上海市黄浦区2016年高三物理二模试卷

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1、 黄浦区2016年高考模拟考物理试卷(本卷测试时间为120分钟,满分150分)第I卷(共56分)一、单项选择题(共16分,每小题2分。每小题只有一个正确选项。)1最先发现通电导线的周围存在磁场的物理学家是( )(A)奥斯特(B)安培(C)法拉第(D)特斯拉2下列电磁波中,波长最短的是( )(A)无线电波(B)红外线(C)射线(D)紫外线3气体和液体具有的相同特点是( )(A)体积都容易被压缩(B)都没有确定的形状(C)物质的分子位置都确定(D)物质分子都在平衡位置附近作微小的振动4氢、氚、氘是同位素,它们的核内具有相同的( )(A)质子数(B)中子数(C)电子数(D)核子数5在光电效应实验中,

2、用黄光照射某金属板表面未发生光电效应,下列做法有可能产生光电效应现象的是( )(A)改用更强的黄光照射(B)增加照射的时间(C)改用红光照射(D)改用频率更高的光照射A6如图,一偏心轮绕O点做匀速转动,A、B是过同一直径轮缘上的两点。则A、B两点具有相同的( )(A)线速度大小(B)向心加速度大小(C)角速度大小(D)运动路径7右图为包含某逻辑电路的一个简单电路,L为小灯泡,光照射电阻R1时,其阻值将变得远小于电阻R2。当R1受到光照时,下列判断正确的是( )(A)A点为高电势,灯L不发光 (B)A点为低电势,灯L不发光(C)A点为高电势,灯L发光 (D)A点为低电势,灯L发光8质点做简谐运动

3、,其v-t图像如右图。以速度正方向为x轴正向,该质点的x-t关系图像为( )二、单项选择题(共24分,每小题3分。每小题只有一个正确选项。)9如图,石拱桥正中有一质量为m的对称形石块,两侧面与竖直方向夹角均为,若接触面间的摩擦力忽略不计,石块侧面所受弹力的大小为( )(A)(B)(C)mgtan(D)mgcot10如图,倾角为的光滑斜面体沿水平方向做匀加速直线运动时,质量为m的物块恰好与斜面保持静止。设物块受到的合外力大小为F合,物块受到斜面体的作用力大小为FN,则( )(A)F合=0,FN=mgcos(B)F合=mgtan,FN=(C)F合=mgtan,FN=mgcos(D)F合=0,FN=

4、11右图为一定质量理想气体的压强p与体积V关系图像,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C,设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则下列关系式中正确的是( )(A)TATB,TBTC(B)TATB,TBTC(C)TATB,TBTC(D)TATB,TBTC12如图,一带电粒子沿着图中AB曲线从A到B穿过一匀强电场,a、b、c、d为该匀强电场的等势线,且UaUbUcUd,则( )(A)粒子一定带负电,电势能一定减小(B)粒子一定带负电,电势能一定增大(C)粒子可能带正电,电势能一定减小(D)粒子可能带正电,电势能一定增大13如图,两端封闭的玻璃管竖直放置,内有一段水银柱将空

5、气柱分为两段,两段气柱的质量、温度均相同。开始时玻璃管静止,后以恒定向上的加速度运动,与静止时相比,稳定后上、下气柱压强变化量的大小分别为p上、p下,不计气体温度的变化,则相对玻璃管( )(A)水银柱向上移动,且p上p下(B)水银柱向上移动,且p上p下(C)水银柱向下移动,且p上p下(D)水银柱向下移动,且p上p下14如图,边长为L的正方形导线框abcd质量为m,由ab边距磁场上边界L高处自由下落,并穿过磁场区域。当线框上边cd刚穿出磁场时,速度减为其下边ab刚进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L,则线框穿越磁场过程中产生的焦耳热为( )(A)mgL(B)mgL(C)mgL(D)mgL15如图,

6、质量均匀的硬杆一端搁在水平地面上,另一端靠在光滑竖直壁上,硬杆与水平地面间的动摩擦因数为,与水平面间夹角为,则tan的最小值为( )(A)(B)(C)(D)16如图,电源电动势和内阻分别为E、r,闭合电键后,滑动变阻器滑片P由a向b均匀移动,U1表示伏特表示数的变化量,U2表示伏特表示数的变化量,I表示电流表示数的变化量,则在此过程中( )(A)示数先增大后减小,先减小后增大(B)示数先减小后增大,先减小后增大(C)示数先增大后减小,不变(D)示数先增大后减小,不变三、多项选择题(共16分,每小题4分。每小题有两个或三个正确选项。全选对的,得4分;选对但不全的,得2分;有选错或不答的,得0分。

