百校联盟届高三冲刺金卷一理科综合物理试题Word格式文档下载.docx
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16.如图所示,AE、BE、CE、DE为同一竖直面内的四条光滑固定的倾斜直轨道,A、C、D三点在同一竖直墙上,BCE三点在竖直面内同一个圆周上,圆弧与墙、水平地面相切于C、E两点,AE、BE、CE、DE与水平地面间的夹角分别为60°
、53°
、45°
、300。
将四个相同的小球,分别从A、B、C、D四点由静止释放,它们运动到E点的时间分别为t1、t2、t3、t4,则这四个时间的大小关系是
A.t1>
t3>
t4>
t2B.t1>
t2=t3>
t4C.t1=t4>
t2=t3D.t1=t2=t3=t4
17、如图所示,极地卫星的运行轨道通过地球的南北两极(轨道可视为圆轨道、地球可视为球体),若一个极地卫星从北纬300的正上方,按图示方向第一次运行至赤道正上方时所用的时间为0.25h,已知纬度是指地球表面某点与地球球心的连线和地球赤道面所成的线面角,同步卫星的线速度大小为3.08km/s,则极地卫星的线速度大小为
A.1.54km/sB.3.08km/sC.6.16km/sD.7.9km/s
18、理想二极管和水平放置的的平行板电容器如图串联在电路中,电键S闭合,质量为m、带电量为q的带电液滴恰好静止在平行板间,下列说法正确的是
A.将A板向上平移—些,液滴将向下运动
B.将A板向左平移一些,液滴将向上运动
C.断开电键S,将A板向下平移一些,液滴仍保持静止
D.断开电键S,将A板向右平移一些,液滴仍保持静止
19、如图所示,壁球是一种对墙击球的室内运动,运动员由D点先后击出完全相同的三个壁球,壁球分别垂直打在竖直墙壁上A、B、C三点,已知A、B、C、D四点距水平地面高度之比为4:
3:
2:
1。
假设不考虑壁球的转动,并可将其看做质点,下列说法正确的是
A.打在A、B、C三点的三个壁球在击中墙壁时动能相同
B.打在A、B、C三点的三个壁球飞行时间之比为1:
:
C.打在A、B、C三点的三个壁球初速度的竖直分量之比:
1
D.若打在A、B、C三点的三个壁球的初速度与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则有:
θ1>
θ2>
θ3
20.如图所示为远距离输电的原理图,升压变压器的变压比为m,降压变压器的变压比为n,输电线的电阻为R,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂输出的电压恒为U,若由于用户的负载发生变化,
使电压表V2的示数减小了∆U,则下列判断正确的是
A.电压表V1的示数减小了∆U;
B.输电线上的电压增大了n∆U
C.电流表A1的示数增大了
D.电流表A2的示数增大了
21.如图所示,虚线EF左侧区域Ⅰ内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,右侧区域Ⅱ内有垂
直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为2B。
边长为L、粗细均匀的正方形金属线框在区域Ⅰ内,线框平面与磁场垂直,cd边与虚线平行,线框的电阻为R,现使线框由图示位置以速度v向右匀速运动,则在线框通过EF的过程中
A.通过线框截面的电量为
B.线框中电流的大小为
C.线框所受的安培力的大小为
D.线框中产生的焦耳热为
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。
每个试题考生都必须作答。
第33题-第38题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(共129分)
22.(6分)某实验小组用如图甲所示的装置测当地的重力加速度。
(1)按图甲所示安装好器材,调节光电门及小铁球的位置,使小铁球和光电门在同一个竖直线上。
(2)用螺旋测微器测出小铁球的直径,示数如图乙所示,则小球的直径d=cm,再测出两个光电之间的距离h.
(3)松开试管夹,让小铁球自由下落.记录小铁球通过光电门A、B的时间∆t1、∆t2,由此可求得当地的重力加速度表达式为g=(用所测物理量的符号表示)。
(4)为了减小实验误差.改变了光电门的计时方式,测出小铁球自由下落从光电门A运动到B所用的时间t,测出两光电门间的距离h;
保持光电门B的位置不变.多次改变光电门A的位置测出多组(h,t).并算出毎次小铁球从光电门A运动到B的平均速度v作出v—t图象如图丙,由此求得当地的重力加速度为g=m/s2(结果保留三位有效数字)。
23.(9分)小王和小李两同学分别测量电压表V1的内阻。
(1)小王同学先用调好的欧姆表“×
lk”挡粗测电压表V1的内阻,测量时欧姆表的红表笔与电压表的(填“+”或“-”)接线柱接触,测量结果如图甲所示,则粗测电压表的内阻为kΩ.
