2019-2020年高考物理仿真试卷(含解析)

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1、2019-2020年高考物理仿真试卷(含解析)一、选择题(本题共8小题.每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.(6分)(xx•天心区校级模拟)高血压已成为危害人类健康的一种常见病,现已查明,血管变细是其诱因之一.为研究这一问题,我们可做一些简化和假设:设血液通过一定长度血管时受到的阻力f与血液流速v成正比,即f=kv(其中k与血管粗细无关),为维持血液匀速流动,在这血管两端需要有一定的压强差.设血管内径为d时所需的压强差为△p,若血管内径减为d′时,为了维持在相同时间内流过同样多的血液,

2、压强差必须变为(  ) A.△pB.()2△pC.()3△pD.()4△p考点:霍尔效应及其应用.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:根据血液是匀速流动,说明受力平衡,然后根据两种情况下,血管在相同时间内流过的血液量不变,列出等式;最后根据血管横截面积前后变化的定量关系,结合前面列出的等式,联立成方程组,就可求出答案.解答:解:根据血液是匀速流动,说明受力平衡,即血压产生的压力等于阻力,则在正常情况下有:△pS=F=f=kv…①血管变细后有:△p′S′=F′=f′=kv′…②因为在相同时间内流过的血液量不变,则有:S•v•t=S′v′t,即S•v=S′v′又因为S=π,所以==﹣﹣

3、﹣﹣﹣﹣﹣③①②③联立,解得:△p′===()4△p.故选:D.点评:根据血液是匀速流动,说明受力平衡,血管在相同时间内流过的血液量不变,能够列出相应的等式去解决问题. 2.(6分)(xx•平度市校级模拟)如图所示,边长为L的正方形区域abcd内存在着匀强磁场.一个质量为m、电荷量为q、初速度为υ0带电粒子从a点沿ab方向进人磁场,不计重力,则(  ) A.若粒子恰好从c点离开磁场,则磁感应强度B= B.若粒子恰好从d点离开磁场,则磁感应强度B= C.若粒子恰好从bc边的中点离开磁场,则磁感应强度B= D.粒子从c点离开磁场时的动能大于从bc边的中点离开磁场时的动能考点:带电粒子在匀强

4、磁场中的运动.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:粒子进入匀强磁场中做匀圆周运动,根据轨迹求出轨迹半径,再由半径公式求解B.解答:解:A、若粒子恰好从c点离开磁场,轨迹半径r=L,由r=,得磁感应强度B=.故A错误.B、若粒子恰好从d点离开磁场,轨迹半径r=L,由r=,得磁感应强度B=.故B错误.C、若粒子恰好从bc边的中点离开磁场,其运动轨迹如图所示,由几何知识得:r2=(r﹣)2+L2;可得r=L由r=,得磁感应强度B=.故C正确.D、该题改变的是磁感应强度,粒子的入射速度是不变的,由于洛伦兹力不做功,不能改变粒子的动能,所以粒子从c点离开磁场时和从bc边的中点离开磁场时的动能

5、相等.故D错误.故选:C.点评:解决本题的关键画出粒子的轨迹:定圆心,定半径,并要掌握带电粒子在磁场中做圆周运动的半径公式,结合几何关系求解. 3.(6分)(xx•平度市校级模拟)如图所示,接在照明电路中的自耦变压器的副线圈上通过输电线接有3个灯泡L1、L2和L3,输电线等效电阻为R.当滑动触头P向上移动一段后,下列说法正确的是(  ) A.等效电阻R上消耗的功率变大 B.灯泡L1、L2和L3都变暗 C.原线圈两端的输入电压减小 D.原线圈中电流表示数减小考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:根据电压与匝数成正比,可确定当滑动触头P向上移动一段距离后,由于原线圈的输入电压不

6、变,则可知,副线圈电压变化、灯泡的亮暗、电线上消耗的功率及副线圈上的电流解答:解:A、由于原线圈电压不变,根据可得,随着滑动触头P向上移动一段距离后,即原线圈匝数增加,导致副线圈电压减小,则等效电阻R上消耗的功率变小,故A错误;B、由A选项可知,电压减小,则三个灯泡都变暗,故B正确;C、原线圈两端的输入电压不变,故C错误;D、由A选项可知,电压减小,则电流变小,所以原线圈的电流也变小,故D正确;故选:BD点评:理解原副线圈的电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,原线圈的电流随着副线圈电流变化而变化;并根据闭合电路欧姆定律来分析动态变化. 4.(6分)(xx•平度市校级模拟)生活中常有人说

7、在车厢内推车是没用的,如图所示,在沿水平地面运动的汽车车厢中,人用力推车(人与车厢始终保持静止),则当车在倒车时刹车的过程中(  ) A.人对车做正功 B.人对车做负功 C.人对车不做功 D.车对人的作用力方向水平向右考点:功的计算.专题:功的计算专题.分析:在减速向右运动的车厢中,人的加速度向左,根据牛顿第二定律得出人受的合力向左,根据牛顿第三定律得人对车厢的力向右.根据功的定义式判断做功情况.解答:解:A、人对车厢的推力方向向右,所以人对车

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