2016年山东省泰安市高考物理一模试卷

修改时间:2024-07-12 浏览次数:643 类型:高考模拟 编辑

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一、选择题

  • 1.

    一小球在空气中从某高处由静止开始下落,t0时刻到达地面,其v﹣t图像如图.由此可以判定物体在下落过程中(   )

    A . 不受空气阻力 B . 受到的空气阻力大小不变 C . 受到的空气阻力越来越小 D . 受到的空气阻力越来越大
  • 2. 列车在空载情况下以恒定功率P经过一段平直的路段,通过某点时速率为v,加速度为a1;当列车满载货物再次经过同一点时,功率和速率均与原来相同,但加速度变为a2 . 重力加速度大小为g.设阻力是列车重力的k倍,则列车满载与空载时的质量之比为(   )

    A . B . C . D .
  • 3. 据报道:天文学家发现一颗新的系外类地行星,名为“HD85512b”,它的质量是地球的3.6倍,半径约是地球的1.6倍,它环绕一颗名叫HD 85512的恒星运转,运行一周只需54天.根据以上信息可以确定(   )

    A . 恒星HD 85512的质量比太阳大 B . 行星HD 85512 b自转的周期小于24h C . 行星HD 85512 b的第一宇宙速度大于7.9km/s D . 行星HD 85512 b表面的重力加速度小于9.8m/s2
  • 4.

    带等量异种电荷的金属板M、N平行正对水平放置,间距为d,M板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).一带电微粒从M板上方高d处的P点由静止开始下落,穿过M板的小孔后刚好到达N板处的Q点(但未触及N板)而返回.不计空气阻力,忽略金属板正对部分之外的电场.现将M板向上平移 的距离,再让原带电微粒从P点由静止开始下落.则微粒的运动情况为(   )

    A . 落到N板上 B . 到达与N板相距d就返回 C . 到达与N板相距 就返回 D . 仍刚好到达Q点而返回
  • 5.

    如图,质量为1.5kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上,质量为0.5kg的物体B由细线悬在天花板上,B与A刚好接触但不挤压.现突然将细线剪断,则剪断后瞬间A、B间的作用力大小为(g取10m/s2)(   )

    A . 0 B . 2.5N C . 3.75N D . 5N
  • 6. 在物理学的发展过程中,许多物理学家做出了贡献,他们的科学发现和所采用的科学方法推动了人类社会的进步.以下说法正确的是(   )

    A . 牛顿利用轻重不同的物体捆绑在一起后下落与单个物体分别下落时快慢的比较推理,推翻了亚里士多德重的物体下落快、轻的物体下落慢的结论 B . 伽利略利用铜球沿斜槽滚下的实验,推理出自由落体运动是匀加速直线运动.这采用了实验和逻辑推理相结合的方法 C . 卡文迪许发明了扭秤,测出了万有引力常量.这使用了微小形变放大方法 D . 开普勒利用行星运行的规律,并通过月地检验,得出了万有引力定律
  • 7.

    如图,在理想变压器原、副线圈的回路中分别接有三个阻值相同的电阻R1、R2、R3 . A、B两端接在输出电压恒为U的正弦交流发电机上,此时三个电阻消耗的功率相同.则(   )

    A . 变压器原、副线圈的匝数比为2:1 B . 变压器原、副线圈的匝数比为1:3 C . 电阻R1两端的电压为 D . 电阻R1中的电流等于R2和R3中的电流之和
  • 8.

    如图,上下边界间距为l、方向水平向里的匀强磁场区域位于地面上方高l处.质量为m、边长为l、电阻为R的正方形线框距离磁场的上边界l处,沿水平方向抛出,线框的下边界进入磁场时加速度为零.则线框从抛出到触地的过程中(   )

    A . 沿水平方向的分运动始终是匀速运动 B . 磁场的磁感应强度为 C . 产生的电能为2mgl D . 运动时间为2

二、非选择题

  • 9.

    某探究小组利用气垫导轨(摩擦力可不计)和光电门计时器等装置(如图所示)探究动能定理.他们通过改变滑轮下端的小盘中沙子的质量来改变滑块水平方向的拉力;滑块上装有宽为d的挡光片.实验中,用天平称出小盘和沙子的总质量为m,滑块(带挡光片)的质量为M,计时器显示挡光片经过光电门1和2的时间分别为△t1、△t2

    ①在满足的条件下,才可以认为小盘和沙子的重力所做的功等于滑块动能的改变量.

    ②实验中还必须测量的物理量(包括符号)是,试写出本次探究的原理表达式(用测量量和已知量表示)

    ③写出一个减小本实验误差的方法:

  • 10.

    在描绘小电珠的伏安特性曲线实验中,一组同学用量程3V的电压表测量小电珠的电压,用多用电表的250mA挡测量通过小电珠的电流.

