江西省届高三联考理科综合物理试题 Word版含答案.docx
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江西省届高三联考理科综合物理试题Word版含答案
丰城中学上高二中2017届高三联考试卷理科综合3.19
本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,满分300分,考试用时150分钟可能用到的原子量:
H-1C-12O-16Na-23S-32Cl-35.5Fe-56
第I卷(本卷共21小题,每小题6分,共126分)
二、选择题:
本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.下列叙述错误的是()
A.“重心”、“合力和分力”、“总电阻”等概念都体现了等效替代的物理思想
B.安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的本质
C.最先预言了引力波的科学家是爱因斯坦
D.用比值法定义的物理量在物理学中占有相当大的比例,例如电场强度E=F/q,电容C=Q/U,加速度a=F/m都是采用比值法定义的
15.甲、乙两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的v一t图像如图所示,下列说法正确的是()
A.乙物体先向负方向运动,t1时刻以后反向向正方向运动
B.t2时刻,乙物体追上甲
C.tl时刻,两者相距最远
D.0~t2时间内,乙的速度和加速度都是先减小后增大
16.如图所示,钢铁构件A、B叠放在卡车的水平底板上,卡车底板和B间动摩擦因数为μ1,A、B间动摩擦因数为μ2,卡车刹车的最大加速度为a,μ2g>a>μ1g,可以认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等。
卡车沿平直公路行驶途中遇到紧急情况时,要求其刹车后在s0距离内能安全停下,则卡车行驶的速度不能超过()
A.
B.
C.
D.
17.如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,内阻不计,绕OO′轴在水平方向的磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω做匀速转动,从图示位置开始计时。
矩形线圈通过滑环接一理想变压器,滑动触头P上下移动时可改变输出电压,副线圈接有可调电阻R,下列判断正确的是( )
A.矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为e=NBSωcosωt
B.矩形线圈从图示位置经过
时间内,通过电流表的电荷量为零
C.当P位置不动,R增大时,电压表读数也增大
D.当P位置向下移动,R不变时,电流表读数变大
18.如图所示,a、b为环绕某红矮星运行的行星,a行星的运行轨道为圆轨道,b行星的运行轨道为椭圆轨道,两轨道和红矮星都在同一平面内。
已知a行星的公转周期为18天,万有引力恒量G已知,则下列说法正确的是()
A.b行星的公转周期大于18天
B.b行星在轨道上运行的最大速度小于a行星的速度
C.若已知b行星轨道半长轴,可求得红矮星的密度
D.若已知a行星的轨道半径,可求得红矮星的质量
19.某货场有一简易的节能运输装置,如图所示。
小车在轨道顶端时,自动将货物装入车中,然后小车载着货物沿不光滑的轨道无初速度下滑,到达斜面底端后小车前端的缓冲弹簧被压缩,当弹簧被压缩至最短时,立即锁定并自动将货物卸下。
卸完货物后随即解锁,小车恰好能被弹回到轨道顶端,此后重复上述过程。
则下列说法中正确的是
A小车在往复运动过程中机械能是守恒的
B.小车上滑时经过轨道中点的加速度大于下滑时经过该点的加速度
C小车上滑过程中克服摩擦阻力做的功小于小车下滑过程中克服摩擦阻力做的功
D.小车下滑到最低点时弹簧弹性势能的最大值等于货物减少的重力势能
20.质量均为m的两物块1和2,之间有一根没有松驰的细线相连,两物块一起在光滑水平桌面上以速度v0匀速运动,某时刻物块1到达桌面的右边缘,如图所示。
当物块1滑上与桌面等高的水平传送带上后,经过一段时间到达传送带的最右端,若传送带的速度大于v0且保持不变,物块1和物块2与传送带间的动摩擦因数分别为
,则在此过程中(不考虑桌子边缘与传送带间的缝隙,细线的长度小于传送带的长度)
A.物块2在桌面上可能先做匀加速运动后做匀速运动
B.两物块都在传送带上时,它们所受的摩擦力一定不相等
C.两物块任何时刻的速度和加速度都相等
D.可能存在物块1与物块2加速度不相等的阶段
21.如图所示,一根直导体棒质量为m、长为l,电阻不计,其两端放在位于水平面内间距也为l的光滑平行导轨上,并与之接触良好,棒左侧两导轨之间连接一可控电阻。
导轨置于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面。
t=0时刻,给导体棒一个平行于导轨的初速度v0,此时可控电阻的阻值为R0,在棒运动过程中,通过可控电阻的变化使棒中的电流保持恒定。
不计导轨的电阻,导体棒一直处在磁场中,下列说法正确的是
A.导体棒运动过程中加速度不变,速度变小
B.导体棒运动过程中加速度变小,速度变小
C.可控电阻R随时间t变化的关系式为
D.可控电阻R随时间t变化的关系式为
第Ⅱ卷
三、非选择题:
本卷包括必考题和选考题两部分。
第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第33~38题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(共129分)
