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文档简介
1、同煤一中联盟校高三模拟考试理综物理试题命题人:同煤一中1、 本试卷分选择题非选择题两部分,共300分,考试时间150分钟。2、 可能用到的相对原子质量:H-1C-12N-140-16Na-23S-32Co-59二、选择题(本题共 8小题。共计48分,在每 小题给岀的四个选项中,14-18题只有一个正确选项,19-21有多个正确选项,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.如图所示为氢原子的能级结构示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出光子,用这些光子照射逸出功为2.49 eV 的金属钠。下列说法正确的是()n=3能级跃迁到n=2能级A.
2、 这群氢原子能辐射出三种不同频率的光,其中从 所发出的光波长最短B.这群氢原子在辐射光子的过程中电子绕核运动的动能减小,电势能增大C.能发生光电效应的光有三种D.金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是9.60 eV15.甲,乙两车儿停在斑马线处礼行人,在行人经过班马线后,甲、乙两车同时启动并沿平直公路同向行驶其速度一时间图象分别为图中直线a和曲线b。由图可知()A.时刻辆车并排行驶B.时刻乙车的运动方向发生改变C.时间内,乙车的加速度越来越小D.16.如图所示,时间内,乙车的平均速度为 匕3根轻绳悬挂着两个质量相同的小球并保持静止,绳AD与AC垂直.现对 B球施加一个水平向右的力F,使B缓慢移
3、动到图中虚线位置,此过程中AD、AC两绳张力Tac、Tad的变化情况是(A.变大,Tad减小B.变大,Tad不变C.减小,Tad变大D.不变,Tad变大) _BQ O17.如图所示,发射同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道I上运行(忽略卫星到地面高度),然后通过变轨在椭圆轨道n上运行,Q是轨道I、n相切点,当卫星运动到远地点道川上运行,下列说法正确的是()P时,再变轨成为地球同步卫星在轨A. 卫星在轨道I上经过 Q点时的加速度小于在轨道H上经过Q点时的加速度B. 卫星在轨道n上经Q点时的速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度C. 若地球质量为 M, P到地面的高度是r,则卫星在轨道川上的运行周
4、期为D. 卫星在 n轨道的p点处于超重状态18. 图甲中Li、L2是规格为“ 6V,3W的灯泡,a、b端接图乙所示的交变电压。现调节电阻箱R为某一值时恰好能使两个灯泡均正常发光。则(A. 电压表示数为18VB. 变压器原副线圈匝数比为3:1C. 电阻箱消耗的电功率为3WD. 增大电阻箱R连入电路的电阻值电压表的示数将减小19. 两带电量均为+ Q的点电荷分别固定于 x轴上的一2x0和2x0处,将一带+ q的试探电荷从一X。处由静止释放,试 探电荷只受电场力的作用,从 x轴上的一X。到x 0的过程中,场强E、试探电荷的加速度a、速度v、电势能Ep等随x坐标的变化图象大致正确的是()11|-J/
5、11 f 11I5D.A.B.C.(E、a、v选x轴正向为正方向,无穷远处为零电势能点)的图象可能的是(口I.C.A.B.D.随时间t变化水平,边长为I,且。从离卜吟一定高度处由静止释放线圈,线圈在运动过程中始终保持始进入磁场,取竖直向上为力的正方向,则下列关于线圈在穿过磁场过程中所受安培力20. 如图所示,在水平直线与之间存在垂直纸面向外的匀强磁场,两线间距为x。正方形线圈* 的 边;=:时刻线圈开21. “弹跳小人”(如图甲所示)是一种深受儿童喜爱的玩具,其原理如图乙所示。竖直光滑长杆固定在地面不动,套在杆上的轻质弹簧下端不固定,上端与滑块拴接,滑块的质量为0.80 kg.现在向下压滑块,
6、直到弹簧上端离地面高度h = 0.40m时,然后由静止释放滑块。滑块的动能Ek随离地高度h变化的图象如图丙所示.其中高度从0.80m到1.40m范围内的图线为直线,其余部分为曲线。若以地面为重力势能的参考平面,空气阻力为恒力,g取10 m/s 2.则结合图象可知()A.弹簧原长为0.72mB.空气阻力大小为 1.00NC.D.弹簧的最大弹性势能为9.00J弹簧在落回地面的瞬间滑块的动能为三、非选择题:共174分。第22-32考生根据要求作答。(一)必考题:共129分。5.40J题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33-38题为选考题,22. ( 6分)某研究性学习小组利用气垫导轨验证机械能守
