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1、贵州省贵阳市 2019 届高三物理二模考试试题(含解析) 一、单选题(本大题共5 小题,共30.0 分) 1. 组成“北斗”卫星导航定位系统中的地球静止轨道卫星(同步卫星)和中轨道卫星绕地球 在圆轨道上运行,由地球静止轨道卫星和中轨道卫星的轨道半径之比可求 A. 地球静止轨道卫星与地球的质量之比 B. 地球静止轨道卫星与中轨道卫星的质量之比 C. 地球静止轨道卫星和中轨道卫星受地球的万有引力之比 D. 地球静止轨道卫星和中轨道卫星绕地球运动的周期之比 【答案】 D 【解析】 【详解】根据万有引力提供向心:,已知卫星的轨道半径之比,可求运动的周 期之比,但无法计算卫星的质量关系,由于不知卫星的质
2、量关系,也无法求出卫星受万有引 力之比,所以A、B、C错误; D正确。 2. 已知用频率为v的单色光照射某金属表面时,溢出的光电子的最大初动能为E,则要使此金 属发生光电效应的极限频率应为() A. B. C. D. 【答案】 A 【解析】 【详解】用频率为v的光照射某种金属时会发生光电效应,且光电子最大初动能为E,根据光 电效应方程:E=hv-W,而W=hv0,则该金属发生光电效应的极限频率为:v0=v-,故 A 正确, BCD错误; 3. 如图所示,理想变压器的原线圈与稳定的正弦交流电源相连,副线圈的滑动头P可上下滑 动设原线圈输入电压为U1,副线圈输出电压为U2,负载为定值电阻R, 原、
3、副线圈电流比为 k.则 A. P下移,k增大B. P上移,k增大 C. P上移,U1减小D. P下移,U2增大 【答案】 B 【解析】 【详解】根据=k,P下移副线圈的匝数n2减少,所以原副线圈的电流表k减小,若P上 移n2增大,原副线圈的电流表增大,故A错误; B正确;电压与匝数成正比,所以副线圈的电 压U2减小, D错误;再根据,P下移副线圈的匝数n2减少,U2减小,U1与匝数无关,改 变匝数U1不变,所以C、D错误。 4. 如图所示,在“托球跑”趣味比赛中,若运动员沿水平面匀加速直线跑球拍平面与水平 方向的夹角为 时,网球与球拍保持相对静止球拍和网球的质量分别为M 、m,不计摩擦力 和空
4、气阻力,重力加速度为g则下列说法正确的是 A. 球拍对球的作用力太小为mg B. 运动员对球拍的作用力大小为(M+m)g C. 运动员的加速度大小为gtan D. 若加速度大于gsin,球一定沿球拍向上运动 【答案】 C 【解析】 【详解】以小球为研究对象,受力分析如图所示。可求球拍对球的作用力F=mg/cos,所以 A 错误;合外力为F合=mgtan=ma,可求小球的加速度为a=gtan ,小球与运动员的加速度 相同,故运动员的加速度也是gtan ,所以 C 正确;把球和球拍视为一个整体,整体加速度 为gtan ,合外力(M+m)gtan ,根据矢量三角形法则可求人对球拍的作用力为F1= (
5、M+m)g/cos,所以 B 错误;而gtangsin,由题意知,小球没有沿球拍向上运动,D 错误。 5. 如图所示,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴顺时针匀速转动,现施加一垂 直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速。在圆盘减速过程中,以下说法正确的是() A. 处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高 B. 所加磁场越强越不易使圆盘停止转动 C. 若所加磁场反向,圆盘将加速转动 D. 若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动 【答案】 D 【解析】 【详解】 A、将金属圆盘看成由无数金属辐条组成,金属圆盘顺时针匀速转动时,根据右手定 则判断可知:圆盘上的感应电流由圆心流向边缘,所以靠近
6、圆心处电势低,故A错误; B、根据法拉第定律可知,金属圆盘产生的感应电动势为BLv,所以所加磁场越强,产生的感 应电动势越大,感应电流越大,圆盘受到的安培力越大,而安培力是阻力,所以越易使圆盘 停止转动,故B错误; C、若所加磁场反向,只是产生的电流反向,根据楞次定律可知,安培力仍然阻碍圆盘的转动, 所以圆盘还是减速转动,故C错误; D、若所加磁场穿过整个圆盘时,圆盘在切割磁感线,产生感应电动势,相当于电路断开,则 不会产生感应电流,不受安培力作用,所以圆盘将匀速转动,故D正确; 二、多选题(本大题共5 小题,共27.0 分) 6. 如图所示,一名运动员将相同的铅球分别从同一位置掷出,图中是它
