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贵州省遵义市2016届高三第一次高考模拟理综物理试题 Word版含答案


贵州遵义市2016年第一次高考模拟试题
理科综合 14.下列说法正确的是( ) 物理

A.康普顿效应表明光子不但具有能量,而且象实物粒子一样具有动量 B.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应 C.光波是概率波
2

D.一个氘核( 1 电子

3 H )与一个氚核( 1 H )聚变生成一个氦核( 4 2 He )的同时放出一个

15.密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能) ( A.内能减小,吸收热量 C.内能增大,放出热量 B.内能减小,外界对其做功 D.内能增大,对外界做功



16.甲、乙两图分别表示一简谐横波在传播方向上相距3.0m的两质点的振动图象,如果波长 大于1.5m,则该波的波速大小可能是 ( )

A.5m/s B.10m/s

C.15m/s

D.20m/s

17、一群处于n=3激发态的氢原子向基态跃迁,发出的光以入射角 θ 照射到一块平行玻璃砖A上,经玻璃砖A后又照射到一块金属板B上, 如图则下列说法正确的是( )

A. 入射光经玻璃砖 A 后会分成相互平行的三束光线,从 n = 3 直 接跃迁到基态发出的光经玻璃砖A后的出射光线与入射光线 间的距离最小

B.在同一双缝干涉装置上,从n=3直接跃迁到基态发出的光形成的干涉条纹最窄 C.经玻璃砖A后有些光子的能量将减小,但不会在玻璃砖的下表面发生全反射 D.若从n=3能级跃迁到n=2能级放出的光子刚好能使金属板B发生光电效应,则从n=2 能级跃迁到基态放出的光子一定能使金属板B发生光电效应

18. 如图所示,质量为m,带电荷量为q 的微粒以速度v 与水平方向成45°角进入匀强电场 和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。如果微粒做匀速 直线运动,则下列 说法正确的是

A.微粒受电场力、洛伦兹力、重力三个力作用 B.微粒带负电,微粒在运动中电势能不断增加

E?
C.匀强电场的电场强度

2mg q mg qv

B?
D.匀强磁场的磁感应强度

19.欧洲强子对撞机在2010年初重新启动,并取得了将质子加速到1.18万亿ev的阶段成果, 为实现质子对撞打下了坚实的基础。质子经过直线加速器加速后进入 半径一定的环形加速器,在环形加速器中,质子每次经过位置A时都会被加速(图1) , 当质子的速度达到要求后, 再将它们分成两束引导到对撞轨道中, 在对撞轨道中两束质 子沿相反方向做匀速圆周运动,并最终实现对撞 (图2) 。质子是在磁场的作 用下才得以做圆周运动的。 下列说法中正确的是 ( )

A. 质子在环形加速器中运动时, 轨道所处位置的磁 场会逐渐减小 B.质子在环形加速器中运动时,轨道所处位置的磁 场始终保持不变 C.质子:在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁 场会逐渐减小 D.质子在对撞轨道中运动时,轨道所处位置的磁场始终保持不变 20.物体万有引力场中具有的势能叫引力势能。取两物体相距无穷远时的引力势能为零。一

GM 0 m0 r0 (式中 个质量为m0的质点距离质量为M0的引力源中心为r0时,其引力势能EP=G为引力常数) 。 一颗质量为m的人造地球卫星以圆形轨道环绕地球飞行, 已知地球的质 量为M,由于受高空稀薄空气的阻力作用。卫星的圆轨道半径从r1逐渐减小到r2,若在 这 个 过 程 中 空 气 阻 力 做 功 为 Wf , 则 在 下 面 给 出 的 Wf 的 四 个 表 达 式 中 正 确 是 ( )

1 1 W f ? ?GMm( ? ) r1 r2 A.
Wf ? ?
C.

Wf ? ?
B.

GMm 1 1 ( ? ) 2 r2 r1
2GMm 1 1 ( ? ) 3 r2 r1

GMm 1 1 ( ? ) 3 r1 r2

Wf ? ?
D.

21.如图所示,一轻质细绳的下端系一质量为m的小球,绳的上端固定于O点。现用手将小 球拉至水平位置(绳处于水平拉直状态),松手后小球由静止开始运动。在小球摆动过程 中绳突然被拉断,绳断时与竖直方向的夹角为α 。已知绳能承受的最大拉力为F,若想 求出cosα值,你有可能不会求解,但是你可以通过一定的物理分析,对下列结果自的合 理性做出判断。根据你的判断cosα值应为 ( )

cos? ?
A.

F ? mg F ? mg cos? ? 4mg B. 2mg 2F 3mg cos? ?
D.

cos? ?
C.

F 3mg

第Ⅱ卷(非选择题,共174分) 22. (8分) (1) (4分)如图所示,甲图中螺旋测微器的读数为 尺规格为20分度)的读数为 cm. mm,乙图中游标卡尺(游标

(2) (4分) 用电磁打点计时器记录一小车做匀变速直线运动的纸带, 如图所示。 图中1、 2、 3、 4、 5是每隔0.1s所取的计数点, 由实验数据可知, 小车运动的加速度大小为 小车通过计数点2的瞬时速率为 m/s。 m/s2,

