内容正文:
U18盟校模拟卷内部专用版物理(八)答题卡
准考证号
学校
0]「0]「01「0]「0]「0][01「0]「0]「0]
姓名
1]
[1]「1]「17
「1]「11
「1
「11
「17
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[21
[21
2
3]
3]
「3
3]
3]
[3
「37
[3
3
班级
「4]「4]
[4][4]
[4]
[4]
[51
6
6]
6
[6
6
考场
[7]
71
[7]
[
71
「81「8
[8
[81[8]
[81
8
[8
■
[9j[9j[9j
[9][9[9j[9j[9j[9j[9
■
1.答题前,考生务必清楚地将自己的学校、班级、姓名、准考证号填写在规定
注
的位置,核准条形码上的准考证号,姓名与本人相符并完全正确及考试科目
意
也相符后,将条形码粘贴在规定的位置。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂:非选择题必须使用0.5毫米黑色墨水签字笔
贴条形码区
事
作答,字体工整、笔迹清楚。
(正面朝上,切勿贴出虚线方框)
项
3.考生必须在答题卡各题日的规定答题区域内答题,超出答题区域范围书写的答案
无效:在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不准折叠、不得弄破
填涂样例
正确填涂:■
错误填涂:YX)☐
缺考标记:□
■
二
三
题号
总分
■
1-7
8-11
12
13
14
15
16
得分
一、
单项选择题(本题包括7小题,共21分)
1「A1「B1「C17「D]
3「A1「B1「C1「D1
5[A]「B]「C1「D
7[A][B][C][D]
2[A][B][C][D]
4 [A][B][C][D]
6 [A][B][C][D]
二、多项选择题(本题包括4小题,共24分)
8[A][B][C][D]
9[A][B][C][D]
10[A][B][C][D]
11[A][B][C][D]
三、非选择题(本题包括5小题,共55分)
12.(6分)(2)
(2分)》
(3)
(2分);
(2分)
13.(8分)(1)
(2分)
(2)
(2分)
(3)
(2分);
(2分)
14.(10分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
【U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)答题卡·共2页·第1页】
15.(14分)
16.(17分)
请在各题目的答题区域内作答,超出黑色矩形边框限定区域的答案无效
【U18盟校模拟卷内部专用版,物理(八)答题卡·共2页·第2页】
■
■U18盟校模拟卷内部专用版物理(八)》
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名,准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题日的答案标号涂
:黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答
题卡上。写在本试卷无效。
3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题(本题共7小题,每小题3分,共21分。每个小题只有一个选项符合题目要
求。)
1.α、b两辆汽车沿平直的公路行驶,从某时刻两辆汽车相遇开始计时,汽车a、b的速度随时
间的变化规律如图所示,汽车α、b均可视为质点。则下列说法正确的是
以(ms)
76
6
60
0
103036
甲
乙
A.在30s时两辆汽车相遇
B.0-30s两辆汽车的平均速度大小相等
C.a、b两辆汽车此后还能相遇一次
D.再次相遇前两辆汽车间最大距离为9600m
2.氢原子的能级示意图,如右图所示,用一定频率的光照射大量基态的
EleV
0
氢原子,在辐射的谱线中发现了两种可见光,已知可见光的能量范围
-0.85
为1.62eV~3.11eV,金属钠的逸出功为2.25eV。则下列说法正确的
-1.51
-3.40
是
A.氢原子向外辐射的光子种类有10种
-13.6
B.照射光的能量为12.75eV
C.两种可见光都能使金属钠发生光电效应现象
D.照射光的能量为I2eV时,能使基态的氢原子发生跃迁
3.如图甲所示为一列向右传播的简谐横波上的两质点m、n,两质点之间的距离为x=3m,m、n
两质点的振动图像分别如图乙、如图丙所示,已知波长入>3。下列说法正确的是()
y/cm
◆y/cm
图甲
图乙
图丙
A.波长可能为18m
【U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)·共6页·第1页】
B.波速为1.5m/s
C.从t=0时刻起1.5s内质点m通过的路程为23m
D.从t=0时刻起1.5s内质点n通过的路程为2√3m
4.如右图所示,某三棱镜的截面图为ABC,其中∠C=90°、∠A=30°,折射率为3。一细光束
从AC边的D点射入棱镜,已知入射光线与AC边的夹角为30°,AD=d,CD=3d,最终有光
线从BC边射出。下列说法正确的是
A.光束由AC射入棱镜的折射角为2
B.光束能从AB边射出
D
C光束从射入到第一次射出棱镜的时间为7,3d
D.光束从BC边射出棱镜时,相对入射光线的偏角为30°
5.如右图所示,小球P、Q从同一高度以相同的速率抛
出,抛出瞬间P的速度与水平方向的夹角为ax=30°,Q
Po-5..
