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    江苏省徐州市高考考前冲刺模拟卷物理试卷
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    江苏省徐州市高考考前冲刺模拟卷物理试卷

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    这是一份江苏省徐州市高考考前冲刺模拟卷物理试卷,共14页。试卷主要包含了 汽车的点火线圈是脉冲变压器等内容,欢迎下载使用。

    考生在答题前请认真阅读本注意事项
    1.本试卷包含选择题和非选择题两部分.考生答题全部答在答题卡上,答在本试卷上无效.全卷共16题,本次考试时间为75分钟,满分100分.
    2.答选择题必须用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其它答案.答非选择题必须用书写黑色字迹的0.5毫米签字笔写在答题卡上的指定位置,在其它位置答题一律无效.
    3.如需作图,必须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
    一、单项选择题:共11小题,每小题4分,计44分.每小题只有一个选项最符合题意.
    1.太阳内部有多种热核反应,其中一个反应方程是,以下说法正确的是( )
    A.X是质子 B.该核反应属于α衰变
    C.该核反应属于核聚变 D.该反应是现在核电站中的主要核反应
    2.下表为木星的两颗卫星绕木星运动的数据,由此可知木卫一( )
    A.所受向心力较小 B.向心加速度较大 C.线速度较小 D.周期较大
    3.两个物体A、B在同一水平面上做直线运动,它们朝同一方向经过同一位置时开始计时,之后的6秒内它们的v﹣t图像如图所示(实线为A的图像,虚线为B的图像),则在0~6s内,下列说法正确的是( )
    A.在4s末两物体相遇
    B.由图可知,两物体全程都在做运动方向相反的往返运动
    C.其中A物体在2~5s内的加速度大小为1m/s2且在2s末两物体相距最远
    D.两物体相距最远距离为8m
    4. 如图所示,用一轻绳通过定滑轮将质量为m的小球静置在光滑的半圆柱体上,小球的半径远小于半圆柱体截面的半径R,绳AB长度为L,长度为H的杆BC竖直且与半圆柱体边缘相切,OA与水平面夹角为θ,不计一切摩擦,重力加速度为g,下列表达式表示绳对小球的拉力F是( )
    A.mgLH B.mgR(1+csθ)(H+Rtanθ)csθ C.mgLH+Rtanθ D.mgLtanθHtanθ+R
    5. 如图所示,各线圈在匀强磁场中绕轴匀速转动(从左往右看沿顺时针方向转),从图示位置开始计时,设电流从2流出线圈为正方向,能产生图波形交变电流的是( )
    A.线圈平面与磁场垂直
    B.线圈平面与磁场平行
    C.线圈平面与磁场垂直
    D.线圈平面与磁场平行
    6.由两种不同频率的光组成的复色光以相同的入射角射到介质 I 和 II 的界面 MN,折射后分为 a、b 两束光。若 a、b 光的频率分别 fa和 fb,在介质 I 中传播速度分别为 va 和 vb 下列说法正确的是( )
    A.频率 fa 小于 fb
    B.如果介质 II 是玻璃,介质 I 可能是空气
    C.增大复色光的入射角,b 光先发生全反射
    D.在介质 I 中的,传播速度 va 小于 vb
    7.桶装纯净水及压水装置原理如图所示。柱形水桶直径为24cm,高为35cm;柱压水蒸气囊直径为6cm,高为8cm,水桶颈部的长度为10cm。当人用力向下压气囊时,气囊中的空气被压入桶内,桶内气体的压强增大,水通过细出水管流出。已知水桶所在处大气压强相当于10m水压产生的压强,当桶内的水还剩5cm高时,桶内气体的压强等于大气压强,忽略水桶颈部的体积。至少需要把气囊完全压下几次,才能有水从出水管流出?(不考虑温度的变化)( )
    A.3次B.4次C.5次D.6次
    8.在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列关于几幅书本插图的说法中不正确的是( )
    A.甲图中,B点逐渐向A点靠近时,观察AB割线的变化,运用了极限思想,说明质点在A点的瞬时速度方向即为过A点的切线方向
    B.乙图中,研究红蜡块的运动时,主要运用了理想化模型的思想
    C.丙图中,探究向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系时运用了控制变量法
    D.丁图中,卡文迪许测定引力常量的实验运用了放大法测微小量
    9. 汽车的点火线圈是脉冲变压器.某型号点火线圈部分剖面结构如图,其初级线圈与次级线圈匝数之比为1:100,已知汽车电瓶是电动势为12V的蓄电池.下列说法正确的是( )
    A.点火线圈的输出电压始终为1200V
    B.汽车电瓶不能使点火线圈工作
    C.点火线圈的初级线圈应和汽车电瓶相连
    D.提高初级线圈匝数,可以增加点火线圈的输出电压
    10. 如图所示,M为AB的中点,人用水平恒力推着物体由A运动到M,然后撤去推力让物体自由滑到B停下。以推力的方向为正方向,则物体由A到B过程中的位移x、速度v、合力F、加速度a与时间t的关系图像可能正确的是( )
