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    2019届高考物理金榜押题试卷(6)含答案

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    2019届高考物理金榜押题试卷(6)含答案

    1、2019届高考物理金榜押题卷(6)二、选择题:本大题共 8小题,每小题 6分,共 48分。在每小题给出的四个选项中,第 14-18题只有一项符合题目要求,第 19-21题有多项符合题目要求。全部选对的得 6分,选对但不全的得 3分,有选错的得 0分。14、图 1、图 2分别表示两种电压的波形,其中图 1所示电压按正弦规律变化。下列说法正确的是( )A.图 1表示交流电,图 2表示直流电B.两种电压的有效值相等C.图 1所示电压的瞬时值表达式为 u=311sin100t(V)D.图 1所示电压经原、副线圈匝数比为 10:1的变压器变压后,频率变为原来的 1015、在一次警车 A追击劫匪车 B时,

    2、两车同时由静止向同一方向加速行驶,经过 30s追上,两车各自的加速度为 aA=12m/s2,aB=8m/s2,各车最高时速分别为 vA=48m/s,vB=40m/s,两车原来相距( )A.280m B.244m C.488m D.200m16、如图所示,粗糙水平地面上的长方体物块将一重为 G的光滑圆球抵在光滑竖直的墙壁上,现用水平向右的拉力 F缓慢拉动长方体物块,在圆球与地面接触之前,下面的相关判断正确的是( )A. 地面对长方体物块的支持力逐渐增大B. 球对墙壁的压力逐渐减小C. 水平拉力 F逐渐减小D. 地面对长方体物块的摩擦力逐渐增大17、用红光照射光电管阴极发生光电效应时,光电子最大初

    3、动能为 Ek,饱和光电流为 I,若改用强度相同的绿光照射同一光电管,产生的光电子最大初动能和饱和电流分别为 Ek和 I,则下面说法正确的是( )A. kEI,B. k,C. , D. kI,18、如图所示,竖直平面内有一固定光滑的绝缘轨道 ABCD,其中倾角 37的斜面 AB与半径为 R的圆弧轨道平滑相切于 B点,CD 为竖直直径,O 为圆心,质量为 m的带负电小球(可视为质点)从斜面上的 A点由静止释放,A、B 两点高度差为 h,重力加速度为g,sin370.6,cos370.8则下列判断正确的是( )A调整高度差 h,小球从 D点离开圆弧轨道后有可能直接落在 B点B当 h2.5R 时,小球

    4、会从 D点以 的速度飞出,做平抛运动gRC若在 O点放个正点电荷,小球通过 D点的速度一定大于 gRD若在 O点放个正点电荷,小球从 C点沿圆弧轨道到 D点过程机械能不守恒19、2018 年 3月 30日,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第三十、三十一颗北斗导航卫星。按照计划,北斗卫星导航系统将于 2018年底服务“一带一路”沿线国家。已知“北斗第三十颗导航卫星”做匀速圆周运动的轨道半径小于地球同步卫星轨道半径,运行速度为 v,向心加速度为 a;地球表面的重力加速度为g,引力常量为 G。下列判断正确的是( )A. 地球质量为 4vaB. 该导航卫星的运行周

    5、期大于 24 小时C. 该导航卫星的轨道半径与地球半径之比为 :gaD. 该导航卫星的运行速度与地球第一宇宙速度之比20、如图,在正点电荷 Q的电场中,A、B、C 为直角三角形的三个顶点,D 为 AC的中点,A、B、C、D 四点处的电势满足 ,点电荷 Q在 A、B、C 三点所30 ,ACB在平面内,则( )A. 点电荷 Q在 AB的连线上B. 点电荷 Q在 BD连线的中点处C. DCD. 将负试探电荷从 C点搬运到 B点,电场力做负功21、图(甲)为手机及无线充电板,图(乙)为充电原理示意图。充电板接交流电源,对充电板供电,充电板内的送电线圈可产生交变磁场,从而使手机内的受电线圈产生交变电流,

