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文档简介

1、绝密启用前理科综合能力测试二、选择题:本大题共8 小题,每小题6 分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的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.下列说法正确的是:A牛顿发现了万有引力定律.B.法拉第发现了电流的磁效应.C安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式。D在国际单位中,力学的基本单位是米、牛顿、秒。15如图所示,一木块在光滑水平面上受到一个恒力F 作用而运动,前方固定一个轻质弹簧,当木块接触弹簧后,下列判断正确的是A将立即做匀减速直线运动B将立即做变减速直线运动C在弹簧弹力大小等于恒力F 时,木块的速度最大D在弹簧处于最大

2、压缩量时,木块的加速度为零16如图所示电路中,电源电动势为 ,内阻为r, 1 和3 均为定值电阻,2 为滑动变阻器。RRR当 R2 的滑动触点在a 端时合上电键S,此时三个电表 A1、 A2 和 V 的示数分别为 I 1、I 2 和 U。现将 R2 的滑动触点向b 端移动,则三个电表示数的变化情况是()(A)I1增大,I2不变, U增大(B)I 1减小, I2增大, U减小(C)I1增大,I2减小, U增大(D)I 1减小, I2不变, U减小17如图所示,质量为 M、长度为 L 的小车静止在光滑的水平面上,质量为m 的小物块(可视为质点)放在小车的最左端。现用一水平恒力F 作用在小物块上,使

3、物块从静止开始做匀加速直线运动,物块和小车之间的摩擦力为F ,物块滑到小车的最右端时,小车运动1的距离为 s 。在这个过程中,以下结论正确的是()A物块到达小车最右端时具有的动能为F ( Ls)B物块到达小车最右端时,小车具有的动能为F1 sC物块克服摩擦力所做的功为F1 (Ls)D物块和小车增加的机械能为F1 s18如图所示,在匀强电场中,、 、 、 、 、F六点构成一边长为a的正六边形,电场方A B CD E向平行于纸面。一电子e 在外力作用下从A点移动到 C点,克服电场力做功 W,从 C点移动到E点,其电势能减少。则关于该匀强电场场强E的大小和方向的判断,正确的是WA E2WF指向 C,

4、方向由AB3eaB E2WC指向 F,方向由3eaFCC E3WA指向 E,方向由3eaD E3W ,方向由 E指向 AED3ea19质量相等的 A、 B 两物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F1、 F2 的作用而从静止开始从同一位置出发沿相同方向做匀加速直线运动。经过时间t和 4t ,当二者速度分别达00- 1 -到 2v0 和 v0 时分别撤去F1 和 F2,以后物体做匀减速运动直至停止。两物体运动的v t图象如图所示。下列结论正确的是A物体 A、B 的位移大小之比是6:5B在 2t 0 3t 0 之间的某一时刻B能追上 ACF1 和 F2 的大小之比是 8:1D整个运动过程中 F1

5、和 F2 做功之比是 3:520如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为n,原线圈接正弦交流电,输出端接有一个交流电压表和一个电动机。电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I ,电压表读数为 U,电动机带动一重物匀速上升。下列判断正确的是()A、电动机两端电压为2UAB 、电动机消耗的功率为U2/RRC、电动机的输出功率为22VnUI-n I RD、变压器的输入功率为UI/n21. 如图所示, MN和 PQ为两个光滑的电阻不计的水平金属导轨,变压器为理想变压器,今在水平导轨部分加一竖直向上的匀强磁场,则以下说法正确的是()A若 ab 棒匀速运动,则I R0, I L0, I C=

6、0B若 ab 棒匀速运动,则I R=0, I L =0 , I C =0C若 ab 棒固定,磁场按B=Bm sin t . 的规律变化,则I R0, I L0, I C0D若 ab 棒做匀加速运动,I R0, I L0, I C0第卷三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22 32 题为必考题,每个试题考生都做答;第 33 题 40 题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题 (共 11道题, 129分)22. ( 5 分)某实验小组用原长约 200mm的橡皮筋“研究橡皮筋伸长与所受拉力的关系”。实验时,先将橡皮筋上端固定,然后在竖直悬挂的橡皮筋下端逐一增挂钩码(质量均为20g),每增挂一

7、只钩码均记下对应的橡皮筋伸长量;当挂上10 只钩码后,再逐一把钩码取下,每取下一只钩码,也记下对应的橡皮筋伸长量。根据测量数据,作出增挂钩码和减挂钩码时的橡皮筋伸长量l与拉力 F 关系的图像如图所示(实线为增挂钩码时的图线,虚线为减挂钩码时的图线)。两图线不重合的原因是()A增挂钩码时l 与 F 成正比,而减挂钩码时l 与 F 不成正比l/mmB当所挂钩码数相同时,增挂钩码时橡皮筋的伸长量比减挂钩码L=200mm1000时的大C当所挂钩码数相同时,增挂钩码时橡皮筋的伸长量与减挂钩码时的相等50D增挂钩码时所挂钩码数过多,导致橡皮筋超出弹性限度23. ( 10 分)( 1)为研究某一电学元件的导

