2016年湖南省十三校联考高考二模试卷物理

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2016年湖南省十三校联考高考二模试卷物理

2016 年湖南省十三校联考高考二模试卷物理 一、选择题 1.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。关于科学家和他们的贡 献,下列说法正确的是( ) A.伽利略把斜面实验的结果合理外推,发现了自由落体运动规律和行星运动的规律 B.牛顿通过实验测出了引力常量并进行了著名的“月﹣地检验” C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因并提出了惯性定律 D.安培提出了分子电流假说,并在磁场与电流的相互作用方面做出了杰出的贡献 解析:A、伽利略把斜面实验的结果合理外推,发现了自由落体运动规律,但没有发现行 星运动的规律,开普勒发现了行星运动的规律,故 A 错误。 B、卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量,牛顿进行了著名的“月﹣地检验”,故 B 错 误。 C、伽利略最早提出力不是维持物体运动的原因,故 C 错误; D、安培提出了分子电流假说,研究磁场与电流的相互作用,故 D 正确。 答案:D 2.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小。一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运 动状态的装置,如图所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体 m,升降机静止时电流表示数为 I0,某过程中电流表的示数如图所示,则在此运动过程中 下列说法正确的是( ) A.0~t1 物体处于超重状态 B.t1~t2 物体处于失重状态 C.若升降机全过程是向下运动的,升降机一定是先做加速运动,再做减速运动 D.若升降机全过程是向上运动的,升降机可能是先做加速运动,再做减速运动 解析:A、0~t1 内,电路中电流小于电梯静止时电流表示数 I0,说明此时压敏电阻的阻值 大于电梯静止时的阻值,物体对压敏电阻的压力小于电梯静止时的压力,则物体处于失重 状态,故 A 错误; B、t1~t2 内,与 A 项相反,电路中电流大于电梯静止时电流表示数 I0,物体处于超重状 态,故 B 错误。 C、若升降机全过程是向下运动的,加速度方向先向下后向上,升降机一定是先做加速运 动,再做减速运动,故 C 正确。 D、若升降机全过程是向上运动的,加速度方向先向下后向上,升降机一定是先做减速运 动,再做加速运动。故 D 错误。 答案:C 3.一铁球通过 3 段轻绳 OA、OB、OC 悬挂在天花板上的 A 点,轻绳 OC 栓接在轻质弹簧 秤上,第一次,保持结点 O 位置不变,某人拉着轻质弹簧秤从水平位置缓慢转动到竖直位 置,如图甲所示,弹簧秤的示数记为 F1,第二次,保持轻绳 OC 垂直于 OA,缓慢移动轻 绳,使轻绳 OA 从竖直位置缓慢转动到如图乙所示位置,弹簧秤的示数记为 F2,则( ) A.F1 先增大后减小,F2 逐渐减小 B.F1 先增大后减小,F2 逐渐增大 C.F1 先减小后增大,F2 逐渐减小 D.F1 先减小后增大,F2 逐渐增大 解析: 在图 1 中,对 O 点受力分析,抓住两根绳的合力等于物体的重力,其大小和方向都不变, OA 绳拉力方向不变,根据平行四边形定则得,如图 1,知 OA 绳上拉力 F1 先减小后增 大。 在图 2 中,假设 AO 与竖直方向的夹角为 θ,由平衡条件得:F2=Gtanθ,轻绳 OA 从竖直位 置缓慢转动到如图乙所示位置,θ 增大,则 F2 逐渐增大。 答案:D 4.如图所示,P,Q 是固定在竖直平面内的一段内壁光滑弯管的两端,P、Q 间的水平距离 为 D。