2019-2020学年高考物理模拟试卷一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.雨滴从空中由静止落下,若雨滴下落时空气阻力对其阻力随雨滴下落速度的增大而增大,则图所示的图像中,能正确反映雨滴下落运动情况的是:( )A.B.C.D.2.如图所示,R3处是光敏电阻,a、b两点间接一电容,当开关S闭合后,在没有光照射时,电容上下极板上电量为零,当用光线照射电阻R3时,下列说法正确的是()A.R3的电阻变小,电容上极板带正电,电流表示数变大B.R3的电阻变小,电容上极板带负电,电流表示数变大C.R3的电阻变大,电容上极板带正电,电流表示数变小D.R3的电阻变大,电容上极板带负电,电流表示数变小3.如图所示,木板A的质量为m,滑块B的质量为M,木板A用绳拴住,绳与斜面平行,B沿倾角为θ的斜面在A下匀速下滑,若M=2m,A、B间以及B与斜面间的动摩擦因数相同,则动摩擦因数μ为()A .tanθB .2tanθC .12tanθD .13tanθ 4.如图(a )所示,在倾角37θ=的斜面上放置着一个金属圆环,圆环的上半部分处在垂直斜面向上的匀强磁场(未画出)中,磁感应强度的大小按如图(b )所示的规律变化。
释放圆环后,在08t t =和09t t =时刻,圆环均能恰好静止在斜面上。
假设圆环与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin 370.6=,则圆环和斜面间的动摩擦因数为( )A .34B .1516C .1920D .27285.一个质量为m 的质点以速度0v 做匀速运动,某一时刻开始受到恒力F 的作用,质点的速度先减小后增大,其最小值为02v 。
质点从开始受到恒力作用到速度减至最小的过程中 A .该质点做匀变速直线运动 B .经历的时间为02mv F C .该质点可能做圆周运动D .发生的位移大小为0218mv F6.一辆汽车在公路上匀速行驶的速度为15m/s ,正常匀速行驶过程中发现前方35m 处有一个特殊路况,驾驶员刹车减速,汽车停在该特殊路况前2m 处。
若该驾驶员的反应时间大约为0.6s ,则汽车减速过程中加速度的大小约为( )A .210.2m/sB .25.1m/sC .24.7m/sD .23.4m/s7.如图所示,木块m 放在木板AB 上,开始θ=0,现在木板A 端用一个竖直向上的力F 使木板绕B 端逆时针缓慢转动(B 端不滑动).在m 相对AB 保持静止的过程中( )A.木块m对木板AB的作用力逐渐减小B.木块m受到的静摩擦力随θ呈线性增大C.竖直向上的拉力F保持不变D.拉力F的力矩先逐渐增大再逐渐减小8.如图,S是波源,振动频率为100Hz,产生的简谐横波向右传播,波速为40m/s。
波在传播过程中经过P、Q两点,已知P、Q的平衡位置之间相距0.6m。
下列判断正确的是()A.Q点比P点晚半个周期开始振动B.当Q点的位移最大时,P点的位移最小C.Q点的运动方向与P点的运动方向可能相同D.当Q点通过平衡位置时,P点也通过平衡位置9.如图所示为范德格拉夫起电机示意图,直流高压电源的正电荷,通过电刷E、传送带和电刷F,不断地传到球壳的外表面,并可视为均匀地分布在外表面上,从而在金属球壳与大地之间形成高电压.关于金属球壳上的A、B两点,以下判断正确的是A.A、B两点电势相同B.A、B两点电场强度相同C.将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能增加D.将带正电的试探电荷从A点移到B点,电势能减小10.在离地高h处,同时自由下落和竖直向上抛出各一个小球,其中竖直上抛的小球初速度大小为v,不计空气阻力,重力加速度为g,两球落地的时间差为()A.hvB.2hvC.2vgD.2222v v h hg g g g++二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分11.情形1:如图,两列水波波源S1和S2的振幅分别为2A和A,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。
情形2:在杨氏双缝实验中,若两缝之间的距离稍微加大,其他条件不变,则干涉条纹将如何变?情形3:用单色光通过小圆盘和小圆孔做衍射实验时,在光屏上得到衍射图形,它们的特征是()A.情形1中两列波在相遇区域发生干涉B.情形1中此刻A点和B点的位移大小分别是A和3AC.情形2中干涉条纹将变密D.情形3中中央均为亮点的同心圆形条纹E.情形3中用小圆盘时中央是暗的,用小圆孔时中央是亮的12.下列说法正确的是________。
A.单摆的周期与振幅无关B.机械波和电磁波都可以在真空中传播C.只有发生共振时,受迫振动的频率才等于驱动力的频率D.两列波产生干涉现象,振动加强区域与振动减弱区域交替排列13.如图所示,三颗卫星a、b、c均绕地球做匀速圆周运动,其中b、c在地球的同步轨道上,a距离地球表面的高度为R,此时a、b恰好相距最近。
已知地球质量为M、半径为R、地球自转的角速度为ω。
万有引力常量为G,则()A.发射卫星b、c时速度要大于11.2km/sB.b、c卫星离地球表面的高度为2GMRωC.卫星a和b3GMω8R-D.若要卫星c与b实现对接,可让卫星b减速14.如图所示,在水平面上固定一个半圆弧轨道,轨道是光滑的,O点为半圆弧的圆心,一根轻绳跨过半圆弧的A点(O、A等高,不计A处摩擦),轻绳一端系在竖直杆上的B点,另一端连接一个小球P。
现将另一个小球Q用光滑轻质挂钩挂在轻绳上的AB之间,已知整个装置处于静止状态时,α=30°,β=45°则()A.将绳的B端向上缓慢移动一小段距离时绳的张力不变B.将绳的B端向上缓慢移动一小段距离时半圆弧中的小球P位置下移C.静止时剪断A处轻绳瞬间,小球P的加速度为1 2 gD.小球P与小球Q的质量之比为3:215.如图所示,某时刻将质量为10kg的货物轻放在匀速运动的水平传送带最左端,当货物与传送带速度恰好相等时,传送带突然停止运动,货物最后停在传送带上。
