南昌市第二次模拟理综试题物理.docx
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南昌市第二次模拟理综试题物理
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.在探究太阳对行星的引力规律时,以M、m分别表示太阳和行星的质量,r表示它们间的距离,T为行星绕太阳运动的周期,牛顿根据他的第二定律
和开普勒第三定律
得出太阳对行星的引力
。
接着牛顿进一步做了以下研究,其中正确的是
A.牛顿根据他的第三定律得出行星对太阳的引力
B.牛顿根据他的第三定律并概括出太阳和行星间的引力
C.牛顿进行月—地检验,发现用
算出月球绕地球运动的加速度和测得月球绕地球运动的向心加速度大小相等
D.牛顿推理得出任何两物体间的引力
后,测定了引力常量G的值
15.如图所示,一倾角θ的斜面体放在水平地面上,其斜面上放一物体A,两者均处于静止状态。
现将倾角θ适当增大(斜面体质量不变),物体A和斜面体仍保持静止,则下列说法中正确的是
A.物体A对斜面体的压力增大
B.斜面体对物体A的作用力不变
C.斜面体对地面的压力增大
D.斜面体对地面的摩擦力增大
16.如图所示,a、b是用同种规格的铜丝做成的两个同心圆环,两环半径之比为2∶3,其中仅在a环所围区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场.当该匀强磁场的磁感应强度均匀增大
时,则
A.a、b两圆环中产生顺时针的感应电流
B.a、b两圆环内的感应电动势大小之比为4∶9
C.a、b两圆环的电阻之比为3∶2
D.a、b两圆环内的感应电流大小之比3∶2
17.如图所示,一个平行板电容器,板间距离为d,当对其加上恒定电压后,A、B两板的电
势分别为+φ和-φ,下列结论正确的是
A.电容器两极板间可形成匀强电场,电场强度大小为
B.电容器两极板间各点的电势均不相同
C.若只减小两极板间的距离d,极板上带的电荷量Q也会增加
D.若有一个电子射入并穿越两极板之间的电场,则电子的电势能一定会减小
18.如图所示,某人沿水平地面向左匀速直线运动,利用跨过定滑轮的轻绳将一物体A沿竖直方向放下,在此过程中,下列结论正确的是
A.人的速度和物体A的速度大小相等
B.物体A做匀变速直线运动
C.物体A的加速度不断减小
D.细绳对A的拉力大于重力,且逐渐增大
19.如图所示,光滑水平面AB与竖直面上的半圆形固定轨道在B点衔接,轨道半径为R,BC为直径。
一可看作质点、质量为m的物块在A处压缩一轻质弹簧(物块与弹簧不连接),释放物块,物块被弹簧弹出后,经过半圆形轨道B点时对轨道的压力为其重力的7倍,之后向上运动并恰能通过半圆轨道的最高点C。
不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。
则
A.物块经过B点时的速度的大小为
B.物块弹出前弹簧的弹性势能为3mgR
C.物块在半圆轨道上克服阻力做功为
D.若开始时弹簧的弹性势能为6mgR,则物块到达C点的动能小于
20.如图(a)所示,光滑平行的金属导轨水平放置,间距L=0.2m,其左端接有R=1Ω的定值电阻,磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场垂直于导轨平面向下。
导体棒MN垂直导轨放在上面,不计导轨和导体棒的电阻。
导体棒在平行于导轨的力F作用下由静止开始向右做匀加速直线运动,运动过程中导体棒与导轨始终接触良好,已知力F随时间t的变化关系如图(b)所示,则由此可推得
A.导体棒的质量为0.5kg
B.导体棒的质量为0.1kg
C.导体棒的加速度为1m/s2
D.导体棒由静止开始运动10s过程通过定值电阻的电量为50C
21.一足够长的传送带与水平面的夹角为θ,以一定的速度匀速运动。
某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2)。
已知传送带的速度保持不变。
则下列判断正确的是
A.若物块与传送带间的动摩擦因数为μ,则μ>tanθ
B.0~t1内,传送带对物块做正功
C.0~t2内,系统产生的热量一定比物块动能的减少量大
D.0~t2内,传送带对物块做的功等于物块动能的减少量
三、非选择题:
包括必考题和选考题两部分。
第22题~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第33题~40题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(共129分)
22.(6分)某待测电阻Rx的阻值在80~100Ω之间,现要测量其阻值,实验室提供如下器材:
A.电流表A1(量程30mA,内阻r1=10Ω)
B.电流表A2(量程150mA,内阻r2约为30Ω)
C.电压表V(量程15V,内阻约为10kΩ)
D.定值电阻R0=20Ω
E.滑动变阻器R(最大电阻约10Ω)
F.电源E(电动势为4V)
G.开关S和导线若干
(1)如果用图甲来测量Rx,测得的电阻将_______真实值(填“大于”、“小于”或“等于”);
(2)如果用图乙来测量Rx,测得电流表A1和A2的读数分别为I1和I2,则Rx=_______;
(3)根据提供的器材要完成此实验,甲、乙两同学分别设计了如图甲、乙两种电路,你认为图_______更合适。
23.(9分)某同学设计了如图所示(a)的装置验证小球摆动过程中的机械能守恒。
实验中小球到达B点时恰好与桌面接触但没有弹力,D处的箭头处放一锋利的刀片,细线到达竖直位置时被割断,小球做平抛运动落到地面,P是一刻度尺。
该同学方案的优点是只需利用刻度尺测量A位置到桌面的高度h,桌面到地面的高度H及平抛运动的水平位移L即可。
(1)用游标卡尺测出小球的直径d如图(b)所示,d=______cm;
(2)为了测量小球下降的高度,若不测小球的直径d,则从位置A中_______(填“球的下边沿”或“球心”)到桌面的距离即为小球下降的高度h;
(3)实验中改变h,多测几次h和L的数值,作出如图(C)所示的图象1,则该图线的斜率k=________可证明小球下摆过程中机械能守恒;
(4)若作出的图象为如图(C)所示的图象2,原因是______________________。
24.据统计,开车时看手机发生事故的概率是安全驾驶的23倍,开车时打电话发生事故的概率是安全驾驶的2.8倍。
一辆汽车在平直公路上以某一速度行驶时,司机低头看手机3s,相当于盲开60m,该车遇见紧急情况,紧急刹车的距离(从开始刹车到停下时汽车所行驶的距离)至少是20m。
根据以上提供的信息
(1)求汽车行驶的速度和刹车的最大加速度大小;
(2)若该车以108km/h在高速公路上行驶时,前方100m处道路塌方,该司机仍低头看手机3s后才发现危险,已知司机的反应时间为0.6s,刹车的加速度与
(1)问中大小相等。
试通过计算说明汽车是否会发生交通事故。
25.如图所示,空间内有方向垂直纸面(竖直面)向里的有界匀强磁场区域I、II,磁感应强度大小未知。
区域I内有竖直向上的匀强电场,区域II内有水平向右的匀强电场,两区域内的电场强度大小相等。
现有一质量m=0.01kg、电荷量q=0.01C的带正电滑块从区域I左侧与边界MN相距L=2m的A点以v0=5m/s的初速度沿粗糙、绝缘的水平面向右运动,进入区域I后,滑块立即在竖直平面内做匀速圆周运动,在区域I内运动一段时间后离开磁场落回A点。
已知滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.225,重力加速度g=10m/s2。
⑴求匀强电场的电场强度大小E和区域I中磁场的磁感应强度大小B1;
⑵求滑块从A点出发到再次落回A点所经历的时间t;
⑶若滑块在A点以v0=9m/s的初速度沿水平面向右运动,当滑块进入区域II后恰好能做匀速直线运动,求有界磁场区域I的宽度d及区域II内磁场的磁感应强度大小B2。
(二)选考题:
共45分。
请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用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、【物理-选修3-3】
(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.液体凝固时,分子平均动能一定减小
B.外界对气体做功时,其内能一定会增大
C.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
D.空调既能制热又能制冷,说明在不自发的条件下热传递方向性可以逆向
E.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺人其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成
(2)如图所示,长为0.5m、内壁光滑的气缸固定在水平面上,气缸内用横截面积为100cm2的活塞封闭有压强为1×105Pa、温度为270的理想气体,开始时活塞位于距缸底30cm处。
现对封闭的理想气体加热,使活塞缓慢向右移动。
(已知大气压强为1×105Pa)
①试计算当温度升高到4270C时,缸内封闭气体的压强;
②若在此过程中封闭气体共吸收了800J的热量,试计算气体增加的内能。
34.[物理——选修3-4](15分)
(1)(5分)如图所示,有一束平行于等边三棱镜横截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,
则下列说法正确的是(填正确的答案标号。
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.该棱镜的折射率为
B.光在F点发生全反射
C.光从空气进入棱镜,波长变长
D.光从空气进入棱镜,光速变小
E.从F点出射的光束与入射到E点的光束相比较偏折了600
(2)(10分)一列简谐波沿x轴正方向传播,t=0时波形如图所示,已知在0.6s末,A
点恰好第四次(图中为第一次)出现波峰,求:
①该简谐波的波长、波速分别为多少?
