河南省平顶山新乡许昌2016届高三第三次调研考试
理科综合能力测试物理试题
14.关于物理史实,下列说法正确的是
A.牛顿发现了万有引力定律并测出了万有引力常量
B.元电荷e的数值最早是由库仑测得的
C.亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因
D.安培总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律
15.真空中有一静电场,其在x轴正半轴的电势随x变化的
关系如图所示,则根据图象可知
A.把正点电荷从x1处移到x3处,电场力做正功
B.x2处的电场强度E=0
C.x1处与x3处的电场强度方向相反
D.该电场一定是处在O点的正点电荷激发产生的
16.如图所示,质量为M的直角三角形斜劈B放在水平地
面上,质量为m的木块A放在斜劈B上。现用大小均
为F、方向相反的水平力同时分别推A和B,它们均静
止不动,则
A.B对A的支持力大小一定小于mg
B.B与水平地面之间一定存在摩擦力
C.A与B之间一定存在摩擦力
D.水平地面对B的支持力大小一定等于(M+m)g
17.如图所示,一个闭合三角形导线框ABC位于竖直平面内,其下
方(略靠前)固定一根与线框平面平行的水平直导线,导线中通
以图示方向的恒定电流。释放线框,它由实线位置下落到虚线位
置未发生转动,在此过程中
A.线框中感应电流方向依次为ACBA→ABCA
B.线框的磁通量为零时,感应电流不为零
C.线框所受安培力的合力方向依次为向上→向下→向上
D.线框做自由落体运动
18.如图所示为某种质谱仪的工作原理示意图。此质谱仪由以下几部分构成:粒子源N;P、
Q间的加速电场;静电分析器,即中心线半径为R的四分之一圆形通道,通道内有均匀
辐射电场,方向沿径向指向圆心O,且与圆心O等距的各点电场强度大小相等;磁感应
强度为B的有界匀强磁场,方向垂直纸面向外;胶片MO。由粒子源发出的不同带电粒
子,经加速电场加速后进入静电分析器,某些粒子能沿
中心线通过静电分析器并经小孔S垂直磁场边界进入
磁场,最终打到胶片上的某点。粒子从粒子源发出时的
初速度不计,粒子所受重力不计。下列说法中正确的是
A.从小孔S进入磁场的粒子速度大小一定相等
B.从小孔S进入磁场的粒子动能一定相等
C.打到胶片上同一点的粒子速度大小不一定相等
D.打到胶片上位置距离O点越远的粒子,比荷越小
19.如图所示,一台理想变压器的原、副线圈的匝数比为4 :1,原线圈接入电压为220 V的正弦交流电,副线圈上接有两只理想二极管(正向电阻为0,反向电阻为无穷大)和两个电阻,且电阻R1=R2=50Ω。电压表和电流表均为理想交流电表,则下列说法正确
的是
A.电流表的示数为0.275A
B.电压表的示数为55V
C.1 min内电阻R1上产生的热量为3630J
D.电阻R2消耗的电功率为60.5W
20.中国月球探测卫星“嫦娥号”简化后的路线示意图
如图所示。卫星由地面发射后,先经过地面发射轨
道进入地球附近的停泊轨道做匀速圆周运动;然后
从停泊轨道经过调控进入地月转移轨道;到达月球
附近时,再次调控进入工作轨道做匀速圆周运动,
这时卫星将开始对月球进行探测。已知地球与月球
的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的轨
道半径之比为b。则下列说法中正确的是
A.卫星从停泊轨道调控进入到地月转移轨道的过程中,卫星的机械能不守恒
B.卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度
C.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的线速度大小之比为:
D.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为b:
21.如图所示,一倾角为37°的传送
带以恒定速度运行。现将一质量
m=1kg的小物体沿传送带方向
抛上传送带,物体相对地面的速
度大小随时间变化的关系如图所
示。取沿传送带向上为正方向,
g=10m/s2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8。则下列说法正确的是
A.物体与传送带间的动摩擦因数为0.67
B.0~8 s内物体位移的大小为18m
C.0~8 s内物体机械能的增量为90J
D.0~8 s内物体与传送带之间由于摩擦产生的热量为126J
22.(6分)如图所示,甲图中游标卡尺(游标尺规格为20分度)的读数为______mm,乙图中螺旋测微器的读数为_______mm。
23.(9分)为了测量某种材料制成的电阻丝Rx的电阻率,提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA
B.电流表A,内阻约为1Ω,量程为0~0.6A
C.螺旋测微器和刻度尺
D.电阻箱R0(0~9999Ω)
E.滑动变阻器R(最大阻值5Ω)
F.电池组E(3V,0.05Ω)
G.一个开关S和导线若干
某同学进行了以下操作:
(1)用多用电表粗测电阻丝的阻
值,当用“×10”档时发现指针
偏转角度过大,他应该换用_________档(填“×
1” 或“×100”),进行一系列正确操作后,指针
静止时位置如图所示。
(2)把电流表G与电阻箱串联改装成量程为3V
的电压表使用,则电阻箱的阻值应调为R0=
_________Ω。
(3)用改装好的电压表和题中提供的器材,设计
一个测量电阻丝Rx阻值的实验,要求电阻丝Rx
两端电压能从零连续可调。根据实验要求,请将
图中电路图补画完整。
(4)用刻度尺测得电阻丝的长度为L,用螺旋测微器测得电阻丝的直径为d。电路闭合 后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2,请用已知量和测得量的字母符号(各量不允许代入数值)写出计算电阻率的表达式ρ=_________。
24.(12分)如图所示,长为L的轻杆一端连着质量为m的小球,另一端用活动铰链固接于
水平地面上的O点,初始时小球静止于地面
上,边长为L、质量为M的正方体左侧静止
于O点处。现在杆中点处施加一大小始终为
(g为重力加速度)、方向始终垂直杆的
拉力,经过一段时间后撤去拉力,小球恰好
能到达最高点。忽略一切摩擦,试求:
(1)拉力所做的功;
(2)拉力撤去时小球的速度大小;
(3)若小球运动到最高点后由静止开始向右倾倒,求杆与水平面夹角θ时(正方体和小球还未脱离),正方体的速度大小。
25.(20分)如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面
与水平面夹角α=30°。磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L
=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ
放置在导轨上,且始终与导轨接触
良好,金属棒的质量为m1=2kg、
电阻为R1=1Ω。两金属导轨的上
端连接右侧电路,电路中通过导线
接一对水平放置的平行金属板,两
板间的距离和板长均为d=0.5m,
定值电阻为R2=3Ω。现闭合开关S
并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10m/s2,导轨电阻忽略不计。则:
(1)金属棒下滑的最大速度为多大?
(2)当金属棒下滑达到稳定状态时,水平放置的平行金属板间电场强度是多大?
(3)当金属棒下滑达到稳定状态时,在水平放置的平行金属板间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=3T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2、带电荷量为q=-1×10-4C的微粒以某一初速度水平向左射入两板间,要使该带电微粒在电磁场中恰好做匀速圆周运动并能从金属板间射出,该微粒的初速度应满足什么条件?
(二)选考题:任选一题作答,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)下列说法正确的是________。(填正确答案标号。选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.液体表面张力产生的原因是:液体表面层分子较密集,分子间引力大于斥力
B.晶体有一定的熔化温度,非晶体没有一定的熔化温度
C.扩散现象和布朗运动的剧烈程度都与温度有关
D.第二类永动机不可能制成,是因为它违反了能量守恒定律
E.两个分子从很远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合
力先变大后变小,再变大
(2)(10分)一定质量的理想气体,其状态变化过程如
图中箭头顺序所示,AB平行于纵轴,BC平行于横轴,
CA段是以纵轴和横轴为渐近线的双曲线的一部分。已
知气体在A状态的压强、体积、热力学温度分别为PA、
VA、TA,且气体在A状态的压强是B状态压强的3倍。
试求:
①气体在B状态的热力学温度和C状态的体积。
②从B到C过程中,是气体对外做功还是外界对气体做功?做了多少功?
34.[物理——选修3—4](15分)
(1)(5分)一列沿着x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形如图甲所示,图甲中某质点的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是___________。(填正确答案标号。选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每错选一个扣3分,最低得分为0分)
A.图乙表示质点L的振动图像
B.该波的波速为0.5m/s
C.t=8s时质点M的位移为零
D.质点K在0-4s内所经过的
路程为3.2m
E.质点L在0-1s内沿x轴正
方向移动0.5m
(2)(10分)在折射率为n、厚度为d的平板玻璃的上
方空气中有一点光源S,从S发出的光线SA以入射角
θ入射到玻璃板上表面,经过玻璃板折射后从下表面射
出,如图所示。若沿此光线传播的光从光源S到玻璃板
上表面的传播时间与在玻璃板中传播时间相等,则点光
源S到玻璃板上表面的垂直距离应是多少?
35.[物理——选修3—5](15分)
(1)(5分)以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是_______。(填正确答案标号。选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分;每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,
从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大
B.光子的能量ε和动量p可以表示为ε=hv和p=,能量ε和动量p是描述物质的
粒子性的重要物理量,波长λ或频率v是描述物质的波动性的典型物理量
C.重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损
D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率
的光子,同时电子的动能增大,电势能减小
E.自然界中含有少量的14C,14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,在考古中可利用14C来测定年代
(2)(10分)如图所示,AB为光滑的斜面轨道,
通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连
接,小球乙静止于水平轨道上。一个质量大于小
球乙的小球甲以水平速度v0与乙球发生弹性正
碰,碰后乙球沿水平轨道滑向斜面轨道AB。求:
在甲、乙发生第二次碰撞之前,乙球在斜面上能达到最大高度的范围(设斜面轨道足够
长,重力加速度为g)。
平顶山新乡许昌三地市三模联考理综物理参考答案
二、选择题(6分×8=48分)
14
15
16
17
18
19
20
21
C
A
D
B
D
AB
AD
CD
三、非选择题(62分)
22.(6分)101.55mm;
1.996-1.999mm(范围内数值都正确)
23.(9分)(1)×1(2分)
(2)990(2分)
(3)电路图如右(3分)
(4)(2分)
24.(12分)解:(1)设拉力所做的功为W,
根据动能定理W-mgL=0 ① (2分)
解得:W=mgL (1分)
(2)设撤去拉力时,杆与水平面夹角为α,小球的速度为v,
撤去拉力前,W= α ②(1分)
解得:α= (1分)
根据动能定理mgL-mgLsinα=mv2 ③ (2分)
解得: (1分)
(3)设杆与水平面夹角为θ时,球的速度为v1,正方体的速度为v2
v2=v1sinθ ④ (1分)
系统机械能守恒mg(L -Lsinθ)=mv12+Mv22 ⑤ (2分)
v2= (1分)
25.(20分)解:(1)当金属棒ab匀速下滑时速度最大,
有 ①(2分)
② (1分)
E=B1Lvm ③ (1分)
R总=R1+R2 ④ (1分)
联立①~④式的=10m/s (2分)
(2)由分压原理得 ⑤ (2分)
将已知条件代入得UC=15V
⑥
故E=30V/m 方向由上极板指向下极板 (2分)
(3)要使带电微粒在电磁场中做匀速圆周运动
则 ⑦
由上式可求得 m2 =3×10-4㎏ (2分)
根据 ⑧
故 (2分)
由题意分析可知,要使带电微粒能从金属极板间射出,必满足
⑨ (1分)
⑩ (1分)
联立得 (从右边射出) (1分)
联立得 (从左边射出) (1分)
33.[物理——选修3-3] (15分)
(1)BCE(5分)
(2)(10分)解:①从A到B是等容过程,
有: (2分)
由题知: (1分)
可得: (1分)
从B到C,是等压变化过程,固有: (2分)
又A到C是等温变化过程,故 (1分)
解得: (1分)
②从B到C等压过程中,气体的体积在增大,故知是气体对外界做功,
做功为: (2分)
34.[物理——选修3-4] (15分)
(1)ABD(5分)
(2)(10分)解:设点光源S到玻璃板上表面的垂直距离是l,折射角为,
有:SA= (1分)
光线从光源S到玻璃板上表面的传播时间为:t1= (1分)
光在玻璃板中的传播距离:s= (1分)
光在玻璃板中的传播时间为:t2= (1分)
由题意知:
= (2分)
由折射定律 (2分)
联立解得: (2分)
35.[物理——选修3-5](15分)
(1)BDE (5分)
(2)(10分)解:设甲球的质量为M,乙球的质量为m,
由甲、乙两球发生弹性正碰,动量守恒,能量守恒,有:
(2分)
(2分)
解得: (1分)
当M远大于m时,
当M=m时,, (1分)
由乙球碰后,滑上斜面过程中机械能守恒得:
(2分)
解得:
所以有: v0<v2<2v0
<h< (2分)