的速度沿水平方向。则下列说法正确的是(
4小球P的水平速度为)
B.两球落地瞬间,P的竖直速度较大
77777777777777777777
C.两球在空中运动的时间相同
D.落地瞬间,小球P的速度较大
6.如图甲所示为回旋加速器核心部件的简易图,两个D形盒之间有一狭缝。回旋加速器正
常工作时,在两半径为R的D形盒所在的空间加匀强磁场,两狭缝之间加如图乙所示的
交变电压,粒子源发射的粒子的比荷为k,粒子由静止出发,能经回旋加速器加速后被引
出,忽略粒子在电场中运动的时间以及磁效应。则下列说法正确的是
0
U
图甲
图乙
A磁场的磁感应强度为
kT
B.D形盒的半径加倍,粒子离开回旋加速器的动能加倍
C.增大U。可增加粒子的最大动能
D.粒子在回旋加速器中运动的时间为)
7.如图所示的交变电路中,灯泡和电动机的额定电压相等,当原线圈两端接有如图乙所示
的交流电压时,灯泡刚好正常发光,已知电动机的内阻为r=0.12,电动机的额定功率
【U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)·共6页·第2页】
2W、效率为80%,灯泡正常发光时电阻值为0.52。则下列说法正确的是
↑u/V
225
0.01
0.02t
-225
图甲
图乙
A.灯泡的额定电压为1V
B.原副线圈的匝数比为11:1
C.原线周的电流为
D.灯泡的电流1s改变方向50次
二、多项选择题(本题共4小题,每小题6分,共24分。每个小题有多个选项符合要求。全
部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。)
8.如图所示的足够长的光滑绝缘水平面上,两带同种电荷的小球锁定在水平面上,已知两
球的电荷量之比为91:92=1:2,质量之比为m1:m2=1:2,某时刻将两小球的锁定同
时解除。测下列说法正确的是
A.两球所受的电场力之比为1:2
1
2
B.经相同的时间t,两球的动能之比为1:2
C.经相同的时间t,两球的动量之比为1:1
D.经相同的位移x,两球的动能之比为1:1
9.如图甲,质量=1kg的小物块放在水平地面上,物块在水平向右的拉力F的作用下由静
止开始向右运动,图甲为拉力F随位移x的变化规律,图乙为速度v随时间t的变化规
律。忽略空气阻力。重力加速度g取10/s2.则由此可知,在0~5s内,下列说法正确的
是
个FN
个/ms2
>x/m
→t/s
12.5
图甲
图乙
A.物块与地面间的动摩擦因数随时间均匀减小
B.拉力的功率不变
C.物块克服摩擦力做的功为37.5J
D.合力对物块做的功为12.5J
10.如右图所示,两平行直导线P、Q沿水平方向固定,两导线的连线刚好为半圆的直径,α、
b、c为半圆上的三点,b0与两导线的连线垂直,a0、c0与两导线连线的夹角均为60°,当
两导线中通有大小相等、方向相反的电流时,O点的磁感应强度大小为B。则下列说法
正确的是
()
1导线P在0点产生的磁场的磁感应强度大小为'B
【U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)·共6页·第3页】
B.将导线O平移到α位置,O点的磁感应强度大小为
3
0
Bo
2
C.将导线Q平移到b位置,0点的磁感应强度大小为
品
a
b
D.将导线Q平移到c位置,O点的磁感应强度大小为
3
11.如右图所示的坐标系中,第一象限存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为2E,第二
象限存在水平向右的匀强电场,电场强度大小为E,一质量为m、电荷量为+q的粒子由
A点静止释放,经过一段时间到达x轴的B点,已知A点的坐标为(-d,),粒子的重力
可忽略不计。则下列说法正确的是
A.粒子通过x轴时到O点的间距为2d
2E
B.粒子到B点时的速度大小为
6Eqd
m
2md
