四川省宜宾市第四中学届高三高考适应性最后一模考试理综物理试题 Word版含答案Word格式.docx
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关于质点运动的下列说法,正确的是
A.0﹣2s内的位移与2s﹣4s内的位移相同B.第5s内的加速度与第6s内的加速度方向相反
C.6s末距出发点最远D.4s末经过出发点
17.今年,我国将发射“嫦娥四号”,实现人类首次月球背面软着陆。
为了实现地球与月球背面的通信,将先期发射一枚拉格朗日L2点中继卫星。
拉格朗日L2点是指卫星受太阳、地球两大天体引力作用,能保持相对静止的点,是五个拉格朗日点之一,位于日地连线上、地球外侧约1.5×
106km处。
已知拉格朗日L2点与太阳的距离约为1.5×
108km,太阳质量约为2.0×
1030kg,地球质量约为6.0×
1024kg。
在拉格朗日L2点运行的中继卫星,受到太阳引力F1和地球引力F2大小之比为
A.100∶3B.10000∶3C.3∶100D.3∶10000
18.如图所示,天花板上有一可自由转动光滑小环Q,一轻绳穿过Q,两端分别连接质量为的A、B小球。
两小球分别在各自的水平面内做圆周运动,它们周期相等。
则A、B小球到Q的距离的比值为
A.B.C.D.
19.如图所示,水平桌面有一光滑小孔P,轻绳穿过小孔,一端连接质量为1kg的小物块c,另一端连接质量为0.1kg的物块b,b、c均静止,绳子竖直部分长1.6m。
质量为0.1kg的弹丸a以水平速度击中b且留在b中,已知c与桌面间的最大静摩擦力为其重力的0.5倍,重力加速度为,下列说法正确的是
A.a击中b过程系统产生的热量为2.4JB.ab摆动过程中偏离竖直方向的最大角度为60°
C.绳子对ab的最大拉力为2ND.在以后的运动过程中,c始终处于静止状态
20.图甲为风力发电的简易模型。
在风力作用下,风叶带动与杆固连的永磁体转动,磁铁下方的线圈与电压传感器相连。
在某一风速时,传感器显示如图乙所示,则
A.磁铁的转速为2r/sB.线圈两端电压的有效值为6V
C.交变电流的电压表达式为u=12sin5tVD.该交变电流可以直接加在击穿电压为9V的电容器上
21.如图所示,质量均为m的a、b、c、d四个带电小球,其中,a、b、c三个完全相同的小球的带电量值均为q(电性未知),且位于光滑绝缘的水平面内的同一圆周上绕O点做半径为R的匀速圆周运动,三个小球等分整个圆周.带电量值为10q(电性未知)的小球d位于O点的正上方R处,且在外力作用下恰好处于静止状态.重力加速度为g,静电力常量为k.则下列说法中正确的是()
A.a、b、c、d四个小球带电量的总和可能为B.外力的大小为,方向竖直向上
C.小球a的角速度为D.小球b的动能为
第Ⅱ卷(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,每个考题考生都必须作答,第33~38为选考题,考生根据要求作答。
22.(6分)为了“探究质量一定时加速度与力的关系”,某同学设计了如图所示的实验装置。
其中M表示小车的质量,m表示砂和砂桶的质量。
滑轮质量不计。
(1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是:
_________、________、________和_________。
(填选项字母序号)
A.用天平测出质量M和m
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.平衡摩擦力后,让小车靠近打点计时器,先接通电源再释放小车,打出纸带,同时记录弹簧测力计的示数F
D.保证M不变,改变m,重复“步骤C”
E为减小实验误差,一定要保证m<<M
F.选出其中点迹清晰的几条纸带,利用逐差法分别计算出每条纸带的加速度大小a,并记下对应的F
(2)该同学以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图像是一条过原点的直线,这表明:
质量一定时,加速度a与力F的关系是__________,若利用图线求得图线的斜率为k,则小车的质量M=__________。
23.(10分)为测量某微安表G(量程,内阻大约)的内阻,有以下器材可供选择:
A:
电压表();
B:
C:
滑动变阻器();
D:
E:
电源E(电动势约为6V)F:
电阻箱(最大阻值为)开关S一个,导线若干。
(1)按左上原理图将上图中的实物连线(2分)。
(2)实验过程为:
合上电键S,先调节R使电压表读数为U,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值为;
先调节R,使电压表读数为,再调节电阻箱(此时电压表读数几乎不变),使微安表指示为满偏,记下此时电阻箱值(如图所示)为。
电压表应选2分,滑动变阻器应选2分。
(填字母代号)
电阻箱的读数2分待测微安表的内阻2分_
24.(12分)如图:
两个质量均为m=1kg的小滑块A和B静止在水平地面上,彼此相距L=1.25m。
现给A一个水平向右的瞬时冲量I使其向右运动,A、B碰撞后黏合在一起。
已知A、B从碰撞结束到停止运动经历的时间为t=0.5s,两滑块与地面之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2。
求:
(1)碰撞结束时A、B的速度大小;
(2)瞬时冲量I的大小。
25.(19分)如图所示,水平光滑绝缘轨道AC与竖直平面内半径R=0.4m的光滑绝缘半圆弧形轨道CDN在C点平滑连接,轨道AC上方有三个与水平面平行的区域I、Ⅱ和Ⅲ,区域I的高度为2R,区域Ⅱ的高度为;
竖直线FC左侧空间(包括边界线FC)区域I内有水平向右的匀强电场E1,区域Ⅱ和区域III内分别有竖直向上的匀强电场E2和E3(水平边界线MN上无电场);
区域III内还有垂直纸面向里的水平匀强磁场。
质量m=3.56×
10-5kg、带电量为q=+8.0×
10-6C的小球从A点静止释放,经过L=5m从C点进入半圆弧形轨道并恰能通过N点,之后在电场E2的作用下进入区域II,小球在区域Ⅲ内做匀速圆周运动,最终小球能回到区域I。
重力加速度g取10m/s2。
(1)匀强电场E1和E3的场强大小;
(2)如果E2=10E1,小球恰好落到水平轨道AC上的A点,匀强磁场的磁感应强度B的大小。
33.