7、)17两相距较远的分子仅在相互分子力的作用下由静止开始运动,直至不再靠近,在此过程中( )(A)分子力先增大后减小 (B)分子力先做正功后做负功(C)分子势能先增大后减小 (D)分子动能先增大后减小18如图,a、b、c、d是均匀介质中x轴上的四个质点,相邻质点间距依次为2m、4m、6m。一列简谐横波以2m/s的速度沿x轴正向传播,在t=0时刻质点a开始振动,且由平衡位置向下运动,t=5s时a第二次到达最低点,则( )(A)t=6s时刻,波恰好传到质点d处(B)t=5s时刻,质点c恰好到达最低位置(C)在5stvb,则以下说法中正确的是( )(A)Q1一定带正电(B)Q2的电量一定大于Q1的电量

8、(C)a点的场强大小一定等于c点的场强大小(D)b点处的场强方向一定向右20如图,在竖直向下的匀强磁场中,金属框架ABCD固定在水平内,AB与CD平行且足够长,BCD为锐角。光滑导体棒MN垂直于CD放置在框架上,在外力作用下沿框架匀速向右滑动,且始终与框架接触良好。已知框架的BC部分以及MN的电阻均与长度成正比,其余部分电阻不计,以MN经过C点为t=0时刻,I表示电路中的电流,q表示经过C处截面的电量,F表示作用在MN上的外力,P表示电路的电功率。则下列图像可能正确的是( )第II卷(共94分)四、填空题(共20分,每小题4分。)本大题中第22题为分叉题,分A、B两类,考生可任选一类答题。若两

9、类试题均做,一律按A类题计分。21氡是一种天然放射性气体,其衰变方程是RnPo_,释放出来的射线叫做_射线。22A如图,一火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置,控制系统使箭体与卫星分离,已知箭体质量为m1,卫星质量为m2,分离后箭体以速率v1沿原方向飞行,忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离前系统的总动量为_,分离后卫星的速率为_。22B人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的轨道半径之比为_,周期之比为_。23如图,在本来水平平衡的等臂天平的右盘下挂一矩形线圈,线圈的水平边长为0.1m,匝数

10、为25匝。线圈的下边处于磁感应强度为1T的匀强磁场内,磁场方向垂直纸面。当线圈内通有大小为0.5A、方向如图的电流时,天平恰好重新水平平衡,则磁场方向垂直纸面向_(选填“里”或“外”);现在左盘放一物体后,线圈内电流大小调至1.0 A时天平重新平衡,则物体的质量为_kg。C24如图,轻绳一端悬挂一质量为5kg的重物M,另一端跨过C处的定滑轮与套在斜直杆上的环相连。A、O、B为直杆上三点,AO=OB,CO与直杆垂直,CO=0.8m,OCA=37。环在外力作用下沿直杆向上以3m/s的速度做匀速直线运动,环从A运动到B的过程中绳对重物M做的功为_J,从O到B的过程中绳对重物M做的功为_J。(不计滑轮

11、大小)25如图,将一个矩形金属线框折成框架abcdefa,置于倾角为37的绝缘斜面上,=0.2m,abcf在斜面上,cdef在竖直面内,ab与ed边质量均为0.01kg,其余边质量不计,框架总电阻为0.5。从t=0时刻起,沿斜面向上加一匀强磁场,磁感应强度随时间变化的关系为B=kt,其中k=0.5T/s,则线框中感应电流的大小为_A,t=_s时ab边对斜面的压力恰好为零。五、实验题(共24分)6(多选)某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到如图甲所示的条纹,仅改变一个实验条件后,在屏上观察到的条纹如图乙所示,他改变的条件可能是( )(A)增大光源到单缝的距离(B)减小双缝之间的距离(C)

12、增大双缝到光屏间的距离(D)换用频率更高的单色光源27如图,两个完全相同的圆弧轨道分别固定在竖直板上的不同高度处,轨道的末端水平,在它们相同位置上各安装一个电磁铁,两个电磁铁由同一个开关控制,通电后,两电磁铁分别吸住相同小铁球A、B,断开开关,两个小球同时开始运动。离开圆弧轨道后,A球做平抛运动,B球进入一个光滑的水平轨道,则:(1)B球进入水平轨道后将做_运动;改变A轨道的高度,多次重复上述实验过程,总能观察到A球正好砸在B球上,由此现象可以得出的结论是:_。(2)若某次两个小球相碰的位置恰在水平轨道上的P点处,固定在竖直板上的方格纸的正方形小格边长均为5cm,则可算出A铁球刚达P点的速度为

