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2017年江西省宜春市高三第二次模拟考试理科综合物理试题.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:763359 上传时间:2018-04-21 格式:DOC 页数:9 大小:825KB
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1、二、选择题:共 8 小题,每小题 6 分,在每小题给出的四个选项中,第 1418 题只有一项符合题目要求,第 1921 题有多项符合题目要求,全部选对得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分14密立根说:“ 科学靠两条腿走路,一是理论,二是实验,有时一条腿走在前面,有时另一条腿走在后面,但只有使用两条腿,才能前进”。下列说法中不正确的是A康普顿效应和电子的衍射现象说明粒子的波动性B法拉第首先提出了“ 场”的概念,发现了电磁感应现象C 衰变的实质是核内的中子转化成了一个质子和一个电子,而且其半衰期与原子所处的化学状态和外部条件无关D根据波尔的氢原子模型可知,一群氢原子处在 n=4

2、的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可发出 6 种频率的光子15如图所示是质量为 1.0kg 的物体在水平面上运动的 v-t 图像,以水平向左的方向为正方向,以下判断正确的是A在 01s 内,质点的平均速度为 2m/sB在 03s 时间内,物体一直向左运动C 3s 末,合外力的功率为 16WD在 06s 时间内,合外力做负功16如图所示,A 、B 两物体的质量分别为 ABm、 ,且 AB,整个系统处于静止状态,滑轮的质量和一切摩擦均不计,如果绳一端由 P 点缓慢地向右移动到 Q 点,整个系统重新平衡后,物体 A 的高度和两滑轮间绳与水平方向的夹角 如何变化A物体 A 的高度升高, 角变小B物体

3、A 的高度降低, 角不变C物体 A 的高度升高, 角不变D物体 A 的高度降低, 角变大17如图甲所示,x 轴上固定两个点电荷 12Q、 ( 位于坐标原点 O) ,其上有 M、N、P 三点,间距MN=NP, 12Q、 在轴上产生的电势 随 x 变化关系如图乙,则AM 点电势和电场强度大小均为零BN 点电势和电场强度大小均不为零C一正试探电荷从 P 移到 M 过程中,电场力做功 PNMWD由图可知, 1Q为负电荷, 2为正电荷,且 1Q电荷量大于 218如图甲所示,匝数 :1n的理想变压器原线圈与水平放置的间距 L=1m 的光滑金属导轨相连,导轨电阻不计,处于竖直向下,磁感应强度为 B=1T 的

4、匀强磁场中,副线圈接阻值 R=2 的电阻,与导轨接触良好的电阻 r=1,质量 m=0.02ke 的导体棒在外力 F 作用下运动,其速度随时间如图乙所示(正弦图线)规律变化,则A 电压表的示数为 3VB 电路中的电流方向每秒钟改变 5 次C 电阻 R 实际消耗的功率为 2WD 在 00.05s 的时间内克服安培力做功为 0.48J19 2016 年是中国航天创建 60 周年,我们的航天成果让人振奋,新一代运载火箭长征五号、七号成功首飞,海南文昌航天发射场正式投入使用,天宫二号,神舟十一号载人飞行任务圆满成功,我国全年宇航发射次数超过了俄罗斯 17 次,以 22 次的成绩与美国并列世界第一,我国发

5、射神舟号飞船时,现将飞船发送到一个椭圆轨道上,其近地点 M 距地面 200km,远地点 N 距地面 340km,进入该轨道正常运行时,周期为 1T,通过 M、N 点时的速率分别为 12v、 ,当某次飞船通过 N 点时,地面指挥部发出指令,电热飞船上的发动机,使飞船在短时间内加速后进入离地面 340km 的圆形轨道,开始绕地球做匀速圆周运动,周期为2,这时飞船的速率为 3v,比较飞船在 M、N、P 三点正常运行时(不包括点火加速阶段)的速率大小和两个轨道上运行的周期,以及在 N 点点火前后的加速度 a 和 的大小,则A 132v B 123v C a D 21T20如图所示,在某次自由式滑雪比赛

6、中,一运动员从弧形雪坡上沿水平方向飞出后,又落回到斜面雪坡上,若斜面雪坡的倾角为 ,运动员飞出时的速度大小为 0v,不计空气阻力,运动员飞出后子啊空中的姿势保持不变,重力加速度为 g,则A运动圆落到雪坡上时的速度大小为 0cosvB运动员在空中飞行的时间是 02tangC如果 0v大小不同,则运动圆落到雪坡上时的速度与斜面的夹角也就不同D不论 多大,该运动员落到雪坡上时的速度与斜面的夹角都是相同的21如图所示,在 3xa、 0y的长方形区域有垂直 xoy 平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为 B,坐标原点 O 处有一粒子源,在某时刻发射大量质量为 m,电荷量为 q 的带正点粒子(重力不计) ,

