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陕西省届高三第十二次模拟理综物理试题+Word版含.docx

1、陕西省届高三第十二次模拟理综物理试题+Word版含二、选择题:共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第1418题只有一项符合题目要求,第1921题有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分14一质量为m的铁环套在粗糙的水平横杆上,通过细线连接一质量也为m的小球,小球还用一根水平细线拉着且水平细线拉力大小为mg,保持环和小球的位置不变,横杆的位置逐渐按图示方向在纸面内转到竖直位置,在这个过程中环与杆相对静止,则A连接环和小球的细线拉力增大B杆对环的作用力逐渐增大C杆对环弹力的最小值为3mg D杆对环的摩擦力的最大值为2mg15光滑水平面AB与竖直面上的半圆形

2、固定光滑轨道在B点衔接,BC为直径,一可看作质点的物块在A处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不连接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点之后恰好能通过半圆轨道的最高点C现在换用一个质量较小的另一物块,把弹簧压缩到同样位置后,被由静止弹出,不计空气阻力则更换后A物块不能到达C点 B物块经过C点时动能不变C物块经过C点时的机械能增大D物块经过半圆轨道的B点时对轨道的压力减小16两颗相距足够远的行星a、b的半径均为R,两行星各自周围卫星的公转速度的平方v2与公转半径的倒数1/r的关系如图所示,则关于两颗行星及它们的卫星的描述,正确的是A行星a的质量较小B取相同公转半径,行星a的卫星向心加速度较

3、小C取相同公转速度,行星a的卫星角速度较小D取相同公转速度,行星a的卫星周期较小17某同学利用电流传感器研究电容器的放电过程,他按如图1所示连接电路,先使开关S接1,电容器很快充电完毕,然后将开关掷向2,电容器通过R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的I-t曲线如图2所示他进一步研究滑动变阻器的阻值变化对曲线的影响,断开S,先将滑片P向右移动一段距离,再重复以上操作,又得到一条I-t曲线关于这条曲线,下列判断正确的是A曲线与坐标轴所围面积将增大B曲线与坐标轴所围面积将减小C曲线与纵轴交点的位置将向下移动 D曲线与纵轴交点的位置将向上移动18如图所示,用高压水枪喷出的强

4、力水柱冲击煤层,设水柱直径为D,水流速度大小为v,方向水平向右。水柱垂直煤层表面,水柱冲击煤层后水的速度变为零,水的密度为,高压水枪的重力不可忽略,手持高压水枪操作,下列说法正确的是A水枪单位时间内喷出水的质量为B高压水枪的喷水功率为C水柱对煤层的平均冲击力大小为D手对高压水枪的作用力水平向右19如图所示,在xoy平面内有一个以O点为圆心、半径R=10cm的圆,空间有一匀强电场,方向平行于xoy平面,圆周上任一点P的电势满足,为OP与x轴正方向夹角,取OP绕O点逆时针转动角度为正,则下列说法正确的是A该电场强度方向与X轴正向成=60角B该圆周上所有点的电势不可能小于零C该匀强电场的场强大小为E

5、=400V/mD该匀强电场的场强大小为E=400V/m20如图所示,两固定的竖直光滑金属导轨足够长且电阻不计,两质量、长度均相同的导体棒c、d,置于边界水平的匀强磁场上方同一高度处,磁场宽为3h,方向与导轨平面垂直先由静止释放c,c刚进入磁场即匀速运动,此时再由静止释放d,两导体棒与导轨始终保持良好接触用ac表示c的加速度,Ekd表示d的动能,xc、xd分别表示c、d相对释放点的位移下图中正确的是21一圆筒处于匀强磁场中,磁场方向与筒的轴平行,筒的横截面如图所示,图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度顺时针转动在该截面内,一质量为m、电荷量大小为q的带电粒子从小孔M射入筒内,射入

6、时的运动方向与MN成30角当筒转过90时,该粒子恰好又从小孔飞出圆筒不计重力若粒子在筒内未与筒壁发生碰撞,则匀强磁场的磁感应强度大小为A B C D 三、非选择题22某同学做“探究加速度与力的关系”的实验,实验的探究对象是铝块(质量小于砂桶和砂的质量),在由静止释放轻绳前,装置如图甲所示。(1)该同学在实验操作中有两处明显错误,分别是_和_(2)纠错后开始实验:保持铝块的质量m不变,通过在砂桶中添加砂来改变对铝块的拉力;每次释放轻绳,由力传感器可测得拉力的大小F,由纸带上打出的点可算出对应加速度的大小a;已知重力加速度为g该同学根据多组实验数据画出如图乙所示的一条过坐标原点的直线,他标注纵轴为

7、加速度a,但忘记标注横轴,你认为横轴代表的物理量是_(用所给的字母表示)(3)若把力传感器装在右侧轻绳上则实验的误差会更_(选填“大”或“小”)(4)本装置还可利用来做_的实验(只填一个)23利用图甲电路测量某电池的内阻,其中AB为一段粗细均匀的铅笔芯,笔芯上套有一金属滑环P(宽度和电阻不计,与笔芯良好接触并可自由移动)实验器材还有:标准电池(电动势为E0,内阻不计),电阻箱(最大阻值为99.99),灵敏电流计G(量程为600A),待测电池(电动势Ex小于E0,内阻rx未知),开关3个,刻度尺等。主要实验步骤如下:a测量出铅笔芯A、B两端点间的距离L0;b将电阻箱调至某一阻值R,闭合开关S1、

