物理四川省凉山州届高中毕业班第三次诊断性检测理综试题.docx
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物理四川省凉山州届高中毕业班第三次诊断性检测理综试题
凉山州2018届高中毕业班第三次诊断性检测
物理
二、选择题:
本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14―18题只有一项符合题目要求,第19―21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,有选错得0分。
14.关于近代物理学,下列说法正确的是
A.氢核聚变过程释放能量,一定伴随着质量亏损
B.放射性物质的半衰期受环境温度的影响
C.α粒子散射实验揭示了原子核是可分的
D.能量为4.0eV的光子射到某一金属表面时,从金属表面逸出的电子最大初动能为1.5eV,为使该金属发生光电效应,入射光的能量可以为1.5eV
15.发射高度较高的探测卫星时,需要经过多次变轨,如图先把卫星发射至近地轨道Ⅰ,Ⅱ、Ⅲ是两次变轨后的椭圆轨道,轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均相切于O点,Q、P分别为轨道Ⅱ、Ⅲ的远地点,则
A.卫星从地面发射到轨道Ⅰ的过程中,一直处于失重状态
B.卫星从轨道Ⅱ的O点运动到Q点的过程中,万有引力一直做负功
C.卫星在轨道Ⅱ运动的机械能大于在轨道Ⅲ运动的机械能
D.卫星在轨道Ⅰ运动的周期大于在轨道Ⅲ运动的周期
16.用理想变压器为一定值电阻R供电,变压器输入有效值恒定的正弦交流电,当副线圈的滑动触头从最高点向下移动到匝数为原来的2/3时,则
A.副线圈的输出电压变为原来的3/2倍
B.流过原线圈的电流变成原来的3/2倍
C.R消耗的功率变成原来的2/3倍
D.变压器的输入功率变成原来的4/9倍
17.虚线区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,有一长为L的金属丝,被弯折成N匝的正方形金属线圈,线圈垂直磁场放置如图,线圈中通有大小为I的电流,则该线圈受到安培力的大小为
A.
B.
C.
D.
18.AB两物体同时同地从静止开始运动,其运动的速度随时间的v—t图如图所示,关于它们运动的描述正确的是
A.物体B在直线上做往返运动
B.物体A做加速度增大的曲线运动
C.AB两物体在0-1s运动过程中距离越来越近
D.B物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度大小为1:
3:
2
19.如图所示,质量为m的物体放于固定的光滑斜面底端,分别受F1、F2恒力作用在相等时间内从静止运动到了斜面的顶端,则物体在两个运动过程中
A.两个力F1、F2的大小关系为F1=F2
B.物体到顶端的瞬时速度大小关系为v1>v2
C.两个力F1、F2做功的平均功率关系为
D.两个力F1、F2冲量大小关系为I1 20.如图所示,在光滑绝缘水平面上,A、B两小球质量分别为2m、m,带电量分别为+q、+2q。 某时刻A有指向B的速度v0而B球速度为零,之后两球在运动中始终未相碰,当两小球从该时刻开始到第一次相距最近的过程中 A.任意时刻A、B两小球的加速度大小之比均为1: 2 B.两小球构成的系统动量守恒,电势能减少 C.A球减少的机械能大于B球增加的机械能 D.电场力对A球做功的大小为 21.如图所示,在光滑的水平面上,有一质量为M,边长为l,电阻为R的正方形均匀金属线框,BC边与虚线PQ平行,PQ右侧有竖直向上的匀强磁场,磁场宽度大于l,磁感应强度大小为B。 线框通过一水平细线绕过光滑定滑轮悬挂一质量为m的物体,现由静止释放物体,当线框有一半进入磁场时已匀速运动,当地的重力加速度为g,线框从开始运动到AD边刚进入磁场过程中 A.刚释放线框的瞬间,线框的加速度为 B.细绳拉力的最小值为 C.线框恰全部进入磁场时,产生的热量等于 D.线框有一半进入磁场时与线框AD边刚进入磁场时BC两端的电压大小之比为3: 4 第Ⅱ卷(非选择题共174分) 三、非选择题: 本卷包括必考题和选考题两部分。 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.(6分)某实验小组在探究弹性势能与弹簧形变量的关系时: (1)该小组猜想的弹性势能公式为E弹=ckxn,其中c为无单位常量,k、x分别为弹簧劲度系数、形变量,若该小组猜想正确,则由单位制可知n=______ (2)为验证猜想,该小组利用铁架台、刻度尺、弹簧、金属小球等装置进行如下实验: A.竖直固定刻度尺和弹簧,测出弹簧原长x0 B.弹簧下端连接小球,测出小球静止时弹簧长度x1 C.将小球由弹簧原长处由静止释放,测出小球运动到最低点时弹簧长度x2 D.重复以上步骤,多做几次,并将数据取平均值记录在表格中 F.分析数据得出结论 ①试验中______用天平测量金属小球质量(选填“需要”、“不需要”)。 ②实验D步骤的目的是为了减少_____误差(选填“偶然”、“系统”)。 23.(9分)某同学在实验室把滑动变阻器与一只“3V、0.9W”的小灯泡L及开关S按此图 接在电动势为3V的电源上。 (1)当S闭合时,灯泡发光。 若将滑片P向 右滑动,灯泡将_____ A.变暗B.变亮 C.亮度不变D.可能烧坏 (2)继续探究该小灯泡在不同电压下的电阻值及功率变化,有下列器材供选用: 电流表G: 满偏电流10mA,内阻r1=30Ω; 电压表V: 量程3V,内阻约2kΩ; 标准电阻R1: 阻值4Ω; 标准电阻R2: 阻值1Ω; 滑动变阻器R3: 阻值范围为0~10Ω; 学生电源: 电动势4V; 开关S及导线若干。 为了准确地测出小灯泡从0开始在不同电压下的阻值,标准电阻应_____(填器材符号) (3)在图中虚线框中画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号。 (4)假如在实验测量电压表与电流表读数分别为U、I,则此时小灯泡电阻的准确值为(除U、I外,其余物理量将题中具体数据带入) 24.