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文档简介

万州二中高2014级高三4月月末考试题理科综合能力测试试题卷 理科综合能力测试试卷分分为物理、化学、生物三个部分物理部分1至4页,化学部分5至8页,生物部分9至12页,共12页满分300分考试时间150分钟注意事项:1答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上2答选择题时,必须使用2b铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号3答非选择题和选做题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上4所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效5考试结束后,将试题卷带走,仅将答题卡交回物理 (共110分)一、选择题(本大题共5小题,每小题6分,共30分在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.下列核反应方程及其表述中错误的是( )a hehheh是原子核的衰变b healpn 是原子核的人工转变c na mge 是原子核的衰变d un krba3n 是重核的裂变反应【答案】a【解析】a、轻核聚变是把轻核结合成质量较大的核,释放出核能的反应称聚变反应,故a错误;b、b是原子核的人工转变,故b正确;c、衰变放出电子,故c正确;d、重核裂变是粒子轰击原子核,产生中等核,故d正确。故选a。【考点】原子核的人工转变、衰变;裂变反应和聚变反应2.将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动到最高点的过程中,图像如图所示。以下判断正确的是( ) 前3s内货物处于超重状态 最后2s内货物只受重力作用 前3s内与最后2s内货物的平均速度相同 第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒 a b c d 【答案】d【解析】a、前3s内货物加速上升,处于超重状态,故a正确;b、最后2s内,比g小,所以不只受重力,故b错误;c、前3s内为匀加速直线运动,平均速度为3m/s,最后2s内货物做匀减速直线运动,平均速度也为3m/s,故c正确;d、第3s末至第5s末的过程中,货物匀速上升,动能不变,重力势能增加,故机械能增加,故d错误。故选d。【考点】运动图像;平均速度;机械能守恒定律3.我国于2013年12月发射了“嫦娥三号”卫星,该卫星在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为t;卫星还在月球上软着陆。若以r表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响。则( )a“嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为b月球的第一宇宙速度为c由题给条件不可求出物体在月球表面自由下落的加速度d“嫦娥三号”用降落伞逐渐减小降落速度,最终实现软着陆【答案】b【解析】a、“嫦娥三号”绕月运行时,卫星的轨道半径为r+h,向心加速度为,故a错误;b、由万有引力提供向心力得:,当h=0时,由联立以上两式解得月球的第一宇宙速度为:,故b正确;c、在月球表面,重力等于万有引力:,则得月球表面的重力加速度根据得:所以可以求出物体在月球表面自由下落的加速度g,故c错误;d、降落伞只能在有空气时才能产生阻力,由于月球表面是真空,“嫦娥三号”降落月球时,无法使用降落伞减速,故d错误。故选b。【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用4.如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平桌面上的m,n两小孔中,o为m,n连线中点,连线上a,b两点关于o点对称.导线均通有大小相等,方向向上的电流.已知长直导线在周围产生的磁场的磁感应强度,式中k是常数,i是导线中电流,r为点到导线的距离.一带正电的小球以初速度v0从a点出发沿连线运动到b点.关于上述过程,下列说法正确的是( )a.小球一直做匀加速直线运动 b.小球一直做匀减速直线运动c.小球对桌面的压力先减小后增大 d.小球对桌面的压力一直在增大【答案】d【解析】根据右手螺旋定则可知,从a点出发沿连线运动到b点,直线m处的磁场方向垂直于mn向里,直线n处的磁场方向垂直于mn向外,所以合磁场大小先减小过o点后反向增大,而方向先里,过o点后向外,根据左手定则可知,带正电的小球受到的洛伦兹力方向开始的方向向上,大小在减小,过o得后洛伦兹力的方向向下,大小在增大由此可知,小球在速度方向不受力的作用,则将做匀速直线运动,而小球对桌面的压力一直在增大,故abc错误d正确。故选d。【考点】力的合成与分解;洛仑兹力 5.