江西省临川市第一中学2015届高三5月月考理科综合物理试题 Word版含答案.doc_第1页
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文档简介

1419世纪30年代,法拉第曾提出电荷周围存在一种场,而非存在“以太”。后来人们用电荷在场空间受力的实验证明了法拉第观点的正确性,所用方法叫做“转换法”。下面给出的四个研究实例中,采取的方法与上述研究方法相同的是 A伽利略用逻辑推理否定了亚里士多德关于落体运动的认识B牛顿通过对天体现象的研究,总结出万有引力定律 C奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转得出通电导线的周围存在磁场的结论 D欧姆在研究电流与电压、电阻关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系;然后再保持电压不变研究电流与电阻的关系15如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R120,R230,C为电容器。已知通过R1的正弦交流电如图乙所示,则A交流电的频率为0.02 Hz B原线圈输入电压的最大值为VC通过R3的电流始终为零 D电阻R2的电功率约为6.67 W16以相同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小恒定不变,下列用虚线和实线描述两物体运动过程的v-t图像可能正确的是vvvvABCD17.宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统,其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为m的星位于等边三角形的三个顶点,三角形边长为L,忽略其它星体对它们的引力作用,三星在同一平面内绕三角形中心O做匀速圆周运动,万有引力常量为G,下列说法正确的是A每颗星做圆周运动的角速度为B每颗星做圆周运动的加速度与三星的质量无关C若距离L和每颗星的质量m都变为原来的2倍, 则周期变为原来的2倍 D若距离L和每颗星的质量m都变为原来的2倍,则线速度变为原来的4倍18.如图所示,倾角为的斜面体C置于水平地面上,一条细线一端与斜面上的物体B相连, 另一端绕过质量不计的定滑轮与物体A相连,定滑轮用另一条细线悬挂在天花板上的O 点,细线与竖直方向成a角,A、B、C始终处于静止状态,下列说法正确的是A若仅增大A的质量,B对C的摩擦力一定减小B若仅增大A的质量,地面对C的摩擦力一定增大C若仅增大B的质量,悬挂定滑轮的细线的拉力可 能等于A的重力D若仅将C向左缓慢移动一点,a角将增大19如图所示,在xO、yO的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy 平面向里,大小为B现有一质量为m、电量为q的带正电粒子,从在x轴上的某点P沿着与x轴成30角的方向射入磁场。不计重力的影响,则下列有关说法中正确的是 30xyOPBA粒子在磁场中运动所经历的时间可能为B粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 C只要粒子的速率合适,粒子就可能通过坐标原点D粒子一定不可能通过坐标原点20.如图甲所示,在水平地面上固定一竖直轻弹簧,弹簧上端与一个质量为O.l kg的木块A 相连,质量也为0.1 kg的木块B叠放在A上,A、B都静止。在B上作用一个竖直向下的力F使木块缓慢向下移动,力F大小与移动距离x的关系如图乙所示,整个过程弹簧都处于弹性限度内。下列说法正确的是A木块下移0.1 m过程中,弹簧的弹性势能增加2.5 JB弹簧的劲度系数为500 N/mC木块下移0.l m时,若撤去F,则此后B能达到的最大 速度为5 m/sD木块下移0.1 m时,若撤去F,则A、B分离时的速度为5 m/s21.如图所示,倾角为的平行金属导轨宽度L,电阻不计,底端接有阻值为R的定值电阻,处在与导轨平面垂直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中。有一质量m,长也为L的导体棒始终与导轨垂直且接触良好,导体棒的电阻为r,它与导轨之间的动摩擦因数为,现让导体棒从导轨底部以平行斜面的速度v0向上滑行,上滑的最大距离为s,滑回底端的速度为v,下列说法正确的是A把运动导体棒视为电源,其最大输出功率为B导体棒从开始到滑到最大高度的过程所用时间为C导体棒从开始到回到底端产生的焦耳热为 第卷三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。第33题第40题为选考题,考生根据要求做答。