河南省商丘市高三第二次模拟考试理综物理试题.docx

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河南省商丘市高三第二次模拟考试理综物理试题

二、选择题(本题8小题,共计48分。

在每小题给出的四个选项中,14~18小题中只有一个选项正确,19~21小题中有多个选项正确,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分)

14.结合你所学知识和图中描述的物理学史,判断下列说法错误的是

A.图中“力学”高峰期是指牛顿建立动力学理论

B.伽俐略将他的“斜面实验”和“比萨斜塔实验”都记录在他的《自然哲学的数学原理》一书中

C.“电磁学”理论的完备晚于“力学”理论的完备

D.法拉第发现了电磁感应现象的规律

15.如图所示,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线。

一个带正电的粒子(不计重力)从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示。

下列结论正确的是 

A.带电粒子从a到b过程中动能逐渐减小 

B.负点电荷一定位于M的左侧

C.带电粒子在a点的加速度小于在b点的加速度

D.带电粒子在a点时具有的电势能小于在b点时具有的电势能

16.如图所示,截面为三角形的钢坯A、B叠放在汽车的水平底板上,汽车底板和钢坯表面均粗糙,钢坯与汽车始终保持相对静止。

以下说法正确的是

A.汽车静止时,汽车底板对钢坯A有向左的静摩擦力

B.汽车加速启动时,钢坯A对B的摩擦力方向一定沿AB接触面向上

C.汽车加速启动时,汽车底板对钢坯A有摩擦力作用

D.汽车启动前后,钢坯A对B的弹力不变

17.有a、b、c、d四颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近的近地轨道上正常运动卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,各卫星排列位置如图,则有

A.a的向心加速度等于重力加速度g

B.c在4小时内转过的圆心角是

C.b在相同时间内转过的弧长最长

D.d的运动周期有可能是18小时

18.如图所示为一理想变压器在两种情况下工作的示意图。

其中灯泡L2、L3的功率均为P,且L1、L2、L3为相同的灯泡。

原、副线圈匝数比为n1∶n2=4∶1,则图甲中L1的功率和图乙中L1的功率分别为

A.P,PﻩB.16P,

PﻩC.

P,16PﻩD.16P,4P

19.高铁专家正设想一种“遇站不停式匀速循环运行”列车,如商丘→周口→漯河→平顶山→洛阳→郑州→开封→商丘,构成7站铁路圈,建两条靠近的铁路环线。

列车A以恒定速率以360km/h运行在一条铁路上,另一条铁路上有“伴驳列车”B。

如某乘客甲想从商丘站上车到洛阳站,先在商丘站登上B车,当A车快到商丘站且距商丘站路程为s处时,B车从静止开始做匀加速运动,当速度达到360km/h时恰好遇到A车,两车连锁并打开乘客双向通道,A、B列车交换部分乘客,并连体运动一段时间再解锁分离。

B车匀减速运动后停在周口站并卸客;A车上的乘客甲可以中途不停站直达洛阳站。

A.无论B车匀加速的加速度值为多少,s是相同的

B.该乘客节约了三个站的减速、停车、提速时间

C.若B车匀加速的时间为1min,则s为4km

D.若B车匀减速的加速度大小为5m/s2,则当B车停下时A车已距周口站路程为1km

20.一质量为0.6kg的物体以20m/s的初速度竖直上抛,当物体上升到某一位置时,其动能减少了18J,机械能减少了3J。

整个运动过程中物体所受阻力大小不变,重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是

A.物体向上运动时加速度大小为12m/s2B.物体向下运动时加速度大小为9m/s2

C.物体上升的最大高度为2.5m    D.物体返回抛出点时的动能为80J

21.如图所示,四条水平虚线等间距的分布在同一竖直面上,间距为h=1.4m。

在Ⅰ、Ⅱ两区间分布着完全相同,方向水平向里的磁场,磁场大小按B-t图变化(图中B0=1T)。

现有一个长方形金属线框ABCD,质量为m=1kg,电阻为R=1Ω,AB=CD=1m,AD=BC=2h。

用一轻质的细线把线框ABCD竖直悬挂着,AB边恰好在Ⅰ区的中央。

t0(未知)时刻细线恰好松弛,之后剪断细线,当CD边到达M3N3时线框恰好匀速运动。

(空气阻力不计,g取10m/s2),则

A.t0为0.07s

B.线框AB边到达M2N2时的速率为8m/s

C.线框匀速运动时的速率为10m/s

D.从剪断细线到整个线框通过两个磁场区的过程中产生的焦耳热为13J

 

第Ⅱ卷(非选择题,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,每个小题考生都必须作答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答)

(一)必考题

22.(6分)某学习小组在做“探究功与速度变化关系”的实验中,采用了如图所示的实验装置。

(1)如图所示,游标卡尺测得遮光条的宽度Δd=_______cm;实验时,将橡皮条挂在滑块的挂钩上,向后拉伸一定的距离,并做好标记,以保证每次拉伸的距离恒定。

现测得挂一根橡皮条时,滑块弹离橡皮条后,经过光电门的时间为Δt,则滑块最后匀速运动的速度表达式为_________(用字母表示).

