高中学业水平合格性考试模拟测试卷(一)
(时间:60分钟 满分:100分)
第一部分 选择题
一、单项选择题Ⅰ(本大题共12小题,每小题3分.在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题意.)
1.下列说法中正确的是( )
A.麦克斯韦为经典力学作出了重要的贡献 B.牛顿认为力是改变物体运动状态的原因 C.亚里士多德认为物体的运动不需要力来维持 D.伽利略认为一切物体不受外力作用时都处于静止状态
解析:A项,牛顿为经典力学作出了最重要的贡献,麦克斯韦为经典电磁学作出了重要的贡献,故A错误;B项,牛顿认为力是改变物体运动状态的原因,故B正确;C项,亚里士多德认为物体的运动需要力来维持,故C错误;D项,亚里士多德认为一切物体不受外力作用时都处于静止状态,故D错误.
答案:B
2.运动员进行“折返跑”训练,从A点沿直线跑到B点,又从B点沿原路返回A点,A、B两点直线距离为50 m,此过程中运动员的路程和位移的大小分别是( )
A.50 m,0 C.50 m,100 m
B.100 m,0 D.100 m,100 m
解析:由题意可知,运动员返回到原点,故位移为零;而路程等于经过的轨迹的长度;故路程为s=2×50=100 m;故选B.
答案:B
3.下列物理量中,属于矢量的是( ) A.质量 C.路程
B.时间 D.速度
解析:质量只有大小没有方向,为标量;时间是衡量物理现象快慢的物理量,时间是标量;路程是物体运动轨迹的长度,是标量;速度既有大小又有方向为矢量,故应选D.
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答案:D
4.赛车从静止开始做匀加速直线运动,10 s末的速度为50 m/s,则该车的加速度大小是( )
A.0.2 m/s2 C.2.5 m/s2
B.1 m/s2 D.5 m/s2
解析:赛车做初速度为零的匀加速运动,由运动规律有v=at,10 s末的速度为50 m/s,故可得a=5 m/s2,由此可知A、B、C项错误、D项正确.
答案:D
5.下列对物体运动的描述中,有关参考系的说法正确的是( ) A.“一江春水向东流”以水面上的船为参考系 B.“地球绕太阳的公转”以地球为参考系 C.“钟表的时针在转动”以表盘为参考系 D.“火车行驶出站台”以该列车上的乘客为参考系
解析:“一江春水向东流”是以地面为参考系得出的,故A错误;“地球绕太阳的公转”以太阳为参考系,故B错误;“钟表的时针在转动”以表盘为参考系,故C正确;D项,“火车行驶出站台”以站台为参考系,故D错误.
答案:C
6.运动员参加110米栏比赛,11秒末到达终点的速度为12 m/s,则全程的平均速度是( )
A.10 m/s C.6 m/s
B.11 m/s D.12 m/s
s110解析:根据平均速度的定义可知刘翔在跨栏中的平均速度为:v===10 m/s,故
t11A正确.
答案:A
7.下列运动中不能用经典力学规律描述的是( ) A.子弹的飞行 C.人造卫星绕地球运动
B.和谐号从深圳向广州飞驰 D.粒子接近光速的运动
解析:子弹的飞行、火车的运动及人造卫星绕地球的运动,都属于宏观低速,经典力学能适用.而粒子接近光速的运动,不能适用于经典力学.
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答案:D
8.在直线上运动的物体a和b的位移图象如图所示,则由图知( )
A.两物体均作匀速直线运动,a的速率较小 B.两物体均作匀速直线运动,b的速率较小 C.两物体均作匀加速直线运动 D.两物体均作匀减速直线运动
解析:在位移—时间图象中,匀速直线运动的位移—时间图象是一条过原点的倾斜的直线,其斜率表示速度v的大小,由图可知两物体均做匀速直线运动,b的速率较小,故A、C、D项错误,B项正确.
答案:B
9.某行星绕太阳运行的椭圆轨道如图所示,F1和F2是椭圆轨道的两个焦点,行星在A点的速率比在B点的大,则太阳是位于( )
A.F2 C.F1
B.A D.B
解析:根据开普勒对行星运动规律的描述:太阳和行星的连线在相等时间内扫过相等的面积,因为行星在A点的速率比在B点大,所以太阳位于F2,故A正确.
