高 三 教 学 质 量 监 测
理 综-生物
14.以下有关近代物理内容的叙述,正确的是
A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应
B.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,动能减小
C.核反应前后核子数相等,所以生成物的总质量等于反应物的总质量
D.天然放射现象的发现揭示了原子有复杂的结构
15.如图所示,木块A的质量为m,木块B的质量为M,叠放在光滑的水平面上,A、B之间的动摩擦因数为μ,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现用水平力F作用于A,则保持A、B相对静止的条件是F不超过
A. B.
C. D.
16.如图所示,物体由静止开始做直线运动,0~4s内其合外力随时间变化的关系为某一正弦函数,下列表述不正确的是
A.0~2s内合外力的冲量一直增大
B.0~4s内合外力的冲量为零
C.2s末物体的动量方向发生改变
D.0~4s内物体的动量方向一直不变
17.如图所示,天文学家观测到某行星和地球在同一轨道平面内绕太阳做同向匀速圆周运动,且行星的轨道半径比地球的轨道半径小,地球和太阳中心的连线与地球和行星的连线所夹的角叫做地球对该行星的观察视角。当行星处于最大观察视角处时,是地球上的天文爱好者观察该行星的最佳时期,已知该行星的最大观察视角为,不计行星与地球之间的引力,则该行星环绕太阳运动的周期约为
A. 年 B.年
C.年 D. 年
18.如图所示,质量为m长为L的金属棒MN两端用等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B
。当棒中通以恒定电流后,金属棒摆起后两悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=600,则下列说法正确的是
A.电流由N流向M
B.悬线与竖直方向夹角为θ=600时,金属棒处于平衡态
C.悬线与竖直方向成θ=300时,金属棒的速率最大
D.恒定电流大小为
19.如图所示,两块水平放置的平行正对的金属板a、b与电源E相连,在距离两板等距离的M点有一个带电液滴处于静止状态。若将b板向上平移一小段距离,但仍在M点下方,稳定后,下列说法中正确的是
A.液滴将加速向下运动
B.M点电势升高
C.带电液滴在M点的电势能增大
D.带电液滴带负电
20.如图所示,金属板M、N水平放置。相距为d,M、N的左侧有一对竖直金属板P、Q,板P上的小孔S正对板Q上的小孔O。M、N间有垂直纸面向里的匀强磁场,在小孔S处有一带负电的粒子,其重力和初速度不计。当变阻器的滑片P在AB的中点时,粒子恰能在M、N间作直线运动。则当滑动变阻器滑动触头向A点滑动过程中,则
A.粒子在M、N间运动的过程中动能一定不变
B.粒子在M、N间运动的过程中动能一定减小
C.当滑动变阻器滑片P移到A端时,粒子在M、N间将作圆周运动
D.粒子可能沿M板的边缘飞出
21.如图所示,回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒。两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速。两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,磁感应强度为B。若D形盒的半径为R,狭缝的距离为d,高频交流电的电压为U。质量为m,带电量为q的粒子在靠近狭缝的地方由静止开始加速。不计粒子的重力。下列说法正确的是
A.粒子离开回旋加速器的动能为
B.高频交流电的频率为
C.粒子在D形盒中运动的时间为
D.粒子在狭缝中运动的时间为
[来源
第II卷 非选择题
三、非选择题:共174分。第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33~38题为选考题。考生根据要求作答。
(一)必考题:共129分。
22.(8分)某同学找到两根一样的轻弹簧P和Q、装有水总质量m=1kg的矿泉水瓶、刻度尺、量角器和细绳等器材,设计如下实验验证力的平行四边形定则,同时测出弹簧的劲度系数k。其操作如下:
a.将弹簧P上端固定,让其自然下垂,用刻度尺测出此时弹簧P的长度L0=12.50cm;
b.将矿泉水瓶通过细绳连接在弹簧P下端,待矿泉水瓶静止后用刻度尺测出此时弹簧P的长度L1,如图甲所示,则L1= cm;
c.在细绳和弹簧Q的挂钩上涂抹少许润滑油,将细绳搭在挂钩上,缓慢的拉起弹簧Q,使弹簧P偏离竖直方向夹角为60°,测出弹簧Q的长度为L2及其轴线与竖直方向夹角为θ,如图乙所示;
(1)取重力加速度g=10m/s2,则弹簧P的劲度系数k= ;
(2)若要验证力的平行四边形定则,L2和θ需满足的条件是L2= cm,θ= 。
P
图甲
Q
P
60°
θ
图乙
23.(8分)国标(GB/T)规定自来水在15℃时电阻率应大于13Ω·m。某同学利用图甲电路测量15℃自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右活塞固定,左活塞可自由移动。实验器材还有:
电源(电动势约为3V,内阻可忽略);电压表V1和V2(量程均为3V,内阻很大);
定值电阻R1(阻值4kΩ);定值电阻R2(阻值2kΩ);
电阻箱R(最大阻值9999Ω);
单刀双掷开关S;导线若干;游标卡尺;刻度尺。
R
E
K
R1
R2
Rx
V2
2
1
V1
S
O
5.0
2.0
R/×103 Ω
/m-1
3 4 5 cm
0 10 20
(甲) (乙) (丙)
实验步骤如下:
A.用游标卡尺测量玻璃管的内径d;
B.向玻璃管内注满自来水,并用刻度尺测量水柱长度L;
C.把S拨到1位置,记录电压表V1示数;
D.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表V2示数与电压表V1示数相同,记录电阻箱的阻值R;
E.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D,记录每一次水柱长度L和电阻箱阻值R;
F.断开S,整理好器材。
(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d= mm;
(2)玻璃管内水柱的电阻值Rx的表达式为:Rx= (用R1、R2、R表示)。
(3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的
关系图象。则自来水的电阻率ρ= Ω·m (保留两位有效数字)。
(4)本实验中若电压表V1内阻不是很大,则自来水电阻率测量结果将 (填“偏大”“不变”或“偏小”)。
24.(11分))如图甲所示,有一足够长的粗糙斜面,倾角θ=37°,一滑块以初速度为v0=16m/s从底端A点滑上斜面,滑至B点后又返回到A点,滑块运动的v﹣t图象如图乙所示.(已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2)
求:(1)求物块与斜面之间的动摩擦因数;
(2)滑块再次回到A点时的速度大小;
(3)滑块在整个运动过程中所用的时间。
25.(20分)如图所示,在xOy坐标系中,在y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,在d<y<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在y=2d处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板ab,带电粒子打到板上即被吸收,一质量为m、电量为+q的粒子以初速度v0由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为,粒子的重力不计。求:
(1)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件?
