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    2021届福建省高考高三临考全真模拟 物理(二 ) 试卷
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    2021届福建省高考高三临考全真模拟 物理(二 )

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    这是一份2021届福建省高考高三临考全真模拟 物理(二 ),共14页。试卷主要包含了单顶选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    第一卷共40分
    一、单顶选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1.核电池具有体积小、质量轻和寿命长,不受外界环境中的温度、化学反应、压力、电磁场等的影响等优点。现有一种能发生β衰变的“氚电池”,它的半衰期为12.5年,则下列说法中正确的是( )
    A.氚核发生β衰变的反应方程式为
    B.氚核发生β衰变的反应方程式为
    C.氚核发生的β衰变由于质量数守恒,因此衰变前后没有质量亏损
    D.经过25年后,100个氚核中还有25个没有发生衰变
    2.如图所示,图甲是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将干电池提供的直流电压转换为图乙所示的正弦交流电压,并加在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,电压表为交流电表。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,下列说法中正确的是( )
    A.实现点火的条件是B.实现点火的条件是
    C.开关闭合后电压表V的示数为5VD.开关闭合后电压表V的示数2.5V
    3.如图,一粗糙的固定斜杆与水平方向成θ角,一定质量的滑环A静止悬挂在杆上某位置。现用一根轻质细绳AB一端与滑环A相连,另一端与小球B相连,且轻绳AB与斜杆垂直。另一轻质细绳BC沿水平方向拉小球B,使小球B保持静止。将水平细绳BC的C端沿圆弧缓慢移动到竖直位置,B的位置始终不变,则在此过程中( )
    A.轻绳AB上的拉力先减小后增大
    B.轻绳BC上的拉力先增大后减小
    C.斜杆对A的支持力一直在减小
    D.斜杆对A的摩擦力一直在减小
    二、多项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分每小题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    4.将一定质量的理想气体缓慢压缩,压缩过程中温度保持不变。下列说法正确的是( )
    A.气体分子的平均动能减小B.气体与外界无热交换
    C.气体的压强不变D.气体的内能不变
    5.2020年11月24日,长征五号遥五运载火箭托举嫦娥五号向着月球飞驰而去。12月17日,在闯过月面着陆、自动采样、月面起飞、月轨交会对接、再入返回等多个难关后,历经重重考验的嫦娥五号返回器携带月球样品,成功返回地面。如图为“嫦娥五号”发射到达环月轨道的行程示意图,下列说法正确的是( )
    A.在地月转移轨道上无动力奔月时,动能不断减小
    B.接近环月轨道时,需要减速才能进入环月轨道
    C.“嫦娥五号”在地月转移轨道上运动的最大速度小于11.2km/s
    D.“嫦娥五号”在地球表面加速升空过程中地球引力越来越小,处于失重状态
    6.在真空中水平放置的平行板电容器,两极板间有一个带电油滴,电容器两板间距为,当平行板电容器的电压为时,油滴保持静止状态,如图所示。当给电容器突然充电使其电压增加,油滴开始向上以加速度运动;经时间后,电容器又突然放电使其电压减少,加速度大小变为,且加速度方向向下,又经过时间,油滴恰好回到原来位置。假设油滴在运动过程中没有失去电荷,充电和放电的过程均很短暂,这段时间内油滴的位移可忽略不计,运动过程中油滴未与极板相碰。重力加速度为,则下列说法中正确的是( )
    A.
    B.第一个时间内和第二个时间内,油滴动量变化量大小之比为
    C.第一个时间内和第二个时间内,油滴动能变化量之比为
    D.第一个时间内和第二个时间内,极板电荷变化量绝对值之比为
    7.图甲为一竖直放置的绝缘圆环,O为圆环的圆心、半径为R、均匀分布带电量为+Q的电荷,一光滑绝缘细杆过圆心O点并垂直于圆环,细杆上套有一带电小球,小球质量为0.02kg,带电量为+1×10-3C,使小球从a点由静止释放,先后经过b、c两点,其运动的v-t图象如图乙图线①所示,其中图线②为b点处的切线,静电力常量为k,下列说法正确的是( )
    A.O点电场强度为B.O点电场强度为零
    C.b点电场强度为D.a、b、c三点中,c点电场强度最大
    8.如图甲所示,质量m=1kg小物块在平行斜面向下的恒力F作用下,从固定粗糙斜面底端开始以v0=12m/s的初速度向上运动,力F作用一段时间后撤去。以出发点O为原点沿斜面向上建立坐标系,整个运动过程中物块速率的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,斜面倾角θ=37°,取cs37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2,下列说法正确的是( )
    A.沿斜面上行阶段物体的加速度大小为24m/s2
    B.恒力F大小为4N
    C.物块与斜面间的动摩擦因数为0.5
    D.物块返回斜面底端时速度大小为4m/s
    三、非选择题:共60分。考生根据要求作答。
    9.某实验小组做“探究加速度和力、质量的关系”实验。
    (1)用如图甲所示装置做实验,图中带滑轮的长木板放置于水平桌面上,拉力传感器可直接显示所受拉力的大小。做实验时,下列操作必要且正确的是___
    A.将长木板右端适当垫高,小车未挂砂桶时,在木板上静止释放,轻推小车后,恰能匀速下滑
    B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录传感器的示数
    C.为了减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
    D.用天平测出砂和砂桶的质量
    (2)实验时,该小组同学平衡了摩擦力后,在小车质量M保持不变的情况下,不断往砂桶里加砂,直到砂和砂桶的质量最终达到M。测出每次加砂后拉力传感器的示数F和小车的加速度a,作的图象。下列图线中正确的表示该小组的图象是___

