试卷06-2021届八省新高考物理模拟卷(湖南专用)(解析版).docx
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1、2021届八省新高考物理模拟卷湖南卷(06)一、选择题:本题共6小题,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1(2020·湖南高三月考)在物理学发展史上,许多科学家通过恰当地运用科学研究方法,如理想实验法,控制变量法,极限思想法,理想模型法,微元法和比值定义法等等,超越了当时研究条件的局限性,取得了辉煌的研究成果。下列表述符合物理学史事实的是()A根据速度定义式v=,当非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想法B在不需要考虑物体本身大小和形状时,用质点代替物体的方法,采用了等效替代的思想C牛顿由斜面实验通过逻辑推理得出了自由落体运动的规律D卡文迪许
2、利用扭秤巧妙地实现了对电荷间的作用力与电荷量的关系研究【答案】A【详解】A根据速度定义式v=,当非常非常小时,就可以用表示物体在t时刻的瞬时速度,这是应用了极限思想法,故A正确;B在不需要考虑物体本身大小和形状时,用质点代替物体的方法,采用了理想模型法,故B错误;C伽利略由斜面实验通过逻辑推理得出了自由落体运动的规律,故C错误;D库伦利用扭秤巧妙地实现了对电荷间的作用力与电荷量的关系研究,故D错误。故选A。2(2020·湖南高三月考)如图所示,光滑水平面的同一直线上放有个质量均为的小滑块,相邻滑块间的距离为,每个滑块均可看成质点现给第一个滑块水平向右的初速度,滑块间相碰后均能粘在一起
3、,则从第一个滑块开始运动,到第个滑块与第个滑块相碰时总的时间为()ABCD【答案】B【详解】由于每次相碰后滑块会粘在一起,根据动量守恒定律可知第二个滑块开始运动的速度大小为同理第三个滑块开始滑动的速度大小为第个球开始滑动的速度大小为因此运动的总时间为故选B。3(2020·湖南长沙市·雅礼中学)通电直导线周围存在着磁场,离导线越远的点磁感应强度越小,这一规律环形电流也成立。如图所示,真空中两个点电荷+q和-q以相同的角度在水平面内绕O点逆时针方向(俯视)匀速转动,+q离O点较近,则O点的磁感应强度的方向为( )A竖直向上B竖直向下CO点磁感应强度为零D条件不足无法判断【答案】
4、A【详解】设两电荷绕O点匀速转动角速度为说明两环形电流大小相同。但两电流方向相反,按距O近的+q分析,O点磁感应强度方向向上。故选A。4(2020·湖南衡阳市八中高三月考)如图所示,为在竖直平面内的金属半圆环,为其水平直径,为固定的直金属棒,在金属棒上和半圆环的部分分别套着两个完全相同的小球M、N(视为质点),B固定在半圆环的最低点。现让半圆环绕对称轴以角速度匀速转动,两小球与半圆环恰好保持相对静止。已知半圆环的半径,金属棒和半圆环均光滑,取重力加速度大小,下列选项正确的是()AN、M两小球做圆周运动的线速度大小之比为=1:BN、M两小球做圆周运动的线速度大小之比为=1:C若稍微增大
5、半圆环的角速度,小环M稍许靠近A点,小环N将到达C点D若稍微增大半圆环的角速度,小环M将到达A点,小环N将稍许靠近C点【答案】C【详解】ABM点的小球受到重力和杆的支持力,在水平面内做匀速圆周运动,合力的方向沿水平方向,所以所以同理,N点的小球受到重力和圆环的支持力,在水平面内做匀速圆周运动,合力的方向沿水平方向,设ON与竖直方向之间的夹角为 又联立得所以故AB错误;CD设BC连线与水平面的夹角为当半圆环绕竖直对称轴以角速度做匀速转动时,对小环N,外界提供的向心力等于,由牛顿第二定律得当角速度增大时,小环所需要的向心力增大,而外界提供的向心力不变,造成外界提供的向心力不够提供小环N所需要的向心
6、力,小环将做离心运动,最终小环N将向到达C点。对于M环,由牛顿第二定律得是小环M所在处半径与竖直方向的夹角。当稍微增大时,小环M所需要的向心力增大,小环M将做离心运动,向A点靠近稍许。选项C正确,D错误。故选C。5(2020·湖南长沙市·长郡中学)如图所示为额定电压为250V的用户供电的远距离输电的示意图,已知输入原线圈n1两端的电压U1=500V,发电机的输出功率为P=500kW,输电线的电阻R=12.5,如果输电线上损失的功率为输送功率的1%。如果图中的升压变压器以及降压变压器均为理想的变压器。则下列结论正确的是()An3:n4=79:1Bn1:n2=1:50C流过输电
