2019届高考
18.如图所示,由竖直轴和双臂构成的“Y”型支架可以绕竖直轴转动,双臂与竖直轴所成锐角为θ。一个质量为m的小球穿在一条臂上,到节点的距离为h,小球始终与支架保持相对静止。设支架转动的角速度为ω,则
A.当ω=0时,臂对小球的摩擦力大小为mgsinθ B.ω由零逐渐增加,臂对小球的弹力大小不变 C.当??1sin?gcos?时,臂对小球的摩擦力为零 hD.当??1sin?g1(cos??)时,臂对小球的摩擦力大小为mg h219.如图所示,以减速渗透薄膜为界的区域I和II有大小相等方向相反的匀强磁场。一带电粒子垂直磁场方向进入磁场,穿过薄膜,在两磁场区域做圆周运动,图中虚线是部分轨迹,在II中运动轨道半径是I中运动轨道半径的2倍。粒子运动过程中,电性及电荷量均不变,不计重力与空气阻力。则粒子 A.带负电
B.在II中做圆周运动速率是在I中的2倍 C.在II中做圆周运动周期是在I中的2倍 D.在II中向心加速度大小是在I中的2倍
20.如图所示,边长为2a的正方形ABCD的中心在直角坐标系xOy的原点O,AD平行于x轴,电荷量为-q的点电荷固定在G点(-2a,0),电荷量为+q的点电荷固定在H点(2a,0)。电荷量为+Q的点电荷在外力作用下从A点沿AD运动到D点,再沿DC运动到C点。则 A.A、B两点的电场强度大小相等 B.A、B两点的电场强度方向相同
C.点电荷+Q从A到D的过程中,电势能增加 D.点电荷+Q从D到C的过程中,电势能保持不变
-q G B O C +Q A y D +q H x B rII II rI B I 21. 天宫一号全面完成历史使命后,于2019年4月2日8时15分左右,再入大气层,再入落区位于南太平洋中部区域,绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁,有碎片落入地球表面。天宫一号再入大气层时,飞行轨道降低到100 km左右高度,速度大小高达22倍音速,约是7500 m/s,方向水平;由于航天器与大气层的剧烈摩擦,碎片落到地球表面的速度远小于再入大气层时的水平速度。有航天站研究后预测:天宫一号从再入大气层到碎片落到地球表面最长时间约20小时,碎片散落区域长约2000公里,宽约70公里。若该站预测基本准确,则碎片从再入大气层到落到地球表面的过程中
2019届高考
A.水平方向平均速度最小约是30 m/s B.竖直方向平均速度最小约是1.4 m/s C.水平方向平均加速度最小约是0.1 m/s2 D.竖直方向平均加速度最小约是8×10-4m/s2 22.(6分)
某同学用如图所示装置探究小车加速度a与所挂钩码质量m的关系。长木板水平固定在桌面上,钩码通过轻质细线绕过定滑轮与小车连接,固定在小车上的纸带穿过打点计时器。已知每个钩码质量相等,分别测得挂1、2、3、4、5、6个钩码时小车的加速度a,得到6组a和m。
(1)下列测量工具中,实验需要的有______(选填序号)。
A. 天平 B.刻度尺 C.秒表 D.弹簧秤
(2)如图是某次实验所打的一条纸带,0、1、2、3、4、5、6是选取的计数点,测得相邻两计数点距离分别是x1、x2、x3、x4、x5、x6,已知任意相邻两计数点间的时间相等为T。则打这条纸带过程中小车的加速度大小的计算公式是a=_____。要求偶然误差最小。
(3)分析得到的6组a和m的大小关系,发现a与m不是正比关系,该同学认为这是由于长木板是水平的。这位同学将长木板右端抬高,让小车不挂钩码时恰能在长木板上匀速向下运动,重新实验测量得到6组a和m,这6组a和m大小_____(选填“是”或者“不是”)正比关系。 23. (9分)
用如图所示的电路测阻值约500 Ω的电阻Rx阻值。
实验器材:电源E(电动势10 V,内阻为零);定值电阻R0=450Ω;电阻箱R(0~9999.9 Ω);开关S,导线若干。
A1A2供选择的电流表:(量程1000 mA,内阻约为50 Ω),(量程100 mA,内阻约为50 Ω),A3(量程10 mA,内阻约为50 Ω)。
回答实验过程的问题:
(1)电流表应选用_______(选填“A1”、“A2”或“A3”); (2)按照电路图正确连接电路,闭合开关S前,应将电阻箱R接入电路的阻值调到_____(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”);
(3)调节电阻箱R接入电路的阻值,读取多组R和对应的电流表示
R0 E R A S R 2019届高考
数I。将读取的多组数据记录在设计好的表格中,并计算每组数据中的
1值,表格略。 I(4)建立以R/Ω为横轴,
1-11/A为纵轴的坐标系,并正确描点,得到—R图线。测得图线延II-1-1
长线在纵轴上的截距数值大小为_______A;若计算得到图线的斜率大小为0.20 (Ω·A),则Rx=
_____Ω。已知所选电流表的内阻RA=40 Ω。 24.(12分)
光滑金属导轨a、b、c、d相互平行,固定在同一水平面内,a、c间距离为L1,b、d间距离为L2,a与b间、c与d间分别用导线连接。导轨所在区域有方向竖直向下、磁感应强度B的匀强磁场。金属杆MN在垂直于MN的水平外力F1(图中未画出)作用下保持静止,且垂直于a和c;金属杆GH质量为m,在垂直于GH的水平恒力F2作用下从静止开始向右运动,经过水平距离x后,F2对杆GH做功的功率就不再变化保持为P,运动过程中杆GH始终
垂直于b和d。金属杆MN接入电路的电阻为R,其余电阻不计,导轨b、d足够长。求:
(1)外力F1的最大值和恒力F2的大小;
(2)在GH杆经过水平距离x的过程中,金属杆MN杆上产生的热量Q。 25.(20分)
真空中存在方向竖直向上、电场强度大小为E0的匀强电场,A、B、C三点在电场中同一条竖直线上,C是A、B的中点。在某时刻,带电油滴a在A点,竖直向上做匀速直线运动,速度大小为v0,不带电油滴b在B点从静止释放,经过一段时间,a、b在C点相碰融为油滴c,此时刻将电场强度的大小突然变为某值,但保持其方向不变,再经过相同的时间,油滴c运动回到C点。油滴a、b的质量相等为m,重力加速度大小为g。求:
(1)油滴c在C点初速度; (2)变化后的电场强度的大小;
(3)油滴c从C点出发到回到C点的过程中,电势能最大值与最小值之差。
26.(14分)
二硫代碳酸钠(Na2CS3)在农业上用作杀菌剂和杀线虫剂,在工业上用于处理废水中的重金属离子。某化学兴趣小组对Na2CS3的一些性质进行探究。回答下列问题:
(1)在试管中加入少量三硫代碳酸钠样品,加水溶解,洲得溶液pH=10,由此可知H2CS3是____酸
a c N H d M F2 G B b
2019届高考
(填“强”或“弱”)。向该溶液中滴加酸性KMnO4溶液,紫色褪去,由此说明Na2CS3具有____性。
( 2)为了测定某Na2CS3溶液的浓度,按下图装置进行实验。将35.0 mLNa2CS3溶液置于下列装置A的三颈瓶中,打开仪器d的活塞,滴入足量2.0 mol/L稀H2SO4,关闭活塞。
已知:CS2和H2S均有毒:CS2不溶于水,沸点46℃,与C02某些性质相似,与
NaOH作用生成Na2COS2和H2O。
①仪器d的名称是____。反应开始时需要先通入一段时间N2,其作用为____。 ②B中发生反应的离子方程式是____。
③反应结束后打开活塞k,再缓慢通入热N2 一段时间,其目的是____。
④为了计算三硫代碳酸铀溶液的浓度,可测定B中生成沉淀的质量。称量B中沉淀质量之前需要进行的实验操作名称是____ ,若B中生成沉淀的质量为8.4g则35.0 mL三硫代碳酸钠溶液的物质的量浓度是____。
⑤若反应结束后将通热N2改为通热空气,通过测定C中溶液质量的增加值来计算三硫代碳 酸钠溶液的浓度时,计算值____<填“偏高”“偏低”或“无影响”)。 27. (14分)
镀作为一种新兴材料日益被重视,有“超级金属?尖端金属?空间金属”之称。工业上常用绿柱石(主要成分3BeO.Al2O3·6SiO2,还含有铁等杂质)冶炼镀,一种简化的工艺流程如下:
按元素周期表的对角线规则,Be和Al性质相似;几种金属阳离子的氢氧化物沉淀时的pH如右表。回答下列问题:
(1)步骤②中将熔块粉碎的目的是____;滤渣1的主要成分是 。
(2)步骤⑧加入H2O2时发生反应的离子方程式为____,从滤液1中得到沉淀的合理pH为____(填
相关推荐: