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文档简介
高中三年级模拟考试理科综合能力测试(物理)本试卷分第i卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。第i卷第1页至第5页,第卷第6页至第16页。全卷满分300分,考试时间150分钟。注意事项: 1答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和准考证号、考试科目涂写在答题卡上。将条形码横贴在答题卡右上角“条形码粘贴处”。 2选择题每小题选出答案后,用2b铅笔把答题卡上对应题目选项的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案答在试卷上无效。 3非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。4考生必须保持答题卡整洁,不折叠、不破损。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。可能用到的相对原子质量: h-1 c-12 0-16 na-23 s-32 ca-40 fe-56 cu-64 第i卷(选择题,共126分) 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. 一个质点运动的速度时间图象如图甲所示,任意很短时间内质点的运动可以近似视为匀速运动,该时间内质点的位移即为条形阴影区域的面积,经过累积,图线与坐标轴围成的面积即为质点在相应时间内的位移。利用这种微元累积法我们可以研究许多物理问题,图乙是某物理量随时间变化的图象,此图线与坐标轴所围成的面积,下列说法中不正确的是 a如果y轴表示变化磁场在金属线圈中产生的电动势,则面积等于该磁场在相应时间内磁感应强度的变化量 b如果y轴表示力做功的功率,则面积等于该力在相应时间内所做的功 c如果y轴表示流过用电器的电流,则面积等于在相应时间内流过该用电器的电量 d如果y轴表示加速度,则面积等于质点在相应时间内的速度变化量 【答案】a【解析】a、如果y轴表示变化磁场在金属线圈产生的电动势,根据得,即面积等于该磁场在相应时间内磁通量的变化量,故a错误;b、如果y轴表示力做功的功率,则面积等于该力在相应时间内所做的功,故b正确;c、如果y轴表示流过用电器的电流,由知面积等于在相应时间内流过该用电器的电量,故c正确;d、如果y轴表示加速度,由得,即面积等于质点在相应时间内的速度变化,故d正确。故选a。【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;匀变速直线运动的图像15.如图如示,一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行。现将一个木炭包无初速度地放在传送带上,木炭包在传送带上将会留下一段黑色的径迹。下列说法正确的是a黑色的径迹将出现在木炭包的左侧b木炭包的质量越大,径迹的长度越短c木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短d传送带运动的速度越大,径迹的长度越短【答案】c【解析】a、因为木炭包相对于传送带向后滑,即相对于传送带向左运动,黑色径迹出现在木炭包的右侧,故a错误;bcd、根据牛顿第二定律得,木炭包的加速度大小,设传送带的速度为v0,则木炭包速度达到传送带速度时经历的时间,位移,在这段时间内传送带的位移,则相对位移,即径迹的长度,与木炭包的质量无关,与传送带运动的速度无关,动摩擦因数越大,径迹越小,故c正确。故选c。【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系16.如图所示,质量为m的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻为r,质量为m的导体棒pq放置在导轨上,始终与导轨接触良好,pqbc构成矩形。pq与导轨间无摩擦、pq左侧有两个固定于水平面的光滑立柱。导轨bc段电阻为r,长为l,其他部分电阻不计。空间存在竖直方向的匀强磁场,磁感应强度大小为b在t=0时,一水平向左的拉力f垂直作用在导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,运动中pq对两个光滑立柱的总压力大小为,则下列选项正确的是a与成正比b与成正比cf与成正比df与t成正比【答案】b【解析】t时刻dc产生的感应电动势导轨做初速为零的匀加速运动,则;感应电流pq所受的安培力大小pq对两个光滑立柱的总压力大小联立解得:对导轨,由牛顿第二定律得:则得:,可知f与t2不成正比,f与t也不成正比,故b正确。