武汉市届高三毕业生四月调研测试理综物理试题.docx

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武汉市届高三毕业生四月调研测试理综物理试题

武汉市2018届高三毕业生四月调研测试理综物理试题

武汉市2018届高中毕业生四月调研测试

理科综合物理试题(答案在后)

2018.4.20

二、选择题:

本题共8小题,每小题6分,共48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。

14.1932年考克饶夫特(J.D.Cockroft)和瓦耳顿(E.T.S.Walton)发明了世界上第一台粒子加速器——高压倍压器,他们将质子(

)加速到0.5MeV的能量去撞击静止的原子核X,得到两个动能均为8.9MeV的氦核(

),这是历史上第一次用人工加速粒子实现的核反应。

下列说法正确的是

A.X是

B.X由

组成

C.上述核反应中出现了质量亏损D.上述核反应的类型是裂变

15.如图为人造地球卫星的轨道示意图,LEO是近地轨道,MEO是中地球轨道,GEO是地球同步轨道,GTO是地球同步转移轨道。

已知地球的半径R=6400km,该图中MEO卫星的周期约为(图中数据为卫星近地点、远地点离地面的高度)

A.3hB.8hC.15hD.20h

16.如图所示,竖直长导线通有恒定电流,一矩形线圈abcd可绕其竖直对称轴O1O2转动。

当线圈绕轴以角速度ω沿逆时针(沿轴线从上往下看)方向匀速转动,从图示位置开始计时,下列说法正确的是

A.t=0时,线圈产生的感应电动势最大B.0~

时间内,线圈中感应电流方向为abcda

C.t=

时,线圈的磁通量为零,感应电动势也为零D.线圈每转动一周电流方向改变一次

17.t=0时,将小球a从地面以一定的初速度竖直上抛,t=0.3s时,将小球b从地面上方某处静止释放,最终两球同时落地。

a、b在0~0.6s内的v-t图像如图所示。

不计空气阻力,重力加速度g=l0m/s2,下列说法正确的是

A.小球a抛出时的速率为12m/sB.小球b释放的高度为0.45m

C.t=0.6s时,a、b之间的距离为2.25mD.从t=0.3s时刻开始到落地,a相对b匀速直线运动

18.如图所示,用两根长度均为l的轻绳将一重物悬挂在水平的天花板下,轻绳与天花板的夹角为θ,整个系统静止,这时每根轻绳中的拉力为T。

现将一根轻绳剪断,当小球摆至最低点时,轻绳中的拉力为T'。

θ为某一值时,

最大,此最大值为

A.

B.2C.

D.

19.如图所示,空间分布着匀强电场,场中有与电场方向平行的四边形ABCD,其中M为AD的中点,Ⅳ为BC的中点。

将电荷量为+q的粒子,从A点移动到B点,电势能减小E1;将该粒子从D点移动到C点,电势能减小E2。

下列说法正确的是

A.D点的电势一定比A点的电势高B.匀强电场的电场强度方向必沿DC方向

C.若A、B之间的距离为d,则该电场的电场强度的最小值为

D.若将该粒子从M点移动到N点,电场力做功

20.如图(a)所示,在半径为R的虚线区域内存在周期性变化的磁场,其变化规律如图(b)所示。

薄挡板MN两端点恰在圆周上,且MN所对的圆心角为120°。

在t=0时,一质量为m、电荷量为+q的带电粒子,以初速度v从A点沿直径AOB射入场区,运动到圆心O后,做一次半径为

的完整的圆周运动,再沿直线运动到B点,在B点与挡板碰撞后原速率返回(碰撞时间不计,电荷量不变),运动轨迹如图(a)所示。

粒子的重力不计,不考虑变化的磁场所产生的电场,下列说法正确的是

A.磁场方向垂直纸面向外

B.图(b)中

C.图(b)中

D.若t=0时,质量为m、电荷量为-q的带电粒子,以初速度v从A点沿AO入射,偏转、碰撞后,仍可返回A点

21.如图所示,光滑水平桌面放置着物块A,它通过轻绳和轻质滑轮悬挂着物块B。

已知A的质量为m,B的质量为3m,重力加速度大小为g。

静止释放物块A、B后

A.相同时间内,A、B运动的路程之比为2:

1

B.物块A、B的加速度之比为1:

1

C.细绳的拉力为

D.当B下落高度h时,速度为

三、非选择题:

共174分。

第22—32题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第33~38题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:

共129分。

22.(5分)

如图所示的装置可以用来测量滑块与水平面之间的动摩擦因数。

在水平面上将弹簧的一端固定,另一端与带有挡光片的滑块接触(弹簧与滑块不固连)。

压缩弹簧后,将其释放,滑块被弹射,离开弹簧后经过O处的光电门,最终停在P点。

(1)除了需要测量挡光片的宽度d,还需要测量的物理量有____。

A.光电门与P点之间的距离s

B.挡光片的挡光时间t

C.滑块(带挡光片)的质量m

D.滑块释放点到P点的距离x

(2)动摩擦因数的表达式μ=(用上述测量量和重力加速度g表示)。

(3)请提出一个可以减小实验误差的建议:

23.(10分)

某个同学设计了一个电路,既能测量电池组的电动势E和内阻r,又能同时测量未知电

阻Rx的阻值。

器材如下:

A.电池组(四节干电池)B.待测电阻Rx(约l0Ω)

C.电压表V1(量程3V、内阻很大)D.电压表V2(量程6V、内阻很大)

E.电阻箱R(最大阻值99.9Ω)F.开关一只,导线若干

实验步骤如下:

(1)将实验器材连接成如图(a)所示的电路,闭合开关,调节电阻箱的阻值,先让电压表V1接近满偏,逐渐增加电阻箱的阻值,并分别读出两只电压表的读数。

(2)根据记录的电压表V1的读数U1和电压表V2的读数U2,以

为纵坐标,以对应的电阻箱的阻值R为横坐标,得到的实验结果如图(b)所示。

由图可求得待测电阻Rx=____Ω(保留两位有效数字)。

(3)图(c)分别是以两电压表的读数为纵坐标,以两电压表读数之差与电阻箱阻值的比值

为横坐标得到结果。

由图可求得电池组的电动势E=V,内阻r=Ω;两图线的交点的横坐标为A,纵坐标为V。

(结果均保留两位有效数字)

24.(12分)

在光滑的水平面上建立平面直角坐标系xOy。

质量为m的物体在沿y轴负方向的恒力F作用下运动,t=0时刻,物体以速度vo通过O点,如图所示。

之后物体的速度先减小到最小值0.8vo,然后又逐渐增大。

(1)物体减速的时间t;

(2)物体的速度减小到0.8vo时的位置坐标。

25.(20分)

如图(a),超级高铁(Hyperloop)是一种以“真空管道运输”为理论核心设计的交通工具,它具有超高速、低能耗、无噪声、零污染等特点。

如图(b),已知管道中固定着两根平行金属导轨MN、PQ,两导轨间距为

r;运输车的质量为m,横截面是半径为r的圆。

运输车上固定着间距为D、与导轨垂直的两根导体棒1和2,每根导体棒的电阻为R,每段长度为D的导轨的电阻也为R。

其他电阻忽略不计,重力加速度为g。

(1)如图(c),当管道中的导轨平面与水平面成θ=30°时,运输车恰好能无动力地匀速下滑。

求运输车与导轨间的动摩擦因数μ;

(2)在水平导轨上进行实验,不考虑摩擦及空气阻力。

①当运输车由静止离站时,在导体棒2后间距为D处接通固定在导轨上电动势为E的直流电源,此时导体棒1、2均处于磁感应强度为B,垂直导轨平向下的匀强磁场中,如图(d)。

求刚接通电源时运输车的加速度的大小;(电源内阻不计,不考虑电磁感应现象)

②当运输车进站时,管道内依次分布磁感应强度为B,宽度为D的匀强磁场,且相邻的匀强磁场的方向相反。

求运输车以速度vo从如图(e)通过距离D后的速度v。

(二)选考题:

共45分。

请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。

如果多做,则每科按所做的第一题计分。

33.[物理——选修3-3](15分)

(1)(5分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C,最后由状态C变化到状态A。

气体完成这个循环,内能的变化△U=____,对外做功W=____,气体从外界吸收的热量Q=。

(用图中已知量表示)

(2)(10分)有一只一端开口的L形玻璃管,其竖直管的横截面积是水平管横截面积的

2倍,水平管长为90cm,竖直管长为8cm,在水平管内有一段长为lOcm的水银封闭着一段长

为80cm的空气柱如图所示。

已知气柱的温度为27℃,大气压强为75cmHg,管长远大于管

的直径。

(i)现对气体缓慢加热,当温度上升到多少时,水平管中恰好无水银柱。

(ii)保持(i)中的温度不变,将玻璃管以水平管为轴缓慢旋转180°,使其开口向下。

求稳定后封闭部分气体压强。

34.[物理——选修3-4](15分)

(1)(5分)一列简谐横波某时刻的波形图如图(a)所示,从该时刻开始计时,质点A的振动图像如图(b)所示。

下列说法正确的是(选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)。

A.t=0.6s时,质点P的位移为2m

B.0~0.6s内,质点P运动的路程为6m

C.t=0.6s时,波传播的距离为6m

D.若t=0时,振动刚刚传到A点,则t=1.6s时,x=50m的质点第二次位于波峰

E.若t=0时,振动刚刚传到A点,则t=2.4s时,x=50m的质点第二次位于波峰

(2)(10分)如图所示为一上、下表面面积足够大的玻璃砖,玻璃砖内有一圆锥真空区,圆锥顶角∠ACB=90°,圆锥底面与玻璃砖上、下表面平行,圆锥底面AB的中点O处有一红色点光源,光线只射向AB上方区域。

O点离玻璃砖上表面距离5d,圆锥顶点C离玻璃砖上表面的距离为dtan75°。

已知玻璃对红光的折射率n=

,求玻璃砖上表面有光线射出的区域的面积。

(不考虑光线的反射)

 

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