直径略小于弯管内径的小球以速度 v0 从 P 端水平射入弯管,从 Q 端射出,在穿过弯 管的整个过程中小球与弯管无挤压。若小球从静止开始由 P 端滑入弯管,经时间 t 恰好以 速度 v0 从 Q 端射出。重力加速度为 g,不计空气阻力,那么( ) A.v0< B.v0= C.t= D.t> 解析:以 v0 初速水平入射时,因小球与管壁无挤压,故水平方向应是匀速运动,竖直方向 是自由落体运动,所以此时小球运动时间为:t0= , 下落高度为:h= , 小球由静止开始运动时根据动能定理得:mgh= ,则 = ,解 得 ,故 A、B 错误。 以 v0 初速水平入射时,t0= = , 当小球由静止释放时,水平方向平均速度一定小于 v0,所以 t>t0,故 C 错误,D 正确。 答案:D 5.小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的 3 倍, 某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留 一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与 航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运 行。已知月球表面的重力加速度为 g,月球半径为 R,不考虑月球自转的影响,则登月器 可以在月球上停留的最短时间约为( ) A.4.7π B.3.6π C.1.7π D.1.4π 解析:设登月器和航天飞机在半径 3R 的轨道上运行时的周期为 T, 因其绕月球作圆周运动, 所以应用牛顿第二定律有 =m r=3R T=2π =6π , 在月球表面的物体所受重力近似等于万有引力, GM=gR2 所以 T=6π ,① 设登月器在小椭圆轨道运行的周期是 T1,航天飞机在大圆轨道运行的周期是 T2. 对登月器和航天飞机依据开普勒第三定律分别有 = = ② 为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分离点与航天飞机实现对接,登月器可以在月球表面逗留 的时间 t 应满足 t=nT2﹣T1 ③(其中,n=1、2、3、…)… 联立①②③得 t=6πn ﹣4π (其中,n=1、2、3、…) 当 n=1 时,登月器可以在月球上停留的时间最短,即 t=4.7π 答案:A 6.如图所示,两块大小、形状完全相同的金属平板平行放置,构成一平行板电容器,合开 关 S,电源给电容器充电。在两极板间有固定点 P。用 E 表示两极板间的电场强度,φ 表示 P 点的电势,下列说法正确的是( ) A.保持 S 接通,上极板 A 不动,将下极板 B 缓慢向下移动稍许到 B′,φ 增大 B.保持 S 接通,上极板 A 不动,将下极板 B 缓慢向下移动稍许到 B′,E 增大 C.若断开 S,下极板 B 不动,将上极板 A 缓慢向下移动稍许到 A′,则 E 不变 D.若断开 S,下极板 B 不动,将上极板 A 缓慢向下移动稍许到 A′,φ 减小 解析:AB、保持 S 接通,则两板间的电势差不变,上极板 A 不动,将下极板 B 缓慢向下 移动稍许到 B′,导致 d 增大,由 E= 可知,两极板间的电场的电场场强减小,则 P 到上极 板的电势差减小,因此 P 点的电势升高,故 A 正确,B 错误; C、断开 S,下极板 B 不动,将上极板 A 缓慢向下移动稍许到 A′,因两板上所带电量不 变,减小距离 d,电容增大,由 C= ,及 E= = ,则可知 E 不变,故 C 正确; D、由上分析可知,因电场强度不变,当将上极板 A 缓慢向下移动稍许到 A′,而 P 到 B 极 板间的电势差不变,则其电势不变,故 D 错误。 答案:AC 7.如图所示,长为 L 的水平板间有垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度为 B,板间距离 也为 L,板不带电,现有质量为 m,电量为 q 的带正电粒子(不计重力和粒子间的相互作用 力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度 v 水平射入磁场,欲使粒子打在极板上,可采 用的办法是( ) A.使粒子的速度 v= B.使粒子的速度 v= C.使粒子的速度 v= D.使粒子的速度 v= 解析:由牛顿第二定律:qvB=m 得:r= 若刚好从 a 点射出,如图:r= = 则有,v1= 若刚好从 b 点射出:R2=L2+( R﹣ )2 R= = 则有 v2= 要想使粒子打在极板上,则有: <v0< ,故 BC 正确,AD 错误。 答案:BC 8.直角三角形金属框 abc 放置在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为 B,方向平行 于 ab 边向上,若金属框绕 ab 边向纸面外以角速度 ω 匀速转动 90°(从上往下看逆时针转 动),如图甲所示,c、a 两点的电势差为 Uca,通过 ab 边的电荷量为 q,若金属框绕 bc 边 向纸面内以角速度 ω 匀速转动 90°,如图乙所示,c、a 两点的电势差为 Uca′,通过 ab 边的 电荷量为 q′,已知 bc、ab 边的长度都为 l,金属框的总电阻为 R,下列判断正确的是( ) A.Uca= Bωl2 B.Uca′= Bωl2 C.q= D.q′= 解析:AC、在甲图中,bc 边和 ac 边都切割磁感线,产生的感应电动势相同,均为 E=Bl• = Bωl2. 回路的磁通量不变,没有感应电流,c、a 两点的电势差等于感应电动势,即有 Uca= Bωl2. 由于没有感应电流,所以通过 ab 边的电荷量为 q=0,故 A 正确,C 错误。 BD、乙图中线框的 ac 边切割磁感线,等效的切割长度等于 bc 边长,则 ac 边产生的感应 电动势 E= Bωl2,ac 边相当于电源,由于电路中有电流,所以 Uca′<E= Bωl2.通过 ab 边 的电荷量为 q′= = = 。故 B 错误,D 正确。 答案:AD 二、非选择题 9.如图甲所示装置可用来验证机械能守恒定律,直径为 d 的摆球 A 栓在长为 L 的不可伸长 的轻绳一端(L>d),绳的另一端固定在 O 点,O 点正下方摆球重心经过的位置固定光电门 B,现将摆球拉起,使绳偏离竖直方向成 θ 角时由静止开始释放摆球,当其到达最低位置 时,光电门 B 记录的遮光时间为 t,已知重力加速度为 g。 (1)新式游标卡尺的刻度线看起来很“稀疏”,使读数显得清晰明了,便于使用者正确读取 数据。通常游标卡尺的刻度有 10 分度、20 分度和 50 分度三种规格;新式游标卡尺也有相 应的三种,但新式游标上的刻度却是 19mm 等分成 10 份,39mm 等分成 20 份,99mm 等 分成 50 份。图乙就是一个“39mm 等分成 20 份”的新式游标卡尺,用它测量摆球 A 的直 径 d,读数如图所示,d= cm。 解析:游标中,39mm 等分成 20 份,则每一小格的长度为 1.95mm, 根据 d+1.95×6=42mm,解得 d=30.30mm=3.030cm。 答案:3.030 (2)写出满足机械能守恒的表达式 (用题中字母表示)。 解析:摆球通过最低点的瞬时速度 v= ,则动能的增加量为 ,重力势能的减小量为 mgL(1﹣cosθ),根据 得, 。 答案: 10.已知 G1 表的内阻 r1 为 300Ω,满偏电流 I 满=5mA。用它改装成如图所示的一个多量程多 用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程(或分度值)不同的挡位。1、2 两个挡位 为电流表挡位,其中的大量程是小量程的 10 倍。 (1)关于此多用表,下列说法错误的是 A.当转换开关 S 旋到位置 4 时,是电阻挡 B.当转换开关 S 旋到位置 6 时,是电压挡 C.转换开关 S 旋到 5 的量程比旋到 6 的量程大 D.A 表笔为红表笔,B 表笔为黑表笔 解析:A、当转换开关 S 旋到位置 4 时,表头与电表中的电源相连接,是电阻档。