辽宁省锦州市精编高三第二次模拟考试理综物理试题word版有参考答案Word格式.docx
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C.F2增大,F3增大
D.F2增大,F3保持不变
16.如图所示,甲、乙两小球沿光滑轨道ABCD运动,在轨道的水平段AB上运动时,两小球的速度均为vo=5m/s,相距d=10m,轨道水平段AB和水平段CD的高度差为h=1.2m。
设两小球运动时始终未脱离轨道,关于两小球在轨道水平段CD上的运动情况,下列描述中,正确的是:
A.两小球在CD段运动时仍相距10m
B.两小球在CD段运动时相距小于10m
C.两小球到达图示位置P点的时间差为2s
D.两小球到达图示位置P点的时间差约为1.4s
17.如图所示,质量m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5m的薄圆筒上。
t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直的中心轴转动,其角速度随时间的变化规律如图乙所示,小物体和地面间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/S2,则:
A.小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t
B.细线的拉力大小为2N
C.细线拉力的瞬时功率满足P=4t
D.在0~4s内,细线拉力做的功为12J
18.如图所示,不带电物体A和带电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,A、B的质量分别为2m和m,劲度系数为k的轻弹簧一端固定在水平面上,另一端与物体A相连,倾角为θ的斜面处于沿斜面向上的匀强电场中,整个系统不计一切摩擦。
开始时,物体B在一沿斜面向上的外力F=3mgsinθ的作用下保持静止且轻绳恰好伸直,然后撤去外力F,直到物体B获得最大速度,且弹簧未超过弹性限度,则在此过程中
A.物体B带负电,受到的电场力大小为mgsinθ
B.物体B的速度最大时,弹簧的伸长量为
C.撤去外力F的瞬间,物体B的加速度为3gsinθ
D.物体A、弹簧和地球所组成的系统机械能增加量等于物体B和地球组成的系统的机械能的减少量
19.我国的“天链一号”卫星是地球同步卫星,可为中低轨道卫星提供数据通讯,如图所示为“天链一号”卫星a、赤道平面内的低轨道卫星b、地球的位置关系示意图,o为地心,地球相对卫星a、b的张角分别为θ1弧度和θ2弧度(θ2图中未标出),卫星a的轨道半径是b的4倍,己知卫星a、b绕地球同向运行,卫星a的周期为T在运行过程中由于地球的遮挡,卫星b会进入卫星a通讯的盲区,卫星间的通讯信号视为沿直线传播,信号传输时间可忽略,下列分析正确的是
A.卫星a、b的速度之比为2:
1
B.卫星b的周期为
C.卫星b每次在盲区运行的时间
D.卫星b每次在盲区运行的时间
20.半径分别为r和2r的同心圆导轨固定在同一水平面内,一长为r1,电阻为R的均匀直导体棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下。
在两环之间接阻值为R的定值电阻和电容为C的电容器。
直导体棒在水平外力作用下以角速度ω绕O逆时针匀速转动,
在转动过程中始终与导轨保持良好接触。
导轨电阻不计。
下列说法正确的是
A.金属棒中电流从A流向B
B.金属棒两端电压为
C.电容器的M板带正电
D.电容器所带电荷量为
21.如图所示,两块平行金属板,两板间电压可从零开始逐渐升高到最大值,开始静止的带电粒子带电荷量为十q,质量为m(不计重力),从点P经电场加速后,从小孔Q进入右侧的匀强磁场区域,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,CD为磁场边界,它与极板的夹角为θ=30°
,小孔Q到板的下端C的距离为L,当两板间电压取最大值时,粒子恰好垂直CD边射出,则
A.两板间电压的最大值
B.两板间电压的最大值
C.能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最长时间
D.能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最长时间
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。
(一)必考题(11小题,共129分)
22.(6分)在探究加速度与质量、合外力的关系的实验中,某同学对实验方案提出如下思考:
如右图所示,在探究加速度与外力的关系时,为了平衡摩擦力,该同学不是把长木板右端垫起一个
