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所属成套资源:2020高考物理真题/答案/解析_2020高考物理模拟卷
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安徽省池州市东至县2017届高三12月联考理综物理试题(扫描版)
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安徽省高考物理模拟卷
2017年高三物理模拟测试卷参考答案
单选:D,D,D,A,B
多选:BD,AD,BC
14. D [根据曲线运动力与轨迹的关系,力需指向轨迹弯曲的内侧,所以A错误;带电粒子只受电场力作用,故力与电场线共线,所以C错误;由题意知,运动过程中粒子的电势能逐渐减小,故电场力做正功,即力与速度方向的夹角应为锐角,故B错误,D正确.
15. D [该题中由于不知道磁场的方向,所以不能判断出洛伦兹力的方向.带电质点进入磁场时所受洛伦兹力可能向上.故A,B错误;带电质点运动的过程中只有重力做功,由功能关系可知:eq \f(1,2)mv2=mgh+eq \f(1,2)mveq \\al(2,0),所以:v=eq \r(v\\al(2,0)+2gh).故C错误,D正确.]
16. D [由题意知U1=1 000 V,则U2=eq \f(n2,n1)U1=10 V,R消耗的功率PR=eq \f(U\\al(2,2),R)=10 W,A错误.电容器的耐压值不小于10eq \r(2) V,B错误.交流电的频率f=eq \f(ω,2π)=25 Hz,C错误.电容器可以通交流,故电流表示数一定不为零,D正确.]
17. A [B球对碗壁刚好无压力,则根据几何知识分析可得B球所在位置两线的夹角为90°,以B球为研究对象,进行受力分析,水平方向所受合力为零,由此可知FAcs θ=FCsin θ,eq \f(FA,FC)=eq \f(mAg,mCg)=tan θ=3/4.]
18. 解析:选B.
由题中条件可知, 当滑块B向上运动时,薄板A将沿斜面向下运动.由受力分析和牛顿第二定律可知:aA=4 m/s2,方向沿斜面向下;aB=10 m/s2,方向沿斜面向下,故在滑块向上滑行的过程中,A、B的加速度大小之比为2∶5,选项A错误;滑块B的位移为xB=eq \f(v0,2)t1-eq \f(v,2)t2=eq \f(25,36) m,方向沿斜面向上,所以滑块B克服摩擦力做的功为W=fxB=eq \f(25,9) J,选项B正确;开始运动时,滑块B向上做匀减速直线运动,减速到零所需要的时间t1=0.5 s,此时薄板A的速度大小为vA=aAt1=2 m/s,然后A、B都将向下运动,且A、B的加速度不变,若最后速度相同则有vA+aAt2=aBt2,代入数据可解得t2=eq \f(1,3) s,共同速度为v=eq \f(10,3) m/s,A、B运动的时间为t=t1+t2=eq \f(5,6) s,选项C错误;A、B的相对位移为x=eq \f(v0,2)t1+eq \f(1,2)aAteq \\al(2,1)+vAt2+eq \f(1,2)aAteq \\al(2,2)-eq \f(v,2)t2,代入数据有x=eq \f(25,12) m,故在整个过程中产生的热量Q=fx=eq \f(25,3) J,选项D错误.
19. BD [因月球上卫星的最小发射速度为最大环绕速度,有eq \f(GMm卫,R2)=eq \f(m卫v2,R),又eq \f(GMm,R+h2)=meq \f(4π2,T2)(R+h),可得v=eq \f(2πR+h,T)eq \r(\f(R+h,R))A错误,探测器运行时的向心加速度为a=ω2r=eq \f(4π2R+h,T2),选项B正确,由eq \f(GMm,R+h2)=meq \f(4π2,T2)(R+h),ρ=eq \f(M,V),V=eq \f(4,3)πR3,可得月球的平均密度ρ=eq \f(3πR+h3,GT2R3), C错误;根据eq \f(Gm月m,R+h2)=m(eq \f(2π,T))2(R+h),又eq \f(Gm月m′,R2)=m′g,两式联立得g=eq \f(4π2R+h3,T2R2),选项D正确.]
20. AD [根据核反应中质量数和电荷数守恒,可知X是eq \\al(1,0)X,所以为中子,A正确;Y应为eq \\al(6,3)Y,所以Y的质子数为3,核子数为6,中子数为3,B错误;两核反应均有能量释放,根据爱因斯坦质能方程,两核反应都有质量亏损,C错误;由聚变反应概念知,D正确.]
