届武汉市高中毕业生四月调研测试定稿Word文档下载推荐.docx
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C.炮弹在空中运动的过程中,重力的功率一直增大
D.炮弹在空中运动的过程中,机械能守恒
16.甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一路标。
如图是描述两车运动的v—t图线,折线ABC和折线OBD分别描述了甲乙两车在0~20s内的运动情况。
关于甲乙两车的运动,下列说法正确是:
CD
A.在0~10s内,两车逐渐靠近
B.在t=10s时,两车相遇
C.在10~20s内,两车逐渐远离
D.在0~20s内,两车最远距离为100m
17.如图所示,D1、D2是两个理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),电阻R1=R2=R3=R,当A、B两端接正弦交流电时,A、B间的等效电阻是:
B
A.
B.
C.2R
D.3R
18.如图所示,在两等量同种点电荷的电场中,MN为两电荷连线的中垂线,b是直线ac与MN的交点,且a与c关于MN对称,d点是两电荷连线上的一点。
下列判断正确的是:
D
A.b点场强一定大于d点场强
B.b点场强一定小于d点场强
C.a、b两点间的电势差Uab等于b、c两点间的电势差Ubc
D.试探电荷+q在a点的电势能等于在c点的电势能
19.如图所示,O点有一粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,它们的速度大小相等,速度方向均在xOy平面内。
在直线x=a与x=2a之间存在垂直xOy平面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,与y轴正方向成60°
角发射的粒子恰好垂直于磁场右边界射出。
不计粒子的重力和粒子间的相互作用力。
关于这些粒子的运动,下列说法正确的是:
AC
A.粒子的速度大小为
B.粒子的速度大小为
C.与y轴正方向成120°
角射出的粒子在磁场中运动的时间最长
D.与y轴正方向成90°
20.如图所示,蜘蛛在地面与竖直墙壁之间结网,蛛丝AB与水平地面间的夹角为45°
,A点到地面的距离为1m。
已知重力加速度g取10m/s2,空气的阻力不计,若蜘蛛从竖直墙上距地面0.80m的C点以水平速度v0跳出,要到达蛛丝,水平速度v0至少为:
A.1m/s
B.2m/s
C.2.5m/s
D.m/s
21.在地月系统中,若忽略其它天体的影响,可将地球和月球看成双星系统,即地球和月球在彼此引力作用下做匀速圆周运动。
科学探测表明,月球上蕴藏着极其丰富的矿物质。
设想人类开发月球,月球上的矿藏被不断地搬运到地球上。
假设经过长时间开采后,地球和月球仍可以看作均匀球体,地球和月球之间的距离保持不变,则:
B
A.地球与月球之间的引力增大
B.地球与月球之间的引力减小
C.月球运动的周期增大
D.月球运动的周期减小
(一)必考题(11题,共129分)
22.(5分)
如图所示为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置图。
图中A为装有重物的小盘,B为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与打点计时器相连。
下列说法正确的是D。
A.实验时应先释放小车,后接通电源
B.每次改变小车的质量后,应重新平衡摩擦力
C.实验中应满足小盘和重物的质量远大于小车的质量
D.在用图象探究小车的加速度与质量的关系时,通常作a—图象
23.(10分)
为了探究半导体热敏电阻的阻值RT与热力学温度T的关系,某同学设计了如图1所示的电路。
图中RT是热敏电阻,R1是电阻箱,R2、R3是定值电阻,R是滑动变阻器,V是零刻度在中央的电压表,S是开关,E是电池。
(1)在图2中将实物图按电路原理图连线;
(2)闭合开关S,调节电阻箱R1,使电压表的示数为零,记下此时R1的阻值和热敏电阻的温度T。
则在温度T时,热敏电阻的阻值RT=;
(3)改变热敏电阻的温度,测量相应的电阻值,得到多组数据。
该同学查阅资料发现,在一定温度范围内,热敏电阻的阻值RT与该电阻的热力学温度T之间满足关系,式中A、B为常数。
利用实验得到的数据,该同学作出了如图3所示的图线,证明了以上关系式成立,并求出了常数A、B。
该同学所作图线是以为纵轴。
答案:
(1)如图所示(4分)
(2)(3分)
(3)(3分)
24.(13分)滑降赛是冬季奥运会高山滑雪项目中的一个小项。
如图是简化后的滑降赛的雪道示意图,一运动员脚踏长L=1.6m的滑雪板从倾角为30°
的雪道上由静止开始匀加速下滑,滑雪板先后穿过用旗杆插成的两个旗门A、B,所用时间分别为t1=0.4s和t2=0.1s。
已知滑雪板与雪道之间的动摩擦因数,重力加速度g=10m/s2,求两个旗门A、B之间的距离s。
解:
滑雪板从雪道上滑下,根据牛顿第二定律2分
滑雪板前端到达旗门A时的速度为v1,由运动学公式3分
滑雪板前端到达旗门A时的速度为v2,由运动学公式3分
滑雪板前端由旗门A运动到旗门B,由运动学公式2分
代入数据,联立解得s=29.925m(或30m)3分
说明:
由,,,,求得s=30m,只给6分。
25.(19分)如图所示,空间中自下而上依次分布着垂直纸面向内的匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、……n,相邻两个磁场的间距均为a=1.2m。