7、们的运动轨迹, 轨道最高点距离地面的高度相等,的落地点到掷出点的水平距离是的2 倍,忽略空气阻 力,对于铅球与。 A. 在最高点的速度之比为1:2 B. 落地时的速率之比为1:1 C. 从掷出到落地所用时间之比为1:1 D. 从掷出到落地所用时间之比为1:2 【答案】 AC 【解析】 【详解】设两个小球掷出时竖直向上的分速度分别为、,从掷出到运动到最高点,在竖 直方向向上做匀减速运动,根据, 又h1=h2, 所以=, 再根据, 得t1=t2,即两小球从抛出到上升至最高点所用时间相同,上升到最高点以后,在竖 直方向做自由落体运动,下落高度相同,所以下落时间也相同,故从抛出到落地两小球所以 时间相
8、同, 所以 C正确;D错误;在水平方向上两小球均做匀速直线运动,根据x=vt, 又x2=2x1, 运动时间相同,可得v1:v2=1:2 ,在最高点的速度即为水平方向的速度,所以在最高点的速度 之比为 1:2,故 A 正确;落地时竖直方向的速度:,水平方向v1:v2=1:2 ,落地时的 速率,可知落地时的速率不等,所以B错误。 7. 两辆质量相同的汽车A、B分别在同一水平路面上从静止开始做匀加速运动,速度达到相同 最大值后关闭发动机,若运动过程中所受阻力大小都不变,速度一时间关系图象如图所示, 则 A、B两车() A. 加速时牵引力大小之比为2:1 B. 阻力大小之比为1:2 C. 牵引力做功的
9、平均功率之比为1:1 D. 牵引力的冲量之比为1:1 【答案】 BC 【解析】 【详解】关闭发动机后,汽车在阻力的作用下做匀减速运动,由v-t图像知,a3:a4=1:2 ,再 根据牛顿第二定律知,汽车A、B所受阻力分别为f1=ma3,f2=a4,得f1:f2=1:2 ,故 B正确;在 加速阶段,对A车:F1-f1= ma1,对 B车:F2-f2= ma2,由v-t图像知,a1:a2=2:1 ,联立解得: F1:F2=1:1 ,故 A 错误;哟图知,在加速阶段,两车的平均速度相等均为v0/2 ,牵引力相等, 所以牵引力平均功率,得P1=P2,所以C 正确;牵引力作用的时间:t1:t2=1:2 ,
10、牵引力 的冲量,所以 D错误。 8. 如图所示,在真空中有三个带等电荷量的点电荷a、b和c,分别固定在水平面内正三角形 的顶点上,其中a、b带正电,c带负电, 0 为三角形中心,A、B、C为三条边的中点则 A. B、C两点场强相同 B. B、C两点电势相同 C. 在 0 点自由释放电子(不计重力),会沿OA方向一直运动 D. 在 0 点自由释放电子(不计重力),会在OA直线上往复运动 【答案】 BD 【解析】 【详解】由题意知,B、C两点的电场强度为三个点电荷在该处场强的矢量和。其中ac两处的 点电荷在B点的场强的矢量和沿Ba方向,b处电荷在B点的场强沿bB方向,方向如图所示, 可知,B、C两
11、处电场强度的方向不同,所以A错误;ac两电荷在B点的电势之和为零,bc两 处电荷在C点的电势之和等于零,所以B点的电势等于b处电荷产生,C处电势等于a处电荷 产生,ab两电荷等量同种且到C、B的距离也相等,所以电势相等,故B正确;由图知,O点 电场的方向沿AC方向,在OA的延长线上有一场强为零的点D,在OA线上D点的两侧电场的 方向相反, 所以电子在O点由静止释放将沿OA方向做加运动到D,然后减速运动到速度为零, 接着往回运动,即会在OA直线上往复运动 9. 下列说法正确的是() A. 多晶体都具有各向同性的特点 B. 液体的饱和汽压与温度有关 C. 第二类永动机不能制成是因为它违反了能量守恒
12、定律 D. 一定质量的理想气体,放热的同时外界对其做功,其内能可能减少 E. 当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,但斥力减小得更快,所以分子间的 作用力一定表现为引力 【答案】 ABD 【解析】 【 详解】 A、单晶体具有各向异性,多晶体具有各向同性,故A正确; B、饱和汽压随温度的升高而增大,降低而减小,故B正确; C、第二类永动机不能制成是因为它违反了热力学第二定律,但不违反能量守恒定律,故C错 误; D、一定质量的理想气体,放热的同时外界对其做功,即有Q0,W0,根据热力学第一定律, U可能减少,故D正确; E、当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,斥力减小得更快;
