广东省深圳市高三年级第二次调研考试理科综合物理试题Word版含答案文档格式.docx

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C.火星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度

D.探测器绕火星运动的周期的平方与其轨道半径的立方之比与

相等

17、图示为理想变压器,其中r为定值电阻,R为滑动变阻器,P为滑动变阻器的触头,u为正弦交流电源,电源输出电压的有效值恒定,则

向右移动时,原、副线圈的电流之比可能变大

B.P向右移动时,变压器的输出功率变大

C.若原、副线圈增加相同的匝数,其它条件不变,则变压器输出电压不变

D.若原、副线圈增加相同的匝数,其它条件不变,r消耗的功率可能不变

18、如图、倾角为θ的固定斜面上放置一矩形木箱,箱中有垂直于底部的光滑直杆,箱和杆的总质量为M,质量为m的铁环从杆的上端由静止开始下滑,铁环下滑的过程中木箱始终保持静止,在铁环达到箱底之前

A.箱对斜面的压力大小为(m+M)gcosθ

B.箱对斜面的压力大小为Mgcosθ

C.箱对斜面的摩擦力大小为(m+M)gsinθ

D.箱对斜面的摩擦力大小为Mgsinθ

19、质量为m和M的两个物块A、B,中间夹着一根由轻绳束缚着的、被压缩的轻质弹簧,弹簧与A、B不相连,它们一起在光滑的水平面上以共同的速度向右运动,总动量为P,弹簧的弹性势能为Ep;

某时刻轻绳断开,弹簧恢复到原长时,A刚好静止,B向右运动,与质量为M的静止物块C相碰并粘在一起,则

A.弹簧弹力对A的冲量大小为

B.弹簧弹力对B做功的大小为Ep

C.全过程中机械能减小量为Ep

、C的最终速度为

20、如图,倾角为300和450的两斜面下端紧靠在一起,固定在水平面上;

纸面所在竖直平面内,将两个小球a和b,从左侧斜面上的A点以不同的初速度向右平抛,下落相同高度,a落到左侧的斜面上,b恰好垂直击中右侧斜面,忽略空气阻力,则

、b运动的水平位移之比为

2

B.a、b运动的水平位移之比为1:

C.a、b击中斜面时的速率之比为

D.若减小初速度,a球落到斜面时速度方向不变

21、真空中,点电荷的电场中某点的电势

其中r为该点到点电荷的距离;

在x轴上沿正方向依次放两个点电荷Q1和Q2;

x轴正半轴上各点的电势φ随x的变化关系如图所示;

纵轴为图线的一条渐近线,x0和x1为已知,则

A.不能确定两点荷的电性

B.不能确定两个电荷电量的比值

C.能确定两点荷的位置坐标

D.能确定x轴上电场强度最小处的位置坐标

三、非选择题:

(一)必考题

22.

(1)用游标卡尺测量某物体的宽度,如图所示,其读数为mm.

(2)下图是在“探究匀变速直线运动”实验中得到的一条纸带,选取了5个计时点a、b、c、d、e,测得数据如下;

相邻两个计数点时间间隔为,使用计时仪器的工作电压为220V、频率为50Hz,那么,实验中一定用到的一个仪器是下面实物中的(选A、B或C),打点a至e的过程中纸带的加速度大小为m/s2(结果保留两位有效数字)

23、某同学想把满偏电流为的电流表A1改装称为双量程电压表,并用改装的电表去测量某电源的电动势和内阻;

(1)图甲是测量A1内阻的实验原理图,其中A2量程小于A1,先闭合开关S1,将S2拨向接点a,调节变阻器R2直至A2满偏;

(2)保持R2滑片位置不动,将S2拨向接点B,调节R1,直至A2满偏,此时电阻箱旋钮位置如图乙所示,记录数据,断开S1,则可得A1的内阻R=Ω;

(3)现用此电流表改装成0-3V和0-6V的双量程电压表,电路如图丙所示,则RB=Ω;

(4)用改装后的电压表的0-3V档接在待测电源(内阻较大)两端时,电压表的示数为;

换用0-6V档测量,示数为;

则电源的电动势E为V,内阻r为Ω;

若实际改装过程中误将RA和RB位置互换了,则对(填“0-3V”或者“0-6V”)量程的使用没有影响;

电压表的另一量程正确使用时,电压测量值比真实值;

(填“偏大”、“偏小”)

(5)将上述电源与两个完全相同的元件X连接成电路图丁,X元件的伏安特性曲线如图戊;

则通过X元件的工作电流为mA.

