走向高考·高考物理总复习·人教实验版:2013年高考物理模拟试题讲述.doc

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走向高考·高考物理总复习·人教实验版:2013年高考物理模拟试题讲述

2013年高考物理模拟试题 本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分110分,考试时间60分钟. 第Ⅰ卷(选择题 共48分) 一、选择题(本大题共8小题, 每小题6分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的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.) 1.下列说法正确的是(  ) A.英国科学家胡克发现了弹簧的弹力与弹簧的伸长量间的关系 B.牛顿通过理想实验证实了物体自由下落时的速度与物体的重力无关 C.开普勒行星运动定律都是在牛顿万有引力的基础上推导出来的 D.英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量 [答案] AD [解析] 伽利略通过理想实验证实了物体自由下落时的速度与物体的重力无关;开普勒行星运动定律是在观测的基础上发现的,牛顿的万有引力定律比开普勒行星运动定律发现得晚,选项B、C错误. 2.如图所示,挡板垂直于斜面固定在斜面上,一滑块m放在斜面上,其上表面呈弧形且左端最薄,一球M搁在挡板与弧形滑块上,一切摩擦均不计,用平行于斜面的拉力F拉住弧形滑块,使球与滑块均静止.现将滑块平行于斜面向上拉过一较小的距离,球仍搁在挡板与滑块上且处于静止状态,则与原来相比(  ) A.挡板对球的弹力增大 B.滑块对球的弹力增大 C.斜面对滑块的弹力不变 D.拉力F减小 [答案] C [解析] 对M受力分析,挡板对球的弹力F1和滑块对球的弹力F2,在滑块向上移动时两者合力不变,夹角减小,故挡板对球的弹力减小,滑块对球的弹力也减小,A、B错误;用整体法对球和滑块组成的整体分析可知斜面对滑块的弹力不变,又挡板对球的弹力减小,故拉力F增大,C正确,D错误. 3.阴极射线示波管的聚焦电场是由电极A1、A2、A3、A4形成的,实线为电场线,虚线为等势线,x轴为该电场的中心轴线,P、Q、R为一个从左侧进入聚焦电场的电子运动轨迹上的三点,则(  ) A.电极A1的电势高于电极A2的电势 B.电场中Q点的电场强度大于R点的电场强度 C.电子在P点处的动能大于在Q点处的动能 D.电子从P运动到R的过程中,电场力对它一直做正功 [答案] B [解析] 沿电场线方向电势逐渐降低,结合电场线的走向可知电极A2的电势高于电极A1的电势,A错误;由电场线疏密情况可判断电场中Q点的电场强度大于R点的电场强度,B正确;电子由P运动到R的过程中,电场力做正功,动能不断变大,故电子在P点处的动能小于在Q点处的动能,D正确,C错误. 4. 如图所示,距离水平地面高为h的飞机沿水平方向做匀加速直线运动,从飞机上以相对地面的速度v0依次从a、b、c水平抛出甲、乙、丙三个物体,抛出的时间间隔均为T,三个物体分别落在水平地面上的A、B、C三点,若AB=l1、AC=l2,不计空气阻力,下列说法正确的是(  ) A.物体甲在空中运动的时间为2hg) B.飞机的加速度为l2-l1T2 C.物体乙刚离开飞机时飞机的速度为l22T D.三个物体在空中运动时总在一条竖直线上 [答案] AC [解析] 物体甲在空中做平抛运动,在竖直方向上有h=12gt2,解得t=2hg),选项A正确;AB等于ab,BC等于bc,由Δx=aT2可得a=l2-2l1T2,选项B错误;物体乙刚离开飞机时,飞机的速度为v,等于a、c之间的平均速度,则v=l22T,选项C正确;三个物体在空中运动时,并不在一条竖直线上,选项D错误. 5.图甲中的变压器为理想变压器,原、副线圈的匝数之比为n1 ∶n2=10 ∶1.变压器原线圈加上如图乙所示的正弦式交变电压,副线圈接两个串联在一起的阻值大小均为10Ω的定值电阻R1、R2.电压表为理想交流电表.则以下说法正确的是(  ) A.原线圈上电压的有效值为100V B.原线圈上电压的有效值约为70.7V C.电压表的读数为5.0V D.变压器的输入功率为25W [答案] B [解析] 原线圈上电压的有效值为U1=100\r(2)V=502V≈70.7V,副线圈上的电压为U2=n2n1U1=7.07V,电压表示数为副线圈电压的一半,为3.535V,P入=P出=222R=2.5W.故选B. 6.我国自主研制并发射的“天宫一号”与俄罗斯、美国等国共同研制并发射的“国际空间站”同在地球上空运动.假设“天宫一号”和“国际空间站”都绕地球做匀速圆周运动,两者的轨道如图所示,下列说法中正确的是(  ) A.“天宫一号”比“国际空间站”的加速度大 B.“天宫一号”比“国际空间站”运行的周期大 C.“天宫一号”比“国际空间站”运行的角速度小 D.“天宫一号”比“国际空间站”受到的地球的万有引力小 [答案] A [解析] 根据万有引力提供向心力,有GMmr2=ma=m4π2T2r=mω2r,解得a=GMr2,T=2πr3GM)

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