货物与传送带间的动摩擦因数为0.5,货物在传送带上留下的划痕长为0.1m,重力加速度取10m/s2。
则货物()A.总位移为0.2mB.运动的总时间为0.2sC.与传送带由摩擦而产生的热量为5JD.获得的最大动能为5J三、实验题:共2小题16.要测量一个待测电阻R x(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:电源E:电动势3.0V,内阻不计电流表A1:量程0~10mA,内阻r1约50Ω电流表A2:量程0﹣500μA,内阻r2为1000Ω电压表V1:量程0~1V,内阻R V1约为1kΩ电压表V2:量程0~10V,内阻R V2约为10kΩ滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A定值电阻R1=500Ω定值电阻R2=2000Ω定值电阻R3=5000Ω电键S及导线若干求实验中尽可能准确测量R x 的阻值,请回答下面问题:(1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表___(选填“A 1”、“A 2”或“V 1”、“V 2“)串联定值电阻__(选填“R 1”、“R 2”或“R 3”),将其改装成一个量程为3.0V 的电压表。
(2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻R x 阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。
(________)(3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA ,另外一只电流表的读数为200.0μA .根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx =_____Ω。
17.利用打点计时器(用频率为50Hz 的交流电)研究“匀变速直线运动的规律”。
如图所示为实验中打点计时器打出的一条点迹清晰的纸带,O 是打点计时器打下的第一个点,相邻两个计数点之间还有四个点没有画出(1)相邻两计数点之间的时间间隔为________s(2)实验时要在接通打点计时器电源之________(填“前”或“后”)释放纸带(3)将各计数点至O 点的距离依次记为1h 、2h 、3h 、4h 、…,测得10.40cm h =,21.60cm h =,3 3.60cm h =,4 6.40cm h =。
请计算打点计时器打下C 点时纸带的速度大小为___m /s ;纸带的加速度大小为________2m /s (结果均保留两位有效数字)四、解答题:本题共3题18.如图所示,开口向上、竖直放置的导热汽缸内壁光滑,汽缸内部的横截面积为S ,高度为h ,汽缸内有一质量为m ,厚度不计的活塞,活塞下端封闭一定质量理想气体。
在汽缸内A 、A '处放置装有力传感器的小卡环,卡环上表面与汽缸底的距离为0.5h 。
开始时,活塞置于汽缸顶端,初始状态温度为T ,外界大气压强大小为mg S且保持不变。
缓慢降低被封闭气体的温度,求: ①当活塞恰好与卡环接触但无压力时,被封闭气体的温度;②当传感器显示活塞对卡环的压力为0.5mg 时,被封闭气体的温度。
19.(6分)如图所示,竖直放置的汽缸内有一定质量的理想气体,活塞横截面积为S =0.10m 2,活塞的质量忽略不计,气缸侧壁有一个小孔与装有水银的U 形玻璃管相通。
开始活塞被锁定,汽缸内封闭了一段高为80cm 的气柱(U 形管内的气体体积不计),此时缸内气体温度为27℃,U 形管内水银面高度差h 1=15cm 。
已知大气压强p 0=75cmHg 。
(1)让汽缸缓慢降温,直至U 形管内两边水银面相平,求这时封闭气体的温度;(2)接着解除对活塞的锁定,活塞可在汽缸内无摩擦滑动,同时对汽缸缓慢加热,直至汽缸内封闭的气柱高度达到96cm ,求整个过程中气体与外界交换的热量(p 0=75cmHg =1.0×105Pa )。
20.(6分)如图所示,竖直平面内有一直角坐标系xOy ,x 轴沿水平方向。
第二、三象限有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,与x 轴成θ=37°角的绝缘细杆固定在二、三象限;第四象限同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直于坐标平面向里、磁感应强度大小为B 的匀强磁场,一质量为m 、电荷量为q 的带电小球a 穿在细杆上沿细杆匀速下滑,在N 点脱离细杆恰能沿圆周轨道运动到x 轴上的A 点,且速度方向垂直于x 轴。
已知A 点到坐标原点O 的距离为165l ,小球a 与绝缘细杆的动摩擦因数μ=0.5;qB g m l 速度为g ,空气阻力忽略不计。
求:(1)带电小球的电性及电场强度的大小E ;(2)第二、三象限里的磁场的磁感应强度大小B 1与第四象限磁感应强度B 之比,1B B=? (3)当带电小球a 刚离开A 点竖直向上运动时,从y 轴正半轴距原点O 为4l 的P 点(图中未画出)以某一初速度水平向右平抛一个不带电的绝缘小球b ,a 、b 两球刚好在第一象限某点相碰,则b 球的初速度为多大?参考答案一、单项选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.C【解析】【详解】当雨滴刚开始下落时,阻力f 较小,远小于雨滴的重力G ,即f <G ,故雨滴做加速运动;由于雨滴下落时空气对它的阻力随雨滴下落速度的增大而增大,由mg-f=ma 可知加速度减小,故当速度达到某个值时,阻力f 会增大到与重力G 相等,即f=G ,此时雨滴受到平衡力的作用,将保持匀速直线运动;故C 正确,ABD 错误。