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靜安區高考地理一模卷2014

發布時間: 2021-03-08 17:58:01

① (2014靜安區一模)如圖所示,兩個絕緣斜面與絕緣水平面的夾角均為α=45°,水平面長d,斜面足夠長,空

(1)物塊從A→B→C的過程,由動能定理,有:
WG+WE=△EK
故有:
mgd?qE

② (2014靜安區一模)如圖所示,一均勻木棒OA可繞過O點的水平軸自由轉動.現有一方向不變的水平力F作用於

以O點為轉軸,重力的力臂增大,其力矩增大,根據力矩平衡條件可知,水平力F的力矩與重力的力矩平衡,則力F對轉軸的力矩M不斷變大.
力F對轉軸的力臂L減小,由力矩M=FL,分析可知,F不斷變大,故B正確.
故選:B.

③ (2014靜安區一模)如圖所示,兩根玻璃管a和b開口向下固定在水槽中,玻璃管內被水各封有一定質量的氣體

A、升降機從靜止開始加速下降,系統處於失重狀態,分析圖可以知道:a中氣體的壓強=大氣壓+水壓,b中氣體的壓強=大氣壓-水壓,故失重狀態下,水壓減小,a中氣體膨脹對外做功,b中氣體體積減小,外界對其做功,系統絕熱,根據熱力學第一定律知a中氣體內能將減少,b中氣體內能將增加.故ACD錯誤,B正確.
故選:B.

④ (2014靜安區一模)如圖(a)所示為燈泡L的U-I特性曲線,R1、R2為定值電阻.如果把這三個用電器並聯後接


A、L與兩個標准電阻R1、R2並聯後接在電壓恆為U的電源兩端,三個用電器消耗的電功率均為P,此時三個電阻的阻值相等;
當將它們連接成如圖(b)所示的電路,接在該電源的兩端時,L的電壓小於電源的電壓,由(a)圖象可知,燈泡的電阻減小,則有RL<R1=R2.而RL與R2並聯,電壓相等,根據歐姆定律得知,電流IL>I2,又I1=I2+IL,得到I1>2I2,I1<2IL,由P=UI可得:P1>PL﹢P2,故A正確.
B、由P1=I12R1,PL=IL2RL,P2=I22R2,可得:P1>4P2,故B正確.
C、由P=

U2
R
得:P1=
U2
R1
.由於RL<R1=R2,得:
RLR2
RL+R2
R2
1+
R2
RL
R2
1+1
1
2
R2=
1
2
R1;故P2<
(
1
3
U)2
R2
U2
9R2
,可知P>9P2,故C錯誤.
D、由於RL<R1=R2,則
RLR2
RL+R2
1
2
R1,得U並<
1
2
U1而串聯電路電流相等,則I1=I2+IL,由P=IU知:P1>2(P2+PL)>2PL,故D正確.
故選:ABD.

⑤ (2014靜安區一模)在如圖所示的電路中,電源電壓保持不變.電路出現斷路故障,故障可能發生在電阻R1、R

①若電阻R1出現了斷路故障,電鍵S斷開時,電壓表測量電源電壓,即電壓表示數等於電源電壓;而電路發生斷路,故電流表A1、A2均無示數;
電鍵S閉合後,電壓表直接連接在電源兩端,即電壓表測量電源電壓,電流表A1因電鍵S閉合被短路,故電流表A1無示數;因電壓表相當於開路,故電流表A2無示數;
②若電阻R2出現了斷路故障,電鍵S斷開時,電壓表的正負接線柱不能與電源兩極相連,電壓表示數為零;因電路為斷路,故電流表A1、A2均無示數;
當電鍵S閉合後,電路為R1的基本電路,電流表A1因電鍵S閉合被短路,故電流表A1無示數;電壓表測量電阻R1兩端的電壓,即為電源電壓;電流表A2測量通過電阻R1的電流.
由此分析可知:電壓表V示數不變或變大;電流表A1的示數始終為零;電流表A2的示數不變或變大.
故選B.