C.粒子由A到B的时间为2
Eg
D.若仅将粒子的电荷量加倍,粒子通过x轴的位置不变
三、非选择题(共55分)
12.(6分)晓宇同学利用如右图所示的装置测量了滑块与长
光电门1
木板之间的动摩擦因数,实验时完成了如下的操作:
光电门2
(1)将挡光片固定在滑块A上,挡光片的宽度为d,用天
平测量滑块A与挡光片的总质量为m,,然后将两光
电门1、2固定在长木板上:
(2)将长木板的右端适当调高,轻推滑块,直到滑块A沿长木板匀速下滑,此时滑块经
过光电门1、2的挡光时间分别为△t1、△t,滑块A匀速下滑时△t
(“>”
“=”、“<”)△t2;
(3)保持(2)中长木板的倾角不变,现将相同材料制成的滑块B放在两光电门之间,滑
块B的质量为m2,使滑块A从光电门1的上方以一定的初速度下滑,滑块A经过
光电门1的挡光时间为t1,两滑块碰后粘合在一起,经过光电门2时的挡光时间为
t2,滑块A经过光电门1的速度为
若两滑块碰撞过程中动量守恒,则关系
式
成立。
13.(8分)某实验小组的同学利用如图甲所示的电路完成了金属丝电阻率的测量。实验时
提供了两个电压表,量程分别为1.5V和3.0V。实验时,用刻度尺测量了金属丝接入电
路部分的长度L,螺旋测微器在金属丝的不同部位测量了金属丝的直径,调节电阻箱
的阻值R,同时读出两电压表的示数U,、U,反复调节,读出多组相应的示数。
【U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)·共6页·第4页】
-4
图乙
图丙
图甲
回答下列问题:
(1)某次测量时,螺旋测微器的示数如图乙所示,螺旋测微器的读数为
mm;
(2)电压表V,的量程为
(3)利用得到的实验数据,描绘了如图丙所示的图象,若图象的斜率大小等于待测金属
丝的电阻值,则图丙中纵轴应为
(选填U-:”、“
U-U2),若
U"或“
U,
图像的斜率为k,则金属丝的电阻率为
(用d、L、k表示)。
14.(10分)“天问一号”的发射开启了我国对火星研究之旅,未来还要在火星上完成一系列
的实验。将一导热性能良好的且质量为M的气缸沿水平方向固定在火星表面,用质量
为m的活塞封闭一定质量的气体,活塞距离气缸底部的距离为h,,且h,刚好为气缸高
度的一半。已知M=2m=
(Po为火星表面的
6g
大气压,S为活塞的横截面积,但数值未知),火
星表面的重力加速度为g。忽略一切摩擦。求:
(1)把气缸固定在火星表面,用一竖直向上的
外力作用在活塞上,如图甲所示,使活塞缓
慢地升高到气缸口,求此时的外力:
(2)如果用细绳将装置按如图乙的方式悬挂,则平衡时活塞距离气缸底部的距离为2,
求h,:h,的比值。
【U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)·共6页·第5页】
15.(14分)如图所示的x0y坐标系中,y轴的右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强
度大小为B=1T,y轴的左侧存在沿x轴正方向的匀强电
场。P点为x轴上的点,0P=203cm,一电荷量为g=4.0×
107C、质量为m=4.0×108kg的正粒子由P点沿x轴的正
方向射入磁场,经过一段时间粒子通过y轴进入电场,速度
X
方向与y轴的负方向成α=30°,粒子在电场中垂直x轴经
过Q点。忽略粒子的重力。求:
(1)粒子射入磁场的初速度大小以及电场强度E:
(2)粒子由M点到第三次经过y轴的时间。
16.(17分)如图所示,半径为R=15m的光滑弧形轨道AB固定在水平面,右侧固定一半
径为r=5m的光滑弧形轨道CD,弧CD所对应的圆心角为53°,BC=33.75m,质量为m=
0.5kg的物体由A点的正上方h=5m高度由静止释放,经过一段时间物体由D点离开弧
形轨道。已知物体与BC段的动摩擦因数为u=0.2,重力加速度g=10m/s2,√1.84=1.
