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文档简介

1、石家庄市2016届高三复习教学质量检测(二)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,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。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。14.如图所示为伽利略研究自由落体运动规律时设计的斜面实验,他让铜球沿阻力很小的 斜面从静止滚下,利用滴水计时记录铜球运动的时间。关于伽利略的“斜面实验”,下列说法正确的是A伽利略测定了铜球运动的位移与 时间,进而得出了速度随位移均 匀增加的结论B铜球在斜面上运动的加速度比自由落体下落的加速度小,所用时间长得多,时间容易测量 C若斜面长度一定,铜球从顶端滚动到底端所需

2、时间随倾角的增大而增大 D若斜面倾角一定,铜球沿斜面运动的位移与所用时间成正比15.甲、乙两车从同一地点沿相同方向由静止开始做直线运动,它们运动的加速度随时间变化图象如图所示。关于两车的运动情况,下列说法正确的是A在04s内甲车做匀加速直线运动,乙车做匀减速直线运动B在02s内两车间距逐渐增大,2s4s内两车间距逐渐减小C在t=2s时甲车速度为3m/s,乙车速度为4.5m/s D在t=4s时甲车恰好追上乙车16.A、B两颗卫星围绕地球做匀速圆周运动,A卫星运行的周期为T1,轨道半径为r1;B卫 星运行的周期为T2,且T1> T2。下列说法正确的是 AB卫星的轨道半径为 BA卫星的机械能一

3、定大于B卫星的机械能 CA、B卫星在轨道上运行时处于完全失重状态,不受任何力的作用 D某时刻卫星A、B在轨道上相距最近,从该时刻起每经过时间,卫星A、B再次相距最近17. 一个质量为lkg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,假如小球所受空气阻力大小恒 定,该过程的位移一时间图象如图所示,g=l0m/s2,下列说法正确的是A小球抛出时的速度为12m/sB小球上升和下落的时间之比为2:C小球落回到抛出点时所受合力的功率为64WD小球上升过程的机械能损失大于下降过程的机械能损失18.如图甲所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一匝数为n,面积为S,总电阻为r的 矩形线圈abcd绕轴OO做角速度为的匀

4、速转动,矩形线圈在转动中可以保持和外电 路电阻R形成闭合电路,回路中接有一理想交流电流表。图乙是线圈转动过程中产生的感应电动势e随时间t变化的图象,下列说法中正确的是A从tl到t3这段时间穿过线 圈磁通量的变化量为2nBSB从t3到t4这段时间通过电 阻R的电荷量为Nbs/R Ct3时刻穿过线圈的磁通量变化率为nBS D电流表的示数为19.如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,坐标系内有A、B、 C三点,坐标分别为( 6cm,0)、(0,cm)、(3cm,0)。O、A、B三点的电势分别为OV、4V、2V。现有一带电粒子从坐标原点O处以某一速度垂直电场方向射入 ,恰好通过

5、B点,不计粒子所受重力。下列说法正确的是AC点的电势为2VB匀强电场的方向与AB垂直斜向下C匀强电场的场强大小为×l02VmD粒子带正电20.如图所示,由一段外皮绝缘的导线扭成两个半径为R和r圆形平面形成的闭合回路, R>r,导线单位长度的电阻为A,导线截面半径远小于R和r。圆形区域内存在垂直平面 向里、磁感应强度大小随时间按B=kt(k>0,为常数)的规律变化的磁场,下列说法正确 的是A小圆环中电流的方向为逆时针B大圆环中电流的方向为逆时针C回路中感应电流大小为D回路中感应电流大小为21.如图所示,直流电源、滑动变阻器、平行板电容器与理想二极管(正向电阻为0,反向电 阻

6、为)连接,电源负极接地。开始时电容器不带电,闭合开关S,稳定后,一带电油滴恰能静止在电容器中P点。在开关S保持接通的状态下,下列说法正确的是A当滑动变阻器的滑片向上滑动时,带电油滴会向上运动B当电容器的上极板向上移动时,带电油滴会向下运动C当电容器的下极板向下移动时,P点的电势不变D当电容器的下极板向左移动时,P点的电势会升高第卷(非选择题共174分)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题一第40题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题(11题,共129分)22.(6分)用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律。实验时接通电源,质

7、量为m2的 重物从高处由静止释放,质量为m1的重物拖着纸带打出一系列的点,图乙是实验中打 出的一条纸带,A是打下的第1个点,量出计数点E、F、G到4点距离分别为d1、d2、d3,每相邻两计数点的计时间隔为T,当地重力加速度为g。(以下所求物理量均用已知符号 表达) (1)在打点AF的过程中,系统动能的增加量Ek=_ ,系统重力势能的减少量 Ep=_ ,比较Ek、Ep大小即可验证机械能守恒定律。 (2)某同学根据纸带算出各计数点速度,并作出一d图象如图丙所示,若图线的斜率 k= ,即可验证机械能守恒定律。23.(9分)用如图甲所示的电路测量未知电阻Rx的阻值,所用器材如下: 电源E(电动势约为3

8、V,内阻可忽略) 电压表Vl(量程为3V,内阻很大) 电压表V2(量程为3V,内阻很大) 定值电阻R1(阻值为400) 定值电阻R2(阻值为200) 电阻箱R(最大阻值为999.9) 单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干。 (1)请将图乙中的实物按图甲所示的电路进行连线; (2)开关Sl闭合,将S2拨到1位置,记录电压表Vl示数;再将S2拨到2位置,调整电阻 箱阻值,使电压表V2示数与电压表Vl示数相同,记录电阻箱的阻值R如图丙所示, 则R=_ ; (3)根据以上操作可算出未知电阻Rx=_(结果保留两位有效数字)。24(13分)如图所示,质量均为m=3kg的物块A、B紧挨着放置在粗糙的

