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文档简介
1、绝密启用前【省级联考】河南省示范性高中2018-2019学年上学期期终考试理综试题(物理部分)试卷副标题考试范围:xxx;考试时间:100分钟;命题人:xxx题号一二三四五总分得分注意事项:1答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2请将答案正确填写在答题卡上第I卷(选择题)请点击修改第I卷的文字说明评卷人得分一、单选题1下列叙述正确的是A同种金属产生光电效应时逸出光电子的最大初动能与照射光的强度呈线性关系B一块纯净的放射性矿石,经过两个半衰期,它的总质量仅剩下原来的四分之一C卢瑟福通过分析粒子散射实验发现原子中带正电部分的体积很小,但几乎占有全部质量D原子核的结合能越大,其核子就结合得越牢固
2、,原子核就越稳定2如图所示A、B两相同的木箱(质量不计用细绳连接放在水平地面上,当两木箱内均装有质量为m的沙子时,用水平力F拉A木箱,使两木箱一起做匀加速直线运动,细绳恰好不被拉断。在不改变拉力的情况下,为使两木箱一次能运送更多的沙子,下列方法(加沙子后A木箱均能被拉动)可行的是A只在A木箱内加沙子B只在B木箱内加沙子CA木箱内加入质量为m的沙子,B木箱内加入质量为2m的沙子DA木箱内加入质量2m的沙子,B木箱内加入质量为3m的沙子3已知月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小为a1,地球绕太阳做匀速圆周运动的向心加速度大小为a2,月球表面的重力加速度大小为g1,地球表面的重力加速度大小为g2
3、,地球的半径为R,引力常量为G,则下列判断正确的是A月球的半径为Rg2g1B地球的质量为g2GR2C月球绕地球做圆周运动的轨道半径为Rg2a1D地球绕太阳做圆周运动的轨道半径为Ra2g24如图所示两平行倾斜导轨间的距离L=10cm,它们处于垂直导轨平面向下的磁场(图中未画出)中,导轨平面与水平方向的夹角=37,在两导轨下端所接的电路中电源电动势E=10V内阻不计,定值电阻R1=4,开关S闭合后,垂直导轨放置的质量m=10g、电阻R=6的金属棒MN保持静止。已知金属棒MN与两导轨间的动摩擦因数=0.5,取sin37=0.6,cos37=08;g=10m/s2,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则磁
4、场的磁感应强度大小可能是A10T B1.5T C0.1T D1 T5某静电场的方向平行于x轴,其电势随x的分布如图所示。一质量m=41010kg电荷量q=2109C的带负电粒子(不计重力)(1m,0)点由静止开始,仅在电场力作用下在x轴上往返运动。则该粒子运动的周期为A2+25s B0.6s C0.1 D5+52s评卷人得分二、多选题6一内阻不计的交流发电机输出电压的瞬时值表达式为u=100sin100t(V),下列判断正确的是A该交流发电机线圈的转速为50r/sB若将该交流电压加在阻值为100的电阻两端则该电阻在1min内产生的热量为6103JC若发电机线圈的转速提高一倍,则输出电压的有效值
5、为1002VD若将该交流电压加在原副线圈匝数比为k的理想变压器的原线圈两端,则副线圈两端的电压的有效值502kV7如图甲所示静止在水平地面上的滑块在水平拉力F作用下从t=0时刻起,其加速度大小a随时间t的变化规律如图乙所示。已知滑块质量m=1kg,与地面间的动摩擦因数=0.2,g=10m/s2。则下列判断正确的是At=2s时,滑块的速度大小为3.2m/sBt=5s时,水平拉力F为零C05s内,水平拉力F的冲量为15NsD05s内,水平拉力F所做的功为12.5J8如图所示,A、B两小球用一根轻绳连接,轻绳跨过圆锥筒顶点处的光滑小定滑轮,圆锥筒的侧面光滑。当圆锥筒绕竖直对称轴OO匀速转动时,两球都
