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高考原创物理预测卷01(新课标2卷)

1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。在奥斯特实验中,将直导线沿南北方向水平放置,指针靠近直导线,下列结论正确的是( )

A.把小磁针放在导线的延长线上,通电后,小磁针会转动
B.把小磁针平行地放在导线的下方,在导线与小磁针之间放置一块铝板,通电后,小磁针不会转动
C.把小磁针平行地放在导线的下方,给导线通以恒定电流,然后逐渐增大导线与小磁针之间的距离,小磁针转动的角度(与通电前相比)会逐渐减小
D.把黄铜针(用黄铜制成的指针)平行地放在导线的下方,通电后,黄铜针会转动
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如下图所示,a和b两个小物块通过细线跨过不计质量的定滑轮连接在一起,动滑轮通过细线悬挂于竖直墙壁上。现将物块b匀速向右移动到c点后静止,不计滑轮摩擦。下列说法中正确的是( )

A.b匀速向右运动过程,物块a匀速上升
B.b匀速向右运动过程,物块a所受细线拉力小于a自身重力
C.静止于c点后,相对于初始静止状态,悬于墙上的细线所受拉力增大
D.无论在什么位置静止,都有
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A.b两物体的质量分别为m1、m2,由轻质弹簧相连。当用恒力竖直向上拉着 a,使A.b一起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x1,加速度为 ;当用大小为的恒力沿水平方向拉着a,使A.b一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时,加速度为,弹簧伸长量为x2,如图所示。则

A.若,则
B若,则
C.若,则
D.

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用如图a所示的圆弧一斜面装置研究平抛运动,每次将质量为m 的小球从半径为R的四分之一圆弧形轨道不同位置静止释放,并在弧形轨道最低点水平部分处装有压力传感器测出小球对轨道压力的大小F。已知斜面与水平地面之间的夹角=30°,实验时获得小球在斜面上的不同下落高度h,最后作出了如图b所示的F—h图象,g取10m/s2,则由图可求得圆弧轨道的半径R为

A.0.125 m B.0.25 m C.0.50 m D.0.75 m
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如图所示,等边三角形ABC处在匀强电场中,其中电势φAB =0,φC =φ。保持该电场的大小和方向不变,让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°,则此时的B点电势为

A. B. C. D.
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已知金星和水星绕太阳公转的轨道如下图所示,公转周期分布是224天和88天,则下列说法正确的是(  )

A.水星的公转线速度大于金星公转线速度
B.水星和金星的公转线速度都小于地球的公转线速度
C.从水星处于太阳和金星连线上中间某一点开始计时,至少再经过约145天才能再次出现在太阳和金星连线上中间某一点的位置
D.地球在金星外侧
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内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为R的轻杆,一端固定有质量为m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙,将两小球放入凹槽内,小球乙位于凹槽的最低点,如图所示.由静止释放后(  )

A.下滑过程中甲球减少的机械能总等于乙球增加的机械能
B.下滑过程中甲球减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能
C.甲球可沿凹槽下滑到槽的最低点
D.杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点
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半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0.圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示.则( )

A.θ=0时,电压表测得导体杆两端瞬时电压为2Bav
B.导体杆移动过程,电流逐渐增大
C.θ=0时,电路中电流为
D.时,杆受的安培力大小为

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如下图所示,弹簧左端固定,右端被一个小球恰好压缩在光滑水平桌面上,已知小球质量为,桌面水平高度为,小球释放后,在弹簧弹力作用下水平向右飞出,弹簧原长恰好在桌面边沿。记录下小球落点P。

(1)若测得某次压缩弹簧释放后小球落点P痕迹到O点的距离为s,则释放小球前弹簧的弹性势能表达式为         
(2)该同学改变弹簧的压缩量进行多次测量得到下表一组数据:

结合(1)问与表中数据,可分析得到弹簧弹性势能Ep与弹簧压缩量x之间的函数关系式为         (k为比例系数)

A. B. C. D.

(3)你认为Ep与x的关系式中的比例系数k与弹簧的什么因素有关?

