物理四川省棠湖中学届高三月考理科综合Word文档下载推荐.docx
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A.绳子的拉力大于A的重力B.绳子的拉力小于A的重力
C.A的运动速度先减小再增大D.A的运动速度先增大再减小
17.如图所示为现在最为畅销的雾霾废气净化装置,受污染的废气经电离后通过该装置进行过滤,净化后的空气由右端喷出,图中虚线是电离后带负电的废气粒子(不计重力)在过滤装置中的运动轨迹,A、B两点为运动轨迹与装置两极板间电场线的交点。
忽略废气粒子在此净化过程中的相互作用以及电量变化,下列说法正确的是
A.废气粒子在A点电势能大于在B点电势能
B.废气粒子在此过程中电势能一直在增大
C.废气粒子在此过程中做类平抛运动
D.废气粒子在A点的加速度小于在B点的加速度
18.如图所示电路中,电源内阻r,固定电阻R2,滑动变阻器的总电阻R1,电阻大小关系为R2=r,R1=10r,则在滑动触头从左移到右的过程中,下列描述正确的是
A.滑动变阻器R1上消耗的功率先增大后减小B.电路的路端电压先减小后增大
C.电源的输出功率先增大后减小D.固定电阻R2的功率先减小后增大
19.关于天然放射性,下列说法正确的是
A.任何天然元素都可能发生衰变
B.任何天然放射性元素的半衰期与外界的温度条件有关
C.任何天然放射性元素与其他元素形成化合物后,仍具有放射性
D.三种射线中,射线的电离能力最强
20.如图,abcd是一个质量为m、边长为L的正方形金属线框,从图示位置自由下落,在下落h后进入磁感应强度为B的匀强磁场,恰好做匀速直线运动,该磁场的宽度也为L.在这个磁场的正下方2h+L处还有一个未知的匀强磁场(图中来函出),金属线框abcd在穿过这个磁场时也恰好做匀速直线运动,那么下列说法正确的是
A.未知磁场的磁感应强度是
B.未知磁场的磁感应强度是
C.线框在穿过这两个磁场的过程中产生的焦耳热是4mgL
D.线框在穿过这两个磁场的过程中产生的焦耳热是2mgL
21.如图t在匀强电场中,质量为m、电荷量为+q的小球由静止释放沿斜向下做直线运动,轨迹与竖直方向的夹角为θ则
A.场强最小值为B.小球的电势能可能不变
C.电场方向可能水平向左D.小球的机械能可能减小
第Ⅱ卷(非选择题 共174分)
注意事项:
第II卷须用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答,在试题卷上作答,答案无效。
三、非选择题:
包括必考题和选考题两部分。
第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第33题~第38题为选考题,考生根据要求作答。
22.(5分3+2)某兴趣小组为研究一种蜡烛在水中的浮力,设置了如图的实验装置,透明玻璃管中装有水,蜡烛用针固定在管的底部,当拔出细针时,蜡烛能够上浮。
为研究蜡烛的运动情况,采用了智能手机的频摄功能,拍摄频率为10Hz.在实验过程中拍摄了100多张照片,取开始不久某张照片编号为0,然后依次编号,并取出编号为10的倍数的照片,使用照片编辑软件将照片依次排列处理,以照片编号0的位置为起点,测量数据,最后建立坐标系描点作图,纵坐标为位移,横坐标为照片编号,如图所示。
(1)通过计算机拟合发现各点连线近似于抛物线,则蜡烛上升的加速度为m/s2(保留2位有效数字)
(2)已知当地的重力加速度为g,忽略蜡烛运动受到的粘滞力,若要求蜡烛受到的浮力,还需要测量。
23.(10分,每空2分)图甲所示是大型机械厂里用来称重的电子吊秤,其中实现称重的关键元件是拉力传感器。
其工作原理是:
挂钩上挂上重物,传感器中拉力敏感电阻丝在拉力作用下发生形变,拉力敏感电阻丝的电阻也随着发生变化,再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成将所称物体重量变换为电信号的过程。
(1)简述拉力敏感电阻丝的阻值随拉力变化的原因。
(2)小明找到一根拉力敏感电阻丝RL,其阻值随拉力变化的图象如图乙所示,再按图丙所示电路制作了一个简易“吊秤”。
电路中电源电动势E约15V,内阻约2Ω;
灵敏毫安表量程为10mA,内阻约5Ω;
R是电阻箱,最大阻值是9999Ω;
RL接在A、B两接线柱之间,通过光滑绝缘滑环可将重物吊起,接通电路完成下列操作。
a.滑环下不吊重物时,调节电阻箱,当电流表为某一合适示数I时,读出电阻箱的读数R1;
b.滑环下吊上待测重物,测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;
c.调节电阻箱,使,读出此时电阻箱的读数R2;
设R-F图像斜率为k,则待测重物的重力G的表达式为G=(用以上测得的物理量表示),测得θ=53°
(sin53°
=0.8,cos53°
=0.6),R1、R2分别为1052Ω和1030Ω,则待测重物的重力G=N(结果保留三位有效数字)。
(3)针对小明的设计方案,为了提高测量重量的精度,你认为下列措施可行的是
A.将毫安表换成量程不变,内阻更小的毫安表
B.将毫安表换成量程为10μA的微安表
