2019届高三物理第十次模拟考试试题(含解析)

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1、2019届高三物理第十次模拟考试试题(含解析)二、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,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。1.下列有关四幅图的说法中,正确的是()A.α粒子散射实验证实了汤姆逊原子枣糕模型的正确性B.在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大C.放射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷D.该链式反应属于原子核的聚变反应【答案】B【解析】α粒子散射实验否定了汤姆逊原子枣糕模型的正确性,得出了原子的核式

2、结构理论,选项A错误;在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大,选项B正确;C图中由左手定则可知,放射线甲带负电,是由β粒子组成,每个粒子带一个单位负电荷,选项C错误;D图中该链式反应属于原子核的裂变反应,选项D错误;故选B.2.如图所示,一只松鼠沿着较粗均匀的树枝从右向左缓慢爬行,在松鼠从A运动到B的过程中,下列说法正确的是()A.松鼠对树枝的弹力保持不变B.松鼠对树枝的弹力先减小后增大C.松鼠对树枝的摩擦力先减小后增大D.树枝对松鼠的作用力先减小后增大【答案】C【解析】A、小鸟所受的弹力,从A到B的过程中,θ先减小后增大,则

3、弹力先增大后减小,AB错误;C、小鸟所受的摩擦力,从A到B的过程中,θ先减小后增大,则摩擦力先减小后增大,C正确;D、树枝对小鸟的作用力与小鸟的重力等值反向,所以树枝对小鸟的作用力大小不变,D错误;故选C。3.xx8月16日l时40分,我国在酒泉用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空。如图所示为“墨子号”卫星在距离地球表面500km高的轨道上实现两地通信的示意图。若己知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则下列说法正确的是()A.可以估算出“墨子号”所受到的万有引力大小B.“墨子号”的周期大于地球同步卫星的周

4、期C.工作时,两地发射和接受信号的雷达方向一直是固定的D.卫星绕地球做匀速圆周运动的速度小于7.9km/s【答案】D【解析】A、根据万有引力定律公式:,因不知道“墨子号”量子科学实验卫星的质量,所以估算出“墨子号”所受到的万有引力大小,A错误;B、因“墨子号”量子科学实验卫星距地面的高度小于同步卫星的高度,故“墨子号”的周期小于地球同步卫星的周期,B错误;C、因不是同步卫星,相对于地球是运动的,也就是卫星的位置在变化,工作时,两地发射和接受信号的雷达方向也是变化的,C错误;D、在地球表面绕地球做圆周运动的绕行速度最大为7.9km/s,而“墨

5、子号”量子科学实验卫星距地面的高度500km,故绕行速度一定小于7.9km/s,D正确;故选D。4.图甲为一台小型发电机示意图,产生的感应电动势随时间变化如图乙所示。已知发电机线圈的匝数为100匝,电阻r=2Ω,外电路的小灯泡电阻恒为R=6Ω,电压表、电流表均为理想电表。下列说法正确的是()A.电压表的读数为4VB.电流表读数0.5AC.1秒内流过小灯泡的电流方向改变25次D.线圈在t=1×10-2时磁通量为0【答案】B【解析】A、B、由图象可知,电动势最大值为,所以有效值为:,电路中电流为:,电压表的读数为:,A错误,B正确;C、由图象可

6、知,周期为,所以频率为25Hz,线圈转一圈,电流方向改变2次,所以1秒内流过小灯泡的电流方向改变50次,C错误;D、由图知,线圈在时,感应电动势为0,此时磁通量最大,D错误;故选B。5.如图所示,在一点电荷的电场中有三个等势面,与电场线的交点依次为a、b、c,它们的电势分别为12V、8V和3V,一带电粒子从一等势面上的a点由静止释放,粒子仅在电场力作用下沿直线由a点运动到c点,已知粒子经过b点时速度为v,则()A.粒子一定带负电B.长度ab∶bc=4∶5C.粒子经过c点时速度为D.粒子经过c点时速度为【答案】C【解析】A、根据a、b、c三点

7、的电势可知,电场线方向由a指向c,带电粒子由静止从a点运动到c点,是顺电场线移动,所以粒子带正电,A错误;B、点电荷形成的电场不是匀强电场,不能用来计算电势差与电场强度及两点间距离的关系,B错误;故选C。6.xx底以来,共享单车风靡全国各大城市,如图所示,单车的车锁内集成了嵌入式芯片、GPS模块和SIM卡等,便于监控单车在路上的具体位置。用户仅需用手机上的客户端软件(APP)扫描二维码,即可自动开锁,骑行时手机APP上能实时了解单车的位置;骑行结束关锁后APP就显示计时、计价、里程等信息。此外,单车能够在骑行过程中为车内电池充电,满足定位和

8、自动开锁等过程中的用电。根据以上信息,下列说法正确是()A.单车和手机之间是利用声波传递信息的B.单车某个时刻的准确位置信息是借助通讯卫星定位确定的C.单车是利用电磁感应原理实现

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