24、为拍摄鸟类活动,摄影师用轻绳将质量为2.0kg的摄影师跨过树枝,悬挂于离地面8.5m高的B点,绳子另一端连着沙袋,并将沙袋控制在地面上的A点,某时刻,沙袋突然失控,当沙袋水平滑动到较长的斜坡底端C时,摄影机下落到距地面5.0m高的D点,斜坡倾角为370,此时细绳与斜面平行,最终摄影机恰好没有撞击地面,不计细绳与树枝间的摩擦,g取10m/s2;

(1)若从D点开始下落过程,轻绳的拉力大小为,求摄像机在D点时的速度大小;

(2)若沙袋与斜面间的动摩擦因数为,求沙袋质量M及摄影机下落全过程中,系统客服摩擦阻力所做的功(不计C处的能量损失,sin370=,cos370=)

25、如图,以竖直向上为y轴正方向建立直角坐标系;

该真空中存在方向沿x轴正向、场强为E的匀强电场和方向垂直xoy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场;

原点O处的离子源连续不断地发射速度大小和方向一定、质量为m、电荷量为-q(q>

0)的粒子束,粒子恰能在xoy平面内做直线运动,重力加速度为g,不计粒子间的相互作用;

(1)求粒子运动到距x轴为h所用的时间;

(2)若在粒子束运动过程中,突然将电场变为竖直向下、场强大小变为

,求从O点射出的所有粒子第一次打在x轴上的坐标范围(不考虑电场变化产生的影响);

(3)若保持EB初始状态不变,仅将粒子束的初速度变为原来的2倍,求运动过程中,粒子速度大小等于初速度λ倍(0<

λ<

2)的点所在的直线方程.

(二)选考题:

33【物理—选修3-3】

(1)下列说法正确的是()

A.空气不能自发地分离成氮气、氧气、二氧化碳等各种不同的气体

B.一定质量的理想气体,若压强和体积不变,其内能可能增大

C.表面张力的产生,是因为液体表面层分子间的作用表现为相互排斥

D.一定质量的理想气体,绝热压缩过程中,分子平均动能一定增大

E.标准状态下氧气的摩尔体积为22.4L/mol,则平均每个氧分子所占的空间约为×

10-26m3

(2)如图所示,质量为m=2.0kg导热性能良好的薄壁圆筒倒扣在装满水的槽中,槽底有细的进气管,管口在水面上;

筒内外的水相连通且水面高度相同,筒内封闭气体高为H=20cm;

用打气筒缓慢充入压强为P0、体积为V0的气体后,圆筒恰好来开槽底;

已知筒内横截面积S=400cm2,大气压强P0=×

105Pa,水的密度×

103kg/cm3,g=10m/s2;

筒所受的浮力忽略不计,求:

(ⅰ)圆筒刚要离开槽底时,筒内外水面高度差;

(ⅱ)充气气体体积V0的大小.

33【物理—选修3-4】

(1)如图甲,可以用来测定半圆柱形玻璃砖的折射率n,O是圆心,MN是法线;

一束单色光线以入射角i=300由玻璃砖内射向O点,折射角为γ,当入射角增大到也为γ时,恰好无光线从玻璃砖的上表面射出;

让该单色光分别通过宽度不同的单缝ab后,得到图乙所示的衍射图样(光在真空中的传播速度为c)则:

A.此光在玻璃中的全反射的临界角为600

B.玻璃砖的折射率n=

C.此光在玻璃砖中的传播速度为

D.单缝b宽度较大

E.光的偏振现象说明光是一种纵波

(2)简谐横波沿x轴传播,MN是x轴上两质点,如图a是质点N的振动图像,图b中实线是t=3s时的波形,质点M位于x=8m处,虚线是经过∆t后的波形(其中∆t>

0),图中两波峰间距离∆x=,求:

(ⅰ)波速大小和方向;

(ⅱ)时间∆t和从此刻算起M点的位移第一次到达所需时间.

 

答案:

22.

(1)或

(2)A;

3000;

1000;

0-6V;

偏小;

()或

24、解:

(1)对物体B:

T-mg=ma

a=s2

由D到地面:

0-vD2=-2ah

vD=4m/s

(2)

ⅰ:

对沙袋:

Mgsinθ+μMgcosθ-T=Ma得:

M=4kg

ⅱ:

从B点到地面,对系统,全过程,由功能关系可知:

Wf=mgH-Mghsinθ,解得Wf=50J

25、解:

(1)由题设直线运动可知,粒子必须做匀速直线运动,重力、电场力和磁场力三个力的合力为零,设重力与电场力合力与-x轴夹角为θ,

解得:

(2)圆周运动满足:

由图可知最大的横坐标为

最小横坐标:

x2=2rcosθ

(3)设离子运动到位置坐标(x,y)满足速率为初速的λ倍,根据动能定理:

33.

(1)ADE

(2)(ⅰ)当圆筒恰好离开水槽时,对圆筒受力分析:

P0S+mg=PS

代入数据可得:

P=×

105Pa

这时筒内液面下降h,有:

P=P0+ρgh

解得h=0.05m

(ⅱ)根据理想气体的状态方程:

34.

(1)BCD

(2)(ⅰ)由图a可知,简谐运动的周期T=6s,由图b可知,简谐横波的波长λ=8m

故波速

由图可知,t=3s时N点沿+y方向运动,所以简谐横波沿x轴负方向传播;

(ⅱ)

带入数据:

∆t=6k+,其中k=0,1,2,3,…..

由b图可知,此刻M点正经过平衡位置向上运动,所以振动方程

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