故 A 正 确。 B、当转换开关 S 旋到位置 6 时,表头与电阻串联,电阻起分压作用,是电压档。故 B 正 确。 C、当转换开关 S 旋到 5 串联的电阻小于旋转到 6 串联的电阻,可知旋转到 6,串联的电阻 大,分压作用大,电压表量程大。故 C 错误。 D、根据电流“红进黑出”可知,B 表笔为黑表笔,A 表笔为红表笔。故 D 正确。 答案:C (2)图中的电源 E′的电动势为 9.0V,当把转换开关 S 旋到位置 4,进行欧姆调零后,在 A, B 之间接 1500Ω 电阻时,表头 G1 刚好半偏。已知之前的操作顺序和步骤都正确无误。 则 R5= Ω,R6= Ω。 解析:“测量过程操作的顺序和步骤都正确无误”,意味着之前已经将 A、B 短接调零了 (即让表头满偏),在 AB 之间接 1500Ω 电阻时,表头 G 刚好半偏,说明:当表头半偏时, 改装后的欧姆表“4”的总内阻:R 内=1500Ω,则转换开关 S 在“2”时,电流表的量程为 依题意,转换开关 S 在 1 时,电流表的量程为 I1g=60mA 由表头 G 的满偏电流为 5mA、内阻为 300Ω 和并联电路电流分配规律 可解得:R5=150Ω R6=1350Ω 答案:150 1350 11.如图所示为等臂电流天平,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度,它的右臂挂着匝数为 n 的矩形线圈,线圈的水平边长为 d,处于匀强磁场内,磁感应强度 B 的方向与线圈平面 垂直,测量时线圈中先通有如图所示逆时针方向电流 I,调节砝码使天平达到平衡,然后 使电流反向,大小不变,这时需要在左盘中增加质量为 m 的砝码,才能使天平达到新的平 衡。 (1)试判断磁感应强度 B 的方向。 解析:根据题意分析,改变电流的方向后要在左盘中增加砝码才能使天平平衡,可知改变 电流方向前安培力方向向上,改变电流后安培力方向向下,所以磁场方向垂直纸面向里。 答案:磁感应强度 B 的方向垂直于纸面向里 (2)请导出用 n、m、I、d 计算 B 的表达式。 解析:根据平衡条件: 有:mg=2nBIL, 得:B= 。 答案:请导 B 的表达式为 12.为研究物体的运动,在光滑的水平桌面上建立如图所示的坐标系 xOy,O、A、B 是水 平桌面内的三个点,OB 沿 x 轴正方向,∠ BOA=60°,OB= OA,第一次将一质量为 m 的 滑块以一定的初动能从 O 点沿 y 轴正方向滑出,并同时施加沿 x 轴正方向的恒力 F1,滑块 恰好通过 A 点,第二次,在恒力 F1 仍存在的情况下,再在滑块上施加一个恒力 F2,让滑 块从 O 点以同样的初动能沿某一方向滑出,恰好也能通过 A 点,到达 A 点时动能为初动 能的 3 倍;第三次,在上述两个恒力 F1 和 F2 的同时作用下,仍从 O 点以同样初动能沿另 一方向滑出,恰好通过 B 点,且到达 B 点时的动能是初动能的 6 倍,求: (1)第一次运动经过 A 点时的动能与初动能的比值。 解析:设小球的初速度为 v0,初动能为 Ek0,从 O 点运动到 A 点的时间为 t。令 OA=d,则 OB= d,只有恒力 F1 时,根据类平抛运动的规律有: dsin60°=v0t dcos60°= 又 ax= ,Ek0= 联立以上四式解得 Ek0= F1d 设小球到达 A 点时的动能为 EkA,则 EkA=Ek0+F1• = F1d 所以可得 = 答案:第一次运动经过 A 点时的动能与初动能的比值是 (2)两个恒力 F1、F2 的大小之比 是多少?并求出 F2 的方向与 x 轴正方向所成的夹角。 解析:加了恒力 F2 后,小球从 O 点分别到 A 点和 B 点,由功能关系得: WF2=3Ek0﹣Ek0﹣ = Ek0 WF2′=6Ek0﹣Ek0﹣ =Ek0 由恒力做功的特点,可在 OB 上找到一点 M,从 O 到 M 点 F2 做功与到 A 点做功相同,M 点与 O 点的距离为 x,如图,则有 = 解得:x=d 则据恒力做功特点:F2 的方向必沿 AM 的中垂线,设 F2 与 x 轴正方向的夹角为 α,由几何 关系可得 α=30° 所以 =2 答案:两个恒力 F1、F2 的大小之比 是 2 ,F2 的方向与 x 轴正方向所成的夹角是 30° 13.