(一)必考题(共129分)22(6分) 某实验小组为探究加速度与力之间的关系设计了如图(a)所示的实验装置,用钩码所受重力作为小车所受的拉力,用DIS(数字化信息系统)测小车的加速度通过改变钩码的数量,多次重复测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图象他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示图线 是在轨道水平的情况下得到的(选填“I”或“II”)小车和位移传感器发射部分的总质量为 kg,小车在水平轨道上运动时受到的摩擦力大小为 N23.(7分)小华、小刚共同设计了图甲所示的实验电路,电路中的各个器材元件的参数为:电池组(电动势约6 V,内阻r约3 )、电流表(量程2OA,内阻rA=O8 )、电阻箱R,(O999 )、滑动变阻器R2(0Rt)、开关三个及导线若干。他们认为该电路可以用来测电源的电动势、内阻和R2接入电路的阻值。 (1)小华先利用该电路准确地测出了R2接入电路的阻值。 他的主要操作步骤是:先将滑动变阻器滑片调到某位置,接着闭合S2、S,断开S1,读出电流表的示数I;再闭合S、Sl,断开S2,调节电阻箱的电阻值为36 时,电流表的示数也为I。此时滑动变阻器接入电路的阻值为 。(2) 小刚接着利用该电路测出了电源电动势和内电阻。 他的实验步骤为: a在闭合开关前,调节电阻R1或R2至 (选填“最大值”或“最小值”),之后闭合开关S,再闭合 (选填S1”或“S2”); b.调节电阻 (选填“R1”或R2”),得到一系列电阻值R和电流I的数据; c断开开关,整理实验仪器。 图乙是他根据实验数据绘出的图像,图像纵轴截距与电源电动势的乘积代表 ,电源电动势E= V,内阻r= 。(计算结果保留两位有效数字) 。24(14分)如图所示,一质量m=0.75kg的小球在距地面高h=lOm处由静止释放,落到地面后反弹,碰撞时无能量损失。若小球运动过程中受到的空气阻力f大小恒为2.5 N,g=l0。求:(1)小球与地面第一次碰撞后向上运动的最大高度;(2)小球从静止开始运动到与地面发生第五次碰撞时通过的总路程。25(20分)如图(a)所示,两个完全相同的“人”字型金属轨道面对面正对着固定在竖直平面内,间距为d,它们的上端公共轨道部分保持竖直,下端均通过一小段弯曲轨道与一段直轨道相连,底端置于绝缘水平桌面上。MM、PP(图中虚线)之下的直轨道MN、MN、PQ、PQ长度均为L且不光滑(轨道其余部分光滑),并与水平方向均构成37斜面,在左边轨道MM以下的区域有垂直于斜面向下、磁感强度为B0的匀强磁场,在右边轨道PP以下的区域有平行于斜面但大小未知的匀强磁场Bx,其它区域无磁场。QQ间连接有阻值为2R的定值电阻与电压传感器(e、f为传感器的两条接线)。另有长度均为d的两根金属棒甲和乙,它们与MM、PP之下的轨道间的动摩擦因数均为=1/8。甲的质量为m、电阻为R;乙的质量为2m、电阻为2R。金属轨道电阻不计。图(c)Ut0tt0为金属棒刚进入磁场的时刻。图(b)U2UU-UtdMMNNPPQQB03737Bx电压传感器数据采集器ef2RLL图(a)甲计算机先后进行以下两种操作:操作:将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧,从某处由静止释放,运动到底端NN过程中棒始终保持水平,且与轨道保持良好电接触,计算机屏幕上显示的电压时间关系图像Ut图如图(b)所示(图中U已知);操作:将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧、金属棒乙(图中未画出)紧靠竖直轨道的右侧,在同一高度将两棒同时由静止释放。多次改变高度重新由静止释放,运动中两棒始终保持水平,发现两棒总是同时到达桌面。(sin37=0.6,cos37=0.8)(1)试判断图(a)中的e、f两条接线,哪一条连接电压传感器的正接线柱;(2)试求操作中甲释放时距MM的高度h;(3)试求操作中定值电阻上产生的热量Q;(4)试问右边轨道PP以下的区域匀强磁场Bx的方向和大小如何?在图(c)上画出操作中计算机屏幕上可能出现的几种典型的Ut关系图像。33(15分)(1)下列叙述正确的是A温度升高时,物体内每个分子的热运动速度都增大B布朗运动是液体分子对悬浮固体颗粒的碰撞作用不平衡造成的C外界对气体做正功,气体的内能一定增加D自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性E气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力(2)某同学研究一定质量理想气体的状态变化,得出如下的P-t图象。已知在状态B时气体的体积VB =3L,求 气体在状态A的压强; 气体在状态C的体积。