陕西省届高三第十二次模拟理综物理试题+Word版含.docx

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二、选择题:

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,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分

14.一质量为m的铁环套在粗糙的水平横杆上,通过细线连接一质量也为m的小球,小球还用一根水平细线拉着且水平细线拉力大小为mg,保持环和小球的位置不变,横杆的位置逐渐按图示方向在纸面内转到竖直位置,在这个过程中环与杆相对静止,则

A.连接环和小球的细线拉力增大

B.杆对环的作用力逐渐增大

C.杆对环弹力的最小值为3mg

D.杆对环的摩擦力的最大值为2mg

15.光滑水平面AB与竖直面上的半圆形固定光滑轨道在B点衔接,BC为直径,一可看作质点的物块在A处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不连接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点之后恰好能通过半圆轨道的最高点C.现在换用一个质量较小的另一物块,把弹簧压缩到同样位置后,被由静止弹出,不计空气阻力.则更换后

A.物块不能到达C点

B.物块经过C点时动能不变

C.物块经过C点时的机械能增大

D.物块经过半圆轨道的B点时对轨道的压力减小

16.两颗相距足够远的行星a、b的半径均为R,两行星各自周围卫星的公转速度的平方v2与公转半径的倒数1/r的关系如图所示,.则关于两颗行星及它们的卫星的描述,正确的是

A.行星a的质量较小

B.取相同公转半径,行星a的卫星向心加速度较小

C.取相同公转速度,行星a的卫星角速度较小

D.取相同公转速度,行星a的卫星周期较小

17.某同学利用电流传感器研究电容器的放电过程,他按如图1所示连接电路,先使开关S接1,电容器很快充电完毕,然后将开关掷向2,电容器通过R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线如图2所示.他进一步研究滑动变阻器的阻值变化对曲线的影响,断开S,先将滑片P向右移动一段距离,再重复以上操作,又得到一条I-t曲线.关于这条曲线,下列判断正确的是

A.曲线与坐标轴所围面积将增大

B.曲线与坐标轴所围面积将减小

C.曲线与纵轴交点的位置将向下移动

D.曲线与纵轴交点的位置将向上移动

18.如图所示,用高压水枪喷出的强力水柱冲击煤层,设水柱直径为D,水流速度大小为v,方向水平向右。

水柱垂直煤层表面,水柱冲击煤层后水的速度变为零,水的密度为ρ,高压水枪的重力不可忽略,手持高压水枪操作,下列说法正确的是

A.水枪单位时间内喷出水的质量为

B.高压水枪的喷水功率为

C.水柱对煤层的平均冲击力大小为

D.手对高压水枪的作用力水平向右

19.如图所示,在xoy平面内有一个以O点为圆心、半径R=10cm的圆,空间有一匀强电场,方向平行于xoy平面,圆周上任一点P的电势满足,θ为OP与x轴正方向夹角,取OP绕O点逆时针转动角度为正,则下列说法正确的是

A.该电场强度方向与X轴正向成θ=60°角

B.该圆周上所有点的电势不可能小于零

C.该匀强电场的场强大小为E=400V/m

D.该匀强电场的场强大小为E=400V/m

20.如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计,两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度处,磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直.先由静止释放c,c刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触.用ac表示c的加速度,Ekd表示d的动能,xc、xd分别表示c、d相对释放点的位移.下图中正确的是

21.一圆筒处于匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示,图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度ω顺时针转动.在该截面内,一质量为m、电荷量大小为q的带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的运动方向与MN成30°角.当筒转过90°时,该粒子恰好又从小孔飞出圆筒.不计重力.若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则匀强磁场的磁感应强度大小为

A.B.C.D.

三、非选择题

22.某同学做“探究加速度与力的关系”的实验,实验的探究对象是铝块(质量小于砂桶和砂的质量),在由静止释放轻绳前,装置如图甲所示。

(1)该同学在实验操作中有两处明显错误,分别是_____________________和_____________________.

