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2017年江苏省无锡市宜兴市高考物模拟试卷(2月份)

更新时间:2017-08-14 浏览次数:624 类型:高考模拟
一、<b >单项选择题</b>
  • 1.

    如图,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到过O点的竖直屏P上.不计重力.下列说法正确的有( )

    A . a、b均带负电 B . a在磁场中飞行的时间比b的短 C . a在磁场中飞行的路程比b的短 D . a在P上的落点与O点的距离比b的近
  • 2.

    如图所示,在光滑的水平面上有一段长为L、质量分布均匀的绳子,绳子在水平向左的恒力F作用下做匀加速直线运动.绳子上某一点到绳子右端的距离为x,设该处的张力为T,则能正确描述T与x之间的关系的图象是(   )

    A . B . C . D .
  • 3. (2017·溧水模拟) 已知磁敏电阻在无磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路.电源的电动势E和内阻r不变,在无磁场时调节变阻器R使小灯泡L正常发光,若探测装置从无磁场区进入磁场区,则(  )

    A . 电压表的示数变小 B . 磁敏电阻两端电压变小 C . 小灯泡L变亮甚至烧毁 D . 通过滑动变阻器的电流变大
  • 4.

    如图所示,虚线表示某电场中的四个等势面,相邻等势面间的电势差相等.一不计重力的带负电的粒子从右侧垂直等势面Φ4向左进入电场,运动轨迹与等势面分别交于a、b、c三点,则可以判断(   )

    A . Φ1>Φ2>Φ3>Φ4 B . 该区域可能是点电荷和无限大金属平板形成的电场 C . Φ4等势面上各点场强处处相等 D . 粒子的运动轨迹和Φ3等势面也可能垂直
  • 5.

    如图所示,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd.t=0时刻,线框在水平外力的作用下,从静止开始向右做匀加速直线运动,bc边刚进入磁场的时刻为t1 , ad边刚进入磁场的时刻为t2 , 设线框中产生的感应电流的大小为i,ad边两端电压大小为U,水平拉力大小为F,则下列i、U、F随运动时间t变化关系图象正确的是(   )

    A . B .    C . D .
  • 6. (2017·苏州模拟)

    一滑块以一定的初速度从一固定斜面的底端向上冲,到斜面上某一点后返回底端,斜面粗糙.滑块运动过程中加速度与时间关系图象如图所示.下列四幅图象分别表示滑块运动过程中位移x、速度v、动能Ek和重力势能Ep(以斜面底端为参考平面)随时间变化的关系图象,其中正确的是(  )

    A . B . C . D .
二、<b >多项选择题.</b>
  • 7. (2017·溧水模拟) 关于下列器材的原理和用途,正确的是(  )

    A . 变压器可以改变交变电压但不能改变频率 B . 扼流圈对交流的阻碍作用是因为线圈存在电阻 C . 真空冶炼炉的工作原理是炉体产生涡流使炉内金属熔化 D . 磁电式仪表中用来做线圈骨架的铝框能起电磁阻尼的作用
  • 8.

    如图所示是由地面同一点踢出的足球的三条飞行路径,三条路径的最高点是等高的.忽略空气对飞行的影响,下列说法正确的是(   )

    A . 沿路径1飞行的足球落地速率最大 B . 沿路径3飞行的足球的初速度的水平分量最大 C . 沿路径3飞行的足球运动的时间最长 D . 沿各路径飞行的足球的初速度的竖直分量相同
  • 9.

    据报道,一颗来自太阳系外的彗星于2014年10月20日擦火星而过.如图所示,设火星绕太阳在圆轨道上运动,运动半径为r,周期为T.该彗星在穿过太阳系时由于受到太阳的引力,轨道发生弯曲,彗星与火星在圆轨道的A点“擦肩而过”.已知万有引力恒量G,则(   )

    A . 可计算出太阳的质量 B . 可计算出彗星经过A点时受到的引力 C . 可计算出彗星经过A点的速度大小 D . 可确定彗星在A点的速度大于火星绕太阳的速度
  • 10.

    回旋加速器工作原理示意图如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,它们接在电压为U、频率为f的交流电源上,若A处粒子源产生的质子在加速器中被加速,下列说法正确的是(   )

    A . 若只增大交流电压U,则质子获得的最大动能增大 B . 若只增大交流电压U,则质子在回旋加速器中运行时间会变短 C . 若磁感应强度B增大,交流电频率f必须适当增大才能正常工作 D . 不改变磁感应强度B和交流电频率f,该回旋加速器也能用于加速α粒子
  • 11.

    一理想变压器如图所示,其原线圈电压一定,副线圈上通过输电线接两个相同的灯泡L1和L2 . 输电线的等效电阻为R.开始时电键K断开.当K接通后,以下说法正确的是(   )

    A . 副线圈两端MN的输出电压减小 B . 通过灯泡L1的电流减小 C . 原线圈中的电流增大 D . 变压器的输入功率变小
  • 12.

