届高三六校联考理综物理试题+Word版含答案Word文档格式.docx
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火星
3.4×
1023
2.3×
A.火星的第一宇宙速度较大B.火星做圆周运动的加速度较大
C.火星表面的重力加速度较小D.火星的公转周期较小
16.在如图所示电路中,合上开关S,将滑动变阻器R2的滑动触点向
b端移动,则三个电表A1、A2和V的示数I1、I2和U的变化情况是
A.I1增大,I2不变,U增大
B.I1减小,I2不变,U减小
C.I1增大,I2减小,U增大
D.I1减小,I2增大,U减小
17.如图所示,小球从A点以初速度v0沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B后返回A,C为AB的中点.下列说法中正确的是
A.小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零
B.小球从A到C与从C到B的过程,减少的动能相等
C.小球从A到C与从C到B的过程,速度的变化相等
D.小球从A到C与从C到B的过程,由于从A到C所花时间更短,所以该段损失的机械能更少
18.长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离也为L,板不带电,现有质量为m,电量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是
A.使粒子的速度v>
3BqL/2m
B.使粒子的速度v<
5BqL/4m
C.使粒子的速度v>
BqL/2m
D.使粒子速度BqL/4m<
v<
19.氢原子的能级如图所示,已知可见光的光子能量范围约为~eV。
下列说法正确的是()
A.大量氢原子从高能级向n=4能级跃迁时,发出的光是不可见光
B.大量处于n=4能级的氢原子跃迁到基态的过程中可以释放出6种
频率的光子
C.一个处于n=2能级的氢原子可以吸收一个能量为的光子
D.氢原子从高能级向低能级跃迁的过程中释放的光子的能量不可能大于eV
20.如图所示,边长为L,匝数为N,电阻不计的正方形线圈abcd,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴
以角速度
匀速转动,轴
垂直于磁感线,制成一台交流发电机,它与理想变压器的原线圈连接,变压器原副线圈的匝数之比为1:
2,二极管的正向电阻为零,反向电阻无穷大,从正方形线圈处于图示位置开始计时,下列判断不正确的是
A.交流发电机的感应电动势的瞬时值表达式为
B.变压器的输入功率与输出功率之比为1:
2
C.电压表示数为
D.若将滑动变阻器的滑片向下滑动,电流表的示
数增大
21.如图所示,纸面内有一以A、B、C、D为顶点的正方形区域,其中心O处有一带电荷量为Q的正点电荷,E、F分别为AB边和AD边的中点,则在该电荷产生的电场中
、B、C、D四点处的电场强度相同
、E、B三点间的电势差满足
、F两点处的电场强度大小之比为1:
2
D.质子在C处时的电势能小于在F处的电势能
第Ⅱ卷(非选择题,共174分)
三、非选择题:
包括必做题和选做题两部分。
第22题~第32题为必做题,每个试题考生都必须做答。
第33题一第40题为选做题,考生根据要求做答。
(一)必做题(11题,共129分)
22.(9分)在水平固定的长木板上,小明用物体A、B分别探究了加速度随着外力的变化的关系,实验装置如图
(1)所示(打点计时器、纸带图中未画出).实验过程中小明用不同的重物P分别挂在光滑的轻质动滑轮上,使平行于长木板的细线拉动长木板上的物体A、B由静止开始加速运动(纸带与打点计时器之间阻力及空气阻力可忽略),实验后进行数据处理,小明得到了物体A、B的加速度a与轻质弹簧秤弹力F的关系图象分别如图
(2)中的A、B所示。
(1)(3分)下图是其中一条纸带的一部分,O、A、B、C为4个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有4个打出的点没有画出。
打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上。
通过对纸带的测量,可知小车运动过程中的加速度大小为m/s2(保留2位有效数字)。
(2)(4分)(多选题)由图
(1)判断下列说法正确的是
A.一端带有定滑轮的长木板不水平也可以达到实验目的
B.实验时应先接通打点计时器电源后释放物体
C.实验中重物P的质量应远小于物体的质量
D.弹簧秤的读数始终为重物P的重力的一半
(3)(2分)小明仔细分析了图
(2)中两条线不重合的原因,得出结论:
两个物体的质量不等,且mAmB(填“大于”“等于”或“小于”);
两物体与木板之间动摩擦因数μAμB(填“大于”“等于”或“小于”).
23.(8分)国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω.m.某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动.实验器材还有
电源(电动势约为3V,内阻可忽略)
电压表V1(量程为3V,内阻很大)
电压表V2(量程为3V,内阻很大)
定值电阻R1(阻值3kΩ)
定值电阻R2(阻值2kΩ)
电阻箱R(最大阻值9999Ω)
单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺.
实验步骤如下:
A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d
B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L
C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数
D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R
E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
F.断开S,整理好器材.
(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d= mm.
(2)玻璃管内水柱的电阻Rx的表达式为:
Rx= (用R1、R2、R表示).
(3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的
R﹣
关系图象.自来水的电阻率ρ= Ωm(保留三位有效数字).
(4)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将 (填“偏大”或“偏小”).
24.(10分)如图所示,张军用手拉着小车静止在倾角为37°
的光滑斜面上.已知小车的质量为5kg,重力加速度为g=10m/s2,求:
(1)绳子对小车的拉力大小F和斜面对小车的支持力大小为N
(2)如果人突然用更大的力拉绳子,使绳子上的拉力变为原来
的4倍,求小车的加速度a.