7、它们的速度的方向均在 xoy 平面内的第一象限,且与 y 轴正方向的夹角分布在 090范围内,速度大小不同,且满足 23qaBvm,已知粒子在磁场中做圆周运动的周期为 T,则下列说法正确的是A所有粒子在磁场中运动经历最长时间为 6TB所有粒子在磁场中运动经历最长时间小于C从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间小于 12TD从磁场上边界飞出的粒子经历最短的时间为三、非选择题:包括必考题和选考题两部分(一)必考题22如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验,有一直径为 d、质量为 m 的金属小球由 A 处从静止释放,下列过程中能通过 A 处正下方,固定于 B 处的光电门

8、,测得 A、B 间的距离为 H(Hd) ,光电计时器记录下小球通过光电门的时间为 t,当地的重力加速度为 g,则(1 )如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径 d=_cm;(2 )小球经过光电门 B 时的速度 v=_。 (用题中所给字母表示)(3 )多次改变高度 H,重复上述实验,作出随 H 的变化图像如图丙所示,当图中已知量 0t、 H和重力加速度 g 及小球的直径 d 满足一下表达式 201t_时,可判断小球下落过程中机械能守恒。23如图所示,在实验室里小王同学用电流传感器和电压传感器等实验器材测干电池的电动势和内阻,改变电路的外电阻 R,通过电压,电流传感器测量不同阻值下电源的端电压和电流

9、,输入计算机,自动生成U-I 图线,如图(1)(1 )由图可得干电池的电动势为_V,干电池的内电阻为_, (结果保留两位有效数字) ;(2 )做完实验后,小王同学在上面的实验器材中去掉电压传感器,外电阻 R 换成电阻箱,改变电路的外电阻 R,通过电流传感器测量不同阻值下的电流,画出 1RI图线也可以求得电源的电动势和内电阻,图线的_表示电源的内阻,_表示电动势。(3 )现有一小灯泡,其 U-I 特性曲线如图(2 )所示,若将此小灯泡接在上述干电池两端,小灯泡的实际电阻是_ 。24轻弹簧原长为 2r,将弹簧竖直放置在地面上,如图甲所示,在其顶端将一质量为 4m 的物体由静止释放,当弹簧被压缩至最

10、短时,弹簧长度为 r,现将该弹簧水平放置,如图乙所示,一端固定在 A 点,另一端与物块 P 接触但不栓接, AB 是长度为 5r 的水平轨道,B 端与半径为 r 的光滑半圆轨道 BCD 相切,半圆的直径 BD 竖直,物块 P 与 AB 间的动摩擦因数 =0.5,用外力推动物块 P,将弹簧压缩至长度 r 后,撤去外力,P 由静止开始沿轨道运动,重力加速度大小为 g,弹簧处于弹性限度内,(1 )若 P 的质量为 m,求 P 到达 B 点时的速度大小;(2 )若 P 能滑上圆轨道,且仍能沿圆轨道滑下,求物块 P 质量的取值范围。25如图所示,电阻不计的两光滑平行金属导轨相距 L,固定在水平绝缘桌面上

11、,半径为 R 的 14圆弧部分处在竖直平面内;水平直导轨部分处在磁感应强度为 B,方向竖直向下的匀强磁场中,末端与桌面边缘垂直平齐,两金属棒 ab、cd 垂直于两导轨且与导轨接触良好,棒 ab 质量为 2m,电阻为 r,棒 cd 的质量为m,电阻为 r,重力加速度为 g,开始时棒 cd 静止在水平直导轨上,棒 ab 从圆弧顶端无初速度释放,进入水平直导轨后棒 cd 始终没有接触并一直向右运动,最后两棒都离开导轨落到地面上,棒 ab 与棒 cd 落地点到桌面边缘的水平距离之比为 2:1 ,求:(1 )棒 ab 和棒 cd 离开导轨时的速度大小;(2 )棒 cd 在水平导轨上的最大加速度;(3 )

12、两棒在导轨上运动过程中产生的焦耳热。33 【 物理选修 3-3】(1 )下列说法正确的是_(选对 1 个给 2 分,选对 2 个给 4 分,选对 3 个给 5 分,没选错一个扣 3 分,最低得分为 0)A一定质量的理想气体保持压强不变,温度升高,单位时间内撞击器壁单位面积上的分子数减少B热量可以从高温物体向低温物体传递,也可以从低温物体向高温物体传递C在理想气体的等压压缩过程中,外界对气体做功使气体的内能增加D0的铁和 0的冰,它们的分子平均动能不相同E悬浮在液体中的微小颗粒,在某一瞬间与它相碰撞的液体分子数越少,布朗运动越明显(2 )如图所示,导热气缸 A 与导热气缸 B 均固定于地面,由刚

