高考物理二轮复习 仿真模拟卷4(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
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1、仿真模拟卷(四)(时间:60分钟满分:110分)二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1418题只有一项符合题目要求,第1921题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。14.为了降低潜艇噪音可用电磁推进器替代螺旋桨,如图为直线通道推进器示意图。推进器前、后表面导电,上、下表面绝缘,左、右为水流通道,规格为abc0.5 m0.4 m0.3 m。空间内存在由超导励磁线圈产生的匀强磁场,其磁感应强度大小为B10.0 T,方向竖直向下,若在推进器前、后方向通以电流I1.0103 A,方向如图。则下列判断正确的是()A推进器对潜艇
2、提供向左的驱动力,大小为4.0103 NB推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为5.0103 NC产生磁场的超导励磁线圈中电流方向为PQNMPD通过改变流过超导励磁线圈或推进器的电流方向可以实现倒行功能D通电后,由左手定则可知海水受到向左的安培力,再由牛顿第三定律可知,推进器对潜艇提供向右的驱动力,大小为FBIb4.0103 N,A、B错误;由安培定则可知电流方向为PMNQP,C错误;改变磁场方向或者通电电流的方向就可以使安培力反向,从而实现倒行功能,D正确。15课外科技小组制作一支“水火箭”,用压缩空气压出水流使火箭运动。假如喷出的水流流量保持为2104 m3/s,喷出水流对地速度大小为10
3、m/s,启动前火箭总质量为1.4 kg,已知火箭沿水平轨道运动且阻力不计,水的密度是103 kg/m3。则启动后第2 s末火箭的速度可以达到()A4 m/sB3 m/s C2 m/sD1 m/sA“水火箭”喷出水流做反冲运动,设启动前火箭总质量为m,喷出的水流流量为Q,水的密度是,取火箭的运动方向为正方向,则喷出水流对地的速度为v,启动后第2 s末火箭的速度达到v,系统满足动量守恒有Qtv(mQt)v,代入数据解得v m/s4 m/s。16.甲、乙两质点某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两质点的位移随时间变化的xt图象如图所示,则下列说法正确的是()A0t1
4、时间内,乙质点做匀加速直线运动B0t1时间内,甲的平均速度大于乙的平均速度Ct1时刻,两质点相距最远Dt1时刻,乙质点从后面追上甲质点Dxt图象只能表示直线运动的规律,结合xt图象的斜率表示速度,可知乙做匀速直线运动,甲做匀减速直线运动,故选项A错误;在0t1时间内,甲、乙两质点位移相同,根据平均速度等于位移除以时间,可知在0t1时间内,乙质点的平均速度等于甲质点的平均速度,故选项B错误;两质点在同一时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,t1时刻之前乙在甲的后面,在t1时刻两质点位移相等,则在t1时刻乙质点刚好从后面追上甲质点,甲、乙相遇,故选项D正确,C错误。17.如图所示,OM与ON之间
5、分布有垂直纸面向里的匀强磁场,边界ON上有一粒子源S。某一时刻,从粒子源S沿平行于纸面,向各个方向发射出大量带正电的同种粒子(不计粒子的重力及粒子间的相互作用),所有粒子的初速度大小相等,经过一段时间有大量粒子从边界OM射出磁场。已知MON30,从边界OM射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于T(T为粒子在磁场中运动的周期),则从边界OM射出的粒子在磁场中运动的最短时间为()A.T B.T C.T D.TA根据题述从边界OM射出的粒子在磁场中运动的最长时间等于,则运动时间最长的粒子在磁场中的运动轨迹如图中右侧实线所示。设粒子的轨迹半径为r,则OS2r。粒子源S到OM的最近距离为dOSsin 30
6、r,即为粒子在磁场中运动时间最短的轨迹所对的弦,该轨迹所对圆心角为120,粒子在磁场中运动的最短时间为tT,选项A正确。18.如图所示的电路中电压表和电流表均为理想电表,开始时移动变阻器的滑动触头位于滑动变阻器的正中央,电路中的小灯泡正常发光。在滑动变阻器的滑动触头向右端滑动的过程中,下列说法正确的是()A定值电阻R1两端电压减小B电压表的示数增大,电流表的示数减小C小灯泡的亮度变暗D定值电阻R1消耗的功率减小C在滑动变阻器的滑动触头从正中央向右端逐渐滑动的过程中,滑动变阻器接入电路中的阻值减小,电路的总电阻变小,总电流增大,电流表的示数增大;电路中的总电流增大,则电源内阻的分压增大,外电路电
