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2011物理高考考前练习题2


年高考理科综合模拟题(物理部分) 2011 年高考理科综合模拟题(物理部分)
14.以下对物理学发展史的说法正确的是 A.胡克发现弹力与弹簧形变量成正比 B.欧姆为了形象的描述电场首次引入电场线的概念 C.开普勒在前人积累的数据上提出了万有引力定律 D.焦耳利用扭秤实验测得了静电常量 15.如图所示,一个质量为 m=1.2kg 物体,放在倾角为θ=30 的斜面上静止不动。若用竖直 向上的力 F=6.0 N 提物体,物体仍静止,下列说法中正确的是 A.斜面受到的压力减少 6.0N B.物体受到的合外力减少 6.0 N C.物体受到的摩擦力减少 6.0N D.物体对斜面的作用力减少 6.0 N 16.如图所示电路,电源内阻不能忽略, R 的阻值小于变阻器的总电 阻,开始时滑动变阻器的滑片 P 停在变阻器的中点,稳定后滑片 P 由中点向上移动至顶端的全过程中 A.电压表的示数先减小后增大 B.电压表的示数先增大后减小 C.电流表的示数先增大后减小 D.电流表的示数一直减小 17.如图甲所示,一条电场线与 Ox 轴重合,取 O 点电势为零,Ox 方向上各点的电势随 x 变 化的情况如图乙所示。 若在 O 点由静止释放 一电子,电子仅受电场力的作用,则 A.电场是匀强电场 B.电场的场强先减小后增大 C.电子将沿 Ox 正方向运动 D.电子的电势能将增大 18.如图所示,传送带的水平部分长为 L,运动的速率恒为 v,在其左端无初速放上一木块, 若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则木块从左到右的 运动时间不可能是 A.
0

L v + v 2 ?g

B.

L v

C.

2L ?g

D.

2L v

19.据国外媒体报道:2010 年 1 月 12 日,美国宇航局最新天文望远镜——广域红外探测器 “WISE”发现一颗围绕太阳运行的小行星,代号为“2010 AB78”“WISE”观察的数据 。 显示,该小行星与太阳的距离约等于地球与太阳的距离,但由于其轨道倾斜,所以距离 地球很远,不会对地球构成任何威胁。已知火星围绕太阳公转的周期约为 2 年,假设该 小行星和火星均以太阳为中心做匀速圆周运动, 则小行星和火星绕太阳运行速度的比值 约为

A.

1 2

B. 2

C.

3 1 2

3 D. 2

20.在图乙所示的四个情景中,虚线上方空间都存在方向垂直 纸面向里的匀强磁场。A、B 中的导线框为正方形,C、D 中 的导线框为直角扇形。各导线框均绕轴 O 在纸面内匀速转 动,转动方向如箭头所示,转动周期均为 T。从线框处于 图示位置时开始计时, 以在 OP 边上从 P 点指向 O 点的方向 为感应电流 i 的正方向。则在图乙所示的四个情景中,产 生的感应电流 i 随时间 t 的变化规律如图甲所示的是





21.用水平力拉一物体在水平地面上从静止开始做匀加速运动,到 t1 秒末撤去拉力 F,物体 作匀减速运动,到 t2 秒末静止。其速度图象如图 7 所示, 且 α<β 。若拉力 F 做的功为 W,平均功率为 P;物体在加 速和减速过程中克服摩擦阻力做的功分别为 W1 和 W2,它们 的平均功率分别为 P1 和 P2,则下列选项正确的是 A.W=W1+W2 B.W1=W2 C.P=P1+P2 D.P1=P2 22. Ⅰ) 分) ( (4 在“测定匀变速直线运动加速度”的实验中: ①除打点计时器(含纸带、复写纸) 、小车、一端附有滑轮的长木板、细绳、钩码、 导线及开关外,在下面的仪器和器材中,必须使用的有( )(填选项代号 2 分) 。 A.电压合适的 50Hz 交流电源 B.电压可调的直流电源 C.刻度尺 D.秒表 E.天平 ②实验过程中,下列做法正确的是 (2 分) A.先接通电源,再使纸带运动 B.先使纸带运动,再接通电源 C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处 D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处 23.Ⅱ(10 分) 现有一只标值为“3.0V,xW”小灯泡,其额定功率的标值已模糊不清。某同学想通过测 量灯丝伏安曲线的方法,来找出该灯泡正常工作时的功率。 (1)已知该灯泡灯丝电阻较小,请先在图(甲)中补全用伏安法测量灯丝电阻的电路图, 再选择合适量程的电流表与电压表,将图(乙)中的实物连成完整的电路。 (2)开关 S 闭合之前,图(乙)中滑动变阻器的滑片应该置于 、或“AB 正中间” ) “B 端” (3)该同学通过实验作出了灯丝的伏安曲线如图(丙)所示,根据小灯泡的额定电压的 (选填“A”端、