    A. B.
    C.D.
    11.如图所示是用于离子聚焦的静电四极子场的截面图,四个电极对称分布,其中两个电极带正电荷,形成高电势+U,两个电极带负电荷,形成低电势-U。图中a、b、c、d四个点为电场中的四个位置,下列说法正确的是( )
    A.图中虚线表示电场线 B.a点的电势高于b点的电势
    C.电荷在四个电极的表面分布均匀 D.c点的电场强度大小与d点的电场强度大小相等
    二、非选择题:共5小题,计56分.其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位.
    12. 某实验小组利用量角器、一段均匀电阻丝、电阻箱及灵敏电流计设计了一个测量电阻(待测电阻为Rx)的方案,实验电路如图甲所示。
    主要实验步骤如下:
    ①将电阻丝紧贴量角器弧边弯曲成型,并依量角器直径端点裁剪好;
    ②按甲图所示的电路原理图连接好各元件;
    ③将电阻箱的阻值调至R1,并使金属夹K从A端沿弧形电阻丝向B移动,当灵敏电流计的示数为零时,停止移动金属夹,此时从量角器上读出OA与OK间的夹角θ1(弧度制);
    ④改变电阻箱的阻值,重复步骤③,测得多组(θ,R)值;
    ⑤整理数据并在坐标纸上描点绘图,所得图像如图乙所示。
    根据分析,试回答下列问题:
    (1)已知乙图中图像与纵轴的截距为-b,由此可求得a= ;
    (2)实验时,当金属夹K调至某位置时,实验小组的同学因为观察不仔细认为灵敏电流计的读数已经为零,实际上,灵敏电流计还有从K到P的电流,那么此时测出Rx的值与真实值相比 (填“偏小”、“相等”或“偏大”);
    (3)该小组同学所在学校与供电站间有两根埋在地下的输电线,其中一根导线因损坏而与大地相通,现尝试采用上述实验所涉及的原理找到损坏的大致位置,其方法如图丙所示(终端用导线AB接通),电阻丝MN长L=100.0cm,输电距离d=1.0×104m,若金属夹K在电阻丝上距M端L1=30.0cm时,灵敏电流计示数为零,则损坏处C与输电线起始处的距离为x= m(结果保留两位有效数字)。
    13.车载气垫床体积小、重量轻、便于携带。现有一气垫床,充气前气垫床内有部分气体,使用充气筒往内部充气。充好气后,气垫床内气体体积为8V,压强为5p0,此充气过程中环境的热力学温度为T0并保持不变,气垫床导热性能良好,气垫床内气体可视为理想气体。
    (1)该气垫床充气前内部气体的压强等于大气压强p0,体积为V,充气筒每次充入压强为p0、体积为V12的气体,要充好床垫,求充气筒需要打气的次数;
    (2)若夜间环境的热力学温度降为910T0,气垫床体积减小到充好气后的78,求此时气垫床内气体的压强;
    (3)在第(2)问的条件下,发现有一个地方漏气,快速堵上之后,体积比刚漏气时缩小了17,压强变为漏气前的56,求漏出气体的质量和原来质量之比。
