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【全国百强校】吉林省实验中学2016届高三第九次模拟考试物理试题.doc

时间:2017-04-12


14、物理关系式不仅反映了物理量之间数量的关系,也确定了它们之间的单位关系。如关系 式 U=IR 既反映了电压、电流和电阻之间的关系,也确定了 V(伏)与 A(安)和 Ω(欧)的乘积 等效。则引力常量 G 用国际单位制(简称 SI)中的基本单位可等效表示为 N· m3 A. 2 kg m3 B. kg· s2 m3 C. kg· s2 m3 D. 2 2 kg · s

15、如图所示,图甲为质点 a 和 b 做直线运动的位移—时间(x-t)图象,图乙为质点 c 和 d 做直线运动的速度—时间(v-t)图象,由图可知

A.若 t1 时刻 a、b 两质点第一次相遇,则 t2 时刻两质点第二次相遇 B.若 t1 时刻 c、d 两质点第一次相遇,则 t2 时刻两质点第二次相遇 C.t1 到 t2 时间内,四个质点中只有 b 和 d 两个质点的运动方向发生改变 D.t1 到 t2 时间内,四个质点中只有 b 和 d 两个质点做了变速运动 16、如图所示,倾角为 θ 的斜面体 C 置于水平面上,B 置于斜面 C 上,通过细绳跨过光滑 的定滑轮与 A 相连接,连接 B 的一段细绳与斜面平行,A、B、C 都处于静止状态。则 A.水平面对 C 的支持力等于 B、C 的总重力 B.B 一定受到 C 的摩擦力 C.C 一定受到水平面的摩擦力 D.若将细绳剪断,物体 B 开始沿斜面向下滑动,则水平面对 C 的摩擦力可能为零 17、质量为 2kg 的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为 0.2,最 大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等。从 t=0 时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性 变化的水平拉力 F 的作用,F 随时间 t 的变化规律如图所示。重力加速度 g 取 10m/s2,则物 体在 t=0 至 t=12s 这段时间内的位移大小为 A.18m B.54m C.72m D.198m 索太

18、2015 年人类首次拍摄到冥王星的高清图片,为进一步探

阳系提供了宝贵的资料,冥王星已被排除在地球等八大行星行列之外,它属于“矮星行”,表 面温度很低,上面绝大多数物质只能是固态或液态,已知冥王星的质量远小于地球的质量, 绕太阳的公转的半径远大于地球的公转半径。根据以上信息可以确定 A.冥王星公转的周期一定大于地球的公转周期 B.冥王星的公转速度一定小于地球的公转速度 C.冥王星表面的重力加速度一定小于地球表面的重力加速度 D.冥王星上的第一宇宙速度一定小于地球上的第一宇宙速度

19、图甲为一台小型发电机构造示意图,内阻 r=5.0Ω,外电路电阻 R=95Ω,电路中其余 电阻不计。发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度 ω 绕垂直于磁场方向的固定 轴转动,线圈匝数 n=100。转动过程中穿过每匝线圈的磁通量 Φ 随时间 t 按正弦规律变化, 如图乙所示,则

A.t=3.14× 10 2s 时,该小型发电机的电动势为零


B.该小型发电机的电动势的最大值为 200V C.电路中电流最大值为 2A D.串联在外电路中的交流电流表的读数为 2A 20 、空间某区域竖直平面内存在电场,电场线分布如图所 个质量为 m、电荷量为 q、电性未知的小球在该电场中运动, 过 A 点时的速度大小为 v1,方向水平向右,运动至 B 点的速 为 v2.若 A、B 两点之间的高度差为 h,则以下判断中正确的 知重力加速度为 g) A.A、B 两点的电场强度和电势大小关系为 EA<EB、φA>φB B.若 v2>v1,则电场力一定做正功 C.若小球带正电,则 A、B 两点间的电势差为 m 2 2 (v -v -2gh) 2q 2 1 示.一 小球经 度大小 是(已

1 1 D.小球从 A 运动到 B 点的过程中电场力做的功为 mv2 - mv2 2 2 2 1 21、如图所示,两方向相反、磁感应强度大小均为 B 的匀强磁场被边长为 L 的等边三角形 ABC 理想分开, 三角形内磁场方向垂直纸面向里, 三角形顶点 A 处有一质子源, 能沿∠BAC 的角平分线发射速度不同的质子(质子重力不计), 所有质 q 通过 C 点,质子比荷 =k,则质子的速度可能为( m A.2BkL 3BkL C. 2 BkL B. 2 BkL D. 8 第Ⅱ卷 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 ) 子均能

都必须做答。第 33 题~第 40 题为选考题,考生根据要求做答。 (一)必考题(共 129 分) 22、 (6 分)某物理兴趣小组在练习使用多用电表的实验中, 设计如图 (a)所示的电路。回答下列问题: (1)将多用电表挡位调到电阻“×1k”挡,欧姆调零后将图(a)中多 用电表的黑表笔和_______(选填“1”或“2”)端相连, 红表笔连接另一端。 (2)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如 图(b)所示,这时电压表(量程为 5V)的示数如图(c)所示。多用电表

和电压表的读数分别为________kΩ 和________V。

23、(9 分)测量滑块与水平桌面之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。实验步骤如下: ①用游标卡尺测量挡光条的宽度 l;用米尺测量 O 点到光电门 A 之间的距离 d;

②调整轻滑轮,使细线水平; ③让滑块上的挡光条在桌面上 O 点的正上方并在砝码盘中加上一定的砝码,然后从 O 点由静止释放滑块,读出力传感器的读数 F 和数字毫秒计上显示的挡光条经过光电门的时 间 Δt; ④根据挡光条的宽度 l、O 点到光电门 A 之间的距离 d、挡光条经过光电门的时间 Δt, 求出滑块运动时的加速度 a; ⑤多次重复步骤③④,得到多组力的数据 F 与对应的滑块加速度 a; ⑥根据上述实验数据作出 a-F 图象,计算滑块与水平桌面之间的动摩擦因数 μ。 请回答下列问题: (1)滑块的加速度 a 可以用 d、l、Δt 表示,则 a 的表达式为________。 (2)在此实验中________(填“要求”或“不要求”)砝码和砝码盘的总质量远小于滑块、挡光

条以及力传感器的总质量。 (3)在实验步骤⑤中,我们得到多组力的数据 F 与对应的滑块加速度 a 的数据如下表所 示,请在坐标纸中画出 a—F 图象。 测量次数 力传感器读数 F(N) 测量计算的加速度 a(m/s2) 1 0.32 0.59 2 0.43 1.20 3 0.51 1.51 4 0.58 1.89 5 0.66 2.31

(4)根据图象求出滑块与水平桌面之间的动摩擦因数 μ=________(保留两位有效数字)。 24、(12 分)如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道由四分之一圆弧 ab 和抛物线 bc 组成,圆 弧半径 Oa 水平,b 点为抛物线顶点。已知 h=2 m,s= 2 m。取重力加速度大小 g=10 m/s2。

(1)一小环套在轨道上从 a 点由静止滑下,当其在 bc 段轨道运动时,与轨道之间无相互 作用力,求圆弧轨道的半径; (2)若环从 b 点由静止因微小扰动而开始滑下,求环到达 c 点时速度的水平分量的大小。 25、(20 分)如图所示,空间存在方向竖直向下、磁感应强度大小 B=0.5 T 的匀强磁场,有 两条平行的长直导轨 MN、PQ 处于同一水平面内,间距 L=0.2 m,右端连接阻值 R=0.4 Ω 的电阻。质量 m=0.1 kg 的导体棒 ab 垂直跨接在导轨上,与导轨间的动摩擦因数 μ= 0.2。从 t=0 时刻开始,通过一小型电动机对棒施加一个水平向左的牵引力 F,使棒从静 止开始沿导轨方向做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好,图乙是棒 的速度-时间图象(其中 OA 是直线,AC 是曲线,DE 是 AC 曲线的渐近线),电动机在 12 s 末达到额定功率,此后功率保持不变。已知 0~12 s 内电阻 R 上产生的热量 Q=12.5 J。除 R 以外其余部分的电阻均不计,取重力加速度大小 g=10 m/s2。求:

图2 (1)棒在 0~12 s 内的加速度大小 a; (2)电动机的额定功率 P; (3)0~12 s 内牵引力做的功 W。

33、 【物理—选修 3-3】 (15 分)(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). (1)(5 分)如图所示,一定质量的理想气体从状态 A 依次经过状态 B、C 和 D 后再回到 状态 A。其中,A→B 和 C→D 为等温过程,B→C 为等压过程,D→A 为等容过程,则在该 循环过程中,下列说法正确的是________