如图所示为回旋加速器的原理示意图,其核心部分是两个靠得非常近的D形盒,两盒分别和一交流电源的两极相连,交流电源对粒子的加速电压为U,匀强磁场分布在两D形盒内且垂直D形盒所在平面,磁感应强度为B,在D形盒中央S点处放有粒子源。 粒子源放出质量为m、带电量为q的粒子(设粒子的初速度为零)被回旋加速器加速,设D形盒的最大半径为R,求: (1)交流电源的周期T=? (2)当粒子在D形盒中圆周运动半径为R时, 通过特定装置将粒子导出,求将粒子导出 前粒子被加速的次数n=? 25.(20分)如图所示,水平传送带两轮间的距离L=30m,传送带以恒定的速率v0=4m/s顺时针匀速转动。 两质量分别为m1=4kg、m2=2kg的小滑块P、Q用一根轻绳(未画出)连接,中间夹着一根被压缩的轻质弹簧(弹簧与物体不拴接),此时弹簧的弹性势能Ep=54J,现把P、Q从传送带的最左端由静止开始释放,t1=2s时轻绳突然断裂,瞬间弹簧恢复至原长(不考虑弹簧的长度的影响)。 已知两滑块块与传送带之间的动摩擦因数均为μ=0.1, 重力加速度g=10m/s2,求: (1)轻绳突然断裂时两滑块的位移 (2两滑块离开传送带的时间差 (二)选考题: 共45分。 请考生从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。 注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。 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) (1)(5分)下列说法中正确的是________(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) A.空气中PM2.5颗粒的无规则运动不属于分子热运动 B.某物体温度升高,组成该物体的分子的平均动能一定增大 C.云母片导热性能各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则 D.空气相对湿度越大,则空气中水蒸气压强越接近饱和汽压 E.由右图分子力与分子距离关系图可知分子间距减小时分子间引力增大、斥力减小,所以分子力表现为斥力 (2)(10分)如图所示,一圆柱形绝热汽缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为S,与气缸底部相距h,此时封闭气体的温度为T。 现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,气体温度上升到2T。 已知大气压强为p0,重力加速度为g,不计活塞与汽缸的摩擦。 求: ①加热后活塞到汽缸底部的距离 ②加热过程中气体的内能增加量 34.[物理——选修3–4](15分) (1)(5分)我国成功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着我国雷达研究创新的里程碑.米波雷达发射无线电波的波长在1~10m范围内,下列有关波的选项正确的有________(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) A.该米波必须依靠空气传播 B.该米波频率比厘米波的频率低 C.该米波比可见光更容易产生衍射现象 D.该米波遇到厘米波有可能产生干涉现象 E.右图为一列f=1Hz机械波在t=0时刻波动图,此时x=14m处的质点振动方向向上,则t=1.75s时,处于x=6m的质点位移为5cm (2)两束平行的细激光束,垂直于半圆柱玻璃的平面射到半圆柱玻璃上,如图所示。 已知其中一条光线沿直线穿过玻璃,它的入射点是O;另一条光线的入射点为A,穿过玻璃后两条光线交于P点。 已知玻璃截面的圆半径为R,OA=R/2,OP= R,光在真空中传播的速度为c。 求: ①玻璃材料的折射率; ②入射点为A的激光在玻璃中传播的时间。 【参考答案】 14.A;15.B;16.D;17.C;18.D;19.CD;20.AC;21.BD 22. (1)2, (2)①不需要,②偶然。 (每空2分) 23. (1)B(2分) (2)R2(2分) 3 (3)分压(1分)、改装电流表(1分)、内接(1分) (4) (2分) 24. (1)圆周运动周期等于交流电周期才可获得持续加速,设圆周运动半径为r、周期为T: (4+2分) (2)粒子圆周运动: ①(2分) 粒子被加速: ②(2分) 解①②得: (2分) 25. (1)绳子断前对PQ整体: μ(m1+m2)g=(m1+m2)a解得: a=1m/s2(2分) 假设绳子断前P、Q一直加速: v1=at1=2m/s 可见: (2分) (2)绳断到弹簧恢复原长的过程,P、Q与弹簧系统动量、能量守恒,则: (m1+m2)v1=m1vP1+m2vQ1①(1分) ②(1分) 解得: vP1=-1m/s,vQ1=8m/s(2分) 绳断后P向左运动: 可见P未从左侧掉落(2分) P向左减速为零时间: (1分) P向右加速到传送带速度: s(1分) (1分) P向右匀速直到掉下: L-s1+sp2-sp3=v0tp4解得: tp4=5.125(1分) Q向右减速到传送带速度: v0=vQ1-atQ2解得: tQ2=4s(1分) sQ2=(v0+vQ1)tQ2/2=24m(1分) Q向右匀速直到掉下: L-s1-sQ2=v0tQ3解得: tQ3=1s(1分) 时间差: Δt=tp2+tp3+tp4-tQ2-tQ3=5.125s(2分) 33. (1)ABD(5分) (2)①等压过程: Sh/T=Sh2/2T解得: h2=2h(3分) ②气体压强: p=p0+mg/S(1分) 对外做功: W=-p(h2-h)S(2分) 由热力学第一定律: ΔU=W+Q(2分) 得ΔU=Q-h(p0S+mg)(2分) 34. (1)BCE(5分) (2)①光路图如图。 则: sinθ1= =
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