(1)下列说法正确的是5分。
A.一切晶体的光学和力学性质都是各向异性的B.在完全失重的宇宙飞船中,水的表面存在表面张力
C.物体内部所有分子动能和势能的总和为物体的内能
D.一定质量的0℃的冰融化为0℃的水时,分子势能增加
E.土壤里有很多毛细管,如果要把地下的水分沿着它们引到地表,可以将地面的土壤锄松
(2).(10分)如图所示,气缸开口向下竖直放置,气缸的总长度为L=0.4m,开始时,厚度不计的活塞处于处,现将气缸缓慢转动(转动过程中气缸不漏气),直到开口向上竖直放置,稳定时活塞离气缸底部的距离为,已知气缸的横截面积S=10cm2,环境温度为T0=270K保持不变,大气压强p0=1.02×
105Pa,重力加速度g取10m/s2.
①求活塞质量;
②缓慢加热气缸内的气体,至活塞离气缸底部的距离为,求此时气体的温度及此过程中气体对外做的功。
34.
(1)一列简谐横波沿x轴正方向传播,波源起振方向沿y轴正向,M、N是波传播方向上的两个质点,其横坐标分别为XM=1m,XN=4.5m。
以质点N开始振动的时刻为计时起点,质点M的振动图象如图所示。
已知该简谐横波的波长,则下列说法正确的有5分
A.N的起振方向沿y轴正向,波的传播周期为6sB.t=3s时质点M正沿y轴正向加速运动
C.该列波的波长可能为6mD.波的传播速度可能为7m/sE.在0-7s内,质点M通过路程为9cm
(2).(10分)桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,所图所示,有一半径为r=3cm的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合。
已知玻璃的折射率为n=1.6,求光束在桌面上形成的光斑半径。
物理部分
14.B15.D16.D17.A18.D19,.BD20.BC21.ABC
22.B;
C;
D;
F;
a与F成正比;
;
23.AC46532153
24.解:
(1)A、B碰后一起向右做匀减速直线运动,由牛顿第二定律有:
由运动学规律有:
联立两式代入数据解得:
(2)设A获得的初速为v1,碰撞前的速度为v2
碰撞过程中A、B系统动量守恒,有:
碰撞前,A向右做匀减速直线运动,由动能定理有:
由动量定理有:
联立三式代入数据解得:
25.解:
(1)小球恰好能通过N点,由牛顿第二定律得
对小球从A到D的过程中运用动能定理:
解得:
又因为小球在区域III中做圆周运动,则
(2)小球的整个运动图像如图所示:
小球在区域II内将做平抛运动,
由以上公式可求得:
,且与水平方向的夹角为,小球在区域III内做匀速圆周运动
在边界上通过的水平位移为由匀速圆周运动的对称性可得
当小球再回到区域I后再竖直方向做自由落体运动,在水平方向做匀减速运动,水平速度为,设水平位移为
B=5T
33.
(1)BCD
解:
(2)初末态活塞受力平衡可得初态:
;
末态
由玻意耳定律得解得:
m=3.4kg
(2)由盖-吕萨克定律得
得T=540K由得W=13.6J
34.
(1)ADE
(2)如图所示光路,光在左’右侧面发生光的全反射。
反射光线恰好垂直射出;
因为ON=r所以OA=2r
又因为
所以AM=OA=6cm
光束在桌面上形成的光斑半径为6cm.
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