    14. 如图所示,一个质量为m、电阻不计、足够长的光滑U形金属框架MNQP,位于光滑水平桌面上,分界线OO'分别与平行导轨MN和PQ垂直,两导轨相距L。在OO'的左右两侧存在着区域很大、方向分别为竖直向上和竖直向下的匀强磁场,磁感应强度的大小均为B。另有质量也为m的金属棒CD,垂直于MN放置在OO'左侧导轨上,并用一根细线系在定点A。已知细线能承受的最大拉力为F0,CD棒接入导轨间的有效电阻为R。现从t=0时刻开始对U形框架施加水平向右的拉力,使其从静止开始做加速度为a的匀加速直线运动。
    (1)求框架从开始运动到细线断裂时速度v0的大小,以及所需的时间t0;
    (2)求在细线尚未断裂的某一时刻t,水平拉力F的大小;
    (3)若在细线断裂时,立即撤去拉力F,试说明框架与金属棒最后的运动状态,并求出此后回路产生的总焦耳热Q。
    15. 如图所示,相距为d=1.6m的木板B和物块C置于水平地面上,固定光滑弧形轨道末端与木板B的上表面相切,物块A与木板B间的动摩擦因数为0.5,木板B底面光滑,物块A与木板B的上表面的竖直距离为0.8m。现从静止释放物块A,之后滑上木板B。已知重力加速度g=10m/s2,物块A与木板B的质量均为1kg,B与C之间的碰撞时间极短且为弹性碰撞,撞后B反弹,当B运动到与C第一次碰撞的位置时,物块A恰好不再与B相对滑动。求:
    (1)物块A滑到弧形轨道末端时速度的大小;
    (2)A滑上B后经多长时间B与C发生第一次碰撞?
    (3)物块C的质量。
    16.如图甲所示,平行边界CD、EF之间存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,CD、EF之间的距离为d。t=0时刻,有一质量为m的带电粒子从磁场CD边界上A点处以速度v0垂直磁场方向射入,v0方向与CD边界的夹角为30∘,粒子恰好从O点垂直EF边界射出磁场。紧靠磁场EF边界右侧,有两个间距为L、足够大的平行板M、N,平行板间存在电场,两板间电势差的变化规律如图乙,其中T0已知。带电粒子在运动过程中始终不与N板相碰,粒子重力不计。求:
    (1)该带电粒子的电性及电荷量大小;
    (2)若v0=23πd3T0,U0=123BdLT0,带电粒子从A点到第一次到达O点的时间t1及t=T02时刻带电粒子的速度v与v0的比值;
    (3)若满足(2)条件,带电粒子第二次离开磁场时的位置与A点的距离(结果用根号表示)。
    【参考答案】
    一、单项选择题:共11小题,每小题4分,计44分.每小题只有一个选项最符合题意.
    1.C 2.B 3.D 4.C 5.A 6.D 7.A 8.B 9.C 10.B 11.B
    二、非选择题:共5小题,计56分.其中第13题~第16题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位.
