0) v05v0x12a12g共速后,由于 f= mg<mg/2, P 不可能隨傳送帶一起勻速運動,繼續(xù)向右減速, 設此時 P加速度為 a1' ,Q 的加速度為 a2'=a1' /2對 P有: T mg=ma1' ,對 Q有: mg2T=ma2 ' 解得: a1' =0.2g (1分)設減速到 0 位移為 x2,x2v02 5v022a1' 2g( 1 分)PQ
15、系統(tǒng)機械能的改變量等于摩擦力對P 做的功Emgx1 mgx2 0 ( 2 分)(或對 PQ 系統(tǒng)用能量守恒求解x1E mgx221 2 1 2 m(2v0)mv0 0 )2223( 16 分)(1)設氕核經加速電場加速后的速度為v,根據動能定理有 eU0 1 mv202解得: v2eU0 m( 2 分)氕核垂直射入勻強偏轉電場,在平行極板方向做勻速直線運動,在垂直極板方向做勻加速直線運 動。設偏轉極板長為 l,極板間距為 d,氕核從 S 孔射出時速度為 vS,垂直極板方向的速度為 vy ,因為 l vt ,2d vy t , l=2d (1 分)22所以v=vy( 1 分)氕核通過小孔S 時速
16、度大小 vS2v 2 2eU0meU0 (1 分)2m氕核通過小孔(2)設氕、根據動能定理有 eU 0S 時速度方向與極板成 45 °(1 分) 氘核經加速電場加速后的速度分別為 12, eU 02mv ( 1212mv2v、 v分)解得: v2eU0 ,mveU01 分)設氕、氘核在平行極板方向通過x 所用時間分別為t、tx,t 2eU01 分) eU0設偏轉電場的場強為 E, eEeE, a( 1 分)m2m氕核、氘核在偏轉電場中的加速度分別為a、a則a氕核、氘核在垂直極板方向 y1 at 22Ex4U01at2E x2(1 分)4U0氘核在偏轉電場中的運動軌跡是相同的。即氕、(
17、3)設氕、氘核在磁場中的做圓運動的速度分別為1 分)vS、vS,半徑分別為 R1、R2根據牛頓第二定律有 evSB2mvS ,R1 ,22mvSevS BR22 分)根據( 1)中 vS2v 22 emU0 , m2eU0 m可知氕核、氘核在磁場中運動半徑之比R1 1R221 分)2eU0氕核、氘在磁場中做圓周運動所對應的弦長都是半徑的 2 倍,mU所以 S1 和 S2 之間的距離 s (4 2 2)20 ( 1 分)eB224( 20 分)(1)設 1 號小球的質量為 m1,碰前的速度為 v1,12對于 1 號小球由 h 高運動到最低點過程,根據機械能守恒有m1ghm1v12 (2分)1 2
18、 1 1 解得: v1 2gh(2 分)(2)設 1號、2 號小球碰撞后的速度分別為 v1和 v2,取水平向右為正方向。 對于 1、2 號小球碰撞的過程,根據動量守恒定律有m1v1 m1v1 m2v2(2 分)1 2 1 2 1 2 2根據機械能守恒有m1v12m1v12m2v22(2分) 解得: v22gh (1分)2 2 2 1 k設 2 號、 3 號小球碰撞后的速度分別為 v2和 v3 ,12 m3v3對于 2、3 號小球碰撞的過程,根據動量守恒定律有m2v2 m2v2 m3v3根據機械能守恒有 1 m2v22 1m2v222 2 2 2 2 2同理可解得:3 號小球被碰后的速度v31k2gh2 分)即 3 號小球與P 小球發(fā)生第一次碰撞前的速度大小v3212k2gh (1分)3)由( 2)中的結果可推知 5 號小球被碰
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