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文檔簡介
山西省晉中市榆社中學新高考物理二模試卷考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、一足夠長的傳送帶與水平面的傾角為θ,以一定的速度勻速運動,某時刻在傳送帶適當的位置放上具有一定初速度的小物塊,如圖甲所示,以此時為計時起點t=0,小物塊之后在傳送帶上運動速度隨時間的變化關系如圖乙所示,圖中取沿斜面向上的運動方向為正方向,v1>v2,已知傳送帶的速度保持不變,則()A.小物塊與傳送帶間的動摩擦因數μ<tanθB.小物塊在0~t1內運動的位移比在t1~t2內運動的位移小C.0~t2內,傳送帶對物塊做功為D.0~t2內物塊動能變化量大小一定小于物體與皮帶間摩擦而產生的熱量2、A、B兩物體經過同一地點時開始計時,它們沿直線運動的速度隨時間變化的規律如圖所示,則下列說法正確的是()A.t1時刻A、B兩物體相遇B.t2時刻B物體速度變化率為零C.t1到t3時間內兩物體的間距先增大后減小D.A、B兩物體速度方向一直相同3、如圖所示,木板A的質量為m,滑塊B的質量為M,木板A用繩拴住,繩與斜面平行,B沿傾角為θ的斜面在A下勻速下滑,若M=2m,A、B間以及B與斜面間的動摩擦因數相同,則動摩擦因數μ為()A.tanθB.2tanθC.tanθD.tanθ4、對以下幾位物理學家所做的科學貢獻,敘述正確的是()A.德布羅意認為任何一個運動的物體,小到電子、質子、中子,大到行星、太陽都有一種波與之相對應,這種波叫物質波B.愛因斯坦通過對黑體輻射現象的研究,提出了量子說C.盧瑟福通過a粒子散射實驗,發現了質子和中子,提出了原子的核式結構模型D.貝克勒爾通過對氫原子光譜的分析,發現了天然放射現象5、如圖所示,足夠長的小平板車B的質量為M,以水平速度v0向右在光滑水平面上運動,與此同時,質量為m的小物體A從車的右端以水平速度v0沿車的粗糙上表面向左運動.若物體與車面之間的動摩擦因數為μ,則在足夠長的時間內()A.若M>m,物體A對地向左的最大位移是B.若M<m,小車B對地向右的最大位移是C.無論M與m的大小關系如何,摩擦力對平板車的沖量均為mv0D.無論M與m的大小關系如何,摩擦力的作用時間均為6、太陽輻射能量主要來自太陽內部的()A.裂變反應 B.熱核反應 C.化學反應 D.放射性衰變二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、以下說法正確的是_______A.質量、溫度都相同的氫氣和氧氣,分子平均動能不相同B.空調既能制熱又能制冷,說明熱量可以從低溫物體向高溫物體傳遞C.知道阿伏加德羅常數、氣體的摩爾質量和密度.不能估算出氣體分子的大小D.一定質量的理想氣體,經等容升溫,氣體的壓強増大,用分子動理論的觀點分析,這是因為氣體分子數密度增大E.一定量的理想氣體在某過程中從外界吸熱2.5×104J,并對外界做功1.0×104J,則氣體的溫度升高,密度減小8、如圖所示,光滑細桿MN傾斜固定,與水平方向夾角為,一輕質彈簧一端固定在0點,另一端連接一小球,小球套在細杯上,O與桿MN在同一豎直平面內,P為MN的中點,且OP垂直于MN,已知小球位于桿上M、P兩點時,彈簧的彈力大小相等且在彈性限度內。現將小球從細桿頂端M點由靜止釋放,則在小球沿細桿從M點運動到N點的過程中(重力加速度為g),以下判斷正確的是A.彈簧彈力對小球先做正功再做負功B.小球加速度大小等于gsinθ的位置有三個C.小球運動到P點時的速度最大D.小球運動到N點肘的動能是運動到P點時動能的兩倍9、如圖所示,質量為2kg的木塊A與輕質彈簧連接,彈簧的另-端固定在墻上,開始時木塊A靜止在光滑水平面上的O點,現有一質量為3kg的木塊B以10m/s的初速度向右運動,與木塊A發生碰撞并粘在一起,下列說法正確的是()A.木塊A、B碰后瞬間的共同速度大小為6m/sB.彈簧的最大彈性勢能為90JC.A、B碰撞過程中損失的機械能為150JD.彈簧第一次被壓縮至最短的過程中,墻對彈簧的沖量為010、如圖,一截面為橢圓形的容器內壁光滑,其質量為M,置于光滑水平面上,內有一質量為m的小球,當容器受到一個水平向右的作用力F作用且系統達到穩定時,小球偏離平衡位量如圖,重力加速度為g,此時()A.若小球對橢圓面的壓力與豎直方向的夾角為α,則B.若小球對橢圓面的壓力與豎直方向的夾角為α,則C.小球對橢圓面的壓力大小為D.小球對橢圓面的壓力大小為三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)為了探究當磁鐵靠近線圈時在線圈中產生的感應電動勢E與磁鐵移動所用時間Δt之間的關系,某小組同學設計了如圖所示的實驗裝置:線圈和光電門傳感器固定在水平光滑軌道上,強磁鐵和擋光片固定在運動的小車上,小車經過光電門時,電腦會自動記錄擋光片的擋光時間Δt,以及相應時間內的平均感應電動勢E。改變小車的速度,多次測量,記錄的數據如下表:次數測量值12345678E/V0.1160.1360.1700.1910.2150.2770.2920.329Δt/×10-3s8.2067.4866.2865.6145.3404.4623.9803.646(1)實驗操作過程中,線圈與光電門之間的距離_________________(選填“保持不變”或“變化”),從而實現了控制_________________不變。(2)在得到上述表格中的數據之后,他們想出兩種辦法處理數據。第一種是計算法:需要算出_____________________________,若該數據基本相等,則驗證了E與Δt成反比。第二種是作圖法:在直角坐標系中作出_____________________的關系圖線,若圖線是基本過坐標原點的傾斜直線,則也可驗證E與Δt成反比。12.(12分)圖甲為某同學組裝完成的簡易多用電表的電路圖。圖中E是電池,R1、R2、R3、R4和R5是固定電阻,R6是可變電阻,表頭電流表G的量程為0~1mA,內阻,B為換擋開關,A端和B端分別與兩表筆相連。該多用電表有5個擋位,分別為直流電壓3V擋和15V擋,直流電流5mA擋和1A擋,歐姆“”擋。(1)圖甲中A端與________(填“紅”或“黑”)色表筆相連接(2)開關S接位置_________(填“1”或“2”)時是電流擋的大量程,根據題給條件可得。______Ω,_______Ω,_______Ω。(3)某次測量時該多用電表指針位置如圖乙所示,若此時B端是與“1”相連的,則多用電表讀數為_______;若此時B端是與“3”相連的,則讀數為________。(4)多用電表長時間使用后會造成電源的電動勢減小和內阻增大,若繼續使用時還能進行歐姆調零,則用該多用電表測量電阻時,所測得的電阻值將_________(填“偏大”、“偏小”或“不變”)。四、計算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)某幼兒園設計的一個滑梯,由于場地大小的限制,滑梯的水平跨度確定為4m,如圖所示。已知滑梯與兒童褲料之間的動摩擦因數為0.4,為使兒童能從滑梯頂端由靜止滑下,且到達地面的速度不超過2m/s,取g等于10m/s2,求滑梯高度范圍。14.(16分)如圖所示,豎直放置、上端開口的絕熱氣缸底部固定一電熱絲(圖中未畫出),面積為S的絕熱活塞位于氣缸內(質量不計),下端封閉一定質量的某種理想氣體,絕熱活塞上放置一質量為M的重物并保持平衡,此時氣缸內理想氣體的溫度為T0,活塞距氣缸底部的高度為h,現用電熱絲緩慢給氣缸內的理想氣體加熱,活塞上升了,封閉理想氣體吸收的熱量為Q。已知大氣壓強為p0,重力加速度為g。求:(1)活塞上升了時,理想氣體的溫度是多少(2)理想氣體內能的變化量15.(12分)某透明介質的截面圖如圖所示,直角三角形的直角邊BC與半圓形直徑重合,∠ACB=30°,半圓形的半徑為R,—束光線從E點射入介質,其延長線過半圓形的圓心O,且E、O兩點距離為R,已知光在真空的傳播速度為c,介質折射率為。求:(1)光線在E點的折射角并畫出光路圖;(2)光線進入介質到射到圓弧的距離和時間。
參考答案一、單項選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的。1、D【解析】
v-t圖象與坐標軸所圍成圖形的面積等于物體位移大小,根據圖示圖象比較在兩時間段物體位移大小關系;由圖看出,物塊先向下運動后向上運動,則知傳送帶的運動方向應向上。0~t1內,物塊對傳送帶的摩擦力方向沿傳送帶向下,可知物塊對傳送帶做功情況。由于物塊能向上運動,則有μmgcosθ>mgsinθ.根據動能定理研究0~t2內,傳送帶對物塊做功。根據能量守恒判斷可知,物塊的重力勢能減小、動能也減小都轉化為系統產生的內能,則系統產生的熱量大小一定大于物塊動能的變化量大小。【詳解】在t1~t2內,物塊向上運動,則有μmgcosθ>mgsinθ,解得:μ>tanθ,故A錯誤。因v1>v2,由圖示圖象可知,0~t1內圖象與坐標軸所形成的三角形面積大于圖象在t1~t2內與坐標軸所圍成的三角形面積,由此可知,物塊在0~t1內運動的位移比在t1~t2內運動的位移大,故B錯誤;0~t2內,由圖“面積”等于位移可知,物塊的總位移沿斜面向下,高度下降,重力對物塊做正功,設為WG,根據動能定理得:W+WG=mv22-mv12,則傳送帶對物塊做功W≠mv22-mv12,故C錯誤。0~t2內,物塊的重力勢能減小、動能也減小,減小的重力勢能與動能都轉化為系統產生的內能,則由能量守恒得知,系統產生的熱量大小一定大于物塊動能的變化量大小,即:0~t2內物塊動能變化量大小一定小于物體與皮帶間摩擦而產生的熱,故D正確。故選D。2、B【解析】
A.由v-t圖像可知,t1時刻A、B兩物體速度相同,A的位移大于B的位移,兩物體沒有相遇,選項A錯誤;B.v-t圖像的斜率等于加速度,則t2時刻B物體加速度為零,速度變化率為零,選項B正確;C.因t1時刻A在B之前,則t1到t3時間內兩物體的間距先減小后增大,選項C錯誤;D.物體B一直沿正方向運動,物體A在t1到t3的某段時間內向負方向運動,則A、B兩物體速度方向不是一直相同,選項D錯誤;3、C【解析】解:對B受力分析,如圖所示:
B物體沿斜面方向受力平衡:f1+f2=Mgsinθ,又因為
M=2m,f1=μmgcosθ,f2=μ(M+m)gcosθ,
解得:μ=tanθ,故ABD錯誤,C正確;故選C.4、A【解析】
A.德布羅意認為任何一個運動的物體,小到電子、質子、中子,大到行星、太陽都有一種波與之相對應,這種波叫物質波,故A正確;B.普朗克通過對黑體輻射現象的研究,提出了量子說,故B錯誤;C.盧瑟福通過a粒子散射實驗,提出了原子的核式結構模型,該實驗沒有發現質子和中子,故C錯誤;D.貝克勒爾發現了天然放射現象,但并不是通過對氫原子光譜的分析發現的,故D錯誤。故選A。5、D【解析】
根據動量守恒定律求出M與m的共同速度,再結合牛頓第二定律和運動學公式求出物體和小車相對于地面的位移.根據動量定理求出摩擦力的作用的時間,以及摩擦力的沖量.【詳解】規定向右為正方向,根據動量守恒定律有,解得;若,A所受的摩擦力,對A,根據動能定理得:,則得物體A對地向左的最大位移,若,對B,由動能定理得,則得小車B對地向右的最大位移,AB錯誤;根據動量定理知,摩擦力對平板車的沖量等于平板車動量的變化量,即,C錯誤;根據動量定理得,解得,D正確.【點睛】本題綜合考查了動量守恒定律和動量定理,以及牛頓第二定律和運動學公式,綜合性強,對學生的要求較高,在解題時注意速度的方向.6、B【解析】
