湖北省八校届高三第二次联考Word格式.docx

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D.若它们由静止经过相同的加速电场加速后垂直进入磁场,则质子和

17.如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5:

1,V和R1、R2分别是电压表、定值电阻,且R1=5R2.已知ab两端电压u按图乙所示正弦规律变化.下列说法正确的是

A.电压u瞬时值的表达式u=220

sin10πt(V)

B.电压表示数为40V

C.R1、R2两端的电压之比为5:

D.R1、R2消耗的功率之比为1:

5

18.下表是按照密立根的方法进行光电效应实验时得到的某金属的遏止电压Uc和入射光的频率

的几组数据.

Uc/V

0.541

0.637

0.714

0.809

0.878

/1014Hz

5.644

5.888

6.098

6.303

6.501

由以上数据应用Execl描点连线,可得直线方程,如图所示.

则这种金属的截止频率约为

A.3.5×

1014HzB.4.3×

1014HzC.5.5×

1014HzD.6.0×

1014Hz

19.1772年,法籍意大利数学家拉格朗日在论文《三体问题》指出:

两个质量相差悬殊的天体(如太阳和地球)所在同一平面上有5个特殊点,如图中的L1、L2、L3、L4、L5所示,人们称为拉格朗日点.若飞行器位于这些点上,会在太阳与地球共同引力作用下,可以几乎不消耗燃料而保持与地球同步绕太阳做圆周运动.若发射一颗卫星定位于拉格朗日L2点,下列说法正确的是

A.该卫星绕太阳运动周期和地球自转周期相等

B.该卫星在L2点处于平衡状态

C.该卫星绕太阳运动的向心加速度大于地球绕太阳运动的向心加速度

D.该卫星在L2处所受太阳和地球引力的合力比在L1处大

20.如图所示,倾角为θ的斜面上有A、B、C三点,现从这三点分别以不同的初速度水平抛出一小球,三个小球均落在斜面上的D点,今测得AB=BC=CD,不计空气阻力,由此可以判断

A.从A、B、C处抛出的三个小球运动时间之比为

B.从A、B、C处抛出的三个小球落在斜面上时速度与斜面的夹角相同

C.从A、B、C处抛出的三个小球的初速度大小之比为3:

2:

D.从A、B、C处抛出的三个小球距斜面最远时速度方向与水平方向夹角的正切值之比为

21.倾角θ为37°

的光滑斜面上固定带轻杆的槽,劲度系数k=20N/m、原长足够长的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度

=0.6m,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小恒为Ff=6N,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.质量m=1kg的小车从距弹簧上端l=0.6m处由静止释放沿斜面向下运动.已知弹簧弹性势能为Ep

,式中x为弹簧的形变量.在整个运动过程中,弹簧始终处于弹性限度以内.g=10m/s2,sin37º

=0.6.下列说法正确的是

A.在杆完全进入槽内之前,小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的加速运动,最后做匀速直线运动

B.小车从开始运动到杆完全进入槽内所用时间为

s

C.若杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff变为16N,小车、弹簧、轻杆组成的系统机械能一定不守恒

D.若杆与槽间的滑动摩擦力大小Ff变为16N,小车第一次与弹簧作用过程中轻杆移动的距离为0.2m

第Ⅱ卷非选择题(含选考题)共174分

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.(6分)欧姆表内部电路简化后如图所示,电源电动势E=1.5V,内阻r=0.5Ω,电流表满偏电流Ig=10mA,电流表内阻Rg=7.5Ω,A、B为接线柱.

(1)用一条导线把A、B直接连起来,此时,应将可变电阻R1调节为

Ω才能使电流表恰好达到满偏.

(2)调至满偏后保持R1的值不变,在A、B间接入一个150Ω的定值电阻R2,电流表示数为mA.

(3)继续保持R1的值不变,将定值电阻R2更换为另一电阻R3接在A、B之间,电流表读数为6mA,则R3=Ω.

