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2016年山东省济宁市高考物理二模试卷

更新时间:2017-05-05 浏览次数:837 类型:高考模拟
一、<b>选择题</b>
  • 1. 目前世界上输送功率最大的直流输电工程﹣﹣哈(密)郑(州)特高压直流输电工程已正式投运,高压直流输电具有无感抗、无容抗、无同步问题等优点.已知某段直流输电线长度l=200m,通有从西向东I=4000A的恒定电流,该处地磁场的磁感应强度B=5×105T,磁倾角(磁感线与水平面的夹角)为5°(sin5°≈0.1).则该段导线所受安培力的大小和方向为(   )

    A . 40N,向北与水平面成85°角斜向上方 B . 4N,向北与水平面成85°角斜向上方 C . 4N,向南与水平面成5°角斜向下方 D . 40N,向南与水平面成5°角斜向下方
  • 2.

    在研发无人驾驶汽车的过程中,对比甲乙两辆车的运动,两车在计时起点时刚好经过同一位置沿同一方向做直线运动,它们的速度随时间变化的关系如图所示,由图可知(   )


    A . 甲车任何时刻加速度大小都不为零 B . 在t=3s时,两车第一次相距最远 C . 在t=6s时,两车又一次经过同一位置 D . 甲车在t=6s时的加速度与t=9s时的加速度相同
  • 3.

    如图所示,在楼道内倾斜天花板上需要安装灯泡照明,两根轻质细线的一端拴在O点、另一端分别固定在天花板上a点和b点,一灯泡通过轻质细线悬挂于O点,系统静止,Oa水平、Ob与竖直方向成一定夹角.现在对灯泡施加一个水平向右的拉力,使灯泡缓缓向右移动一小段距离的过程中(   )

    A . Oa上的拉力F1可能不变 B . Oa上的拉力F1不断增大 C . Ob上的拉力F2不断减小 D . O 上的拉力F2可能增大
  • 4. (2016高二上·宁波开学考)

    静电场方向平行于x轴,其电势随x的分布可简化为如图所示的折线,图中φ0 和d为已知量.一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心、沿x轴方向做周期性运动.已知该粒子质量为m、电量为﹣q,忽略重力.规定x轴正方向为电场强度E、加速度a、速度v的正方向,如图分别表示x轴上各点的电场强度E,小球的加速度a、速度v和动能Ek随x的变化图象,其中正确的是(   )

    A . B .    C . D .
  • 5.

    如图所示,半径为R、内壁光滑的硬质小圆桶固定在小车上,小车以速度v在光滑的水平公路上做匀速运动,有一质量为m、可视为质点的光滑小铅球在小圆桶底端与小车保持相对静止.当小车与固定在地面的障碍物相碰后,小车的速度立即变为零.关于碰后的运动(小车始终没有离开地面),下列说法正确的是(   )

    A . 铅球能上升的最大高度一定等于 B . 无论v多大,铅球上升的最大高度不超过 C . 要使铅球一直不脱离圆桶,v的最小速度为 D . 若铅球能到达圆桶最高点,则铅球在最高点的速度大小可以等于零
  • 6. 我国于2013年12月2日凌晨成功发射了“嫦娥三号”月球探测器,12月10日21时20分,“嫦娥三号”在环月轨道成功实施变轨控制,从100km×100km的环月圆轨道,降低到近月点15km、远月点100km的椭圆轨道,进入预定的月面着陆准备轨道,并于12月14日21时11分实现卫星携带探测器在月球的软着陆.下列说法正确的是( )

    A . 如果不考虑地球大气层的阻力,则“嫦娥三号”的发射速度可以小于7.9km/s B . 若已知“嫦娥三号”在100km的环月圆轨道上飞行的周期及万有引力常量,则可求出月球的平均密度 C . 若已知“嫦娥三号”、“嫦娥一号”各自绕月球做匀速圆周运动的高度(高度不同)、周期和万有引力常量,则可求出月球的质量、半径 D . “嫦娥三号”为着陆准备而实施变轨控制时,需要通过发动机制动
  • 7.

