安徽省宣城市届高三下学期调研模拟考试理科综合物理试题 Word版含答案.docx
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安徽省宣城市届高三下学期调研模拟考试理科综合物理试题Word版含答案
二、选择题:
(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在给出的四个选项中,第14一18小题中只有一个选项符合题目要求,第19一21小题中有多个选项符合题目要求,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.关于原子物理学知识,下列说法正确的是
A.玻尔将量子观念引人原子领城,成功地解释了所有原子的光谱规律
B.原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子
C.将放射性物质放在超低温的环境下,将会大大减缓它的衰变进程
D.铀核(
)衰变为铅核(
)的过程中.共有6个中子变成质子
15.如图所示,一电子束垂直于电场线与磁感线方向人射后偏向A极板,为了使电子束沿射入方向做直线运动,可采用的方法是
A.将变阻器滑动头P向右滑动
B.将变阻器滑动头P向左滑动
C.将极板间距离适当增大
D.将极板间距离适当减小
16.研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时。
假设这种趋势会持续下去,地球的其它条件都不变,则未来与现在相比
A.地球的第一宇宙速度变小
B.地球赤道处的重力加速度变小
C.地球同步卫星距地面的高度变小
D.地球同步卫星的线速度变小
17.如图.固定斜面,CD段光滑,DE段粗糙,A、B两物体叠放在一起从C点由静止下滑,下滑过程中A、B保持相对静止.则
A.在CD段时,A受三个力作用
B.在DE段时,A可能受二个力作用
C.在OE段时,A受摩擦力方向一定沿斜面向上
D.整个下滑过程中,A、B均处于失重状态
18.小铁块置于薄木板右端,薄木板放在光滑的水平地面上,铁块的质量大于木板的质量。
t=0时使两者获得等大反向的初速度开始运动,t=t1时铁块刚好到达木板的右端并停止相对运动,此时与开始运动时的位置相比较,下列示意图符合实际的是
19.一物块置于水平桌面上,一端系于物块的轻绳平行于桌面绕过光滑的轻质定滑轮,轻绳的另一端系一质量为M的杆,杆自然下垂.杆上穿有质量为m(m A.MgB.(M+m)g C.(M+m)g-MaD.(M+m)g-ma 20.如图甲所示,水平面上的平行导轨MN、PQ上放着两根光滑的导体捧ab、cd,两棒间用绝缘丝线系住;已知平行导轨MN、PQ间距为L1,导体棒ab、cd间距为L2,导体电阻可忽略,每根导体捧在导轨之间的电阻为R;开始时匀强磁场垂直纸面向里,磁感强度B随时间t的变化如图乙所示。 则以下说法正确的是 A.在0~t0时间内回路电流方向是abdca B.在t0时刻回路中产生的感应电动势E= C.在0~t0时间内导体棒中电流为 D.在t0/2时刻绝缘丝线所受拉力为 21.如图所示.等腰直角三角形abc区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。 三个相同的带电粒子从b点沿bc方向分别以速度v1、v2、v3射人徽场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1: t2: t3=3: 3: 1。 直角边bc的长度为L,不计粒子的重力,下列说法正确的是 A.三个速度的大小关系一定是v1=v2<v3 B.三个速度的大小关系可能是v1<v2<v3 C.粒子的比荷 D.拉子的比荷 非选择题共19题(含选考题),共174分 三、非选择题(包括必考题和选考题两部分。 第22一32题为必考题.每道试题考生必须作答。 第33一38题为选考题,考生根据要求作答) (一)必考题(11题,共129分) 22·(6分)如图(甲)所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验。 有一直径为d、质量为m的金属小球由A处从静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g。 则: (1)如图(乙)所示,用游标卡尺测得小球的直径d=_mm。 (2)小球经过光电门B时的速度表达式为_。 (3)多次改变高度H,重复上述实验,作出 随H变化图象如图(丙)所示,当图中已知最t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式: _时,可判断小球下落过程中机械能守恒。 23.(9分)在测定一节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(电动势约为1.5V,内电阻小于1.0Ω) B.电流表A1(量程0一3mA,内阻Rg1=10Ω) C.电流表A2(量程0一0.6A,内阻Rg2=0·1Ω) D.滑动变阻器R1(0一20Ω,10A) E.滑动变阻器R2(0一200Ω,1A) F.定值电阻R0(990Ω) G.开关和导线若干 (l)某同学设计了如图甲所示的(a)、(b)两个实验电路,其中合理的是_图;在该电路中,为了操作方便且能准确地进行测量,滑动变阻器应选 _(填写器材名称前的字母序号),这是因为若选另一个变阻器,。 (2)图乙为该同学根据 (1)中选出的合理的实验电路,利用测出的数据绘出的I1一I2图线(I1为电流表A1的示数,I2为电流表A2的示数).为了简化计算,该同学认为I1远远小于I2,则由图线可得电动势E=_V.内阻r=_Ω。 24.(14分)如图所示,MN、PQ两平行光滑水平导轨分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端连接定值电阻R,质量M=2kg的cd绝缘杆垂直静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场。 现有质量m=1kg的ab金属杆以初速度v0=12m/s水平向右与cd绝缘杆发生正碰后,进人磁场并最终未滑出磁场,cd绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计其它电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,取g=10m/s2(不考虑cd杆通过半圆导轨最高点以后的运动)求: (l)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v; (2)电阻R产生的焦耳热Q。 25.