22.(6分)某物理兴趣小组为“验证动能定理”和“测当地的重力加速度”,采用了如图甲所示的装置,其中m1=50g、m2=150g。
开始时保持装置静止,然后释放物块m2,m2可以带动m1拖着纸带打出一系列的点,对纸带上的点进行测量,只要证明(m2-m1)gh=
(m1+m2)v2,即可验证动能定理,同时也可测出重力加速度的数值,其中h为m2的下落高度,v是对应时刻m1、m2的速度大小。
某次实验打出的纸带如图乙所示,0是打下的第一个点,两相邻点间还有4个点没有标出,交流电频率为50Hz。
(以下计算结果均保留三位有效数字)
(1)系统的加速度大小为_______m/s2,在打点0~5的过程中,系统动能的增量△Ek=___________J。
(2)某同学作出的
-h图象如图丙所示,若忽略一切阻力的情况下,则当地的重力加速度g=_________m/s2。
23.(9分)目前汽车上都有车载电瓶作为备用电源,用久以后性能会下降,表现之一为电瓶的电动势变小,内阻变大。
某兴趣小组将一块旧的车载电瓶充满电,准备利用下列器材测量电瓶的电动势和内电阻。
A.待测电瓶,电动势约为3V,内阻约几欧姆
B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩ
C.定值电阻R0未知D.滑动变阻器R,最大阻值RmE.导线和开关
(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图。
(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10,U20,则R0=_________(用U10、U20、Rm表示)
(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1一U2图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则电瓶的电动势E=________,内阻r=__________(用k、a、R0表示)。
24.(14分)2016年世界中学生五人制足球锦标赛落下帷幕,代表中国参赛的河南男队和河北女队取得了优异成绩。
五人制足球的赛场长40m,宽20m,如图所示。
在比赛中,攻方队员在中线附近突破防守队员,将足球沿边路向前踢出,足球的运动可视为在地面上做初速度为v1=6m/s的匀减速直线运动,加速度大小为a1=1m/s2。
该队员将足球踢出后立即由静止启动追赶足球,他的运动可看作是匀加速直线运动,最大加速度为a2=1m/s2,能达到的最大速度为v2=4m/s。
该队员至少经过多长时间能追上足球?
25.(18分)真空中有如图所示矩形区域,该区域总高度为2h、总宽度为4h,其中上半部分有磁感应强度为B、垂直纸面向里的水平匀强磁场,下半部分有竖直向下的匀强电场,x轴恰为水平分界线,正中心恰为坐标原点O。
在x=2.5h处有一与x轴垂直的足够大的光屏(图中未画出)。
质量为m、电荷量为q的带负电粒子源源不断地从下边界中点P由静止开始经过匀强电场加速,通过坐标原点后射入匀强磁场中。
粒子间的相互作用和粒子重力均不计。
(1)若粒子在磁场中恰好不从上边界射出,求加速电场的场强E;
(2)若加速电场的场强E为
(1)中所求E的4倍,求粒子离开磁场区域处的坐标值;
(3)若将光屏向x轴正方向平移,粒子打在屏上的位置始终不改变,求加速电场的场强E′(E′ (二)选考题: 共45分。 请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。 如果多做,则每科按所做的第一题计分。 物理 题号 14 15 16 17 18 19 20 21 答案 D D B A D BC AD AC 22【答案】 (1)4.80(2分)0.576(2分) (2)9.67(2分) 【解析】 (2)根据 可得 ,即图像斜率为 ,结合丙图可得 ,可得 23【答案】 (1)如图所示(3分); (2) (2分) (3) (2分) (2分) 【解析】 试题分析: (1)滑动变阻器和定值电阻串联,电压表V1测量滑动变阻器电压,电压表V2测路端电压, 24【答案】 【解析】 试题分析: 设足球从开始做匀减速运动到停下来的位移为x1, (2分) 解得 (1分) 足球匀减速运动时间为 (1分) 前锋队员以最大加速度加速 (1分) 在此过程中的位移 (2分) 之后前锋队员做匀速直线运动,到足球停止运动时,其位移为 (2分) 由于x2+x3<x1,故足球停止运动时,前锋队员没有追上足球,然后前锋队员继续以最大速度匀速运动追赶足球,由匀速运动公式得 (2分) 代入数据解得 (1分) 前锋队员追上足球的时间 (2分) 25.(18分) (1) (2)[ ,h](3) ( ); ( ) 试题分析: (1)带电粒子在电场中加速过程根据动能定理有 进入匀强磁场后做匀速圆周运动有 要求粒子在磁场中恰好不从上边界射出,则取: 解得 (2)带电粒子在电场中加速过程根据动能定理有: 进入匀强磁场后做匀速圆周运动,由 得: 则粒子从O点进入后运动了圆心角为θ即离开磁场。 由几何关系可得: 即θ=30° 离开磁场处: y=h 即离开磁场处的坐标为: [ ,h] (3)带电粒子在电场中加速过程根据动能定理有: 由“将光屏向x轴正方向平移,粒子打在屏上的位置始终不改变”,知离开磁场时粒子速度方向必平行于x轴,沿+x方向。 故: 进入匀强磁场后做匀速圆周运动的半径为: ( ) 又 解得 ( )
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