成都市高届高中毕业班第二次诊断性检测物理试题及答案.docx
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成都市高届高中毕业班第二次诊断性检测物理试题及答案
成都市高2016届高中毕业班第二次诊断性检测物理试题及答案
成都市高2013级高中毕业班第二次诊断性检测
理科综合物理部分
理科综合共300分,考试时间150分钟。
1.物理试卷分为笫Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷1至2页,第Ⅱ卷3至5页,共110分。
2.答卷前,学生务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡上;并在规定位置粘贴考试用条形码。
答卷时,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。
考试结束后,只将答题卡交回。
第Ⅰ卷(选择题,共42分)
注意事项:
1.每题选出答案后,用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案标号。
2.本卷共7题,每题6分,共42分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~7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。
1.下列说法正确的是
A.麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,并计算出其传播速度等于光速
B.X射线比红外线更容易发生干涉和衍射现象
C.玻璃对红光的折射率比紫光小,所以红光在玻璃中传播的速率也比紫光小
D.由红光和紫光组成的细光束从水中折射人空气,在不断增大入射角时,水面上首先消失的是红光
2.如囹所示是某兴趣小组用实验室的手摇发电机给小灯泡供电的装置示意图。
在某次匀速转动手柄的过程中,他们发现小灯泡周期性的闪亮。
以下判断正确的是
A.图示位置线框中产生的感应电动势最大
B.若增大手摇发电机的转速,灯泡亮度将不变
C.若增大手摇发电机的转速,灯泡闪亮的频率将变大
D.小灯泡周期性闪亮的主要原因是电路接触不良
3.位于均匀介质中O点的波源在t=0时刻发出的简谐横波沿x轴左、右传播。
在t=3s时刻,波恰好到达P、Q两点,此刻的波形如图所示,则下列说法正确的是
A.t=0时刻,波源的振动方向为y轴负方向
B.t=3s时刻,P、Q处的两个质点的振动方向相同
C.再经过1s,P处质点刚好移动到坐标为(-4m,0)的位置
D.能与该波发生干涉的简谐横波的频率为2Hz
4.2016年2月1日15点29分,我国在西昌卫星发射中心成功发射了第五颗新一代北斗导航卫星。
该卫星为地球中圆轨道卫星,质量为m,轨道离地面的高度约为地球半径R的3倍。
已知地球表面的重力加速度为g,忽略地球自转的影响。
则
A.卫星的绕行速率大于7.9km/sXXXB.卫星的绕行周期约为
C.卫星所在处的重力加速度大小约为
D.卫星的动能大小约为
5.如图所示,N、P是光滑绝缘水平面上的两点,O为P点正上方的一点,虚线ON和OP之间的夹角0=600,M为ON的中点,O点固定着一个点电荷Q。
在N点,由静止释放一个可视为质点的带电小球,发现小球只
能在水平面上运动。
下列说法正确的是
A.在点电荷Q产生的电场中,M点和P点的电场强度相同
B.在点电荷Q产生的电场中,N、P两点间的电势差大于N、M两点间的电势差
C.小球可能做匀变速直线运动
D.若小球能经过P点,则它在N点的电势能一定大于在P点的电势能
6.如图所示,两根足够长的平行金属导轨相距为L,其中NO1、QO2部分水平,倾斜部分MN、PQ与水平面的夹角均为a,整个空间存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直导轨平面MNQP向上。
长为L的金属棒ab、cd与导孰垂直放置且接触良好,其中ab光滑,cd粗糙,棒的质量均为m、电阻均为R。
将ab由静止释放,在ab下滑至速度刚达到稳定的过程中,cd始终静止不动。
若导轨电阻不计,重力加速度为g,则在上述过程中
A.ab棒做加速度减小的加速运动
B.ab棒下滑的最大速度为
C.cd棒所受摩擦力的最大值为mgsinacosa
D.cd棒中产生的热量等于ab棒机械能的减少量
7.如图所示,将质量M=1kg的重物B悬挂在轻绳的一端,并放置在倾角为300、固定在水平地面的斜面上,轻绳平行于斜面,B与斜面间的动摩擦因数
。
轻绳跨过质量不计的光滑定滑轮,其另一端系一质量m=0.5kg的小圆环A。
圆环套在竖直固定的光滑直杆上,滑轮中心与直杆的距离为L=4m。
现将圆环A从与定滑轮等高处由静止释放,不计空气阻力,直杆和斜面足够长,取g=10m/s2。
下列判断正确的是
A.圆环下降的过程中,轻绳的张力大小始终等于10N
B.圆环能下降的最大距离为
C.圆环速度最大时,轻绳与直杆的夹角为300
D.若增加圆环质量使m=1kg,再重复题述过程,则圆环在下降过程中,重力做功的功率一直在增大
第Ⅱ卷(非选择题,共68分)
注意事项:
1.必须使用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上题目所指示的答题区域内作答。
作图题可先用铅笔绘出,确认后再用0.5毫米黑色墨迹签字笔描清楚。
2.第Ⅱ卷共4题。
8.(17分)
(1)(6分)在研究机械能守恒定律时,将小球从距光滑斜轨底面h高处释放,使其沿竖直的光滑圆轨道(半径为R)的内侧运动,如图所示。
①若h=2R,小球通过圆形轨道最高点(选填“可能”或“不能”);
②选取合适的高度h,使小球能通过圆形轨道最高点。
此时若仅增大小球质量,则小球通过圆形轨道最高点(选填“能”、“不能”或“不一定能”);
③小球通过圆形轨道最低点时,对轨道的压力重力(选填“大于”、“小于”或“等于”).
