2016年湖南省湘潭市高考物理四模试卷

修改时间:2024-07-12 浏览次数:524 类型:高考模拟 编辑

选择试卷全部试题 *点击此按钮,可全选试卷全部试题,进行试卷编辑

一、选择题

  • 1.

    如图所示,用手抓住小磁针,使其静止在长直导线的正下方.现释放小磁针,观察到小磁针发生了偏转,关于产生这一现象的原因,下列说法可能正确的是(   )

    A . 长直导线中通了电流 B . 小磁针磁化了长直导线 C . 小磁针使长直导线产生了感应电流 D . 长直导线与小磁针通过电场发生了相互作用
  • 2.

    一物体从0时刻开始做直线运动的速度﹣时间图像如图所示,两段曲线均为半径相同的 圆弧,则(   )


    A . 0﹣t0时间内物体的加速度越来越小 B . t0时刻物体回到了出发点 C . 物体在t0时刻运动方向发生了改变 D . 物体在0﹣t0时间内的平均速度等于t0﹣2t0时间内的平均速度
  • 3. 我国的火星探测任务基本确定,发射时间大致在2018年,这将是人类火星探测史上前所未有的盛况.已知引力常量G,根据下列测量的数据可以求出火星密度的是(   )

    A . 在火星表面以大小为v的速度竖直上抛一小球,测出其在空中运动的时间t B . 测出火星绕塌秧公转半径r和运行周期T C . 火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动,测出运行周期T D . 火星探测器在高空绕火星做匀速圆周运动,测出距火星表面的高度h和运行周期T
  • 4.

    一单匝闭合矩形线圈abcd,长ab=50cm,宽bc=40cm,线圈回路总电阻R=0.02Ω,整个线圈范围为均有垂直于线圈平面的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图所示,则(   )

    A . 线圈有向外扩张的趋势 B . 线圈回路中感应电动势变化的变化率为0.02V/s C . 线圈的ab边所受的安培力大小恒为8×102N D . 在30s内线圈回路产生的焦耳热为2.4×102J
  • 5.

    如图所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比是10:1,电压表和电流表均为理想电表,一只理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上.从某时刻开始在原线圈接入电压的有效值为220V的正弦交流电,并将开关接在1处,则下列判断正确的是(   )

    A . 电压表的示数为22V B . 若滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,则1min内滑动变阻器产生的热量为1452J C . 若只将S从1拨到2,变压器的输入功率减小 D . 若只将滑动变阻器的滑片向下滑动,则两点表示数均减小
  • 6.

    如图甲所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出),A,B为x轴上的两点,以x轴的正方向为电场力的正方向,放在A,B两点的检验电荷受到的电场力与其所带电荷量的关系如图乙所示.则(   )


    A . 点电荷Q带正电 B . 点电荷Q在A,B之间 C . A点的电场强度大小为5×103N/C D . 将一个带正电的点电荷从A移到B,电场力做的总功为负值
  • 7.

    图示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r.一辆质量为m的赛车(视为质点)通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①、②、③三条路线,其中路线③是以O′为圆心的半圆,OO′=r.赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向(即指向圆心)静摩擦力为Fmax . 选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,赛车能达到的速度足够大),则(   )

    A . 选择路线①,赛车经过的路程最短 B . 选择路线①,赛车的向心加速度最大 C . 选择路线③,赛车经过的路程最短 D . ①、②、③三条路线的圆弧段,赛车的向心加速度大小相等
  • 8.

    如图所示,在粗糙水平台阶上有一轻弹簧,左端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于台阶右边缘O点.台阶右侧固定了 圆弧挡板,圆弧半径R=1m,圆心为O,P为圆弧上的一点,以圆心O为原点建立平面直角坐标系,OP与x轴夹角53°(sin53°=0.8).用质量m=2kg的小物块,将弹簧压缩到B点后由静止释放,小物块最终水平抛出并击中挡板上的P点.物块与水平台阶表面间的动摩擦因数μ=0.5,BO间的距离s=0.8m,g取10m/s2 , 不计空气阻力,下列说法正确的是(   )

    A . 物块离开O点时的速度大小为1.5m/s B . 弹簧在B点时具有的弹性势能为10.25J C . 改变弹簧的弹性势能,击中挡板时物块的最小动能为10 J D . 改变弹簧的弹性势能,物块做平抛运动,可能垂直落到挡板上

二、非选择题

  • 9.

    现要通过实验验证机械能守恒定律.实验装置如图所示:水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨,导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的砝码相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨底端C点的距离,h表示A与C的高度差,b表示遮光片的宽度,s表示A、B两点间的距离,用g表示重力加速度.

    (1) 研究遮光片通过光电门时的挡光时间,(填“可以”或“不可以”)把遮光片看做质点.

    (2) 遮光片通过光电门的速度大小为

    (3) 在误差允许范围内,若表达式Mg• ﹣mgs=成立,则上述过程系统的机械能守恒.

  • 10.