(2)通过调节磁感应强度的大小,可让粒子刚好通过点P(4d, 0)(图中未画出),求磁感应强度的大小。
(二)选考题:共45分。请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。如果多做,则每按所做的第一题计分。
33.物理——【选修3–3】(15分)
(1)(5分)有关对热学的基础知识理解正确的是____
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动
B.对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热
C.彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点
D.雨伞伞面上有许多细小的孔,却能遮雨,是因为水的表面张力作用
E.热量不能从低温物体传递到高温物体
(2)(10分)绝热气缸倒扣在水平地面上,缸内装有一电热丝,缸内有一光滑的绝热活塞,封闭一定质量的理想气体,活塞下吊着一重为G的重物,活塞重为G0,活塞的截面积为S,开始时封闭气柱的高为h,气体的温度为T1,大气压强为p0.现给电热丝缓慢加热,若气体吸收热量Q时,活塞下降了h,求:
①气体的温度升高多少;
②气体的内能增加多少?
34.物理——【选修3–4】(15分)
(1)(5分)如图所示为某时刻的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,此时a波上某质点P的运动方向如图所示,则下列说法正确的是____
A.两列波具有相同的波速,相同的波长
B.此时b波上的质点Q正向上运动
C.一个周期内,Q质点沿x轴前进的距离是P质点的1.5倍
D.在P质点完成30次全振动的时间内Q质点恰完成20次全振动
E.a波和b波在空间相遇处不会产生稳定的干涉图样
(2)(10分)如图所示,横截面为圆周的柱状玻璃棱镜AOB,有一束单色光垂直于OA面的C点射入玻璃砖,经AB面折射后与OB延长线相交于P点,已知玻璃砖半径R=5cm,CO之间的距离d1=3 cm,P到O的距离d2=14.5 cm。(tan74°=3.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
①该玻璃砖的折射率;
②若该单色光可以上下平移,则该单色光距离OB至少多远时,它将不能从AB面直接折射出来。
2018.1.25日南山区高三期末统考物理参考答案
题目
14
15
16
17
18
19
20
21
答案
B
D
C
A
C
CD
BC
ACD
22.(8分)17.50;(1分)(1)200N/m;(1分)
(2)17.50;(2分)60º(1分)
23、(8分)(1)30.00(2分) (2)(3分)
(3)14(3分) (4)偏大(2分)
24.(11分)解:
(1)由图乙可知,滑块上滑时的加速度大小:a1==m/s2=8m/s2,(1分)
由牛顿第二定律得,mgsin37°+μmgcos37°=ma1,(1分)
解得:μ=0.25. (1分)
(2)由图象可知,AB之间的距离:s=t1=×2m=16m,(1分)
由B到A过程,根据牛顿第二定律有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma2,(1分)
解得:a2=g(sin37°﹣μcos37°)=4m/s2,(1分)
滑块再次回到A点时的速度:vA==m/s=8m/s.(1分)
(3)由图象可知,滑块从A到B所用的时间t1=2s,(1分)
滑块从B到A过程所用的时间:t2==s=2s,(1分)
则滑块在整个运动过程中所用的时间:t=t1+t2=2(1+)s.(2分)
25.(20分)
解:(1)粒子先在电场中做类平抛运动,
x=v0t①(1分)
②(1分)
③(1分)
联立解得(1分)
进入磁场速度v=(1分)
速度与x轴夹角θ=60°(1分)
粒子刚好不打到挡板上,轨迹与板相切;设粒子在磁场中运动半径为R,
(1分)
由几何关系(2分)
得 (1分)
故要使粒子不打到挡板上,(1分)
(2)粒子再次回到x轴上,沿x轴前进的距离(2分)
调节磁场,(1分)
(2分)
粒子通过P点,回旋次数
n为整数,只能取n=2和n=3(1分)
n=2时,△x=2d,(2分)
n=3时,,(1分)
33.(1)(5分)BCD
(2)(10分)【答案】①T1②
①气体初状态的参量为:;
气体末状态参量为:
气体发生等压变化,由盖吕萨克定律得:(2分)
解得:(1分)
故气体的温度升高(1分)
②封闭气体的压强为:(2分)[.Com]
加热过程气体对外做功为:(2分)
由热力学第一定律得:(2分)