    6、再经整流电路转变成直流电后对手机电池充电。为方便研究,现将问题做如下简化:设受电线圈的匝数为 n,面积为 S,总电阻(含所接元件)为 R,若在 t1到 t2时间内,磁场垂直于受电线圈平面向上穿过线圈,其磁感应强度由 B1增加到 B2。下列说法正确的是( )A.在 t1到 t2时间内,c 点的电势高于 d点的电势B.在 到 时间内,受电线圈通过的电量为1t2 21()nBSRC.若只增加送电线圈匝数,可使 c、d 之间的电压减小D.受电线圈中的电流大小与交流电的频率无关3、非选择题:第 22-25题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 33、34 题 为选考题,考生根据要求作答。22、某探究小组

    7、险证机械能守恒定律的装置如图所示,细线端拴一个球,另一端连接力传感器,固定在天花板上,传感器可记录球在摆动过程中细线拉力大小,用量角器量出释放球时细线与竖直方向的夹角,用天平测出球的质量为 m。重力加速度为 g。1.用游标卡尺测出小球直径如图所示,读数为_mm;2.将球拉至图示位置,细线与竖直方向夹角为 ,静止释放球,发现细线拉力在球摆动过程中作周期性变化。为求出球在最低点的速度大小,应读取拉力的_(选填“最大值”或“最小值“),其值为 F。3.球从静止释放运动到最低点过程中,满足机械能守恒的关系式为_(用测定物理量的符号表示)。4.关于该实验,下列说法中正确的有( )。A.细线要选择伸缩性小

    8、的B.球尽量选择密度大的C.不必测出球的质量和细线的长度D.可以直接用弹簧测力计代替力传感器进行实验23、物理兴趣小组的同学将毫安表与定值电阻 并联扩大量程,测量某一电池的电动势和xR内阻。1.图甲是该同学的实验电路,请指出实验电路中存在的两处错误,写在答题卡的指定区域。_;_2.毫安表 mA的量程为 0200mA,内阻为 ,若实验中需要将其量程扩大到 01A,并联的0R定值电阻 =_(用 表示)xR03.改变滑动变阻器 R的阻值,记录多组毫安表和电压表的示数 l、U,得到如图乙所示的 U-I关系图线。由图线得到电池的电动势 E=_V,内阻 r=_(结果保留三位有效数字)。4.关于实验误差的分

    9、析,下列说法正确的_(填写选项前的字母)A.实验中电动势的测量值等于真实值B.实验中内阻的测量值小于真实值C.误差是由于电压表的内阻造成的D.电流表和电压表的读数误差是系统误差24、汽车发动机的功率为 300kW,汽车的质量为 4t,当它行驶在坡度为 sin=0.15 的长直公路上时,如图所示,所受阻力为车重的 0.1倍( g取 10m/s2),求:1.汽车所能达到的最大速度 vm.2.若汽车从静止开始以 1.25m/s2的加速度做匀加速直线运动,则此过程能维持多长时间?3.若汽车从静止开始以 1.25m/s2的加速度做匀加速直线运动,整个匀加速运动过程中汽车做功多少?25、如图所示,坐标空间

    10、中有场强为 E=100 N/C的匀强电场和磁感应强度为 B=10-3T的匀强磁场,y 轴为两种场的分界面,图中虚线为磁场区域的右边界,现有一质量为 m,电荷量为-q的带电粒子从电场中坐标位置(-1,0)处,以初速度 vo=105m/s沿 x轴正方向开始运动,且已知带电粒子的比荷 ,粒子的重力忽略不计,则:810/qCkgm1.求带电粒子进入磁场的速度大小;2.为使带电粒子能穿越磁场区域而不再返回电场中,求磁场的宽度 d应满足的条件 。33、物理一选修 3-31.以下说法中正确的是( )A两分子处在平衡位置时,分子势能最小B在潮湿的天气里,洗过的衣服不容易晾干,是因为没有水分子从衣服上飞出C热量

