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文档简介
1、文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持延边州2017年高考复习质量检测理科综合能力测试可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 O 16 S 32 Cl 35.5 Ca 40 Zn 65第I卷二、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1417题只有一个选项符合要求,第1821题有多项符合要求。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. 下列说法中正确的是A. 结合能越大的原子核越稳定B. 23oTh经过6次a衰变和4次卩衰变后成为208PbC. 氢原子从较低能级跃迁到较高能级时,电势能减小D. 用绿光或紫光照射某金属发生光电效
2、应时,逸出光电子的最大初动能可能相等15. 将质量为m=0.1kg的小球从地面竖直向上抛出,初速度vo=20m/s,小球在运动中所受空气阻力与速率的关系为 f =kv,已知k=0.1kg/s。其在空中的 速率随时间的变化规律如图所示, 取g=10m/s2,则以下说法正 确的是A .小球在上升阶段的平均速度大小为10 m/sB .小球在t1时刻到达最高点,此时加速度为零C .小球落地前匀速运动,落地速度大小w=10 m/sD .小球抛出瞬间的加速度大小为20 m/s 216. 如图所示,用两根细线 AC和 BD悬挂一薄板,使之静止。下列说法正确的是A 薄板的重心一定在 AC和BD勺延长线的交点处
3、B . BD勺拉力大于AC勺拉力C .剪断BD瞬间,薄板的加速度方向一定沿BD斗向下D .若保持A(位置不变,缓慢移动 B至竖直方向,则AC勺拉力一直减小17. 如图所示,一个匝数为N=100匝,电阻不计的线框以固定转速50r/s在匀强磁场中旋转,其产生的交流电通过一匝数比为n1: n2=10: 1的理想变压器给阻值 R=20 Q的电阻供电,已知电压表的示数为 20 V,从图示位置开始计时,则下列说法正确的是A . t=0时刻线框内的电流最大-1 -文档收集于互联网,已整理,w文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑欢迎下载支持B .变压器原线圈中电流的有效值为10 AC .穿过线框平面
4、的最大磁通量为2 Wb50D .理想变压器的输入功率为10 W18. 1831年,法拉第在一次会议上展示了他发明的圆盘发电机(图甲)。它是利用电磁感应的原理制成的,是人类历史上第一台发电机。图乙是这个圆盘发电机的示意图:铜盘安装在水平的铜轴上,它的边缘正好在两磁极之间, 两块铜片CD分别与转动轴和铜盘的边缘良好接触。使铜盘转动,电阻R中就有电流通过。 若所加磁场为匀强磁场, 除R以外 其余电阻均不计。从左往右看,铜盘沿顺时针方向匀速转 动,下列说法正确的是A铜片D的电势高于铜片 C的电势B. 电阻R中有正弦式交变电流流过C .铜盘半径增大1倍,流过电阻 R的电流也随之增大1倍D .保持铜盘不动
5、,磁场变为方向垂直于铜盘的交变磁场,则铜盘中有电流产生19. 如图所示,真空中有一正四面体ABCD M N分别是AB和CD的中点。现在 A B两点分别固定电荷量为+Q -Q的点电荷,下列说法正确的是A. 将试探电荷+q从C点移到D点,电场力做正功,的电势能降低B. 将试探电荷-q从M点移到N点,电场力不做功,的电势能不变C. C D两点的电场强度大小相等D. N点的电场强度方向平行 AB且跟CD垂直20. 如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动, 器的张角为e,下列说法正确的是A .飞行器轨道半径越大,周期越长B .飞行器轨道半径越大,速度越大C .若测得飞行器绕星球转动的周期和张角,可得到