9、水平地面上,物块A的左侧连接一劲度系数为k=l00N/m的轻质弹簧,弹簧另一端固定在竖直墙壁上。开 始时两物块压紧弹簧并恰好处于静止状态,现使物块口在水平外力F作用下向右做 a= 2m/s2的匀加速直线运动直至与A分离,已知两物块与地面的动摩擦因数均为=0.5,g=l0m/s2。求:(1)物块A、B分离时,所加外力F的大小;(2)物块A、B由静止开始运动到分离所用的时间。25.(19分)如图所示,以O为圆心、半径为R的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一粒子源位于圆周上的M点,可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向 发射质量为m、电荷量为-q的粒子,不计粒子重力,为圆周上另一点,

10、半径OM和ON 间的夹角,且满足tan=0.5。(1)若某一粒子以速率,沿与MO成60°角斜向上 方向射入磁场,求此粒子在磁场中运动的时间;(2)若某一粒子以速率v2,沿MO方向射人磁场,恰能从N 点离开磁场,求此粒子的速率移v2;(3)若由M点射人磁场各个方向的所有粒子速率均为v2,求磁场中有粒子通过的区域 面积。(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道生物题中每科任选一 题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目对应题号右边框涂黑。注意所做题目的题 号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每科按 所做的第一题计分。34.物理选

11、修3-4(15分)(1)(5分)一列简谐横波在某介质中沿直线由a点向b点传播,a、b两点的平衡位置相 距2.5m,如图所示,图中实线表示a点的振动图象,图中虚线表示6点的振动图象, 则下列说法中正确的是 (填正确答案标号。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,最低得分为0分)。 A质点a的振动方程为 B从0时刻起经过0.40s,质点a、b运动的路程均为16cm C在t=0.45s时质点b又回到平衡位置 D在0.ls0:15s内,质点b向y轴负方向运动,做加速度逐渐变大的减速运动 E此波的传播速度可能为1.2m/s(2)(10分)如图所示为一顶角=90°的

12、三棱镜截面,一束单色光从三棱镜AB边上的D 点入射,若入射角由0逐渐增大,发现光线均能射到AC边,但当入射角大于45°时, 在AC边左侧无光线射出(不考虑光线在BC、AC边的反射)。求三棱镜的折射率。35.物理选修3-5(15分) (1)(5分)下列说法正确的是_(填正确答案标号。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,最低得分为0分)。 A原子序数大于或等于83的元素具有放射性 B卢瑟福根据粒子散射实验估测出了原子直径的数量级 C用某种单色光照射铝板发生光电效应,其遏止电压与入射光的频率成正比 D大量处于第5能级(即量子数n=5)的氢原子,在向低能级跃迁

13、时,最多可辐射出 10种不同频率的光子 E比结合能越大的原子核,结合能不一定越大,但是原子核越稳定,核子的平均质 量一定越小 (2)(10分)如图所示,静止在光滑水平面上质量为M=2kg的木板,右端有一根轻质弹簧 与木板相连。质量m=2kg可看作质点的小物块以水平速度o=4m/s,从木板的左端 滑上木板,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好能停在木板的左端。已知物块与木板间的 动摩擦因数为=0.2,弹簧长度远小于木板长度。求在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能和木板的长度。 2016届高三生物质检二试题参考答案2016届石家庄市高中毕业班第二次教学质量检测理科综合能力测试物理部分答案题号14151617

14、18192021答案BCDCDACBDAD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,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。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。22(6分)(1) (2分) (m2m1)gd2(2分)(2)(2分)23. (9分)(1)如图所示 (3分) (2) (3分) (3)(3分) 24. (13分)解:(1)(5分) 物块A、B分离时,对B:(3分)解得:F=21N (2分)(2)(8分)A、B静止时,对A、B:(2分) A、B分离时,对A:(2分)此过程中 (2分) 解得:t=0.3s(2分)25.

15、(19分)解:(1)(9分)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设轨迹半径为r1,由牛顿第二定律可得(2分)解得:(2分)粒子沿与与MO成方向摄入磁场,设粒子从区域边界P射出,其运动轨迹如图所示。由图中几何关系可知粒子轨迹所对应的圆心角为,(2分)方法1:故粒子在磁场中的运动的时间(3分)方法2:粒子运动周期 (1分) 粒子在磁场中的运动的时间(1分) 得(1分)(2)(5分)粒子以速率v2沿MO方向射入磁场,在磁场中做匀速圆周运动,恰好从N点离开磁场,其运动轨迹如图,设粒子轨迹半径为r2 ,由图中几何关系可得:(2分)由牛顿第二定律可得 (2分)解得:粒子的速度(1分)(3)

16、(5分)粒子沿各个方向以v2进入磁场做匀速圆周时的轨迹半径都为,且不变。由图可知,粒子在磁场中通过的面积S等于以O3为圆心的扇形MO3O的面积S1、以M为圆心的扇形MOQ的面积S2和以O点为圆心的圆弧MQ与直线MQ围成的面积S3之和。 (1分) (1分) (1分)则 (2分)33(1)(5分)BCD(2)(10分)解:对一定质量的理想气体由图象可知,AB为等容变化,由查理定律得 (2分)即代入数据得TB600 K (1分)AC由理想气体状态方程得 (2分)代入数据得 TC300 K (1分)从A到C气体体积减小,外界对气体做正功,由pV图线与横轴所围成的面积可得W1000 J (2分)由于TATC,该气体在状态A和状态C内能相等,U0由热力学第一定律UWQ (1分) 可得Q1000J,即气体向外界放出热量,传递的热量为1000 J (1分)34.(1)(5分)ABD(2)(10分)解:入射光线经AB边D点折射进入三棱镜,折射角为,当入射角时,折射光线射

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