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重庆市2017年高考物理九校联考二模试卷

更新时间:2018-01-03 浏览次数:323 类型:高考模拟
一、<b >选择题</b>
  • 1. 我国的传统文化和科技是中华民族的宝贵精神财富,四大发明促进了科学的发展和技术的进步,对现代仍具有重大影响,下列说法正确的是(  )
    A . 春节有放鞭炮的习俗,鞭炮炸响的瞬间,动量守恒但能量不守恒 B . 火箭是我国的重大发明,现代火箭发射时,火箭对喷出气体的作用力大于气体对火箭的作用力 C . 装在炮弹中的火药燃烧爆炸时,化学能全部转化为弹片的动能 D . 指南针的发明促进了航海和航空,静止时指南针的N极指向北方
  • 2. 图示为氢原子的能级示意图,关于氢原子跃迁,下列说法正确的是(  )

    A . 一个处于n=5激发态的氢原子,向低能级跃迁时刻发出10种不同频率的光 B . 处于n=3激发态的氢原子吸收具有1.87eV能量的光子后被电离 C . 用12eV的光子照射处于基态的氢原子时,电子可以跃迁到n=2能级 D . 氢原子中的电子从高能级到低能级跃迁时动能增大,氢原子的电势能增大
  • 3. 如图所示,置于水平地面上的斜面体区域内加有竖直向上的匀强磁场,有一根细导体棒被水平放在斜面体上,当导体棒中通有垂直纸面向里的恒定电流时,导体棒和斜面体均处于静止状态,保持其他条件不变,使匀强磁场的磁感应强度增大,导体棒和斜面体仍保持静止,下列说法中正确的是(  )

    A . 导体棒受到斜面的摩擦力一定减小 B . 导体棒受到斜面的支持力一定减小 C . 导体棒受到斜面的作用力保持不变 D . 斜面体受到地面的摩擦力一定增大
  • 4. 如图所示,两块水平放置的平行金属板,板长为2d,相距为d,两板间加有竖直向下的匀强电场,将一质量为m、电荷量为q的带正电小球以大小为v0的水平速度从靠近上板下表面的P点射入,小球刚好从下板右边缘射出,重力加速度为g,则该匀强电场的电场强度大小可能为(  )

    A . B . C . D .
  • 5. 如图所示,理想变压器原线圈的a、b两点间输入n=220 sin100πt(V)的电压,副线圈中的R为可变电阻,已知理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,为了使通过原线圈中的电流不超过1A,可变电阻R连入电路的最小阻值是(  )

    A . 2.2Ω B . 22 Ω C . 220Ω D . 220 Ω
  • 6. 质点a运动的位移﹣时间图象如图甲所示,质点b运动的速度﹣时间图象如图乙所示,下列判断正确的是(  )

    A . 在0~1s内,质点a做匀速直线运动,质点b做匀变速直线运动 B . 在0~3s内,质点a和质点b的速度方向均不变 C . 两质点在0.5s时与在2.5s时的速度大小之比均为2:1 D . 在0~3s内,质点a的位移为0,质点b的位移大小为3m
  • 7. 如图所示,绝缘细杆倾斜固定放置,小球M套在杆上课沿杆滑动,M通过绝缘轻质弹簧与固定的小球N相连,杆和弹簧处于同一竖直面内,现使M、N带电荷量不同的异种电荷,将M从位置A由静止释放,M运动到B点时弹簧与杆垂直且为原长,运动到C点时速度减为零,M在A、C两点时弹簧长度相同,下列说法正确的是(  )

    A . M从A点滑到C点的过程,M和弹簧组成的系统的机械能守恒 B . M从A点滑到C点的过程中,M的重力势能减少量等于其克服摩擦力做的功 C . M从A点滑到B点的过程中,弹簧的弹力做正功,电场力做负功 D . M在A,C两点的电势能相等
  • 8. 全国政协委员、北斗导航系统副总设计师杨元喜表示,我国今年将发射6至8颗北斗三号卫星,其中数次发射为一箭双雕,按计划,到2020年,将有35颗北斗导航卫星在轨运行,形成全球覆盖能力,若某三号卫星在离地心距离为r处做匀速圆周运动,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,根据题中给出的条件,下列说法正确的是(  )
    A . 该三号卫星绕地球运行的速度大小为 B . 该三号卫星绕地球运行的速度大小为 C . 若该三号卫星受到空气阻力后降到更低轨道上做匀速圆周运动,则其运动的速率将增大 D . 若该三号卫星受到空气阻力后降到更低轨道上做匀速圆周运动,则其运动的周期将增大
二、<b >解答题</b>
  • 9. 在用“落体法”做“验证机械能守恒定律”的实验时,某同学选择一条较为满意的纸带,如图甲所示,他舍弃前面密集的点,以O为起点,从A点开始选取纸带上连续点A、B、C…,测出O到A、B、C…的距离分别为h1、h2、h3…,已知电源的频率为f.