6、星球的平均密度D .若测得飞行器绕星球转动的周期及其轨道半径,可得到星球的平均密度21. 如图所示,直杆 AB与水平面成a角固定,在杆上套一质量为m的小滑块(滑块可视为质-9 -文档收集于互联网,已整理,word版本可编辑点),杆上各处与滑块之间的动摩擦因数保持不变,杆底端B点处有一弹性挡板,杆与板面垂直,滑块与挡板碰撞后原速率返回。现将滑块拉到A点由静止释放,滑块与挡板第一次碰撞后恰好能上升到 AB的中点,设重力加速度为 g,下列说法中正确的是A 可以求出滑块下滑和上滑过程加速度的大小ai、a2B 取过B点的水平面为零势能面,则可以判断滑块从A下滑至B的过程中,重力势能等于动能的位置在AB中
7、点的下方C 可以求出滑块在杆上运动的总路程SD .可以求出滑块第一次与挡板碰撞时重力做功的瞬时功率P第n卷三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分。第2232题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3338题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题(共129分)22. ( 6 分)某实验小组用 DIS来研究物体加速度与力的关系,实验装置如图甲所示。其中小车和位移传感器的总质量为 M所挂钩码总质量为 m轨道平面及小车和定滑轮之间的绳子均水平, 不计轻绳与滑轮之间的摩擦及空气阻力,重力加速度为g,用所挂钩码的重力 mg作为绳子对小车的拉力F,小车加速度为a,通过实验得到的 a- F图线如图乙所示。
8、(1)保持小车的总质量 m不变,通过改变所挂钩码的质量m,多次重复测量来研究小车加速度a与F的关系。这种研究方法叫 ;(填下列选项前的字母)A .微元法 B .等效替代法C .控制变量法D .科学抽象法(2)若m不断增大,图乙中曲线部分不断延伸,那么加速度a趋向值为 ;(3)乙图中图线未过原点的可能原因是 。23. ( 9 分)一位同学为了测量某蓄电池的电动势E和内阻r,设计了如图甲所示的实验电路。已知定值电阻的阻值为 R),电压表、的内阻很大,可视为理想电压表。(1)请根据该同学所设计的电路,用笔画线代替导线,在图乙中完成实验电路的连接;(2)实验中,该同学多次改变滑动变阻器的滑片位置,记录
9、电压表 和的示数U和Ua,画出U U图象如图丙所示。已知图线的横截距为a,纵截距为b,则蓄电池的电动势 E=,内电阻r = (用题中给出的物理量符号表示); 若忽略测量误差的影响,则该同学通过实验得到的电源内阻的阻值 (填“大于”“小于”或“等于”)真实值。24. ( 13 分)MlC)如图所示,质量 m=1kg的滑块,以vo=5m/s的水平初速度滑上 静止在光滑水平面的平板小车,若小车的质量M=4kg,平板车足够长,滑块在平板小车上滑移1s后相对小车静止。取 g=10m/s2。求:(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数(2)滑块相对小车静止时小车在地面上滑行的位移x及平板小车所需的最短长度L2
10、5. (19 分)在直角坐标系xoy中,A(-0.3, 0)、C是x轴上的两点,P点的坐标为(0, 0.3)。在第二1象限内以D(-0.3, 0.3)为圆心,0.3m为半径的圆形区域内,分布着方向垂直 xoy平面向外、4磁感应强度大小为 B=0.1T的匀强磁场;在第一象限三角形OPC之外的区域,分布着沿 y轴负方向的匀 强电场。现有大量质量为n=3x 10-9kg、电荷量为入的粒子恰好从 P点进入电场,经电场后恰好通过q=1 x 10-4C的相同粒子,从A点平行xoy平面以相同 速率,沿不同方向射向磁场区域,其中沿AD方向射作用及其重力,求:(1)粒子的初速度大小和电场强度E的大小;(2)粒子
11、穿越x正半轴的最大坐标。33. 【物理一 选修3 3】(15分)(1)(6 分)下列说法中正确的是 。(选填正确答案标号,选对一个得2分,选对两个得4分,选对三个得 6分,每选错一个扣 3分,最低得分为0分。)A 布朗运动是指液体或气体中悬浮的固体小颗粒的无规则运动B 气体的温度升高,每个气体分子运动的速率都增加C .液体表面张力形成的原因是由于液体表面层分子间距离大于ro,分子间作用力表现为引力D .空气相对湿度越大时,空气中水蒸气压强越接近同温度下水的饱和汽压,水蒸发越慢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(9 分)
