2017年陕西省宝鸡市高考物理一模试卷

修改时间:2024-07-12 浏览次数:591 类型:高考模拟 编辑

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一、选择题

  • 1. 一个物体以初速度v0水平抛出,经过一段时间t后其速度方向与水平方向夹角为45°,若重力加速度为g,则t为(   )

    A . B . C . D .
  • 2.

    实际生活中常常利用如图所示的装置将重物吊到高处.现有一质量为M的同学欲将一质量也为M的重物吊起,已知绳子在水平天花板上的悬点与定滑轮固定点之间的距离为L,不计滑轮的大小、滑轮与绳的重力及滑轮受到的摩擦力.当该同学把重物缓慢拉升到最高点时,动滑轮与天花板间的距离为(   )

    A . L B . L C . L D . L
  • 3.

    如图所示,垂直纸面放置的两根平行长直导线分别通有方向相反的电流I1和I2 , 且I1>I2 , 纸面内的一点H到两根导线的距离相等,则该点的磁感应强度方向可能为图中的(   )

    A . B1 B . B2 C . B3 D . B4
  • 4. 放射性同位素钍 Th经一系列α、β衰变后生成氡 Rn,以下说法正确的是(   )

    A . 每经过一次α衰变原子核的质量数会减少2个 B . 每经过一次β衰变原子核的质子数会增加1个 C . 放射性元素钍 Th的原子核比氡 Rn原子核的中子数少4个 D . Th衰变成氡 Rn一共经过2次α衰变和3次β衰变
  • 5. 宇航员在某星球上为了探测其自转周期做了如下实验:在该星球两极点,用弹簧秤测得质量为M的砝码所受重力为F,在赤道测得该砝码所受重力为F'.他还发现探测器绕该星球表面做匀速圆周运动的周期为T.假设该星球可视为质量分布均匀的球体,则其自转周期为(   )

    A . T B . T C . T D . T
  • 6.

    如图所示,两个条形磁铁的N和S相向水平放置,一竖直放置的矩形线框从两个磁铁之间正上方自由落下,并从两磁铁中间穿过.下列关于线框受到安培力及从右向左看感应电流方向说法正确的是(   )

    A . 感应电流方向先逆时针方向,后顺时针方向 B . 感应电流方向先顺时针方向,后逆时针方向 C . 安培力方向一直竖直向上 D . 安培力方向先竖直向上,后竖直向下
  • 7.

    如图所示,一个内壁光滑的圆锥筒固定在地面上,圆锥筒的轴线竖直.一个小球贴着筒的内壁在水平面内做圆周运动,由于微弱的空气阻力作用,小球的运动轨迹由A轨道缓慢下降到B轨道,则在此过程中(   )

    A . 小球的向心加速度逐渐减小 B . 小球运动的角速度逐渐减小 C . 小球运动的线速度逐渐减小 D . 小球运动的周期逐渐减小
  • 8.

    光滑水平面上放有质量分别为2m和m的物块A和B,用细线将它们连接起来,两物块中间加有一压缩的轻质弹簧(弹簧与物块不相连),弹簧的压缩量为x.现将细线剪断,此刻物块A的加速度大小为a,两物块刚要离开弹簧时物块A的速度大小为v,则(   )

    A . 物块B的加速度大小为a时弹簧的压缩量为 B . 物块A从开始运动到刚要离开弹簧时位移大小为 x C . 物块开始运动前弹簧的弹性势能为 mv2 D . 物块开始运动前弹簧的弹性势能为3mv2

二、非选择题

  • 9.

    在“测定金属丝的电阻率”的实验中,为了安全、准确、方便地测出电阻丝的电阻Rx , 设计了如图所示实验电路图来完成实验,实验仪器如下:

    A.待测金属丝(Rx约5Ω)

    B.电压表V(量程1V,内阻RV=1KΩ)

    C.电流表A(量程0.6A,内阻RA=1Ω)

    D.定值电阻R1(阻值R1=0.5KΩ)

    E.定值电阻R2(阻值R2=2KΩ)

    F.滑动变阻器R3(0~10Ω)

    G.滑动变阻器R4(0~1000Ω)

    H.电源(电动势为3V,内阻很小)

    I.开关、导线若干

    (1) 实验中定值电阻应选用,滑动变阻器应选用(选填仪器前面字母);

    (2) 用图中电路测量该金属丝的电阻,若某次测量中,电压表的读数为U,电流表的读数为I,该金属丝电阻的表达式为:Rx=(用测出或已知的物理量的符号表示).

  • 10.

    某同学利用如图甲所示装置探究“加速度与力、物体质量的关系”,图中装有砝码的小车放在长木板上,左端栓有一不可伸长的细绳,跨过固定在木板边缘的滑轮与一砝码盘相连.在砝码盘的牵引下,小车在长木板上做匀加速直线运动,图乙是该同学做实验时打点计时器在纸带上打出的一些连续的点,该同学测得相邻点之间的距离分别是S1、S2、S3、S4、S5、S6 , 打点计时器所接交流电的周期为T.小车及车中砝码的总质量为M,砝码盘和盘中砝码的总质量为m,当地重力加速度为g.

