届高三物理二轮复习 仿真检测三.docx
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届高三物理二轮复习仿真检测三
高考理综物理部分仿真检测(三)
(满分110分,时间60分钟。
请将所有答案填到答题纸上)
一、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.如图1所示,两竖直木桩ab、cd固定,一不可伸长的轻绳两端固定在a、c两点,绳长为L,一质量为m的物体A通过轻质光滑挂钩挂在轻绳中间,静止时挂钩两侧轻绳所成夹角为120°。
若把轻绳换成自然长度为L的橡皮筋,挂上物体A后仍处于静止状态,橡皮筋处于弹性限度内,若重力加速度大小为g,上述两种情况,下列说法正确的是( )
图1
A.轻绳的弹力大于mg B.轻绳的弹力小于mg
C.橡皮筋的弹力大于mgD.橡皮筋的弹力小于mg
15.放在固定粗糙斜面上的滑块A以加速度a1沿斜面匀加速下滑,如图2甲。
在滑块A上放一物体B,物体B始终与A保持相对静止,以加速度a2沿斜面匀加速下滑,如图乙。
在滑块A上施加一竖直向下的恒力F,滑块A以加速度a3沿斜面匀加速下滑,如图丙。
则( )
图2
A.a1=a2=a3B.a1=a2 C.a1 16.某星球直径为d,宇航员在该星球表面以初速度v0。 竖直上抛一个物体,物体上升的最大高度为h,若物体只受该星球引力作用,则该星球的第一宇宙速度为( ) A.B.2v0 C.D. 17.如图3甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比为5∶1,原线圈接交流电源和交流电压表,副线圈接有“220V,440W”的纯电阻和“220V,220W”的电动机。 如果副线圈两端电压按图乙所示正弦规律变化,则下列说法正确的是( ) 图3 A.副线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin50πtV B.电压表示数为1100V C.纯电阻的发热功率是电动机发热功率的2倍 D.1min内电动机消耗的电能为1.32×104J 18.如图4所示,以等腰直角三角形ABC为边界的有界匀强磁场方向垂直纸面向里。 一个等腰直角三角形导体框abc的直角边ab的长是AB长的一半,线框abc在平面内,线框的bc边与磁场的边界BC边在同一直线上,现让线框匀速向右通过磁场区,速度方向始终平行于BC边。 则在线框穿过磁场区的过程中,线框中产生的感应电流随时间变化的关系图像是(设沿顺时针方向为感应电流的正方向)( ) 图4 19.如图5所示,xOy坐标平面在竖直面内,y轴正方向竖直向上,空间有垂直于xOy平面的匀强磁场(图中未画出)。 一带电小球从O点由静止释放,运动轨迹如图中曲线所示。 下列说法中正确的是( ) 图5 A.轨迹OAB可能为圆弧 B.小球在整个运动过程中机械能守恒 C.小球在A点时受到的洛伦兹力与重力大小相等 D.小球运动至最低点A时速度最大,且沿水平方向 20.如图6甲所示,以速度v逆时针匀速转动的足够长的传送带与水平面的夹角为θ。 现将一个质量为m的小木块轻轻地放在传送带的上端,小木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则图中能够正确地描述小木块的速度随时间变化关系的图线可能是( ) 图6 21.如图7所示,真空中等量同种正点电荷放置在M、N两点,在MN的连线上有对称点a、c,MN连线的中垂线上有对称点b、d,则下列说法正确的是( ) 图7 A.正电荷+q在c点电势能大于在a点电势能 B.正电荷+q在c点电势能等于在a点电势能 C.在MN连线的中垂线上,O点电势最高 D.负电荷-q从d点静止释放,在它从d点运动到b点的过程中,加速度先减小再增大 二、非选择题: 包括必考题和选考题两部分。 第22题~第25题为必考题,每个试题考生都必须作答。 第33题~第35题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题(共47分) 22.(6分)某活动小组利用图8甲装置验证机械能守恒定律。 钢球自由下落过程中,先后通过光电门A、B,计时装置测出钢球通过A、B的时间分别为tA、tB,用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度,测出两光电门间的距离为h,当地的重力加速度为g。 图8 (1)用20分度的游标卡尺测量钢球的直径,读数如图乙所示,钢球直径D=________cm。 (2)要验证机械能守恒,只要比较________。 A.D2与gh是否相等 B.D2与2gh是否相等 C.D2与gh是否相等 D.D2与2gh是否相等 (3)钢球通过光电门的平均速度________(选填“>”“=”或“<”)钢球球心通过光电门的瞬时速度,由此产生的误差________(选填“能”或“不能”)通过增加实验次数减小。 23.(9分)某研究性学习小组利用如图9所示的实验电路来测量实际电流表G1的内阻r1的大小。 要求: 测量尽量准确,滑动变阻器调节方便。 图9 供选择的实验器材有: A.待测电流表G1(0~5mA,内阻r1约为300Ω) B.电流表G2(0~10mA,内阻r2约为100Ω) C.定值电阻R1(300Ω) D.定值电阻R2(10Ω) E.滑动变阻器R3(0~100Ω) F.滑动变阻器R4(0~20Ω) G.电源(一节干电池,1.5V) H.开关一个,导线若干 (1)在实验时同学们采用了如上图所示的实物电路,在具体实验操作中漏接了一根导线,请在实物电路图中添上遗漏的导线。 (2)①请根据实物电路在虚线框中画出电路图。 其中: ②定值电阻应选________;③滑动变阻器应选________(填字母序号)。 (3)实验中移动滑动触头至某一位置,记录G1、G2的读数I1、I2,重复几次,得到几组数据,以I2为纵坐标,以I1为横坐标,作出相应图线,根据图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式为r1=________。 24.(12分)如图10甲,质量M=1kg的木板静止在水平面上,质量m=1kg、大小可以忽略的铁块静止在木板的右端。 