6、处于筒侧面上,且与筒保持相对静止,小球A到顶点O的距离大于小球B到顶点O的距离,则下列判断正确的是AA球的质量大BB球的质量大CA球对圆锥筒侧面的压力大DB球对圆锥筒侧面的压力大9下列说法正确的是_A物体吸收热量时,其分子平均动能一定增大B空气中水蒸气的压强越大,空气的绝对湿度一定越大C当两分子间距离小于平衡位置的间距r0时,分子间的距离越大,分子势能越小D熵值越大表明系统内分子运动越无序E. 同种物质不可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现第II卷(非选择题)请点击修改第II卷的文字说明评卷人得分三、实验题10采用重物自由下落“验证机械能守恒定律”的实验装置如图甲所示,已知打点计时器所用电源的
7、频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.80m/s2。(1)实验室可供选择的重物如下,最合理的是_。A质量为10g的石块B质量为100g的钩码C.质量为200g的木球D.质量为500g的塑料球(2)用正确选择的重物进行实验,得到一条符合实验要求的纸带如图乙所示,O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点。重物由O点运动到B点的过程中,动能的增加量为_J,重力势能的减少量为_J(以上两空计算结果均保留三位有效数字)。这两者不相等的原因可能是_(任意答一条即可)。11某实验小组要测量干电池组(两节)的电动势和内阻,实验室有下列器材:A灵敏电流计G(量程为010mA,内阻约为100)B
8、电压表V(量程为03V,内阻约为10k)C.电阻箱R1(0999.9)D.滑动变阻器R2(010,额定电流为1A)E旧电池2节F.开关、导线若干(1)由于灵敏电流计的量程太小,需扩大灵敏电流计的量程。测量灵敏电流计内阻的电路如图甲所示,调节R2和电阻箱,使得电压表示数为2.00V,灵敏电流计示数为4.00mA,此时电阻箱接入电路的电阻为398.3,则灵敏电流计内阻为_(保留一位小数)。(2)为将灵敏电流计的量程扩大为100mA,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R1的阻值调为_(保留三位有效数字)。(3)把扩大量程后的电流表接入如图乙所示的电路,根据测得的数据作出UlG(U为电压
9、表的示数,IG为灵敏电流计的示数)图象如图丙所示则该干电池组的电动势E=_V,内阻r=_(保留三位有效数字)评卷人得分四、解答题12如图所示,带有圆管轨道的长轨道水平固定,圆管轨道竖直(管内直径可以忽略),底端分别与两侧的直轨道相切圆管轨道的半径R=0.5m,P点左侧轨道(包括圆管光滑右侧轨道粗糙。质量m=1kg的物块A以v0=10m/s的速度滑入圆管,经过竖直圆管轨道后与直轨道上P处静止的质量M=2kg的物块B发生碰撞(碰撞时间极短),碰后物块B在粗糙轨道上滑行18m后速度减小为零。已知物块A、B与粗糙轨道间的动摩擦因数均为=0.1,取重力加速度大小g=10m/s2,物块A、B均可视为质点。
10、求:(1)物块A滑过竖直圆管轨道最高点Q时受到管壁的弹力;(2)最终物块A静止的位置到P点的距离。13如图所示,竖直线MN左侧存在水平向右的匀强电场,右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场其磁感应强度大小B=102T,在P点竖直下方,d=72 m处有一垂直于MN的足够大的挡板。现将一重力不计、比荷qm=1106C/kg的正电荷从P点由静止释放,经过t=1104s,电荷以v0=1104m/s的速度通过MN进入磁场。求:(1)P点到MN的距离及匀强电场的电场强度E的大小;(2)电荷打到挡板的位置到MN的距离;(3)电荷从P点出发至运动到挡板所用的时间。14如图所示,在柱形容器中密闭有一定质量的气体,一光滑