7、恒定律实验装置示意图如下图一所示:实验步骤:1m,将导轨调至水平.用螺旋由此读出/ =mm. 将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于 测微器测量挡光条的宽度,结果如上图二所示, 由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离 将滑块移至光电门1左侧某处,待重物静止不动时,释放滑块,要求重物落地前挡光条已通过光电门2. 从数字计时器(图一中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间和At. 用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出重物质量 m.(2)用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式: 滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为 V1 =和v 2=.已知当地(重力加速度为g)
8、.如果在误差允许的范围内等式 成立,则可认为验证了机械能守恒定律(用已测物理量字母表示)23. ( 9分)现有一特殊电池,它的电动势E约为5V,内阻r约为40Q,已知该电池允许输岀的最大电流为40mA为了测定该电池的电动势和内阻,某同学准备了如下器材:A待测电池;B. 电压表 V :量程015V,内阻Rv 15kQ; C.电流表 A :量程01mA内阻Ra=156Q;D.电阻箱 R: 0999.9 Q;E.定值电阻R1=4Q;F.定值电阻R2=39Q;G定值电阻 R3=50Q; H .定值电阻R4=90Q;I.开关、导线若干。(1)该同学设计的部分电路如图甲所示,图中保护电阻R0应选择器材中的
9、 (填写器材前的选项字母)。25. (18分)如图所示,在直角坐标系 OWx<L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,在边长为2L的正方形abed(2)选择合适的器材,将虚线框中的电路补充完整,并在电路中注明所选器材的符号将电阻箱的阻值调整到 (填 最大”或 最小”,)闭合开关。(4) 调节电阻箱的电阻,使所选电表指针指到某一位置,记录此时电阻箱的阻值R和所选电表的读数 x,电表读数用国际单位(A或V)作单位。(5) 重复步骤(4)获取多组R和x的值。(6) 断开开关,整理器材。(7)根据所得数据在坐标系中描点连线,如图乙所示。根据图线可求得该电池的电动势E为V,内阻r为Q。(结果均保留一位小
10、数)24. (14分)如图所示,水平直轨道AC的长度为L=8m,AC中点B正上方有一探测器,C处有一竖直挡板 D.现 使物块Pl沿轨道向右以速度 Vl与静止在 A处的物块P2正碰,碰撞后,Pl与P2粘成组合体 P .以Pl、P2碰撞时刻为计时零点,探测器只在 ti=2s至t2=4s内工作。已知物块 P、P2的质量均力 m=1kg,Pi、P2和P均视为质 点,不计空气阻力,重力加速度 g取10m/s2o( 1)若vi=8m/s,P恰好不与挡板发生碰撞,求 P与轨道AC间 的动摩擦因数;(2)若P与挡板发生弹性碰撞后,并能在探测器工作时间内通过B点,求Vi的取值范围;区域(包括边界)内有方向垂直纸
11、面向外的匀强磁场。一电子从y轴上的A(0,)点以大小为V 0的速度沿x轴正方向射入电场,已知电子的质量为m电荷量为 e,正方形abed 的中心坐标为(3L, 0),且ab边与x轴平行,匀强电场的电场强度大小(1)求电子进入磁场时的位置坐标;(2)若要使电子在磁场中从eLab边射出,求匀强磁场的磁感应强度大小B满足的条件。(二)选考题:共 45分。请考生从 2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做, 则每科按所做的第一题计分。33. 物理选修 3-3(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