A.A→B 过程中,气体放出热量 B.B→C 过程中,气体分子的平均动能增大 C.C→D 过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多 D.D→A 过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化 E.若气体在 B→C 过程中内能变化量的数值为 2kJ,与外界交换的热量为 7kJ,则在此 过程中气体对外做的功为 5kJ (2)(10 分)如图所示, 一气缸固定在水平地面上, 通过活塞封闭有一定质量的理想气体, 活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积 S=100cm2。活塞与水平平台上的物块 A 用水 平轻杆连接,在平台上有另一物块 B,A、B 的质量均为 m=62.5kg,物块与平台间的摩擦 因数 μ=0.8。两物块间距为 d=10cm。开始时活塞距缸底 L1=10cm,缸内气体压强 p1 等于 外界大气压强 p0=1× 105Pa,温度 t1=27℃。现对气缸内的气体缓慢加热,(g=10m/s2)求:

①物块 A 开始移动时,气缸内的温度; ②物块 B 开始移动时,气缸内的温度。

34、 【物理—选修 3-4】 (15 分)(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). (1)(5 分)沿 x 轴正方向传播的一列简谐横波在 t=0 时刻的波形如图所示, M 为介质中的 一个质点,该波的传播速度为 40m/s,则下列说法正确的是________

A.t=0.05s 时质点 M 对平衡位置的位移一定为负值 B.t=0.05s 时质点 M 的速度方向与对平衡位置的位移方向相反 C.t=0.025s 时质点 M 的加速度方向与速度方向一定相同 D.t=0.025s 时质点 M 的加速度方向与对平衡位置的位移方向相同 E.质点 M 在 0.05s 内通过的路程一定等于 4cm

(2)(10 分)半径为 R 的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示, O 点为圆心,OO′为直径 MN 的垂线。足够大的光屏 PQ 紧靠在玻 璃砖的右侧且与 MN 垂直。 一束复色光沿半径方向与 OO′成 θ=30° 角射向 O 点,已知复色光包含有折射率从 n1= 2到 n2= 3的光 束,因而光屏上出现了彩色光带。 ①求彩色光带的宽度; ②当复色光入射角逐渐增大时,光屏上的彩色光带将变成一个光点,求此时 θ 的大小。 35、 【物理—选修 3-5】 (15 分)(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). (1)(5 分)下列说法正确的是________。 A.太阳辐射的能量来自太阳内部聚变时释放的核能,不断的核聚变,使太阳的质量不 断减小 B.原子核发生 α 衰变后,新核与原来的原子核相比,中子数减少了 4 C.若使放射性物质的温度升高,压强增大,其半衰期可能变短 D.已知氢原子的基态能量为 E1=-13.6eV,一个处于基态的氢原子吸收了一个 14eV 的光子后会被电离 E.已知氢原子光谱在可见光部分只有四条谱线,它们分别是从 n 为 3、4、5、6 的能 级直接向 n=2 能级跃迁时产生的,其中有两条紫色的、一条红色的、一条蓝色的。则氢原 子从 n=6 能级直接向 n=2 能级跃迁时,产生的是紫色光 (2)(10 分)如图所示, 质量为 mA=2kg 的木块 A 静止在光滑水平面上, 一质量为 mB=1kg 的木块 B 以初速度 v0=10m/s 沿水平面向右与 A 正碰,碰撞后两者都向右运动。接着木块 A 与挡板碰撞后立即反弹(木块 A 与挡板碰撞过程无机械能损失)。 之后木块 A 与 B 发生第二次 碰撞,碰后 A、B 同向运动,速度大小分别为 1.8m/s、2.4m/s。求:

①木块 B 和 A 第一次碰撞后瞬间,A 的速度; ②A、B 第二次碰撞过程中,A 对 B 做的功。

14.答案:B m1m2 Fr2 解析:由万有引力公式 F=G 2 变形得 G= ,所以引力常量 G 的单位可表示为 r m1m2 N· m2 kg· m· m2 m3 ,B 正确。 2 = 2 2 = kg kg · s kg· s2 15.答案:A 解析:由题图可知,t1 和 t2 时刻 a、b 两个质点的位移均相同,若 t1 时刻为第一次相遇, 则 t2 时刻为第二次相遇,A 项正确;若 t1 时刻 c、d 两质点第一次相遇,t1 到 t2 时间内,c、 d 两质点的位移不同,因此 t2 时刻两质点不可能相遇,B 项错误;t1 到 t2 时间内,只有 b 质 点的运动方向发生改变,C 项错误;t1 到 t2 时间内,b、c、d 三个质点的速度都发生了变化, D 项错误。 16.答案:C 解析: 由题设条件知: 绳子上拉力大小等于物体 A 的重力大小, 对 B、 C 整体受力分析, 如图所示,由平衡条件,可知:水平面对 C 的支持力 FN 小 C 的总重力,C 一定受到水平面的摩擦力 f,选项 A 错误, 正确;因不确定 mBgsinθ 和 mAg 的大小关系,故 C 对 B 的摩 无法确定,选项 B 错误;若将细绳剪断,物体 B 开始沿斜面向 于 B、 选项 C 擦力 下滑

