最新物理天津市南开中学理科综合考前模拟.docx
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最新物理天津市南开中学理科综合考前模拟
天津市南开中学2018年理科综合考前模拟
物理
理科综合能力测试分为物理、化学、生物三部分,共300分,考试用时150分钟。
物理、化学、生物学科分别为120分、100分、80分,各学科试卷均分为第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。
祝各位考生考试顺利!
注意事项:
1.答第1卷前,考生务必将自己的姓名、准考号、科目涂写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。
2.答各部分第Ⅰ卷时,在每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
答在试卷上的无效。
3.答各部分第Ⅱ卷时,必须用钢笔、签字笔或圆珠笔作答,答案必须写在各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答的答案无效。
4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
物理部分
第Ⅰ卷
本卷共8题,每题6分,共48分。
1—5题每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
6—8题每题给出的4个选项中,有的只有一项是正确的,有的有多个选项是正确的,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。
1.我国发射的神舟六号载人飞船的周期约为90min,如果把它绕地球的运动看作匀速圆周运动,那么它的运动和周期为一天的地球同步卫星的运动相比,下列判断中正确的是()
A.飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径
B.飞船的运行速度小于同步卫星的运行速度
C.飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度
D.飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度
2.重核的裂变和轻核的聚变是人类利用原子核能的两条途径。
下面关于它们的说法正确的是()
A.裂变和聚变过程都有质量亏损
B.裂变过程有质量亏损,聚变过程质量有所增加
C.聚变过程有质量亏损,裂变过程质量有所增加
D.裂变过程和聚变过程质量都有所增加
3.如图所示为一弹簧振子作简谐运动的振动图象,根据图象可以判断()
A.t1时刻和t2时刻振子位移大小相等,方向相同,且(t1-t2)一定等于T/2;
B.t2时刻和t3时刻速度大小、方向都反;
C.t2时刻和t4时刻加速度大小相等、方向相反;
D.t1时刻和t3时刻弹簧的长度相等。
4.如图所示,A灯与B灯电阻相同,当滑动变阻器R的滑动片P向下滑动时,下列说法中正确的是()
A.A灯变亮,B灯变暗
B.A灯变暗,B灯变亮
C.电流表的读数变小
D.电流表的读数变大
5.矩形线框在匀强磁场内匀速转动过程中,线框输出的交流电压随时间变化的图像如图所示,下列说法中正确的是()
A.1s末线框平面垂直于磁场,通过线框的磁通量变化最快
B.2s末线框平面垂直于磁场,通过线框的磁通量变化最快
C.交流电压的有效值为36V,频率为0.25Hz
D.交流电压的有效值为36V,周期为4s
6.双缝干涉实验装置如图所示,绿光通过单缝S后,投射到具有双缝的挡板上,双缝S1和S2与单缝的距离相等,光通过双缝后在与双缝平行的屏上形成干涉条纹。
屏上O点距双缝S1和S2的距离相等,P点是距O点最近的第一条亮条纹。
如果将入射的单色光换成红光或蓝光,讨论屏上O点及其上方的干涉条纹的情况是()
A.O点处是红光的亮条纹
B.O点处不是蓝光的亮条纹
C.红光的第一条亮条纹在P点的上方
D.蓝光的第一条亮条纹在P点的上方
7.某实验小组,利用DIS系统,观察超重和失重现象。
他们在学校电梯房内做实验,在电梯天花板上固定一个力传感器,测量挂钩向下,并在钩上悬挂一个重为10N的钩码,在电梯运动过程中,计算机显示屏上显示出如图所示图线,根据图线分析可得出的正确说法是()
A.该图线显示了力传感器对钩码的拉力大小随时间的变化情况
B.从时刻t1到t2,钩码处于失重状态,从时刻t3到t4,钩码处于超重状态
C.电梯可能开始在15楼,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在1楼
D.电梯可能开始在1楼,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在15楼
8.传感器是把非电物理量(如位移、速度、压力、角度等)转换成电学物理量(如电压、电流、电量等)一种元件。
图所示中的甲、乙、丙、丁是四种常见的电容式传感器,下列说法正确的是()
A.甲图中两极间的电压不变,若电量增加,可判断出θ变大
B.乙图中两极间的电压不变,若电量减少,可判断出h变小
C.丙图中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的正极,则F变大
D.丁图中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的负极,则x变大
物理部分
第Ⅱ卷
本卷共4题,共72分
9.(18分)
(1)一质量为M的物体在水平拉力F的作用下,在动摩擦因数为μ的水平面上做匀加速直线运动,经时间t,速度由v1增加到v2。
一同学用牛顿运动定律将这一过程表述为:
F—μMg=Ma;v2=v1+at。
这一过程如果用动量定理则可表述为____________。
(2)多用电表是实验室和生产实际中常用的仪器.
①如图甲是一个多用电表的内部电路图,在进行电阻测量时,应将S拨到_____或_____两个位置,在进行电压测量时,应将S拨到______或______两个位置.
②使用多用电表进行了两次测量,指针所指的位置分别如图中a、b所示。
若选择开关处在“×10Ω”的电阻档时指针位于a,则被测电阻的阻值是_________Ω.若选择开关处在“直流电压2.5V”档时指针位于b,则被测电压是_____________V;
③两位同学使用完多用电表后,分别把选择开关置于图丙和图丁位置,你认为图_______的位置比较好.
(3)①如图所示为某同学所安装的“验证牛顿第二定律”的实验装置,在图示状态下,开始做实验,该同学有装置和操作中的主要错误是_______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
②在改正了上述错误之后,保持小车及砝码质量M不变.反复改变沙的质量,并测得一系列数据,结果发现小车受到的合外力(小桶及砂重量)与加速度的比值略大于小车及砝码质量M,经检查发现滑轮非常光滑,打点计时器工作正常,且事先基本上平衡了摩擦力,那么出现这种情况的主要原因是什么?
答:
________________________________________________________________________
③图乙是上述实验打出的一条纸带,已知打点计时器的打点周期是0.02s,结合图乙给出的数据,求出小车运动加速度的大小为________________m/s2,并求出纸带中P点瞬时速度大小为_____________m/s(计算结果均保留2位有效数字)
10.(16分)如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中。
金属板长L=20cm,两板间距d=10cm。
求:
⑴微粒进入偏转电场时的速度v是多大?
⑵若微粒射出电场过程的偏转角为θ=30°,并接着进入一个方向垂直与纸面向里的匀强磁场区,则两金属板间的电压U2是多大?
⑶若该匀强磁场的宽度为D=10cm,为使微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?
11.(18分)如图所示,两根固定在水平面上的光滑平行金属导轨MN和PQ,一端接有阻值为R的电阻,处于方向竖直向下的匀强磁场中。
在导轨上垂直导轨跨放质量为m的金属直杆,金属杆的电阻为r,金属杆与导轨接触良好,导轨足够长且电阻不计。
金属杆在垂直于杆的水平恒力F作用下向右匀速运动时,电阻R上的消耗的电功率为P,从某一时刻开始撤去水平恒力F。
求撤去水平力后:
⑴当电阻R上消耗的功率为时,金属杆的加速度大小和方向。
⑵电阻R上产生的焦耳热。
12.(20分)如图所示,质量为M=1kg的平板小车上放置着ml=3kg,m2=2kg的物块,两物块与小车间的动摩擦因数为μ=0.5。
两物块间夹有一压缩轻质弹簧,物块间有张紧的轻绳相连。
小车右端有与m2相连的锁定开关,现已锁定。
水平地面光滑,物块均可视为质点。
现将轻绳烧断,若己知m1相对小车滑过0.6m时从车上脱落,此时小车以速度v0=2m/s向右运动,当小车第一次与墙壁碰撞瞬间锁定开关打开。
设小车与墙壁碰撞前后速度大小不变,碰撞时间极短,小车足够长。
(g=10m/s2)求:
(1)最初弹簧的弹性势能
(2)m2相对平板小车滑行的总位移
(3)小车第一次碰撞墙壁后非匀速运动所经历的总时间。
天津市南开中学2018年理科综合考前模拟
(物理押题卷一)参考答案
1.C2.A3.C4.D5.D6.AC7.ABC8.BC
9.
(1)(F—μMg)t=Mv2—Mv1(2分)
(2)①3、4(2分,有一个位置填错就不给分);5、6(2分,有一个位置填错就不给分)
②500Ω(1分);1.985或1.990V(1分)
③丙(2分)
(3)①主要错误是:
A.长木板右端未垫高以平衡摩撩力;B.电源应改用6V交流电源;C.牵引小车的细线没有与木板平行;D.开始实验时,小车离打点计时器太远。
(每小点1分)
②由于小桶及砂的失重,拉小车的合外力F(2分)
③(1分)2.6m/s(1分)
10.解:
(1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理
(2分)
=1.0×118m/s(1分)
(2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动。
水平方向:
(1分)
竖直方向:
加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
(1分)
(2分)
(2分)
得U2=100V(1分)
(3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,
由几何关系知
(2分)
设微粒进入磁场时的速度为v/
(1分)
由牛顿运动定律及运动学规律
得,(2分)
得:
B=0.2T(1分)
若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.2T。
11.
(1)撤去F之前,设通过电阻R的电流为I,则金属杆受到的安培力大小F安=BIL=F。
(2分)
撤去F之后,由P=I2R知,当电阻R上消耗的电功率为时,通过R的电流,(2分)
则金属杆受到的安培力,方向水平向左。
(2分)
由牛顿第二定律得,,方向水平向左。
(2分)
(2)撤去F后,金属杆在与速度方向相反的安培力作用下,做减速运动直到停下。
设匀速运动时金属杆的速度为v则又解得(4分)
由能量守恒可得,撤去F后,整个电路产生的热量(4分)
则电阻R上产生的焦耳热(2分)
12.
(1)因小车与m2先处于锁定状态,故可视小车与m2为整体。
当小车与m2的速度为v0时,物块m1、m2与小车M组成的系统动量守恒,设此时物块m1的速度为v1,由动量守恒定律可得:
m1v1=(m2+M)v0(3分)
代入数据有:
v1=2m/s
由能量守恒可知,弹簧最初的弹性势能:
(3分)
代入数据解得:
Ep=21J(2分)
(2)因为小车第一次碰撞瞬间打开了锁定开关,且碰撞后小车的动量:
PM=Mv0,方向向左。
物块m2的动量:
Pm2=m2v0,方向向右,由于m2>M,故小车与m2组成的系统总动量向右,所以经