2021届山东省省高三高考物理临考练习四
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这是一份2021届山东省省高三高考物理临考练习四,共17页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
本试卷分第1卷(选择题)和第2卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
回答第1卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
回答第2卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
考试结束后,将本试卷和答题卡一井交回。
第1卷
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每个题目只有一个选项符合要求,选对得4分,选错得0分。
1.一定质量的理想气体由状态A变到状态B的V-T图线如图所示,可知在由A到B的过程中正确的是( )
A.气体内能增加
B.气体分子间的平均距离不变
C.气体的体积增大,压强减小
D.气体一定放出热量
2.质量为1.5×103kg的小汽车在水平公路上行驶。当汽车经过半径为80m的弯道时,路面对轮胎沿半径方向的最大静摩擦力为7.5×103N。下列说法正确的是( )
A.汽车转弯时受到的力有重力、弹力、摩擦力和向心力
B.如果汽车转弯时的速度为6m/s,所需的向心力为6×103N
C.为了确保安全,汽车转弯的速度不能超过20m/s
D.汽车能安全转弯的向心加速度不超过6m/s2
3.下列说法中正确的是( )
A.树枝在风的作用下运动是简谐运动
B.波长比孔的宽度小得越多,波的衍射越明显
C.只要是两列波叠加,都能产生稳定的干涉图样
D.当观察者和波源间存在相对运动时不一定能观察到多普勒效应现象
4.如图所示,电荷量相等的两个电荷Q1和Q2,两者连线及中垂线上分别有A点和B点,则下列说法正确的是()
A.若两者是同种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势
B.若两者是同种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
C.若两者是异种电荷,则A点的电势一定高于B点的电势
D.若两者是异种电荷,则A点的场强一定大于B点的场强
5.水平面上放置一个斜面足够长的斜劈A,小物块B静止在斜面上,如图所示.现对B施加一个沿斜面向上的拉力F,F的大小从零随时间均匀增大,斜劈A一直处于静止状态.设A、B之间的摩擦力大小为f1,A与地面之间的摩擦力大小为f2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.则整个过程中摩擦力大小随时间变化的图象可能正确的是
A.B.C.D.
6.图甲是某燃气炉点火装置的原理图转换器能将电压恒为3V的直流电压转换转为如图乙所示的正弦交变电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原副线圈的匝数分别为n1、n2。当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。以下判断正确的是( )
A.电压表的示数等于3V
B.电压表的示数等于10V
C.实现点火的条件之一是
D.实现点火的条件是钢针和金属板紧密接触
7.有关下列四幅图的说法正确的是
A.甲图中,球以速度v碰撞静止球,若两球质量相等,碰后的速度一定为v
B.乙图中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大
C.丙图中,射线甲由 粒子组成,射线乙为 射线,射线丙由 粒子组成
D.丁图中,链式反应属于轻核聚变
8.在2018年平昌冬奥会冰壹比赛中,某队员利用红壶去碰撞对方静止的蓝壶,如图a 所示,两壶发生对心正碰,碰后运动员用冰壶刷擦蓝壶前进方向上的冰面来减小阻力,碰撞前后两壶的速度时间图像如图中的实线所示,两冰壶质量相同,则
A.两壶碰撞为弹性碰撞
B.碰后两壶相距的最远距离为1.1m
C.碰后红、蓝两壶的滑动摩擦力相同
D.碰后蓝壶的加速度大小为0.10m/s²
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.质谱仪是一种测定带电粒子质量或分析同位素的重要设备,它的构造原理如图所示。离子源S产生的各种不同正离子束(初速度可视为零),经MN间的加速电压U加速后从小孔S1垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点。设P到S1的距离为x,则( )
A.若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越小
B.若离子束是同位素,则x越大对应的离子质量越大
C.只要x相同,对应的离子比荷一定相同
D.只要x相同,对应的离子电荷量一定相同
10.如图所示,竖直空间某区域存在向下的磁场,磁场大小关于图中O点所在水平面A对称分布,水平面A与所在位置的磁感线都垂直,磁感应强度大小的变化规律为(k为常量,且B不为零),x表示与水平面A的竖直距离。一半径为r,电阻为R的圆形线框(线框面与面A平行,且中轴刚好过O点)从距面A为h处静止释放,当线框到达水平面A时,发热量为Q,速度为v,到达平面A后,继续向下加速运动到达O点下方h处,已知h小于kB0,则( )
A.线框下落过程中,加速度始终小于重力加速度g
B.线框到达O点时,通过线框的电荷量为
C.线框到达O点下方h处时,下落过程的发热量为2Q
D.线框到达O点下方h处时,速度应小于
11.“轨道康复者”航天器可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,以延长卫星的使用寿命.如右图所示,“轨道康复者”与一颗地球同步卫星在同一平面内,绕地球以相同的方向做匀速圆周运动,“轨道康复者”与同步卫星的轨道半径之比为1:4.若不考虑卫星与“轨道康复者”之间的引力,则下列说法正确的是()
A.“轨道康复者”在图示轨道上运行周期为6h
B.“轨道康复者”线速度大小是地球同步卫星的2倍
C.站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向西运动
D.为实施对同步卫星的拯救,“轨道康复者”需从图示轨道加速
12.一列简谐横波沿x轴正方向传播, t时刻与(t+0.6)时刻的波形图正好重合,如图所示.则下列说法中正确的是( )
A.质点振动周期可能为1.2s
B.该波的波速可能为10m/s
C.在(t+0.4)时刻,x=-1m处的质点位移可能为零
D.从(t+0.3)时刻开始计时,x=0.5m处的质点可能比x=-0.5m处的质点先到达波峰位置
第2卷
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.在“验证机械能守恒定律”实验中
(1)已有实验器材:交流电源、铁架台(含铁夹)、夹子、纸带、天平、刻度尺,为了完成实验,下图1中还需要的器材是__________________(填写 器材下对应的字母).