②经过多长时间x=5m处的质点P第一次出现波峰?
③如果以该机械波传到质点P开始计时,请画出P点的振动图象(画在答题卡上),并标明必要的横、纵坐标值,至少画出一个周期的图象。
35.[物理——选修3-5](15分)
(1)(5分)下列说法中,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.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关
B.比结合能越大的原子核,原子核越稳定
C.对于同种金属产生光电效应时,逸出光电子的最大初动能Ek与照射光的频率ν成线性关系
D.一块纯净的放射性元素的矿石,经过两个半衰期,矿石的质量为原来的四分之一
E.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量也减小了
(2)(10分)如图所示,质量mC=1kg的木块C置于足够长的木板B上,木板B的质量mB=2kg,B、C用一轻弹簧相拴接,开始时B、C静止。
木块A的质量mA=0.5kg,以v0=5m/s的速度向右运动与B碰撞,碰后A的速度大小为vA=3m/s,碰撞时间极短,接触面均光滑。
求:
(i)A、B碰撞后B的速度大小;
(ii)弹簧最长时具有的弹性势能(结果保留两位有效数字)。
参考答案
14.C15.B16.D17.C18.D19.BD20.BD21.AC
22.
(1)小于
(2)
(3)乙
23.
(1)1.140
(2)球的下边沿(3)k=4H(4)h测小了
24.
(1)汽车运动的速度为
汽车刹车的最大加速度为a,则
10m/s2
(2)司机看手机时,汽车发生的位移为
x1=vt=90m
反应时间内发生的位移的大小为
x2=vΔt=18m
刹车后汽车发生的位移
所以汽车前进的距离为
x=x1+x2+x3=153m>150m
所以会发生交通事故。
25.
(1)滑块在区域I内做匀速圆周运动时,重力与电场力平衡,则有
解得
滑块在AN间运动时,由牛顿第二定律可得
由运动公式可得
代入数据得
平抛运动过程满足
做圆周运动满足
联立方程求解得
(2)滑块在AN间的时间
在磁场中做匀速圆周运动的时间
平抛运动的时间
总时间为
(3)设滑块进入磁场时的速度为v,满足
代入数据得
滑块在区域II做直线运动时,合力一定为0,由平衡知
解得
滑块离开磁场区域I时的速度方向一定与水平成450角。
由几何关系知
当滑块在区域I中做匀速圆周运动时有
解得
联立得
33.
(1)CDE
(2)①由题意可知,在活塞移动到气缸口的过程中,气体发生的是等压变化。
设活塞的横截面积为S,活塞未移动时封闭气体的温度为T1,当活塞恰好移动到气缸口时,封闭气体的温度为T2,则由盖-吕萨克定律可知
,
解得T2=500K,即2270
因为2270C<4270C,所以气体接着发生等容变化,设当气体温度达到4270C时,封闭气体的压强为P,由查理定律得
解得
。
②由题意可知,气体膨胀过程中活塞移动的距离Δx=0.2m,故大气压力对封闭气体所做的功为
由热力学第一定律
解得
34.
(1)答案:
ADE
(2)解析:
①波长λ=2m
周期
(2分)
波速
(2分)
②波峰传到P点
(2分)
③如图所示(4分)
35.
(1)ABC
(2)解:
(i)因碰撞时间极短,A与B碰撞时木块C的速度为0
A与B动量守恒
mAv0=mAvA+mBvB(2分)
若碰撞后A的速度向右,则vB=0.5m/s不合实际。
(1分)
若碰撞后A的速度向左,则vB=2m/s符合实际。
(2分)
(ii)C与B动量守恒
mBvB=(mB+mC)v(2分)
则据能量守恒有
(2分)
解得EP=1.3J(1分)
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