21. BC [
由牛顿第二定律可知,从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,A木块由静止开始做加速度逐渐减小的加速运动,B木块由静止开始做加速度不断增大的加速运动.开始时,A的加速度大于B的加速度,两木块的速度图象如图所示,由图象可知,两木块加速度相等时,vA>vB,D项错;两木块速度相等时,aA22. 答案 (1) C A (每空1分)(2)见解析图甲(2分)(3)见解析图乙(2分)
(4)53.3(50.0~57.0均可)(3分)
解析 (1)根据实验数据表可知电压最大为2.80 V,最大电流为30.0 mA,所以电压表应选择A,电流表应选择C.
(2)通过估算二极管的阻值可知满足eq \f(RV,Rx)>eq \f(Rx,RA),所以电流表应用外接法.
由于电流、电压从零开始调节,所以滑动变阻器应采用分压式接法,连线图如图甲所示.
甲
(3)画出的I-U图象如图乙所示
乙
(4)根据闭合电路欧姆定律应有I=eq \f(E,Rx+R),由I-U图象可读出I=15 mA时对应的电压U=2.2 V,可求出Rx≈146.7 Ω,代入数据解得R≈53.3 Ω.(50.0~57.0均可)
23. (1)AE (2)0.75 (3)B(每空2分)
解析 (1)由实验原理图可以看出,由弹簧测力计的示数可得到小车所受的合外力的大小,故不需要测砂和砂桶的质量,也不需要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M,A、E错;为保证绳上拉力提供合外力,必须平衡摩擦力,B对;小车应靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,同时读出弹簧测力计的示数,C对;为了多测几组数据,需改变砂和砂桶的质量多做几次实验,D对.
(2)由逐差法可得:小车的加速度
a=eq \f(s34-s01+s45-s12+s56-s23,9T2),
将T=eq \f(1,50)×4 s=0.08 s,代入可得a≈0.75 m/s2
(3)由题图结合牛顿第二定律,有
2F=Ma,
得a=eq \f(2,M)F
则图象斜率k=eq \f(2,M),得小车的质量M=eq \f(2,k),故A、D、C错,B对.
24. 解析:(1)线框的AB边离开磁场时已经匀速运动
F=Ff+BI2LAB (2分)
Ff=μmg=0.5N(1分)
所以I2=eq \f(F-Ff,BLAB)=5 A. (1分)
E2=BLABv=0.2 V (1分)
R QUOTE =0.04Ω (1分)
(2)线框的AB边进入磁场前
F-Ff=ma,(2分)
a=eq \f(F-Ff,m)=10 m/s2(1分)
veq \\al(2,0)=2as,(1分)
v0=2 m/s
线框的AB边进入磁场时E1=BLABv0=0.4 V. (1分)
I1= E1/R =10A(1分)
F安 = BI1LAB=2N (1分)
方向:水平向左(1分)
答案:(1) 0.04Ω (2) 2N 水平向左
25. 【解析】(1)根据动量守恒得:
mBv0=(mB+mA)v (2分)
解得:v=eq \f(2,5)v0=2 m/s. (1分)
(2)设B在A的圆弧部分产生的热量为Q1,在A的水平部分产生的热量为Q2.则有:
eq \f(1,2)mBv02=eq \f(1,2)(mB+mA)v2+Q1+Q2 (2分)
又Q2=μmBg(LQP+LPR) (2分)
联立解得:Q1=1 J. (1分)
(3)当B滑上圆弧再返回至P点时最有可能速度向右,设木块滑至P的速度为vB,此时A的速度为vA,有:
mBv0=mBvB+mAvA (2分)
eq \f(1,2)mBv02=eq \f(1,2)mBvB2+eq \f(1,2)mAvA2+μmBgL (2分)
代入数据得:vB2-0.8v0vB+7.2-0.2v02=0
当vB的两个解一正一负时,表示B从圆弧滑下的速度向右.即需:v0>6 m/s,故B有可能相对地面向右运动. (2分)
若要B最终不滑离A,有:
μmBg·2L≥eq \f(1,2)mBv02-eq \f(1,2)(mB+mA)(eq \f(2,5)v0)2 (2分)
得:v0≤2 m/s=6.3 m/s (1分)
故v0的取值范围为:6m/s<v0≤2 m/s=6.3 m/s. (1分)
[答案] (1)2 m/s (2)1 J
(3)可能 6 m/s<v0≤2 m/s=6.3 m/s
33. ABC [单晶体和多晶体都有固定的熔点,而非晶体没有固定的熔点,故A正确;当分子间的引力和斥力平衡时,无论分子间距再增大或减小,分子力都要做负功,负子势能增加,故B正确;布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则运动,故C正确;外界对物体做功,若同时物体放出热量,物体内能不一定增加,故D错误;固体、液体的分子间距较小,但气体分子间距离较大,故知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,不可计算出阿伏加德罗常数,故E错误.]
