北京市丰台高三二模理综物理试题及答案.docx
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北京市丰台高三二模理综物理试题及答案
丰台区2017年高三年级第二学期综合练习
(二)
理科综合(物理)
13.以下法中不正确的是
...
A.布朗运不是分子的运
B.物体的温度越高,分子运越烈,分子的均匀能越大
C.当分子距离增大,分子的引力和斥力都增大
D.气体生的原由是大批气体分子器壁持繁的撞
14.用某种率的光照耀板,板能射出光子。
了增大光子的最大初能,以下法
可行的是
A.增大入射光的度
B.增添入射光的照耀
C.用波更的入射光照耀板
D.用率更高的入射光照耀板
15.如所示,量m的物静止在角θ的斜面上,斜面静止在地面上。
重力加快度g。
对于物的受力状况剖析,以下法不正确的是
...
A.物遇到重力、支持力和摩擦力作用
m
θ
B.物所受支持力大小mgtanθ
C.物所受摩擦力大小mgsinθ
D.斜面物的摩擦力与支持力的协力方向直向上
16.如所示,1、2、3、4⋯⋯是某(可是均匀介)上一系列等距的点。
开始于
水平方向,点1在外力作用下沿直方向做运,2、3、4⋯⋯各个点挨次上下振
,把振从的左端到右端。
已知t=0,点1开始向下运,二分之一周期,
点9开始运。
在二分之一周期,以下法正确的选项是
A.点3
向上运
B.点5
所受答复力零
123456789
C.点6
的加快度向下
D.点9
的振幅零
17.如所示,两平行金属板P、Q水平搁置,上极板正,下极板
;板存在匀和匀磁(中未画出)。
一个粒子
在两板沿虚所示路径做匀速直运。
粒子通两平行板后从O
M
+
P
O
点垂直入另一个垂直面向外的匀磁中,粒子做匀速周运
,半个周期后打在板MN上的A点。
不粒子重力。
以下
法不正确的是
...
Q
-
A
N
A.此粒子必定正
B.P、Q的磁必定垂直面向里
C.若另一个带电粒子也能做匀速直线运动,则它必定与该粒子拥有同样的荷质比
D.若另一个带电粒子也能沿同样的轨迹运动,则它必定与该粒子拥有同样的荷质比
18.理论上能够证明,天体的第二宇宙速度(逃逸速度)是第一宇宙速度(围绕速度)的
2倍,
这个关系对于天体广泛合用。
若某“黑洞”的半径约为
45km,逃逸速度可近似以为是真空中光
速。
已知万有引力常量G=6.6710×-11N·m2/kg2,真空中光速c=3×108m/s。
依据以上数据,估量此
“黑洞”质量的数目级约为
A.1031kgB.1028kgC.1023kgD.1022kg
19.以下图,用“碰撞实验器”能够考证动量守恒定律,即考证两个小球在水平轨道尾端碰撞前
后的动量守恒。
入射小球质量为m1,被碰小球质量为m2。
O点是小球抛出点在地面上的垂直
投影。
实验时,先让入射球m1多次从倾斜轨道上S地点静止开释,找到其均匀落地址的地点,
并记下此地点距
O点的距离。
而后把被碰小球
m2静止于水平轨道尾端,再将入射小球
m1从倾
斜轨道上
S地点静止开释,与小球
m2相撞,多次重复此过程,并分别找到它们均匀落点的地点
距O
点的距离。
则以下说法正确的选项是
A.实验中要求两小球半径相等,且知足m1 B.实验中要求倾斜轨道一定圆滑 C.假如等式m1x3m1x1m2x2成立,可考证两小球碰撞过程动量守恒D.假如等式m1x22m1x12m2x32成立,可考证两小球发生的是弹性碰撞 20.以下图是某电路的表示图,虚线框内是超导限流器。 超导限流器是一种短路故障电流限制装 置,它由超导零件和限流电阻并联构成。 当经过超导零件的电流大于其临界电流IC时,超导部 件由超导态(可以为电阻为零)转变成正常态(可以为是一个纯电阻),以此来限制故障电流。 超导零件正常态电阻R1=6Ω,临界电流IC=0.6A,限流电阻R2=12Ω,灯泡L上标有“6V,3W” 字样,电源电动势E=6V,内阻忽视不计,则以下判断不正确的是 ... L A.当灯泡正常发光时,经过灯 L的电流为 B.当灯泡正常发光时,经过 R2的电流为 C.当灯泡 L发生故障短路时,经过 R1的电流为 1A D.当灯泡L发生故障短路时,经过R2的电流为 第二部分(非选择题 共180分) 21.(18分) (1)某同学利用“双缝干预实验装置”测定红光的波长。 已知双缝间距为d,双缝到屏的距离为 L,将丈量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐,并将 该条纹记为第1亮条纹,其示数以下图,此时的示数为 mm。 而后转动丈量头,使分划板中心刻线与第5亮条纹的中心 对齐,读出示数,并计算第5亮条纹与第1亮条纹的中心线间距 离为x。 