江西省上饶市重点中学高三六校第二次联考理综物理试题.docx
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江西省上饶市重点中学高三六校第二次联考理综物理试题
上饶市重点中学2021年高三六校第二次联考
理综物理试卷
满分:
300分考试时间:
150分钟
考生注意:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
2.请将各卷答案填在答题卡的相应空格内,考试结束时只收答题卡。
3.可能用到的相对原子质量:
可能用到的数据:
H—1C—12O—16 Na—23 S—32 Fe—56
第Ⅰ卷(选择题共126分)
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,14~18小题,只有一个选项符合题目要求,19~21小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.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是
ﻩA.法拉第根据电流的磁效应现象得出了法拉第电磁感应定律
B.卡文迪许发现了电荷之间的相互作用规律,并测出了静电力常量k的值
ﻩC.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律
D.牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量
15.如图所示,一串红灯笼(三只)在水平风力的吹动下发生倾斜,
悬绳与竖直方向的夹角为 37°。
设每个红灯笼的质量均为m,绳子质
量不计。
则自上往下数第一个红灯笼对第二个红灯笼的拉力大小为
16.近几年我国在航空航天工业上取得了长足的进步,既实现了载人的航天飞行,又实现了航天员的出舱活动.如图所示,在某次航天飞行实验活动中,飞船先沿椭
圆轨道1飞行,后在远地点343千米的P处点火加速,由椭圆轨道1
变成高度为343千米的圆轨道2.下列判断正确的是
A.飞船在椭圆轨道1上的机械能比圆轨道2上的机械能大
B.飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态
C.飞船在此圆轨道2上运动的角速度小于同步卫星运动的角速度
ﻩD.飞船在椭圆轨道1上通过P的加速度小于沿圆轨道2运动的加速度
17.一轻绳系住一质量为m的小球悬挂在O点,在最低点现给小
球一水平初速度,小球恰能在竖直平面内绕O点做圆周运动,若
在水平半径OP的中点A处钉一枚光滑的钉子,仍在最低点给小球
同样的初速度,则小球向上通过P点后将绕A点做圆周运动,则到
达最高点N时,绳子的拉力大小为
A.0 ﻩB.2mg
C.3mg D.4mg
18.如图,固定斜面倾角为30°,质量为m的小物块自斜面底端以某一初速度沿斜面向上做匀减速运动,其加速度大小恰好等于重力加速度g的大小。
若物块上升的最大高度为H,则
ﻩA.小物块上滑过程中机械能守恒
B.小物块上滑过程中动能损失了mgH
ﻩC.小物块上滑过程中动能损失了2mgH
ﻩD.小物块上滑过程中机械能损失了2mgH
19.如图所示,a、b、c、d为某匀强电场中的四个点,且ab∥cd、ab⊥bc,bc=cd=2ab=2l,电场线与四边形所在平面平行。
已知φa=20V,φb=24V,φd=8V。
一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45°,一段时间后经过c点,e为质子的电量,不计质子的重力,则
A.c点电势为16V
ﻩB.质子从b运动到c所用的时间为
ﻩC.场强的方向由a指向c
ﻩD.质子从b运动到c电场力做功为12eV
20.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:
n2=10:
1,原线圈通过一理想电流表A接在u=200
sin100πt(V)的正弦交流电源上,一个二极管D和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端,理想电压表V和电阻R并联。
假设该二极管D的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,则
A.交流电压表示数为20V
B.交流电压表示数为14.1V
C.减小负载电阻的阻值R,电流表的读数变小
D.将二极管短路,电流表的读数加倍
21.1932年,劳伦斯和利文斯设计出了回旋加速器.回旋加速器的工作原理如图所示,置于高真空中的D形金属盒半径为R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计.磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直.A处粒子源产生的粒子,质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,加速电压为U.实际使用中,磁感应强度和加速
电场频率都有最大值的限制.若某一加速器
磁感应强度和加速电场频率的最大值分别为
Bm、fm,加速过程中不考虑相对论效应和重
力作用,则( )
ﻩA.粒子第2次和第1次经过两D形盒
间狭缝后轨道半径之比
:
1
B.粒子从静止开始加速到出口处所需的时间为
C.如果fm>
粒子能获得的最大动能为
D.如果fm<
粒子能获得的最大动能为
第Ⅱ卷(必考题129分,选考题45分,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,每个小题考生都必须做答。
第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题(11题共129分)
22.(6分)如图所示的装置,可用于探究恒力做功与速度变化的关系。
水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘.实验首先保持轨道水平,通过调整砝码盘里砝码的质量让小车做匀速运动以实现平衡摩擦力,再进行后面的操作,并在实验中获得以下测量数据:
小车、力传感器和挡光板的总质量M,平衡摩擦力时砝码和砝码盘的总质量m0,挡光板的宽度d,光电门1和2的中心距离s。
ﻩ
(1)该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于车的质量____(填“需要”或“不需要”)
(2)实验需用游标卡尺测量挡光板的宽度d,如图所示,d=________mm
ﻩ(3)某次实验过程:
力传感器的读数为F,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),已知重力加速度为g,则对该小车实验要验证 的表达式是 .