故选b。【考点】导体切割磁感线时的感应电动势17.以初速为、射程为s的平抛运动辅迹制成一光滑轨道,一物体由静止开始从轨道顶端滑下,当其到达轨道底部时,物体沿水平方向速度大小为【答案】c【解析】由平抛运动规律知:水平方向:,竖直方向:,解得轨道的高度为:;当物体沿轨道下滑时,根据机械能守恒定律得:,解得物体到达轨道底部时的速率为:设是轨道的切线与水平方向的夹角,即为平抛运动末速度与水平方向的夹角,是平抛运动位移方向与水平方法的夹角,根据平抛运动的结论有:,又因,所以,由三角函数基本关系式得:,则把cos代入水平方向速度大小的关系式得:故选c。【考点】平抛运动18.如图所示,两根平行放置、长度均为l的直导线a和b,放置在与导线所在平面垂直的匀强磁场中。当a导线通有电流强度为i、b导线通有电流强度为2i、且电流方向相反时,a导线受到磁场力大小为,b导线受到磁场力大小为则a通电导线的电流在b导线处产生的磁感应强度大小为【答案】c【解析】两个导线间的作用力是相互作用力,根据牛顿第三定律,等大、反向、共线,大小设为fab;对左边电流,有:对右边电流,有:两式联立解得:则a通电导线的电流在b导线处产生的磁感应强度大小为:故选c。【考点】磁感应强度;通电直导线和通电线圈周围磁场的方向;安培力19.已知地球半径为r,月球半径为r,地球表面重力加速度为,月球表面重力加速度为g,月球绕地球中心转动的线速度为v,月球绕地球转动一周时间为t,光速为c1969年8月1日第一次用激光器向位于头顶的月球表面发射出激光光束,经过时间t接收到从月球表面反射回来的激光信号。月球质量用m表示。利用上述数据,可估算出地球表面与月球表面之间的距离s则下列估算方法正确的是 【答案】ab【解析】a、由题,激光光束从地球射到月球的时间为,则地球表面与月球表面之间的距离,故a正确;b、月球绕地球中心做匀速圆周运动,其线速度大小为v,月球中心到地球中心的距离为,由公式可以算出s,故b正确;c、月球的向心力由其重力提供,而月球所在处的重力不等于月球在地球表面的重力,故c错误;d、g是月球表面的重力加速度,不是月球绕地球圆周运动的加速度,不能用来求月球的向心力,故d错误。故选ab。【考点】万有引力定律20.两金属小球a和b的半径之比为=1:3,所带电荷量大小之比=1:7两小球球心间距离远大于小球半径且间距为l时,它们之间的静电力大小为f已知取无穷远处为零电势,导体球表面的电势,其中q是导体球所带的电荷量,r是导体球的半径,k是静电力常量。现保持两金属小球位置不变,用细导线将两小球连接,达到静电平衡后取走导线,这时a、b两球之间的静电力大小可能是【答案】bd【解析】设两球的带电量大小分别为-q、7q根据库仑定律公式得,相距l时的相互吸引作用力为:接触前它们带异性电荷当它们相互接触后,异性电荷中和后重新分配它们相互接触达到静电平衡后,电势相同。因,所以它们电量之比为。因,可得,且电性相同;将它们放回原处,再根据库仑定律公式得:。设两球的带电量大小分别为q、7q根据库仑定律公式得,相距l时的相互吸引作用力为:。接触之前它们带同性电荷当它们相互接触后,电荷重新分配它们相互接触达到静电平衡后,电势相同。因,所以它们电量之比为。因,可得,且电性相同。将它们放回原处,再根据库仑定律公式得,故bd正确。故选bd。【考点】库仑定律21.在如图所示电路中,闭合电键s,当滑动变阻器的滑动触头p向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表a、v1、v2、v3,的示数分别用i,u1、u2、u3和表示,电表av1、v2、v3示数变化量的大小分别用i、u1、u2和u3表示。下列说法正确的是a比值不变,比值不变b比值变大,比值变大c. 比值变大,比值不变d比值变大,比值不变【答案】acd【解析】a、根据欧姆定律得知:,故当滑动变阻器的滑动触头p向下滑动时,均不变,故a正确;bc、因,故变大,根据闭合电路欧姆定律得:,则有,不变,故b错误c正确;d、因,故变大,根据闭合电路欧姆定律得:,则有,不变,故d正确。故选acd。【考点】闭合电路欧姆定律第卷三、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,考生根据要球做答。(一)必考题(共129分)22.(7分)如图甲所示,某组同学借用下图所示装置进行“探究做功和动能变化的关系”实验: (1)为达到平衡阻力的目的,他们进行了如下操作:取下细绳及托盘,通过调整垫片的位置,改变长木板倾斜程度,让小车运动打出纸带,判断小车是否做运动,从而判断是否做到平衡阻力。