答案:A
10.甲、乙两物体做直线运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两物体都做匀速直线运动 B.甲、乙两物体都做匀加速直线运动 C.甲物体做匀速直线运动,乙物体静止
D.甲物体做匀加速直线运动,乙物体做匀速直线运动
解析:由图看出,甲物体的速度随时间均匀增大,做匀加速直线运动,乙物体的速度不变,
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做匀速直线运动,故D正确,A、B、C错误.
答案:D
11.在水平方向用弹簧测力计拉着滑块在水平桌面上做匀速直线运动,此时弹簧测力计读数为0.9 N,已知滑块重为3 N,则滑块与桌面间的动摩擦因数为( )
A.0.1 C.2.0
B.0.3 D.3.0
Ff
0.9
解析:匀速运动时弹簧的拉力与滑动摩擦力大小相等,由公式Ff=μFN,可得μ==
FN3=0.3,故选项B正确.
答案:B
12.小明站在电梯里,当电梯以加速度5 m/s2 下降时,小明受到的支持力( ) A.小于重力,但不为零 C.等于重力
B.大于重力 D.等于零
解析:对小明,由牛顿第二定律得:mg-F=ma,解得:F=m(g-a)=m(10-5)=5m<mg,但不为零.
答案:A
二、单项选择题Ⅱ(本大题为选做题,分为A,B两组,每组共8小题,每小题3分,共24分;考生只选择其中一组题作答,在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题意.)
选做题A组(选修1-1)
13.下列哪些措施是为了防止静电产生的危害( ) A.静电复印 C.静电喷漆
B.在高大的烟囱中安装静电除尘器 D.在高大的建筑物顶端装上避雷针
解析:静电复印是利用异种电荷相互吸引而使碳粉吸附在纸上,属于静电应用,故A项错误;静电除尘时除尘器中的空气被电离,烟雾颗粒吸附电子而带负电,颗粒向电源正极运动,在高大的烟囱中安装静电除尘器属于静电应用,故B项错误;喷喷出的油漆微粒带正电,因相互排斥而散开,形成雾状,被喷涂的物体带负电,对雾状油漆产生引力,把油漆吸到表面,静电喷漆属于静电应用,故C项错误;当打雷的时候,由于静电感应,在高大的建筑物顶端积累了很多的静电荷,容易导致雷击事故,所以在高大建筑物的顶端安装避雷针可以把静电荷引入地下,保护建筑物的安全,属于防止静电,故D项正确,应选D.
答案:D
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14.如图所示是某匀强电场的电场线分布图,A是电场中的一点,下列判断中正确的是( )
A.A点的电场强度方向向左 B.A点的电场强度方向向右
C.负点电荷在A点所受电场力的方向向右 D.正点电荷所受电场力沿电场线方向减小
解析:电场线跟等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,A处在匀强电场中由图可知电场线方向水平向右,故A处正电荷受力方向为水平向右,电场中某点的电场强度的方向与正电荷在该点所受的静电力的方向相同,由此可知A点的电场强度方向向右,故A项错误,B项正确;负点电荷在A点所受电场力的方向应与电场强度方向相反,即负点电荷在A点所受电场力的方向向左,故C项错误;匀强电场中各处电场强度均相同,正点电荷所受电场力沿电场线方向不变,故D项错误,故应选B.
答案:B
15.电磁场理论的建立,开拓了广泛的现代技术应用空间,促进了现代社会的发展.建立电磁场理论的科学家是( )
A.牛顿 C.爱因斯坦
B.爱迪生 D.麦克斯韦
解析:麦克斯韦预言了电磁波的存在,并建立了电磁场理论,即“麦克斯韦定律”,故D正确.
答案:D
16.如图所示,电流表与螺线管组成闭合电路,将条形磁铁分别以速度v和2v插入线圈,则电流表指针偏转角度( )
A.第一次大 C.一样大
B.第二次大 D.不能确定
解析:电流表指针偏转角度大说明通过的电流大,电路中电阻一定,电流大说明线路中产
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生的感生电动势大,闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,故当速度大时磁通量的变化率大,由此可知B项正确,A、C、D项说法错误,应选B.
