北京高三理综第三次模拟考试Word格式文档下载.docx
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C.N2一定大于GD.F一定小于G
16、一带电质点在电场中仅在电场力作用下,从A点运动到B点,速度大小随时间变化的图象如图所示,tA、tB分别是带电质点在A、B两点对应的时刻,则下列说法中正确的有
A.A处的场强一定小于B处的场强
B.A处的电势一定高于B处的电势
C.电荷在A处的电势能一定小于在B处的电势能
D.A至B过程中,电场力一定对电荷做正功
17、如图所示是计算机光驱的工作原理:
R1是光敏电阻(有激光照射时电阻较小,无激光照射时电阻较大),R2是定值电阻,信号处理系统可以根据R2两端的电压变化把光信号变成电信号。
用激光头发射脉冲激光信号扫描光盘,从光盘上反射回来的激光信号照到光敏电阻R1上.下列分析正确的是
A.有激光照射光敏电阻时,信号处理系统两端获得电压较高
B.有激光照射光敏电阻时,信号处理系统两端获得电压较低
C.有激光照射光敏电阻时,R1消耗的电功率一定较大
D.有激光照射光敏电阻时,R1消耗的电功率一定
18、某同学在学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如表所示,利用这些数据来计算地球表面对月球表面间的距离s,则下列结果中正确的是
地球半径R=6400km
月球半径r=1740km
地球表面重力加速度g0=9.80m/s2
月球表面重力加速度g′=1.56m/s2
月球绕地球转动的线速度v=1km/s
月球绕地球转动周期T=27.3天
光速c=2.998×
105km/s
用激光器向月球表面发射激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回来的激光信号
A.ct
B.
C.
D.
19、质量为2kg的物体,放在动摩擦因数为μ=0.1的水平
面上,在水平拉力F的作用下,由静止开始运动,拉力做的功
W和物体发生的位移x之间的关系如图所示,g=10m/s2.
下列说法中正确的是
A.此物体在AB段做匀加速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为15W
B.此物体在AB段做匀速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为6W
C.此物体在AB段做匀加速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为6W
D.此物体在AB段做匀速直线运动,且整个过程中拉力的最大功率为15W
20、如图甲所示,等腰直角三角形区域内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场,它的一条直角边在z轴上且长为L.纸面内一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域,在t=0时刻恰好位于图甲中所示的位置.以顺时针方向为导线框中电流的正方向,在图乙中能够正确表示电流一位移(i—x)关系的是
21、为监测某化工厂的含有离子的污水排放情况,技术人员在排污管中安装了监测装置,该装置的核心部分是一个用绝缘材料制成的空腔,其宽和高分别为b和c,左、右两端开口与排污管相连,如图所示。
在垂直于上、下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场,在空腔前、后两个侧面上各有长为a的相互平行且正对的电极M和N,M和N与内阻为R的电流表相连。
污水从左向右流经该装置时,电流表将显示出污水排放情况。
A.M板比N板电势高
B.污水中离子浓度越高,则电流表的示数越小
C.污水流量越大,则电流表的示数越大
D.若只增大所加磁场的磁感应强度,则电流表的示数也增大
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做答.第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答.
(一)必考题(11题,共129分)
22、(4分)如图为用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系的实验装置.实验前已平衡摩擦力.
①实验中采用控制变量法,应保持_______不变,用钩码所受的重力作为小车所受的________,用DIS测小车的加速度.