(18分)如图所示的平行板器件中,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场.磁场的磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面向里,电场强度E1=1.0xI05V/m,PQ为板间中线。 紧靠平行板右侧边缘xoy坐标系的第一象限内,有一边界A0、与y轴的夹角∠Aoy=45°,该边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,边界线的下方有竖直向上的匀强电场,电场强度E2=5.0×105V/m。 一束带电荷量q=8.0×10-19C、质量m=8.0×10-26Kg的正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从轴上坐标为(0,0.4m)的Q点垂直轴射入磁场区,多次穿越边界线0A。 离子重力不计,求: (1)离子在平行板间运动的速度; (2)离子进入磁场中时做圆周运动的轨道半径r; (3)研究离子运动的轨迹,试求出离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间; (4)离子第四次穿越边界线OA的位置坐标。 (二)选考题(共45分。 请考生在给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一道作答。 并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。 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·【物理3一3】(15分) (l)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.布朗运动就是液体分子的运动 B.碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力作用 C.小昆虫水黾可以在水面上自由行走,是由于液体表面张力作用 D.给物体加热,物体的内能不一定增加 E.机械能可以全部转化为内能,也可以将内能全部转化为机械能 (2)(10分)如图所示,下端封闭且粗细均匀的“7”型细玻璃管,竖直部分长I=50cm,水平部分足够长,左边与大气相通,当温度t1=27℃时,竖直管内有一段长为h=10cm的水银柱,封闭着一段长为L1=30cm的空气柱,外界大气压始终保持P0=76cmHg,设0℃为273K,试求: ①被封闭气柱长度为L2=40cm时的温度t2; ②温度升高至t3=177℃时,被封闭空气柱的长度l3。 34【物理3一4】(15分) (1)一列简谐横波沿x轴正方向传播,质点P在t=0时和t=2s时的振动状态完全相同,某时刻波形图如图所示,Q是x=5m处的质点,下列说法正确的是(选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分,每选错一个扣3分,最低得分为0) A.质点P在t=1s末一定向y轴正方向振动 B.这列简谐波的振辐为10om C.这列简谐波传播的周期可能是3s D.P、Q两质点的位移相同时,速度一定不同 E.这列简谐波在该介质中的传播速度可能为12m/s (2)如图所示,半径为R,球心为0的玻璃半球置于半径为R的 上端开口的薄圆筒上,一束单色光a沿竖直方向从B点射 人半球表面,OB与竖直方向夹角为60°,经两次折射后,出 射光线与BO连线平行,求: ①玻璃的折射率; ②光射在圆柱体侧面C点到半球下表面的距离CD。 高三理科综合参考答案 二、选择题 14.D15.C16.D17.C18.A19.AD20.CD21.BD 三、非选择题 22.(6分,每空2分) (1)7.25 (2)d/t(3) 23.(9分,第一空1分,其余每空2分) (1)bD在变阻器滑片调节的大部分范围内,电流表A2读数太小,电流表A1读数变化不明显 (2)1.46V一l.49V均给分0.81一o.87Ω均给分 24.(14分) (1)(4分)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时,由牛顿第二定律有: 解得: v= (2)(10分)碰撞后cd绝缘杆滑至最高点的过程中,由动能定理有: 解得碰撞后cd绝缘杆的速度: v2=5m/s 两杆碰撞过程,动量守恒,有: Mvo=mv1+Mv2 解得碰撞后ab金属杆的速度: v1=2m/s ab金属杆进人磁场后由能量守值定律有: =Q 解得: Q=2J 25.(18分) (l)(3分)离子做直线运动,E1q=qvB.解得v= = m/s (2)(3分)离子进人进感应强度为B2的磁场中做匀速圆周运动 qvB= 得r= =0.2m (3)(4分)离子轨迹如图,交OA边界C点,由几何关系证明知,圆弧对应圆心角90°, 运动时间t1= s 离子过C点速度方向竖直向下,平行于电场线进入电场做匀减速直线运动, 加速度a= 返回边界上的C点时间t2,由匀变速直线运动规律知 t2= 所以离子从进人磁场到第二次穿越边界OA所用时间 (4)(8分)离子第二次穿越边界线OA的位置C点的坐标为(xC,yC),则 xc=r=0.2myC=0Q-r=0.2m 离子从C点以竖直向上的速度垂直进人磁场做匀速直线运动,恰好完成 弧,如图,后以水平向右的速度从D点离开磁场进入电场,离子第三次穿越边界OA,设D点坐标为(x0,y0), 由几何关系得x0=r+r=0.4m,y0=0.4m 离子垂直进人电场做类平抛运动,垂直电场线位移为x,沿电场线位移y, x=vt3y= tan45°= 解得: x=0.2m,y=0.lm 所以第四次穿越边界的E点,坐标(xE,yE)由几何关系得 xE=xD+x=0.4+0.1=0.5myE=yD+y=0.4+0.1=0.5m 即位置坐标为(0.5m,0.5m) 33.(l)(5分)CDE (2)①(5分)气体在初态时: L1=30cm,T1=300KPl=86cmHg, 末态时: L2=40cm,P2=Pl=86cmHg(液柱恰未进人水平部分,等压变化) 求T2=? K 由理想气体状态方程得: 解得: T2=400K,所以t2=127℃ ②(5分)当t3=177℃时,T3=450K,设水银柱已经全部进人水平玻璃管, 则被封闭气体的压强P3=P0=76cmHg 由: 解得L3=50.9cm 由于L3>h,假设成立,空气柱长度是 34.(l)(5分)BDE (2)①(5分)作出光经过玻璃半球的光路示意图如图所示。 根据折射定律可知n= 根据几何关系可知 =60° 则有 =30°,所以n= ②(5分)根据以上几何关系可知2 cos30°=R Tan60°= 解得 =
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