    如图所示,圆形区域半径为R,内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B1 , P为磁场边界上的一点,相同的带正电的粒子,以相同的速率从P点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.这些粒子射出磁场边界的位置在边界的某一段弧上.这段圆弧的弧长是圆周的 ,若将磁感应强度的大小变为B2 , 结果相应的弧长变为圆周长的 ,不计粒子的重力和粒子间的相互影响,则(   )

    A . 磁感应强度的大小为B1时,粒子轨迹半径为 R B . 磁感应强度的大小变为B2时粒子轨迹半径为R C . = D . =
  • 8.

    如图所示,一轻质弹簧下端固定在水平地面上,上端与物体A连接,物体A  又与一跨过定滑轮的轻绳相连,绳另一端悬挂着物体B和C,A、B、C均处于静止状态.现剪断B和C之间的绳子,则A和B将一起振动,且它们均各在某一位置上下振动,振动过程中离开那一位置向上或向下距离相同.已知物体A质量为3m,B和C质量均为2m,弹簧的劲度系数为k.下列说法正确的是(   )

    A . 剪断B和C间绳子之前,A,B,C均处于静止状态时,弹簧形变量为 B . 物体A振动过程中的最大速度时弹簧的形变量为 C . 振动过程中,绳对物体B的最大拉力为2.8mg D . 物体A振动过程中的最大速度为g
二、<b>必考题</b>
  • 9.

    某实验小组为探究加速度与力之间的关系设计了如图(a)所示的实验装置,用钩码所受重力作为小车所受的拉力,用DIS(数字化信息系统)测小车的加速度.通过改变钩码的数量,多次重复测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a﹣F图线,如图(b)所示.

    1. (1) 图线是在轨道水平的情况下得到的(选填“Ⅰ”或“Ⅱ”).

    2. (2) 小车和位移传感器发射部分的总质量为kg,小车在水平轨道上运动时受到的摩擦力大小为N.

  • 10.

    某同学尝试把一个灵敏电流表改装成温度表,他所选用的器材有:灵敏电流表(待改装),学生电源(电动势为E,内阻不计),滑动变阻器,单刀双掷开关,导线若干,导热性能良好的防水材料,标准温度计,PTC热敏电阻Rt(PTC线性热敏电阻的阻值与摄氏旁温度t的关系为Rt=a+kt,a>0,k>0).设计电路如图所示,并按如下步骤进行操作:

    1. (1) 该电路图连接好实验器材,将滑动变阻器滑片P滑到端(填“a”或“b”),单刀双掷开关S掷于端(填“c”或“d”),调节滑片P使电流表,并在以后的操作中保持滑片P位置不动,设此时电路总电阻为R,断开电路;

    2. (2) 容器中倒入适量开水,观察标准温度计,每当标准电流表的示数下降5℃,就将开关S置于d端,并记录此时的温度t和对应的电路表的示数I,然后断开开关,请根据温度表的设计原理和电路图,写出电流与温度的关系式I=(用题目中给定的符号)

    3. (3) 根据对应温度记录的电流表示数,重新刻制电流表的表盘,改装成温度表,根据改装原理,此温度表表盘刻度线的特点是:低温刻度在侧(填“左”或“右”),刻度线分布是否均匀?(填“是”或“否”)

  • 11.

    车站、码头、机场等使用的货物安检装置的示意图如图所示,绷紧的传送带始终保持υ=1m/s的恒定速率运行,AB为水平传送带部分且足够长,现有一质量为m=5kg的行李包(可视为质点)无初速度的放在水平传送带的A端,传送到B端时没有被及时取下,行李包从B端沿倾角为37°的斜面滑入储物槽,已知行李包与传送带的动摩擦因数为0.5,行李包与斜面间的动摩擦因数为0.8,g=10m/s2 , 不计空气阻力(sin37°=0.6,cos37°=0.8).

    1. (1) 行李包相对于传送带滑动的距离.