13、_m/s。(g取10m/s2,结果保留两位小数)28某同学用如右图所示的实验电路来测量电阻Rx的阻值。将电阻箱R接入a、b之间,闭合开关S,适当调节滑动变阻器R0后保持其阻值不变。改变电阻箱的阻值R,得到一组电压表的示数U和R的数据如下表。电阻R/05.010.015.025.035.045.0电压U/V01.001.501.802.142.322.45(1)请根据实验数据在图b的坐标系中作出U-R关系图像;(2)用待测电阻Rx替换电阻箱,读得电压表示数为2.00V。利用(1)中测绘的U-R关系图像可得Rx=_;(3)该实验电路使用较长时间后,电池的电动势基本不变,但内阻会增大。若仍想使用该电

14、路和(1)中测绘的U-R关系图像测量电阻,则需对电路进行简单修正:将电阻箱的阻值调到10,并接入a、b之间,向_(选填“上”或“下”)调整滑动变阻器,使电压表示数为_V,之后保持滑动变阻器阻值不变,即可用原来的方法继续测量电阻。29某小组同学利用如图所示的装置测定重力加速度g。A为装有挡光片的钩码,总质量为M,挡光片的挡光宽度为b,细绳一端与A相连,另一端跨过定滑轮与质量为m(mM)的重物B相连。他们的做法是:先用力拉住B,保持A、B静止,测出A的挡光片下端到光电门的距离h;然后由静止释放B,A下落过程中经过光电门,光电门可测出挡光片的挡光时间t,算出挡光片经过光电门的平均速度,将其视为A下落

15、h时的速度。(1)在A从静止开始下落h的过程中,A、B组成系统的动能的增量为_;计算重力加速度g的表达式为_;(2)由于光电门所测的平均速度与物体A下落h时的瞬时速度间存在一个差值v,重力加速度的测量值_真实值(选填“大于”或“小于”);(3)为消除上述v对测量结果的影响,某同学想利用多组实验数据绘制直线的斜率来测定重力加速度。他多次改变A下落的初始位置,测出多组相应的h和t,则( )(A)绘制-h关系图像可消除v的影响 (B)绘制-关系图像可消除v的影响(C)绘制-h关系图像可消除v的影响 (D)以上关系图像均不能消除v的影响六、计算题(共50分)30如图,有一质量为2kg的物体放在长为1m

16、的斜面顶部,斜面倾角=37。(1)若由静止释放物体,1s后物体到达斜面底端,则物体到达斜面底端时的速度大小为多少?(2)物体与斜面之间的动摩擦因数为多少?(3)若给物体施加一个竖直方向的恒力,使其由静止释放后沿斜面向下做加速度大小为1.5m/s2的匀加速直线运动,则该恒力大小为多少?31如图,内壁光滑的两气缸高均为H,横截面积S左=2S右,左缸上端封闭,右缸上端与大气连通,两缸下部由体积不计的细管连通,除左缸顶部导热外,两气缸其余部分均绝热。M、N为两个不计厚度、不计质量的绝热活塞,M上方和两活塞下方分别封有密闭气体A和B。起初两活塞静止,两部分密闭气体的温度与外界相同,均为7C,活塞M距缸顶

17、H,活塞N距缸顶H。外界大气压为p0,现通过电阻丝缓慢加热密闭气体B,当活塞N恰好升至顶部时,求:(1)此时M上方的密闭气体A的压强;(2)此时活塞下方密闭气体B的温度;(3)继续缓慢加热,使活塞M上升,求它上升H时活塞下方气体B的温度。32如图,在足够大的平行金属板间的水平匀强电场中,有一长为L的轻质绝缘棒OA,一端可绕O点在竖直平面内自由转动,另一端A处有一带负电、电量为q、质量为m的小球,当变阻器滑片在P点处时,棒静止在与竖直方向成30角的位置,如图所示。已知此时BP段的电阻为R,平行金属板间的水平距离为d。(1)求此时金属板间电场的场强大小E1;(2)若金属板旋转30(图中虚线表示),

18、并移动滑片P的位置,欲使棒能静止的位置与竖直方向的夹角不变,BP段的电阻R应调节为多大?(3)若金属板不转动,将BP段的电阻突然调节为3R,则棒摆动中小球最大动能为多少?33如图,绝缘、光滑斜面倾角=37,在区域I内有垂直于斜面向上的匀强磁场,区域II内有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1T,宽度均为d=0.4m,MN为两磁场的分界线。质量为0.06kg的矩形线框abcd,边长分别为L=0.6m和d=0.4m,置于斜面上端某处,ab边与磁场边界、斜面底边平行。由静止释放线框,线框沿斜面下滑,恰好匀速进入区域I。已知线框的总电阻R=0.5。(1)求ab边在区域I内运动时,线框的速