C.将电阻箱换成精度更高的电阻箱
D.适当增大A、B接线柱之间的距离
24.如图所示,有两个滑块A、B位于光滑水平面上,滑块A的质量为2kg,滑块B的质量为6kg,某时刻给滑块A一个向右的大小为4m/s的初速度,随后与静止的滑块发生碰撞,B左侧连接一个轻质弹簧,则在滑块A、B碰撞的过程中,求:
(1)轻质弹簧在碰撞过程中的最大弹性势能;
(2)碰撞过程中滑块的最大速度。
25.如图甲所示,宽为L,倾角为θ的平行金属导轨,下端垂直于导轨连接一阻值为R的定值电阻,垂直于导轨平面存在匀强磁场B(图中未画出),且该磁场随时间变化的规律如图乙所示,t=0时刻磁感应强度为B0,此时,在导轨上距电阻x1处放置一质量为m,电阻为2R的金属杆,t1时刻前金属杆处于静止状态,当磁场即将减小到B1时,金属杆也即将开始下滑(金属杆所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。
求:
(1)时间内通过定值电阻的电荷量;
(2)时间内金属杆与导轨间的最大静摩擦力;
(3)若金属杆沿导轨下滑后开始做匀速运动,求金属杆下滑过程中电阻R产生的焦耳热。
(二)选考题:
共45分。
请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,并用2B铅笔在第Ⅱ卷答题卡选择题答题区域内把所选题目的题号涂黑。
注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,并在第Ⅱ卷答题卡选答区域指定位置答题。
如果多做,则每学科按所做的第一题计分。
33.[物理——选修3—3](15分)
(1)(5分)下列说法中正确的是(填正确答案的标号。
选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.分子力随分子间距离的增大而减小
B.毛细现象是液体的表面张力作用的结果
C.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体
D.布朗运动是指固体颗粒分子的无规则运动
E.一定质量的理想气体若保持体积不变,当温度升高时,每秒撞击单位面积器壁的气体分子数增多
(2分)如图所示,一小车静止在水平地面上,车上固定着一个导热良好的圆柱形密闭气缸,在气缸正中间有一面积为3×
10-4m2的活塞,活塞厚度及活塞与气缸内壁间摩擦可忽略不计。
此时活塞左右两侧的气体A、B的压强均为1.0×
105Pa。
现缓慢增加小车的加速度,最后小车以20m/s2的加速度向右匀加速运动时,A气体的体积正好是原来的一半,若环境温度保持不变,求活塞的质量。
34.[物理——选修3—4](15分)
(1)(5分)关于波的现象,下列说法正确的有(填正确答案的标号。
A.用光导纤维束传送信息是光的衍射的应用
B.白光通过三棱镜在屏上出现彩色条纹是光的一种干涉现象
C.波源沿直线匀速靠近一静止的接收者,则接收者接收到波信号的频率会比波源频率高
D.露珠的晶莹透亮现象,是由光的全反射引起的
E.电磁波具有偏振现象
(2)(10分)某同学做“测定玻璃的折射率”实验时,用他测得的多组入射角i与折射角r作出的图象,如图甲所示。
①该玻璃的折射率n;
②若用该种玻璃制成直角三棱镜,如图乙所示,让一束一定频率的入射光垂直于斜边从A点射入,要使该入射光经过两次全反射又从斜边射出,求角θ的取值范围。
理综答案
一.物理参考答案
14D15C16A17A18D19CD20.AC21ABD
22.答案:
(1)或0.014(其它答案不给分)(3分)
(2)蜡烛的质量m(2分)
23.
(1)电阻丝受拉力时,长度增加而横截面积减小,根据电阻定律知其阻值增大。
(2分,长度、横截面积的变化只要提到其中一点即可)
(2)电流表的示数仍为I;
;
132(每空2分)
(3)CD(2分,选不全得1分)
24.解:
(1)当弹簧压缩最短时,弹簧的弹性势能最大,此时滑块A、B共速
由动量守恒定律得①解得②
弹簧的最大弹性势能即滑块A、B损失的动能③
(2)当弹簧恢复原长时,滑块B获得最大速度,由动量守恒和能量守恒得④
⑤
解得⑥
25.解:
(1)感应电动势①
感应电流②
通过定值电阻的电荷量③
即④
(2)在t1时刻,对杆有⑤
其中⑥
联立可得⑦
(3)当金属杆达到最大速度时⑧
即此时感应电流与0~t1时间内感应电流大小相等,感应电动势也相等,所以⑨
从开始滑动到达到最大速度的过程⑩
其中
电阻R上产生的焦耳热
解得
33、
(1)BCE
(2)起始时气体压强用P表示,体积用V表示;
对A气体:
P=P,V=V,V=;
由,可得=2.0×
10Pa;
对B气体:
P=P,V=V,V=;
由,可得=
对活塞有:
代入数字可解得
34、
(1)CDE
(2)①由图甲可计算出该玻璃的折射率为n===2.
②光的传播方向如图所示,
欲使入射光在上侧直角边发生全反射,
须sinθ>sinC==
解得:
θ>30°
又当光线行进至右侧直角边时,入射角为90°
-θ,欲使入射光在该边发生全反射,须
sin(90°
-θ)>sinC==.
解得:
θ<60°
所以θ的范围为:
30°
<θ<60°