    物理兴趣小组测量一摄像机电池的电动势和内阻.已知该电池电动势约为8V,内阻约1Ω,实验室备有下列器材:

    A.电流表 (量程0.6A,内阻为3Ω)

    B.电压表 (量程3V,内阻为3kΩ)

    C.电压表 (量程30V,内阻为30kΩ)

    D.定值电阻R1=500Ω

    E.定值电阻R2=5000Ω

    F.滑动变阻器(阻值范围0~30Ω)

    G.开关及导线

    (1) 该实验中电压表应选.(填所选器材前的字母序号)

    (2) 在方框中画出实验电路图,并对所选器材进行标注

    (3) 正确连好电路后,将滑动变阻器打到某一位置,读出此时电压表示数为U,电流表示数为I,不计通过电压表的电流对电路的影响,则电池电动势和内阻间的关系式为E=

    (4) 根据实验测得的多组U、I数据,原点坐标为(0,0),某斜率的绝对值等于k,在纵轴的截距等于a,不计电压表的电流对电路的影响,则该电池的电动势表达式为E=,内阻表达式为r=

  • 11.

    如图甲所示,滑块(可视为质点)与足够长的木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态且滑块位于木板的左端.作用于滑块的水平力随时间t变化的图像如图乙所示.已知滑块质量m=0.5kg,木板质量M=1kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s2 . 求:

    (1) 1s末滑块的速度大小;

    (2) 0﹣4s内木板的位移大小.

  • 12.

    如图甲所示,在竖直边界MN的左侧存在与水平方向成θ=60°斜向右上方的匀强电场,其电场强度大小E1= N/C,在MN的右侧有竖直向上的匀强电场,其电场强度大小为E2=1.5N/C,同时,在MN的右侧还有水平向右的匀强电场E3和垂直纸面向里的匀强磁场B(图甲中均未画出),E1和B随时间变化的情况如图乙所示.现有一带正电的微粒,带电荷量q=1×105C,从左侧电场中距MN边界x1= m的A点无初速释放后,微粒水平向右进入MN右侧场区,设此时刻t=0,取g=10m/s2 . 求:

    (1) 带电微粒的质量m;

    (2) 带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度v(取2 =4.5);

    (3) 带电微粒从A点运动到MN右侧场区中计时为1.5s的过程中,各电场对带电微粒做的总功W.(取3π=10)

三、选考题

  • 13. 下列说法中正确的是(   )

    A . 除了一些有机物质的大分子外,大多数分子的大小数量级为1010cm B . 两个分子间距离增大时,它们之间的分子势能一定减小 C . 在绝热过程中,外界对理想气体做功,气体的内能一定增加 D . 水的饱和汽压随温度的升高而增大 E . 液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,所以液体表面存在张力
  • 14.

    如图所示,绝热气缸内封闭着一定质量的理想气体,气体内部有一根电热丝,下面有一个不计质量的绝热活塞,活塞的横截面积为S,活塞到气缸顶部的距离为H.活塞下面挂着一个质量为m的物块,用电热丝给理想气体缓慢加热,当电热丝放出热量为Q时,停止加热,这是活塞向下移动的距离为h,气体的温度为T,若重力加速度为g,大气压强为p0 , 不计一切摩擦.

    ①加热过程中,气体的内能增加还是减少?求出气体内能的变化量.

    ②若移走物块,活塞又缓慢回到原来的高度,求出此时气体的温度.

  • 15.

    图示为两列沿x轴传播的简谐横波(实线表示甲波,虚线表示乙波)在t=0时刻的波形图,甲波沿x轴负方向传播,其波源的振动周期为4s,乙波沿x轴正方向传播,A为介质中x=0.2m处的质点,下列说法中正确的是(   )

    A . 甲波的波长比乙波的大 B . 这两列波在该介质中的传播速度大小相等 C . t=7s时,A将位于波峰 D . 质点A经2s运动到坐标原点处 E . t=0时刻,位于原点的质点向上运动
  • 16.

    单色细光束射到一半径为R的透明球表面,光束在过球心的平面内,入射角i=45°.该光束经折射进入球内后又经其内表面反射一次,再经球表面折射后射出.已知真空中光速为c,入射光线与出射光线之间的夹角α=30°,如图所示(图上已画出入射光线和出射光线).

    (1) 在图上画出光线在球内的路径和方向(简要说明画图步骤);

    (2) 求透明球的折射率和光在透明球中传播的时间.

  • 17. 放射性元素具有半衰期,如果将某种放射性元素制成核电池,带到火星上去工作.火星上的温度等环境因素与地球有很大差别,该放射性元素到火星上之后,半衰期(填“发生”或“不发生”)变化.若该放射性元素的半衰期为T年,经过年,该元素还剩余12.5%.

  • 18.

    如图所示,水平固定一个光滑长杆,有一个质量m1=0.05kg的小物块A套在长杆上并可自由滑动.在长杆上竖直固定一个挡板P,小滑块靠在挡板的右侧处于静止状态,在小滑块的下端用长L=1.8m的细线悬挂一个质量m2=0.2kg的小球B,将小球拉至左端水平位置使细线伸直,由静止释放小球,取重力加速度g=10m/s2 . 求:

    (1) 小球到达最低点时,细线对小球的拉力大小;

    (2) 小球运动过程中,相对最低点所能上升的最大高度.

试题篮