福建2019高考物理模拟卷 3 附详解

发布 2020-05-20 01:11:28 阅读 6456

a.顺时针加速旋转b.顺时针减速旋转。

c.逆时针加速旋转d逆时针减速旋转。

7.如图所示,在匀强磁场中匀速转动的矩形线圈的周期为t,转轴o1o2垂直于磁场方向,线圈电阻为2。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,线圈转过60°时的感应电流为1a。那么 (

a.线圈消耗的电功率为4w

b.线圈中感应电流的有效值为2a

c.任意时刻线圈中的感应电动势为e=4cos

d. 任意时刻穿过线圈的磁通量为φ=sin

8.质量为m的带正电小球由空中a点无初速度自由下落,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到a点,不计空气阻力且小球从未落地,则 (

a.整个过程中小球电势能变换了。

b.整个过程中小球动量增量的大小为。

c.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了。

d.从a点到最低点小球重力势能变化了mg2t2

二、实验题。

9.(18分)

1)(6分)某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的实验中:

用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图所示,则该摆球的直径为 cm。

小组成员在实验过程中有如下说法,其中正确的是填选项前的字母)

a.把单摆从平衡位置拉开30°的摆角,并在释放摆球的同时开始计时。

b.测量摆球通过最低点100次的时间t,则单摆周期为。

c.用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大。

d.选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小。

2)(12分)某同学在**规格为“6v,3w”的小电珠伏安特性曲线实验中:

在小电珠接入电路前,使用多用电表直接测量小电珠的电阻,则应将选择开关旋至___档进行测量。(填选项前的字母)

a.直流电压10vb.直流电流5ma

c.欧姆×100d.欧姆×1

该同学采用图甲所示的电路进行测量。图中r为滑动变阻器(阻值范围0~20,额定电流1.0a),l为待测小电珠,为电压表(量程6v,内阻20k),为电流表(量程0.

6a,内阻1),e为电源(电动势8v,内阻不计),s为开关。

.在实验过程中,开关s闭合前,滑动变阻器的滑片p应置于最___端;(填“左”或“右”)

.在实验过程中,已知各元器件均无故障,但闭和开关s后,无论如何调节滑片p,电压表和电流表的示数总是调不到零,其原因是___点至___点的导线没有连接好;(图甲中的黑色小圆点表示接线点,并用数字标记,空格中请填写图甲中的数字,如“ 2点至 3点”的导线)

.该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示,则小电珠的电阻值随工作电压的增大而填“不变”、“增大”或“减小”)

三、计算题。

10.(16分)

如图,质量的物体静止于水平地面的a处,a、b间距l=20m。用大小为30n,沿水平方向的外力拉此物体,经拉至b处。(已知,。取)

1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;

2)用大小为30n,与水平方向成37°的力斜向上拉此物体,使物体从a处由静止开始运动并能到达b处,求该力作用的最短时间t。

1.(18分)

如图所示,两根足够长的光滑金属导轨mn、pq间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30°角。完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒的质量均为0.

02kg,电阻均为r=0.1ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为b=0.2t,棒ab在平行于导轨向上的力f作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能保持静止。

取g=10m/s2,问:

1)通过cd棒的电流i是多少,方向如何?

2)棒ab受到的力f多大?

3)棒cd每产生q=0.1j的热量,力f做的功w是多少?

12.(20分)

如图所示,在以坐标原点o为圆心、半径为r的半圆形区域内,有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为b,磁场方向垂直于xoy平面向里。一带正电的粒子(不计重力)从o点沿y轴正方向以某一速度射入,带电粒子恰好做匀速直线运动,经t0时间从p点射出。

1)求电场强度的大小和方向。

2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从o点以相同的速度射入,经时间恰从半圆形区域的边界射出。求粒子运动加速度的大小。

3)若仅撤去电场,带电粒子仍从o点射入,且速度为原来的4倍,求粒子在磁场中运动的时间。

1. 答案:ad

解析:本题考查热热力学第。

一、第二定律,主要考查学生对热力学定律的概念掌握和理解。根据热力学第二定律:不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功,而不引起其他变化。

即气体吸收热量在引起了其他变化的情况下,可以完全转化为功,a对;内能的影响因素有气体的体积和温度,故气体体积增大时,由于温度变化情况未知,故内能不一定减少,b错;内能可以通过做功和热传递改变,气体从外界吸收热量,由于对外做功情况未知,故内能不一定增加,c错;同理外界对气体做功,由于热传递情况未知,故气体内能有可能减少,d对。