    11、可以从低温物体传到高温物体而不引起外界的变化D相同温度下液体中悬浮的花粉小颗粒越小,布朗运动越剧烈E晶体一定有固定的熔点,但物理性质可能表现各向同性2.如图所示,上端带卡环的绝热圆柱形气缸竖直放置在水平地面上,气缸内部的高度为h,气缸内部被厚度不计、质量均为 m的活塞 A和 B分成高度相等的三部分,下边两部分封闭有理想气体 M和 N,活塞 A导热性能良好,活塞 B绝热,两活塞均与气缸接触良好,不计一切摩擦,N 部分气体内有加热装置,初始状态温度为 ,气缸的横截面积为 S,外界0T大气压强大小为 且保持不变。现对 N部分气体缓慢加热Sg(i)当活塞 A恰好到达气缸上端卡环时,N 部分气体从加热装

    12、置中吸收的热量为 Q,求该过程中 N部分气体内能的变化量;()活塞 A恰好接触气缸上端卡环后,继续给 N部分气体加热,当 M部分气体的高度达到时,求此时 N部分气体的温度。9h34、物理选修 341.下列说法中正确的是( )A.偏振光可以是横波,也可以是纵波B.泊松亮斑支持了光的波动说C.雨后路面上的油膜呈现彩色,是光的折射现象D.光学镜头上的增透膜是利用光的干涉现象E.光纤通信及医用纤维式内窥镜都是利用了光的全反射原理2.一个弹簧振子沿 x轴做简谐运动,平衡位置为坐标原点 O,振幅 A=10cm,周期 T=2s。 t=0时,小球位于 x0=5cm处,且正在向 x轴负方向运动,则: 写出小球的

    13、位置坐标 x随时间 t变化的关系式; 求出在 t=0至 t=0.5s内,小球通过的路程。答案14.C解析:交流电是指电流大小和方向都随时间发生周期性变化的电流,两个图中都是交流电,选项 A错误;图 1是正弦式交流电,图 2是锯齿形交流电,有效值大小不相等,选项 B错误; 图 1所示电压的最大值是 311V,周期是 0.02s,则其瞬时值表达式为,选项 C正确;变压器不改变交流电的频率大小,选项 D错m2sin3sin0VuUttT误15.B16.C解析:AD、对小球和长方形物块整体进行受力分析,整体处于平衡状态,竖直方向有:,则地面对长方体物块的支持力不变,地面受到的摩擦力为滑动摩擦力,则Ng

    14、G有 ,因此地面对长方体物块的摩擦力不变,所以 AD错误;fB、对小球进行受力分析,如图所示:小球受力平衡,则有: , ,当水平向右的拉力 F缓慢拉动长方体1tanNG2cosg物块时, 增大,则 tan 增大,所以 增大,cos 减小,则 增大,根据牛顿第三1 2N定律可知,球对墙壁的压力逐渐增大,故 B错误;C、对长方形物块受力分析,受到重力、地面的支持力、拉力 F、球对物块的压力 以及2滑动摩擦力作用,如图所示:受力平衡,根据牛顿第三定律可知, ,则水平方向有: ,由2N2sinFNf于 N2增大, 增大,f 不变,则 F减小,故 C正确。17.D18.C解析:解:A、若小球恰好能从 D

    15、点离开圆弧轨道,设此时小球通过 D点的速度为 ,则0v有: ,可得: 。20vmgR0vgR小球从 D点离开后做平抛运动,有: ,得: ,水平距离为:21cosgt610Rtg,所以小球从 D点离开圆弧轨道后不可能直接落在 B点。故 A错误。06.1xvtB、若小球恰好能从 D点飞出时, 从 A点到 D点的过程,根据机械能守恒有:0vgR解得 h2.3R,故 B错误。21(cos)mghRmC、若在 O点放个正点电荷,小球恰好能从 D点飞出时,有: ,可得:2DvmgFR库,故 C正确。0vgD、若在 O点放个正点电荷,小球从 C点沿圆弧轨道到 D点过程中,由于库仑力和轨道的弹力对小球均不做功