25.(20分)如图所示,宽度为L=的水平平行光滑的金属轨道,左端连接动摩擦因数为
、倾角为θ=30°
的斜面轨道(斜面轨道下端与水平光滑轨道之间有一小圆弧平滑连接),右端连接半径为r=的光滑半圆轨道,水平轨道与半圆轨道相切。
水平轨道所在的区域处在磁感应强度大小为B=1T的竖直向上的匀强磁场中。
一根质量为m=的金属杆a置于水平轨道上,另一根质量为M=的金属杆b从斜面轨道上与水平轨道高度为h=处由静止释放,当金属杆b滑入水平轨道某位置时,金属杆a刚好到达半圆轨道最高点(b始终运动且a、b未相撞),并且a在半圆轨道最高点对轨道的压力大小等于金属杆a的重力,此过程中通过金属杆a的电荷量为q=4C,a、b杆的电阻分别为R1=Ω、R2=Ω,其余部分电阻不计。
(g取10m/s2)求:
(1)金属杆b在水平轨道上运动时的最大加速度
;
(2)在金属杆b由静止释放到金属杆a运动到半圆轨道最高点的过程中,系统产生的焦耳热Q。
(二)选考题:
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,在答题卡上选答区域指定位置答题.如果多做,则按所做的第一题计分.
33.【物理——选修3-3】
(15分)(填正确答案标号。
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)
(1)(5分)关于分子间相互作用力与分子间势能,下列说法正确的是
A.在10r0(r0为分子间作用力为零的间距,其值为10-10m)距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力
B.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零
C.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小
D.分子间距离越大,分子间的斥力越小
E.两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢
(2)(10分)如图所示,导热的圆柱形汽缸固定在水平桌面上,横截面积为S,质量为m1的活塞封闭着一定质量的气体(可视为理想气体),活塞与气缸间无摩擦且不漏气.总质量为m2的砝码盘(含砝码)通过左侧竖直的细绳与活塞相连.当环境温度为T时,活塞离缺底的高度为h.现使活塞离缸底的高度为
,求:
(1)当活塞再次平衡时,环境温度度是多少
(2)保持
(1)中的环境温度不变,在砝码盘中添加质量为△m的砝码时,活塞返回到高度为
处,求大气压强.
34.【物理——选修3-4】
(15分)
(1)(5分)(填正确答案标号。
如图所示,一简谐横波在某区域沿x轴传播,实线a为t=0时刻的波形图线,虚线b为t=
时刻的波形图线,已知该简谐横波波源振动的频率为f=,虚线b与x轴交点P的坐标xp=1m.下列说法中正确的是
A.这列波的传播速度大小一定为20m/s
B.这列波一定沿x轴负向传播
C.可能有
D.
E.若该列波遇到宽度为6m的障碍物能发生明显的衍射现象
(2)(10分)如图所示,AOB为扇形玻璃砖,一细光束照射到AO面上的C点,入射光线与AO面的夹角为37°
,折射光线平行于BO边,圆弧的半径为R,C点到BO面的距离为
,AD⊥BO,∠DAO=37°
,光在空气中的传播速度为c,求:
①玻璃砖的折射率及光线在圆弧面上出射时的折射角;
②光在玻璃砖中传播的时间.
六校高三联考理综
物理参考答案
14
15
16
17
18
19
20
21
A
C
D
B
ABD
BCD
22.
(1)(3分)
(2)(4分)AB;
(3)(每空1分)小于;
大于。
23(每空2分)
(1);
(2)
(3);
(4)偏大
24(10分)
对小车受力分析,如图:
由平衡关系可知
F=mgsin3702分解得F=30N1分
N=mgcos3702分解得N=40N1分
当拉力增大为原来的4倍时:
4F-mgsin370=ma2分
解得a=18m/s2方向沿斜面向上2分
25(20分)
.解:
(1)金属杆b在倾斜轨道上运动,由动能定理,有:
(2分)
(1分)解得:
=2m/s(1分)
金属杆b刚滑到水平轨道时速度最大,产生的感应电动势最大,最大值为E=BL
(1分)
金属杆6中最大电流
受到的最大安培力F安=BIL=Mam(1分)
解得:
am=m/s2(1分)
(2)金属杆b进人匀强磁场区域后做变速运动,设在Δt时间内,速度变化为Δv金属杆a到达半圆轨道最高点时金属杆b的速度为
,则由动量定理有:
(1分)
即有:
=s(1分)
根据牛顿第三定律得:
轨道对金属杆a向下的压力FN=mg
设金属杆a运动到半圆轨道最高点的速度为
.由牛顿第二定律,有:
(2分)
由能量关系有:
Q=J(1分)
33.
(1)ADE
【解析】试题分析:
(1)由题可知,初始时温度为T1=T,体积为V1=hS1分
变化后温度为T2,体积为
1分
根据盖-吕萨克定律有:
,1分
(2)设大气压强为P0,初始时体积
活塞受力平衡m1g+P0S-P2S-m2g=01分
变化后体积
末态活塞受力平衡m1g+P0S−P3S−(m2+△m)g=01分
根据玻意耳定律有:
P2V2=P3V31分
34.
(1)ADE
①光路如图所示,由于折射光线CE平行于BO,因此光线在圆弧
面上的入射点E到BO的距离也为
,则光线在E点的入射角α满足
,得:
α=37°
1分
由几何关系可知,∠COE=90°
,因此光线在C点的折射角为:
r=37°
由折射定律知,玻璃砖的折射率为
2分
由于光线在E点的入射角为37°
,根据折射定律可知,光线在E点的折射角为53°
.1分
②由几何关系可知
光在玻璃砖中传播的速度为
因此光在玻璃砖中传播的时间为: