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文档简介
四川省棠湖中学2019届高三高考适应性考试理综-物理试题1.如图所示,物体沿曲线轨迹的箭头方向运动,沿ab、abc、abcd、abcde四段轨迹运动所用的时间分别是1s、2s、3s、4s图中方格的边长均为1m下列说法不正确的是( )a. 物体在ab段的平均速度大小为 1 m/sb. 物体在abc段的平均速度大小为m/sc. ab段的平均速度比abc段的平均速度更能反映物体处于a点时的瞬时速度d. 物体在b点时的速度大小等于物体在abc段的平均速度大小【答案】d【解析】【详解】物体在ab段的位移为1m ,因此平均速度为,故a正确;物体在abc段的位移大小为: ,所以有 故b正确;当物体位移无限小,时间无限短时,物体的平均速度可以代替某点的瞬时速度,位移越小,平均速度越能代表某点的瞬时速度,故c正确;物体做曲线运动,物体在b点的速度不等于abc段的平均速度,故d错误.本题选不正确的,所以选d2.如下图所示,ab间接入u=200sin100tv的交流电源,理想变压器的原副线圈匝数比为21,rt为热敏电阻,且在此时的环境温度下rt=2(温度升高时其电阻减小),忽略保险丝l的电阻,电路中电表均为理想电表,电路正常工作,则a. 电压表的示数为100vb. 保险丝的熔断电流不小于25ac. 原副线圈交流电压的频率之比为21d. 若环境温度升高,电压表示数减小,电流表示数减小,输入功率不变【答案】b【解析】【分析】根据变压器初次级的匝数比求解次级电压有效值即为电压表读数;熔断电流是指有效值;变压器不改变交流电的频率;环境温度升高,则热敏电阻阻值减小,根据次级电压不变进行动态分析.【详解】ab端输入电压的有效值为200v,由于理想变压器的原副线圈匝数比为21,可知次级电压有效值为100v,即电压表的示数为100v,选项a错误;次级电流有效值为 ,则初级电流有效值,则保险丝的熔断电流不小于25a, 选项b正确;变压器不改变交流电压的频率,原副线圈的交流电压的频率之比为11,选项c错误;若环境温度升高,rt电阻减小,但是由于次级电压不变,则电压表示数不变,电流表示数变大,次级功率变大,则变压器的输入功率变大,选项d错误;故选b.【点睛】要知道有效值的物理意义,知道电表的读数都是有效值;要知道变压器的原副线圈的电压比等于匝数比,并会计算;要会分析电路的动态变化,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况3.如图所示,长方体物块在粗糙水平面上,光滑圆球在光滑竖直墙壁和物块上处于静止状态。现用水平向右的拉力f拉动长方体物块缓慢移动一小段距离,在这个运动过程中( )a. 球对墙壁的压力逐渐减小b. 球对长方体物块的压力逐渐增大c. 地面对长方体物块的支持力逐渐减小d. 地面对长方体物块的支持力逐渐增大【答案】b【解析】【分析】小球受力平衡,对小球进行受力分析,作出受力分析图,当水平向右的拉力f缓慢拉动长方体物块时,增大,根据几何关系判断墙对小球的压力和物块对球支持力的大小变化情况,再结合牛顿第三定律判断球对墙壁的压力和球对长木板的压力变化情况,对小球和长方形物块整体进行受力分析,整体处于平衡状态,受力平衡,根据平衡条件及滑动摩擦力公式判断地面对长方体物块的支持力和地面对长方体物块的摩擦力变化情况,再对长方形物块受力分析,根据水平方向受力平衡列式求解水平拉力f的变化情况。【详解】a、b项:对小球进行受力分析,如图所示:小球受力平衡,则有:n1=gtan,当水平向右的拉力f缓慢拉动长方体物块时,增大,则tan增大,所以n1增大,墙壁对球的支持力逐渐增大,减小,球对长方体物块的压力逐渐增大,故a错误,b正确;c、d项:对小球和长方形物块整体进行受力分析,整体处于平衡状态,受力平衡,受到重力、地面的支持力、拉力f和墙壁对球水平向右的压力以及水平向左的滑动摩擦力,竖直方向受力平衡,则地面对物块的支持力等于整体的重力,不发生改变,故c、d错误。故选:b。【点睛】本题主要考查了共点力平衡条件直接应用,要求同学们能灵活选择研究对象,并能正确对物体进行受力分析,根据平衡条件结合几何关系求解,特别要注意对整体受力分析后,根据共点力平衡条件得出支持力不变,从而判断摩擦力为恒力。4.如图所示,真空中三个质量相等的小球a、b、c,带电量分另为qa = 6q,qb=3q,qc=8q。现用恰当大小的恒力f拉c,可使a、b、c沿光滑水平面做匀加速直线运动,运动过程中 a、b、c保持相对静止,且a、b间距离与b、c间距离相等。不计电荷运动产生磁场的影响,小球可视为点电荷,则此过程中b、c之间的作用力大小为a. b. c. d. 【答案】a【解析】【详解】对三个球的整体:f=3ma;对ab的整体:f1=2ma,解得f1=;即ab对c的库仑力的合力为;因:,分析库仑力的方向后可知fbc-fac= ,解得。5.