7、压减小,故小灯泡中的电流减小,小灯泡的亮度变暗;总电流增大,小灯泡中的电流减小,则定值电阻R1中的电流增大,故R1消耗的功率增大;外电路电压减小, R1两端的电压增大,则滑动变阻器两端电压减小,电压表的示数减小。选项A、B、D错误,C正确。19一般教室门上都安装一种暗锁,这种暗锁由外壳A、骨架B、弹簧C(劲度系数为k)、锁舌D(倾斜角45)、锁槽E以及连杆、锁头等部件组成,如图甲所示。设锁舌D的侧面与外壳A和锁槽E之间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力Ffm由FfmFN(FN为正压力)求得。有一次放学后,当某同学准备关门时,无论用多大的力,也不能将门关上(这种现象称为自锁),此刻暗锁所处的状态的俯
8、视图如图乙所示,P为锁舌D与锁槽E之间的接触点,弹簧由于被压缩而缩短了x,下列说法正确的是()甲乙A自锁状态时D的下表面所受摩擦力的方向向右B自锁时锁舌D在水平面内共受到4个力的作用C自锁时锁舌D与锁槽E之间的正压力的大小为D无论用多大的力拉门,暗锁仍然能够保持自锁状态,则至少为1AD如图所示,锁舌D在水平面内受5个力的作用,锁舌D相对外壳A有向左运动的趋势,其下表面受到的摩擦力方向向右,选项A正确,B错误;由平衡条件得kxf1f2cos Nsin 0,FNcos f2sin 0,又f1F,f2N,联立解得N,令N趋于无穷大,则有1220,解得1,选项C错误,D正确。20据报道,我国成功发射“
9、天宫二号”空间实验室。假设“天宫二号”舱中有一体重计,体重计上放一物体(质量记为m),火箭点火前,地面测控站监测到体重计对物体A的弹力为F0。在“天宫二号”随火箭竖直向上匀加速升空的过程中,离地面高为h时,地面测控站监测到体重计对物体的弹力为F。“天宫二号”经火箭继续推动,进入预定圆轨道时距地面的高度为H。设地球半径为R,第一宇宙速度为v,则下列说法正确的是()A“天宫二号”在预定轨道上的运行速度一定大于第一宇宙速度B“天宫二号”舱中物体A的质量为C火箭匀加速上升时的加速度为D“天宫二号”在预定轨道上运行的周期为BC由万有引力提供向心力,可得Gm1,解得v1,因第一宇宙速度v,又rR,故有vv
10、1,所以“天宫二号”在预定轨道上的运行速度一定小于第一宇宙速度,选项A错误;由地球表面物体的重力近似等于万有引力,有Gmgm,点火前,该物体处于平衡状态,有F0mgm,故有m,选项B正确;该物体在离地h高处有maFG,又Gm,m,所以a,选项C正确;由“天宫二号”在预定轨道上运行受到的万有引力提供向心力,可得Gm(RH),又Gm,解得T,选项D错误。21如图所示,两条平行导轨MN、PQ的间距为L,水平导轨的左端与两条竖直固定、半径为r的光滑圆弧导轨相切,水平导轨的右端连接阻值为R的定值电阻,从水平导轨左端起宽度为d的区域内存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场。现将一金属杆从圆弧导轨的
11、最高处由静止释放,金属杆滑到磁场右边界时恰好停止。已知金属杆的质量为m、电阻也为R,且与水平导轨间的动摩擦因数为,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g,则()A金属杆到达圆弧导轨的最低点前瞬间对导轨的压力大小为3mgB金属杆在磁场中运动的最大加速度为C整个过程中,通过金属杆横截面的电荷量为D整个过程中,定值电阻上产生的焦耳热为mg(rd)AC金属杆沿圆弧导轨下滑过程中机械能守恒,mgrmv2,在到达最低点前瞬间,Fmgm,解得F3mg,结合牛顿第三定律可知A项正确;金属杆刚进入磁场时,所受安培力最大,加速度最大,对金属杆受力分析,由牛顿第二定律有mgm
12、am,解得amg,B项错误;根据q可知,整个过程中通过金属杆横截面的电荷量为q,C项正确;根据能量的转化和守恒可知,整个过程中系统产生的热量Q总mgrmgd,定值电阻上产生的焦耳热Q焦mg(rd),故D项错误。三、非选择题:共62分。第2225题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3334题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共47分。22(6分)某物理兴趣小组的同学想利用实验室的速度传感器测量书与桌面以及书与木块之间的动摩擦因数。如图甲所示,将木块置于书右端,某时刻通过弹射装置使书获得水平向右的初速度v1。固定在木块和书上的速度传感器与二者同步运动,书和木块的速度随时间的变化规律显示在
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