8、电规律,将该元件两端的电压、元件中0F/N的电流及通电时间记录在下表中,通过分析表中数据可以判断出该元1.02.0件所用的材料是(填“金属”或“半导体”) 。- 2 -通电时间 t /s51015202530电压u/v0.400.621.021.261.521.64电流i /m A0.200.430.811.822.813.22RRRgBARAR0'ROErRt1t2t甲乙甲 R(2) 如图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度 t 变化的图象,图中 R0 表示 0时的电阻,k 表示图线的斜率若用该电阻与电池(电动势E、内阻 r )、电流表A(内阻 Rg)、滑动变阻器 R 串联起来,连接

9、成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”使用“金属电阻温度计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t 1 t 2,则t 1 的刻度应在t 2 的侧(填“左”或“右”);在标识“金属电阻温度计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系请用E、 R0、 k 等物理量表示所测温度t 与电流 I 的关系式 t 。24. ( 14 分)如图所示,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、 PQ相距 L,在 M点和 P 点间接有一个阻值为 R的电阻, 在两导轨间的矩形区域 OO1O1 O内有垂直导轨平面向里、 宽为 d

10、的匀强磁场,磁感应强度为 B一质量为 m、电阻为 r 的导体棒 ab 垂直地搁在导轨上,与磁场的上边界相距d0现使 ab 棒由静止开始释放,棒ab 在离开磁场前已经做匀速直线运动( 棒 ab与导轨始终保持良好接触且下落过程中始终保持水平,导轨的电阻不计) (1) 求棒 ab 离开磁场的下边界时的速度大小(2) 求棒 ab 在通过磁场区的过程中产生的焦耳热(3) 试分析讨论棒 ab 在磁场中可能出现的运动情况25. ( 18 分)如图所示,磁感应强度大小B=0.15T 、方向垂直纸面向里的匀强磁场分布在半径R=0.10m 的圆形区域内, 圆的左端跟 y 轴相切于直角坐标系原点O,右端跟很大的荧光

11、屏相切于x轴上的A点。置于原点的粒子源可沿x轴正方向以一定的MN速度 v0 射出带正电的粒子流,粒子的重力不计,比荷q/ m=1.0 ×10 8C/kg 。( 1)要使粒子能打在荧光屏上,粒子流的速度v0 应为多少?( 2)若粒子流的速度 v0=3.0 ×10 6m/s,且以过 O点并垂直于纸面的直线为轴,将圆形磁场逆时针缓慢旋转90°,求此过程中粒子打在荧光屏上离A 的最远距离。(二)选考题:共45 分。请考生从给出的3 道物理题, 3 道化学题、 2 道生物- 3 -题中每科任选一题做答,并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与

12、所涂题目的题号一致,在答题卡上选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。33. 物理选修 3-3 (15 分)( 1)( 5 分)下列说法中正确的是A. 对于一定质量的理想气体,当温度升高时,分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大B. 对于一定质量的理想气体,当体积减小时,单位体积的分子数增多,则气体的压强一定增大C. 压缩一定质量的理想气体,其内能一定增加D. 分子 a 从很远处趋近固定不动的分子 b,当分子 a 运动到与分子 b 的相互作用力为零时,分子 a 的动能一定最大( 2)( 10 分)如图所示,一直立的气缸用一质量为的活塞封闭一mK定质量的理想气体,活塞横截面

13、积为S,气体最初的体积为V,0A气体最初的压强为p0 ;汽缸内壁光滑且缸壁是导热的。开始B2活塞被固定,打开固定螺栓K,活塞下落,经过足够长时间后,活塞停在 B 点,设周围环境温度保持不变,已知大气压强为p0,重力加速度为 g。求:活塞停在 B 点时缸内封闭气体的体积V;整个过程中通过缸壁传递的热量Q(一定质量理想气体的内能仅由温度决定) 。34. 物理选修 3-4 (15 分)( 1)(5 分)一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波, 其波动周期为 0.40s 。某一时刻, 离开平衡位置的位移都相同的几个质点依次为 P1、P2、 P3 ,已知 P1与 P2 之间的距离为 0.20m,P2与P3之