    如图所示,足够长的传送带与水平方向的倾角为θ,物块a通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b相连,b的质量为m.开始时,a、b及传送带均静止,且a不受传送带摩擦力作用,现让传送带逆时针匀速转动,则在b上升h高度(未与滑轮相碰)过程中(   )

    A . 物块a的重力势能减少mgh B . 摩擦力对a做的功等于a机械能的增量 C . 摩擦力对a做的功等于物块a、b动能增量之和 D . 任意时刻,重力对a、b做功的瞬时功率大小相等
三、<b >简答题</b>
  • 13. 某学习小组欲探究小灯泡(“3V、1.5W”)的伏安特性,可提供的实验器材如下:

    A.电池组:电动势约4.5V,内阻可不计;

    B.双量程的电压表;

    V1:量程为0~3V、内阻约为3kΩ;

    V2:量程为0~15V、内阻约为15kΩ

    C.双量程的电流表;

    A1:量程为0~0.6A、内阻约为1Ω;

    A2:量程为0~3A、内阻约为0.1Ω

    D.滑动变阻器R:阻值范围0~10Ω、允许通过最大电流为2A;

    E.开关S,导线若干.

    在尽量提高测量精度的情况下,请回答下列问题:

    1. (1)

      根据以上器材,用笔画线代替导线将实物图1连接成完整电路;

    2. (2) 闭合开关前,滑动变阻器的滑动片应移到端(选填“A”或“B”);

    3. (3)

      调节滑动变阻器得到电压、电流数据如下表,请在图2所示的坐标纸上画出小灯泡的U﹣I图线.

      组数

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      U/V

      0

      0.28

      0.58

      0.92

      1.50

      2.00

      3.00

      I/A

      0

      0.10

      0.20

      0.30

      0.40

      0.45

      0.49

    4. (4) 根据图线可估得小灯泡在常温下的电阻约为Ω(结果保留2位有效数字).

  • 14.

    图1为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图.实验步骤如下:

    ①用天平测量物块和遮光片的总质量M、重物的质量m;用游标卡尺测量遮光片的宽度d;用米尺测量两光电门之间的距离s;

    ②调整轻滑轮,使细线水平;

    ③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB , 求出加速度a;

    ④多次重复步骤③,求a的平均值

    ⑤根据上述实验数据求出动摩擦因数μ.

    回答下列问题:

    1. (1) 用20分度的游标卡尺测量d时的示数如图2所示,其读数为 cm;

    2. (2) 物块的加速度a可用d、s、△tA和△tB表示为a=

    3. (3) 动摩擦因数μ可用M、m、 和重力加速度g表示为μ=

    4. (4) 如果滑轮略向下倾斜,使细线细线没有完全调节水平,由此测得的μ(填“偏大”或“偏小”);这一误差属于(填“偶然误差”或“系统误差”).

四、<b >计算题</b>
  • 15.

    如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°的固定且足够长的斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,在t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v﹣t图象如图乙所示.重力加速度g取10m/s2 . 试求:

    1. (1) 拉力F的大小;

    2. (2) t=4s时物体的速度v的大小.

  • 16.

    如图,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一质量为m,电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动.A、C两点间距离为h,重力加速度为g.

    1. (1) 求小滑块运动到C点时的速度大小vc

    2. (2) 求小滑块从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功Wf

    3. (3) 若D点为小滑块在电场力、洛伦兹力及重力作用下运动过程中速度最大的位置,当小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块继续运动到水平地面上的P点.已知小滑块在D点时的速度大小为vD , 从D点运动到P点的时间为t,求小滑块运动到P点时速度的大小vp

  • 17.

    两根足够长度的平行导轨处在与水平方向成θ=37°的斜面上,导轨电阻不计,间距为L=0.3m,在斜面加有磁感应强度为B=1T方向垂直于导轨平面的匀强磁场,导轨两端各接一个阻值为R0=2Ω的电阻,一质量为m=1kg,电阻为r=2Ω的金属棒横跨在平行轨道间.棒与轨道间动摩擦因数为0.5,金属棒以平行于轨道向上的初速度为v0=10m/s上滑直至上升到最高点过程中,通过上端电阻电量为△q=0.1C,求

    1. (1) 上升过程中棒发生的位移

    2. (2) 上端电阻R0产生的焦耳热.

  • 18.

    如图为固定在竖直平面内的轨道,直轨道AB与光滑圆弧轨道BC相切,圆弧轨道的圆心角为37°,半径为r=0.25m,C端水平,AB段的动摩擦因数为0.5.竖直墙壁CD高H=0.2m,紧靠墙壁在地面上固定一个和CD等高,底边长L=0.3m的斜面.一个质量m=0.1kg的小物块(视为质点)在倾斜轨道上从距离B点l=0.5m处由静止释放,从C点水平抛出.重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

    1. (1) 小物块运动到C点时对轨道的压力的大小;

    2. (2) 小物块从C点抛出到击中斜面的时间;

    3. (3) 改变小物体从轨道上释放的初位置,求小物体击中斜面时动能的最小值.

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