12、个扣3分,最低得分为0分)A. 温度越高布朗运动越剧烈,说明液体分子的热运动与温度有关B. 对于一定质量的理想气体,温度升高,气体内能一定增大C. 气体总是充满容器,说明气体分子间只存在斥力D. 热量可以从低温物体传递到高温物体E. 物体的内能增加,温度一定升高(2).(10分)如图所示,可沿缸壁自由滑动的活塞 (厚度不计)把导热性能良好的竖直圆筒形气缸内的理想气3体分成他”两部分。活塞静止时与气缸底部的间距为气缸高度h的4 ,A部分气体的压强等于外界大气.IIprtS压强。已知B部分气体的质量为 m,活塞的横截面积为 S,质量为,其中g为重力加速度大小。整"EJ个系统始终处于恒温状
13、态,现将气缸底部的阀门K打开,将B部分气体缓慢放出一些,当活塞下移片时关闭阀门K。求关闭阀门时。(i)B 部分气体的压强 ;(ii)B部分气体剩下的质量肌。34. 物理选修 3-4(15分)(1) . ( 5分)一列简谐横波沿 x轴正方向传播,t = 0时刻的波形如图所示,此时波刚好传播到x = 5m处的M点,从此时起经过 0.1s,平衡位置在x = 1.5m处的质点第一次回到平衡位置。则下列判断正确的是 。(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. t = 0时刻,x= 1m处的质点P正沿y轴负方向运动5B. 从t = 0时刻开始
14、,经过 0.2s 质点P传播到x = 2m处】'厂C. 这列波的传播速度大小为5m/sD. 质点Q开始振动的方向沿 y轴正方向E. 从0时刻到t = 5s时,质点Q运动的路程为2m(2)( 10分)如图所示为两个完全相同的半球形玻璃砖的截面,,半径大小为R,其中为两球心的连线,一细光束沿平行于 0。'的方向由左侧玻璃砖外表面的 a点射入,已知a点到轴线的距离为,光束由左侧玻璃砖的 d点射出、然后从右侧玻璃砖的e点射入,最后恰好在右侧玻璃砖内表面的f点发生全反射,忽略光束在各面的反射,已知两玻璃砖的折射率均为。求:(i)光束在d点的折射角;(ii)e 点到轴线 的距离。物理试题答
15、案一:选择答案C.1421: D C. C . B .二:实验题答案解得:匕=2匕=%电子射出电场时的速度方22(6 分)(1). 6.000 (2 分(2)瓦(1分).£ (I 分)(4).2mgx = -(M +(4). 5.0 (2 分)23 (9 分)(1). H(3).最大(1分)(2分)24 (1)设几碣撞厉.P的速度为八根据动址守恒:血产2耐P恰好不与拒板发生碰撞.即P到达0点速度恰好减为零根据动能定理:0-=卩 2mgL(2分(2分)P返回经点.根据匀变速直线运动的规律: = vt-(2分)<1分代入解得:“ =01(2)由于P与档板的碰撞为弹性碰掩.P在间等效
16、为匀减速运动.根据牛顿第二定律:“2如=2銅由题意知.物块P在24s内经过点.代入敌据解m/s<v7m s (1分)再结介确撞时由动虽守恒定评mvmv(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)得 10m/ss V, < 14m/s25 (18 分)(1)电子在电场中做类平抛运动.轨逊如图所示:則由牛域二定律得:加速度为:o- mL 水平方方向为:fi= vo12轻直方向仃:八护怒直速度:匕=七"向与x轴成45°角.(1分) 则电子在电场中沿K轴正方向利沿F轴负方向运动的即离分别为必I; 乂因为/!点的坐标是(03L亍)电子在无电场和磁场的IX域内做匀速直线
17、运动.則电子射入磁场区的位賈坐标为(2厶0)(1分)(2)射入磁场幌的速度大小:方向与北轴成45角(1分)分使电子从血边界射出.耳运动轨迹的临界状态分别与必相切和处相切当运动轨迹与型)相切时.右 1; +昇时加5=1(2分)电子在磁场中运动.由洛伦兹力提供向心力.仆evff,=(2分) ri解得:几=(體 + l)mp0Le<1分)X辿劲轨迹叮如相切时.<!: - +巧小用5=2Z (2分)电子在磁场中运动,由洛伦兹力提供向心力.ff: evli2 = (2分)r2(x/2+ l)mp0解得;咕(1分)2 2Le(2+l>v0(2+l)mu0匀强磁场的磁感应强度大小満足的条件:r _ WB<(1分)2LeLe33题(15分)(1)ABD (5 分)(2)(i)/l部分气体做竽温变化,根撰玻意耳定律右:如0(2分孵加=人MgB部分气体的压强Pg f+亍(2分PqS3応屮M = 解得P& = :P<)( 1分)(ii)打开阀门后3部分气休做等温变化,设月部分气体乐强为Pb时体积为V,根据玻意耳定律何(Po +等)讣二欣解得心5(2分)m _ _ m由 r=p=7(2 分).2解得mo(1分)34 (15 分)
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