标值为“3.0V” ,从图(丙)中可以找出该灯正常工作时的电流 I = 定功率为 P = 0.75 W。 (结果均保留两位有效数字)
U/V
4.0

0.25

A,其额

3.0

A R0

B

2.0

1.0

E

S

S

I/A
0 0.1 0.2 0.3

(甲)

(乙)

(丙)

24. (14 分)引体向上运动是同学们经常做的一项健身运动。如图所示,质量为 m 的某同学 两手正握单杠,开始时,手臂完全伸直,身体呈自然悬垂状态,此时他的下鄂距单杠 面的高度为 H,然后他用恒力 F 向上拉,下颚必须超过单杠面方可视为合格,已知 H=0.6m , m=60kg , 重 力 加 速 度 2 g=10m/s 。不计空气阻力,不考虑因手 弯曲而引起人的重心位置变化。 (1)第一次上拉时,该同学持续用力(可 视为恒力),经过 t=1s 时间,下鄂到 达单杠面,求该恒力 F 的大小及此时他 的速度大小。 / (2) 第二次上拉时,用恒力 F =720N 拉至某位置时,他不再用力,而是依靠惯性继续向上运 动,为保证此次引体向上合格,恒力 F 的作用时间至少为多少? 25. (18 分)如图所示,在坐标系 xOy 内有一半径为 a 的圆形区域,圆心坐标为 O1(a,0) , 圆内分布有垂直纸面向里的匀强磁场。在直线 y=a 的上方和直线 x=2a 的左侧区域内, 有一沿 y 轴负方向的匀强电场,场强大小为 E。一质量 为 m、电荷量为+q(q>0)的粒子以速度 v 从 O 点垂直 于磁场方向射入, 当速度方向沿 x 轴正方向时, 粒子恰 好从 O1 点正上方的 A 点射出磁场,不计粒子重力。 (1)求磁感应强度 B 的大小; (2) 若粒子以速度 v 从 O 点垂直于磁场方向射入第一象限, 当速度方向沿 x 轴正方向的夹角 θ =30 时, 求粒子从射
0

入磁场到最终离开磁场的时间 t。

3-4.

(1) 分)下列说法中正确的是 (5 A.同一地点的单摆摆长越长,其振动周期越长 B.汽车鸣笛向我们开来时,我们感到笛声很尖锐,这是波的共振现象 C.短波不容易绕过障碍物继续传播,因此短波无衍射现象 D.纵波可以沿水平方向传播,也可以沿竖直方向传播

(

)

(2) (10 分)图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径 R=20cm,折射率为 3 ,AB 是一条 直径,今有一束平行光沿 AB 方向射向圆柱体,试求: ①光在圆柱体中的传播速度; ②在 AB 的上下两侧距离直线 AB 多远的入射光线, 折射 后恰经过 B 点. 3-5. (1) 分)北京时间 2011 年 3 月 11 日下午 1 时,日本本州岛仙台港以东 130 公里处发生 (5 震级 9.0 级的特大地震,引发日本福岛第一核电站爆炸事故并致核泄露。核辐射问题立 即为国际社会所关注。基于对“核”的恐惧,核辐射对健康的危害被人为渲染,各类 防辐射小道消息以讹传讹,需要人们用科学的态度,正确认识核福射对健康的危害问 题。下列相关说法正确的是 ( ) A.有辐射照射就会危及人类健康 B.核电站的能量来自于天然放射性元素衰变放出的能量 C.核泄露长期危害环境的原因是泄露物存在放射性,且这些物质的半衰期很长 D.放射性核素主要通过空气、食物和水对人体造成危害 (2) (10 分)如图所示,质量为 M=2kg 的足够长的小平板车静止在光滑水平面上,车的一 端静止着质量为 MA=2kg 的物体 A(可视为质点)。一个质量为 m=20g 的子弹以 500m/s 的水平速度迅即射穿 A 后,速度变为 100m/s,最后物体 A 静止在车上。若物体 A 与小 2 车间的动摩擦因数μ=0.5。 取 10m / s ) (g ①子弹穿出物体 A 后 A 的速度是多大?平板车最后的速度是多大? ②全过程损失的机械能为多少? A O B

