届安徽省定远县四中高三上学期月考理综物理试题.docx

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届安徽省定远县四中高三上学期月考理综物理试题

定远县四中2017-2018学年度高三1月月考理综卷

物理部分

14.如图所示,某“闯关游戏”的笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为5s和2s。

关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以加速度

由静止加速到2m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是()

A.关卡2B.关卡3C.关卡4D.关卡5

15.如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,外界给予系统一定的能量后,杆和球在竖直面内转动。

在转动的过程中,忽略空气的阻力。

若球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力,则下列说法正确的是

A.球B转到最低点时,其速度为

B.球B在最低点时速度为

C.球B在最高点时,杆对水平轴的作用力为1.5mg

D.球B在最高点,杆对水平轴的作用力为0.75mg

16.美国物理学家劳伦斯于1932年发明的回旋加速器,应用带电粒子在磁场中做圆周运动的特点,能使粒子在较小的空间范围内经过电场的多次加速获得较大的能量,使人类在获得较高能量带电粒子方面前进了一大步。

图为一种改进后的回旋加速器示意图,其中盒缝间的加速电场场强恒定,且被限制在A、C板间,带电粒子从P0处以速度v0沿电场线方向射入加速电场,经加速后再进入D型盒中的匀强磁场做匀速圆周运动。

对于这种改进后的回旋加速器,下列说法正确的是(  )

A.带电粒子每运动一周被加速两次

B.带电粒子每运动一周P1P2=P2P3

C.加速粒子的最大速度与D形盒的尺寸有关

D.加速电场方向需要做周期性的变化

17.2010年广州亚运会上,刘翔重新回归赛场,以打破亚运记录的方式夺得110米跨栏的冠军.他采用蹲踞式起跑,在发令枪响后,左脚迅速蹬离起跑器,在向前加速的同时提升身体重心.如图所示,假设刘翔的质量为m,在起跑前进的距离s内,重心升高量为h,获得的速度为v,克服阻力做功为W阻,则在此过程中为

A.地面的支持力对刘翔做功为mgh

B.刘翔自身做功为

mv2+mgh+W阻

C.刘翔的重力势能增加量为

mv2+W阻

D.刘翔的动能增加量为mgh+W阻

18.一对正、负电子可形成一种寿命比较短的称为“电子偶素”的新粒子。

电子偶素中的正电子与负电子都以速率v绕它们连线的中点做圆周运动。

假定玻尔关于氢原子的理论可用于电子偶素,电子的质量m、速率v和正、负电子间的距离r的乘积也满足量子化条件,即

,式中n称为量子数,可取整数值1、2、3、⋯,h为普朗克常量。

已知静电力常量为k,电子质量为m、电荷量为e,当它们之间的距离为r时,电子偶素的电势能

,则关于电子偶素处在基态时的能量,下列说法中正确的是()

A.

B.

C.

D.

19.如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,ab="cd"=L,ad="bc"=2L,电场线与矩形所在平面平行。

已知a点电势为20V,b点电势为

19.5.如图所示,空间直角坐标系内存在匀强电场和匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向与

平面平行且与

轴负方向的夹角为

,匀强电场的电场强度大小为E、方向沿y轴负方向.一质子(重力不计)从原点O以速度

向z轴正方向射出.已知质子的电荷量为e,下列关于质子的受力和运动的描述正确的是

A.质子在O点受到的合力大小为

B.质子在运动过程中受到的合力为变力

C.质子沿z轴方向的分运动是匀速直线运动

D.质子不可能做匀变速曲线运动

20.如图所示电路中,电源的内电阻为r,R2、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表。

闭合电键S,当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时,电流表和电压表的示数变化量的大小分别为DI、DU,下列说法正确的是()

A.电压表示数变大B.电流表示数变大

C.

D.