动,加速度沿斜面向下,系统处于失重状态,水平面对 C 的摩擦力一定不为零,选项 D 错 误。 17.答案:B 解析:根据滑动摩擦力定义可知,物体运动过程中所受滑动摩擦力 Ff=μmg=4N,所以 0~3s 内物体所受外力等于最大静摩擦力,物体恰能保持静止状态。在以后的时间里,物体 交替做匀加速直线运动和匀速直线运动。匀加速直线运动过程中物体的加速度 a= F-Ff = m

1 2m/s2,所以 3~6s 内物体做匀加速直线运动,物体的位移 x1= at2=9m;6s 末的速度 v=at 2 =6m/s;6~9s 内物体做匀速直线运动,物体的位移 x2=vt=18m;9~12s 内物体继续做匀 1 加速直线运动,位移 x3=vt+ at2=27m,因此 0~12s 内物体的位移 x=x1+x2+x3=54m。 2 18. AB 19.答案:BC 解析:t=3.14× 10 2s 时,磁通量 Φ 的变化率最大,该小型发电机的电动势有最大值,


选项 A 错误;从 Φ-t 图线可以看出,Φmax=1.0× 10 2Wb,T=3.14× 10 2s,ω=
- -

2π ,感应电 T

动势的最大值 Emax=nωΦmax=200V,选项 B 正确;电路中电流最大值 Imax=

Emax =2A,选 R+r

Imax 项 C 正确;交流电流表读数是交变电流的有效值,即 I= =1.4A,选项 D 错误。 2 20.AC [由电场线的疏密可判断出 EA<EB.由电场线的方向可判断出 φA>φB,故 A 正确;在 1 2 1 2 运动的过程中,由动能定理得,mgh+qU= mv2 - mv1,若 v2>v1,qU 可正可负,故 B 错误; 2 2 m 1 2 A、 B 两点间的电势差 U= (v2 -v2-2gh), 故 C 正确; 由上式得, 电场力做功 W=qU= mv2 2q 2 1 2 1 - mv2 -mgh.故 D 错误.] 2 1 21. 答案 BD 解析 因质子带正电,且经过 C 点,其可能的轨迹如图所示, L 所有圆弧所对圆心角均为 60° , 所以质子运行半径 r= (n=1, 2, n v2 Bqr L 3,…),由洛伦兹力提供向心力得 Bqv=m ,即 v= =Bk· r m n (n=1,2,3,…)选项 B、D 正确。 22.(共 6 分)(1)2(2 分) (2)15.0(2 分) ;3.60(2 分) l2 23.(9 分)答案:(1)a= (2)不要求 2d? Δ t?2 (4)0.10 (3)如图所示

l 解析:滑块系统从 O 点开始做匀加速直线运动,挡光条通过光电门的速度为 v= ,由 Δt l2 匀变速直线运动公式,2ad=v2,加速度的表达式为 a= ;由于力传感器可以精确 2d? Δ t?2 测量滑块系统所受的拉力, 也就不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于滑块、 挡光条以及 1 力传感器的总质量这一条件;滑块系统运动的动力学方程为 F-μMg=Ma,得 a= F-μg, M 滑块系统的质量为图象斜率的倒数,可得 M=0.20kg,图线在 F 轴的截距 F0=μMg,得到 μ =0.10。 24.(12 分)解析 (1)一小环在 bc 段轨道运动时,与轨道之间无相互作用力,则说明下落到 b

点时的速度水平,小环做平抛运动的轨迹与轨道 bc 重合,故有 s=vbt①(1 分)

1 h= gt2②(1 分) 2 1 在 ab 滑落过程中,根据动能定理可得 mgR= mv2 ③(2 分) 2 b s2 联立三式可得 R= =0.25 m(1 分) 4h 1 (2)下滑过程中,初速度为零,只有重力做功,根据动能定理可得 mgh= mv2 ④(2 分) 2 c 因为物体滑到 c 点时与竖直方向的夹角等于(1)问中做平抛运动过程中经过 c 点时速度与 竖直方向的夹角相等,设为 θ,则根据平抛运动规律可知 sin θ= v水平 根据运动的合成与分解可得 sin θ= ⑥(2 分) vc 联立①②④⑤⑥可得 v 水平= 答案 2 10 m/s。(1 分) 3 vb ⑤(2 2 vb+2gh 分)