    12.(1)1π (2)偏小 (3)6.0×103
    13.(1)白天充好气的床垫内气体压强为p1=5p0,温度为T1=T0,体积为V1=8V,设床垫要充好气,充气泵需要的打气次数为n,对充好气后床垫内所有气体有
    p0V+np0V12=p1V1
    解得
    n=468
    故充气泵需要打气的次数为468次。
    (2)设夜间床垫内气体压强、温度、体积分别为p2,V2,T2,则有
    V2=8V×78=7V
    对床垫内气体有
    p1V1T1=p2V2T2
    故夜间床垫内气体的压强
    p2=p1V1T2V2T1=36p07
    (3)漏气后气垫床内气体的体积为
    V3=(1-17)V2=6V
    若不漏气,压强变为漏气前的56,体积为V4,由玻意耳定律,有
    p2V2=56p2V4
    解得
    V4=8.4V
    则漏出气体的质量和原来质量之比m'm=V4-V3V4=27
    14.(1)解:绳子断裂时,对棒有
    F0=BBLv0RL
    解得
    v0=F0RB2L2
    根据
    v0=at0

    t0=F0RB2L2a
    (2)解:在t时刻,框架的速度
    v=at
    框架切割磁场产生的电动势
    E=BLv=Blat
    框架受到的安培力
    F安=BIL=B2L2atR
    对框架有
    F-F安=ma

    F=F安+ma=ma+B2L2atR(0(3)解:撤去拉力F时,框架的速度
    v0=at0=F0RB2L2
    撤去拉力后,系统总动能的减少量等于回路消耗的电能,最终在回路中产生的焦耳热
    Q=12mv02-(12mv棒2-12mv框2)
    当两物的速度变化到大小相等时,回路中的磁通量不再变化,电流为零,它们分别向左、向右做匀速运动。设最终速度大小为v,则有
    v0-v框=v棒-0
    得v=v02=F0R2B2L2
    Q=12mv02-(12mv棒2-12mv框2)=mF02R24B4L4
    15.(1)以物块A为研究对象,根据动能定理
    mAgh=12mAvA2
    解得
    vA=4m/s
    (2)物块A和木板B间的摩擦力为
    f=μmAg=5N
    则物块A滑上木板B后,A做匀减速直线运动,B做匀加速直线运动,最后AB共速。对物块A,根据牛顿第二定律
    aA=fmA=5m/s2
    木板B,根据牛顿第二定律
    aB=fmB=5m/s2
    设A滑上B后,经过时间t1后AB共速,则
    vA-aAt1=aBt1=v共
    解得
    v共=2m/s,t1=0.4s
    此时B的位移为
    xB=v共2t1=0.4m
    则B与C碰撞,还需运动
    t2=d-xBv共=0.6s
    A滑上B后到B与C发生第一次碰撞所需时间为t=t1+t2=1s
    (3)设BC碰撞后,B的速度大小为vB,则碰后B先向左做匀减速后向右匀加速,A向右匀减速,当B运动到与C第一次碰撞的位置时,物块A恰好不再与B相对滑动,根据B运动的对称性可知,最终B的速度大小还为vB。对AB,根据动量守恒
    mAv共-mBvB=(mA+mB)vB
    解得vB=23m/s
    BC碰撞时,根据动量守恒
    mBv共=-mBvB+mCvC
    根据动能守恒
    12mBv共2=12mBvB2+12mCvC2
    解得
    mC=2kg
    16.(1)带电粒子在磁场中运动轨迹如图,其轨道半径为r1,根据左手定则可判定粒子带正电荷;
    由几何关系可知
    sin60°=dr1
    由洛伦兹力提供粒子做圆周运动的向心力,则
    qv0B=mv02r1
    解得带电粒子的电荷量大小为
    q=3mv02dB
    (2)带电粒子从A点到第一次到达O点的时间
    t1=60°360°T=16T
    其中
    T=2πrv0=2πmqB
    解得
    t1=13T0
    则t=T02时刻带电粒子在电场中加速运动了16T0,则有
    a1=qU0mL
    由运动学公式v=v0+a1×16T0
    则此时刻带电粒子的速度v与v0的比值vv0=4
    (3)接着带电粒子先减速后反向加速,则这一过程的加速度大小均为a2,设粒子在电场中反向后可以一直加速到O点,则a2=3qU05mL
    由运动学公式得
    (4v0)2-v02=2a1x
    v'2-(4v0)2=2a2x
    联立可得v'=5v0
    根据
    x=v0+v2×T06
    -x=v-v'2×t
    联立可得t=56T0
    故假设成立,带电粒子第二次在磁场中运动的轨迹如图所示
    设其轨道半径为r2,由洛伦兹力提供向心力q×5v0B=m(5v0)2r2
    可得r2=1033d
    设带电粒子从K点离开磁场,故带电粒子第二次离开磁场时的位置与A点的距离为
    AK=r1(1-sin30°)+(r2-r22-d2)=(113-291)d3
    卫星
    轨道半径r/km
    卫星质量m/kg
    木卫一
    4.217×105
    8.93×1022
    木卫二
    6.710×105
    4.80×1022
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