23Ⅱ(10 分)(1)如图,电路 2 分,电流表内接不给分;实物连线 2 分(任何一个地方错 误得 0 分) 。

V E A E R0 A B

E

S

S

24. (14 分)(1)第一次上拉时,该同学向上匀加速运动,设他上升的加速度大小为 a1,下 鄂到达单杠面时的速度大小为 v,由牛顿第二定律及运动学规律可得: F-mg=ma1 H= 2分 2分 1分 1分 1分

1 2 a 1t 2

v=a1t 联立上式可得:F=672N v=1.2m/s

(2) 第一次上拉时,设上拉时的加速度大小为 a2,恒力至少作用的时间为 tmin,上升的位移 为 x1,速度为 v1,自由上升时位移为 x2,根据题意可得: F -mg=ma2 x1+x2=H x 1=
2 /

1分 1分 1分 1分 1分

1 2 a2tmin 2

v1 =2gx2 v1=a2tmin 联立上式可得: tmin=

2 =0.71s 2

2分

25. (1)设粒子在磁场中做圆运动的轨迹半径为 R 粒子自 A 点射出,由几何知识 解得

qvB =

mv 2 R

2分

R=a

2分

B=

mv qa

2分

(2)粒子在磁场中做圆运动的周期

T=

2π a v

2分

粒子从磁场中的 P 点射出,因磁场圆和粒子的轨迹圆的半径相等,OO1PO2 构成菱形,故粒子 从 P 点的出射方向与 y 轴平行, 粒子由 O 到 P 所对 应的圆心角为

θ1 =600

由几何知识可知,粒子由 P 点到 x 轴的距离

S=acos θ

2分

粒子在电场中做匀变速运动, 在电场中运动的时间

t1 =

2mv 2分 qE

粒子由 P 点第 2 次进入磁场,由 Q 点射出,PO1Q

O3 构成菱形,由几何知识可知 Q 点在 x 轴上,粒子由 P 到 Q 的偏向角为 θ 2 =1200,则

θ1 + θ 2 = π

2分

粒子先后在磁场中运动的总时间 粒子在场区之间做匀速运动的时间

t2 =

T 2

⑦ 2分

t3 =

2(a ? S ) v

⑧ 2分

解得粒子从射入磁场到最终离开磁场的时间 分 3-4: ①光在圆柱体中的传播速度

t = t1 + t2 + t3 =

(2 + π ? 3)a 2mv + v qE

2

v=

c = 3 × 108 m/s n

(3 分)

②设光线 PC 经折射后经过 B 点,光路图如图所示 由折射定律有:

sin α =n= 3 sin β




(2 分) 解①②得

又由几何关系有: α = 2 β

(2 分)

α = 60o

光线 PC 离直线 AB 的距离 CD=Rsinα=10 3 cm

(2 分)

则距离直线 AB 10 3 cm 的入射光线经折射后能到达 B 点. (1 分) 3-5 2
:①研究子弹、物体打击过程,动量守恒有:mv0=mv′+ MA v

代入数据得 同理分析 M 和 MA 系统自子弹穿出后直至相对静止有:

MA v =(M+MA)v 车
代入数据得平板车最后速度为: 注意:也可全过程研究三者组成的系统,根据动量守恒求平板车最后的速度。 ②根据能量转化和守恒得:系统损失的动能即为全程损失的机械能 所以 E 损=Ekm—(E′km+EKM+EKMA)= 2392J


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