4,cos53°=0.6,tan74°=3.5。求:
(1)物体刚到B点和刚过C点瞬间对轨道的
压力之比:
(2)物体的落地点到D点的水平距离;
(3)若物体离开D点瞬间对物体施加一水平
向右的恒方厂9,求物体张地前的袋
小动能。
【U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)·共6页·第6页】U18盟校模拟卷内部专用版物理(八)答案
1-6:C,B,B,D,B,A
7-11:A,CD,CD,BC,BD
部分解析:
4.D解析:作出光路图如图所
示,由几何关系可知光束的
人射角为∠1=60°,由折射定
ID
F
律得n=
m∠23,解得∠24
sin∠1
E
=30°,A错误;由几何关系知ADE为等腰三角形,∠DEA
=30,∠3=60°。又临界角的正弦值为sinC=
3<sin60°
所以光束在AB截面发生全反射,B错误:由以上分析可
知,光束经AB边反射后垂直BC边,所以光束第一次射出
棱镜时由BC边射出,由几何关系可知该出射光线相对人
射光线的偏角为30°,D正确;由AD=d,则DE=d,AE=
AC 83d
2 ADcos30°=√3d,又由AC=4d可知AB=
c0s30°
3
,所
,则EF=BEm30°=光在棱镜中的传
以有BE=53d
5d
播速度为=片-,所以光束从射人到第一次射出楼
DE+EF 73d
镜的时间为=
,C错误。
2c
5B解析:小球P的水平分速度为.=ma,解得,=
,A错误:假设抛出点到地面的高度为h,规定向下的方
问为正,P球在抛出点的竖直速度为v,=osinc,则由h=
飞41+
2,解得P球在空中运动的时间为4,=
osinc+√/vo sin'a+2gh
,Q球抛出后竖直方向做自由落体
运动,则空中运动的时间为4=√2g
<t1,C错误:落地瞬
g
间P的竖直分速度为v,p=-osina+g1=√%sina+2gh,
Q的竖直分速度为,o=,三√2gh<,P,B正确;落地瞬
间P球的速度为=√+=√+2gh,落地瞬间Q球
艘实珠有馨,D循债。-√6+2,即两球落地瞬间的速
6.A解析:粒子在磁场中运动时,粒子的运动周期为1=2πm
gB
=绍,在加速粒子的过程中,应有电场的变化周期与粒子
在磁场中运动的周期相等则T绍,解得4正
确:粒子在磁场中运动时,由牛顿第二定律得gB=m一
则粒子的速度为=9B
,当粒子的轨道半径等于D形盒
的半径R时,粒子的速度最大,即为.=B,粒子的最大
动能为,=了m2,整理得E,-4
,显然D形盒的半
2m
径加倍,粒子离开回旋加速器的动能变为原来的4倍,B
错误:由E,-FR可知,粒子的最大动能与狭缝间的电
2m
压无关,C错误:粒子每经过狭缝一次电场力做功为W=
gU。,则粒子被加速的次数为N=
厅,整理得N=BR
2。,则
粒子在回旋加速器中运动的时间为1-)7,即为归
U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)1
KTBR2
,D错误。
4U
7.A解析:由题意可知,电动机的输出功率为P=80%P领=
1.6W,则电动机的内耗功率为P,=P领-P出=0.4W,又由
P=r解得I,=2A,由P=U,L,解得U,=1V,所以灯泡
两端的电压也为1V,灯泡正常发光,则灯泡的额定电压
为1V,A正确:由A选项分析可知副线圈的输出电压为
1V,又由图乙可知变压器原线圈两端的电压为U,=22V,
则由变压器的工作原理
9=1可知-22
,B错误;灯泡
U,n2
U
正常发光时,流过灯泡的电流为I=
R05A=2A,则流过
副线圈的电流为1,=1+1=4A,由公式子=”解得原线圈
I n2