23.(10 分) 现有以下器材: A.电流表一只(量程适当,内阻为r,待测,带有按钮开关K1,按下按钮,电流表与电 路接通,有电流通过电流表,电流表显出一定的读数) B.阻值已知为R 的固定电阻一个 C.阻值未知的待测电阻Rx一个 D.直流电源一个(电动势为E、内阻忽略不计) E.单刀双掷开关K一个,接线用的导线若干 试设计一个实验电路,用它既能测量直流电源的电动势E 和电流表内阻r,又能测量待 测电阻的阻值Rx ( 注意:此电路接好后,在测量过程中不许再拆开,只许操作开关,读取 数据) 。具体要求: (1)画出所设计的电路图。 (2)写出测量E、Rx和r主要的实验步骤。 (3)导出用已知量和实验中测量出的量表示的E、r 和Rx的表达式。

24. (16分) 某学习小组, 为了研究电梯的运行情况。 利 用传感器进行实验。在竖直方向运行的电梯中, 拉力的传感器下方悬挂一重物, 电梯从某楼层由 静止出发, 到另一楼层停止, 途中有一阶段做匀 速直线运动。 传感器的屏幕上显示出传感器受的 拉力与时间的关系图像,如图所示。 (重力加速度g=10m/s2) (1)说明电梯在前2秒内加速度、速度怎么变化,并判定电梯是上行还是下行。 (2)求电梯运动中加速度的最大值。 (3)求全过程拉力对重物的冲量。

25.(18分)

图为―双聚焦分析器‖质谱仪的结构 示意图,其中,加速电场的电压为 U , 静电分析器中与圆心

O1 等距离的各点

场强大小相等、方向沿径向,磁分析器 中以

O2 为圆心、 圆心角为90°的扇形区

域内,分布着方向垂直于纸面的匀强磁 场,其左边界与静电分析器的右端面平行。由离子源发出的一质量为 m 、电荷量 q 为的正 离子(初速度为零,重力不计)经加速电场加速后,从 M 点从垂直于电场方向进入静电分 析器,沿半径为 R 的四分之一圆弧轨迹做匀速圆周运动,从 N 点射出,接着由 P 点垂直磁 分析器的左边界射入,最后垂直于下边界从 Q 点射出并进入收集器。已知 Q 点与圆心 距离为 d 。求: (1)磁分析器中磁场的磁感应强度 B 的大小和方向; (2)静电分析器中离子运动轨迹处电场强度 E 的大小; (3)现将离子换成质量为 0.9m 、电荷量仍为 q 的另一种正离子,其它条件不变。试分 析指出该离子进入磁分析器时的位置,它射出磁场的位置在 Q 点的左侧还是右侧? 26. (20分) 一种电磁缓冲装置,能够产生连续变化的电磁斥力,有效缓冲车辆间的速度差,避免车 辆间发生碰撞和追尾事故。 下图虚线框内为某种电磁缓冲车的结构示意图, 在缓冲车的底部 还安装有电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B, 在缓冲车的PQ、MN导轨内有一个由高强度材料制成的缓冲滑块K,滑块K可以在导轨上无 摩擦地滑动。在滑块K上绕有闭合矩形线圈abcd,线圈的总电阻为R,匝数为n,ab的连线长 为L,缓冲车在光滑水平面上运动。 (1)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下,求缓冲车厢速度减半时滑块K 上线圈内的感应电流大小和方向; (2)如果缓冲车以速度v0与障碍物碰撞后滑块K立即停下,求缓冲车厢从碰撞到停下过 程中通过的位移(设缓冲车厢与滑块K始终不相撞);

O2 的

(3)设缓冲车厢质量为m1 ,滑块K质量为m2 ,如果缓冲车以速度v匀速运动时.在它前 进的方向上有一个质量为m3的静止物体C,滑块K与物体C相撞后粘在一起。碰撞时间 极短。设m1 = m2 = m3 = m, cd边进入磁场之前,缓冲车(包括滑块K)与物体C达到相 同的速度,求相互作用的整个过程中线圈abcd产生的焦耳热。(物体C与水平面间摩擦 不计)

理综 物理参考答案 14.AC 16.B 15.D 17.BD 18.AB 19.D 20.B 21.D

22. (8分) (1)10.501(10.500-10.502均可得分(2分) ; 10.155 (2分) 。 (2)0.80(2分) ; 0.16(2分) 23.(10分) (1)电路如图所示(2分) (2)实验步骤: A.将单向双掷开关K置于空位,按所设计的电路图接线; B.按下电流表上的按钮开关K1,读下电流表的示数I1 C.将K 打向左侧与a 接通,读下电流表的示数I2 D.将K 打向右侧与b接通,读下电流表的示数I3’。 (4分) (3)由欧姆定律得: E=I1(R+Rx+r), E= I2 (R+r), E=I3(Rx+r) 解以上三式得

E?

I1I 3 R I I ?I I ?I I I (I ? I ) , r ? 1 2 1 3 2 3 R, RX ? 3 2 1 R I3 ? I1 I 2 ( I 3 ? I1 ) I 2 ( I 3 ? I1 ) (4分)

24. (16分)解: (1)在前2秒内拉力大于重力,且拉力F先增大后减小,由牛顿第二定律

F ? mg ? ma 所以,加速度先增大再减小,由于加速度与速度方向始终相同,速度一
直增大。 ………………3分

(2)由N – t图像,得:在2—9s的匀速运动阶段,

mg ? F ? 8.0 N

………………2分 ………………1分

重物质量: m ? 0.8kg

加速上升的加速度最大时重物所受的拉力最大, 对重物,由牛顿第二定律: 得最大加速度:

Fm ? 10.0 N

…………2分

Fm ? mg ? mam

………………3分

am ? 2.5m / s 2

………………1分 (3分) (1分)

(3)全过程由动量定理得:I拉-mgt=0 I拉=mgt=88Ns


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