2. 答案:abd

解析:如恒力方向与初速度方向相同,则做正功,动能增加,a正确。如恒力方向与初速度方向相反,则物体开始做匀减速直线运动到速度为零后,再反向做匀加速直线运动,物体动能先减小到零,再逐渐增加,b正确。

恒力方向与物体速度方向成钝角(如斜抛),物体做匀变速曲线运动,速度先减小到非零最小值后再逐渐增大,动能先逐渐减小到某一非零的最小值,再逐渐增大,d正确。

3. 答案:d

解析:白色光经过三棱镜后产生色散现象,在光屏由上至下(a、b、c、d)依次为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。屏上a处为红光,屏上d处是紫光,d正确。

4. 答案:c

解析:物体在其轨迹最高点p处只有水平速度,其水平速度大小为v0cosα,根据牛顿第二定律得,所以在其轨迹最高点p处的曲率半径是,c正确。

5. 答案:a

解析:变阻器r0的滑动端向下滑动的过程中,使连入电路中的r0阻值减小,整个电路的电阻减小,电路中的电流i增大,路端电压u=e-ir减小,即电压表的示数减小,又r2与r0并联后再与r1串联,在r0减小时,使得r2两端电压减小,r2中的电流减小,即电流表示数减小。a正确,b、c、d错误。

6. 答案:b

解析:本题用逆向解题法。设a选项,当带正电的绝缘圆环a顺时针加速旋转时,相当于顺时针方向电流,并且在增大,根据右手定则,其内(金属圆环a内)有垂直纸面向里的磁场,其外(金属圆环b处)有垂直纸面向外的磁场,并且磁场的磁感应强度在增大,金属圆环b包围的面积内的磁场的总磁感应强度是垂直纸面向里(因为向里的比向外的磁通量多,向里的是全部,向外的是部分)而且增大,根据楞次定律,b中产生的感应电流的磁场垂直纸面向外,磁场对电流的作用力向外,所以b中产生逆时针方向的感应电流,根据左手定则,磁场对电流的作用力向外,所以具有扩张趋势,所以a错误;同样的方法可判断b选项正确,而c选项,b中产生顺时针方向的感应电流,但具有扩张趋势;而d选项,b中产生逆时针方向的感应电流,但具有收缩趋势,所以c、d都不选。

所以本题选b。

7. 答案:ac

解析:从图示位置开始计时时,电动势瞬时值满足,由题意知道,转过60°时的电动势为2v,所以电动势最大值为4v,c选项正确;电流最大值为2a,所以有效值为a,b错误;p=i2r=4w,a选项正确;知道,所以任意时刻的磁通量=sin,所以d错误。a、c正确。

8. 答案:bd

解析:由平均速度关系可知,设下落t秒时的速度为v,再次回到a点时的速度大小为vx,则满足,即第二次回到a点时的速度大小为下落t秒时的2倍,上升加速度为自由落体加速度的3倍,电场力为重力的4倍,由动量定理:,b正确;电场力做功对应电势能变化,a错误;最低点时小球速度为零,所以加电场开始到最低点时,动能变化了,c错误;减速时加速度为自由下落时的3倍,所以时间为自由下落的三分之一,总位移为,所以重力势能的变化,d正确。

9. 答案:(1)0.97(0.96 0.98均可) c

解析:用单摆的最大摆角应小于10°,a选项错误;一个周期的时间内,摆球通过最低点2次,选项b错误;由单摆的周期公式可推出重力加速度的计算式可知,摆长偏大则代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大,c正确;为减小实验误差因,应选择密度较大的摆球,d错误。

2)d ⅰ.左;ⅱ.1 点至 5 点(或 5 点至 1 点);ⅲ增大。

解析:①小电珠在接入电路前电阻值很小,应用欧姆×1档进行测量。②为保护小电珠不超过额定电压,开关s闭合前,滑动变阻器的滑片p应置于最左端;图线斜率的倒数为电阻值,u越大斜率越小电阻值越大。

10. .1)物体做匀加速运动。

1分) 由牛顿第二定律。

1分。1分)

2)设作用的最短时间为,小车先以大小为的加速度匀加速秒,撤去外力后,以大小为,的加速度匀减速秒到达b处,速度恰为0,由牛顿定律。

(1分) (1分)

由于匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,因此有1分)

2)另解:设力作用的最短时间为t,相应的位移为s,物体到达b处速度恰为0,由动能定理。

2分) (1分)

由牛顿定律。1分)

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