34(15分)(1)(6分)如图所示为某时刻从O点同时发出的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,P点在甲波最大位移处,Q点在乙波最大位移处,下列说法中正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分) A两列波具有相同的波速 B两列波传播相同距离时,乙波所用的时间比甲波的短 CP点比Q点先回到平衡位置 D在P质点完成20次全振动的时间内Q质点可完成30 次全振动 E甲波和乙波在空间相遇处不会产生稳定的干涉图样(2)(10分)如图为一半球形玻璃砖的一个截面,其半径为R,玻璃砖的折射率为,光线I从顶点A垂直射向球心,光线的入射点为B,AOB = 60,试画出两束光线的光路图(只画折射光线),并求这两束光线经CD面出射后的交点到球心O的距离。35(15分)(1)(6分)右图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光.关于这些光下列说法正确的是 。(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)A波长最长的光是由n4能级跃迁到n1能级产生的B频率最大的光是由n=4能级跃迁到n1能级产生的C频率最小的光是由n=2能级跃迁到n1能级产生的D这些氢原子总共可辐射出六种不同频率的光子E 用n2能级跃迁到n1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应CBAv0(2)(9分)如图所示,在光滑水平面上有一个长为L的木板B,上表面粗糙。在其左端有一个光滑的圆弧槽C与长木板接触但不连接,圆弧槽的下端与木板的上表面相平,B、C静止在水平面上。现有滑块A以初速度v0从右端滑上B并以v0/2滑离B,恰好能到达C的最高点。A、B、C的质量均为m,试求 :(1)木板B上表面的动摩擦因数;(2)圆弧槽C的半径R。14C 15D 16B 17C 18B 19AD 20BC 21AC22 1kg 1N23.(1) 3.6欧、(2)最大值、S1、 R1、RA与r之和、6.0伏2.8欧24(13分)方法一:牛顿第二定律和运动学公式(1)(5分)小球向下运动的加速度为a1,根据牛顿第二定律(1分)小球第一次运动到地面时的速度为v1,由运动学公式得(1分)设小球与地面第一次碰撞后向上运动的高度为h2,小球运动的加速度为a2,(1分)(1分)联立解得:h2=5m(1分)(2)(8分)小球第二次落到地面时的速度为v2,由运动学公式得 (1分)设小球与地面第二次碰撞后向上运动的距离h3(1分)联立解得:h3=(2分)同理得hn=(2分)物块从静止开始运动到与挡板发生第五次碰撞时走过的总路程。s=28.75m(2分)方法二:动能定理(1)(5分)设小球与地面第一次碰撞后向上运动的高度为h2,从开始静止释放到第一次碰撞后运动的高度h2的过程,由动能定理可得:(4分)解得:h2=5m(1分)(2)(8分)设小球与地面第二次碰撞后向上运动的距离h3,从第一次碰撞后运动的高度h2处静止下落到第二次碰撞后向上运动的距离h3的过程,由动能定理可得:(3分)解得:h3=(1分)同理得hn=(2分)物块从静止开始运动到与挡板发生第五次碰撞时走过的总路程。s=28.75m(2分)25(19分)解:(1)f为正极引线。(2分)(2)(1分)(1分)(1分)(3)(1分)对甲棒,由动能定理,有,(1分)式中Q总为克服安培力所做的功,转化成了甲、乙棒上产生的热量;(1分)(4)Bx沿斜面向下;(1分)(两棒由静止释放的高度越高,甲棒进入磁场时的安培力越大,加速度越小,而乙棒只有摩擦力越大加速度才越小,故乙棒所受安培力应垂直斜面向下)从不同高度下落两棒总是同时到达桌面,说明两棒运动的加速度时刻相同。对甲棒,根据牛顿第二定律,有(1分)对乙棒,根据牛顿第二定律,有(1分)(1分)操作中计算机屏幕上可能出现的Ut关系图像有三种可能,如图(c)所示。(2分)图(c)Ut0tt0为金属棒刚进入磁场的时刻。 331【答案解析】BDE 解析 :解:A、温度是分子平均动能的标志,是大量分子的统计规律;当温度升高时,分子的平均动能增大,并不是每个分子的动能都增大故A错误; B、布朗运动是悬浮微粒的无规则运动,不是分子的无规则运动,形成的原因是由于液体分子对悬浮微粒无规则撞击引起的 B正确;C、做功和热传递是改变内能的两种方式,在绝热状态下,外界对物体做功,内能才一定增加,C错误;D热力学第二定律表明,自然界中进行的一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性故D正确E、影响气体压强的微观因素:一个是气体分子的平均动能,一个是分子的密集程度温度是分子平均动能的标志,温度越

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