(2)纠错后开始实验:

保持铝块的质量m不变,通过在砂桶中添加砂来改变对铝块的拉力;每次释放轻绳,由力传感器可测得拉力的大小F,由纸带上打出的点可算出对应加速度的大小a;已知重力加速度为g.该同学根据多组实验数据画出如图乙所示的一条过坐标原点的直线,他标注纵轴为加速度a,但忘记标注横轴,你认为横轴代表的物理量是_______(用所给的字母表示).

(3)若把力传感器装在右侧轻绳上则实验的误差会更_______(选填“大”或“小”)

(4)本装置还可利用来做_______的实验.(只填一个)

23.利用图甲电路测量某电池的内阻,其中AB为一段粗细均匀的铅笔芯,笔芯上套有一金属滑环P(宽度和电阻不计,与笔芯良好接触并可自由移动)).实验器材还有:

标准电池(电动势为E0,内阻不计),电阻箱(最大阻值为99.99Ω),灵敏电流计G(量程为600μA),待测电池(电动势Ex小于E0,内阻rx未知),开关3个,刻度尺等。

主要实验步骤如下:

a.测量出铅笔芯A、B两端点间的距离L0;

b.将电阻箱调至某一阻值R,闭合开关S1、S2、S3,移动滑环P使电流计G示数为零,测量出此时的AP长度L;

c.改变电阻箱的阻值R,重复步骤b,记录下多组R及对应的L值.

回到以下问题:

(1)移动滑环P使G的示数为零.此时AP两端电压与电阻箱两端电压UR相等,则UR=________(用L、L0、E0表示).

(2)利用记录的多组R、L数据,作出图象如图乙,则随变化的关系式为=________(用Ex、rx、L0、R)表示,待测电池的内阻rx=________Ω(保留两位有效数字).

(3)在不在b的操作过程中,若无论怎样移动滑环P,也无法使G的示数为零,经检查发现,有一个开关未闭合,你认为未闭合的开关是________(填S1、S2、S3).

(4)本实验中若标准电池的内阻不可忽略,则待测电池内阻的测量结果将________(填“偏大”、“不变”或“偏小”).

24.如图所示,一质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速转动的传送带上的A点,随传送带运动到最右端B点,然后小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动.若小物块可看成质点,圆弧半径R=0.9m,轨道最低点为D,D点距水平面的高度h=0.75m.小物块离开D点后恰好垂直碰击放在水平面上E点的固定倾斜挡板.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.3,传送带以5m/s恒定速率顺时针转动(g取10m/s2),试求:

(1)传送带AB两端的距离;

(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;

(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ.

25.如图所示,在xoy平面内,以(0,R)为圆心,R为半径的圆内有垂直平面向外的匀强磁场,x轴下方有垂直平面向里的匀强磁场,两区域磁感应强度大小相等;第四象限有一垂直于纸面倾斜放置的挡板PQ(未画出),挡板的两端点P、Q分别在X、Y坐标轴上且挡板与两坐标轴各夹45°角,在圆形磁场的左侧0<y<2R的区间内,均匀分布着质量为m、电荷量为+q的一簇带电粒子,当所有的粒子均沿x轴正向以速度v射入圆形磁场区域时,粒子偏转后都从O点进入x轴下方磁场,结果有一半粒子能打在挡板上;不计粒子重力、不考虑粒子间相互作用力;求:

(1)磁场的磁感应强度B的大小;

(2)挡板端点P在X轴上的坐标;

(3)挡板上被粒子打中的区域长度.

(二)选考题

33.