23.(9分)LED绿色照明技术已经走进我们的生活。
某实验小组要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻大约500Ω,电学符号与小灯泡电学符号相同。
实验室提供的器材有:
ﻩA.电流表A1(量程为0至50 mA,内阻RA1约为3Ω)
ﻩB.电流表A2(量程为0至3mA,内阻RA2=15Ω)
C.定值电阻R1=697Ω
D.定值电阻R2=1985Ω
ﻩE.滑动变阻器R(0至20Ω)一只
ﻩF.电压表V(量程为0至12 V,内阻RV=1kΩ)
ﻩG.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)
ﻩH.开关S一只
ﻩ
(1)(3分)如图所示,请选择合适的器材,电表1为 ,电表2为 ,定值电阻为。
(填写器材前的字母编号)
(2)(3分)将采用的电路图补充完整.
(3)(3分)写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式Rx=________(填字母),当表达式中的_____(填字母)达到_______,记下另一电表的读数代入表达式,其结果为LED灯正常工作时电阻.
24.(14分)如图所示,某物块(可看成质点)从A点沿竖直光滑的
圆弧轨道,由静止开始滑下,圆弧轨道的半径R=0.25m,末端B点与水平传送带相切,物块由B点滑上粗糙的传送带.若传送带静止,物块滑到传送带的末端C点后做平抛运动,落到水平地面上的D点,已知C点到地面的高度H=20m,C点到D点的水平距离为X1=4m,g=10m/s2.求:
(1)物块滑到C点时速度的大小;
ﻩ
(2)若传送带顺时针匀速转动,且物块最后的落
地点到C点水平距离不随传送带转动速度变化而改变.
试讨论传送带转动速度的范围.
25.(18分)如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接.轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计.匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放.取g=10m/s2.
(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;
ﻩ(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;
ﻩ(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式.
四、选考部分(共29分。
请考生从给出的2道物理题、3道化学题、1道生物题中每科任选一题作答。
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)
⑴.(5分)下列说法正确的是
A.气体对器壁的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
B.气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量
C.气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小
D.单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大
⑵.(10分)一定质量的理想气体在状态A时体积VA=0.3m3,温度TA=300K,变到状态B时温度TB=400K,已知从状态A变到状态B过程中其压强始终为2.0×105Pa。
①.求此过程中这些气体对外做的功;
②.若此过程中这些气体从外界吸收的热量为5×104J,求它增加的内能。
34.【物理—选修3-4】(15分)
⑴.(5分)下图为红光或紫光通过同样的双缝或同样的单缝后在光屏上呈现的图样,则
A.甲为红光通过双缝的图样ﻩB.乙为红光通过单缝的图样
C.丙为紫光通过双缝的图样ﻩD.丁为紫光通过单缝的图样
⑵.(10分)右图为一列沿x轴传播的简谐横波在某时刻的波动图像,图中质点P从该时刻起的振动方程为
。
试据此求这列波传播速度的大小并判断它的传播方向(作出计算并说明理由)。
35.【物理—选修3-5】(15分)
⑴.(5分)爱因斯坦提出了光量子概念并成功的解释了光电效应的规律,因此而获得1921年的诺贝尔物理学奖。
某种金属逸出光电子的最大初动能
与入射光频率
的关系如图所示,其中
为极限频率。
从图中可以确定的是ﻩﻩ。
A.逸出功与
有关
B.