    (1) 在图甲电路中,需要将多用电表的两表笔连接到a、b两处.其中黑表笔应与(填“a”或“b”)连接.

    (2) 将得到的数据记录在表格中,当电压为1.50V时.对应的多用电表指针指示如图乙所示,其读数为 mA.

    (3) 根据表格中的其他数据,在答题卡的坐标纸上绘制出I﹣U曲线.

    电压U/V

    0

    0.50

    1.00

    1.50

    2.00

    2.50

    电流I/mA

    0

    115

    154


    188

    200

    (4) 由I﹣U曲线可以看出,随电压、电流的增大,小电珠的电阻(填“变大”、“变小”或“不变”).

    (5) 实验完成后,一位同学用多用电表的欧姆挡测量小电珠的电阻.他将选择开关置于电阻“×l”挡,调零后将红黑表笔接在小电珠的两极上.已知多用电表内部欧姆挡所接电池的电动势为1.5V,欧姆挡刻度盘的中央刻度示数为15.则指针应位于       区间.

    A . R>10 B . 7<R<9 C . 4.5<R<7 D . R<4.5
  • 11. 水平面上有相距15m的A、B两点,一质量为2kg的物体在大小为16N、方向斜向上的力F作用下,从A点由静止开始做直线运动.某时刻撤去F,物体到达B点时速度为0.若物体与水平面间的动摩擦因数μ= ,g取10m/s2 . 求物体从A运动到B的最短时间.

  • 12. 如图甲所示,平行正对金属板M、N接在直流电源上,极板长度为l、板间距离为d;极板右侧空间中存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,t0= .一质量为m、电荷量为q的带负电粒子以初速度v0沿板间的中心线射入电场,t=0时刻进入磁场时,速度方向与v0的夹角θ=30°,以板间中心线为x轴,极板右边缘为y轴.不考虑极板正对部分之外的电场,粒子重力不计.求:

    (1) M、N间的电压;
    (2) t=t0时刻粒子的速度方向;
    (3) t=4t0时刻粒子的位置坐标.

三、选考题

  • 13. 分子在不停地做无规则运动,它们之间存在着相互作用.这两种相互的因素决定了分子的三种不同的聚集形态:固体、液体和气体.下列说法正确的是(   )

    A . 固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的 B . 液体表面层中分子间的相互作用表现为引力 C . 液体的蒸发现象在任何温度下都能发生 D . 汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的 E . 有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高
  • 14.

    如图所示,内壁光滑长度为4l、横截面积为S的汽缸A、B,A水平、B竖直固定,之间由一段容积可忽略的细管相连,整个装置置于温度27℃、大气压为p0的环境中,活塞C、D的质量及厚度均忽略不计.原长3l、劲度系数 的轻弹簧,一端连接活塞C、另一端固定在位于汽缸A缸口的O点.开始活塞D距汽缸B的底部3l.后在D上放一质量为 的物体.求:

    (1) 稳定后活塞D下降的距离;

    (2) 改变汽缸内气体的温度使活塞D再回到初位置,则气体的温度应变为多少?

  • 15.

    如图为一列简谐横波某时刻的波形图,介质中有P,Q,M三个质点,此时的纵坐标分别为yP=2cm,yQ=﹣2cm.下列说法正确的是(   )

    A . P,Q两质点的速度方向总是相同 B . Q,M两质点的加速度总是相同 C . P,M两质点的速度总是大小相等、方向相反 D . 在任何相等时间内,P,M两质点通过的路程总相等 E . P,M两质点对平衡位置的位移总是大小相等、方向相反
  • 16.

    某三棱镜的横截面是一等腰直角三角形.如图所示∠C=90°,入射光线从AC面的D点沿平行于底面AB射入,已知AC=6.2cm,AD=1.2cm,光线最后平行于AB从E点射出,DE连线平行于AB.求三棱镜的折射率.(tan15°=0.24)

  • 17.

    用如图所示的装置研究光电效应现象.所用光子能量为2.75eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,电流表G的示数不为零;移动变阻器的触点c,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表示数为0,则下列说法正确的是(   )

    A . 光电子的最大初动能始终为1.05eV B . 光电管阴极的逸出功为1.05eV C . 电键S断开后,电流表G中有电流流过 D . 当滑动触头向a端滑动时,反向电压增大,电流增大 E . 改用能量为2.5eV的光子照射,移动变阻器的触点c,电流表G中也可能有电流
  • 18.

    如图,在光滑平直的轨道上有一节质量为M的车厢,车厢以12m/s的速度向右匀速运动,车厢顶部右侧边缘有一小物块(质量可忽略)与之相对静止.前方停着一质量m=3M的平板车,车顶离平板车高为h=1.8m.某时刻车厢与平板车相撞,车厢顶部的小物块顺势向前滑出.试问小物块将落在平板车上距离平板车左端多远的范围内?(不计空气阻力,平板车足够长,g=10m/s2

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