由此可得该红光的波长表达式为(用字母表 达)。 0 45 40 0 mm 35 (2)某物理兴趣小组的同学用图甲所示装置来“考证牛顿第二定律”。 同学们在实验中,都将砂 和小桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小,经过改变小桶中砂的质量改变拉力。 为使 细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,实验中需要均衡摩擦力。 ①以下器械中不用要的是 ... A.低压沟通电源 B.秒表 C.天平(含砝码) D.刻度尺 (填字母代号)。 电磁打点计时器 小桶和砂 ②以下实验操作中,哪些是正确的图甲 (填字母代号)。 A.调理滑轮的高度,使牵引小车的细绳与长木板保持平行 B.每次实验,都要先松开小车,再接通打点计时器的电源 C.均衡摩擦力时,将悬挂小桶的细线系在小车上 D.均衡摩擦力时,让小车后边连着已经穿过打点计时器的纸带 ③图乙是某同学实验中获取的一条纸带。 A、B、C为三个相邻的计数点,若相邻计数点之间 的时间间隔为 T,A、B间的距离为x1,A、C间的距离为x2,则小车的加快度a=__________ (用字母表达)。 A B C x1 x2 图乙 ④图丙是小刚和小芳两位同学在保证小车质量一准时,分别以砂和小桶的总重力mg为横坐 标,以小车运动的加快度a为纵坐标,利用各自实验数据作出的a-mg图像。 a.由小刚的图像,能够获取实验结论: 。 b.小芳与小刚的图像有较大差别,既可是原点,又发生了曲折,以下原由剖析正确的选项是 (填字母代号)。 A.图像可是原点,可能是均衡摩擦力时木板倾角过大 B.图像可是原点,可能是均衡摩擦力时木板倾角过小 C.图像发生曲折,可能是砂和小桶的质量过大 D.图像发生曲折,可能是小车的质量过大 ⑤正确均衡摩擦力后,小组中一位同学保持砂和小桶总重力mg不变,经过在小车上增添砝 码改变小车质量,进行实验并获取实验数据。 办理数据时,他以小 11 车和砝码的总质量M为横坐标,为纵坐标,作出-M关系图像,表示图如图丁所示, aa 发现图线在纵轴上有截距(设为b)。 该同学进行思虑后展望: 若将砂和小桶总重力换成另 1 必定值(m+m)g,重复上述实验过程,再作出-M a 图像。 两次图像的斜率不一样,但截距同样均为b。 若牛顿定律成立,请经过推导说明该同 学的展望是正确的。 22.(16分)以下图,一质量为m=0.5kg的小物块放在水平川面上的A点,小物块以v0=9m/s的初 速度从A点沿AB方向运动,与墙发生碰撞(碰撞时间极短)。 碰前瞬时的速度v1=7m/s,碰后 以v2=6m/s反向运动直至静止。 已知小物块与地面间的动摩擦因数μ,取g=10m/s2。 求: (1)A点距墙面的距离x; (2)碰撞过程中,墙对小物块的冲量大小I; (3)小物块在反向运动过程中,战胜摩擦力所做的功W。 v0 23.(18分)以下图,圆滑且足够长的平行金属导轨MN、PQ固定在竖直 平面内,两导轨间的距离为L,导轨间连结一个定值电阻,阻值为R, 导轨上放一质量为m,电阻为r1R的金属杆ab,金属杆一直与导轨2 R MP B ab NQ 连结优秀,其余电阻不计,整个装置处于磁感觉强度为B的匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平 面向里。 重力加快度为g,现让金属杆从虚线水平川点处由静止开释。 (1)求金属杆的最大速度vm; (2)若从金属杆开始着落到恰好达到最大速度的过程中,金属杆着落的位移为x,经历的时间 为t,为了求出电阻 R上产生的焦耳热 Q,某同学做了以下解答: v x ① I BLv ② QI2Rt ③ t Rr 联立①②③式求解出Q。 请判断该同学的做法能否正确;若正确请说明原由,若不正确请写出正确解答。 (3)在金属杆达最大速度后持续着落的过程中,经过公式推导考证: 在t时间内,重力对金 属杆所做的功WG等于电路获取的电能W电,也等于整个电路中产生的焦耳热Q。 24.(20分)如图甲所示,圆滑的绝缘细杆水平搁置,有孔小球套在杆上,整个装置固定于某一电场 中。 以杆左端为原点,沿杆向右为x轴正方向成立坐标系。 沿杆方向电场强度E随地点x的散布如图乙所示,场强为正表示方向水平向右,场强为负表示方向水平向左。 图乙中曲线在 0≤x≤0.20m和x≥0.4m范围可看作直线。 小球质量,带电量q=+1×10-6C。 若小球在 x2处获取一个的向右初速度,最远能够运动到x4处。 (1)求杆上x4到x8两点间的电势差大小U; (2)若小球在x6处由静止开释后,开始向左运动,求: a.