14、间的距离为 0.80m。则 P1的振动传播到 P2 所用的时间是( 2)( 10 分)如图所示,在坐标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体OPQ, OP=OQ=R,一束单色光垂直 OP面射入玻璃体,在 OP面上的入射点为 A,OA=R ,此单色光通过玻璃2体后沿 BD方向射出,且与x 轴交于 D点, OD= 3R ,求:该玻璃的折射率是多少?将 OP面上的该单色光至少向上平移多少,它将不能从PQ面直接折射出来。35. 物理选修 3-5 (15 分)(1) ( 5 分)在氢原子光谱中,电子从较高能级跃迁到n=2 能级发出的谱线属于巴尔末系。若一群氢原子自发跃迁时发出的谱线中只有两条

15、属于巴尔末系,则这群氢原子自发跃迁时最多可能发出多少条不同频率的谱线A.2B.5C.4D.6(2) ( 10 分)光滑水平地面上停放着甲、乙两辆相同的平板车,一根轻绳跨过乙车的定滑轮(不计定滑轮的质量和摩擦),绳的一端与甲车相连,另一端被甲车上的人拉在手中,已知每辆车和人的质量均为 30kg,两车间的距离足够远。现在人用力拉绳,两车开始相向运动,人与甲- 4 -车保持相对静止,当乙车的速度为0.5m/s 时,停止拉绳。求:( 1)人在拉绳过程做了多少功?( 2)若人停止拉绳后,至少以多大速度立即从甲车跳到乙车才能使两车不发生碰撞?理科综合能力测试(物理)参考答案二、选择题:本题共8 小题,每小

16、题6 分,共 48 分。全部选对的给6 分,选对但不全的给3- 5 -分,有选错的给0 分。14. A 15. C16. B17. BC18. A19. A20. C 21. BCD(一)必考题23. ( 10分)解析:Ru , 由表中数据U、 I 比值随温度升高而明显减小,可知元件所用I材料为半导体。温度 t 1<t 2 金属温度升高电阻增大,电流计电流值减小,可知t 1刻度应在 t 2 的右侧。由甲可知kRR 0由电路图闭合电路欧姆定律得:tIErRRgREktR0RgrR整理得t=1 E(RgRrR0)kI设棒 ab 离开磁场的边界前做匀速运动的速度为v,产生的感应电动24. (

17、14分)【解析】 (1)势为: E BLv1分电路中的电流IE1 分Rr对棒,由平衡条件得:BIL01 分abmg( R r )mg解得: v1分B2L2(2) 设整个回路中产生的焦耳热为Q,由能量的转化和守恒定律可得:12mg( d0 d) Q2mv解得: Q mg( d0 d) 2 分32( R r )2mg1分2B4L4r32() 2mgR r 1 分故 Q R r mg( d d) 2B Lab04 4(3) 设棒刚进入磁场时的速度为v,由 mgd122mv1 分000解得: v0 2gd01 分( )棒在磁场中匀速运动时的速度mg Rr,1 分v22B L22则 当 v00mg(R

18、r )时,棒进入磁场后做匀速直线运动1分 v,即 d 2B4 L42R r )2当v0,即0mg(时,棒进入磁场后先做加速运动,4 4vd2B L后做匀速直线运动1 分2R r )2当 v0 v,即 d0mg(时,棒进入磁场后先做减速运动,2B4 L4后做匀速直线运动1 分25. ( 18 分)解:( 1)设当 v0= v1 时粒子恰好打不到荧光屏上,则这时粒子从磁场的最高点 a 竖直向上射出磁场,如图所示。由图可知,粒子在磁场中的轨道半径为r 1=R- 6 -又由洛伦兹力充当向心力得qvBm v12r1由式解得v1qBR1.5 106 mm由题意分析可知,当v0 v1 时,即 v01.5 1

19、06 m 时粒子能打在荧光屏上。(2)设速度 v0=3.0 ×10 6m/s 时粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨迹半径为r 2,由洛伦兹力充当向心力得qv0Bm v02r2假设磁场无限大, 粒子在磁场中运动的轨迹就是以O点为圆心、 以 r 2 为半径的一段圆弧,如图所示。若圆形磁场以O为轴旋转时,由题意分析可知,当磁场的直径旋转至ODOEOA位置时,粒子从圆形磁场中离开并射到荧光屏上时离A 距离最远,设落点为图中F。则由图可得sinROCr2 tandmax(2 R OC ) tan 2r2由 式解得dmax0.15m(二)选考题33【试题答案】 物理选修3-3 ( 15 分)( 1)D(5 分)( 2)( 10分)解:设活塞在处时被封闭气体的压强为,活塞受力平衡Bpp0Smg pS (1分)解得p p0mg( 1分)S1pV(2分)由玻意耳定律:p0V02p0V0 S得气体体积:V(1分)2 p0 S mg由于气体的温度不变,则内能的变化E0(1 分)由能量守恒定律可得Q( p0 Smg) h(1 分)活塞下降的高度为:通过缸壁传递的热量:hV0V( 1分)SSQP0mg V0 (2

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