(2)小王同学再用如图乙所示的电路,精确测量电压表V1的内阻.闭合开关S1前将滑动变阻器的滑片移到最(填“左”或“右”)端,电阻箱接入电路的电阻调到最(填“大”或“小”),闭合开关S1,调节滑动变阻器和电阻箱,使两电压表指针的偏转角度都较大,读出电压表V1、V2的示数分别为U1、U2,电阻箱的示数为R0,则被测电甩表V1的内阻为RV1=kΩ。
(3)小李同学用如图丙所示电路,闭合开关S1,并将单刀双掷开关S2打到1,调节滑动变阻器的滑片,使电压表V2的指针偏转角度较大,并记录电压表V2的示数U2;
再将单刀双掷开关S2打到2,调节电阻箱使电压表V2的示数仍然为U2,此时电阻箱接入电阻的示数如图丁所示,则被测电压表的内阻为Ω。
24.(14分)一质量为2kg的物块放在粗糙的水平面上,物块与水平面间的动摩擦因数为0.2。
现对物块施加F1=20N的水平拉力使物块做初速度为零的匀加速运动,F1作用2s后撤去,物块继续运动4s后;
再对物块施加一个与F1大小相等方向相反的水平拉力F2,F2作用2s后撤去,重力加速度大小为g=10m/s2,求:
(1)物块运动过程中离出发点的最远距离;
(2)撤去F2时物块的速度大小及方向。
25.(18分)如图所示,在平面坐标系的第一象限内,有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第二象限内存一个垂直于纸面向外的圆形有界匀强磁场,磁场边界刚好与x轴相切于P点,Q点是x轴正半轴上的一点,且OQ=OP=d;
一带正电的粒子以速度v从P点进入圆形有界磁场,速度v的方向与轴的夹角θ=37°
,粒子经磁场偏转后垂直于y轴进入电场,恰好能打在Q点。
粒子的比荷为k,不计粒子的重力,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)粒子从P点运动到Q点所用的时间;
(3)圆形有界磁场的面积;
(二)选考題.共45分。
请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答,并用2B铅笔将答题卡上所选题目的题号右惻方框涂黑,按所涂题号进行评分;
多涂、多答,按所涂的首题进行评分;
不涂,按本学科选考题的首题进行评分。
33.【物理-选修3-3】
(15分)
(1)(5分)下列说法正确的是。
(填正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得4分;
选对3个得5分。
每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.当物质由固态变为液态时,分子的平均动能一定增大
B.由热力学第二定律可知热机的效率不可能达到100%
C.当分子间的距离变小时,分子力可能减小,也可能增大
D.—定质量的理想气体,在温度和体枳都保持不变的情况下,可以使其压强增大
E.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功3.5×
105J,同时空气的内能增加了2.5×
105J,则空气向外界放出热量1.0×
105J
(2)(10分)如图所示,圆柱形容器被活塞分成甲、乙两个气室,甲气室与U形玻璃管相连,玻璃管中有一段水银柱,开始时,两气室中封闭着同种理想气体,且两气室的体积均为V;
U形管的右管中的水平液面比左管中高h,水银的密度为ρ,重力加速度为g,活塞的质量为m,活塞的截面积为S,活塞与容器内壁无摩擦且密封良好,容器和活塞的散热性能良好,忽略U形玻璃管的容积且U形玻璃管足够长,大气压强等于P0,求:
(I)两气室中气体的压强之比为多少;
(Ⅱ)若向玻璃管左管缓慢倒入水银,使活塞向下移动,结果乙气室的体积减小为原来的4/5.则此时玻璃管两边水银面的高度差为多少。
34.【物现一34.【物理---选修3-4】
(10)(5分)甲、乙两列同种简谐横波在同—介质中沿x轴相向运动,t=0时刻,两列波的传播方向及波形
图如图所示;
已知乙波的传播速度为2m/s,则下列说法正确的是。
选对1
个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。
A.甲波的传播速度是4m/s
B.甲波的波动周期为1s
C.图中P质点正沿y轴负方向运动
D.图中Q质点冉经过1s通过的路程为10cm
E.t=l.5s时刻,x=0处的质点处于平衡位置
(2)(10分)如图所示为—棱镜的截面图,∠A=30°
、∠C=90°
—束单色光垂直AC边从AC边上的P点(P点未画出)射入棱镜,折射光线在AB面上反射后直接照射到BC边的中点Q,已知棱镜对该单色光的折射率为,AB长为L=1m,已知真空中光速c=3×
108m/s。
求:
(I)单色光从P点传播到Q点所用的时间;
(ii)从边射出的光线与从Q点射出的光线之间的夹角。
答案:
14.C15.C16.C17.C18.BC19.CD20.BC21.BD
22、
(2)0.6300(3)(4)9.85
23、
(1)9.0
(2)左;
大;
(3)8068
24.(14分)
(1)F1作用时物块运动的加速度大小为
作用2s后,物块速度大小为v1=a1t1=16m/s
运动的位移大小为x1=v1t1=16m
撤去F1后物块运动的加速度大小为a2=μg=2m/s2
继续运动4s后,物块的速度大小为v2=v1-a2t2=8m/s
此过程运动的位移大小为
对物块施加力F2后,物块运动的加速度大小为
此过程运动的位移为
因此物块运动过程中离出发点最远距离为
(2)物块运动到最远距离时,速度为零,开始反向运动,摩擦力方向改变;
从施加力F2到速度为零所用时间为
反向运动时间t4=2-t3=4/3s
由动量定理可得(F2-μmg)t4=mv3
方向与F1方向相反
25.【解析】
(1)由于粒子以速度v垂直y轴进入电场,在电场中做类平抛运动,刚好能运动Q点,设在y轴上的入射点坐标为(0,y),则
d=vt3
解得
粒子在磁场中做匀速圆周运动,半径为r,则
由几何关系可知,r-y=rcosθ
解得r=5y=
则磁场的磁感应强度大小为
(2)粒子在磁场中运动的时间为
在没有磁场的空间运动的距离为
因此在没有磁场的空间内运动的时间为
在电场中运动的时间为
因此从P点运动到Q点的时间为
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