与入射光强度成正比
C.
<
时,会逸出光电子
D.图中直线的斜率与普朗克常量有关
⑵.(10分)如图,长度L=0.5m,质量M= 4.0kg的平板车A静止在光滑水平面上,一个质量m= 1.0kg的玩具电动小汽车B从平板车A的左端由静止启动后向右端匀加速行驶,经t=1.0s从A的右端飞出,求在这段时间内两个小车获得的速度各是多大?
物理答案
14
15
16
17
18
19
20
21
C
D
B
C
C
AB
BD
ABD
22.(6分)(1)不需要 (2分)
(2)5.50(2分)
(3)
(2分)
23.【答案】
(1)F; B;D;(每空1分,共3分)
(2)如图所示(3分)
(3)
; I2 ;1.5mA(每空1分,共3分)
24.【解析】(1)从C到D做平抛运动,竖直方向有:
H=1/2gt2,t=2sﻫ水平方向上有:
x1=v1t,v1=2m/s……(6分)ﻫ
(2)从A到B,由动能定理得:
mgR=1/2mv22,v2=
m/s
要求落点不随传送带的速度改变而改变,则物块一直处于加速或者减速
若物体在传送带上一直减速,则传送带的速度v≤v1=2m/s……(4分)
若物体在传送带上一直加速,到C点时速度为v3,由运动学规律有:
ﻫv12-v22=-2as
v32-v22=2asﻫ
则传送带的速度v≥
m/s……(4分)
25、(1)cd棒匀速运动时速度最大,设为vm,棒中感应电动势为E,电流为I,
感应电动势:
E=BLvm,电流:
I=
,(2分)
由平衡条件得:
mgsinθ=BIL,代入数据解得:
vm=1m/s;(2分)
(2)设cd从开始运动到达最大速度的过程中经过的时间为t,通过的距离为x,cd棒中平均感应电动势为E1,平均电流为I1,通过cd棒横截面的电荷量为q,
由能量守恒定律得:
mgxsinθ=
mvm2+2Q,(2分)
电动势:
E1=
电流:
I1=
电荷量:
q=I1t,(2分)
代入数据解得:
q=1C;(1分)
(3)设cd棒开始运动时穿过回路的磁通量为Φ0,cd棒在倾斜轨道上下滑的过程中,设加速度大小为a,经过时间t通过的距离为x1,穿过回路的磁通量为Φ,cd棒在倾斜轨道上下滑时间为t0,则:
Φ0=B0L
(1分)
加速度:
a=gsinθ,位移:
x1=1/2(at2)(2分)
Φ=BL(
﹣x1),
=1/2(at02)(2分)
解得:
t0=
s,
为使cd棒中无感应电流,必须有:
Φ0=Φ,(2分)
解得:
B=
(t<
s);(2分)
33.(3—3)
⑴.A(5分)
⑵.①.由
得
故此过程增加的体积ΔV=VB-VA=0.1m3. ………(3分)
于是气体对外做功 W=PΔV=2×104J ………(3分)
②.由热力学第一定律知气体增加的内能ΔE=Q-W=3×104J ………(4分)
34.(3—4)
⑴.A、D;(5分,每填对一个给3分,填对两个给5分,有错不得分)
⑵.(10分)由波动图象知这列波的波长λ=8m,由P点的振动方程知角频率
,
可见这列波的周期T=0.1s,于是波速
; ……(7分)
再由振动方程知,当前P点正在向上振动,所以这列波沿x轴负方向传播。
……(3分)
35.(3—5)
⑴. D(5分)
⑵.(10分)设玩具车向右运动的距离
为x,平板车向左后退的距离为y根据动
量守恒及位移等于平均速度乘时间可得
……(2分)
再注意到
……(2分)
代入数据解得x=0.4m,y=0.1m。
然后由
……(2分)
及
……(2分)
解得离开平板车时,玩具小车的速度
(1分);平板车后退的速度
(1分)
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