2 10 (1)0.25 m (2) m/s 3

25.(20 分)解析 (1)由图象知 t1=12 s 时的速度 v1=9 m/s(2 分) v1-0 a= =0.75 m/s2。(2 分) t1 (2)当棒达到收尾速度 vm=10 m/s 后,棒受力平衡,有 F=μmg+BIL(2 分) BLvm 而 I= ,P=Fvm(2 分) R B2L2vm 得 P=(μmg+ )vm=4.5 W。(3 分) R 1 (3)在 0~12 s 内 F 是变力,根据动能定理有 W-Wf-WB= mv2 -0(3 分) 2 1 而 WB=Q,Wf=μmgs(2 分) 1 1 0~12 s 内棒移动的距离 x= v1t1= × 9× 12 m=54 m(2 分) 2 2 解得 W=27.35 J。(2 分) 答案 (1)0.75 m/s2 (2)4.5 W (3)27.35 J

33.[物理——选修 3-3](15 分) 答案:(1)ABE (2)①450K ②1200K

解析:(1)因为 A→B 为等温过程,压强变大,体积变小,故外界对气体做功,根据热力 学第一定律有 ΔU=W+Q, 温度不变, 则内能不变, 故气体一定放出热量, 选项 A 正确; B→C pV 为等压过程,因为体积增大,由理想气体状态方程 =C 可知,气体温度升高,内能增加, T

故气体分子的平均动能增大,选项 B 正确;C→D 为等温过程,压强变小,体积增大,因为 温度不变, 故气体分子的平均动能不变, 压强变小说明单位时间内碰撞单位面积器壁的分子 pV 数减少,选项 C 错误;D→A 为等容过程,体积不变,压强变小,由 =C 可知,温度降低, T 气体分子的平均动能减小,故气体分子的速率分布曲线会发生变化,选项 D 错误;B→C 为 等压过程,体积增大,气体对外做功,该过程中气体的温度升高,则气体的内能增加 2kJ, 气体从外界吸收的热量为 7kJ,气体对外界做功为 5kJ,故选项 E 正确。 (2)①物块 A 开始移动前气体做等容变化 μmg p2=p0+ =1.5× 105Pa S p1 p2 p2 由查理定律有 = ,解得 T2= T1=450K T1 T2 p1 ②物块 A 开始移动后,气体做等压变化,到 A 与 B 刚接触时 p3=p2=1.5× 105Pa;V3=(L1+d)S V2 V3 V3 由盖· 吕萨克定律有 = ,解得 T3= T2=900K T2 T3 V2 之后气体又做等容变化,设物块 A 和 B 一起开始移动时气体的温度为 T4 2μmg p4=p0+ =2.0× 105Pa;V4=V3 S p3 p4 p4 由查理定律有 = ,解得:T4= T3=1200K T3 T4 p3 34.[物理——选修 3-4](15 分) 答案:(1)ACE (2)①(1- 3 )R ②45° 3

λ 4 解析:(1)从波的图象可以看出波长为 λ=4m,则周期为 T= = s=0.1s;因为波沿 x v 40 轴正方向传播,故质点 M 向上振动,经过 0.05s 即半个周期,对平衡位置的位移为负,选项 A 正确;经过半个周期,速度方向也为负,与位移方向相同,故选项 B 错误;经过 0.025s, 质点 M 沿 y 轴负方向振动,但还没有到达平衡位置,故加速度方向也为负,选项 C 正确; 加速度方向与位移方向总是反向,故选项 D 错误;半个周期内质点的位移总是振幅的 2 倍, 故选项 E 正确。 sinβ1 sinβ2 (2)①由折射定律有 n1= n2= sinθ sinθ 代入数据解得:β1=45° β2=60° 故彩色光带的宽度有 Rtan45° -Rtan30° =(1- 3 )R 3

②此时折射率为 n1 的单色光恰好发生全反射,故

1 1 sinC= = n1 2 即入射角 θ=C=45° 35.[物理——选修 3-5](15 分) 答案:(1)ADE 解析:(1)ADE (2)①设 A、B 第一次碰后的速度大小为 vA、vB,取向右为正方向: 由动量守恒定律得 mBv0=mAvA+mBvB 之后,A 保持速度 vA 与墙碰撞,由于这次碰撞无机械能损失,故反弹速度大小为 vA, 设 A,B 第二次碰后的速度大小分别为 vA′、vB′,取向左为正方向: mAvA-mBvB=mAvA′+mBvB′ 联立解得 vA=4m/s,vB=2m/s ②第二次碰撞过程中,A 对 B 做的功: 1 1 W= mBvB′2- mBv2 B=0.88J 2 2 (2)①2m/s ②0.88J


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