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届四川省绵阳市高三下高考适应性考试四模理综物理试题含答案Word文档格式.docx

1、C. 轻杆对滑轮的作用力减小 D. 轻杆对滑轮的作用力增大3.在如图所示的匀强磁场中,有一矩形线框abcd绕垂直于磁场方向的cd轴匀速转动,沿cd看,转动方向为逆时针方向,图示位置时回路中的电流大小为i,规定沿adcba为电流的正方向。从图示位置转过开始计时,则线框中的电流i随时间t变化的图像正确的是()A. B. C. D. 4.己知无限长通电直导线产生的磁场中某直的磁感应强度大小与电流大小成正比,与到直导线的距离成反比。如图所示,无限长直导线M在方向垂直于纸面向外、磁感应强度为B0的匀强磁场中,垂直于磁场方向;a、b两点位于纸面内且连线与直导线垂直,b点到直导线距离是a点到直导线距离的2倍

2、。当直导线中通有方向MN的电流I时,a点磁感应强度大小是,则此时b点的磁感应强度大小是()A. B. C. D. 5.静止在粗糙水平地面上物块,在恒定水平拉力的作用下开始运动,当位移为2x0时撤去外力,此时动能为Ek0,继续滑行x0后停下来,其动能随位移变化的关系如图所示。根据图像中己知信息,不能确定的物理量是()A. 恒定水平拉力的大小 B. 物块与水平地面之间的动摩擦因数C. 物块加速运动和减速运动的时间之比 D. 物块加速运动和减速运动的加速度大小之比6.2020年4月24日,国家航天局将我国行星探测任务被命名为“天问(Tianwen)系列”。根据计划,2020年我国将实施“天问一号”,

3、目标是通过一次发射任务,实现“火星环绕、火星表面降落、巡视探测”三大任务。若探测器登陆火星前,除P点在自身动力作用下改变轨道外,其余过程中仅受火星万有引力作用,经历从椭圆轨道I椭圆轨道II圆轨道III的过程,如图所示,则探测器()A. 在轨道I上从P点到Q点的过程中,机械能不变B. 在轨道II上运行的周期小于在轨道III上运行的周期C. 在轨道III上运行速度大于火星的第一宇宙速度D. 在轨道III上P点受到火星万有引力等于在轨道II上P点受到火星万有引力7.如图所示,理想变压器上连接着4个灯泡,灯泡L1、L2的额定电压为2U0,额定电流为2I0,灯泡L3、L4的额定电压为U0,额定电流为I0

4、,电压表为理想电压表。闭合开关K,4个灯泡刚好正常发光,则()A. a、b两端的电压为3U0 B. 变压器原、副线圈匝数之比为1:2C. 断开K,灯泡L1、L2都变暗 D. 断开K,电压表示数不变8.如图所示,真空中M、N点处固定有两等量异种点电荷,其连线的中点为O,实线是连线的中垂线,A、B、C、D分别是连线及延长线和中垂线上的点,其中B、D分别是MO和ON的中点,且AO=3BO,取无穷远处电势为零,则()A. A点电势比B点电势低B. B点和C点电场强度方向相同C. B、O两点电场强度大小之比为20:9D. 若把单位正电荷从O点移到D点,电场力做功为W,则D点电势为W二、非选择题:本卷包括

5、必考题和选考题两部分。第912题为必考题,每个试题考生都必须作答。第14,16题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题: 9.如图甲所示,打点计时器固定在铁架台上,重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置测量本地重力加速度。(1)下列操作中对减小实验误差有利的是_;A.精确测量出重物的质量B.两限位孔在同一竖直面内上下对正C.重物选用质量和密度较大的金属锤D.用手托稳重物,接通电源后,撒手释放重物(2)打点计时器接到打点周期为T的交流电源上,按正确操作得到了一条完整的纸带,纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中O点为纸带上打出的第一个点,A、B、C、D、E、F、G是连续且清晰的点,如图乙

6、所示。若测得AB占的长度为sl,BC的长度为s2,则本地重力加速度的计算式g=_若测得BD的长度为s3,EG的长度为s4,则本地重力加速度的计算式g=_。10.某同学从遥控无人机上拆下一块电池组,发现这块电池组由三节电池串联而成,标称电压是6V。他发现这种电池标称电压与普通干电池的标称电压不同,决定在实验室测量其电动势和内阻。实验室可用的器材有:电流表A(0100mA),电阻箱R1和R2(最大阻值均为9999.9),开关两只s1和s2,导线若干。按照以下步骤完成实验:(1)首先,该同学用图甲所示电路测量电流表内阻,请用画线代替导线将图乙电路补充完整_。(2)断开s1和s2,将R1的阻值调到最大

7、值,再闭合sl,调节R1的阻值,使电流表指针指示在满刻度处;然后闭合S2,调节R2的阻值,使电流表指针指示在满刻度的三分之二处,此时R2的读数为20.0,则电流表内阻为_。(3)接着,该同学将电池组、电流表、两个电阻箱、一只开关连接成如图丙所示的电路。将R2调到某一合适的阻值后保持不动,闭合开关,调节电阻箱R1,读出对应的电流值,多次调节R1,得到多组数据。该同学调节R2的合适阻值为_。A10.0 B.50.0 C.300.0(4)最后,该同学以R1为横坐标,为纵坐标,建立坐标系,根据测得的数据得到如图丁所示图线,图线的斜率k为0.16,纵轴截距b为10.2,则该电池组的电动势为_V,内阻为_