21.在光滑的水平桌面上有等大的质量分别为M=0.6kg,m=0.2kg的两个小球,中间夹着一个被压缩的具有Ep=10.8J弹性势能的轻弹簧(弹簧与两球不相连),原来处于静止状态.现突然释放弹簧,球m脱离弹簧后滑向与水平面相切、半径为R=0.425m的竖直放置的光滑半圆形轨道,如图所示.g取10m/s2.则下列说法正确的是(  )

A.球m从轨道底端A运动到顶端B的过程中所受合外力冲量大小为3.4N•s

B.M离开轻弹簧时获得的速度为9m/s

C.若半圆轨道半径可调,则球m从B点飞出后落在水平桌面上的水平距离随轨道半径的增大而减小

D.弹簧弹开过程,弹力对m的冲量大小为1.8N•s

第II卷(非选择题)

22.某同学设计了如图甲所示的装置来探究小车的加速度与所受合力的关系.将装有力传感器的小车放置于水平长木板上,缓慢向小桶中加入细砂,直到小车刚开始运动为止,记下传感器的最大示数F0,以此表示小车所受摩擦力的大小.再将小车放回原处并按住,继续向小桶中加入细砂,记下传感器的示数F1.

(1)接通频率为50Hz的交流电源,释放小车,打出如图乙所示的纸带.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,则小车加速度a=m/s2.(保留两位有效数字)

(2)改变小桶中砂的重力,多次重复实验,记下小车加速运动时传感器的示数F2,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F2﹣F0)的关系图象,不计纸带与计时器间的摩擦,下列图象中正确的是.

(3)同一次实验中,小车加速运动时传感器示数F2与小车释放前传感器示数F1的关系是F2F1(选填“<”、“=”或“>”).

(4)关于该实验,下列说法中正确的是.

A.小车和传感器的总质量应远大于小桶和砂的总质量

B.实验中需要将长木板右端垫高

C.实验中需要测出小车和传感器的总质量

D.用加砂的方法改变拉力的大小与挂钩码的方法相比,可更方便地获取多组实验数据

23.某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ.步骤如下:

(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度L=_____________mm;  

(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=_____________mm;

(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_________

(4)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:

待测圆柱体电阻R

直流电源E(电动势4V,内阻不计)

开关S导线若干

电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)

电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)

电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)

电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)

滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)

滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流0.5A)

电流表选择_________,电压表选择_________,滑动变阻器选择________。

为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在框中画出测量的电路图____________,并连接实物图_____________。

(5)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,若已知伏安法测电阻电路中电压表和电流表示数分别用U和I表示,则用此法测出该圆柱体材料的电阻率ρ=________.(不要求计算,用题中所给字母表示)

24.如图所示是一皮带传输装载机械示意图。

井下挖掘工将矿物无初速放置于沿图示方向运行的传送带A端,被传输到末端B处,再沿一段圆形轨道到达轨道的最高点C处,然后水平抛到货台上。

已知半径为R=0.4m的圆形轨道与传送带在B点相切,O点为半圆的圆心,BO、CO分别为圆形轨道的半径,矿物m可视为质点,传送带与水平面间的夹角θ=37°,矿物与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带匀速运行的速度v0=8m/s,传送带AB点间的长度为sAB=45m,若矿物落点D处离最高点C点的水平距离为sCD=2m,竖直距离为hCD=1.25m,矿物质量m=50kg,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,不计空气阻力,求:

(1)矿物到达B点时的速度大小;

(2)矿物到达C点时对轨道的压力大小;

(3)矿物由B点到达C点的过程中,克服阻力所做的功。

 

25.某同学利用电磁感应知识设计了一个测速仪。

其简化模型如图所示,间距为L的两根水平固定放置的平行光滑的金属导轨MN、PQ,导轨的右端连接一个定值电阻,阻值为R,导体棒a垂直导轨放置在导轨上,在a棒左侧和导轨间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B,在a棒右侧有一绝缘棒b,b棒与固定在墙上的轻弹簧相连但不粘连,弹簧处于压缩状态且被锁定。

现解除锁定,b棒在弹簧的作用下向左移动,脱离弹簧后以速度v0与a棒发生碰撞粘在一起。

已知a、b棒的质量分别为m、M,碰撞前后,棒始终垂直导轨,a棒在导轨间的电阻为r,导轨电阻和空气阻力均忽略不计。

求:

(1)弹簧的弹性势能和a棒中电流的方向;

(2)从a棒开始运动到停止过程中,a棒产生的焦耳热Q;

(3)若a棒向左滑行的距离为x,通过定值电阻的电量q;

(4)在满足(3)的条件下,a棒向左滑行距离x与b棒的速度v0的函数关系式。

 

33.