12、如图所示,在固定的气缸 A和B中分别用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞面积之比S: Sb= 1 : 3,两活塞由穿过 B底部的刚性细杆相连,可沿水平方向无摩擦滑动,两个气缸都不漏气。初始时活塞处于平衡状态,A、B中气体的体积均为 V0,且温度相同,A中气体压强Pa= 1.6 po, po是气缸外的大气压强。求初始时B中气体的压强PB;现对A中气体加热,使其中气体的压强升到 Pa= 2.5 po, 时保持B中气体的温度不变,求活塞重新达到平衡状态 中气体体积VA。34. 【物理一选修3 4】(15分)(1)(6 分)如图甲所示是由透明材料制成的半圆柱体,一束单色细光束由真空沿着径向与同时AAB
13、成e角射入,对射出的折射光线的强度随e角的变化进行记录,得到的关系如图乙所示。图丙是这种材料制成的透明体,左侧是半径为R的半圆柱体,右侧是长为 8R,高为2R的长方体,一束该单色光从左侧A点沿半径方向,且与长方体的长边成37 角射入(选填正确答案标号,选对一个给2分,选对两个给 4分,选对三个给 6分。每选错透明体。已知光在真空中的传播速度为c,以下说法中正确的是个扣3分,最低得分为0分。)A.该透明材料的临界角是37oB.该透明材料的临界角是53oC.该透明材料的折射率为D.该透明材料的折射率为5453E.光线在透明长方体中运动的总时间为25R2c10P点一|叶一(2)(9分)一列简谐横波,
14、沿波的传播方向依次有P、Q两点,的振动图象,虚线为 Q点的振动图象。平衡位置相距5.5 m,其振动图象如图所示,实线为求该波的波长;求该波的最大传播速度。物理参考答案1415161718192021BCDCADBCDACAB22. ( 1)C ( 2)g( 3)测量前未平衡小车所受摩擦力(每空2分)23. ( 1 )如图所示(3分)(2) bbR0 (每空 2 分)a(3)大于 (2分)24. ( 13 分)(1)设滑块与平板小车相对静止时的速度为V1对滑块与平板小车组成的系统,由动量守恒定律可知mvo=(m+M)V1 2分对滑块,由动量定律可知:-卩mgt=mv-mvo 2 分解得:V1=1
15、m/s=0.4 2 分1 2(2)对平板小车,由动能定理得i mgxMv1 2分2解得x=0.5m 1分对滑块和平板小车的系统,由能量守恒定律得:1 2 1 2mv0(m M )比 mgL 3 分解得:L=2.5m 1分(注:本题解法不唯一,用其他方法正确也同样得分)25. (1) v 1 103m/s ,112.5V / m ; ( 2) 0.5m解:(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,设半径为r,粒子的初速度为 v2由 qvB mv 1 分r得到rmvqB根据题意和几何知识,可得:r DP 0.3m 1分v 1 103m/ s 1 分 沿AD方向的粒子由P点进入电场时,速度方向与 y轴垂
16、直,所以,该粒子在电场中做类平抛运动,运动时间为t,贝 U x=vt 1 分1 ,2八y at 1 分2根据几何关系有:y =x?tan a 1分且 Eq ma代入数据可得:E 112.5V/m(2)若速度方向与x轴正方向的夹角为的入射粒子,从x轴正半轴穿过时距离 O点最远,至C点。粒子从F点离开磁场,其中 O是粒子运动轨迹的圆心。由于粒子的运动半径等于磁场的半径,所以四边形 ADF饬菱形,则 OFIIAD,而AD又是竖直方向,vF O/F,所以Vf垂直于y轴,且从F点进入电场,做类平抛运动。在电场中运动时间设为t/,则:x/ =vt/y/!at/22设最远距离为Xm,据几何关系有:XmxzRcostany/=R-Rcos 0整理后可得Xm=0.5m(注:用其他方法正确
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