23.(9分)小明同学利用如图所示的装置来验证机械能守恒定律.A为装有挡光片的钩码,总质量为M,挡光片的挡光宽度为b,轻绳一端与A相连,另一端跨过光滑轻质定滑轮与质量为m(m<

M)的重物B相连.他的做法是:

先用力拉住B,保持A、B静止,测出A的挡光片上端到光电门的距离h;

然后由静止释放B,A下落过程中经过光电门,光电门可测出挡光片的挡光时间t,算出挡光片经过光电门的平均速度,将其视为A下落h(h>

>

b)时的速度,重力加速度为g.

(1)在A从静止开始下落h的过程中,验证以A、B、地球所组成的系统机械能守恒定律的表达式为_______________________(用题目所给物理量的符号表示);

(2)由于光电门所测的平均速度与物体A下落h时的瞬时速度间存在一个差值

,因而系统减少的重力势能

系统增加的动能(选填“大于”或“小于”);

(3)为减小上述

对结果的影响,小明同学想到了以下一些做法,其中可行的是

A.保持A下落的初始位置不变,测出多组t,算出多个平均速度然后取平均值

B.减小挡光片上端到光电门的距离h

C.增大挡光片的挡光宽度b

D.适当减小挡光片的挡光宽度b

(4)若采用本装置测量当地的重力加速度g,则测量值真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”).

24.(14分)儿童智力拼装玩具“云霄飞车”的部分轨道简化为如下模型:

光滑水平轨道MN与半径为R的竖直光滑圆弧轨道相切于N点,质量为m的小球A静止于P点,小球半径远小于R.与A相同的小球B以速度v0向右运动,A、B碰后粘连在一起.求当v0的大小在什么范围时,两小球在圆弧轨道内运动时不会脱离圆弧轨道?

已知重力加速度为g.

 

25.(18分)如图所示,AD与A1D1为水平放置的无限长平行金属导轨,DC与D1C1为倾角为

的平行金属导轨,两组导轨的间距均为l=1.5m,导轨电阻忽略不计.质量为m1=0.35kg、电阻为R1=1

的导体棒ab置于倾斜导轨上,质量为m2=0.4kg、电阻为R2=0.5

的导体棒cd置于水平导轨上,轻质细绳跨过光滑滑轮一端与cd的中点相连、另一端悬挂一轻质挂钩.导体棒ab、cd与导轨间的动摩擦因数相同,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=2T.初始时刻,棒ab在倾斜导轨上恰好不下滑.(g取10m/s2,sin

=0.6)

(1)求导体棒与导轨间的动摩擦因数

(2)在轻质挂钩上挂上物体P,细绳处于拉伸状态,将物体P与导体棒cd同时由静止释放,当P的质量不超过多大时,ab始终处于静止状态?

(导体棒cd运动过程中,ab、cd一直与DD1平行,且没有与滑轮相碰.)

(3)若P的质量取第

(2)问中的最大值,由静止释放开始计时,当t=1s时cd已经处于匀速直线运动状态,求在这1s内ab上产生的焦耳热为多少?

(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黑的题号一致,在答题卡上选答区域指定位置答题。

如果多做,则每学科按所做的第一题计分。

33.【物理——选修3-3】

(15分)

(1)下列说法中正

确的是。

(填正确答案的标号。

选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。

每错选1个扣3分,最低得分为0分)

A.给车胎打气,越压越吃力,是由于分子间存在斥力

B.液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现

C.悬浮在水中花粉颗粒的布朗运动反映了花粉中分子做无规则的热运动

D.干湿泡温度计的示数差越大,表示空气中水蒸气离饱和状态越远

E.液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性

(2)(10分)如图所示,U型玻璃细管竖直放置,水平细管与U型玻璃细管底部相连通,各部分细管内径相同.U型管左管上端封有长20cm的理想气体B,右管上端开口并与大气相通,此时U型玻璃管左、右两侧水银面恰好相平,水银面距U型玻璃管底部为25cm.水平细管内用小活塞封有长度10cm的理想气体A.已知外界大气压强为75cmHg,忽略环境温度的变化.现将活塞缓慢向左拉,使气体B的气柱长度为25cm,求:

①左右管中水银面的高度差是多大?

②理想气体A的气柱长度为多少?