    (1) 根据以上数据可得小车运动的加速度表达式为a=

    (2) 该同学先探究合外力不变的情况下,加速度与质量的关系,以下说法正确的是       

    A . 平衡摩擦力时,要把装有砝码的砝码盘用细线通过定滑轮系在小车上,把木板不带滑轮的一端缓慢抬起,反复调节直到纸带上打出的点迹均匀为止 B . 由于小车受到的摩擦力与自身重力有关,所以每次改变小车质量时,都要重新平衡摩擦力 C . 用天平测出M和m后,小车运动的加速度可以直接用公式a= 求出 D . 在改变小车质量M时,会发现M的值越大,实验的误差就越小
    (3) 该同学接下来探究在质量不变的情况下,加速度与合外力的关系.他平衡摩擦力后,每次都将小车中的砝码取出一个放在砝码盘中,用天平测得砝码盘及盘中砝码的总质量m,并通过打点计时器打出的纸带求出加速度.得到多组数据后,绘出如图丙a﹣F图象,发现图象是一条过坐标原点的倾斜直线.图象中直线的斜率表示(用本实验中可测量的量表示).

    (4) 该同学在这个探究实验中采用的物理学思想方法为       

    A . 理想化模型法 B . 控制变量法 C . 极限法 D . 比值法.
  • 11.

    如图所示,ABC为光滑的固定在竖直面内的半圆形轨道,轨道半径为R=0.4m,A、B为半圆轨道水平直径的两个端点,O为圆心.在水平线MN以下和竖直线OQ以左的空间内存在竖直向下的匀强电场,电场强度E=1.0×106N/C.现有一个质量m=2.0×10﹣2kg,电荷量q=2.0×10﹣7C的带正电小球(可看作质点),从A点正上方由静止释放,经时间t=0.3s到达A点并沿切线进入半圆轨道,g=10m/s2 , 不计空气阻力及一切能量损失,求:

    (1) 小球经过C点时对轨道的压力大小;

    (2) 小球经过B点后能上升的最大高度.

  • 12.

    某工厂为实现自动传送工件设计了如图所示的传送装置,由一个水平传送带AB和倾斜传送带CD组成,水平传送带长度LAB=4m,倾斜传送带长度LCD=4.45m,倾角为θ=37°,AB和CD通过一段极短的光滑圆弧板过渡,AB传送带以v1=5m/s的恒定速率顺时针运转,CD传送带静止.已知工件与传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5,重力加速度g=10m/s2 . 现将一个工件(可看作质点)无初速度地放在水平传送带最左端A点处,求:

    (1) 工件被第一次传送到CD传送带上升最大高度和所用的时间;

    (2) 要使工件恰好被传送到CD传送带最上端,CD传送带沿顺时针方向运转的速度v2大小(v2<v1).

三、选考题

  • 13. 下列说法正确的是(   )

    A . 布朗运动说明了液体分子与悬浮颗粒之间存在着相互作用力 B . 物体的内能在宏观上只与其所处状态及温度和体积有关 C . 一切自发过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行 D . 液体密度越大表面张力越大,温度越高表面张力越小 E . 气体对器壁的压强就就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
  • 14.

    如图所示,两端开口的汽缸水平固定,A、B是两个厚度不计的活塞,面积分别为S1=20cm2 , S2=10cm2 , 它们之间用一根细杆连接,B通过水平细绳绕过光滑的定滑轮与质量为M的重物C连接,静止时汽缸中的空气压强p=1.3×105Pa,温度T=540K,汽缸两部分的气柱长均为L.已知大气压强p0=1×105Pa,取g=10m/s2 , 缸内空气可看作理想气体,不计一切摩擦.求:

    ①重物C的质量M是多少;

    ②逐渐降低汽缸中气体的温度,活塞A将向缓慢右移动,当活塞A刚靠近D处而处于平衡状态时缸内气体的温度是多少.

  • 15.

    一列简谐横波沿着x轴正方向传播,波中A、B两质点在平衡位置间的距离为0.5m,且小于一个波长,如图甲所示,A、B两质点振动图象如图乙所示.由此可知(   )

    A . 波中质点在一个周期内通过的路程为8cm B . 该机械波的波长为4m C . 该机械波的波速为0.5m/s D . t=1.5s时A、B两质点的位移相同 E . t=1.5s时A、B两质点的振动速度相同
  • 16.

    有一个上、下表面平行且足够大的玻璃平板,玻璃平板的折射率为 、厚度为d=12cm.现在其上方的空气中放置一点光源S,点光源距玻璃板的距离为L=18cm,从S发出的光射向玻璃板,光线与竖直方向夹角最大为θ=53°,经过玻璃板后从下表面射出,形成一个圆形光斑,如图所示.求玻璃板下表面圆形光斑的半径(sin53°=0.8).

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