如图所示,电源电动势e=1.5v,内电阻r=0.5,滑动变阻器r1的最大,电阻rm=5.0,定值电阻r2=2.0,c为平行板电容器,其电容为3f。将开关s与a接触,则a. 当r1的阻值增大时,r2两端的电压减小b. 当r1接入电路阻值为0.5时,r1消耗功率最大c. 将开关从a接向b,流过r3的电流流向为dcd. 将开关从a接向b,待电路稳定,流过r3的电荷量为9103c【答案】a【解析】【分析】含容电路中当电路稳定时电容器支路相当与断路,与谁并联就与谁电压相等,与电容器串联原件相当于导线。【详解】增大r1的阻值,r总增大,i总减小,流过r2的电流减小,r2两端的电压减小,所以a正确;将r2与电源看作等效电源,当r1=r2+r=2.5 时r1获得功率最大,所以b错误;开关接a时,电容器左极扳带负电,开关接b时,左极板带正电,所以流过r3的电流流向为cd,因此c错误;因r1接人的阻值未知,不能求出电容器上电压的变化,故不能求出流过r3的电荷量,所以d错误。6.如图甲所示,足够长的传送带与水平面夹角为,传送带以速度v0逆时针匀速转动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数。图乙为小木块运动的速度一时间图像。根据以上信息可以判断出a. tanb. r0时,随两分子间距离r增大而增大;当rr0时,随两分子间距离r增大而减小,选项c错误;d如果气体温度升高,分子的平均动能会增加,但并不是所有分子的速率都增大,选项d正确;e阳光暴晒下的自行车车胎极易爆裂的原因是车胎内气体温度升高,气体的压强变大,与分子间斥力无关,选项e错误;故选abd.14.如图所示,水平地面上放置一个内壁光滑的绝热汽缸,气缸开口朝上,缸内通过轻质活塞封闭一部分气体。初态时气体压强为一个大气压、温度为27,活塞到汽缸底部距离为30cm。现对缸内气体缓慢加热到427,缸内气体膨胀而使活塞缓慢上移,这一过程气体内能增加了100j。已知汽缸横截面积为50cm2,总长为50cm,大气压强为1.0105pa。气缸上端开口小于活塞面积,不计活塞厚度,封闭气体可视为理想气体。(1)末态时(427)缸内封闭气体的压强(2)封闭气体共吸收了多少热量。【答案】(1)1.4105pa(2)200j【解析】【分析】(1)在活塞未到达顶部之前气体发生的是等压变化,可以计算刚好到达顶部时的温度,判断之后是否会发生等容变化;(2)根据热力学第一定律计算吸收的热量。【详解】(i)由题意可知,在活塞移动到汽缸口的过程中,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,塞愉好移动到汽缸口时,封闭气体的温度为t2,则由盖吕萨克定律可知:,又t1=300 k 解得:t2=500 k即227因为227427,所以气体接着发生等容变化,设当气体温度达到427时,封闭气体的压强为p,由查理定律可以得到: 代人数据整理可以得到:p=l.4l05 pa。 (ii)由题意可知,气体膨胀过程中活塞移动的距离,故大气压力对封闭气体所做的功为 代人数据解得:w=-100 j由热力学第一定律 得到:【点睛】本题主要考虑活塞是否会顶到顶部,必须假定刚好到顶部,计算温度与题目温度比较。15.某复色光由空气斜射入某介质中后分解为a、b两束单色光,如图所示。以下说法正确的是_a. a光的频率比b光大b. a光在该介质中的传播速度比b光大c. 光由介质射人空气时,a光的临界角比b光小d. a、b通过相同的单缝衍射实验装置,a光的衍射条纹较大e. a、b通过相同的双缝干涉实验装置,b光的干涉条纹间距较大【答案】bce【解析】【分析】根据光线的偏折程度比较折射率的大小,从而比较出频率的大小,通过sinc=1/n比较临界角的大小,根据波长的大小,分析衍射现象通过双缝干涉条纹的间距公式x=比较条纹间距的大小【详解】由图看出,a光的偏折程度大于b光的偏折程度,则a光的折射率大于b光的折射率,所以a光的频率大于b光的频率,故a正确。因为a光的折射率大,由公式v=c/n,可知,a光在该介质中的传播速度比b光小。故b错误。a光的折射率大,根据sinc=1/n知,a光的临界角小。故c正确。a光的频率大,则波长小,波动性比b光弱,则知a、b通过相同的单缝衍射实验装置,a光的衍射条纹较小,故d错误。a光的频率大,则波长小,根据双缝干涉条纹的间距公式x=知,b光比a光得到的干涉条纹间距大。故e正确。故选ace。【点睛】决本题的突破口在于通过光线的偏折程度得出折射率的大小,以及知道折射率、频率、波长、临界角等大小之间的关系16.一列简谐横波在t=0时刻的波形图如图实线所示,从此刻起,经0.1s波形图如图中虚线所示,若波传播的速度为10m/s,求:(i)这列波的周期;(ii)从t=0时刻开始质点a经0.2s通过的路程;(iii)x=2m处
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