(1)下列说法不正确的是_______

A.竖直玻璃管中的水银面不是平面,而是上凸的,这是表面张力所致

B.热量能够自发的从高温物体传到低温物体,也能自发的从低温物体传到高温物体

C.物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体

D.布朗运动就是悬浮在液体中的固体小颗粒分子做的无规则运动

E.气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间内膨胀气缸壁单位面积的气体分子数一定减小

(2)如图,粗细均匀、两端开口的U形管竖直放置,两管的竖直部分高度为20cm,内径很小,水平部分BC长14cm,一空气柱将管内水银分隔成左右两段.大气压强P0=76cmHg.当空气柱温度为T0=273K、长为L0=8cm时,BC管内左边水银柱长2cm,AB管内水银柱长也为2cm.求:

(1)右边水银柱总长度是多少?

(2)当空气柱温度升高到多少时,左边的水银恰好全部进入竖直管AB内?

(3)为使左右侧竖直管内的水银柱上表面高度差最大,空气柱温度至少要升高到多少?

34.

(1)如图,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为2cm,波速为2m/s,沿波的传播方向上有两个质点a、b,它们的平衡位置相距0.4m(小于一个波长),当质点a在波峰位置时,质点b在x轴下方与x轴相距1cm的位置,则

A.此波的周期可能为0.6s

B.此波的周期可能为1.2s

C.从此时刻起经过0.5s,b点可能在波谷位置

D.从此时刻起经过0.5s,b点可能在波峰位置

E.从此时刻起经过0.5s,b点可能在平衡位置

(2)如图,有一玻璃圆柱体,横截面半径R=10cm,圆柱体长L=100cm,一点光源在玻璃圆柱体中心轴线上的A点,与玻璃圆柱体左端面距离d=4cm,点光源向各个方向发射单色光,其中射向玻璃圆柱体从左端面中央半径为r=8cm圆面内射入的光线恰好不会从柱体侧面射出。

光速为c=3×108m/s;求:

(i)玻璃圆柱体对该单色光的折射率;

(ii)从半径为r的圆面范围内射入的光线通过玻璃圆柱体的最长时间。

参考答案

14D15D16C17C18B19BC20BD21AC

22、

(1)打点计时器错接在直流电源上;铝块距离打点计时器太远

(2)F-mg(3)大(4)验证机械能守恒定律

23、

(1)

(2);1.1(3)S1(4)不变

24、

(1)对小物块,在C点恰能做圆周运动,由牛顿第二定律得:

则.

由于v1=3m/s<5m/s,小物块在传送带上一直加速,则由A到B有

代入数据解得:

(2)对小物块,由C到D有

在D点,代入数据解得FN=60N.

由牛顿第三定律知小物块对轨道的压力大小为FN′=FN=60N

(3)小物块从D点抛出后做平抛运动,则,,故

25、

(1)设一粒子自磁场边界A点进入磁场,该粒子由O点射出圆形磁场,轨迹如图甲所示,过A点做速度的垂线长度为r,C为该轨迹圆的圆心.连接、CO,可证得ACOOˊ为菱形,根据图中几何关系可知:

粒子在圆形磁场中的轨道半径r=R,

由,得:

(2)有一半粒子打到挡板上需满足从O点射出的沿x轴负方向的粒子、沿y轴负方向的粒子轨迹刚好与挡板相切,如图乙所示,过圆心D做挡板的垂线交于E点,

P点的坐标为;

(3)设打到挡板最左侧的粒子打在挡板上的F点,如图丙所示,OF=2R…①

过O点做挡板的垂线交于G点,…②,

…③,…④

挡板上被粒子打中的区域长度

33、

(1)BCD

(2)(i)由于水银柱处于平衡状态,则有,

∴右边水银柱总长是.

(ii)当左边水银全部进入AB管时,右边竖直管中水银柱高也为4cm,

此时气体压强为P2=80cmHg,空气柱长度L2=(8+2+2)cm=12cm.

初态:

由理想气体状态方程得:

,即:

,得T2=420K

(iii)当AB管中水银柱上表面恰好上升到管口时,高度差最大.此时右边有2cm长的水银柱停在管的水平部分,则空气柱总长为.

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