    (3)下图是实验中得到的一条纸带,图中打相邻两计数点的时间间隔为0.1 s,由图中的数据可得小车的加速度a为____ m/s2。
    10.某同学设计了如图甲所示的电路测量电池组的电动势和内阻。除待测电池组外,还需使用的实验器材:灵敏电流表G,可变电阻R1、R2,电压表V1、V2,电流表A1、A2,开关,导线若干。
    (1)为了选择合适的可变电阻,该同学先用多用电表估测了电压表的内阻。测量时,先将多用电表挡位调到如图乙所示位置,再将红表笔和黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指向“0Ω”。然后将调节好的多用电表红表笔和电压表的负接线柱相连,黑表笔和电压表的正接线柱相连。欧姆表的指针位置如图丙所示,则欧姆表的读数为_____Ω。
    (2)选择合适的可变电阻R1、R2后,按照图甲所示电路图连接好电路,将可变电阻R1、R2调到合适的阻值,闭合开关S,反复调节可变电阻R1、R2,直到电流表G的指针不偏转,电压表V1、V2的示数之和记为U1,电流表A1、A2的示数之和记为I1。
    (3)断开开关,适当调小可变电阻R1的阻值,闭合开关,发现此时电流表G的指针发生了偏转,缓慢_____(选填“调大”或“调小”)可变电阻R2的阻值,直至电流表G的指针不发生偏转,电压表V1、V2的示数之和记为U2,电流表A1、A2的示数之和记为I2。
    (4)重复(3)的步骤,记录到多组数据(U3,I3)、(U4,I4)……
    (5)实验完毕,整理器材。
    (6)利用记录的数据,作出U-I图线如图丁所示,依据图线可得电池组的内阻r为_____,电动势为_____。
    (7)理论上该同学测得的电池组内阻_____(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
    11.如图所示,两光线a、b从水下射向水面上的A点,光线经折射后合成一束光c。水对a光的折射率____________(选填“大于”“小于”或“等于”)水对b光的折射率;从水中射向空气时,a光发生全反射的临界角____________ (选填“大于”“小于”或“等于”)b光发生全反射的临界角。
    12.如图所示,已知电源的内阻r=2Ω,外电阻R1=4Ω,滑动变阻器R2的电阻可调范围为0~10Ω。当滑动变阻器R2的电阻调为4Ω时,电源内部的电热功率为2W,则电源电动势为_____V;电阻R2的阻值为______Ω时,R1的电功率达到最大值。
    13.如图所示,在xOy平面直角坐标系内,的区域存在着沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E,在的区域存在垂直于纸面向外的匀强磁场,一带正电的粒子从C点(-d,2d)以初速度沿y轴负方向射出,经过坐标原点O后进入磁场,然后又从x轴上的D点(-2d,0)离开磁场,不计粒子重力,求:
    (1)粒子的比荷;
    (2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
    (3)粒子从C点出发运动到D点的时间t。
    14.如图所示,在光滑的水平面上有一质量M=4kg的平板车,小车右端固定一竖直挡板,挡板的质量不计,一轻质弹簧右端固定在挡板上,在平板车左端P处有一可以视为质点的小滑块,其质量m=2kg。平板车上表面Q点的左侧粗糙,右侧光滑,PQ间的距离L=10m。某时刻平板车以v1=1m/s的速度向左滑行,同时小滑块以v2=8m/s的速度向右滑行。一段时间后,小滑块与平板车达到相对静止,此时小滑块与Q点相距d=5m,取g=10m/s2,求:
    (1)小滑块与平板车相对静止时的速度v;
    (2)小滑块与平板车之间的动摩擦因数μ;
    (3)弹簧可能获得的最大弹性势能Ep。
    15.如图所示,一宽度为L的光滑金属导轨放置于竖直平面内,质量为m的金属棒ab沿金属导轨由静止开始保持水平自由下落,进入高h、方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场区域。设金属棒与金属导轨始终保持良好接触,且ab棒穿出磁场时的速度为进入磁场时速度的。已知ab棒最初距磁场上边界的距离为4h,定值电阻的阻值为R,金属棒ab电阻为,金属导轨电阻忽略不计,重力加速度为g 求:
    (1)ab棒刚进入磁场时通过电阻R的电流;
    (2)在此过程中电阻R产生的热量Q的大小;
    (3)金属棒穿出磁场过程通过R的电量
    参考答案
    1.B
    2.A
    3.C
    4.D
    5.BC
    6.ABC
    7.BC
    8.CD
    9.AB A 0.195
    (1)[1]A.实验前要平衡摩擦力,将长木板右端适当垫高,小车未挂砂桶时,在木板上静止释放,轻推小车后,恰能匀速下滑,故选项A符合题意;
    B.为充分利用纸带,实验时小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录传感器的示数,故选项B符合题意;
    C.小车所受拉力可以由拉力传感器测出,实验不需要要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量,故选项C不符合题意;
    D.拉力可以由拉力传感器测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,故选项D不符合题意;
    故选AB;
    (2)[2]力传感器测出拉力大小,砂与砂桶的质量大小对实验没有影响,平衡了摩擦力后,在小车质量保持不变的情况下,小车的加速度与拉力成正比,A正确,BCD错误;
    故选A;
    (3)[3]根据Δx=aT2,运用逐差法得:
    a==m/s2=0.195m/s2。
    10.2200 调大 b 等于
    (1)[1]由图乙所示可知,多用电表选择欧姆×100挡,由图丙所示可知,欧姆表读数为22×100Ω=2200Ω;
    (3)[2]由图甲所示电路图可知,当灵敏电流表示数为零时
    要使灵敏电流表示数仍然为零,当R1的阻值减小时,由可知,应缓慢调大可变电阻R2的阻值;
    (6)[3][4]由图甲所示电路图可知,路端电压
    U=U1+U2
    流过电源的电流
    I=I1+I2
    由闭合电路欧姆定律可知,电源电动势
    E=U+Ir
    路端电压
    U=E-Ir
    由图示U-I图象可知,电源电动势
    E=b
    电源内阻
    (7)[5]由图甲所示电路图可知,路端电压U=U1+U2的测量值等于真实值,流过电源的电流I=I1+I2测量值等于真实值,因此电源内阻测量值与真实值相等。
    11.小于 大于
    [1] 由图知,a光的偏折程度小于b光的偏折程度,所以根据折射定律得知,a光的折射率小于b光的折射率;
    [2] 根据全反射临界角公式,当折射率大时临界角变小,故a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角。
    12.10 0
    [1]当滑动变阻器的电阻调为4Ω时,设电源的电动势为E,由闭合电路的欧姆定律可得电路的电流为
    电源内部的电热功率为
    代入数据可以求得电源的电动势为
    E=10V
    [2]为定值电阻,当中电流最大时,功率最大,则可知此时的阻值应为0。
    13.(1);(2);(3)
    (1)设粒子的质量和电量分别为m和q,粒子在电场中做类平抛运动,在电场中的运动时间为,有
    解得
    (2)设粒子到O点时的速度为v,从C点到O的过程,根据动能定理有
    解得
    设粒子到O点时速度方向与x轴正方向的夹角为,则
    解得
    为等腰直角三角形,得粒子在磁场中做圆周运动的半径