8、。11.如图所示,质量m0=lkg的滑块静止在水平地面上,与水平地面间的动摩擦因数为=0.1.滑块左面正上方O点固定长L=2.5m的不可伸长的轻质细绳。拉直细绳与竖直成=,另一端系不同质量的小球。小球由静止释放,到达最低点时刚好与滑块左面正碰,碰撞时间极短,碰后滑块向右滑行。当系质量为m1=2kg的小球A时,滑块滑行x1=8m后停止;当系质量为m2的小球B时,滑块滑行x2=18m后停止,两次碰撞后小球A、B向右摆起的高度相同。g取10ms2.求:(1)小球A与滑块碰撞前瞬间细绳拉力的大小;(2)小球B的质量m2。12.如图所示,平面直角坐标系xOy中,第一象限内半径为R、圆心为O的圆形区域刚好

9、与x轴、y轴相切,S是其与x轴的切点,Q是其与y轴的切点,P是其边界上的一点,且POQ=,圆形区域内有垂直坐标平面向里的匀强磁场;第二象限有沿一y方向的匀强电场。一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子,以速度v0从P点垂直磁场方向沿PO射入圆形区域,经Q点进入第二象限,到达x轴上M点时速度方向与x方向的夹角为。不计粒子重力。(1)求圆形区域内磁感应强度大小B1和电场强度大小E;(2)求粒子从PQM运动的总时间t;(3)若要让粒子从M点离开后能够沿再次进入圆形磁场,可以在x轴下方整个区域加垂直坐标平面的匀强磁场。求所加磁场磁感应强度B2的大小和方向。(二)选考题;共45分。请考生从2道物理题任选一

10、题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。【物理选修3-3】13.关于气体的内能,下列说法正确的是_。A. 气体被压缩时,内能可能不变B. 质量和温度都相同的气体,内能一定相同C. 一定量的某种理想气体的内能只与温度有关D. 气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大E. 一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加14.一热气球体积为V,内部充有温度为Ta的热空气,气球外冷空气的温度为Tb。己知空气在1个大气压、温度Ta时的密度为,该气球内、外的气压始终都为1个大气压,重力加速度大小为g。(1)求该热气球所受浮力的大小:(2)设充气前热气球的质量为m0,求充气后它还能托起的最大质量m

11、。【物理选修3-4】15.如图所示,一束光沿半径方向射向一块半圆形玻璃砖,在玻璃砖底面上入射角为经折射后射出a、b两束光线,则_。A. 在真空中,a光的波长小于b光的波长B. 在玻璃中,a光的波长大于b光的波长C. 在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度D. 若改变光束的入射方向使角逐渐减小,则折射光线b首先消失E. 若改变光束的入射方向使角逐渐变大,则折射光线a首先消失16.同一种均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波上有两个质点M和N,其平衡位置分别是xM=10cm和xN=22cm。t1=14s时刻,M离开平衡位置的位移是2cm,N在波峰;t2=16s时刻,质点M第一次回到平衡位置;t3

12、=20s时刻,质点N第一次回到平衡位置。求:(1)简谐横波的波长:(2)质点M离开平衡位置的位移y与时刻t的关系式。参考答案1. 【答案】D2. 【答案】C3.【答案】A4. 【答案】A5. 【答案】B6. 【答案】AD7. 【答案】BC8.【答案】BC9. 【答案】 (1). BC (2). (3). 10. 【答案】 (1). (2). 10.0 (3). B (4). 6.25 (5). 3.7511.【答案】(1)T=40N;(2)3kg【详解】(1)设小球A与滑块碰撞前瞬间速度大小为v1,则解得v1=5m/s,T=40N(2)两次滑块向右滑行的加速度大小相等,设为a,则m0g=m0a

13、设小球A与滑块碰撞后,小球A速度大小为v2,滑块速度大小为v3,则,由动量守恒有小球B与滑块碰撞后,小球B速度大小也为v2,设滑块速度大小为v4,则,则v2=3m/s,v3=4m/s,v4=6m/s,m2=3kg12.【答案】(1);(2);(3),方向:垂直纸面向里【解析】(1)由于粒子从P点垂直磁场沿P方向射入圆形磁场区域,所以离开圆形磁场区域时沿Q方向,即垂直于y轴。作P垂线交y轴于O1,即为粒子在匀强磁场B1中做匀速圆周运动的圆心,设其半径为r1,则设粒子在M点速度大小为vM,则(2)设粒子在B1中做匀速圆周运动的周期为T1,从PQ圆弧对应的圆心角为,运动时间为t1,则=(或)从QM,粒子做类平抛运动,在y轴方向通过距离为R,设运动时间为t2,在M点沿y轴方向速度大小为vy,则,(3)设O与M点间距离为xOM,则连接与S点,延长交轴于点,设S点与点间距离为xSN,N点与M点间距离为xMN,则分别作速度vM

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