(2)20 cm
解析 (2)设玻璃管开口向上时,空气柱的压强为p1=p0+ρgl1①(3分)
式中ρ和g分别表示水银的密度和重力加速度.
玻璃管开口向下时,原来上部的水银有一部分会流出,设此时空气柱长度为x,
则p2=p0-ρg[(l1+l2)-x]②(3分)
式中p2为管内空气柱的压强.由玻意耳定律有:
p1l2S=p2xS③(3分)
S为玻璃管的横截面积,由①②③式和题设条件得x=20 cm. (1分)
34. (1)BDE (2)①eq \r(2) ②424 nm
解析 (1)质点不随波传播,A错;由波向右传播可知B点向上振动,B对;B点向上振动靠近平衡位置平均速度大,回到平衡位置所用时间小于八分之一周期,C错;由T=eq \f(λ,v)可知周期为0.05 s,D对;C点向下运动,所以经过四分之三周期到达波峰,E对.
(2)①光路图如图所示,设在B点的入射角为i、折射角为γ,在C点的入射角为β,出射角为θ,在△OCP中,OC=R,OP=eq \r(2)R;由正弦定理可得:
eq \f(R,sin α)=eq \f(\r(2)R,sin π-θ)
sin θ=eq \f(\r(2),2)
θ=45°
所以∠COP=θ-α=15°
因为OB=OC=R,
所以γ=β,
又根据折射定律可得i=θ=45°
所以∠BOM=i=45°
由几何关系可得:γ+β=∠COP+∠BOM=60°
所以γ=β=30°
由折射定律可得:n=eq \f(sin i,sin γ)=eq \r(2)(7分)
②n=eq \f(c,v)=eq \f(λ0,λ)(2分)
所以λ=eq \f(λ0,n)≈424 nm. (1分)
2017年高三物理模拟测试卷参考答案
单选:D,D,D,A,B
多选:BD,AD,BC
14. D [根据曲线运动力与轨迹的关系,力需指向轨迹弯曲的内侧,所以A错误;带电粒子只受电场力作用,故力与电场线共线,所以C错误;由题意知,运动过程中粒子的电势能逐渐减小,故电场力做正功,即力与速度方向的夹角应为锐角,故B错误,D正确.
15. D [该题中由于不知道磁场的方向,所以不能判断出洛伦兹力的方向.带电质点进入磁场时所受洛伦兹力可能向上.故A,B错误;带电质点运动的过程中只有重力做功,由功能关系可知:eq \f(1,2)mv2=mgh+eq \f(1,2)mveq \\al(2,0),所以:v=eq \r(v\\al(2,0)+2gh).故C错误,D正确.]
16. D [由题意知U1=1 000 V,则U2=eq \f(n2,n1)U1=10 V,R消耗的功率PR=eq \f(U\\al(2,2),R)=10 W,A错误.电容器的耐压值不小于10eq \r(2) V,B错误.交流电的频率f=eq \f(ω,2π)=25 Hz,C错误.电容器可以通交流,故电流表示数一定不为零,D正确.]
17. A [B球对碗壁刚好无压力,则根据几何知识分析可得B球所在位置两线的夹角为90°,以B球为研究对象,进行受力分析,水平方向所受合力为零,由此可知FAcs θ=FCsin θ,eq \f(FA,FC)=eq \f(mAg,mCg)=tan θ=3/4.]
18. 解析:选B.
