届四川省宜宾市第四中学高三高考适应性最后一模考试理综物理试题解析版.docx
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届四川省宜宾市第四中学高三高考适应性最后一模考试理综物理试题解析版
2018届四川省宜宾市第四中学高三高考适应性(最后一模)考试理综物理试题(解析版)
二.选择题
1.由放射性元素放出的氦核流
A.与衰变
的产物X相同
B.电离能力强,但穿透能力较差,在空气中只能前进几厘米
C.打在金箔上后,大部分氮核被反弹回去
D.照射食品可以杀死食物腐败的细菌,抑制蔬菜发芽,延长保存期
【答案】B
【解析】衰变过程中,电荷数和质量数守恒,可知X为电子,故A错误;氦核电离能力强,但穿透能力较差,在空气中只能前进几厘米,B正确;由
粒子散射实验,可知只有极少数氦核被反弹回去,故C错误;射线,可以杀死食物腐败的细菌,抑制蔬菜发芽,延长保存期,故D错误。
2.如图所示,在直线MN的右边区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场.两个初速度大小相等的不同粒子a和b,从O点沿着纸面射入匀强磁场中,其中α粒子的速度方向垂直于边界MN,b粒子的速度方向与a粒子的速度方向的夹角θ=30°,最终两粒子从边界MN上的同一点射出。
b粒子在磁场中运动的偏转角大于180°,不计粒子受到的重力,a、b两粒子在磁场中运动的半径之比为
A.1:
lB.1:
C.
:
lD.
:
2
【答案】D
【解析】b粒子在磁场中运动的偏转角大于180°,可得两粒子运动轨迹如图所示:
根据几何关系可得:
,故D正确,ABC错误。
3.一质点0时刻从某点出发做直线运动,v﹣t图象如图所示。
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
【答案】D
【解析】由v-t图可知任意时刻物体的速度大小及方向,其面积代表位移,斜率代表加速度。
由面积可知,0-2s内的位移与2s-4s内的位移大小相等,方向相反,故A错误;第5s内与第6s内斜率不变加速度恒定,故B错误;由面积可知2s末物体离出发点最远,4s末物体总位移为零,回到出发点,故C错误,D正确。
4.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
【答案】A
【解析】由万有引力定律
可得
,故A正确。
5.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.
【答案】D
【解析】设悬挂A、B两球的绳子与竖直方向的夹角分别为θ1、θ2,绳子拉力为T,对A小球水平方向:
;对B小球水平方向:
,联立得
,故D正确,ABC错误。
故选:
D
点睛:
根据绳子对两小球的拉力相等,拉力的水平分力等于向心力,而两小球的角速度相等,分别列出方程,联立求解即可。
6.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2.4J
B.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2N
D.在以后的运动过程中,c始终处于静止状态
【答案】BD
【解析】A.弹丸a击中b且留在b中,根据动量守恒定律,
,v=4m/s;系统产生的热量为:
,故A错误;
B.设ab摆动过程中偏离竖直方向的最大角度为θ,根据机械能守恒定律,
,解得θ=60°,故B正确;
C.弹丸a刚击中b且留在b中时,绳子拉力最大,
,T=4N,故C错误;
D.c与桌面间的最大静摩擦力为其重力的0.5倍,等于5N,大于绳子的最大拉力,c始终处于静止状态,故D正确;
故选:
BD
7.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/s
B.线圈两端电压的有效值为6
V
C.交变电流的电压表达式为u=12sin5tV
D.该交变电流可以直接加在击穿电压为9V的电容器上
【答案】BC
【解析】电流的周期为T=0.4s,故磁体的转速为
,故A错误;通过乙图可知电压的最大值为12V,故有效值
,故B正确;周期T=0.4s,故
,故电压的表达式为U=12sin5πt(A),故C正确;电容器的击穿电压为交流电的最大值,而交流电的最大值大于电容器的击穿电压,故不能,故D错误;故选BC。
8.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-7q
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
【答案】ABC
【解析】a、b、c三个完全相同的小球绕O点做半径为R的匀速圆周运动,可知三个小球带的电性与d球相反,则a、b、c三个小球可能各带+q的电荷,d带-10q的电量,总电量为-7q,选项A正确;三个小球与d点连线与竖直方向的夹角
;对d球受力分析,由平衡知识可知:
,方向竖直向上,选项B正确;对球a:
,解得
,选项C正确;小球b的动能为
,选项D错误;故选ABC.
点睛:
本题与圆锥摆类似,关键要正确分析四个小球受力,确定向心力的来源是关键.运用牛顿第二定律和平衡条件研究.
三.非选择题:
9.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=__________。
【答案】
(1).
(1)B;
(2).C;(3).D;(4).F;(5).
(2)a与F成正比;(6).
;
B、弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,故需要将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;
C、点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故C正确;
D、改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,故D正确;
故选BCD。
(2)由牛顿第二定律得:
,所以质量一定时,加速度a与力F的关系是a与F成正比;
a−F图象的斜率:
,则小车的质量
。
10.为测量某微安表G(量程200μA,内阻大约2200Ω)的内阻,有以下器材可供选择:
A:
电压表(0
3V);B:
电压表(0
15V);C:
滑动变阻器(0
100Ω);D:
滑动变阻器(0
1kΩ);
E:
电源E(电动势约为6V)F:
电阻箱RZ(最大阻值为9999Ω)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)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R1=8056Ω;
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R2。
电压表应选_______,滑动变阻器应选_______。
(填字母代号)
电阻箱的读数R2=_______
待测微安表的内阻________
【答案】
(1).
(2).A;(3).C;(4).4653;(5).2153;
【解析】
(1)根据电路图(分压式+内接法)连接实物电路图,实物电路图如图所示:
(2)电源电动势为6V,选量程为15V的电压表读数误差较大,为减小误差电压表应选择A;为方便实验操作,滑动变阻器应选择C;由图示电阻箱可知,电阻箱示数为:
R2=4×1000Ω+6×100Ω+5×10Ω+3×1Ω=4653Ω;根据实验步骤,由欧姆定律可知:
U=Ig(Rg+R2),
,解得Rg=2153Ω。
【点睛】本题考查了测微安表内阻实验,考查了电阻箱读数,要掌握常用器材的使用及读数方法;分析清楚电路结构与实验步骤,应用串联电路特点与欧姆定律即可解题。
11.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。
【答案】
(1)1m/s;
(2)3N
S;
【解析】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:
12.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R/2;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
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