8、S2、S3,移动滑环P使电流计G示数为零,测量出此时的AP长度L;c改变电阻箱的阻值R,重复步骤b,记录下多组R及对应的L值回到以下问题:(1)移动滑环P使G的示数为零此时AP两端电压与电阻箱两端电压UR相等,则UR=_(用L、L0、E0表示)(2)利用记录的多组R、L数据,作出图象如图乙,则随变化的关系式为=_(用Ex、rx、L0、R)表示,待测电池的内阻rx=_(保留两位有效数字)(3)在不在b的操作过程中,若无论怎样移动滑环P,也无法使G的示数为零,经检查发现,有一个开关未闭合,你认为未闭合的开关是_(填S1、S2、S3)(4)本实验中若标准电池的内阻不可忽略,则待测电池内阻的测量结果将

9、_(填“偏大”、“不变”或“偏小”)24如图所示,一质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速转动的传送带上的A点,随传送带运动到最右端B点,然后小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动若小物块可看成质点,圆弧半径R=0.9m,轨道最低点为D,D点距水平面的高度h=0.75m小物块离开D点后恰好垂直碰击放在水平面上E点的固定倾斜挡板已知物块与传送带间的动摩擦因数=0.3,传送带以5m/s恒定速率顺时针转动(g取10m/s2),试求:(1)传送带AB两端的距离;(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;(3)倾斜挡板与水平面间的夹角25如图所示,在xoy平面内,以(0,R)为圆心

10、,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;第四象限有一垂直于纸面倾斜放置的挡板PQ(未画出),挡板的两端点P、Q分别在X、Y坐标轴上且挡板与两坐标轴各夹45角,在圆形磁场的左侧0y2R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,当所有的粒子均沿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在X轴上的坐标;(3)挡板上被粒子打中的区域长度(二)选考题33(1)下列说法不正确的是_A

11、竖直玻璃管中的水银面不是平面,而是上凸的,这是表面张力所致B热量能够自发的从高温物体传到低温物体,也能自发的从低温物体传到高温物体C物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体D布朗运动就是悬浮在液体中的固体小颗粒分子做的无规则运动E气缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间内膨胀气缸壁单位面积的气体分子数一定减小(2)如图,粗细均匀、两端开口的U形管竖直放置,两管的竖直部分高度为20cm,内径很小,水平部分BC长14cm,一空气柱将管内水银分隔成左右两段大气压强P0=76cmHg当空气柱温度为T0=273K、长为L0=8cm时,BC管内左边水银柱长2cm,AB管内水银柱长也为2cm求:(1

12、)右边水银柱总长度是多少?(2)当空气柱温度升高到多少时,左边的水银恰好全部进入竖直管AB内?(3)为使左右侧竖直管内的水银柱上表面高度差最大,空气柱温度至少要升高到多少?34(1)如图,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为2cm,波速为2m/s,沿波的传播方向上有两个质点a、b,它们的平衡位置相距0.4m(小于一个波长),当质点a在波峰位置时,质点b在x轴下方与x轴相距1cm的位置,则A此波的周期可能为0.6s B此波的周期可能为1.2s C从此时刻起经过0.5s,b点可能在波谷位置 D从此时刻起经过0.5s,b点可能在波峰位置E从此时刻起经过0.5s,b点可能在平衡位置(2)如图,有一玻

13、璃圆柱体,横截面半径R=10cm,圆柱体长L=100cm,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=3108m/s;求:(i)玻璃圆柱体对该单色光的折射率;(ii)从半径为r的圆面范围内射入的光线通过玻璃圆柱体的最长时间。参考答案14D 15D 16C 17C 18B 19BC 20BD 21AC22、(1)打点计时器错接在直流电源上;铝块距离打点计时器太远(2)F-mg(3)大(4)验证机械能守恒定律23、(1)(2);1.1(3)S1(4

14、)不变24、(1)对小物块,在C点恰能做圆周运动,由牛顿第二定律得:,则由于v1=3m/s5m/s,小物块在传送带上一直加速,则由A到B有代入数据解得:(2)对小物块,由C到D有在D点,代入数据解得FN=60N由牛顿第三定律知小物块对轨道的压力大小为FN=FN=60N(3)小物块从D点抛出后做平抛运动,则,故25、(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点做速度的垂线长度为r,C为该轨迹圆的圆心连接、CO,可证得ACOO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,由,得: (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

15、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, P点的坐标为;(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过O点做挡板的垂线交于G点,挡板上被粒子打中的区域长度33、(1)BCD(2)(i)由于水银柱处于平衡状态,则有,右边水银柱总长是(ii)当左边水银全部进入AB管时,右边竖直管中水银柱高也为4cm,此时气体压强为P2=80cmHg,空气柱长度L2=(8+2+2)cm=12cm初态:;由理想气体状态方程得:,即:,得T2=420K(iii)当AB管中水银柱上表面恰好上升到管口时,高度差最大此时右边有2cm长的水银柱停在管的水平部分,则空气柱总长为

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