答案:B
17.用⊙表示通电直导线,电流方向垂直纸面向外,用带箭头的线段或曲线表示磁感线.下列图中,能正确反映通电直导线在其周围产生磁场的磁感线是( )
解析:根据右手定则,用右手握住通电直导线,让大拇指指向电流的方向,那么四指的指向就是磁感线的环绕方向,由此可知C选项正确,本题选C.
答案:
C
18.关于库仑定律,下列说法正确的是( )
A.库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体
q1q2
B.根据公式F=k2,当两个点电荷距离趋于0时,电场力将趋于无穷大
r
C.若点电荷Q1的电荷量大于Q2的电荷量,则Q1对Q2的静电力大于Q2对Q1的静电力 D.库仑定律的适用范围是真空中两个点电荷间的相互作用 解析:库仑定律的适用范围是真空中两个点电荷间的相互作用. 答案:D
19.下列关于点电荷的说法正确的是( ) A.点电荷的电量一定是1.60×10-19 C B.实际存在的电荷都是点电荷 C.点电荷是理想模型 D.大的带电体不能看成点电荷
解析:任何带电体带的电量都是元电荷电量1.60×10-19 C的整数倍;点电荷是一个带有电荷的几何点,它是实际带电体的抽象,是一种理想化的模型;带电体如果本身大小和形状
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对它们间的相互作用影响可忽略,可视为点电荷.
答案:C
20.关于垂直于磁场方向的通电直导线所受磁场给它的安培力方向,正确的说法是( ) A.跟磁场方向垂直,跟电流方向平行 B.跟电流方向垂直,跟磁场方向平行 C.既跟磁场方向垂直,又跟电流方向垂直 D.既不跟磁场方向垂直,又不跟电流方向垂直 解析:安培力方向垂直磁场和电流所确定的平面. 答案:C
选做题B组(选修3-1)
21.如图所示,在水平直导线正下方,放一个可以自由转动的小磁针,直导线通以向右的恒定电流,不计其他磁场的影响,则小磁针( )
A.保持不动 B.N极向下转动
C.N极将垂直于纸面向里转动 D.N极将垂直于纸面向外转动
解析:根据安培定则可以方便地判断通电直导线周围的磁场分布,右手握住导线,让伸直的拇指所指的方向与电流方向一致,弯曲的四指所指方向就是磁感线的环绕方向.由图可知该通电导线的磁感线的环绕方向为在导线下方是垂直纸面向里,小磁针N极与磁感线的方向一致,故小磁针N极将垂直纸面向里,故由以上分析可知A、B、D项错误,C项正确,应选C.
答案:C
22.导体A带5q的正电荷,另一完全相同的导体B带q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带电荷量为( )
A.-q C.2q
B.q D.4q
5q-q
解析:两个完全一样的导体接触后电荷先中和再平分,所以qB==2q,故C对.
2
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答案:C
23.为了研究电荷之间的相互作用力跟什么因素有关,小宇做了如下实验:把一个带正电的物体放在A处,然后将挂在丝线上带正电的小球先后挂在P1、P2、P3处,发现情况如图所示.由此,小宇归纳得出的初步结论是( )
A.电荷之间的作用力大小随距离增大而减小 B.电荷之间的作用力大小随距离增大而增大
C.电荷之间的作用力大小随距离的增大先增大后减小 D.电荷之间的作用力大小与距离无关
解析:根据小球悬线偏离竖直方向的角度可以看出,电荷之间相互作用力的大小与电荷间距离的大小有关,距离越近,偏角越大,说明电荷间相互作用力越大,所以A选项正确.