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采用伏安法测量电源电动势E和内阻r时,为了减小系统误差。某研究性学习小组对此进行探究实验,设计出如图所示的测量电源电动势E和内电阻r的电路,E′是辅助电源,A.B两点间有一灵敏电流计G。

(1)请你补充实验步骤:
①闭合开关S1、S2,调节R和R′使得灵敏电流计G的示数为零,读出电流表和电压表的示数I1和U1,其中I1___(选填“>”、“<”或“﹦”)通过电源E的电流。
②改变滑动变阻器R、R′的阻值,重新使得电流计G的示数为零,读出电流表和电压表的示数I2和U2
(2)以电压为纵轴,以电流为横轴,则图像与纵轴的截距代表           ;图像斜率代表        
(3)该实验方案的优点是               

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一质量为1kg的物块置于水平地面上。现用一个水平恒力F 拉物块,一段时间后撤去恒力F,已知从物体开始运动到停止,经历的时间为4s,运动的位移为m,物体与地面间的动摩擦因数为。(g=10m/s2

(1)求恒力F的大小
(2)若力F的大小可调节,其与竖直方向的夹角为也可以调节,如图所示,其他条件不变,若在力F作用下物体匀速运动,求力F的最小值及此时的大小

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如图,水平地面上方有绝缘弹性竖直档板,板高h=9m,与板等高处有一水平放置的篮筐,筐口的中心离挡板s=3m.板的左侧以及板上端与筐口的连线上方存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度B=1T;质量m=1×10-3kg、电量q= -1×10-3C.视为质点的带电小球从挡板最下端,以某一速度水平射入场中做匀速圆周运动,若与档板相碰就以原速率弹回,且碰撞时间不计,碰撞时电量不变,小球最后都能从筐口的中心处落入筐中(不考虑与地面碰撞后反弹入筐情况),g=10m/s2,求:

(1)电场强度的大小与方向;
(2)小球从出发到落入筐中的运动时间的可能取值。(计算结果可以用分数和保留π值表示)

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下列叙述正确的是(   )(填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.温度升高时,物体内每个分子的热运动速度都增大
B.布朗运动是液体分子对悬浮固体颗粒的碰撞作用不平衡造成的
C.外界对气体做正功,气体的内能一定增加
D.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性

E.气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力

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如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体.当气体的温度T0=300K、大气压强时,活塞与气缸底部之间的距离 l0=30cm,不计活塞的质量和厚度.现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:

①活塞刚到卡环处时封闭气体的温度T1
②封闭气体温度升高到T2=540K时的压强p2。

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下列说法正确的是(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)

A.我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去
B.为了从高频电流中取出所携带的声音信号就要进行调制
C.用光导纤维束传输图像和信息,这是利用了光的全反射原理
D.根据麦充斯韦的电磁场理论,变化的电场一定可以产生电磁波

E.利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物

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一根弹性绳沿x轴方向放置,左端在原点O处,用手握住绳的左端使其沿y轴方向做周期为1s的简谐运动,于是在绳上形成一简谐横波,绳上质点N的平衡位置为x=5m,经某一时间振动传播到质点M时的波形如图11-2所示,求:

(1)经过多长时间N点第一次出现波谷;
(2)质点N开始振动时的振动方向以及此时绳的左端已振动所通过的路程.

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以下关于天然放射现象,叙述正确的是(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减少
B.衰变所释放的电子是原子核外的电子电离形成的
C.在这三种射线中,射线的穿透能力最强,射线的电离能力最强
D.铀核衰变为铅核的b过程中,要经过8次衰变和6次衰变

E.衰变的实质是原子核内个质子和两个中子结合成一个粒子

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光滑水平面上,质量的滑块A以向右撞上静止的质量滑块B,碰撞后二者都向右运动,B与右端挡板碰撞后无能量损失立即反弹,并与A再次发生碰撞,碰撞B.A速度分别为且运动方向相同

(1)第一次木块A.B碰撞过程中A对B的冲量大小和方向;
(2)木块A.B第一次碰撞过程中系统损失的机械能是多少?

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