加快运动过程中的最大加快度am; ...... b.向左运动的最大距离sm; (3)若已知小球在x2处以初速度v0向左减速运动,速度减为零后又返回x2处,所用总时间为t0,求小球在x2处以初速度4v0向左运动,再返回到x2地方用的时间(小球运动过程中一直未离开杆)。 你可能不会计算,但小球向左运动过程中受力特色你其实不陌生,请睁开联想, 经过类比剖析得出结果。 丰台区2017年高三年级第二学期综合练习 (二) 理综参照答案(物理) 第一部分选择题 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B A C A D B 第二部分 非选择题 21.(18分) d (1)(2.428mm~2.432mm)(2分); λ Δx(2分) 4L (2)①B(2分);②AD(2分);③x2 2x1(2分); T2 ④a.小车质量一准时,小车运动的加快度与合外力成正比; (2分)b.BC(2分) ⑤设小车遇到的拉力为F,若牛顿定律成立,以小车为研究对象有 F=Ma;以砂和小桶为研究 对象有mg-Ma=ma。 联立两式得: mg=(M+m)a即: 1 1 1由表达式可得,图像的斜 a M g mg 率与砂和小桶的总质量相关,截距 b是定值,其值为 1 。 (4分) g 22.(16分)解: (1)小物块由A到B过程做匀减速运动, 由动能定理: -μmgx 1mv12 - 1mv02(4分) 2 2 得: x=5m(2分) (2)选初速度方向为正方向,由动量定理得 I=-mv2-mv1(3分) 得: I=-6.5N·s,即冲量大小为 6.5N·s(2分) (3)物块反向运动过程中,由动能定理 W-1mv22(3分) 2 得W=-9J,即战胜摩擦力所做的功为 9J(2分) 23.(18分) 解: (1)金属杆着落中受重力和安培力两个力作用,其运动知足: mg B2L2v ma(1分) Rr 金属杆做加快度减小的加快运动,当加快度为零时,速度达到最大, mgF安 F安BILI BLvm(3分) Rr 解得: vm 3mgR(2分) 2B2L2 (2)该同学的做法不正确;(1分) 解: 从金属杆开始着落到恰好达到最大速度的过程中,由动能定理有: mgx W 1mv2 (2分) F安 2 m 1 3mgR 2 mgx Q总 2 m( 2B2L2) 解得: Q总 mgx 9m3g2R2 (1分) 8B4L4 R 2 9m3g2R2 ) (2分) QRQ总 (mgx 4 4 R r3 8B L (3)电动势E感=BLv,因金属杆达到最大速度后做匀速直线运动,由平衡条件有: G=F安=BIL(1分) 在t时间内,重力对金属杆所做的功WG=Gv t=F安v t=BILvt(1分) 电路获取的电能W电=qE感=E感It=BILv t(2 分) 故重力对金属杆所做的功 WG等于电路获取的电能W电 回路中产生的焦耳热Q=I2(R+r)t=I(R+r)I t=qE感=E感I t=W电(2分) 故电能W电等于整个回路中产生的焦耳热 Q。 24.(20分)解: (1)x 与x之间为匀强电场 3 E=4×10V/m 4 8 U=Ed(2分) 得: U=1600V(2分) (2)a.加快运动过程中,经过x3处场强最大 Fm=Emq(2分) 由牛顿第二定律: Fm=mam;(2分) 得: am2(1分) b.设x2与x4之间的电势差为U2 由动能定理: -qU20- 1 mv2(1分) 2 得: U2=1.6×103V(1分) 设x4与x6之间的电势差为U1: U1=0.8×103V(1分)设向左运动的最远处距x2处的距离为x′,电场强度大小为Ex′ 带电小球由地点x6处到最远处的过程: 依据动能定理: qU1 1 (1 分) qU2qEx'x'0 2 E 3.75104 (1分) x? 得: x′=0.08m=8cm(1分) 所以: Sm=()+x′(1分) (3)如图: 设距x2处左边距离为x处的电场强度大小为Ex 小球在距x2处左边距离为x地方受电场力大小为F: F=Exq 由图可知: Ex=Kx(K为常量) Ex ..x2 x 所以: F=qKx 小球在x2处左边所受电场力方向总指向x2(向右) 小球在x2处左边相对于x2处的位移总背叛x2(向左) 综上可知: 电场力 F的大小与 x成正比,方向与x方向相反。 小球向左的运动是简谐运动的一 部分,振动周期与振幅没关,小球从 x2处向左运动再返回的时间是简谐运动的半个周,所以以 4v0 为初速度的时间仍为 t0。 (4分) (其余做法正确均得分)
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