7、线的电流强度大小为40AD降压变压器原线圈两端的电压为24700V【答案】B【详解】BC导线上的电流:升压变压器原线圈电流:则:B正确,C错误;AD降压变压器的初级电压:则:AD错误。故选B。6(2020·邵东创新实验学校高三月考)户外野炊所用的便携式三脚架,由三根完全相同的轻杆通过铰链组合在一起,每根杆均可绕铰链自由转动。如图所示,将三脚架静止放在水平地面上,吊锅通过细铁链挂在三脚架正中央,三根杆与竖直方向的夹角均相等。若吊锅和细铁链的总质量为m,重力加速度为g,不计支架与铰链之间的摩擦,则()A当每根杆与竖直方向的夹角为时,杆受到的压力大小为mgB当每根杆与竖直方向的夹角为时,杆
8、对地面的摩擦力大小为mgC当每根杆与竖直方向的夹角均变大时,三根杆对铰链的作用力的合力变大D当每根杆与竖直方向的夹角均变大时,杆对地面的压力变大【答案】B【详解】A根据平衡条件,竖直方向,有解得故A错误;B杆对地面的摩擦力大小为故B正确;C当每根杆与竖直方向的夹角均变大时,三根杆对铰链的作用力的合力仍与吊锅和细铁链的总重力大小相等,故C错误;D由平衡可知得杆对地面的压力故D错误。故选B。二、选择题:本题共4小题,每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。7(2020·邵东市第一中学高三月考)太阳系的行星都在绕太阳运转,我们把行星的运动简化为圆周运动如图,从水星凌日即水星和地球太阳在
9、一条直线上开始计时,经过相同的时间,测量出水星和地球绕太阳运动的角度分别为1和2(均小于90度)。则由此可求得水星和地球()A到太阳的距离之比B绕太阳运动的周期之比C绕太阳的动能之比D受到的太阳引力之比【答案】AB【详解】A相同时间内水星转过的角度为1;地球转过的角度为2,可知道它们的角速度之比根据万有引力提供向心力有可得知道了角速度比,就可求出轨道半径之比。故A正确;B相同时间内水星转过的角度为1;地球转过的角度为2,可知它们的角速度之比为1:2.而周期,则周期比为2:1.故B正确;C水星和地球作为环绕体,无法求出质量之比,所以不能求出它们的动能之间的关系。故C错误;D根据a=r2,轨道半径
10、之比、角速度之比都知道,很容易求出向心加速度之比,但由于无法求出质量之比,所以不能求出它们受到的万有引力之间的关系。故D错误。故选AB。8(2020·湖南高三月考)为了备战因疫情推迟的东京奥运会,我国羽毛球运动员进行了原地纵跳摸高训练,如图所示。已知质量的运动员原地静止站立(不起跳)摸高为2.10m,训练过程中,该运动员先下蹲,重心下降0.5m,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.90m的高度。若运动员起跳过程视为匀加速运动,忽略空气阻力影响,g取10m/s2。则()A运动员从起跳到上升至最高点过程中处于超重状态B起跳过程的平均速度等于离地上升到最高点过程的平均速度C起跳过程中运动员对
11、地面的压力为1300ND从开始起跳到离地上升到最高点需要【答案】BC【详解】A运动员在起跳过程中可视为匀加速直线运动,加速度方向竖直向上,所以运动员起跳过程处于超重状态,离地上升到最高点过程中,加速度向下,处于失重状态,故A错误;B在起跳过程中和离地后上升至最高的过程中均做匀变速直线运动,其平均速度均为即两者相等,故B正确;C运动员离开地面后做竖直上拋运动,根据可知根据速度位移公式可知解得对运动员根据牛顿第二定律可知根据牛顿第三定律可知,对地面的压力为1300N,故C正确;D起跳过程运动的时间起跳后运动的时间故运动的总时间故D错误。故选BC。9(2020·湖南长沙市·长郡中
12、学高三月考)如图甲所示的按压式圆珠笔可以简化为外壳、内芯和轻质弹簧三部分,已知内芯质量为m,外壳质量为4m,外壳与内芯之间的弹簧的劲度系数为k。如图乙所示,把笔竖直倒立于水平硬桌面上,用力下压外壳使其下端接触桌面(见位置a),此时弹簧压缩量为h= ,储存的弹性势能为E=,然后将圆珠笔由静止释放,圆珠笔外壳竖直上升与内芯发生碰撞时(见位置b),弹簧恰恢复到原长,此后内芯与外壳以共同的速度一起上升到最大高度处(见位置c)。不计摩擦与空气阻力,下列说法正确的是()A弹簧推动外壳向上运动的过程中,当外壳速度最大时,弹簧处于压缩状态B外壳竖直上升与静止的内芯碰撞前的瞬间外壳的速外壳的速度大小为8gC外壳
13、与内芯碰撞后,圆珠笔上升的最大高度为D圆珠笔弹起的整个过程中,弹簧释放的弹性势能等于圆珠笔增加的重力势能【答案】AC【详解】A. 外壳受向下的重力和向上的弹力,弹力逐渐减小,当弹力等于重力时,加速度为零,速度最大,所以当外壳速度最大时,弹簧处于压缩状态,故A正确;B. 设外壳与内芯碰撞前的瞬间外壳的速度为v,动能定理:,即:,得:,故B错误;C. 外壳和内芯碰撞过程,取竖直向上为正方向,由动量守恒定律得:碰后过程,由机械能守恒定律得:联立解得:故C正确;D. 笔从撒手到弹起到最大高度处的过程中,外壳和内芯碰撞过程中系统的机械能有损失,所以弹簧释放的弹性势能大于笔增加的重力势
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