34.【物理——选修3-4】

(1)如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,虚线是这列波在t=0.2s时刻的波形图.已知该波的波速是0.8m/s,则下列说法正确的是。

A.这列波的波长是14cm

B.这列波的周期是0.15s

C.这列波一定沿x轴负方向传播的

D.从t=0时刻开始,x=5cm处的质点经0.1s振动到波峰

E.每经过0.15s介质中的质点就沿x轴移动12cm

(2)(10分)如图所示,有一棱镜ABCD,∠B=∠C=90º

,∠D=75º

.某同学想测量其折射率,他用激光笔从BC面上的P点射入一束激光,从Q点射出时与AD面的夹角为45º

,Q点到BC面垂线的垂足为E,∠PQE=15º

求:

①该棱镜的折射率

②改变入射激光的方向,使激光在AD边恰好发生全反射,其反射光直接到达CD边后是否会从CD边出射?

请说明理由.

物理部分

题号

14

15

16

17

18

19

20

21

答案

D

C

A

B

CD

AB

ACD

包括必考题和选考题两部分.

22.

(1)142(2分)

(2)5(2分)(3)100(2分)

23.

(1)

(3分);

(2)大于(2分);

(3)D(2分);

(4)小于(2分)

24.(14分)

设A、B碰撞后的速度为

,恰好运动到圆弧最高点时的速度为

对A、B,碰撞过程中动量守恒,由动量守恒定律得

(2分)

欲使A、B运动时不脱离圆弧轨道,有两种可能:

(1)当

较小时,A、B最高只能运动到与圆心等高的地方

对A、B,从碰后到与圆心等高的地方,由动能定理有

联立得

(2)当

较大时,A、B能够做完整的圆周运动。

讨论A、B恰好做完整圆周运动时的情形,对A、B,从碰后运动到圆周最高点的过程中,由动能定理

在最高点时,由牛顿第二定律得

综上所述,当

时,两小球在圆弧轨道内运动时不会脱离圆弧轨道。

25.(18分)

(1)

;

(2)1.5kg;

(3)8.4J

(1)对ab棒,由平衡条件得

解得

(或0.75)(2分)

(2)当P的质量最大时,P和cd的运动达到稳定时,P和cd一起做匀速直线运动,ab处于静止状态,但摩擦力达到最大且沿斜面向下。

设此时电路中的电流为I

对ab棒,由平衡条件得

沿斜面方向:

垂直于斜面方向:

或水平方向:

竖直方向:

对cd棒,设绳中的张力为T,由平衡条件得

(1分)

对P,由平衡条件得

Mg-T=0(1分)

联立以上各式得:

M=1.5Kg(1分)

故当P的质量不超过1.5Kg时,ab始终处于静止状态

(3)设P匀速运动的速度为v,由法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律得

Blv=I(R1+R2)得v=2m/s(2分)

对P、棒cd,由牛顿第二定律得

两边同时乘以

,并累加求和,可得

m(2分)

对P、ab棒和cd棒,由能量守恒定律得

Q=12.6J(2分)

在这1s内ab棒上产生的焦耳热为

=8.4J(1分)

33.

(1)BDE

(2)①活塞缓慢左拉的过程中,气体B做等温变化

(2分)

75cmHg×

20S=pB2×

25S(设S为玻璃管横截面)

pB2=60cmHg(2分)

左右管中水银面的高度差Δh=(75-60)cm=15cm(1分)

②活塞被缓慢的左拉的过程中,气体A做等温变化

pA1=(75+25)cmHg=100cmHg(1分)

pA2=(75+5)cmHg=80cmHg(2分)

100×

10S=80×

LA2S

LA2=12.5cm(2分)

34.

(1)BCD

(2)

①如图所示,FG为法线

∠D=75°

则∠EQA=75°

∠PQE=15°

∠PQA=60°

∠PQG=30°

(3分)

②设全发射临界角为C,如图所示

C=45°

∠JOD=90°

-C=45°

∠D=75°

因而∠OJD=60°

激光在CD边的入射角30°

<

45°

,因而激光能够从CD边出射(3分)

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