关于热现象和热学规律,下列说法正确的是( ) A.布朗运动表明,构成悬浮微粒的分子在做无规则运动 B.两个分子的间距从极近逐渐增大到 10 r0 的过程中,分子间的引力和斥力都在减小 C.热量可以从低温物体传递到高温物体 D.物体的摄氏温度变化了 1℃,其热力学温度变化了 273K E.两个分子的间距从极近逐渐增大到 10 r0 的过程中,它们的分子势能先减小后增大 解析:A、布朗运动是固体小颗粒的运动,不是分子的运动,故 A 错误; B、两个分子的间距从极近逐渐增大到 10 r0 的过程中,分子间的引力和斥力都在减小,B 正确; C、热量也可以从低温物体传到高温物体,但要引起其他方面的变化;故 C 正确; D、物体的摄氏温度变化了 1℃,其热力学温度变化了 1K;故 D 错误; E、两个分子的间距从极近逐渐增大到 10 r0 的过程中,它们的分子势能先减小后增大,E 正确。 答案:BCE 14.如图所示,一水平放置的薄壁气缸,由截面积不同的两个圆筒连接而成,质量均为 m=1.0kg 的活塞 A、B 用一长度为 3L=30cm、质量不计的轻细杆连接成整体,它们可以在 筒内无摩擦地左右滑动且不漏气,活塞 A、B 的面积分别为 SA=100cm2 和 SB=50cm2,气缸 内 A 和 B 之间封闭有一定质量的理想气体,A 的左边及 B 的右边都是大气,大气压强始终 保持为 p0=1.0×105PA.当气缸内气体的温度为 T1=500K 时,活塞处于图示位置平衡。问:此 时气缸内理想气体的压强多大?当气缸内气体的温度从 T1=500K 缓慢降至 T2=400K 时,活 塞 A、B 向哪边移动? 解析:设被封住的理想气体压强为 p,轻细杆对 A 和对 B 的弹力为 F,由平衡条件得: 对活塞 A:p0SA=pSA+F,对活塞 B:p0SB=pSB+F,解得:p=p0=1×105Pa; 当气缸内气体的温度缓慢下降时,活塞处于平衡状态,缸内气体压强不变,气体等压降 温, 活塞 A、B 一起向右移动,活塞 A 最多移动至两筒的连接处。设活塞 A、B 一起向右移动 的距离为 x。 理想气体状态参量:V1=2LSA+LSB T1=500K,V2=(2L﹣x)SA+(L+x)SB T2=400K, SA=200cm2,SB=100cm2, 由盖•吕萨克定律得: = ,代入数据解得:x=10 cm, x<2L=20cm 表明活塞 A 未碰两筒的连接处。故活塞 A、B 一起向右移动了 10cm。 答案:此时气缸内理想气体的压强 1×105Pa 当气缸内气体的温度从 T1=500K 缓慢降至 T2=400K 时,活塞 A、B 向右移动了 10cm 15.下列说法中正确的是( ) A.做简谐运动的物体,其振动能量与振动的频率有关 B.全息照相的拍摄利用了光的干涉原理 C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关 D.在同一种介质中,不同频率的机械波的传播速度不同 E.医学上用激光做“光刀”来进行手术,主要是利用了激光的亮度高、能量大的特点 解析:A、简谐运动的物体,其振动能量用振幅来反映,故 A 错误; B、全息照相的拍摄利用了激光的干涉,可以记录光强、光频、相位,有立体感,故 B 正 确; C、根据狭义相对论,真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者 的运动无关,故 C 正确; D、在同一种介质中,不同频率的机械波的传播速度是相同的,故 D 错误; E、医学上用激光做“光刀”来进行手术,主要是利用了激光的亮度高、能量大的特点, 故 E 正确。 答案:BCE 16.如图所示,折射率为 的两面平行的玻璃砖,下表面涂有反射物质,右端垂直地放置 一标尺 MN。