由题中条件可知, 当滑块B向上运动时,薄板A将沿斜面向下运动.由受力分析和牛顿第二定律可知:aA=4 m/s2,方向沿斜面向下;aB=10 m/s2,方向沿斜面向下,故在滑块向上滑行的过程中,A、B的加速度大小之比为2∶5,选项A错误;滑块B的位移为xB=eq \f(v0,2)t1-eq \f(v,2)t2=eq \f(25,36) m,方向沿斜面向上,所以滑块B克服摩擦力做的功为W=fxB=eq \f(25,9) J,选项B正确;开始运动时,滑块B向上做匀减速直线运动,减速到零所需要的时间t1=0.5 s,此时薄板A的速度大小为vA=aAt1=2 m/s,然后A、B都将向下运动,且A、B的加速度不变,若最后速度相同则有vA+aAt2=aBt2,代入数据可解得t2=eq \f(1,3) s,共同速度为v=eq \f(10,3) m/s,A、B运动的时间为t=t1+t2=eq \f(5,6) s,选项C错误;A、B的相对位移为x=eq \f(v0,2)t1+eq \f(1,2)aAteq \\al(2,1)+vAt2+eq \f(1,2)aAteq \\al(2,2)-eq \f(v,2)t2,代入数据有x=eq \f(25,12) m,故在整个过程中产生的热量Q=fx=eq \f(25,3) J,选项D错误.
19. BD [因月球上卫星的最小发射速度为最大环绕速度,有eq \f(GMm卫,R2)=eq \f(m卫v2,R),又eq \f(GMm,R+h2)=meq \f(4π2,T2)(R+h),可得v=eq \f(2πR+h,T)eq \r(\f(R+h,R))A错误,探测器运行时的向心加速度为a=ω2r=eq \f(4π2R+h,T2),选项B正确,由eq \f(GMm,R+h2)=meq \f(4π2,T2)(R+h),ρ=eq \f(M,V),V=eq \f(4,3)πR3,可得月球的平均密度ρ=eq \f(3πR+h3,GT2R3), C错误;根据eq \f(Gm月m,R+h2)=m(eq \f(2π,T))2(R+h),又eq \f(Gm月m′,R2)=m′g,两式联立得g=eq \f(4π2R+h3,T2R2),选项D正确.]
20. AD [根据核反应中质量数和电荷数守恒,可知X是eq \\al(1,0)X,所以为中子,A正确;Y应为eq \\al(6,3)Y,所以Y的质子数为3,核子数为6,中子数为3,B错误;两核反应均有能量释放,根据爱因斯坦质能方程,两核反应都有质量亏损,C错误;由聚变反应概念知,D正确.]
21. BC [
由牛顿第二定律可知,从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,A木块由静止开始做加速度逐渐减小的加速运动,B木块由静止开始做加速度不断增大的加速运动.开始时,A的加速度大于B的加速度,两木块的速度图象如图所示,由图象可知,两木块加速度相等时,vA>vB,D项错;两木块速度相等时,aA
(4)53.3(50.0~57.0均可)(3分)
解析 (1)根据实验数据表可知电压最大为2.80 V,最大电流为30.0 mA,所以电压表应选择A,电流表应选择C.
(2)通过估算二极管的阻值可知满足eq \f(RV,Rx)>eq \f(Rx,RA),所以电流表应用外接法.
由于电流、电压从零开始调节,所以滑动变阻器应采用分压式接法,连线图如图甲所示.
甲
(3)画出的I-U图象如图乙所示
乙
(4)根据闭合电路欧姆定律应有I=eq \f(E,Rx+R),由I-U图象可读出I=15 mA时对应的电压U=2.2 V,可求出Rx≈146.7 Ω,代入数据解得R≈53.3 Ω.(50.0~57.0均可)
23. (1)AE (2)0.75 (3)B(每空2分)
解析 (1)由实验原理图可以看出,由弹簧测力计的示数可得到小车所受的合外力的大小,故不需要测砂和砂桶的质量,也不需要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M,A、E错;为保证绳上拉力提供合外力,必须平衡摩擦力,B对;小车应靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,同时读出弹簧测力计的示数,C对;为了多测几组数据,需改变砂和砂桶的质量多做几次实验,D对.
(2)由逐差法可得:小车的加速度
a=eq \f(s34-s01+s45-s12+s56-s23,9T2),
将T=eq \f(1,50)×4 s=0.08 s,代入可得a≈0.75 m/s2
(3)由题图结合牛顿第二定律,有
2F=Ma,
得a=eq \f(2,M)F
则图象斜率k=eq \f(2,M),得小车的质量M=eq \f(2,k),故A、D、C错,B对.