⑥ (2014靜安區一模)主族元素A、B形成的陰離子如圖所示,其中A、B原子最外層都已達到8電子穩定結構,則下

主族元素A、B形成的陰離子,A、B原子最外層都已達到8電子穩定結構,由離子結構可知,B成2個單鍵達穩定結構,中間A原子也成2個單鍵達穩定結構,說明二者最外層電子數都是6,兩側A原子只成1個單鍵,應各獲得1個電子以滿足8電子穩定結構,故離子帶2個單位的負電荷,
A.由上述分析可知,離子帶2個單位的負電荷,故n=2,故A正確;
B.A元素原子外層電子數都是6,應處於ⅥA族,故B錯誤;
C.離子中兩側A原子形成1個單鍵、且各獲得1個電子,滿足8電子穩定結構,故A的電負性更強,對鍵合電子吸引能力更強,則A為-2價,B為+2價,故C正確;
D.離子中B元素的化合價不是最高價價態,處於中間價態,離子具有還原性,故D錯誤,
故選BD.

⑦ (2014靜安區一模)如圖所示,放在水平地面上質量均為1kg的兩個小物體A、B相距8m,它們與水平地面的動摩

對物體A受力分析,均受到重力、支持力和滑動摩擦力,根據牛頓第二定律,有:-μmg=ma,故加速度為:a1=-μg=-2m/s2
同理物體B的加速度為:a2=-μg=-2m/s2
B物體初速度較小,首先停止運動,故其停止運動的時間為:t1=

0?vB
a2
=
0?2
?2
s=1s;
該段時間內物體A的位移為:xA1=vAt1+
1
2
a1t12=6×1-
1
2
×2×1=5m
物體B的位移為:xB=vBt1+
1
2
a2t12=2×1-1=1m
故此時開始,物體B不動,物體A繼續做勻減速運動,直到相遇;
即在離A物體xA=8-1=7m處相遇,
1s末A的速度為:vA1=vA+a1t1=6-2=4m/s
物體A繼續做勻減速運動過程,有:xA2=vA1t2+
1
2
a2t22=2m;
解得:t2=2+

⑧ (2014靜安區一模)如圖所示,電源內電阻為r,定值電阻R0的阻值等於r,滑動變阻器R的最大阻值是5r.變阻


A、當內電阻和外電阻相等時,電源的輸出功率最大,由於R0=r,故當滑動變阻器的為零的時候,電源輸出功率最大,變阻器的滑片P由a端向b端滑動過程中,外電阻減小,所以電源的輸出功率在增加,故A錯誤.
B、變阻器的滑片P由a端向b端滑動過程中,外電阻減小,由P總=

E2
R+R0+r
可知電源消耗的總功率逐漸變大,故B錯誤.
C、把定值電阻R0和電源看成一個整體,此時大電源的內電阻為2r,此時的滑動變阻器就相當於外電路,由於滑動變阻器的最大阻值是5r,所以此時外電阻在減小,電源的輸出功率先增大後減小,即滑動變阻器消耗的功率先增大後減小,故C正確.
D、由I=
E
R+R0+r
可知外電阻減小,總電流增大,P=I2r可得電源內部消耗的功率先變大,故D錯誤.
故選:C.

⑨ (2014靜安區一模)如圖所示,傾角為θ的斜面上有質量分別為mA、mB的A、B兩物塊,它們之間用輕線連接,A

根據牛頓第二定律對整體有:F-(mA+mB)gsinθ-μ(mA+mB)gcosθ=(mA+mB)a
得:a=

F
mA+mB
-gsinθ-μgcosθ
對B:T-mBgsinθ-μmBgcosθ=mBa
得到輕線上的張力為:
T=mBgsinθ+μmBgcosθ+mBa=
mBF
mA+mB

則要減小T,可增大A物的質量,或減小B物的質量.
故選:AB

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