(2)逐条增加橡皮条,记录每次遮光条经过光电门的时间,并计算出对应的速度,则画出的W-v2图象应是  

23.(10分)老师要求同学们测出一待测电源的电动势及内阻,所给的实验器材有:

待测电源E,定值电阻R1(阻值未知),

电压表V(量程为3.0 V,内阻很大),

电阻箱R(0~99.99Ω),

单刀开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。

某同学连接了一个如图所示的电路,他接下来的操作是:

a.拨动电阻箱旋钮,使各旋钮盘的刻度处于如图甲所示的位置后,将S2接掷于a,闭合S1,记录下对应的电压表示数为2.00V,然后断开S1;

b.保持电阻箱示数不变,将S2切换到b,闭合S1,记录此时电压表的读数(电压表的示数如图乙所示),然后断开S1。

(1)请你解答下列问题:

图甲所示电阻箱的读数为__________Ω,图乙所示的电压表读数为__________V,由此可算出定值电阻R1的阻值为__________Ω。

(电阻R1计算结果保留3位有效数字)

(2)在完成上述操作后,该同学继续以下的操作:

将S2切换到a,闭合S1,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图丙所示的

图象。

由此可求得该电池组的电动势E及内阻r,其中E =__________V,电源内阻r=__________Ω。

(计算结果保留3位有效数字)

24.(13分)如图所示,将直径为2R的半圆形导轨固定在竖直面内的A、B两点,直径AB与竖直方向的夹角为60°。

在导轨上套一质量为m的小圆环,原长为2R、劲度系数

的弹性轻绳穿过圆环且固定在A、B两点。

已知弹性轻绳满足胡克定律,且形变量为x时具有弹性势能

重力加速度为g,不计一切摩擦。

将圆环由A点正下方的C点静止释放,当圆环运动到导轨的最低点D点时,求

(1)圆环的速率v;

(2)导轨对圆环的作用力F的大小?

 

25.(18分)如图所示,在xoy平面内,以O′(O,R)为圆心、R为半径的圆内有垂直平面向外的匀强磁场,x轴下方有垂直平面向里的匀强磁场,两区域磁感应强度大小相等。

第四象限有一与x轴成45°角倾斜放置的挡板PQ,PQ两点在坐标轴上,且OP两点的距离大于2R,在圆形磁场的左侧0<y<2R的区间内,均匀分布着质量为m、电荷量为+q的一簇带电粒子,当所有粒子均沿x轴正向以速度v射入圆形磁场区域时,粒子偏转后都从O点进入x轴下方磁场,结果有一半粒子能打在挡板上。

不计粒子重力、不考虑粒子间相互作用力。

求:

(1)磁场的磁感应强度B的大小

(2)挡板端点P的坐标

(3)挡板上被粒子打中的区域长度

(二)选考题(共45分。

请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,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。

其中33、34、35的第一小题选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分,每选错一个扣3分,最低得分为0分)

33.(15分)

(1)(6分)下列说法正确的是

A.悬浮在液体中的微粒越小,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越小,布朗运动越不明显

B.分子间存在的引力和斥力都随着分子间的距离的增大而减小,但是斥力比引力减小的更快

C.在各种晶体中,原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的,具有空间上的周期性

D.气体的内能只与其温度和体积有关

E.一定质量的气体经历等容过程,如果吸热则其内能一定增加

(2)(9分)如图所示,上端开口的光滑圆形气缸竖直放置,截面积为40cm2的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内。

在气缸内距缸底60cm处设有卡环ab,使活塞只能向上滑动。

开始时活塞搁在ab上,缸体内气体的压强等于大气压强为p0=1.0×105Pa,温度为300K,现缓慢加热气缸内气体,当温度缓慢升高为330K,活塞恰好离开ab;当温度缓慢升高为360K时,活塞上升了4cm.(g取10m/s2)求:

①活塞的质量

②整个过程中气体对外界做的功。

34.(15分)

(1)(6分)在t=0s时刻向平静水面的O处投下一块石头,水面波向东西南北各个方向传播开去,当t=1s时水面波向西刚刚只传到M点(图中只画了东西方向,南北方向没画出),OM的距离为1m,

振动的最低点N距原水平面15cm,如图,则以下分析正确的是

A.t=1s时O点的运动方向向上

B.该水面波的波长为2m

C.振动后原来水面上的M点和N点永远不可能同时出现在同一水平线上

D.t=1.25s时刻M点和O点的速度大小相等方向相反

E.t=2s时刻N点处于平衡位置

(2)(9分)如图所示,在MN的下方足够大的空间是玻璃介质,其折射率为n=

,玻璃介质的上边界MN是屏幕。

玻璃中有一正三角形空气泡,其边长l=40cm,顶点与屏幕接触于C点,底边AB与屏幕平行。

一束激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,结果在屏幕MN上出现两个光斑。

①求两个光斑之间的距离L.

②若任意两束相同激光同时垂直于AB边向上入射进入空气泡,求屏幕上相距最远的两个光斑之间的距离。

35.(15分)

(1)(6分)下列说法正确的是

A.

的质量为m,经过3个半衰期后

的质量还剩

B.核反应堆用过的核废料具有很强的放射线,需要装入特制的容器,深埋地下

C.卢瑟福发现了中子,查德威克发现了质子

D.核力是强相互作用的一种表现,在原子核的尺度内,核力比库仑力大得多,其作用范围在1.5×10-10m

E.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减少,原子总能量增大

(2)(9分)相隔一定距离的A、B两球,质量相等,假定它们之间存在着恒定的斥力作用.原来两球被按住,处在静止状态.现突然松开,同时给A球以初速度v0,使之沿两球连线射向B球,B球初速度为零.若两球间的距离从最小值(两球未接触)到刚恢复到原始值所经历的时间为t0,求B球在斥力作用下的加速度.

 

14.B 15.C 16.C17.C18.B 19.BD 20.AD 21.ACD

22.(每空2分)(1)0.550cm.

(2)过坐标原点的一条倾斜直线.

23.(每空2分)

(1)20.002.606.00  (2)2.94 0.468~0.471

24.(13分)

(1)由几何知识得,圆环在C点、D点时,弹性绳形变量相同,弹性势能相等。

由机械能守恒定律,有

          (3分)

由几何关系可知

  (2分)

解得 

      (2分)

(2)圆环在D点受力如图,弹性绳的弹力

       (1分)

其中

          (1分)

由牛顿第二定律,有

(2分)

解得

      (2分)

25.(18分)

(1)设一粒子自磁场边界A点进入磁场,该粒子由O点射出圆形磁场,轨迹如图甲所示,过A点做速度的垂线,C点为该轨迹圆的圆心,设轨迹圆的半径为r,连接AOˊ、CO,可证得ACOOˊ为菱形,根据图中几何关系可知:

粒子在圆形磁场中的轨道半径r=R,(4分)

由 

(2分)   得:

 

(2分)

 

(2)有一半粒子打到挡板上需满足从O点射出的沿x轴负方向的粒子、沿y轴负方向的粒子轨迹刚好与挡板相切,如图乙所示,过圆心D做挡板的垂线交于E点,(1分)

  

  

   (2分)

P点的坐标为(

0)   (1分)

(3)设打到挡板最左侧的粒子打在挡板上的F点,如图丙所示,OF=2R ① 

过O点做挡板的垂线交于G点, 

 

②(2分)

③(2分)

连接DE,由几何知识得:

EG=

④(1分)

挡板上被粒子打中的区域长度l=FE=

+

=

       ⑤(1分)

33.(15分)

(1)(6分)BC E

(2)(9分)

①气体的状态参量为 T1=300K  P1=1.0×105Pa

T2=330KP2=(1.0×105+

)Pa

因为V1=V2  则有

  代入数据解得m=4kg (5分)

②根据公式W=Fh=(P0S+mg)h代入数据解得W=17.6(J)   (4分)

34.(15分)

(1)(6分)ABD

(2)(9分)

①画出光路图如图所示            (1分)

 

在界面AC,a光的入射角θ1=600

由光的折射定律n=

得折射角θ2=300  (1分)

由光的反射定律的反射角θ3=600          (1分)

由几何关系得ΔODC是边长为

的正三角形,ΔOCE为等腰三角形,

CE=OC=

 两光斑之间的距离L=DC+CE=40cm     (2分)

②画出光路图如图所示      (2分)

 由几何关系得:

屏幕上相距最远的两个斑之间的距离PQ=2L=80cm(2分)

35.(15分)

(1)(6分)ABE

(2)(9分)

以m表示球的质量,F表示两球相互作用的恒定斥力,l表示两球间的原始距离.A球作初速度为v0的匀减速运动,B球作初速度为零的匀加速运动.在两球间距由l先减小,到又恢复到l的过程中,A球的运动路程为l1,B球运动路程为l2,间距恢复到l时,A球速度为v1,B球速度为v2.

由动量守恒,有

           (2分)

由功能关系:

A球

    

B球

                 (2分)

根据题意可知l1=l2,得v2=v0、v1=0  即两球交换速度.  (1分)

当两球速度相同时,两球间距最小,设两球速度相等时的速度为v,

                 (2分)

B球的速度由

增加到v0用时间t0,即

   (1分)

.           (1分)

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