设最大摩擦力等于滑动摩擦力,已知木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,铁块与木板之间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2。 现给铁块施加一个水平向左的力F。 图10 (1)若力F恒为8N,经1s铁块运动到木板的左端。 求: 木板的长度L。 (2)若力F从零开始逐渐增加,且木板足够长。 试通过分析与计算,在图乙中作出铁块受到的摩擦力Ff随力F大小变化的图像。 25.(20分)在真空中,边长为3L的正方形区域ABCD分成相等的三部分,左右两侧为匀强磁场,中间区域为匀强电场,如图11所示。 左侧磁场的磁感应强度大小为B1=,方向垂直纸面向外;右侧磁场的磁感应强度大小为B2=,方向垂直于纸面向里;中间区域电场方向与正方形区域的上下边界平行。 一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从平行金属板的正极板开始由静止被加速,加速电压为U,加速后粒子从a点进入左侧磁场,又从距正方形上下边界等间距的b点沿与电场平行的方向进入中间区域的电场中,不计粒子重力,求: 图11 (1)a点到A点的距离; (2)电场强度E的取值在什么范围内时粒子能从右侧磁场的上边缘CC1间离开; (3)改变中间区域的电场方向和场强大小,粒子可从D点射出,粒子在左右两侧磁场中运动的总时间是多少。 (二)选考题(共15分) (请考生从给出的3道题中任选一题作答,多答则按所答的第一题评分) [物理——选修3-3](15分) 33. (1)(5分)下列说法正确的是________。 (填写正确答案标号,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.一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小 B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大 C.空调既能制热又能制冷,说明在不自发地条件下热传递方向性可以逆向 D.外界对气体做功时,其内能一定会增大 E.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成 (2)(10分)如图12所示,一个粗细均匀的平底圆管水平放置,右端用一橡皮塞塞住,气柱长20cm,此时管内、外压强均为1.0×105Pa,温度均为27℃;当被封闭气体的温度缓慢降至-3℃时,橡皮塞刚好被推动;继续缓慢降温,直到橡皮塞向内推进5cm。 已知圆管的横截面积为4.0×10-5m2,橡皮与网管间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,大气压强保持不变。 求: 图12 (ⅰ)橡皮与圆管间的最大静摩擦力; (ⅱ)被封闭气体最终的温度。 [物理——选修3-4](15分) 34. (1)(5分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻波形图如图13中的实线所示,此时波刚好传到P点,t=0.6s时刻,这列波刚好传到Q点,波形如图中的虚线所示,a、b、c、P、Q是介质中的质点,则以下说法正确的是________。 (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) 图13 A.这列波的波速为16.7m/s B.这列波的周期为0.8s C.质点c在这段时间内通过的路程一定等于30cm D.从t时刻开始计时,质点a第一次到达平衡位置时,恰好是t+s这个时刻 E.当t+0.5s时刻,质点b、P的位移相同 (2)(10分)如图14所示,一等腰直角三棱镜放在真空中,斜边BC长度为d,一束单色光以60°的入射角从AB侧面的中点D入射,折射后从侧面AC射出,不考虑光在AC面的反射。 已知三棱镜的折射率,单色光在真空中的光速为c,求此单色光通过三棱镜的时间。 图14 [物理——选修3-5](15分) 35. (1)(5分)关于科学家和他们的贡献,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.普朗克曾经大胆假设: 振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子 B.德布罗意提出: 实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它所对应的波的频率ν和波长λ之间,遵从关系ν=和λ= C.卢瑟福认为,原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中 D.按照爱因斯坦的理论,在光电效应中,金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能Ek E.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了所有原子光谱的实验规律 (2)(10分)如图15所示,有一固定在水平地面上的光滑凹形长槽,槽内放置一个滑块,滑块的左端面是半圆柱形光滑圆弧面,滑块的宽度恰与凹形槽的两内侧壁的间距相等,滑块可在槽内左右自由滑动。 现有一金属小球(可视为质点)以水平初速度v0沿槽的一侧壁冲向滑块,并最终从另一侧壁离开滑块。 已知金属小球的质量为m,滑块的质量为3m,整个运动过程中无机械能损失。 求: 图15 (ⅰ)当金属小球从另一侧壁离开滑块时,金属小球和滑块各自的速度; (ⅱ)当金属小球经过滑块半圆形端面的顶点A时,金属小球的动能。 答案 14.选D 设两杆间的距离为s,细绳的总长度为L,静止时轻绳两端夹角为120°,由于重物的拉力的方向竖直向下,所以三个力之间的夹角都是120°。 根据矢量的合成可知,三个力的大小是相等的。 故轻绳的弹力大小为mg。 选项A、B错误;若把轻绳换成自然长度为L的橡皮筋,橡皮筋受到拉力后长度增大,杆之间的距离不变,所以重物静止后两侧绳子之间的夹角一定小于120°,两个分力之间的夹角减小,而合力不变
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