的电流为I,=
A,C错误:由图乙可知该交流电的周期
11
为T=0.02s,一个周期内电流改变方向两次,由于变压器
不改变交流电的周期,则流过灯泡的电流的变化周期也
为0.02s,则1s内流过灯泡的电流改变方向100次,D错
误
8.CD解析:根据库仑定律可知,在同一时刻,甲、乙两球受
到的库仑力大小相等,A错误:锁定解除后两球在库仑力
作用下向相反方向运动,满足动量守恒条件,根据动量守
恒定律,运动的同一时刻,甲、乙两球动量大小之比为m
。:m=1:1,根据动能与动量的关系式,=易可知,
经相同的时间t,两球的动能之比为E:E2=m
m1=2
:L,B错误C正确:由W=FL可知,经相同的位移电场力
对两球做功相同,根据动能定理W=E-0可知,经相同的
位移x,两球的动能之比为E1
:E2
1:1,D正确。
9.CD解析:物块做匀变速运动,合外力恒定,其中拉力随位
移均匀减小,则摩擦力也随位移均匀减小,动摩擦因数随
位移均匀减小,由图乙速度随时间均匀变化,但位移随时
间不是均匀变化,所以物块与地面间的动摩擦因数随时
间不是均匀减小,A错误;拉力的功率p=F,F随位移均
匀减小,随时间均匀增大,又位移与时间为二次函数关
系,所以功率关于时间为三次函数关系,所以整个运动过
程中P不是恒定值,B错误:由图乙可知物块的加速度大
△v
小为a=
=1m/s2,t=0时,由牛顿第二定律得F-∫=
△
ma,代人数据解得f=4N:t=5s时,由牛顿第二定律得F
f2=ma,代入数据解得∫=2N,又由图乙可知0~5s的时
间内物块的位移为x=
、×5×5m=12.5m,该时间内摩擦
力随位移均匀地减小,则物块克服摩擦力所做的功为W
2(4+2)×12.5J=37.5J,C正确;同理,外力F对物块做
的功为W,=2(5+3)×12.5J=50J,合力对物块所做的功
为W=W-W=(50-37.5)J=12.5J,D正确。
10.BC解析:由安培定则可知,导线P、Q在O
点产生的磁场方向均向下,又由于两导线
中的电流大小相等,则导线P、Q在0点产
生的磁场的磁感应强度大小均为B=B。=
2,A错误;将导线Q平移到a位置,两导
B
线在0点产生的磁场如图所示,由叠加原
理可知,O点的磁感应强度大小为B。=
2Bcs30°=V3
B。,B正确:将导线Q平移
到b位置,两导线在0点产生的磁场如图
69
所示,由叠加原理可知,O点的磁感应强
Bo
√2
度大小为B。=√2B=2B。,C正确;将导
线Q平移到c位置,两导线在O点产生的
B
磁场如图所示,由叠加原理可知,O点的
当B
U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)2
磁感应强度大小为B=)B。,D错误。
11.BD解析:粒子由A点释放后,先在第二象限做匀加速直
”2Eq,粒
线运动,由动能定理得n-了m,解得=√
子进入第二象限后做类平抛运动,竖直方向上有山=2
1
md
,又由牛顿第二定律得a=9,解得t2=入下d
,粒子
m
在第二象限的水平位移为x=v2,解得x=√2d,A错误;
粒子通过x轴时的竖直速度为飞,=a42=2
4心,粒子通
过x轴的速度为v=√+=
6Eqd
,B正确:粒子在第
m
一象限运动的时间为1=
d
2md
Eg
,粒子由A到B的
2
时间为1三+,三2+D%,C错误:由以上分析可
知,将粒子的电荷量加倍,粒子通过x轴时的位置不变,
D正确。
12.(6分)(2)=(2分)
(3)(2分)
mm(或m,号
=(mm))(2分剂
13.(8分)(1)0.730(0.728-0.732)(2分)
(2)3.0(2分)
(3(2分)(2分)