一边长L=0.2m、质量m=0.5kg、电阻R=0.01Ω的正方形导线框,与质量M=2kg的物块通过跨过两光滑轻质定滑轮的轻质细线相连。
线框的上边距离磁场I的下边界为b=1m,物块放在倾角θ=53°
的斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,斜面足够长。
将物块由静止释放,线框在每个磁场区域中均做匀速直线运动。
已知重力加速度g=10m/s2,sin53°
=0.8,cos53°
=0.6,求
(1)线框进入磁场I时速度v1的大小;
(2)磁场I的磁感应强度B1的大小;
(3)磁场n的磁感应强度Bn与B1的函数关系。
(1)线框从静止开始运动至刚进入磁场I时,以线框和物块为研究对象,由动能定理
①2分
解得2分
(2)线框在磁场I中匀速运动,由法拉第电磁感应定律②1分
由欧姆定律③1分
线框受到安培力④1分
设细线拉力为T,以线框为研究对象⑤1分
以物块为研究对象⑥1分
联立②③④⑤⑥解得2分
(3)线框在相邻两个磁场之间加速的距离均为a-L=b,故线框由静止开始运动至刚进入第n个磁场时,由动能定理
⑦2分
联立①⑦解得⑧
又由②③④⑨
线框在第n个磁场受到的安培力⑩2分
线框在每个磁场区域中均作匀速直线运动,受到的安培力均相等⑾2分
联立⑧⑨⑩⑾解得2分
(二)选考题:
共45分。
请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上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,在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)(6分)关于物态和物态变化,下列说法正确的是BDE。
(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。
每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.晶体和非晶体都有确定的熔点
B.浸润和不浸润现象都是分子力作用的表现
C.影响蒸发快慢以及影响人们对干爽与潮湿感受的因素是空气的绝对湿度
D.液晶是一种特殊物质,它既具有液体的流动性,又像某些晶体那样有光学各向异性
E.物质从液态变成气态的过程叫汽化
(2)(9分)有两个体积相等的大的玻璃球形容器,用一根细玻璃管相连通,容器内封闭着温度为0℃、压强为1×
105Pa的理想气体。
现用冰水混合物使容器1的温度保持在0℃,又用水蒸气使容器2的温度保持在100℃。
求经过一段时间后容器的压强p。
(不计容器的体积变化和细玻璃管的体积,结果保留三位有效数字。
)
设容器的容积为V,将容器2分成两部分,如图所示。
ΔV是容器2被加热时,跑到容器1中的气体的体积,V-ΔV是被加热时,充满的容器2的气体原来的体积。
对体积为V+ΔV的气体,由理想气体状态方程
3分
对体积为V-ΔV的气体,由理想气体状态方程
所以1分
代入数据,得P=1.15atm2分
34.[物理——选修3-4](15分)
(1)(6分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,已知t=0时的波形如图所示,波上有P、Q两点,其纵坐标分别为yP=2cm,yQ=-2cm。
下列说法中正确的是:
ABE。
A.P点的振动形式传到Q点需要T/2
B.P、Q在振动的过程中,位移的大小总相等
C.在5T/4内,P点通过的路程为20cm
D.经过3T/8,Q点回到平衡位置
E.在相等的时间内,P、Q两质点通过的路程相等
(2)(9分)如图所示,直角三棱镜的折射率n=,∠A=30°
。
一束与OB面成30°
角的光线射向OB面,从AB面上的C点射出。
若不考虑光在OB面上的反射,求能从C点射向空气的光的方向。
设临界角为C,则,即1分
由折射定律,所以1分
,所以光在AO面上发生全反射。
1分
ⅰ.光线在AB面折射,1分
解得1分
ⅱ.光线在AB面折射,垂直射向AO面,再次反射,之后光在AB面再次折射,有
由对称性2分
综上所述:
有两束光从AB面射出,分别为与AB面成30°
角向右,与AB面成30°
角斜向左上方,如图所示。
35.[物理——选修3-5](15分)
(1)(6分)关于光电效应,下列说法正确的是:
ABC。
A.某种频率的光使金属发生光电效应,若增加入射光的强度,则单位时间内发射的光电子数增加
B.光电子的能量只与入射光的频率有关,而与入射光的强弱无关
C.当入射光的频率低于截止频率时不发生光电效应
D.一般需要用光照射金属几分钟到几十分钟才能产生光电效应
E.入射光的频率不同,同一金属的逸出功也会不同
(2)(9分)如图所示,光滑的水平地面上有一质量为2m的长木板,其左端放有一质量为m的重物(可视为质点),重物与长木板间的动摩擦因数为。
开始时长木板和重物都静止,现在给重物以初速度v0,设长木板撞到前方固定的障碍物前,长木板和重物的速度已经相等。
已知长木板与障碍物发生弹性碰撞,为使重物始终不从长木板上掉下来,求长木板的长度L至少为多少?
(重力加速度为g。
碰撞前,长木板和重物的共同速度为v1,由动量守恒定律
2分
碰撞后瞬间,长木板以速度v1反弹,接最终二者以速度v2做匀速直线运动,由动量守恒定律
对全过程,由功能关系
4分