13、性杆连接的导热活塞与两气缸间均无摩擦,两活塞面积 ABS、 的比值 4:1 ,两气缸都不漏气;初始状态系统处于平衡,两气缸中气体的长度皆为L,温度皆为 027t,A 中气体压强 078AP, 是气缸外的大气压强;34 【 物理选修 3-3】(1 )一列简谐横波在 0.1ts时刻的波形图如图甲所示,平衡位置在 x=1m 处的质点 P 的振动图像如图乙所示,已知质点 Q 的平衡位置在 x=1.5m 处,质点 M 的平衡位置在 x=1.75m 处,下列说法正确的是_(选对 1 个给 2 分,选对 2 个给 4 分,选对 3 个给 5 分,没选错一个扣 3 分,最低得分为0)A该波中每个质点的振动频率

14、都为 100HzB 0t时刻后质点 M 比质点 Q 先到达平衡位置C从 时刻起经过 0.045s,质点 Q 的速度大于质点 M 的速度D从 0t时刻起经过 0.025s,质点 M 通过得了路程为 1mEt=0.07s 时,质点 Q 的加速度大于质点 M 的加速度(2 )如图所示,一圆柱形桶的高为 d,底面直径 d,当桶内无液体时,用一细束单色光从某点 A 沿桶口边缘照射到桶底边缘上的某点 B,当桶内液体的深度等于桶高的一半时,仍然从 A 点沿 AB 方向照射,恰好照射到桶底上的 C 点,C、B 两点相距 4,光在真空中的速度 83.01/cms(i)液体的折射率 n;(ii)光在液体中传播的速

15、度 v。计算或论述题:解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位二、选择题(本题共 8 小题,共 48 分,每小题 6 分。在每小题给 出的四个选项中,第 1418 题中只有一项符合题目要求,第 1921 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。 )题号 14 15 16 17 18 19 20 21答案 A D B D C AD BD AC三、实验题(5 分+10 分15 分,其中 22 题第(2 )问为 1 分,其余每空 2 分)23. (1)0.725(2) td

16、(3) 0201dgHt23.(1) 1.5 、2.0(2)截距的绝对值、斜率(3)3.0。四、计算题(14+1832 分)24 解:当弹簧竖直放置,长度被压缩至 l 时,由机械能守恒定律知 Ep=4mgr 设 P 到达 B 点时速度大小为 vB, 由能量守恒定律得 Ep= 21v B mg(r r)联立两式,代入数据得 gr2(2)设 P 的质量为 M ,为使 P 能滑上圆轨道,它到达 B 点时的速度不能小于零,由此可知4mgrMg4r 要使 P 仍能沿圆轨道滑回,P 在圆轨道的上升高度不能超过半圆轨道的中点 C。由机械能守恒定律有 12MvB2MgrEp 12MvB2Mg4r 联立得 mM

17、34 25 ( 18分)解: (1)设ab棒进入水平导轨的速度为 v,ab棒从圆弧导轨滑下机械能定恒:22vgR离开导轨时,设ab棒的速度为 1v,cd棒的速度为 2v,ab棒与cd棒在水平导轨上运动,动量守恒定律, 2m两棒离开导轨做平抛运动的时间相等,由平抛运动水平位移 vtx可知 121x联立解得 gRg5,2541(2 ) ab棒刚进入水平导轨时,cd棒受到的安培力最大,此时它的加速度最大,设此时回路的感应电动势为 BLvE,, rEI2cd棒受到的安培力为: BILF根据牛顿第二定律,cd棒有最大加速度为 mFa联立解得: rgRa2(3 )根据能量定恒,两棒在轨道上运动过程产生 的

18、焦耳热为: )21(21mvmvQ联立解得: mgRQ2514 选修 33(15 分)33、 (1)ABE( 2) 解 : ( 1) 设 初 态 气 缸 B 内 的 压 强 为 PB, 对 两 活 塞 及 刚 性 杆 组 成 的 系 统 由 平 衡 条 件 可 知 :PASA+P0SB=PBSB+P0SA 由 已 知 条 件 : SA:SB=4: 1联 立 解 得 : PB=0.5P0 (2)设末态气缸 A 内的压强为 A ,气缸 B 内的压强为 BP,环境温度由上升的过程中活塞向右移动位移为 L/2,则对气缸 A 中的气体由理想气体状态方程可得: tSLtLSAAA273)(2730对气缸 B 中的气体由理想气体状态方程可得 : tPtBBB)(0对系统,由平衡条件可知: 0AAPSS 联立解得:t=402 0C 选修 34(15 分)34、 ( 1)BCE(2 ) (i )光线在液面上的入射角正弦: 2)(2sind(2 分)折射角的正弦: 5)2(4sindr(2 分)则折射率 10sinr(2 分)(ii)根据公式 vc(2 分)得 smncv/210381.9108m/s

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