(2)(11分)为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备了以下器材:
A.多用电表
B.电流表G1(0~100mA,内阻约50Ω)
C.电流表G2(0~50mA,内阻r2=10Ω)
D.定值电阻R0(20Ω)
E.滑动变阻器R1(0~5Ω)
F.滑动变阻器R2(0~100Ω)
G.直流电源(3.0V,内阻不计)
H.开关一个及导线若干
①用多用电表欧姆挡“×1”档粗测电阻时,其阻值如图甲中指针所示,则Rx的阻值大约是Ω;
②滑动变阻器应选(填仪器前的序号);
③若已用G2表测Rx两端电压,请在答题卡上与图乙对应的虚线框中完成实验电路设计;(要求:
滑动变阻器便于调节,电表读数不得低于量程的1/3)
④补全实验步骤:
a.按图乙所示电路图连接电路,将变阻器滑动触头移至触端(选域“左”或“右”);
b.闭合开关S,移动变阻器滑动触头至某一位置,记录G1、G2表的读数I1,I2;
c.多次移动变阻器滑动触头,记录相应的G1、G2表的读数I1,I2;
d.以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应圈线如图丙所示,则待测电阻Rx的阻值为Ω(保留两位有效数字)。
9.(15分)
2015年12月10日,XX宣布,其无人驾驶汽车已完成国内首次城市、环路及高速道路混合路况下的的自动驾驶。
(1)如图所示,无人驾驶汽车车头装有一个激光雷达,就像车辆的“鼻子”,随时“嗅”着前方80m范围内车辆和行人的“气息”。
若无人驾驶汽车在某路段刹车时的加速度为3.6m/s2,为不撞上前方静止的障碍物,汽车在该路段匀速行驶时的最大速度是多少?
(2)若一辆有人驾驶的汽车在该无人驾驶汽车后30m处,两车都以20m/s的速度行驶,当前方无人驾驶汽车以3.6m/s2的加速度刹车1.4s后,后方汽车驾驶员立即以5.0m/s2的加速度刹车;试通过计算判断两车在运动过程中是否会发生追尾事故?
10.(17分)
如图所示,将弹簧平放在绝缘水平面上,其左端固定,自然仲长时右端在O点.0点左侧水平光滑,右侧粗糙.水平面上OO/与AA/之间区域(含边界)存在与竖直方向的夹角θ=370。
斜向右上方的匀强电场,电场强度E=5×103N/C。
现将一质量m=2kg、电荷量为q=4×10-3C的带正电小物块从弹簧右端O点无初速度释放,物块在A点滑上倾角θ=370的斜面。
已知OA间的距离为4.9m,斜面AB的长度为
,物块与OA段水平面间的动摩擦因数μ1=0.5,物块与斜面间的动摩擦因数μ2=0.75。
(物块可视为质点且与弹簧不连接,物块通过A点时速率无变化,取g-10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)
(1)求物块沿斜面向上滑行的时间;
(2)若用外力将物块向左压缩弹簧至某一位置后由静止释放,且电场在物块进入电场区域运动0.4s后突然消失,物块恰能到达B点,求外力所做的功。
11.(19分)
如图所示,平面直角坐标系xOy位于竖直平面内,M是一块平行x轴的挡板,与y轴交点的坐标为(O,
),右端无限接近虚线POQ上的N点,粒子若打在挡板上会被挡板吸收。
虚线POQ与x轴正方向的夹角为600,其右侧区域I内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,挡板上方区域II内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为2B,挡板下方区域III内存在方向沿x轴正方向的匀强电场。
O点有两个质量均为m,电荷量分别为+q的粒子a和-q的粒子b,以及一不带电的粒子c,粒子重力不计,q>0。
(1)若粒子a从O点以速率v0沿y轴正方向射入区域III,且怡好经过N点,求场强大小E;
(2)若粒子b从O点沿x轴正方向射入区域l,且恰好经过N点。
求粒子b的速率vb
(3)若粒子b从O点以
(2)问中速率vb沿x轴正方向射人区域l的同时,粒子c也从O点以速率vc沿OQ方向匀速运动,最终两粒子相遇,求vc的可能值。
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