    解得
    (3)粒子在磁场中运动的周期
    粒子在磁场中的运动时间
    则粒子从C点出发运动到D点的时间
    14.(1)v=2m/s,方向水平向右(2)μ=0.54 μ=0.18(3)Ep=18J
    【详解】
    (1)设M、m共同速度为v,取水平向右为正方向,由动量守恒定律
    解得
    v=2m/s
    方向水平向右
    (2)如果小滑块尚未越过Q点就与平板车达到州对静止,对平板车与滑块组成的系统
    由能量守恒
    解得
    μ=0.54
    如果小滑块越过Q点与弹簧相互作用后,再返回与平板车达到相对静止,对平板车与滑块组成的系统,由能量守恒
    解得
    μ=0.18
    (3)如果小滑块尚未越过Q点就与平板车达到相对静止,弹簧的弹性势能为零。如果小滑块越过Q点与弹簧相互作用后,再返回平板车达到相对静止,对平板车、滑块和弹簧组成的系统,由能量守恒

    Ep=18J
    所以,弹簧可能获得的最大弹性势能为18J。
    15.(1);(2);(3)
    【详解】
    解:(1)设金属棒下落4h时,速度大小为v,则

    此时金属棒切割磁感线产生的感应电动势为
    E=BLv
    通过电阻R的感应电流为

    联立可求得
    (2)在金属棒穿过磁场的过程中,由能量守恒定律
    电阻R上产生热
    解得
    (3)设在金属棒穿过磁场过程回路平均感应电动势
    通过的电量q
    解得
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