(2)某同学通过实验,获得了一条比较理想的纸带,以起点为计数点,相隔一段距离后,取连续打点为计数点,如图2为部分纸带放大照片,则纸带上打第个计数点时重物的速度_______(结果保留 2位有效数字).
(3)该同学用测得的数据通过同样的方法算出了计数点的速度为,并测出计数点之间的距离为.他通过比较与的大小来验证机械能守恒定律,你认为他的方案是否可行_______(选填“可行”或“不可行”).
14.某多用电表内欧姆挡“×1”的内部电路图如图甲所示,小明同学将电阻箱和电压表V并联后接在两表笔a、b上,欲用图示的电路测量多用电表内部的电阻r(远小于电压表V的内阻)和电池的电动势E。实验的主要步骤为:
(1)表笔a为____(填“红表笔”或“黑表笔”)。将选择开关转至欧姆挡“×1”,将红黑表笔短接,调节____,使指针指在____(填“左”或“右”)侧零刻度线处。
(2)改变电阻箱R的阻值,分别读出6组电压表和电阻箱的示数U、R,将、的值算出并记录在表格中,请根据数据的对应点在图乙中作出图线。(________)
(3)根据图线得到电动势E=____V,内电阻r=____Ω。(结果保留二位有效数字)
(4)由于电压表的分流作用,多用电表内部电池的电动势的测量值比真实值偏____(填“大”或“小”)。
15.在某活动中有个游戏节目——推钢块,如图所示,选手从水平地面上的起点用力猛推一下钢块,钢块与停在其正前方点的钢块发生弹性碰撞(碰撞时间极短),若碰撞后钢块停在地面上的有效区域内(包括两点),则视为游戏成功.在同一直线上,两点间的距离,两点间的距离两点间的距离,钢块的质量,钢块的质量,两钢块与地面间的动摩擦因数均为,取重力加速度大小,两钢块均视为质点.若游戏成功,求:
(1)钢块在地面上运动的最长时间;
(2)在钢块在地面上运动的时间最长的情况下,两钢块碰撞过程中钢块获得的冲量大小;
(3)在钢块在地面上运动的时间最短的情况下,钢块被推出时的速度大小。
16.如图所示,将球心为O,直径为L且直径恰好水平的透明玻璃半球体放在水平地面上,轴线 OO'垂直于水平面。有一束平行于轴线OO'的单色光从透明玻璃半球体上的A点入射,A点与轴线OO'的水平距离为。光经透明玻璃半球体折射后从半球体直径上的B点(B点与轴线OO'的水平距离为)射出并交于轴线OO'上的N点(图中未画出),且光线BN平行于半径AO;不考虑透明玻璃半球体内光的反射,已知光在真空中传播速度为c,求:
(i)透明玻璃半球体对该单色光的折射率n以及交点N到球心O的距离;
(ii)该束光在透明玻璃半球体内的传播时间。
17.如图所示,内壁光滑的气缸固定在水平地面上,活塞的质量为m=1kg、面积为S=10 cm2,一劲度系数为k=200 N/m的弹簧一端连接在活塞下表面的中心,另一端连接在地面上水平放置的力传感器上,弹簧处于竖直状态。已知活塞上方被封闭的理想气体压强为p1=8×104Pa,长度为L=15cm,温度为T=300 K,活塞下方的气体和外界大气是连通的,外界大气压强p0=1.0×105Pa,重力加速度g取10 m/s2。
(1)求弹簧的形变量;
(2)通过给电阻丝通电,缓慢升高封闭气体的温度,当传感器的示数大小和未加热气体时的示数大小相同时,求此时封闭气体的温度。
18.如图所示,在xOy平面的第一、四象限内存在着两个大小不同、方向竖直向上的有界勾强电场E2、E1,x轴和ab为其左右边界,两边界距离为l=2.4r,在y轴的左侧有一匀强磁场均匀分布在半径为r的圆内,方向垂直纸面向里,其中OO'是圆的半径,一质量为m、电荷量为+q的粒子由ab边界上的距x轴1.2r处的M点垂直电场以初速度v射入,经电场E1、E2各偏转一次后垂直y轴上的P点射出,P点坐标为 (0,0.6r),经过一段时间后进入磁场区域,已知粒子在磁场中运动的时间是其在磁场运动周期的四分之一,粒子重力不计,求:
(1)电场强度E1和E2的大小;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)粒子从M点射入到离开磁场的总时间。
组数
1
2
3
4
5
6
R
100.0
50.0
25.0
16.7
12.5
9.1
0.01
0.02
0.04
0.06
0.08
0.11
U
1.20
0.95
0.74
0.60
0.50
0.40
0.83
1.05
1.35
1.68
2.00
2.50
参考答案
1.A
2.C
3.D
4.D
5.D
6.C
7.B
8.B
9.BC
10.BD
11.BD
12.BD
13.AE 2.0~2.1 不可行
14.红表笔 R0 右 1.4V 23Ω 小
【详解】
(1)[1][2][3] 表笔a为红表笔。将选择开关转至欧姆挡“×1”,将红黑表笔短接,调节R0,使指针指在右侧零刻度线处。
(2)[4]图线如下图所示
(3)[5][6]根据欧姆定律得
解得
根据图像得
解得
(4)[7]电动势的测量值等于实线框内电路两端的电压,即电动势的测量值等于多用电表的路端电压,小于电源电动势,测量值比真实值偏小。
15.(1);(2);(3)
【分析】
本题考查牛顿第二定律、匀变速直线运动运动公式及其应用、动能定理、动量守恒定律。
【详解】
(1)在钢块滑到点时的速度恰好为零的情况下,钢块运动的时间最长.两钢块碰撞后钢块从点开始做匀减速直线运动,设加速度大小为,由牛顿第二定律有
由匀变速直线运动的规律有
解得
(2)两钢块碰撞后瞬间钢块的速度大小为
由动量定理有
解得
(3)在钢块滑到点时的速度恰好为零的情况下,钢块运动的时间最短.设两钢块碰撞前瞬间钢块的速度大小为,对钢块从点运动到点的过程,有
设两钢块碰撞后瞬间钢块的速度大小分别为、,对两钢块碰撞的过程,由动量守恒定律有
由机械能守恒定律有
对钢块从点运动到点的过程,由匀变速直线运动的规律有
解得
16.(i);;(ii)
【详解】
(i)光路图如图所示
光从空气射透明玻璃半球体时
根据几何关系有
光从透明玻璃半球体射入空气
由几何关系可知
且
故
解
由几何关系可得
(ii)由几何关系可得
又由
可得
17.(1)5cm (2)625K
【分析】
根据平衡条件与理想气体状态方程可以得出答案。
【详解】
(1)对活塞受力分析如图1所示,根据平衡条件有
代入数据求得F=10N , 弹簧弹力
F=kx
可得x=5cm;
(2)当未加热气体时,由第一问分析可知,弹簧开始时处于拉伸状态,缓慢升高封闭气体温度,当传感器的示数和未加热气体时的示数相同时,弹簧处于压缩状态,设此时封闭气体压强为。当弹簧支持力为F=10N时,此时弹簧压缩量为△x=5cm,对活受力分析如图2所示,根据平衡条件
可得封闭气体压强
p2=1.0×105Pa
此时封闭气体长度
根据理想气体状态方程
可得T2=625K。
18.(1);;(2);(3)。
【解析】
【详解】
(1)微粒在电场中运动过程:设微粒在E1中运动时间为t1,在E2中运动时间为t2。
微粒水平方向做匀速直线运动,有:
l=v0(t1+t2)=2.4R
在竖直方向上做匀变速直线运动,则有:
1.2R=
0.6R=
又
解得:t1=2t2 t1= t2=
代入解得:E1= E2=
(2)如图所示:
粒子从H点垂直射入匀强磁场中运动了圆周,设匀速圆周运动的半径为r,在△HGC中有:
GC2+HG2=R2;
HG=0.6R
解得:GC=0.8R
在△CKF中,有:(r-0.6R)2+(r-0.8R)2=R2;
代入数据解得:r=1.4R
由qv0B=m,可得:B=
(3)粒子在磁场中运动的时间为:t3=T=
因P点坐标为(0,0.6R),所以进入磁场时的点的横坐标为R-=0.2R
从P点到进入磁场的过程中所用的时间为:t4==
故带电粒子从M点射入到偏转出磁场的过程中运动的总时间为:t=t1+t2+t3+t4=
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