(2)连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到图乙所示的纸带。纸带上o为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0.1 s的相邻计数点a、b、c、d、e、f、g实验时小车所受细绳拉力为0.2 n,小车的质量为0.2 kg.请计算小车所受合外力做的功w和小车动能的变化,补填下表中空格(结果保留至小数点后第四位)。分析上述数据可知:在实验误差允许的范围内,认为w=(3)实验前已测得托盘质量为7.7xl0kg,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为 kg(g取9.8 ,结果保留三位有效数字)。【答案】 (1)匀速直线(或“匀速”) (2)0.1115, 0.1105 (3)0.0150【解析】(1)为保证拉力等于小车受到的合力,需平衡摩擦力,即将长木板左端适当垫高,轻推小车,小车做匀速直线运动;(2)拉力的功为:;f点的瞬时速度为:;故f点的动能为:;(3)砝码盘和砝码整体受重力和拉力,从o到f过程运用动能定理,有:;代入数据解得:;【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系23.(8分)某金属材料制成的电阻,阻值随温度变化而变化:为了测量在o到l00之间的多个温度下的阻值,某同学设计了如下页图所示的电路,其中a是量程为3ma、内阻忽略不计的电流表,e为电源(电动势为1.5 v,内阻约为l ),为滑动变阻器,为电阻箱,s为单刀双掷开关。(1)实验室中提供的滑动变阻器有两个:(0-150)、 (0-500 ),本实验中滑动变阻器选用 (填“”或“”)。(2)完成下面实验步骤中的填空:调节温度,使得的温度达到t1;将s接l,调节r1,使电流表的指针偏转到适当位置,记下此时电流表的读数i;将s接2,调节,使 ,记下此时电阻箱的读数r0;则当温度为时,电阻 =;改变的温度,在每一澧度下重复步骤,即可测得电阻阻值随温度变化的规律。(3)由上述实验测得的不同温度下 的电阻值,画出该金属材料制成的电阻随温度t变化的图象如图甲所示。若把该电阻与电池(电动势e=1.5v,内阻不计)、电流表(量程为5ma、内阻rg=100)、电阻箱串联起来,连成如图乙所示的电路,用电阻作测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”。若电阻箱取阻值r=50,则电流表5ma处对应的温度数值为【答案】(1) (2) ,电流表读数仍为 , (3)50 【解析】(1)电路最小电阻约为,ra最大最大阻值太小,因此滑动变阻器应选择rb;(2)采用替代法测量金属材料的电阻,实验步骤为:调节温度,使得rr的温度达到t1,将s拨向接点1,调节r1,使电流表的指针偏转到适当位置,记下此时电流表的读数i:将s拨向接点2,调节r2,使电流表的读数仍然为i,记下此时电阻箱的读数r0;则当温度为t1时,电阻rr=r0;改变rr的温度,在每一温度下重复步骤,即可测得电阻温度随温度变化的规律。(3)当电流为5ma时,由闭合电路欧姆定律,由r-t图象,根据数学得到,当r=150,t=50【考点】伏安法测电阻24.(13分)如图甲所示,某课外研究小组将一个压力传感器安装在离心轨道圆周部分的最低点b处,他们把一个钢球从轨道上的不同高处由静止释放。得到多组压力传感器示数f和对应的释放点的高度h的数据后,作出了如图乙所示的f-h图象。不计各处摩擦,取g=10 。(1)求该研究小组用的离心轨道圆周部分的半径r(2)当h=0.6m,小球到达圆周上最高点c点、时,轨道对小球的压力多大?【答案】 【解析】(1)小钢球从释放到点的过程中,由动能定理有:小钢球在点时,由牛顿第二定律得:解得:由图乙可知:当时,;当时,。解得:(2)小钢球从到的过程中,机械能守恒,有:小钢球在点时,由牛顿第二定律有:联立解得:【考点】机械能守恒定律;牛顿第二定律25(19分)如图所示,在以坐标原点o为圆心、半径为r的半圆形区域内,有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为b,磁场方向垂直于xoy平面向里。一带正电的粒子(不计重力)从o点沿y轴正方向以某一速度射人,带电粒子恰好做匀速直线运动,经时间从p点射出。 (1)求电场强度的大小和方向。 (2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从o点以相同的速度射入,经/2时间恰从半圆形区域的边界射出。求粒子运动加速度的大小。 (3)若仅撤去电场,带电粒子仍从o点沿原方向射入,且速度为原来的4倍,求粒子在磁场中运动的时间【答案】沿x轴正方向 【解析】(1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,初速度为v,电场强度为e,由粒子做匀速直线运动可得:,解得:判断出粒子受到的洛伦兹力沿x轴负方向,于是可知电场强度沿x轴正方向。(2)仅有电场时,带电粒子在匀强电场中作类平抛运动,有:、因射出位置在半圆形区域边界上,有:解得:,(3)仅有磁场时,入射速度,带电粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动,设轨道半径为r,由牛顿第二定律有:又:联立解得:由几何关系知:,则带电粒子在磁场中运动的时间为:解得:【考点】带电粒子在匀强电场中的运动;带电粒子在匀强磁场中的运动33物理一选修3-31 (15分) (1)(6分)利用油膜法可粗略测写分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为v,一滴油所形成的单分子油膜的面积为s,这种油的摩尔质量为,密度为.则可求出一个油分子的直径d= ;阿伏加德罗常数= 。【答案】 【解析】(1)由题意可知,油膜体积为,油膜面积为s;在水面上形成单分子油膜,故分子直径;油的摩尔体积为;单个分子体积;阿伏加德罗常数;【考点】阿伏加德罗常数 (2)(9分)如图所示,a、b两个气缸中装有体积均为10 l、压强均为1 atm(标准大气压)、温度均为27的空气,中间用细管连接,细管容积不计,管中有一绝热活塞,不计摩擦,a气缸中的气体温度保持不变,a气缸截面积为50现将b气缸中的气体升温到127,若要使细管中的活塞仍停在原位置,则a中左边活塞应向右推多少距离?【答案】【解析】设初状态、气缸中气体的温度、体积、压强分别为、,末状态、气缸中气体的温度、体积、压强分别为、,、气体体积不变,由查理定律有:气体温度不变,由波马定律有:细管中的活塞仍停在原位置,有:而代入数据,以上四式联立解得:【考点】理想气体34.【物理一选修3-4】(15分) (1)(6分)某一单摆在小角度自由摆动时的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为 m,摆动的最大偏角正弦值约为 。【答案】1 0.04【解析】根据振动图象可知,单摆的周期t=2s,根据得:,单摆离开平衡位置的最大位移为0.04m,则摆动的最大偏角的正弦值【考点】单摆周期公式 (2)(9分)如右图示是一透明的圆柱体的横截面,其半径r=20 cm,折射率为,ab是一条直径。今有一束平行光沿ab方向射向圆柱体,试求:距离直线ab多远的入射光线,折射后恰经过b点?【答案】【解析】如图,光线经折射进入圆柱体经过点,设入射角为、折射角为,由折射定律:由几何关系有:解得:光线离直线的距离为:【考点】光的折射定律35.【物理一选修3-5】(15分)(1)(6分)用中子轰击锂核(),发生的核反应为:,式中n代表中子,x代表核反应产生的新核,同时释放出4.8 mev的核能(l ev=1.6xl0 j)。则新核中的中子数为 ,核反应过程中的质量亏损为 kg(计算结果保留两位有效数字)。【答案】2 【解析】(1)根据质量数和电荷数守恒得:,则:;因此新核中的中子数为4-2=2;(2)依据,【考点】核反应方程;爱因斯坦质能方程(2)(9分)如图所示,小球a系在细线的一端,线的另一端固定在o点,o点到水平面的距离为h物块b质量是小球a的5倍,置于粗糙的的水平面上且位于o点的正下方,物块与水平面间的动摩擦因数为现拉动小球使线水平伸直,小球由静止开始释放,运动到最低点时与物块发生正碰(碰撞时间极短),小球被反弹后上升到最高点时到水平面的距离为,小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g求物块在水平面上滑行的时间t【答案】【解析】设小球的质量为,运动到最低点与物块碰撞前的速度大小为,由机械能守恒定律有: 设碰后小球反弹的速度大小为、物块的速度大小为,碰撞过程动量守恒,有: 小球反弹后回摆的过程中机械能守恒,有: 碰后,物块在水平面上滑行,由动量定理有: 联立解得: 【考点】机械能守恒定律;动量守恒定律;动量定理高三模拟考试理综参考答案与评分标准(物理部分)2014.04二、选择题:题号1415161718192021答案acbccabbdacd3、 非选择题:22. (1)匀速直线(或“匀速”)(1分) (2)0.1115(2分), 0.1105(2分) (3)0.0150(2分)23. (1)(2分) (2)(1分),电流表读数仍为(2分),(1分) (3)50(2分)24.解:(1)小钢
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