    2. (2) 若B轮的半径为R=0.2m,求行李包在B点对传送带的压力;

    3. (3) 若行李包滑到储物槽时的速度刚好为零,求斜面的长度.

  • 12.

    如图(a)所示,两根足够长的水平平行金属导轨相距为L=0.5m,其右端通过导线连接阻值R=0.6Ω的电阻,导轨电阻不计,一根质量为m=0.2kg、阻值r=0.2Ω的金属棒ab放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5.整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,取g=10m/s2 . 若所加磁场的磁感应强度大小恒为B,通过小电动机对金属棒施加水平向左的牵引力,使金属棒沿导轨向左做匀加速直线运动,经过0.5s电动机的输出功率达到P=10W,此后电动机功率保持不变.金属棒运动的v~t图象如图(b)所示,试求:

    1. (1) 磁感应强度B的大小;

    2. (2) 在0~0.5s时间内金属棒的加速度a的大小;

    3. (3) 在0~0.5s时间内电动机牵引力F与时间t的关系;

    4. (4) 若在0~0.3s时间内电阻R产生的热量为0.15J,则在这段时间内电动机做的功.

三、<b>选考题,请考生任选一模块作答</b>
  • 13. 下面说法种正确的是(   )

    A . 所有晶体沿着各个方向的物理性质和化学光学性质都相同 B . 足球充足气后很难压缩,是因为足球内气体分子间斥力作用的结果 C . 自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性 D . 一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热 E . 一定质量的理想气体保持体积不变,温度升高,单位时间内撞击器壁单位面积上的分子数增多
  • 14.

    如图甲是一定质量的气体由状态A经过状态B变为状态C的V﹣T图象.已知气体在状态A时的压强是1.5×105Pa.

    ①说出A→B过程中压强变化的情形,并根据图象提供的信息,计算图甲中TA的温度值.

    ②请在图乙坐标系中,作出该气体由状态A经过状态B变为状态C的p﹣T图象,并在图线相应位置上标出字母A、B、C.如果需要计算才能确定的有关坐标值,请写出计算过程.

  • 15.

    如图所示,半圆形玻璃砖按图中实线位置放置,直径与BD重合.一束激光沿着半圆形玻璃砖的半径从圆弧面垂直BD射到圆心O点上.使玻璃砖绕O点逆时针缓慢地转过角度θ(0°<θ<90°),观察到折射光斑和反射光斑在弧形屏上移动.在玻璃砖转动过程中,以下说法正确的是(   )

    A . 折射光斑在弧形屏上沿C→F→B方向移动 B . 折射光斑的亮度逐渐变暗 C . 折射角一定大于反射角 D . 反射光线转过的角度为θ E . 当玻璃砖转至θ=45°时,恰好看不到折射光线.则此玻璃砖的折射率n=
  • 16. 一列简谐横波在x轴上传播,a、b是x轴上相距Sab=6m的两个质点,t=0时,b点正好到达最高点,且b点到x轴的距离为4cm,而此时a点恰好经过平衡位置向上运动,已知这列波的频率为25Hz.

    1. (1) 求0﹣1s内a质点运动的路程;

    2. (2) 若a、b在x轴上的距离大于一个波长,求该波的波速.

  • 17.

    在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为ν0 . 现用频率为2ν0的光照射在阴极上,已知普朗克常量为h,则光电子的最大初动能为;若此时电路中的电流为I,则单位时间内到达阳极的电子数为(电子的电荷量用e表示);若增大照射光的强度,则电路中的光电流将(填“增大”“减小”或“不变”).

  • 18. 如图所示,两个完全相同的可视为质点的物块A和B,靠在一起静止在水平面上但不粘连,质量均为M.O点左侧水平面光滑、右侧水平西粗糙,A、B与粗糙水平面间的动摩擦因数均为μ.一颗质量为m、速度为v0的子弹水平穿过A后进入B,最后停在B中,其共同速度为v,子弹与B到达O点前已相对静止.求:

    (i)子弹穿过A时的速度;

    (ii)A、B两物块停止运动时之间的距离.

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