13、当rr0时,分 子间的作用力表现为斥力,当rr0时,分子间的作用力表现为引力,故E错误。 10. 一列沿 x 轴正方向传播的简谱横波在t=0 时刻的波形如图所示,已知任意振动质点相邻2 次经过平衡位置的时间间隔为0.4s 。下列说法正确的是() A. 此波的周期为 B. 此波的波速为 C. 在时刻,处的质点恰好位于波峰 D. 在时刻,处的质点恰好位于波谷 E. 若此波在某介质中传播的波长变为2m ,则它在该介质中的波速一定为 【答案】 ACE 【解析】 【详解】由题意知,任意振动质点相邻2 次经过平衡位置的时间间隔为0.4s ,可求此波的周 期为 0.8s ,所以 A正确;由图知,波长为4m
14、,所以波速:v=/T=5 m/s ,故 B错误;根据波 的周期性可知13m处的质点在t=0 时刻处于波谷的位置,应该半个周期即0.4s 时刻到达波峰 位置,所以C 正确;由图知,22m处质点与2m处质点的振动步调一致,即在0 时刻 22m处质 点处在平衡位置向下振动,经过0.6s (3T/4 )到达波峰位置,D 错误;改变传播介质此波的 周期不变还是0.8s ,所以传播速度v=/T=2/0.8=2.5 m/s,E正确。 三、实验题探究题(本大题共2 小题,共15.0 分) 11. 如图所示,某实验小组仅用一把刻度尺测量一根粗细均匀、伸长可忽略的细线的最大承受 力。将细线的一端固定在水平刻度尺(
15、刻度尺固定)上A点,在所测细线的中点挂一个轻重 适中的钩码,另一端B可以在刻度尺上左右移动。当A、B间的距离增大到某一值时,细线刚 好被拉断,已知钩码的质量为m ,重力加速度大小为g。 (1) 实验小组需要直接测量的物理量有_、 _ (填物理量名称和符号,如高度“ h”): (2)所测细线最大承受力大小的计算表达式为_(用已知和所测物理量符号表示)。 【答案】 (1). A、B间距离 d (2). 细线总长度L (3). 【解析】 【详解】(1)由题意知,需利用平行四边形定则求绳上的拉力,根据几何关系,需测量A、B 间距离d,细线总的长度; (2)以钩码为研究对象,如图所示。根据几何关系得:,
16、解得绳上拉力为: 12. 如图所示为“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验电路,所用器材有:电动势为3V的电 源,额定电压为2.5V 的小灯泡,符合实验要求的滑动变阻器、已经机械调零的电压表和电流 表,以及开关和导线若干,所有元器件都完好。采用如下步骤完成实验: (1)闭合开关前,滑动变阻器 的 滑片应置于滑动变阻器_(选填“左”或“右”)端; (2)闭合开关后,无论怎样调节滑动变陧器,电流表和电压表的示数总调不到零,但小灯泡 亮度有变化,则故障的原因可能是_(选填 a、b、 c、d、e、f 、g、h)导线断路; (3)排除故障后, 移动滑片P,电压表指针所指的位置如图所示,则电压表的读数为_V;
17、 (保留两位小数) (4)记下多组对应的电压表和电流表的示数,并绘制出小灯泡的U-I 图象,如图所示。根据 图象提供的信息,请计算出小灯泡达到额定电压正常工作时的电阻值为_; (5)小灯泡的U-I 图象是曲线而不是过原点的直线,其原因是_。 【答案】 (1). 左 (2). h (3). 1.70V (4). 12.5 (5). 因为小灯泡的电 阻随温度的升高而增大 【解析】 【详解】(1)为保护电表的安全,闭合电路前应将滑动变阻器的滑片移至最左端,以使测量 电路处于短路状态; (2)电流表和电压表的示数总调不到零,调节滑片不能使测量电路短路,灯泡亮度会变化, 说明电路畅通,滑动变阻器是串联在
18、电路中的,即限流式接法,所以是导线h断路了。 (3)因小灯泡的额定电压是2.5V , 所以电压表选择3V的量程, 由图知, 电压表读数为1.70V; (4)当电压达到额定电压2.5V 时,小灯泡正常发光,由伏安特性曲线知此时灯泡的电流为 0.2A ,所以灯泡正常发光时阻值为 (5)因小灯泡灯丝的电阻率随温度的升而增大,即电阻值会随电压的增大而增大,所以伏安 特性曲线图像不是过原点的直线。 四、计算题(本大题共4 小题,共52.0 分) 13. 如图所示,M、N是直角坐标系xOy坐标轴上的两点,其坐标分别为M(0,L)和N(2L,0) 。 一个质量为m、电荷量为q的带电粒子, 从M点以初速度v0