24. 解析:(1)线框的AB边离开磁场时已经匀速运动
F=Ff+BI2LAB (2分)
Ff=μmg=0.5N(1分)
所以I2=eq \f(F-Ff,BLAB)=5 A. (1分)
E2=BLABv=0.2 V (1分)
R QUOTE =0.04Ω (1分)
(2)线框的AB边进入磁场前
F-Ff=ma,(2分)
a=eq \f(F-Ff,m)=10 m/s2(1分)
veq \\al(2,0)=2as,(1分)
v0=2 m/s
线框的AB边进入磁场时E1=BLABv0=0.4 V. (1分)
I1= E1/R =10A(1分)
F安 = BI1LAB=2N (1分)
方向:水平向左(1分)
答案:(1) 0.04Ω (2) 2N 水平向左
25. 【解析】(1)根据动量守恒得:
mBv0=(mB+mA)v (2分)
解得:v=eq \f(2,5)v0=2 m/s. (1分)
(2)设B在A的圆弧部分产生的热量为Q1,在A的水平部分产生的热量为Q2.则有:
eq \f(1,2)mBv02=eq \f(1,2)(mB+mA)v2+Q1+Q2 (2分)
又Q2=μmBg(LQP+LPR) (2分)
联立解得:Q1=1 J. (1分)
(3)当B滑上圆弧再返回至P点时最有可能速度向右,设木块滑至P的速度为vB,此时A的速度为vA,有:
mBv0=mBvB+mAvA (2分)
eq \f(1,2)mBv02=eq \f(1,2)mBvB2+eq \f(1,2)mAvA2+μmBgL (2分)
代入数据得:vB2-0.8v0vB+7.2-0.2v02=0
当vB的两个解一正一负时,表示B从圆弧滑下的速度向右.即需:v0>6 m/s,故B有可能相对地面向右运动. (2分)
若要B最终不滑离A,有:
μmBg·2L≥eq \f(1,2)mBv02-eq \f(1,2)(mB+mA)(eq \f(2,5)v0)2 (2分)
得:v0≤2 m/s=6.3 m/s (1分)
故v0的取值范围为:6m/s<v0≤2 m/s=6.3 m/s. (1分)
[答案] (1)2 m/s (2)1 J
(3)可能 6 m/s<v0≤2 m/s=6.3 m/s
33. ABC [单晶体和多晶体都有固定的熔点,而非晶体没有固定的熔点,故A正确;当分子间的引力和斥力平衡时,无论分子间距再增大或减小,分子力都要做负功,负子势能增加,故B正确;布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则运动,故C正确;外界对物体做功,若同时物体放出热量,物体内能不一定增加,故D错误;固体、液体的分子间距较小,但气体分子间距离较大,故知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,不可计算出阿伏加德罗常数,故E错误.]
(2)20 cm
解析 (2)设玻璃管开口向上时,空气柱的压强为p1=p0+ρgl1①(3分)
式中ρ和g分别表示水银的密度和重力加速度.
玻璃管开口向下时,原来上部的水银有一部分会流出,设此时空气柱长度为x,
则p2=p0-ρg[(l1+l2)-x]②(3分)
式中p2为管内空气柱的压强.由玻意耳定律有:
p1l2S=p2xS③(3分)
S为玻璃管的横截面积,由①②③式和题设条件得x=20 cm. (1分)
34. (1)BDE (2)①eq \r(2) ②424 nm
解析 (1)质点不随波传播,A错;由波向右传播可知B点向上振动,B对;B点向上振动靠近平衡位置平均速度大,回到平衡位置所用时间小于八分之一周期,C错;由T=eq \f(λ,v)可知周期为0.05 s,D对;C点向下运动,所以经过四分之三周期到达波峰,E对.
(2)①光路图如图所示,设在B点的入射角为i、折射角为γ,在C点的入射角为β,出射角为θ,在△OCP中,OC=R,OP=eq \r(2)R;由正弦定理可得:
eq \f(R,sin α)=eq \f(\r(2)R,sin π-θ)
sin θ=eq \f(\r(2),2)
θ=45°
所以∠COP=θ-α=15°
因为OB=OC=R,
所以γ=β,
又根据折射定律可得i=θ=45°
所以∠BOM=i=45°
由几何关系可得:γ+β=∠COP+∠BOM=60°
所以γ=β=30°
由折射定律可得:n=eq \f(sin i,sin γ)=eq \r(2)(7分)
②n=eq \f(c,v)=eq \f(λ0,λ)(2分)
所以λ=eq \f(λ0,n)≈424 nm. (1分)
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