②改变所挂钩码的数量,多次重复测量。
根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示).分析此图线的OA段可得出的实验结论是______________.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是:
A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态
C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大
23、(11分)在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材:
(A)待测的干电池(B)电流传感器1
(C)电流传感器2(D)滑动变阻器R(0—20Ω,2A)
(E)定值电阻R0(2000Ω)(F)开关和导线若干
某同学发现上述器材中虽然没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验。
(1)在实验操作过程中,该同学将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将________(选填“变大”或“变小”)。
(2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的I1-I2图线(I1为电流传感器1的示数,I2为电流传感器2的示数,且I2的数值远远大于I1的数值),则由图线可得被测电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω。
(3)若将图线的纵坐标改为________,则图线与纵坐标的交点的物理含义即为电动势的大小。
24、(14分)高台滑雪以其惊险刺激而闻名,运动员在空中的飞跃姿势具有很强的观赏性。
某滑雪轨道的完整结构可以简化成如图所示的示意图,其中AB段是助滑坡,倾角a=37°
;
BC段是水平起跳台;
CD段是着陆坡,倾角θ=30°
DE段是水平的停止区,AB段与BC段圆滑相连。
轨道各部分与滑雪板间的动摩擦因数均为,图中轨道最高点A处的起滑台距起跳台BC的竖直高度h=47m,水平起跳台BC长s=4.0m。
运动员连同滑雪板的质量m=60kg,滑雪运动员从A点由静止开始起滑,通过起跳台从C点水平飞出,运动员在着陆坡CD上的着陆。
设运动员在起跳前不使用雪杖助滑,无初速滑下,忽略空气阻力的影响,重力加速度g取10m/s2
(sin37°
=0.6,cos37°
=0.8)。
求:
(1)运动员在C点起跳时的速度大小
(2)运动员在着陆坡CD上的着陆位置与C点的距离。
25、(18分)、如图甲所示,在边界MN左侧存在斜方向的匀强电场E1,在MN的右侧有竖直向上、场强大小为E2=0.4N/C的匀强电场,还有垂直纸面向内的匀强磁场B(图甲中未画出)和水平向右的匀强电场E3(图甲中未画出),B和E3随时间变化的情况如图乙所示,P1P2为距MN边界2.28m的竖直墙壁,现有一带正电微粒质量为4×
10-7kg,电量为1×
10-5C,从左侧电场中距MN边界m的A处无初速释放后,沿直线以1m/s速度垂直MN边界进入右侧场区,设此时刻t=0,取g=10m/s2.求:
(1)MN左侧匀强电场的电场强度E1(sin37º
=0.6);
(2)带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度;
(3)带电微粒在MN右侧场区中运动多长时间与墙壁碰撞?
(≈0.19)
(二)选考题:
共45分,请考生从给出的4道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,请用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.
33
(1)、(5分)如图所示,一汽缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知气缸壁和活塞都是绝热的,气缸壁与活塞间接触光滑且不漏气,现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。
关于气缸内气体,下列说法正确的是
A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少
B.所有分子的速率都增加
C.分子平均动能增大
D.对外做功,内能减少
(2)、(10分)某同学将广口瓶开口向上放入77℃热水杯中,待热平衡后,用一个剥去蛋壳的熟鸡蛋(最粗处横截面略大于瓶口横截面)恰好封住瓶口,如图所示。
当热水杯中水温缓慢降至42℃时,观察到鸡蛋缓慢落入瓶中。
已知大气压强p0=1.0×
105Pa,瓶口面积S=1.0×
10-3m2,熟鸡蛋质量G=0.50N。
①温度为42℃时广口瓶内的压强变为多大?
②当熟鸡蛋缓慢落入瓶中时与瓶口间的阻力多大?
