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2016年河南省许昌市、新乡市、平顶山市高考物理二模试卷

更新时间:2017-03-28 浏览次数:580 类型:高考模拟
一、<b >选择题</b>
  • 1. 在安培时代,关于验证“电流磁效应”设想的实验中,下列说法正确的是(   )

    A . 奥斯特原来受“纵向力”的局限,把磁针放在通电导线的延长线上,磁针没有发生偏转,这说明了电流没有磁效应 B . 奥斯特某一次实验中偶然把磁针放在“沿南北放置的通电导线”上 方,磁针发生了偏转,这说明了电流的磁效应 C . 安培等人把通有同向电流的两根导线平行放置,发现两根通电导线相吸,这不属于电流的效应 D . 把磁针放在通电螺线管中,磁针发生了偏转,这不属于电流的磁效应
  • 2. 在平直的公路上,假设汽车开始启动时,先匀加速行驶,达到额定功率后,始终保持额定功率不变继续行驶,设汽车所受阻力恒定,则关于汽车运动全过程中的速度随时间的变化图像可能是图中的(   )

    A . B . C . D .
  • 3.

    如图所示,在光滑的水平面上的A,B两点分别固定一个带电荷量均为+Q的物体.现有一个带电荷量为﹣q的小球放在与A,B等间距的C点处,当小球从C点的静止开始释放,下列说法正确的是(   )

    A . 小球一直做匀加速直线运动 B . 从开始运动到第一次距A最近的过程中,小球的电势能逐渐增加 C . 从开始运动到第一次距B最近的过程中,小球的电势能逐渐增加 D . 从开始运动到第一次距C最远的过程中,小球的电势能先减小后增加
  • 4.

    如图所示是排球场的场地示意图,设排球场的总长为L,前场区的长度为 ,网高为h,在排球比赛中,对运动员的弹跳水平要求很高.如果运动员的弹跳水平不高,运动员的击球点的高度小于某个临界值H,那么无论水平击球的速度多大,排球不是触网就是越界.设某一次运动员站在前场区和后场区的交界处,正对网前竖直跳起垂直网将排球水平击出,关于该种情况下临界值H的大小,下列关系式正确的是(   )

    A . H= h B . H= C . H= h D . H= h
  • 5. 由颗星体构成的系统,叫做三星系统.有这样一种简单的三星系统;质量刚好都相同的三个星体a、b、c在三者相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内做相同周期的圆周运动,若三个星体的质量均为m,三角形的边长为a,万有引力常量为G,则下列说法正确的是(   )

    A . 三个星体做圆周运动的半径为a B . 三个星体做圆周运动的周期均为2πa C . 三星体做圆周运动的线速度 大小均为 D . 三个星体做圆周运动的向心加速度大小均为
  • 6.

    如图所示,理想变压器的原线圈接一正弦式交变电流,副线圈接两个完全相同的灯泡,灯泡均正常发光.下列说法正确的是(   )

    A . 若副线圈再并联一个完全相同的灯泡,三个灯泡都不正常发光 B . 把副线圈中的某一个灯泡去掉,另一个灯泡不会正常发光 C . 若副线圈再并联一个完全相同的灯泡,三个灯泡均正常发光 D . 把副线圈中的某一灯泡去掉,另一个灯泡仍正常发光
  • 7. 在平直的公路上前后同向行驶着甲、乙两辆汽车(车长不计),甲在前,乙在后,速度大小分别为v、v , 且v>v . 当甲、乙两车相距L时,甲车开始以a的加速度大小做匀减速直线运动,为了不发生撞车事故,乙车即刻也做匀减速直线运动,则关于乙车的最小加速度的大小a , 下列关系式可能正确的是(   )

    A . a=a+ B . a= C . a=a D . a=
  • 8.

    如图所示,两条平行金属导轨固定在水平绝缘平面内,导轨左端接有一平行板电容器,导轨处于竖直向上的匀强磁场中.在导轨上放置一金属棒ab,金属棒ab在水平向右的恒力F作用下可沿导轨向右运动,且在运动过程中始终保持与导轨垂直并良好接触.不计金属棒ab和导轨之间的摩擦,忽略所有电阻.从金属棒由静止开始运动计时,在金属棒ab在导轨上的运动过程中,关于其a﹣t、v﹣t和v2﹣x图像,下列正确的是(   )

    A . B . C . D .
二、<b >非选择题</b>
  • 9.

    同学们用如图所示的实验装置来研究平抛运动.图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板,M板上部有一个 圆弧形的轨道,P为最高点,O为最低点,O点处的切线水平.N板上固定有很多个圆环.将小球从P点飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上.以O点为坐标原点,过O点的水平切线方向为x轴,竖直向下为y轴,把各个圆环的中心投影到N板上,即得到小球的运动轨迹.

    1. (1) 已知P1处的圆环中心距O点的水平距离和竖直距离分别为x1和y1 , P2处的圆环中心距O点的水平距离和竖直距离分别为x2和y2 , 且y2=4y1 . 如果已知平抛运动在竖直方向上的运动规律与自由落体运动相同,在此前提下,如果x2=2x1 , 则说明小球在水平方向做运动.

    2. (2) 把P1点的坐标x1、y1代入y=ax2 , 求出常数a=a1;把P2点的坐标x2、y2代入y=ax2 , 求出常数a=a2;…;把Pn点的坐标xn、yn代入y=ax2 , 求出常数a=an , 如果在实验误差充许的范围内,有a1=a2=…=an , 说明该小球的运动轨迹是一条

    3. (3) 已知小球在底板上的落点距O点水平距离为L,O点距底板高为H,不考虑空气阻力,重力加速度为g,则小球运动到O点时速度的大小为

  • 10.

