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山东省济南市2021届高三上学期物理新高考一模试卷

更新时间:2021-05-20 浏览次数:300 类型:高考模拟
一、单选题
  • 1. (2021·济南一模) 如图所示,在光滑绝缘的水平面上,虚线左侧无磁场,右侧有磁感应强度 的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,质量 、带电量 的小球C静置于其中;虚线左侧有质量 ,不带电的绝缘小球A以速度 进入磁场中与C球发生正碰,碰后C球对水平面压力刚好为零,碰撞时电荷不发生转移,g取10m/s 2 , 取向右为正方向.则下列说法正确的是(    )

    A . 碰后A球速度为 B . C对A的冲量为 C . A对C做功0.1J D . AC间的碰撞为弹性碰撞
  • 2. (2021·济南一模) 根据所学知识分析,下列说法中正确的是(   )
    A . 布朗运动就是热运动 B . 有液体和气体才能发生扩散现象 C . 太空飞船中水滴呈球形,是液体表面张力作用的结果 D . 分子间相互作用的引力和斥力的合力一定随分子间的距离增大而减小
  • 3. (2021·济南一模) 如图所示,战斗机离舰执行任务,若战斗机离开甲板时的水平分速度为40m/s,竖直分速度为20m/s,已知飞机在水平方向做加速度大小等于 的匀加速直线运动,在竖直方向做加速度大小等于 的匀加速直线运动。则离舰后(   )

    A . 飞机的运动轨迹为曲线 B . 10s内飞机水平方向的分位移是竖直方向的分位移大小的2倍 C . 10s末飞机的速度方向与水平方向夹角为 D . 飞机在20s内水平方向的平均速度为50m/s/
  • 4. (2021·济南一模) 平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0)。粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角。已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场。不计粒子重力。则粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为(   )

    A . B . C . D .
  • 5. (2020高二下·遵化期末) 1896年法国科学家贝可勒尔发现了放射性元素能够自发地发出射线的现象,即天然放射现象。让放射性元素镭衰变过程中释放出的α、β、γ三种射线,经小孔垂直进入匀强电场中,如图所示。下列说法正确的是(   )

    A . ③是α射线, α粒子的电离能力最强,穿透能力也最强 B . ①是β射线,是高速电子流,来自于原子的核外电子 C . 原子核发生一次衰变的过程中,不可能同时产生α、β两种射线 D . 原子序数大于83的元素,都具有放射性,原子序数小于或等于83的元素,都不具有放射性
  • 6. (2024高三上·广东期末) 两行星 各有一颗卫星 ,卫星的圆轨道接近各自的行星表面,如果两行星质量之比 ,两行星半径之比 则两个卫星周期之比 为(   )
    A . B . C . D .
二、多选题
  • 7. (2021·济南一模) 甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,用某测速仪描绘出两物体的v—t图像如图所示。已知甲物体的图象是两段半径相同的圆弧,乙物体的图象是一倾斜直线, ,甲的初速度、末速度均等于乙的末速度。则下列说法正确的(   )

    A . 时间内,甲乙两物体距离越来越小 B . 时刻,甲乙两物体的加速度大小可能相等 C . 时间内,乙车在甲车后方 D . 时间内,两物体的平均速度相等
  • 8. (2021·济南一模) 如图所示,倾斜固定放置的带电平行金属板,两板间距为 分别为上板和下板上的点, 点高于 点, 距离大于 连线与上板夹角为 为锐角,平行板间存在水平向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B。一带电荷量为 的粒子从 直线上的P点沿直线 点运动,初速度大小为 ,则下列判断正确的是(   )

    A . 带电粒子一定受到重力作用 B . 上板一定带正电 C . 带电粒子可能做匀变速直线运动 D . 两板间的电场强度可能大于
  • 9. (2021·济南一模) L1L2两水平线间存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场高度为h , 竖直平面内有质量为m , 电阻为R的梯形线框,上、下底水平且底边之比5:1,梯形高2h。该线框从如图位置由静止下落,已知AB刚进入磁场时和AB刚穿出磁场时的重力等于安培力,在整个运动过程中,说法正确的是( )

    A . AB边是匀速直线穿过磁场 B . AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,是匀速直线运动 C . AB边刚穿出到CD边刚要进入磁场,此过程的电动势为 D . AB边刚进入和AB边刚穿出的速度之比为4:1
  • 10. (2021·济南一模) 如图所示,水平面内有A、B、C、D、E、F六个点,它们均匀分布在半径为R=2cm的同一圆周上,空间有一方向与圆平面平行的匀强电场。已知A、C、E三点的电势分别为 、φC=2V、 ,下列判断正确的是(   )