11、绝热活塞(质量不可忽略但厚度可忽略)将容器分为A、B两部分离汽缸底部高为45cm处开有一小孔,与U形水银管相连,容器顶端有一阀门K。先将阀门打开与大气相通外界大气压p0=75cmHg,室温t0=300K,稳定后U形管两边水银面的高度差h=15cm,此时活塞离容器底部的高度L=50cm。闭合阀门,仅使容器内A部分气体的温度降至240K,稳定后U形管左右两管水银面相平。不计U形管内气体体积。求:U形管左、右两管水银面相平时,活塞离容器底部的高度;整个柱形容器的高度。15如图所示,一细束平行单色光以i=45角从空气射向等腰直角棱镜的侧面AB,折射光线射到AC面时恰好无光线射出。求:该棱镜对单色光的折
12、射率;光束在BC面上的入射角的正弦值。评卷人得分五、填空题16如图所示在某一均匀介质中,AB是振动情况完全相同的两个波源其简谐运动表达式均为x=2sin10t(m),介质中P点与A、B两波源间的距离分别为4m和5m,两波源形成的简谐横波分别沿AP、BP方向传播波速都是10m/s。则该波的波长=_m,P点振动_(填“加强”或“减弱”)。参考答案1C【解析】【详解】根据光电效应方程12mvm2=h-W逸出功可知,同种金属产生光电效应时逸出光电子的最大初动能与照射光的频率呈线性关系,选项A错误;一块纯净的放射性矿石,经过两个半衰期,它的没有衰变的质量仅剩下原来的四分之一,选项B错误;卢瑟福通过分析粒
13、子散射实验发现原子中带正电部分的体积很小,但几乎占有全部质量,选项C正确;原子核的比结合能越大,其核子就结合得越牢固,原子核就越稳定,选项D错误;故选C.2A【解析】【分析】分别对木箱A和木箱B的整体受力分析,求解加速度;然后隔离B,求解细绳的拉力表达式,然后进行讨论.【详解】对整体由牛顿第二定律:F-(mA+mB)g=(mA+mB)a;对木箱B:T-mBg=mBa;解得T=mBmA+mBF ,可知当A木箱内加入沙子的质量大于B木箱内加入的沙子的质量时,细绳的拉力减小,故选项A正确;BCD错误;故选A.3C【解析】【分析】研究月球绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力解决问题地球表面的物
14、体的重力等于万有引力.【详解】由题目的条件无法求解月球的半径和地球绕太阳做圆周运动的轨道半径,则选项AD错误;根据GMmR2=mg2可得M=g2R2G,选项B错误;月球绕地球运转:GMm月r2=m月a1,联立解得r=Rg2a1,选项C正确;故选C.4D【解析】【分析】根据平衡条件求出安培力的大小和方向,根据左手定则判断磁场的方向以及利用F=BIL和闭合电路I=ER+r求解B的大小。【详解】当金属棒恰好沿斜面向上运动趋势时:BER+R1L=mgsin+mgcos,解得B=1T;当金属棒恰好沿斜面向下运动趋势时:BER+R1L+mgcos=mgsin,解得B=0.2T,故只有D正确.【点睛】本题是
15、安培力、欧姆定律与力学知识的综合,关键是安培力的方向分析和大小计算以及静摩擦力方向的可能情况。5B【解析】【分析】根据图象可明确左右两边电势的降落与距离间的关系,根据E=U/d即可求得各自的电场强度;粒子在原点两侧来回振动,故周期为粒子在两侧运动的时间之和;根据速度公式v=at即可求出各自的时间,则可求得周期【详解】粒子先沿x轴正方向做匀加速匀速,后做匀减速直线运动,然后反向运动;由E1=x=101V/m=10V/m;a1=qE1m=50m/s2;由x1=12a1t12,解得粒子沿x轴正方向运动的时间为t1=2x1a1=2150s=0.2s;同理可得粒子沿x轴正方向做匀减速运动的时间为t2=0