答案:A
24.如图所示,点电荷+Q固定,点电荷+q沿直线从A运动到B.此过程中,两电荷间的库仑力是( )
A.吸引力,先变小后变大 C.排斥力,先变小后变大
B.吸引力,先变大后变小 D.排斥力,先变大后变小
解析:同种电荷相互排斥,当点电荷+q沿直线从A运动到B的过程中,两电荷间的距q1q2
离先减小后增加,根据F=k2,电场力先增大后减小,故A、B、C错误,D正确.
r
答案:D
25.一个试探电荷q,在电场中某点受到的电场力为F,该点的场强为E,下列选项中能正确反映q、E、F三者关系的是( )
解析:本题考查的知识点是电场强度与电场本身、试探电荷的关系.电场强度E由电场
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本身决定,与试探电荷无关,即E不与F成正比,也不与q成反比,但F与q成正比.
答案:C
26.有长度相同质量相同、材料不同的金属导线A、B各一根.已知A的密度比B的小,A的电阻率比B的小.则A、B两根导线的电阻( )
A.RA>RB C.RA=RB
解析:由R=ρ可知,RA 27.关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是( ) A.安培力的方向可以不垂直于直导线 B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向 C.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关 D.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半 解析:本题考查安培力的大小和方向.安培力总是垂直于磁场与电流所决定的平面,因此,安培力总与磁场和电流垂直,A错误,B正确;安培力F=BILsin θ,其中θ是导线与磁场方向的夹角,所以C错误;将直导线从中点折成直角,导线受到安培力的大小不仅与有效长度有关,还与导线在磁场中的相对位置有关,D错误. 答案:B 28.如图所示,取一柔软的铝箔条,把它折成天桥状并用胶纸粘牢两端,使蹄形磁铁横跨过“天桥”.当电池与铝箔接通时( ) l B.RA 解析:由题意,可知,通过“天桥”的电流方向由外向内,而磁场方向由N到S极,根 坚持就是胜利! 2020-2021学年高二物理 据左手定则,则可知,箔条中部受到的安培力向上,故A、B、C错误,D正确. 答案:D 第二部分 非选择题 三、非选择题(本大题包括3小题,共40分.) 29.(12分)重力为G的物体A受到与竖直方向成α的外力F,如图所示.若物体A在外力F作用下匀速向上运动,求接触面的动摩擦因数是多少? 解析:将外力F分解为F1、F2,如图所示,且F1=Fsin α,F2=Fcos α, 由题设知,物体向上匀速运动,则F2=G+Ff,Ff=μF1, Fcos α-G得μ=. Fsin α Fcos α-G答案: Fsin α 30.(13分)如图所示,一个单匝矩形线圈水平放在桌面上,在线圈中心上方有一竖直的条形磁体,此时线圈内的磁通量为0.05 Wb.在0.5 s的时间内,将该条形磁体从图示位置竖放到线圈内的桌面上,此时线圈内的磁通量为0.10 Wb,试求此过程: (1)线圈内磁通量的变化量; (2)线圈中产生的感应电动势大小. 解析:(1)磁通量的变化为:ΔΦ=Φ′-Φ=0.10-0.05=0.05 Wb. (2)由法拉第电磁感应定律可得感应电动势为: ΔΦ0.05E=n=1×=0.1 V. Δt0.5答案:(1)0.05 Wb (2)0.1 V 坚持就是胜利! 2020-2021学年高二物理 31.(15分)如图所示,质量m=2 kg的物体静止在水平地面上,现用F=10 N的水平推力推该物体,使其做匀加速直线运动,已知物体和地面间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2.试求: (1)物体的加速度大小; (2)从静止开始2 s内物体的位移大小; (3)若2 s末撤去推力F,则物体还能运动多长时间. 解析:(1)由牛顿第二定律可知:F-μmg=ma, 代入数据解得:a=3 m/s2. 11 (2)根据运动学公式可知从静止开始2 s内物体的位移大小为:x=at2=×3×22 m 22=6 m. (3)由运动学公式可知2 s末物体的速度为:v=at=3×2 m/s=6 m/s, 当2 s末撤去F后由牛顿第二定律有: -μmg=ma′. 设物体还能运动的时间为t′,则根据运动学公式有:0=v+a′t′, 联立各式代入数据解得:t′=3 s. 答案:(1)3 m/s2 (2)6 m (3)3 s 坚持就是胜利! 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
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