    一电压表的量程标定不准确,某同学利用如图甲所示电路来测量该电压表的实验量程Um , 所用器材有:

    A.量程不准的电压表V1 , 内阻r1=10kΩ,量程标称为5V;

    B.标准电压表V2 , 内阻r=6kΩ,量程3V;

    C.标准电阻R1 , 电阻4kΩ;

    D.滑动变阻器R2 , 总电阻20Ω;

    E.电源E,电动势9V,内阻不计;

    F.开关S,导线若干.

    回答下列问题:

    1. (1) 开关S闭合前,滑动变阻器R2的滑动端应滑到端;(选填“左”或“右”)

    2. (2) 开关S闭合后,调节滑动变阻器R2的滑动端,使电压表V1满偏;若此时电压表V2的读数为U2 , 则电压V1的量程Um=;(用题中所给物理量的符号表示)

    3. (3) 若测量时,电压表V1未调到满偏,两电表的示数如图乙和丙所示,由读出的数据计算得Um=V;

    4. (4) 电压表V1的1V刻度线对应的电压的准确值为 V.

  • 11.

    图(a)中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板,加上周期为T的交变电压,在两板间产生交变电压,在两板间产生交变的匀强电场.已知B板电势为零,A板电势φA随时间t变化的规律如图(b)所示(图中φ1、φ2和T均未知).在两板之间的中点P处,有一个带负电粒子(不计重力),在t=0时,粒子在电场力的作用下从静止开始运动.经过一个周期后(粒子没有和金属板相碰),该粒子恰好又回到P点,且粒子在P点的动能为Eh . 则:

    1. (1) φ1和φ2之比为多少?

    2. (2) 从O到 的过程中,电场力对粒子做的功为多少?

  • 12.

    如图所示,传送带与水平面之间的夹角为θ=37°角,以v=2m/s的恒定速率逆时针转动.一个质量为m=1kg的物体以初速度v0=10m/s从传送带两端A、B之间的中点开始沿传送带向上运动.已知物体与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,A、B之间的距离为L=20.4m.则:

    1. (1) 物体沿传送带向上运动的最大距离为多少?

    2. (2) 物体在传送带上运动的总时间为多少?

    3. (3) 物体在传送带上相对传送带所走的总路程为多少?

    4. (4) 物体在传送带上由于摩擦而产生的热量为多少?(g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)

  • 13. 关于热力学的有关问题,以下说法正确的是(   )

    A . 热量可以自发地从低温物体传到高温物体 B . 不可能从单一热库吸收热量,使之完全变成功,而不产生其它影响 C . 一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行 D . 在任何自然过程中,一个孤立系统的总熵不会增加 E . 不可能通过有限的过程把一个物体冷却到绝对零度
  • 14.

    如图所示为研究自由落体运动的玻璃管,玻璃管上端封闭,下端有阀门,玻璃的容积为1000mL,做实验前需要抽气机将管内的空气通过阀门抽出.设抽气前,玻璃管内的空气压强为1个大气压.抽气机的容积为10mL,抽气机每抽1次气,可从玻璃管内部抽出处于当时压强下的空气10mL.设在温度不变的条件下抽5次,则玻璃管内部剩余空气的压强大约是多少个大气压?

  • 15. 1905年,爱因斯坦提出了著名的狭义相对论,给物理科学带来了巨大的进步.根据狭义相对论的理论,下列说法中正确的是(   )

    A . 在不同的惯性参考系中,一切物理规律都是相同的 B . 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的 C . 根据狭义相对论可知,同时是绝对的 D . 根据狭义相对论可知,物体的长度、时间间隔和物体的质量都是相对的 E . 根据狭义相对论可知,在相对地面以速度v高速运动的火车上,当人以相对火车速度u′沿火车前进的方向运动时,则该人相对地面的速度为u=u′+v
  • 16.

    如图所示是太阳光照射地球的示意图,图中O为地球的中心,R为地球的半径,h为地球大气层的高度.假设地球大气层空气的密度均匀,其折射率为n,由于地球大气层空气比较稀薄,密度比较小,折射率n比较小,射入地球大气层的太阳光,经过大气层的太阳光,经过大气层折射后并不能都不能都直接射到地面.求:

    1. (1) 进入地球大气层的太阳光经地球大气层的折射后,能够直接射到地面的入射光的横截面积;

    2. (2) 假设地球大气层密度增大,地球大气层的折射光率增大到某一个定值n0 , 恰能够使射到地球大气层的太阳光,经大气层折射后全部直接射到地面,求n0的大小.

  • 17.

    如图所示是氢原子光谱在可见光区的一组巴尔末谱线系,巴尔末谱线系是氢原子的核外电子从量子数为n=3、4、…能组跃迁到n=2能级时发出的一系列谱线.则图中氢原子的β谱线是氢原子的核外电子从量子数为n=的能级跃迁到n=2能级时发出的谱线;氢原子的γ谱线是氢原子的核外电子从量子数为n=的能级跃迁到n=2能级时发出的谱线(E1=﹣13.6eV).


  • 18.

    一长木板置于光滑水平地面上,木板左端放置一小物块,在木板右方有一墙壁,如图(甲)所示.从某一时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,在另一时刻,木板与墙壁发生碰撞(碰撞时间极短).碰撞前后木板速度大小不变,方向相反.运动过程中小物块始终未离开木板.已知小物块在木板上运动的v﹣t图线如图(乙)所示,小物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.4,木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小取g=10m/s2 . 求:

    1. (1) 图乙中速度v的大小;

    2. (2) 木板的最小长度;

    3. (3) 图乙的时间差(t2﹣t1).

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