14.(10分)解:(1)气缸静止时,以活塞为研究对象,假设活
塞的横截面积为S,由力的平衡条件可知pS=mg+poS
-PoS
又m
(1分)
12g
13
解得pn=12Po(1分)
当活塞缓慢拉到气缸口时,设气缸内气体的的压强为
P2,由玻意耳定律得P,hS=P,·2hS(1分)
13
解得P2
24(1分)
对活塞受力分析,由平衡条件得F+P2S=mg+poS(1分)
解得F=13m(1分)
2
(2)装置悬挂后,对气缸受力分析,由平衡条件得Mg+
PS=PS(1分)
解得p3
_5(1分)
6
对气体由玻意耳定律得p,h,S=Ph,S(1分)》
解得=131分)
VA
h,10
15.(14分)解:(1)带电粒子在磁场
中做匀速圆周运动,作出运动轨
迹示意图如图所示,由几何关系
得Rcos30°=203cm(1分)
解得R=0.4m(1分
根据洛伦兹力提供向心力,有
pB=mR(1分)
解得=9B
=4m/s(1分)
带电粒子在电场中运动时,沿y轴方向做匀速直线运
动,有R+Rsin30°=rcos30°·t2(1分)
沿x轴方向做匀变速直线运动,有sin30°=al2(1分)
U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)3
其中a=95(1分)
10s(1分),E=23
解得5=
V/m(1分)
2
(2)带电粒子进入电场前在磁场中运动的时间4=
39B15s(1分)
4Tm2π
√3
之后带电粒子在电场中运动的时间为2,=5s(1分)
带电粒子再次进入磁场后转过的角度为300°,所用时间
4与=5T=πm=πs(1分)
6
3gB 6
则带电粒子从开始运动到第三次经过y轴所用的时间t
3T+2W5
=t1+2L2+t3=
10s(2分)
16.(17分)解:(1)物体从开始下落到B点的过程,由机械
1
能守恒定律得mg(h+R)=2m(1分)
物体在B点时,由牛顿第二定律得Fg-mg=
R
55」
代人数据解得F。=二N(1分)
3
1
1
物体从B到C的过程,由动能定理得-wmg=2m元2ma
(1分)
物体在C点时,由牛顿第二定律得F。-mg=
mc(1分)
代入数据解得F。=31.5N
所以有“=110
N(1分)
F。189
(2)物体由C到D的过程,由机械能守恒定律得
-mgr(1-cs53)=2m元-2mw2(1分)
解得vp=15m/s速度v。与水平方向的夹角为53
物体离开D点瞬间的竖直分速度为v,=Upsin53°=12m/s
(1分)
水平分速度为v,=cos53°=9m/s(1分)
物体离开D点到最高点的时间为1,=立=1,2s
物体上升的最大高度为h==12m(1分)
最高点到水平面的高度为H=h+r(1-cos53°)=9.2m(1分)
物体由最高点做平抛运动,下落的时间为,√区
2H
-145
物体从离开D点到落在水平面上的时间为1=1,比2=26s(1分)
又整个过程物体在水平方向做匀速直线运动,则物体的
落地,点到D,点的水平距离为x=vt=23.4m(1分)
(3)离开D点后,物体的受力如图所示
VD
重力和水平恒力的合力与水平方向的
夹角为B,则anB=m唱=3.5(1分)
解得B=4°,显然合力与速度的夹角为
127°,此后的过程,合力对物体先做负功
后做征功,当物体的速度与合力垂直时,
物体的动能最小。(1分)
将物体离开D点时速度沿合力与垂直合
力的方向分解,如图所示,由以上分析可
mgt----
知,当与合力在同一直线上的速度减为
零时,物体的速度最小。有2=wcos(a+B-90°)=12m/s
(1分)
则物体落地前的最小动能为E,=2m,=361(2分)
U18盟校模拟卷内部专用版·物理(八)4