如图所示,竖直平面内有一固定的光滑椭圆大环,其长轴长 、短轴长。劲度系数为的轻弹簧上端固定在大环的中心,下端连接一个质量为、电荷量为、可视为质点的小环,小环套在大环上且与大环及弹簧绝缘,整个装置处在水平向右的匀强电场中。将小环从点由静止释放,小环运动到点时速度恰好为。已知小环在、 两点时弹簧的形变量大小相等。则( )小环从a点运动到b点的过程中,弹簧的弹性势能一直增大小环从a点运动到b点的过程中,小环的电势能先减小后增大小环在a点时受到大环对它的弹力大小电场强度的大小【答案】c【解析】a、小环从a点运动到b点的过程中,弹簧的弹性势能先减小后增大,故a错误;b、小环从a点运动到b点的过程中,小环沿电场线方向水平运动2l,故小环的电势能一直减小,故b错误;c、小环在a点时,弹簧压缩,受到大环对它的弹力为,故c正确;d、整个过程由能量守恒定律得,得,故d错误故选c。【考点】功能关系;电势能;带电粒子在匀强电场中的运动二、非选择题(本大题共4小题,共68分)6.(19分)(1)(6分)如图所示,某小组同学利用dis实验装置研究支架上力的分解。a、b为两个相同的双向力传感器,该型号传感器在受到拉力时读数为正,受到压力时读数为负。a连接质量不计的细绳,可沿固定的板做圆弧形移动。b固定不动,通过光滑铰链连接长0.3m的轻杆。将细绳连接在杆右端o点构成支架。保持杆在水平方向,按如下步骤操作:1).测量绳子与水平杆的夹角aob;2).对两个传感器进行调零;3).用另一绳在o点悬挂在一个钩码,记录两个传感器读数;4).取下钩码,移动传感器a改变角。重复上述步骤,得到图示表格a。根据表格a,a传感器对应的是表中力 (填“f1”或“f2”)。钩码质量为 kg(保留1位有效数字)。某次操作中,有同学使用不同钩码做此实验,重复上述实验步骤,得到图示表格b,则表格中30所对应的f2空缺处数据应为 n(保留3位有效数字)。【答案】(1)f1 0.05 (2)-0.955【解析】(1)因绳子只能提供拉力,故a传感器对应的是表中力f1,对节点o受力分析有,解得(2)对于o点,受力平衡,o点受到f1、f2即钩码向下的拉力,根据几何关系可知,因为b受到的是压力,所以f2空缺处数据应为-0.955n。【考点】验证力的平行四边形定则(2)(13分)某同学为了测量某电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示的电路。已知定值电阻,电压表 v1 的内阻很大,可视为理想电压表。根据图甲所示电路,请在乙图中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接。实验中,该同学移动滑动变阻器滑片,读出电压表和的示数、,数据如下表所示。请根据表格中的数据在图丙所示的坐标纸中画出的图线。由图象可得该电源的电动势= ,内阻 = 。(结果保留3位有效数字)实验电路测得的电源内阻的阻值 (选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值。【答案】(1)(2)如图 (3)17.918.3 29.032.0; (4)大于【解析】(1)根据电路图连接实物图,如图所示;(2)描点作图,将偏得较远的点舍去,如图所示;(3)根据得,知纵轴截距表示电动势,所以e=18.0v,图线的斜率绝对值等于,即,则;(4)根据,由于测量通过电源电流变化量偏小,则测量的电源内阻偏大。【考点】测定电源的电动势和内阻7.(14分)如图所示,两根相互平行、间距为l的光滑轨道固定在水平面上,左端接一个阻值为r的电阻,轨道电阻不计,质量为m阻值为r的匀质金属棒c d与轨道垂直放置且接触良 好,整个装置处于磁感应强度大小为b、方向竖直向上的匀强磁场中。若在金属棒中点施加 一水平向右的拉力,使金属棒由静止开始做加速度大小为a的匀加速直线运动,当金属棒的位移为s时,求: (1)金属棒中电流i的大小和方向;(2)水平拉力f的大小。【答案】 电流的方向从c到d 【解析】(1)据右手定则可知电流i的方向从c到d。设金属棒cd的位移为s时速度为v,则金属棒产生的电动势金属棒中电流的大小解得(2)金属棒受到的安培力大小据牛顿第二定律可得解得【考点】牛顿第二定律;欧姆定律8.(17分)如图所示,有一个可视为质点的质量为的小物块,从光滑平台上的点以的初速度水平抛出,到达点时,恰好沿点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端点的质量为的长木板。已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑接触,小物块与长木板间的动摩擦因数,圆弧轨道的半径为,点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角,不计空气阻力,取重力加速度。求:(1)、两点的高度差;(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端点时对轨道的压力;(3)要使小物块不滑出长木板,木板的最小长度。