一细光束以 45°角度入射到玻璃砖的上表面,会在标尺上的两个位置出现光 点,若两光点之间的距离为 a(图中未画出),则光通过玻璃砖的时间是多少?(设光在真空 中的速度为 c,不考虑细光束在玻璃砖下表面的第二次反射) 解析:如图由光的折射定律: 得:r=30° 所以在玻璃砖内的光线与玻璃砖的上面构成等边三角形,其边长等于 a 光在玻璃中的速度为: 答案:光通过玻璃砖的时间是 17.如图所示是氢原子的能极图,大量处于 n=4 激发态的氢原子向低能级跃迁时,一共可以 辐射出 6 种不同频率的光子,其中巴耳末系是指氢原子由高能级向 n=2 能级跃迁时释放的 光子,则( ) A.6 种光子中有 2 种属于巴耳末系 B.6 种光子中波长最长的是 n=4 激发态跃迁到基态时产生的 C.使 n=4 能级的氢原子电离至少要 0.85eV 的能量 D.在 6 种光子中,n=4 能级跃迁到 n=1 能级释放的光子康普顿效应最明显 E.若从 n=2 能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从 n=3 能级跃迁到 n=2 能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应 解析:A、巴耳末系是指氢原子由高能级向 n=2 能级跃迁时释放的光子,大量处于 n=4 激 发态的氢原子向低能级跃迁时,可以从 n=4 跃迁到 n=2,可以从 n=3 跃迁 到 n=2,可知产 生的 6 种光子中有 2 种属于巴尔末系,故 A 正确。 B、从 n=4 跃迁到基态时,辐射的光子能量最大,波长最短,故 B 错误。 C、n=4 能级,氢原子具有的能量为﹣0.85eV,可知使 n=4 能级的氢原子电离至少要 0.85eV 的能量,故 C 正确。 D、在 6 种光子中,n=4 跃迁到 n=1 能级,光子能量最大,康普顿效应最明显,故 D 正 确。 E、从 n=3 跃迁到 n=2n 能级释放的光子能量小于 n=2 能级跃迁到基态的光子能量,可知从 n=2 能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,从 n=3 能级跃迁到 n=2 能级 释放的光子不一定能使该板发生光电效应,故 E 错误。 答案:ACD 18.如图,质量为 M 的小车静止在光滑的水平面上,小车 AB 段是半径为 R 的四分之一圆 弧光滑轨道,BC 段是长为 L 的水平粗糙轨道,两段轨道相切于 B 点,重力加速度为 g。 若不固定小车,一质量为 m 的滑块在小车上从 A 点静止开始沿轨道滑下,然后滑入 BC 轨 道,最后从 C 点滑出小车,已知滑块质量 m= ,在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量 是小车速度大小的 2 倍,滑块与轨道 BC 间的动摩擦因数为 μ,求:滑块运动过程中,小 车的最大速度 vm;滑块从 A 点下滑到滑出小车的过程中,小车的位移大小 s。 解析:滑块与小车运动的过程中水平方向的动量守恒,以滑块运动的方向为正方向,则: mv1+Mv2=0 所以: 负号表示二者的速度方向相反,在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小 的 2 倍,设小车的最大速度是 vm,由机械能守恒可知,当小球在最低点时,小球与环的速 度最大,得: 解得: 由于在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的 2 倍,所以滑块从 A 到 C 运动过程中,滑块的平均速度是小车的平均速度的 2 倍,即: 由于它们运动的时间相等,根据: 可得:s 滑块=2s 车 又:s 滑块+s 车=R+L 所以:小车的位移大小:s= (R+L) 答案:滑块运动过程中,小车的最大速度大小是 滑块从 B 到 C 运动过程中,小车的位移大小是
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