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- 2021-05-24 发布
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重庆市第一中学2017届高三下学期模拟考试(定时作业)
理科综合物理
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.某一个物理量随另一个物理量变化的图象如图所示,以下说法错误的是
A.若这个图是反映物体的速度v随时间t变化规律的图象(v-t图),图象切线的斜率表示物体的加速度
B.若这个图是反映一个电阻两端的电压U随通过这个电阻的电流I变化规律的图象(U-I图),图象切线的斜率表示电阻的阻值大小
C.若这个图是反映一个电阻的电流I随时间t变化规律的图象(I-t图),图象与横轴围成的面积表示一段时间内通过这个电阻的电荷量
D.若这个图是反映一个物体所受力F随这个物体在力F方向的位移x变化规律的图象(F-x图),图象与横轴围成的面积表示物体在这段位移内这个力做的功
15.如图,用一轻绳将光滑小球(大小不能忽略)系于竖直墙壁上的O点,现有一细杆压在轻绳上紧贴墙壁从O点缓慢下移,则
A.小球对墙壁的压力保持不变
B.小球对墙壁的压力逐渐减小
C.轻绳对小球的拉力保持不变
D.轻绳对小球的拉力逐渐增大
16.在如图所示的电路中,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向右移动一段距离后,下列结论正确的是
A.电压表读数减小
B.电流表读数减小,灯泡L变暗
C.电容器C上所带的电荷量增加
D.电源的总功率减小
17.空间某区域竖直平面内存在电场,电场线分布如图。一个质量为m、电量为q,电性未知的小球在该电场中运动,
A.电场强度EA>EB
B.若v1>v2,则小球带正电
C.在B点,小球的动能与电势能之和一定比在A点的大
D.若小球带正电,则小球从A到B动能的增加量小于电势能的减少量
18.在地球表面以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点。假如宇航员登上某个与地球大小相同的行星表面,仍以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间4t后回到出发点。则下列说法正确的是
A.这个行星的质量与地球质量之比为1:2
B.这个行星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为1:4
C.这个行星的平均密度与地球的平均密度之比为1:4
D.这个行星的自转周期与地球的自转周期之比为1:2
19.下列说法中正确的是
A.金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应,入射光的强度越大,从金属表面逸出的光电子的最大初动能也越大
B.波尔将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了氢原子光谱的实验规律
C.比结合能越大,原子核中的核子结合的越牢固,原子核越稳定
D.氡的半衰期为3.8天,16个氡原子核经过7.6天后一定只剩下4个氡原子核
20.如图所示,质量为M=1kg的木板静止在光滑水平面上,一个质量为m=3kg滑块以初速度
v0=2m/s从木板的左端向右滑上木板,滑块始终未离开木板,则下列说法正确的是
A.由于滑块和木板间有水平方向的摩擦力,所以两者水平方向动量不守恒
B.整个过程中因摩擦产生的内能是1.5J
C.可以求出木板的最小长度1.5m
D.从开始到滑块与木板相对静止这段时间内,滑块与木板的位移之比是7:3
21.如图,相距L的两条足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ左端连接有一平行板电容器,两板的距离为d,两金属导轨之间还接入了一个电阻R,整个装置被固定在水平面上。金属棒AB的质量为m,电阻为r,垂直放在导轨上。导体棒所在区域和电容器所在区域存在垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,现在给金属棒AB施加一水平向右的作用力,使金属棒AB匀速运动。若一带电微粒(不计重力)以速度v0平行电容器极板射入电容器,恰好做直线运动。则下列说法正确的是
A.作用在金属棒AB水平向右的力
B.金属棒AB的速度
C.电阻R上的电功率
D.在时间t内金属棒AB上的产生焦耳热
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作答。第33题~第38题为选考题,考生根据需求作答。)
(一)必考题
22.(6分)某同学试着把电流表改装成能够测量导体电阻的欧姆表。在实验室他找了一节干电池(电动势E=1.5V、内阻r=2.5Ω), 待改装的电流表满偏电流Ig=5mA、内阻Rg=17.5Ω.该同学设计了如图所示的电路图,A、B为接线柱,R为滑动变阻器.
(1)使用改装好的欧姆表测量导体电阻前应该进行“欧姆调零”,此时应调节滑动变阻器R的阻值为 Ω.
(2)欧姆调零后,发现在A、B间接入阻值不同的电阻时,电流表读数不同.若在电流表刻度线上直接标注相应电阻,则可直接读出A、B间接入的电阻,电流表就改装成了一块能够测量导体电阻的欧姆表.电流表“3.0mA”刻度线标为 200
Ω;为了操作方便,在A、B处用红、黑表笔接出,其中红表笔应接在 A
(填“A”或“B”)处.
23. (9分)实验小组的同学做“验证机械能守恒定律”的实验。量角器中心O点和细线的一个端点重合,并且固定好;细线另一端系一个小球,当小球静止不动时,量角器的零刻度线与细线重合,在小球所在位置安装一个光电门,实验装置如图所示。本实验需要测得物理量有:小球的直径d,细线长度L,小球通过光电门的时间,小球由静止释放时细线与水平方向的夹角为θ.
(1)除了光电门、量角器、细线外,实验室还有如下器材可供选用:
A.直径约2cm的均匀铁球
B.直径约5cm的均匀木球
C.天平
D.时钟
E.最小刻度为毫米的米尺
F.游标卡尺
实验小组的同学选用了最小刻度为毫米的米尺,他们还需要从上述器材中选择 (填写器材前的字母标号)。
(2)测出小球的直径为d,小球通过光电门的时间为,可得小球经过最低点的瞬时速度v= .