适当的角度,而是保持长木板水平,通过调整沙桶中沙子的质量,轻推小车,直到打点计时器打出点迹均匀的点为止,记下此时沙和沙桶的总质量为mo;
在实验中某次沙和沙桶的总质量为m(m<
<
M,M为小车及车中砝码的总质量,重力加速度为g),则小车所受的合外力为 (用题中所给字母表示);
当改变沙桶中沙子的质量重做实验时, (填“需要”或者“不需要”)重新平衡摩擦力;
若是在探究加速度与质量的关系,当改变小车的质量时, (填“需要”或者“不需要”)重新平衡摩擦力。
23.(9分)硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件。
某同学用如图所示电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系。
图中Ro为己知定值电阻。
电压表视为理想电压表。
S闭合后:
(1)若电压表V2的读数为U0,则I= 。
(用题中所给字母表示)
(2)实验一:
用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U-I曲线a。
如下图所示,由此可知电池内阻 (填“是”或“不是”)常数,短路电流为
mA,电动势为____V。
(3)实验二:
减小实验一中光的强度,重复实验,测得U-I曲线b,见下图。
当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5V。
那么实验二中外电路消耗的电功率为____mW(计算结果保留两位有效数字)。
24.(14分)如图所示,在一个倾角θ=30°
的斜面上建立x轴,O为坐标原点,在x轴正向空间
有一个匀强电场,场强大小E=4.5x106N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个电荷量q=5.0X10-6C,质量m=lkg带负电的绝缘物块。
物块与斜面间的动摩擦因数
,沿x轴正方向给物块一个初速
度VO=Sm/s,如图所示(g取10m/S2)。
求:
(1)物块沿斜面向下运动的最大距离为多少?
(2)到物块最终停止时系统产生的焦耳热共为多少?
25.(18分)如图所示,一小车上表面由粗糙的水平部分AB和光滑的半圆弧轨道BCD组成,小车紧靠台阶静止在光滑水平地面上,且左端与粗糙水平台等高。
水平台与物块P间的滑动摩擦因数为μ=0.2,水平台上有一弹簧,弹簧左端固定,弹簧右端与一个质量为m1=5kg的小物块接触但不固定,此时弹簧处于压缩状态并锁定,弹簧的弹性势能EP=100J。
现解除弹簧的锁定,小物块P从M点出发,MN间的距离为d=lm。
物块P到N点后与静止在小车左端的质量为m2=lkg的小物块Q(可视为质点)发生弹性碰撞(碰后立即将小物块P取走,使之不影响后续物体的运动)。
已知AB长为L=10m,小车的质量为M=3kg。
取重力加速度g=10m/s2,
(1)求碰撞后瞬间物块Q的速度大小,
(2)若物块Q在半圆弧轨道BCD上经过一次往返运动(运动过程中物块始终不脱离轨道),最终停在小车水平部分AB的中点,求半圆弧轨道BCD的半径至少多大?
(3)若小车上表面AB和半圆弧轨道BCD面均光滑,半圆弧轨道BCD的半径为R=1.2m,物块Q可以从半圆弧轨道BCD的最高点D飞出,求其再次落回小车时,落点与B点的距离S为多少?
(结果可用根号表示)
(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对应题号下方的方框涂黑。
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】
(填入正确选项前的字母。
选对一个给2分,选对两个给4分,选对3个给5分;
每选错一个扣3分,最低得分为0分)
(1)(5分)下列说法正确的是()
A.-2℃时水已经结为冰,此时水分子已经停止了热运动
B.10℃水的内能小于100℃水蒸气的内能
C.悬浮在液体中的颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈
D.若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大
E.一定质量的理想气体向真空自由膨胀时,体积增大,熵增大
(2)(10分)如图所示,固定的绝热气缸内有一质量为m的“T’型绝热活塞(体积可忽略),距气缸底部ho处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计)。
初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5ho,两边水银柱存在高度差.已知水银的密度为p,大气压强为p0,气缸横截面积为s,
活塞竖直部分长为1.2ho,重力加速度为g。
试问:
(1)初始时,水银柱两液面高度差多大?
(2)缓慢降低气缸内封闭气体的温度,当U形管两水银面相平时封闭气体的温度是多少?
34.【物理——选修3-4】
(1)(5分)两列简谐横波的振幅都是20cm,传播速度大小相同。
实线波的频率为2Hz,沿x轴正方向传播,虚线波沿x轴负方向传播。
某时刻两列波在如图所示区域相遇,则()
A.在相遇区域会发生干涉现象
B.实线波和虚线波的频率之比为3:
2
C.平衡位置为x=6m处的质点此刻速度为零
D.平衡位置为x=8.5m处的质点此刻位移y>
20cm
E.从图示时刻起再经过0.25s,平衡位置为x=5m处的质点的位移y<
(2)(10分)如图,有一玻璃圆柱体,横截面半径为R=lOcm,长为L=lOOcm。
一点光源在玻璃圆柱体中心轴线上的A点,与玻璃圆柱体左端面距离d=4cm,点光源向各个方向发射单色光,其中射向玻璃圆柱体从左端面中央半径为r=8cm圆面内射入的光线恰好不会从柱体侧面射出。
光速为c=3×
108m/S:
(i)玻璃对该单色光的折射率:
(结果可以用根号表示)
(ii)该单色光通过玻璃圆柱体的最长时间。
物理参考答案
14.A15.C16.C17.D18.B19.BC20.CD21.BC
22.(m-m0)g(2分),不需要(2分),需要(2分)
23.
(1)
(2分),
(2)不是(1分),0.295(2分),2.67(2分)(3)0.060--0.070(2分)
24.(14分)
解:
(1)设物块向右运动的最大距离为xm,由动能定理得:
·
(4分)
可求得:
(2分)
(2)因
,物块不可能停止在x轴正向,设最终停在x轴负向且离O点为x处
由动能定理得:
(3分)
可得:
x=0.4m·
产生的焦耳热:
25.(18分)
(1)物块P被弹簧弹开运动到N点速度为v1,由能量守恒得:
解得v1=6m/s.·
物块P、Q发生弹性碰撞,碰后P、Q的速度为v1'
、v2:
解得v1'
=4m/s,v2=10m/s或v1'
=6m/s,v2=0(舍)·
(2)物块Q从开始运动到与小车相对静止过程,共同速度为v3,系统动量守恒:
解得v3=2.5m/s·
系统能量守恒:
解得μ=0.25·
Q至C点与车共速时,半径R最小,则有
解得R=1.25·
(3)设Q通过D点时,Q与小车的速度分别为v4、v5系统动量、能量守恒:
解得v4=-2m/s,v5=4m/s或v4=7m/s,v5=1m/s(舍)·
物块Q通过D点时相对小车的速度为v4’=6m/s
物块Q再次落回小车时与物块的距离为
解得
33.
(1)(5分)CDE
(2)(10分)
(1)由题意可知,被封闭气体压强
初始时液面的高度差
(2)降低温度直至液面相平的过程中,气体先等压变化在,后等容变化。
初状态
末状态
根据理想气体状态方程
34.
(1)(5分)BDE
(i)由题意可知,光线AB从圆柱体左端面射入,其折射光BD射到柱面D点恰好发生全反射。
设光线在B点的入射角为i,则
·
(1分)
由折射定律得:
而
根据几何知识得:
得
(ii)折射光BD在玻璃柱体内传播路程最长,因而传播时间最长。
最长的路程为:
光在玻璃中传播的速度为:
(2分)
则该单色光通过玻璃圆柱体的最长时间为:
(1分)