    1. (1) 打点计时器打B点时,重锤的速度大小为
    2. (2) 若该同学根据实验测得的数据,画出的v2﹣h图象如图乙所示,则由图乙计算得当地重力加速度大小为m/s2(保留三位有效数字)
  • 10. 某同学用图甲所示电路测量一段金属丝的电阻率,待测金属丝粗细均匀,阻值约为100Ω,备选器材如下:

    A.量程为5mA、内阻r1=50Ω的电流表

    B.量程为0.6A、内阻r2=0.2Ω的电流表

    C.量程为6V、内阻r3约为15kΩ的电压表

    D.最大阻值为15Ω、最大允许电流为2A的滑动变阻器

    E.定值电阻R1=5Ω

    F.定值电阻R2=500Ω

    G.电动势E=6V、内阻很小的直流电源

    H.开关一个、导线若干

    I.螺旋测微器、刻度尺

    1. (1) 该同学用螺旋测尾气测待测金属丝的直径如图乙所示,则螺旋测微器的示数D=mm;

    2. (2) 为了能尽可能精确地测量该金属丝的电阻,电流表应选用(填“A”或“B”),定值电阻应选用(填“E”或“F”);
    3. (3) 电压表的示数记为U,所选用电流表的示数记为I,则该金属丝的电阻的表达式Rx=;若用刻度尺测得待测金属丝的长度为L,则其电阻率的表达式为ρ=(表达式中所用到的阻值必须用对应的电阻符号表示,不得直接用数值表示)
  • 11. 图甲所示为儿童乐园中的滑梯,可等效为由两段不同倾角、粗糙程度相同、底边长度均为L的斜面组成,其简化图如图乙所示,两段不同倾角、底边相等的斜面相关数据已经标注在图乙中,若儿童在滑梯中从最高点由静止下滑,到达最低点时速度恰好为零,重力加速度为g.

    1. (1) 求儿童与滑梯之间的动摩擦因数μ;
    2. (2) 分别求儿童在两段滑梯上滑动所用的时间t1、t2
  • 12. 如图所示,两条足够长的光滑平行金属导轨相距为L,与水平面之间的夹角为θ,在整个区域都有垂直于导轨平面斜向上的磁感应强度大小为B的匀强磁场,在接近导轨底端附近导轨上放置一质量为m的导体棒MN,导体棒中点O通过一绝缘轻杆与固定在斜面底端的拉力传感器连接,轻杆与MN垂直,且与导轨平面平行,在导体棒MN上方有一始终与导轨垂直且接触良好的导体棒PQ,现给导体棒PQ一方向沿导轨平面向上的足够大的瞬时冲量I0(此时导体棒MN受到的安培力大于2mgsinθ),使导体棒PQ沿斜面向上运动,已知两导体棒的电阻均为R,导轨的电阻不计,重力加速度为g.

    1. (1) 求力传感器的最大示数;
    2. (2) 若已知导体棒PQ沿斜面向上运动的时间为t,求在导体棒PQ沿斜面向上运动的过程中,通过导体棒MN的电荷量;
    3. (3) 若已知导体棒PQ沿斜面向上运动的最大距离为x,求在导体棒PQ沿斜面向上运动的过程中,导体棒PQ产生的热量.
  • 13. 下列关于热现象和热力学定律的说法正确的是(  )
    A . 机械能不可能全部转化为内能,内能也无法全部用来做功从而转化为机械能 B . 将两个分子由距离极近移动到相距足够远的过程中,它们的分子势能先减小后增大 C . 热量总是自发地从分子平均动能大的物体传递到分子平均动能小的物体 D . 液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间存在表面张力 E . 一定质量的理想气体吸热时,气体的内能一定增加
  • 14. 一个竖立着的轻弹簧,支撑着倒立的薄壁气缸(导热性能良好)的活塞使气缸静止,如图所示,此时环境温度为T0(单位K),封闭气柱的长度L1=30cm,气缸口未着地,当环境温度缓慢降为 T0时,气缸正好着地,但与地面之间无压力,假设活塞与气缸壁之间无摩擦且不漏气,已知气缸质量M=10kg,活塞质量m=4kg,轻弹簧原长为27cm,活塞的横截面积S=2×10﹣3m2 , 大气压强p0=1×105Pa,当地重力加速度g=10m/s2 , 求:

    ①环境温度为T0时气缸口离地高度h;

    ②当环境温度缓慢降为 T0时,弹簧恰好恢复原长,求弹簧的劲度系数.

  • 15. 图甲为一列简谐横波在t=0.05s时刻的波动图象,图乙为介质中平衡位置在x=2m处的M点的振动图象.下列说法正确的是(  )

    A . 这列波沿x轴正方向传播 B . 这列简谐横波的频率为2Hz C . 这列简谐横波的波速为20m/s D . 再经过0.25s,平衡位置在x=1m处的N质点的加速度读大于M质点的加速度 E . 再经过0.15s,平衡位置在x=1m处的N质点的运动方向沿y轴负方向
  • 16. 在水平地面上放置着一半径为R的半圆形玻璃砖,直径AB与水平方向的夹角为45°,一束光线从C点水平射入玻璃砖中,OC= R,已知进入玻璃砖的光线第一次到达玻璃砖边缘时,恰好不从玻璃砖射出,求:

    ①玻璃的折射率;

    ②光线第一次从玻璃砖射出时的折射角.

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