34、
(1)、(5分)如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,下列说法中正确的是
A.图示时刻质点b的加速度正在减小
B.从图示时刻开始,经过0.01s,
质点a通过的路程为0.4m
C.若此波遇到另一列波并发生稳定干
涉现象,则另一列波的频率为50Hz
D.若该波传播中遇到宽约4m的障碍物,能发生明显的衍射现象
(2)、(10分)一束单色光由左侧射入装有清水的薄壁圆柱体,图为过轴线的截面图,调整入射角θ,使光线恰好在水与空气的界面上发生全反射。
已知水的折射率为4/3,求sinθ的值。
35、
(1)、(5分)下列说法中正确的是
A.氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,电子的动能增加,原子的电势能减少
B.氢原子被激发后发出的可见光光子的能量大于紫外线光子的能量
C.α射线是由原子核内放射出的氦核,与β射线和γ射线相比它具有较强的电离本领
D.放射性元素的半衰期会随温度或压强的变化而变化
(2)(10分)如图,半径为R的光滑圆形轨道固定在竖直面内。
可当做质点的小球A、B质量分别为m、3m,A球从左边与圆心等高处由静止开始沿轨道下滑,与静止于轨道最低点的B球相撞,第一次碰撞后A、B球能达到的最大高度相同,碰撞后无机械能损失。
重力加速度为g。
试球:
①第一次碰撞后A、B两球的速度。
②第一次碰撞后A、B两球达到的最大高度。
物理答案:
14、A15、C16、AD17、A18、BD19、B20、C21、CD
22、小车的质量、合力、小车的质量一定,a与F成正比、C
23
(1)变小。
(2)2.96(士0.04)V;
2.00Ω(士0.03)Ω。
(3)I1R0。
24
(1)设运动从C点飞出时的速度这,根据动能定理
(5分)vc=30m/s(2分)
(2)设运动员在着陆坡CD上的着陆位置与C点的距离为L,则
水平方向上(3分)
竖直方向上(3分)
解得
(1)
25解:
(18分)
(1)设MN左侧匀强电场场强为E1,方向与水平方向夹角为θ.
带电小球受力如右图.
沿水平方向有 qE1cosθ=ma(1分)
沿竖直方向有 qE1sinθ=mg(1分)
对水平方向的匀加速运动有 v2=2as(1分)
代入数据可解得 E1=0.5N/C(1分)
θ=53º
(1分)
即E1大小为0.5N/C,方向与水平向右方向夹53º
角斜向上.
(2)带电微粒在MN右侧场区始终满足 qE2=mg(1分)
在0~1s时间内,带电微粒在E3电场中m/s2(1分)
带电微粒在1s时的速度大小为 v1=v+at=1+0.1×
1=1.1m/s(1分)
在1~1.5s时间内,带电微粒在磁场B中运动,
周期为 s(1分)
在1~1.5s时间内,带电微粒在磁场B中正好作半个圆周运动.所以带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度大小为1.1m/s,方向水平向左.(1分)
(3)在0s~1s时间内带电微粒前进距离 s1=vt+at2=1×
1+×
0.1×
12=1.05m(1分)
带电微粒在磁场B中作圆周运动的半径 m (1分)
因为r+s1<2.28m,所以在1s~2s时间内带电微粒未碰及墙壁.
在2s~3s时间内带电微粒作匀加速运动,加速度仍为 a=0.1m/s2 ,
在3s内带电微粒共前进距离
s3=m(1分)
在3s时带电微粒的速度大小为 m/s
在3s~4s时间内带电微粒在磁场B中作圆周运动的半径
m=0.19m (1分)
因为r3+s3>2.28m,所以在4s时间内带电微粒碰及墙壁.
带电微粒在3s以后运动情况如右图,其中d=2.28-2.2=0.08m(1分)
sinθ==8/19,θ=arcsin8/19
带电微粒与墙壁碰撞的时间为 t=3+θ/2∏(1分)(1分)
33、3----3
(1)AC
(2)解:
(1)广口瓶内的空气状态为:
;
根据查理定律(2分)
得×
1.0×
105Pa=0.9×
105Pa(3分)
(2)当熟鸡蛋缓慢时,根据力的平衡,有
G+p0S=p2S+f(2分)
即f=G+(p0-p2)S=[0.50+(1.0×
105-0.9×
105)×
10-3]N=10.5N(3分)
34、
(1)BCD
(2)根号7比3
35、
(1)AC(5分)
A:
①
AB碰后机械能守恒且最大高度相同,说明AB碰后速度大小相同,设AB碰后速度大小均为v,则mv1=-mv+3mv②
解得:
③
碰后AB上升高度相同,则对A列动能定理得:
④
⑤
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