16、.1s;且粒子到达x=0.5m处的速度恰好为零,反向运动的时间为t1+t2=0.3s ;则粒子运动的周期为T=2(t1+t2)=0.6s ;故选B.【点睛】本题考查带电粒子在电场中的运动分析,要注意明确运动过程,并能根据牛顿第二定律以及动能定理等物理规律进行分析,并灵活应用数学规律求解6ACD【解析】【分析】根据n=2求解转速;根据交流电的有效值求解热量;根据Um=NBS判断若发电机线圈的转速提高一倍时输出电压的有效值;由公式U1U2=n1n2求解变压器副线圈电压有效值.【详解】由n=2=50r/s可知,选项A正确;由公式Q=U12Rt=(1002)210060J=3000J,选项B错误;根据
17、Um=NBS可知,当发电机线圈的转速提高一倍,即增大一倍时,Um=200V,则U=Um2=1002V,选项C正确;由公式U1U2=n1n2=k可得,U2=1002kV=502kV,选项D正确;故选ACD.7AC【解析】【分析】a-t图像与时间轴围成的面积等于滑块在某时刻的速度大小,由此求解t=2s时滑块的速度;根据动量定理求解水平拉力F的冲量;根据动能定理判断水平拉力F所做的功;【详解】a-t图像与时间轴围成的面积等于滑块在某时刻的速度大小,由图像可知,当t=2s时,a=1.2m/s2,v1=1.2+222m/s=3.2m/s,选项A正确;t=5s时,水平力F与摩擦力大小相等,摩擦力大小f=m
18、g=2N,选项B错误;5s时滑块的速度大小为v=1225m/s=5m/s;0-5s内水平拉力F的冲量为IF-mgt=mv ,解得IF=15Ns,选项C正确;由动能定理可知合力做的功W=12mv2=12.5J,所以水平拉力F的功大于12.5J,选项D错误;故选AC.【点睛】此题关键是要搞清a-t图像的物理意义,知道a-t图像的面积表示速度;能灵活运用动量定理和动能定理解题.8BD【解析】【分析】绳对AB两球的拉力大小相等;分别对两球受力分析,根据正交分解法分别列出水平和竖直两个方向的方程即可进行讨论.【详解】绳对AB两球的拉力大小相等,设绳子受到的拉力大小为T,侧面对小球的支持力大小为F,则Tc
19、os+Fsin=mg,可知小球的质量m越大,F也就越大;又由Tsin-Fcos=m2lsin,解得T=mgsin+ m2lsincos;F=mgcos- m2lsin2可知,质量m越大,F越大,l就越小,则B球的质量大,B球对圆锥筒侧面的压力越大,选项BD正确,AC错误;故选BD.【点睛】本题关键是对小球受力分析,要知道小球做圆周运动向心力的来自于合外力,运用牛顿第二定律和向心力知识结合进行解答。9BCD【解析】【详解】物体吸收热量时,若同时对外做功,则其内能可能会减小,温度降低,则其分子平均动能减小,选项A错误;空气中水蒸气的压强越大,空气的绝对湿度一定越大,选项B正确;当两分子间距离小于平
20、衡位置的间距r0时,分子力表现为斥力,分子间的距离越大,分子力做正功,则分子势能越小,选项C正确;熵是物体内分子运动无序程度的量度,系统内分子运动越无序,熵值越大。故D正确。同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如煤炭与金刚石,故E错误;故选BCD.10(1)B (2)0.450 0.453 重物下落过程中有空气阻力或纸带受到的摩擦力的影响. 【解析】【分析】(1)为减小空气阻力对实验的影响,为减小实验误差,应选择体积小而质量大的重物。(2)根据实验数据应用匀变速直线运动的推论求出B点的速度,然后根据重力势能与动能的计算公式分析答题。【详解】(1)为减小空气阻力对实验的影响,为减小实验
21、误差,应选择质量为100g的钩码作为重物,故选B;(2)打B点时的速度:vB=AC2T=0.5410-0.421020.02=3.0m/s,重物由O运动到B点时动能的增加量:EK=12mvB2=120.10032=0.450J,重力势能减少量:EP=mgh=0.1009.80.4625=0.453J。这两者不相等的原因可能是:重物下落过程中有空气阻力或纸带受到的摩擦力的影响.【点睛】纸带问题的处理是力学实验中常见的问题。在纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度,计算过程中要注意单位的换算。11(1)101.7 (2