(3)若在实验误差允许的范围内,满足 ,即可验证机械能守恒定律(用题给定字母表示,当地重力加速度为g).
(4)通过改变小球由静止释放时细线与水平方向的夹角θ,测出对应情况下,小球通过光电门的速度v,为了直观地判断机械能是否守恒,应作 图象。(填“”或“”)
24.(14分)如图所示,半径为R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上.质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,此时弹簧的弹性势能Epm=0.8J,已知小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2.求:
(1)小物块从A点运动至B点的时间;
(2)小物块经过圆弧轨道上C点时,对轨道的压力大小;
(3)C、D两点间的水平距离L.
25.(18分) 如图所示,C、D为两平行金属板,C板带正电,D板带负电,E、F为金属板D右侧磁场中的两条虚线,C、D、E、F四条线相互平行,且相邻两条线间距d=1m,虚线E左右两边的磁场方向相反,磁感应强度大小均为B=1.0×10-2 T.现在紧靠金属板C的O1由静止释放一质量m=1.0×10-12kg、电量为q=1.0×10-8C的带正电粒子,粒子被电场加速后穿过金属板D中的小孔O2进入磁场,在磁场中运动时经过虚线F上的点O3.粒子在磁场中做圆周运动的半径R=2m,粒子进入磁场后撤去加速电场,不计粒子重力,取.求:
(1)C、D间的电压U;
(2)粒子从O2到O3点的运动时间t;
(2)若自粒子穿过O2开始,右方与虚线F相距 3m处有一与之平行的挡板G
正向左以初速度0的匀加速直线运动,当与粒子相遇时,粒子运动方向恰好与挡板平行,求挡板的加速度大小a.
(二)选考题
33.【物理—选修3-3】(15分)
(1)(5分)下列说法正确的是 (填入正确答案标号。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0分)。
A.扩散现象与布朗运动都与温度有关
B.人们感觉空气干燥,是因为空气的绝对湿度小
C.气体对外界做功时,其内能不一定会减小
D.晶体有固定熔点,非晶体没有固定熔点,一定条件下晶体与非晶体可以相互转化
E.空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律
(2)(10分)在水平面有一个导热气缸,如图甲所示,活塞与气缸之间密闭了一定质量的理想气体,不计活塞与气缸间的摩擦.最初密封气体的温度为23℃,气柱长10cm;给气体加热后,气柱长变为12cm.已知气缸内截面积为0.001m2,大气压P0=1.0×105Pa,g取10m/s2.
①求加热后气体的温度;
②若保持加热后气体的温度不变,将气缸直立后(如图乙所示)气柱长度变为8cm,求活塞质量.
34.【物理—选修3-4】(15分)
(1)(5分)关于光现象及其应用,下列说法正确的有 (填入正确答案标号。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0分)。
A.用透明的标准平面样板检查光学平面的平整程度是利用光的干涉现象
B.光导纤维传输信号是利用光的干涉现象
C.分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用红光时得到的条纹间距更宽
D.玻璃内气泡看起来特别明亮,是因为光线从气泡中射出的原因
E.在照相机镜头前加装偏振滤光片拍摄日落时的景物,可使景象更清晰
(2)(10分)一列简谐横波,某时刻的波形图象如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,则:
①从该时刻起,再经过,P质点的位移、通过的路程和波传播的距离分别为多少?
②若t=0时振动刚刚传到A点,从该时刻起再经多长时间坐标为45m的质点(未画出)第二次位于波峰?
参考答案
二.选择题(第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求)
题号
14
15
16
17
18
19
20
21
答案
B
D
A
C
C
BC
BD
ABD
三、非选择题
22.(6分)[
(1)280 (2分) (2)200(2分); A(2分)
23.(9分)
(1) AF(2分) (2) (2分) (3) (3分) (4) (2分)
24.(14分)
【解析】(1)小物体恰好从B沿切线进入有: (2分)
(2分)
(2) (1分)
B到C 由动能定理: (2分)
C处: (2分)
(1分)
由牛顿第三定律,C处对轨道压力大小 (1分)
(3) C到D由能量关系: (2分)
L=1m (1分)
25.(18分)【解析】(1)粒子进入磁场后做匀速圆周运动: (2分)
粒子从C板到D板加速过程,根据动能定理: (2分)
代入数据解得:U=20V (2分)
(2) 由几何关系可得:
解得:θ=30° (2分)
粒子在DE和EF之间的运动时间为,因此其从O2到O3点的运动时间: (2分)
而
代入数据解得:t=0.01s (2分)
(3)粒子运动方向恰好与挡板平行时,粒子运动时间:
挡板G的移动时间: (2分)
由几何关系知,到挡板G与粒子相遇时,挡板移动的距离为:x=3-R=1m
且有: (2分)
代入数据解得: (2分)
33.(15分)
(1)(5分)ACD
(2)(10分)①汽缸内的密闭气体温度升高后,压强不变,是等压变化,根据盖吕萨克定律有:
(3分)
设汽缸内截面积用S表示,则V1=0.1S,V2=0.12S,T1=(273+23)K
代入数据解得或(82.2℃) (2分)
②将汽缸直立后,气体发生等温变化,根据波意耳定律有: (2分)
得:P3=1.5×105Pa (1分)
(1分)
得 m=5kg (1分)
34.(15分)
(1)(5分ACE
(2)(10分)①位移为0 (2分),路程为4cm (2分),10cm (2分) ②1.8s (4分)