(1)关于气体的内能,下列说法正确的是________。

(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.质量和温度都相同的气体,内能一定相同

B.气体温度不变,整体运动速度越大,其内能越大

C.气体被压缩时,内能可能不变

D.一定量的某种理想气体的内能只与温度有关

E.一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加

(2).A,B是体积相同的气缸,B内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞C,D为不导热的阀门.起初,阀门关闭,A内装有压强P1=2.0×105pa温度T1=300K的氮气.B内装有压强P2=1.0×105Pa,温度T2=600K的氧气.打开阀门D,活塞C向右移动,最后达到平衡,以V1和V2分别表示平衡后氮气和氧气的体积,则V1:

V2等于多少?

(假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接气缸的管道体积可忽略)

 

34.

(1)下列现象中说法正确的是_______。

(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.雨后的彩虹是折射的色散现象

B.全息照片的拍摄利用了光的偏振现象

C.在杨氏双缝干涉实验中,如果仅将入射光由红光改为紫光,则条纹间距一定变小

D.玻璃中的气泡看起来特别明亮是全反射的结果

E.光的衍射现象完全否定了光沿直线传播的结论

(2).一透明圆柱体截面如图所示,圆心为O,半径为R。

一束单色光射入透明圆柱体内,入射角为

光线在透明圆柱体内经一次反射后,再次折射回到空气中时相对入射光线偏转

,已知光在真空中的传播速度为c。

求:

①该透明圆柱体材料的折射率

②光线从进入圆柱体到射出圆柱体需要的时间。

 

定远县四中2017-2018学年度高三1月月考理综卷

物理部分答案

14.C15.A16.C17.B18.C19.AC20.AD21.AD

22.

(1)0.16(2分)

(2)B(2分)(3)<(2分)(4)D(2分)

23.

50.15   4.700220A2V1R1

24.

【解析】

(1)假设矿物在AB段始终处于加速状态,由动能定理可得

代入数据得

由于

,故假设成立,矿物B处速度为6m/s。

(2)设矿物对轨道C处压力为F,由平抛运动知识可得

代入数据得矿物到达C处时速度

由牛顿第二定律可得

代入数据得

根据牛顿第三定律可得所求压力

(3)矿物由B到C过程,由动能定理得

代入数据得

即矿物由B到达C时克服阻力所做的功140J

25.【解析】

(1)对b棒由能量守恒定律,得弹簧的弹性势能

由右手定则知,a棒中电流的方向:

从上端流向下端

(2)b棒与a棒相碰撞时,由动量守恒定律知

又电路产生的总热量为

a棒产生的焦耳热

联立得

(3)若a棒向左滑行的距离为x,则通过定值电阻的电量

(4)对a棒向左滑动的过程中,由牛顿第二定律知

联立得

两边求和得

代入

,得

33.

(1)CDE

(2).【解析】20.对于A容器中的氮气,

初状态:

压强P1′=2.0×105Pa,体积V1′=V,温度T1′=300K

末状态:

压强P1,体积V1,温度T1=T

根据理想气体的状态方程可得:

对于B容器中的氧气,其气体状态为:

初状态:

压强P2′=1.0×105Pa,体积V2′=V,温度T2=600K

末状态:

压强P2,体积V2,温度T2=T

由气态方程可知:

根据活塞受力平衡可得:

P1=P2

联立以上各式解得:

=4

34.

(1).ACD

(2).【解析】

(1)从空气到玻璃的入射角为

,作出光路图,如图所示:

光线在透明圆柱体内经一次反射后,再次折射回到空气中时相对入射光线偏转

,故:

解得:

故折射率为:

(2)玻璃中的光速:

,玻璃中的光程为:

故光线从进入圆柱体到射出圆柱体需要的时间:

点睛:

本题关键是作出光路图,结合几何关系求解出进入玻璃时的折射率,然后结合折射率的定义求解折射率;同时要记住公式

 

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