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2016年江西省新八校联考高考物理二模试卷

更新时间:2017-05-05 浏览次数:594 类型:高考模拟
一、<b >选择题</b>
  • 1. 下列关于物理思想、物理方法、物理实验、物理学史,说法不正确的是(   )

    A . 伽利略通过斜面实验加逻辑推理的方法研究了自由落体运动的规律 B . 法拉第通过实验研究发现了电磁感应现象并总结了判断感应电流方向的规律 C . 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这应用了“微元法” D . 电场强度E= 和磁感应强度B= 都是用比值定义物理量的例子
  • 2.

    甲、乙两个质点运动的速度﹣时间图像如图所示,t=0时乙在甲前方s0处,已知0﹣t1时间内乙的位移为s,则关于甲、乙的运动,下列分析正确的是(   )

    A . 0﹣t1时间内甲的位移为2s B . 甲的加速度和乙的加速度相同 C . 若s> s0 , 则t1时刻乙在前,甲在后 D . 若甲、乙在 时刻相遇,则下次相遇在 时刻
  • 3.

    如图乙所示,在AB间接入甲图所示正弦交流电,通过理想变压器和二极管D1、D2给阻值R=20Ω的纯电阻负载供电,已知D1、D2为相同的理想二极管,正向电阻为0,反向电阻无穷大,变压器原线圈n1=110匝,副线圈n2=20匝,Q为副线圈中心抽头,为保证安全,二极管的反向耐压值至少为U0 , 设电阻R上消耗的热功率为P,则有(   )

    A . U0=20 V,P=20W B . U0=40V,P=80W C . U0=40 V,P=20W D . U0=20V,P=20W
  • 4. 地球半径为R,在距球心r处(r>R)有一同步卫星,另有一半径为2R的星球A,在距球心3r处也有一同步卫星,它的周期是48h,那么A星球平均密度与地球平均密度的比值为(   )

    A . 9:32 B . 3:8 C . 27:32 D . 27:16
  • 5.

    如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面是光滑的,一根质量可忽略的刚性细杆两端分别固定着可视为质点的小球a和b,放置在半球面内,已知细杆长度是球面半径的 倍,当两球处于平衡状态时,细杆与水平面的夹角θ=15°,则碗对两小球a和b的弹力大小之比是为(   )

    A . :1 B . 2: C . :1 D .
  • 6.

    如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线1和2为等势线.a、b两个带电粒子以相同的速度从电场中M点沿等势线1的切线飞出,粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,则在开始运动的一小段时间内,以下说法不正确是(   )

    A . a的电场力较小,b的电场力较大 B . a的速度将减小,b的速度将增大 C . a一定带正电,b一定带负电 D . 两个粒子的电势能均减小
  • 7.

    一长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放质量分别为mA=2kg和mB=1kg的A,B两物块,A,B与木板之间的动摩擦因数都为μ=0.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示(重力加速度g=10m/s2),则:(   )

    A . 若F=3N,则物块A,B发生相对滑动 B . 若F=1.5N,则A物块所受摩擦力大小为1.0N C . 若F=6N,则B物块所受摩擦力大小为2N D . 若F=8N,则A物块的加速度为3.0m/s2
  • 8.

    如图所示,质量为m、边长为L,回路电阻为R的正方形金属框,用细线吊住,线的另一端跨过两个定滑轮挂着一个质量为M(M>m)的砝码,金属框上方有一磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的下边界与金属框的上边平行且相距一定距离.则在金属框从开始运动到整个框进入磁场的过程中,下列说法正确的是(   )

    A . 细线对金属框做的功等于金属框增加的机械能 B . 细线对金属框的拉力可能等于Mg C . 线框上的热功率可能大于 D . 系统的机械能损失可能小于(M﹣m)gL
二、<b >非选择题</b>
  • 9.

    某同学为了探究物体在斜面上运动时摩擦力与斜面倾角的关系,设计实验装置如图乙所示,长直平板一端放在水平桌面上,另一端架在一物块上,在平板上标出A、B两点,B点处置一光电门,用光电计时器记录滑块通过光电门时挡光的时间,实验步骤如下:

    ①用游标卡尺测量滑块的挡光长度d,用天平测量滑块的质量m;

    ②用直尺测量AB之间的距离s,A点到水平桌面的垂直距离h1 , B点到水平桌面的垂直距离h2

    ③将滑块从A点由静止释放,从光电计时器读出滑块的挡光时间t1

    ④重复步骤③数次,并求挡光时间的平均值

    ⑤利用所测数据求出摩擦力f和斜面倾角的余弦值cosα;

    ⑥多次改变斜面的倾角,重复实验步骤②③④⑤,做出f﹣cosα关系曲线.

    1. (1) 测量滑块挡光长度的游标卡尺读数如图甲所示,读得d=cm

    2. (2) (用测量的物理量表示下列各式,重力加速度为g)

      ①滑块运动时所受到的摩擦阻力f=

      ②若f﹣cosα关系曲线的斜率为k,则动摩擦因数可表示为μ=

  • 10.

    图示为多用表的不完整的示意图,图中还显示出了表内的电源E1和表内的调零电阻R0 , 被测电路由未知电阻Rx和电池E2串联构成.


    1. (1) 现欲测阻值大约为一千多欧姆的未知电阻Rx的阻值,请完善以下测量步骤:

      ①甲、乙两测试表笔中,甲表笔应是(填“红”或“黑”)表笔;

      ②测电阻的倍率选择(“×10Ω”、“×100Ω”、“×1000Ω”).将甲乙两表笔短接,调节调零电阻R0 . 使表针指到表盘刻度的最(填“左”或“右”)端;

      ③在测试表笔乙已接触被测电路右端的前提下(见图),测试表笔甲应接触被测电路中的(填“a”或“b”)点;

      ④.若测试表笔甲接触的位置正确,此时表针恰好指在图示的虚线位置,则被测电阻Rx的阻值为Ω.

    2. (2) 已知图中电源E1的电动势为4.5V,电源E2的电动势为1.5V(不计其内阻).若测电阻Rx时,测试表笔甲在a、b两个触点中连接了错误的触点,那么,表针的电阻示数将比真实值(填“偏大”或“偏小”),其示数应为Ω.

  • 11.

    传送带以恒定速度v=4m/s顺时针运行,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=2kg的小物品轻放在其底端(小物品可看成质点),平台上的人通过一根轻绳用恒力F=20N拉小物品,经过一段时间物品被拉到离地高为H=1.8m的平台上,如图所示.已知物品与传送带这间的动摩擦因数μ=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2 , 已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.

    求:①物品从传送带底端运动到平台上所用的时间是多少?传送带对物体做了多少功?

    ②若在物品与传送带达到相同速度瞬间撤去恒力F,求特品还需多少时间离开皮带?及物块离开皮带时的速度.

  • 12.

    如图所示,相距3L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同.方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场Ⅰ的场强方向竖直向下,PT下方的电场Ⅱ的场强方向竖直向上,电场Ⅰ的场强大小是电场Ⅱ的场强大小的两倍,在电场左边界AB上有点Q,PQ间距为L,从某时刻起由Q点以初速度v0沿水平方向垂直射入匀强电场的带电粒子,电量为+q、质量为m,通过PT上的某点R进入匀强电场Ⅰ后从CD边上的M点水平射出,其轨迹如图,不计粒子的重力,试求:

    1. (1) 匀强电场Ⅰ的电场强度的大小和MT之间的距离;

    2. (2) 有一边长为a、由光滑绝缘壁围成的正方形容器,在其边界正中央开有一小孔S,将其置于CD右侧,从M点射出的粒子沿直线经S孔水平射入容器中.欲使粒子在容器中与器壁多次垂直碰撞后仍能从S孔射出(粒子与绝缘壁碰撞时无能量和电量损失),并返回Q点,在容器中现加上一个如图所示的匀强磁场,粒子运动的半径小于a,磁感应强度B的大小还应满足什么条件?

三、<b >选做题</b><b></b>
  • 13. 以下说法正确的是 (   )

    A . 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及气体分子的平均动能都有关 B . 布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动 C . 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 D . 如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大 E . 当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
  • 14. (2017·芜湖模拟)

    如图所示,在一圆形管道内封闭有理想气体,用一固定活塞K和不计质量可自由移动的活塞A将管内气体分割成体积相等的两部分,温度都为T0=300K,压强都为P0=1.0×105Pa.现保持下部分气体温度不变,只对上部分气体缓慢加热,当活塞A移动到最低点B时(不计摩擦),求:

    1. (1) 下部分气体的压强;

    2. (2) 上部分气体的温度.

  • 15.

    如图所示为两列分别沿绳传播的(虚线表示甲波,实线表示乙波)简谐横波在某时刻的波形图,则下列说法正确的是(   )

    A . 这两列波可以发生干涉现象,x=0.1m处的质点的振动始终减弱 B . 这两列波可以发生干涉现象,x=0.2m处的质点的振动始终加强 C . 甲波的速度大小v1等于乙波的速度大小v2 D . 由图示时刻开始,再经甲波周期的 ,M将位于波峰 E . 在一个周期内甲波向右传播的距离为80cm
  • 16.

    半径为R的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O点为圆心,OO′为直径MN的垂线.足够大的光屏PQ紧靠在玻璃砖的右侧且与MN垂直.一束复色光沿半径方向与OO′成θ=30°角射向O点,已知复色光包含有折射率从n1= 到n2= 的光束,因而光屏上出现了彩色光带.

    (ⅰ)求彩色光带的宽度;

    (ⅱ)当复色光入射角逐渐增大时,光屏上的彩色光带将变成一个光点,求θ角至少为多少?

  • 17. 氢原子处于基态时能量为E1 , 由于吸收某种单色光后氢原子产生能级跃迁,最多只能产生3种不同波长的光,则吸收单色光的能量为,产生的3种不同波长的光中,最大波长为(普朗克常量为h,光速为c,En= ).

  • 18.

    如图所示,AB为倾角θ=37°的粗糙斜面轨道,通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连接,质量为m2的小球乙静止在水平轨道上,质量为m1的小球甲以速度v0与乙球发生弹性正碰.若m1:m2=1:2,且轨道足够长,要使两球能发生第二次碰撞,求乙球与斜面之间的动摩擦因数μ的取值范围.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

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