19、度v0的大小;(2)求当ab边刚进入区域II时,线框的发热功率P;(3)将ab边进入区域II时记为t=0时刻,为使线框此后能以大小为0.4m/s2、沿斜面向上的加速度做匀变速运动,需在线框上施加一沿斜面方向的外力,求t=0时的外力F。(4)请定性地描述在题(3)的情景中,t=0之后外力F随时间t变化的情况。黄浦区2016年高考模拟考参考答案第I卷题号12345678答案ACBADCAD题号910111213141516答案ABDACDBC题号17181920答案BDACABBC第II卷四填空题。本大题5小题,每空2分,每题4分。21He,a22A(m1m2)v0,v0(v0v1) 22B1:4

20、,1:823里,0.37524 0,18.1250.032,15.625 五实验题。本大题4小题,共24分26(3分)BC27(5分=1+2+2分)(1)匀速直线,平抛运动的水平分运动是匀速直线运动(2)3.3528(8分=2+2+2+2分)(1)图略(2)20(1822)(3)下,1.5029(8分=2+2+2+2分)(1)(M+m)()2,(2)大于(3)D六计算题。本大题4小题,共50分30(10分=3+3+4分)(1)s=vt,v= = m/s =2m/s(3分)(2)a1= = m/s2 =2 m/s2,mgsin-mgcos=ma1,将a1= = m/s2 =2 m/s2,=37代

21、入,可求得=0.5(3分)(3)因为物体加速度向下,所以恒力F与重力的合力竖直向下,设该合力为F竖,则有F竖sin-F竖cos=ma2将a2= 1.5 m/s2、=37、=0.5代入,可求得F竖=15N因为F竖=mg-F,所以F=mg-F竖=20N-15N=5N(4分)31(12分=2+3+7分)(1)活塞N上升过程M始终不动,气体A、B压强始终相等,加热过程中气体B经历等压过程,所以pA2= pB2= p0(2分)(2)设左缸容积为V0,则右缸容积为V0。气体B:VB1=2HS右,TB1=280K; VB2=HS右,TB2=?根据= ,可求出TB2=350K(3分)(3)气体A:pA1 =

22、p0,VA1=HS右;pA3 = ?, VA3=HS右,可求出pA3 = =p0(3分)气体B:pB1= p0,VB1=2HS右,TB1=280K;pB3= pA3 =p0,VB3=HS右,TB3=?根据 = 可求出TB3=490K(4分)32(14分=3+6+5分)(1)E1q=mgtan30,解得E1= (3分)(2)金属板旋转30后电场强度方向也相应旋转30,而合力方向仍与竖直方向成30角,受力如右图所示。E1q=mg,解得E2= (2分)金属板旋转前,两板间电势差U1= E1d= d(1分)金属板旋转后,两板间电势差U2 = E2d= E2 dcos30=d=U1(2分)所以,BP段的

23、电阻R=R(1分)(3)BP段的电阻突然调节为3R,U3 =3U1,E3=3E1=(1分)小球摆动速度最大时棒与竖直方向夹角为60,如右图所示。(1分)根据动能定理有:E3qL(sin60-sin30)-mgL(cos30-cos60)=Ek-0(2分)Ek=(2-)mgL(1分)33(14分=2+2+4+6分)(1)由mgsin37=BIL=,解得v0=0.5m/s(2分)(2)ab边刚过MN时I= = A=1.2A(1分)线框的发热功率:PA=I2R=1.220.5W=0.72W(1分)(3)t=0时,FA=2BIL=2BL= = 4mgsin37(1分)ma= FA- mgsin37-F

24、 (1分)F= FA- mgsin37- ma=3mgsin37- ma=30.06100.6N-0.060.4N=1.056N,(1分)沿斜面向下(1分)(4)线框减速到零所需时间:t1=s=1.25s,下行距离s1= = 0.3125md,所以线框下行未出区域II便开始沿斜面向上运动。随着时间t的变化:外力F先沿斜面向下均匀减小;再沿斜面向上均匀增大;再突然减小;再沿斜面向上均匀增大;又突然减小;最后沿斜面向上保持不变。(6分,上述6个过程各1分)02.5s期间ab边在区域II运动,ma= FA- mgsin37-F= mgsin37-FF= - mgsin37-mat=0时,F= 1.0

25、56N,沿斜面向下t=2.5s时,F= -1.824N,沿斜面向上突变后F= -0.744N,沿斜面向上ab出区域II前后:F= - 0.924N突变为-0.384N设t= t3时刻ab边恰好出区域II,-0.4=0.5t3-0.4t32可求出t33.14s,此刻速度约为0.75m/sF= - mgsin37-ma,此过程ma= FA- mgsin37-F ,因为FA随时间线性变化,所以F也随时间t线性变化,F= 1.056N,沿斜面向下0-. 25sab边再次回到分界线MN,t=2=2s=2.5s此时FA= =4 mgsin37,沿斜面向下F= FA+ mgsin37+ ma=5mgsin37+ ma=50.06100.6N+0.060.4N= 1.824N,沿斜面向上(图线形状对,2分;t=2.5s,1分;1.824N,1分) 15

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