    16、,只有重力做功,所以小球的机械能守恒。故 D错误。19.AC解析:卫星的轨道半径: ;根据 ,解得 ,选项 A正确;卫星2vra2MmGar4vGa做匀速圆周运动的轨道半径小于地球同步卫星轨道半径,可知该导航卫星的运行周期小于24 小时,选项 B错误;在地球表面: 可得: ,选项 C正确;第一2gRrgR宇宙速度 ,卫星的速度 ,则 ,选项 D错误;故选 AC. 1vgRvar1va20.AC解析:因 A= C,则点电荷 Q在 AC连线的垂直平分线上;又 B= D,则点电荷 Q又在BD连线的垂直平分线上;则点电荷 Q在 AB的连线上,如图,则选项 A正确,B 错误;D点距离点电荷的距离较 C点

    17、近,可知 ,选项 C正确;将负试探电荷从 C点搬运到DB点。电场力做正功,选项 D错误;故选 AC.21.BC解析:根据楞次定律可知,受电线圈内部产生的感应电流方向俯视为顺时针,受电线圈中感应电流方向由 c到 d,所以 c点的电势低于 d点的电势,故 A错误;根据法拉第电磁感应定律可得: ,根据欧姆定律可得: ,通过的电荷量为: ,联立可得: ,故 B正确;若只增加送电线圈匝数,相当于增大变压器的原线圈匝数,所以 c、 d之间的电压减小,故 C正确;受电线圈是通过电磁感应获得能量的,所以受电线圈中的电流大小与交流电的频率无关,故 D错误。所以 BC正确,AD 错误。22.1.18.50; 2.

    18、最大值; 3. 2(1cos)mgFmg4.AB解析:1.游标卡尺的读数为: .80.518.02.小球在最低点由牛顿第二定律可得: ,由此可知,应读出小球在最低时绳2VL的拉力即最大值;3. 由机械能守恒定律可得: ,整理得: 20(1cos)()mgLvFmg;2(1cos)mgF4.A.为了减小小球做圆周运动的半径的变化,所以细线要选择伸缩性小的,故 A正确;B.为了减小阻力的影响,球尽量选择密度大的,体积小的,故 B正确;C.球从静止释放运动到最低点过程中,满足机械能守恒的关系式为 可知,应测出小球的质量,而不用测出细线的长度,故 C错误;(cs)gD.由于弹簧的弹力属于渐变,所以小球

    19、摆到最低点瞬间,弹力的测量准确,故 D错误。故选:AB。23.1. 滑动变阻器连入电路的阻值没有调到最大;毫安表的正负极接反了 2. 014R3. 1.85;2.47 4. BC解析: 24.1.30m/s; 2.16s; 3.2.4106J25.1.带电粒子在电场中做类平抛运动,设运动的加速度为 a,由牛顿定律得:qE=ma 设粒子出电场、入磁场时的速度大小为 v,此时在 y轴方向的分速度为 vy,粒子在电场中运动的时间为 t。则有 vy=at l=v0t解得:v y=v02521/vms2.设 v的方向与 y轴夹角 ,则有 得2cosyv45粒子进入磁场后在洛伦磁力作用下做圆周运动,如图所

    20、示,则有: 可得: 2mvqBRvBq要使粒子穿越磁场区域,磁场的宽度应满足的条件 (+cos)dR1结合已知条件解以上各式可得: 0(12)(12).41mvdmBq33.1.ADE2.解:()活塞 A到达气缸上端卡环前,气体 M和 N均做等压变化,活塞 A、 B之间的距离不变。当活塞 A恰好到达气缸上端卡环时, N部分气体的压强 = + = + =2Np1MgS0p23gSN部分气体增加的体积 V= 3hN部分气体对外做功 W= V=mgh 2NN部分气体内能的变化量 U=Q-W=Q-mgh () 活塞 A恰好接触气缸上端卡环后,继续给 N部分气体加热,气体 M做等温变化,由玻意耳定律 S= S2mg3h2Mp9解得 = 26此时 N部分气体的压强 = + =3N2MpmgS7N部分气体的体积 = S 3V89h对 N部分气体由理想气体状态方程 = 03hT389NS解得 30569T解析: 34.1.BDE; 2.设 由题知: 0sin()xAt210,/AcmradsT可得: 当 时 可得01si()xtcm05x56所以 50n6由于 故小球做单方向运动t.4Ts 251sin.36xcm可得路程: 025(13)xcm


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