    A . 电场强度的方向由E指向A B . 电场强度的大小为1V/m C . 该圆周上的点电势最高为4V D . 将电子从D点沿DEF移到F点,静电力做正功
  • 11. (2021·济南一模) 下列说法中不符合实际的是(    )
    A . 单晶体并不是在各种物理性质上都表现出各向异性 B . 液体的表面张力使液体表面具有扩张的趋势 C . 气体的压强是由于气体分子间相互排斥而产生的 D . 分子间同时存在引力和斥力,且这两种力同时增大,同时减小 E . 热量能自发地从内能大的物体向内能小的物体进行传递
  • 12. (2021·济南一模) 甲、乙两质点同时同地在外力的作用下做匀变速直线运动,其运动的 图像如图所示。关于甲、乙两质点的运动情况,下列说法中正确的是(   )

    A . 乙质点做初速度为c的匀加速直线运动 B . 甲质点做加速度大小为 的匀加速直线运动 C . 时,甲、乙两质点速度大小相等 D . 时,甲、乙两质点速度大小相等
三、实验题
  • 13. (2021·济南一模) 某同学在做“探究弹力与弹簧长度关系”的实验中,根据实验数据描点画出F-L图像如图所示。若弹簧始终未超过弹性限度,重力加速度g取10m/s2 , 请回答以下两个问题:

    1. (1) 由以上实验数据可求得弹簧的劲度系数k=N/m(保留三位有效数字);
    2. (2) 由图中实验数据得出弹簧弹力大小F与其长度L的关系式为,对应的函数关系图线与横轴(长度L)的交点表示
  • 14. (2021·济南一模) 要测量一个待测电阻Rx(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:

    电源E:电动势3.0V,内阻不计

    电流表A1:量程0~10mA,内阻r1约50Ω

    电流表A2:量程0﹣500μA,内阻r2为1000Ω

    电压表V1:量程0~1V,内阻RV1约为1kΩ

    电压表V2:量程0~10V,内阻RV2约为10kΩ

    滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A

    定值电阻R1=500Ω

    定值电阻R2=2000Ω

    定值电阻R3=5000Ω

    电键S及导线若干

    求实验中尽可能准确测量Rx的阻值,请回答下面问题:

    1. (1) 为了测定待测电阻上的电压,可以将电表(选填“A1”、“A2”或“V1”、“V2“)串联定值电阻(选填“R1”、“R2”或“R3”),将其改装成一个量程为3.0V的电压表。
    2. (2) 利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻Rx阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。
    3. (3) 根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0μA.根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx=Ω。

四、解答题
  • 15. (2021·济南一模) 如图甲所示,有一“上”形、粗细均匀的玻璃管,开口端竖直向上放置,水平管的两端封闭有理想气体A与B,气柱长度都是22cm,中间水银柱总长为12cm。现将水银全部推进水平管后封闭管道接口处,并把水平管转成竖直方向,如图乙所示,为了使A、B两部分气体一样长,把B气体的一端单独放进恒温热水中加热,试问热水的温度应控制为多少?(已知外界大气压强为76cmHg,气温275K)

  • 16. (2021·济南一模) 如图所示是在工厂的流水线上安装的水平传送带,用水平传送带传送工件。可大大提高工作效率。水平传送带以恒定的速度v=2m/s运送质量为m=0.5kg的工件,工件都是以v0=1m/s的初速从A位置滑上传送带。工件与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2。每当前一个工件在传送带上停止相对滑动时。后一个工件立即滑上传送带。取g=l0m/s2 , 求:

    1. (1) 工件经多长时间停止相对滑动;
    2. (2) 在正常运行状态下传送带上相邻工件间的距离;
    3. (3) 摩擦力对每个工件做的功;
    4. (4) 每个工件与传送带之间的摩擦产生的内能。
  • 17. (2021·济南一模) 如图所示,质量为m2=1kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R=0.3m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧,滑道CD部分粗糙,长为L=0.1m,动摩擦因数μ=0.10,其他部分均光滑.现让质量为m1=1kg的物块(可视为质点)自A点由静止释放,取g=10m/s2。求:

    1. (1) 物块到达最低点时的速度大小;
    2. (2) 在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能;
    3. (3) 物块最终停止的位置。

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