19、沿x轴正方向进入第一象限。若第 一象限内只存在沿y轴负方向的匀强电场,粒子恰能通过N点;若第一象限内只存在垂直xOy 平面向外的匀强磁场,粒子也会通过N点。不计粒子的重力,求: (1)电场强度的大小: (2)磁感应强度的大小。 【答案】(1)电场强度的大小为; ( 2)磁感应强度的大小。 【解析】 【详解】(1)粒子在电场中做类平抛运动,水平方向:2L=v0t,, 竖直方向:L=at 2 ,根据牛 顿第二定律可得:qE=ma,解得:E=; (2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动轨迹如图所示: 由几何知识得:r 2 =(2L) 2+(r -L) 2,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: qv0
20、B=m解得:B=。 14. 如图所示,水平直轨道AC的长度为L=8m ,AC中点 B正上方有一探测器,C处有一竖直挡 板 D现使物块Pl沿轨道向右以速度Vl与静止在A处的物块P2正碰,碰撞后,P1与 P2粘成组 合体 P以 Pl、 P2碰撞时刻为计时零点,探测器只在t1=2s 至 t2=4s 内工作。已知物块Pl、P2 的质量均力m=1kg ,Pl、P2和 P均视为质点,不计空气阻力,重力加速度g 取 10m/s 2。 (1)若 v1=8m/s,P恰好不与挡板发生碰撞,求P与轨道 AC间的动摩擦因数; (2)若 P与挡板发生弹性碰撞后,并能在探测器工作时间内通过B点,求 V1的取值范围; (3
21、)在满足( 2)的条件下,求P向左经过A点时的最大动能。 【答案】 (1) (2) (3) 【解析】 【详解】(1)设Pl、P2碰撞后,P的速度为v,根据动量守恒:mv1=2mv 解得:v=4 m/s P恰好不与挡板发生碰撞,即P到达C点速度恰好减为零 根据动能定理: 代入解得: (2)由于P与档板的碰撞为弹性碰撞,P在AC间等效为匀减速运动,设P的加速度大小为a。 根据牛顿第二定律:2mg=2ma P返回经B点,根据匀变速直线运动的规律: 由题意知,物块P在 24s 内经过B点,代入数据解得 再结合mv1=2mv 得 (3)设P向左经过A点时 的 速度为v2,由速度位移公式: 联立解得P向左
22、经过A点的最大动能为:J 15. 如图所示,粗细均匀且横截面积相等的玻璃管A 、B下端用橡皮管连接,A管固定且上端封 闭,上端被水银柱封闭有长度为6cm的空气柱,气体温度为300KB管两端开口且足够长, 上端与大气相通,外界大气压强为75cmHg 初始时两管中水银面等高,现将B管竖直向上缓 慢提升一段距离,稳定后,A管中气柱长度变为5cm。 (i )求稳定后A 、B两管中水银面的高度差; (ii )稳定后,保持B管不动,升高A管中气体的温度,当A管中空气柱长度恢复为6cm时, 求此时气体的温度。 【答案】 (i) (ii) 【解析】 【详解】(i )设玻璃管横截面积为S,A管中气体初状态的压强
23、为P1,体积为V1,末状态的 压强为P2,体积为V2 由玻意耳定律:P1V1=P2V2 联立解得:稳定后,A、B两管知水银面 的 高度差为: h=15cm (ii )设A管中气体柱长度为5cm时,气体的温度为T2,温度缓慢升高到T3时,气体的体积 为V3,压强为P3 由题意可求P3=(75+15+2) cmHg=92cmHg 由气体状态方程: 联立解得T3=368K 16. 如图所示,一半径为R的 球体位于水平桌面上,球体由折射率为的透明材料制成。现 有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上A点,折射入球体后 再从竖直表面上C点射出。已知入射光线与桌面的距离为,光在真空中传播的速度为c。 求: (i )光在该透明材料中传播的速度; (ii )出射角。 【答案】 (i) (ii) 【解析】 【详解】(i )由折射定律:n=c/v 代入解得: (ii )连接OA,过A点作水平面的垂线,垂足为B,OA即为入射点的法线,因此,图中 为 入射角, 为折射角。过C点作竖直表面的垂线,因此,图中 为光线在球体竖直表面上的 入射角。 由几何关系可求:, 由几何关系知:= 联立解得: =60