太陽的能量來自于內部的核聚變,產生很高的能量,又稱為熱核反應。B正確,ACD錯誤。故選B。二、多項選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個選項中,有多個選項是符合題目要求的。全部選對的得5分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。7、BCE【解析】
A.溫度都相同的氫氣和氧氣,分子平均動能一定相同,故A錯誤;B.空調既能制熱又能制冷,說明在外界的影響下,熱量可以從低溫物體向高溫物體傳遞,故B正確;C.知道阿伏加德羅常數、氣體的摩爾質量和密度,可求出摩爾體積,將氣體分子占據的空間看成立方體形,立方體的邊長等于氣體分子間的平均距離,由摩爾體積除以阿伏加德羅常數可求出每個氣體分子占據的空間大小,從而能求出分子間的平均距離。不能估算出氣體分子大小,故C正確;D.一定質量的理想氣體,經等容升溫,氣體的壓強增大,因體積不變,則氣體分子數密度不變,氣體的平均動能變大,用分子動理論的觀點分析,這是因為氣體分子對器壁的碰撞力變大,故D錯誤;E.由熱力學第一定律可知,一定量的理想氣體在某過程中從外界吸熱2.5×104J,并對外界做功1.0×104J,則氣體的內能增加,溫度升高,體積變大,密度減小,故E正確。故選BCE。8、BD【解析】
A項:由題意不能確定在M點和在N點時彈簧是壓縮還是拉伸狀態,所以彈簧對小球可能先做正功后做負功,也可能先做負功后做正功,故A錯誤;B項:由于MP之間和PN之間各有一位置彈簧彈力為零,當彈力為零時小球的加速度為,在P點時由于彈簧的彈力與桿垂直,所以小球的加速度也為,所以小球加速度大小等于gsinθ的位置有三個,故B正確;C項:由于小球在P點的加速度為,所以小球的速度一定不為最大,故C錯誤;D項:從M到P由能量守恒得:,從P到N由能量守恒得:,聯立解得:小球運動到N點肘的動能是運動到P點時動能的兩倍,故D正確。故選:BD。9、AB【解析】
A.木塊A、B碰撞,視A、B為系統,動量守恒,則有解得木塊A、B碰后瞬間的共同速度大小為故A正確;B.木塊A、B碰后壓縮彈簧過程,根據能量守恒可得彈簧的最大彈性勢能為故B正確;C.A、B碰撞過程中損失的機械能為故C錯誤;D.彈簧第一次被壓縮至最短的過程中,墻對彈簧的作用力不為零,所以根據公式可知墻對彈簧的沖量為0,故D錯誤;故選AB。10、BC【解析】
對小球受力如圖所示AB.對整體兩者一起加速,則解得故A錯誤,B正確;CD.由題意得故C正確,D錯誤。故選BC。三、實驗題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、保持不變磁通量的變化量E和Δt的乘積【解析】
(1)[1]為了定量驗證感應電動勢與時間成反比,我們應該控制磁通量的變化量不變;[2]所以在實驗中,每次測量的時間內,磁鐵相對線圈運動的距離都相同,從而實現了控制通過線圈的磁通量的變化量不變;(2)[3]為了驗證與成反比,算出感應電動勢和擋光時間的乘積,若該數據基本相等,則驗證了與成反比。[4]在直角坐標系中作感應電動勢與擋光時間的倒數關系圖線,若圖線是基本過坐標原點的傾斜直線,則也可驗證與成反比。12、52A1400Ω偏大【解析】
(1)[1]由題中所示電路圖可知,B與歐姆表內置電源的負極相連,B為紅表筆,A為黑表筆。(2)[2]由題中所示電路圖可知,開關S接位置1時,分流電阻較小,此時電流擋的大量程
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