22、)11.1 (3)2.90(2.88-2.92均可) 9.00(8.80-9.20均可) 【解析】【分析】(1)根据题意应用欧姆定律可以求出电流表内阻。(2)把灵敏电流计改装成电流表需要并联分流电阻,应用并联电路特点与欧姆定律求出并联电阻阻值。(3)由闭合电路欧姆定律确定出U-IG的关系式,结合图象求得E,r。【详解】(1)灵敏电流计内阻:Rg=UI-R1=2.00V4.0010-3A-398.3=101.7;(2)灵敏电流计满偏电流为10mA,把它改装成100mA的电流表,电流表量程扩大了10倍,并联电阻分流为90mA,为电流计的9倍,由并联电路特点可知,并联电阻阻值:R并=Rg9=1009
23、=11.1;(3)电流表示数:I=10IG,由图示电路图可知,电源电动势:E=U+Ir=U+10IGr,整理得:U=E-(10r)IG,由图示U-IG图象可知,电源电动势:E=2.91V,图象斜率:k=10r=UIG=2.91-2.001010-3=91,电源内阻:r=9.1;【点睛】本题关键是明确实验的原理,明确各个部分联接关系,由部分电路欧姆定律与全电路欧姆定律分析求解,对于图象类问题要写出表达式进行分析。12(1)150N(2)2m【解析】【分析】(1)由机械能守恒定律可得Q点的速度,由牛顿第二定律可知物块A滑过竖直圆管轨道最高点Q时受到管壁的弹力;(2)结合动量守恒定律和动能定理分析两
24、物体的运动情况,根据运动公式求解最终物块A静止的位置到P点的距离。【详解】(1)物块A从开始运动到Q点的过程中,由机械能守恒定律可得:12mv02=mg2R+12mvQ2 物块A在Q点时,设轨道对物块A的弹力T向下,由牛顿第二定律可得:T+mg=mvQ2R 解得T=150N,则物块A在Q点时轨道对它的弹力大小为150N,方向竖直向下;(2)由机械能守恒定律可知,物块A与B碰前的速度为v0,物块A与B碰撞过程,由动量守恒定律:mv0=mv1+Mv2 碰后物块B做匀减速运动,由运动学公式:v22=2axB f=Ma=Mg 解得v1=-2m/s,v2=6m/s由机械能守恒定律可知,物块A若能滑回Q点
25、,其在P点反弹时的最小速度满足:12mvmin2=mg2R vmin=25m/d2m/s 则物块A反弹后划入圆管后又滑回P点,设最终位置到P点的距离为xA,则:v12=2gxA 解得最终物块A静止的位置到P点的距离xA=2m13(1)0.5m;100N/C(2)0.28m(3)4.6710-4s【解析】【分析】(1)根据平均速度公式求解P点到MN的距离;根据牛顿第二定律结合运动公式求解匀强电场的电场强度E的大小;(2)电荷在磁场中做匀速圆周运动,画出运动的轨迹,结合结合关系求解电荷打到挡板的位置到MN的距离;(3)根据几何关系求解电荷在磁场中运动的圆弧所对的圆心角,根据t=2T求解时间;根据运动公式求解在电场中的运动时间.【详解】(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,P点到MN的距离为x=12v0t 解得x=0.5m由速度公式v0=at由牛顿第二定律qE=ma解得E=100N/C(2)电荷在电场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可得:qv0B=mv02r 解得r=1m 运动周期T=2rv0=210-4s 电荷在电场、磁场中的运动轨迹如图,Q点到挡板的距离为d-3r=12m 则cosAON=12,即AON=600A点到MN的距离x=rcos600=32m=0.28m.(3)电荷在电场中运动的总时间:t1=3t
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