(,)【答案】 ,方向竖直向下 3.625m【解析】(1)小物块在c点速度大小为:,竖直分量:下落高度:(2)小物块由c到d的过程中,由动能定理得:解得:小球在d点时由牛顿第二定律得:代入数据解得:由牛顿第三定律得,方向竖直向下(3)设小物块刚滑到木板左端达到共同速度,大小为v,小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板的加速度大小分别为:速度分别为:对物块和木板系统,由能量守恒定律得:解得:l=3.625m,即木板的长度至少是3.625m【考点】牛顿第二定律;平抛运动;向心力9.(8分)如图所示,在平面内,有一个圆形区域的直径 与轴重合,圆心的坐标为(,),其半径为,该区域内无磁场 在轴和直线之间的其他区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为一质量为、电荷量为的带正电的粒子从轴上某点射入磁场不计粒子重力 ()若粒子的初速度方向与轴正向夹角为,然后粒子经过点且速度方向垂直于轴,求粒子的初速度大小; ()若粒子的初速度方向与轴正向夹角为,在磁场中运动的时间为/,且粒子也能到达点,求粒子的初速度大小v2; ()若粒子的初速度方向与轴垂直,且粒子从点第一次经过轴,求粒子的最小初速度 【答案】 【解析】(1)粒子不经过圆形区域就能到达b点,故粒子到达b点时速度竖直向下,圆心必在x轴正半轴上,设粒子做圆周运动的半径为r1,由几何关系得:,又解得:(2)粒子在磁场中的运动周期为:故粒子在磁场中的运动轨迹的圆心角为为: 粒子到达b点的速度与x轴夹角=30设粒子做圆周运动的半径为r2,由几何关系得:,又解得:(3)设粒子从c点进入圆形区域,oc与oa夹角为,轨迹圆对应的半径为r,由几何关系得: 故当=60时,半径最小为,又解得:【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;洛仑兹力三、选做题(第10题和第11题各12分,考生从中选做一题,若两题都做,则按第10题计分)10选修3-3(1)下列说法正确的是()a布朗运动是指在显微镜下观察到的液体分子的无规则运动b温度低的物体内能小c外界对物体做功时,物体的内能不一定增加d凡是不违背能量守恒定律的实验构想都是能够实现的【答案】c【解析】a、布朗运动是指在显微镜下观察到的固体小颗粒的无规则运动,故a错误;b、内能与物质的量,物体的温度和体积有关,故b错误;c、改变内能有两种方式:做功和热传递,故c正确;d、热力学第二定律告诉我们,自然界中的宏观过程具有的方向性,不违背能量守恒定律的实验构想并不都能够实现,如第二类永动机不能制成,故d错误。故选c。【考点】布朗运动;物体的内能;热力学第一定律;热力学第二定律(2)某同学将广口瓶开口向上放入热水中,待热平衡后,用一个剥去蛋壳的熟鸡蛋(最粗处横截面略大于瓶口横截面)恰好封住瓶口,如图所示当热水杯中水温缓慢降至时,观察到鸡蛋缓慢落入瓶中已知大气压强p0=1.0105 求:温度为时广口瓶内的压强变为多大? 【答案】【解析】瓶内的空气状态为:;根据查理定律,得【考点】封闭气体压强;气体的等容变化和等压变化 11选修3-4(1)一列沿x正方向传播的简谐波t=0时刻的波形如图所示,t=0.2s时c点开始振动,则()at=0.3s时,质点b将到达质点c的位置bt=0.15s时,质点b的加速度方向沿y轴负方向ct=0到t=0.6s时间内,b质点的平均速度大小为10m/sdt=0.15s时,质点a的速度方向沿y轴正方向【答案】b【解析】在0.2s内,波传播的距离为2m,得,由得a、质点不随波的传播而移动,只在平衡位置两侧做往复运动,故a错误;b、t=0.15s时,b质点处于平衡位置上方,所以加速度指向y轴负方向,故b正确;c、t=0到t=0.6s时间内,b质点处于波峰位置,其位移为2m,所以平均速度为,故c错误;d、t=0.15s时,质点a处于平衡位置上方且向下运动,即速度方向沿y轴负方向,故d错误。故选b。【考点】机械波的传播;波速公式(2)如图所示,aob是截面为扇形的玻璃砖的横截面图,其顶角=75今有一束单色光线在横截面内从oa的中点e沿垂直oa的方向射入玻璃砖,一部分光线经ab面反射后恰好未从ob面射出,不考虑多次反射作用试求玻璃的折射率n 【答案】【解析】设光线射到ab面时入射角为光路图如图所示;因e点为oa的中点,所以由几何知识得:=30 =75临界角为:c=180-2-=45 ob面恰好发生全反射,则 得。【考点】全反射;折射定律和折射率高2014届高三下学期第二次月考一、选择题(本题共5小题,每小题6分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1a 2. d 3b 4.d 5.c二、非选择题(本大题共4小题,共68分)6.(19分)(6分)(每空2分)(1)f1 0.05 (2)0.955(13分) 【答案】(1)(2)如图 (3)17.918.3 29.032.0; (4)大于7.(14分

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