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广东省仲元中学2016届高三上学期11月月考物理试题


广东仲元中学 2016 届高三 11 月月考理综试卷-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 , 19-21 题 有 多 项 符 合 题 目 要 求 。 全 部 选 对 得 6 分 , 选 对 但 不 全 的 得 3 分 ,

有 选错的得 0 分。 14.在粗糙水平木板上放一物块,沿图所示的顺时针方向在竖直平面内做匀速圆周运动,圆 半径为R,速率 v

? Rg , ac 为水平直径,bd为竖直直径。设运动中木板始终保
c

持水平,物体相对于木板静止,则 A.物块始终受两个力作用 B.只有在 b、 d 两点,物块受到的合外力才指向圆心 C.从 a 运动到 b,物块受水平向右的摩擦力 D.从 c 运动到 d,物块处于失重状态

15. 电 源 电 动 势 E=12V , 内 电 阻 r=0.5 Ω . 将 一 盏 额 定 电 压 为 8V , 额 定 功 率 为 16W 的 灯 泡 与 一 只 线 圈 电 阻 为 0.5 Ω 的 直 流 电 动 机 并 联 后 和 电 相 连 ,灯 泡 刚 好 正 常 发 光 ,电 动 机 正 常 运 转 ,则 下 列 说 法 确的是 A. 流 过 电 动 机 的 电 流 是 16A B. 电 动 机 的 热 功 率 是 128W C. 电 动 机 的 总 功 率 为 128W D. 电 动 机 的 输 出 功 率 是 30W 源 正

16. 如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球 Q(可视为 质点)固定在绝缘斜面上的 M 点,且在通过弹簧中心的直线 ab 上.现有一个与 Q 带等量同种 电荷的小球 P,从直线 ab 上的 N 点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球 P 与弹簧接 触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是 A.小球 P 的动能一直在减小 B.小球 P 的机械能先减少后增大 C.系统(小球与弹簧)的弹性势能与动能之和一直在增大

D.以上说法均不正确

17.如图所示,M、N 是两块水平放置的平行金属板,R0 为定值电阻, R1、R2 为可变电阻,开关 S 闭合。质量为 m 的带正电荷的微粒从 P 点以水平速度 V0 射入金属板间,沿曲线打在 N 板上的 O 点。若经下列调整后,微粒仍从 P 点以水平速度 V0 射人,则微粒打在 N 板上的位置说法正 确的是 A. 断开开关 S,M 极板稍微上移,粒子打在 O 点右侧 B. 保持开关 S 闭合,增大 R1,粒子打在 O 点右侧 C. 保持开关 S 闭合,增大 R1,粒子打在 O 点左侧 D. 保持开关 S 闭合,增大 R2,粒子打在 O 点左侧

18.近期,我国宇航员王跃正与俄罗斯宇航员一起进行“模拟登火星”实验活动。已知火星 的半径是地球半径的

1 1 ,质量是地球质量的 。地球表面重力加速度是 g,若王跃在地面上能 2 9 2 g 9

竖直向上跳起的最大高度是 h。在忽略自转影响的条件下,下述分析不正确的是 A.火星表面的重力加速度是

B.火星的第一宇宙速度是地球的第一宇宙速度的

2 倍 3
4 倍 9 9 h 4

C.王跃在火星表面受到的万有引力是他在地球表面所受万有引力的

D.王跃以相同的初速度在火星上竖直起跳时,能上升的最大高度是

19.两电荷量分别为 q1 和 q2 的点电荷放在 x 轴上的 O、M 两点,两电荷 连线上各点电势 φ 随 x 变化的关系如图所示,其中 A、N 两点的电势均 为零,ND 段中的 C 点电势最高,则 A.q1 带正电,q2 带负电 B. C 点的电场强度比 N 点的电场强度大 C.A 点的电场强度与 N 点的电场强度方向相反 D.将一负点电荷从 N 点移到 D 点,电场力先做正功后做负功

20.质量均为 m 的 A、B 两物体分别在水平恒力 F1 和 F2 的作用下沿水平面运动,撤去 F1、F2 后 受摩擦力的作用减速到停止,其 V﹣t 图象如图所示,则下列说法正确 的是 A.F1、F2 大小相等 B.A、B 受摩擦力大小相等 C.F1、F2 对 A、B 做功之比为 1:1 D.全过程中摩擦力对 A、B 做功之比为 1:2

21 .如图甲所示,静止在水平面上的物体在竖直向上的拉力 F 作用下开始向上加速运动,拉 力的功率恒定为 P,运动过程中所受空气阻力大小不变,物体最终做匀速运动。物体运动速度 的倒数与加速度 a 的关系如图乙所示。若重力加速度大小为 g,下列说法正确的是 A.物体的质量为

P v0 a 0

1 v0

1 v

? a0

0
图乙

a

B.空气阻力大小为

P(a 0 ? g ) v0 a 0

C.物体先匀加速、再匀速运动 D.物体匀速运动的速度大小为 v 0

第 Ⅱ 卷 ( 非 选 择 题 , 共 174 分 ) 共 11 页 ,考 生 须 用 黑 色 自 己 签 字 笔 在 答 题 卡 上 书 写 作 答 ,在 试 卷 上 作 答 ,答 案 无 效 。 三.非选择题:包括必考题和选考题两部分。第 22 题—第 32 题为必考题,每个试题考生都 必须作答。第 33 题-第 38 题为选考题,考生根据要求作答。 (一) 必考题(共 129 分) 22.(4 分)做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验.某同学按如图甲所示,用一个弹簧 一端固定在传感器上,传感器与电脑相连.当对弹簧施加变化的作用力(拉力或压力)时, 在电脑上得到了弹簧长度 L 与弹簧产生的弹力大小的关系图象(如图乙) .该弹簧的原长 为____________cm,劲度系数为______________N/m.

23.(11 分)某同学做探究动能定理的实验, 如图所示, 图 1 中小车在一条橡皮筋的作用下弹出, 沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功为 W。当用 2 条,3 条?实验时,使每次实验中橡皮 筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度都由打点计时器所打的纸带测出。 (1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和 ______(填“A”或“B”) 电源. A、交流 B、直流

(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,需要在 ____(填“左”或“右”)侧垫高木板。

1.34

(3)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选 用纸带的______部分进行测量(根据图 2 所示的纸带回答,电源所用频率为 50Hz). 测量的速度 应为_____________m/s(结果保留两位有效数字)

(4)在用如图 1 所示的装置做“探究动能定理”的实验时,下列说法正确的是 A.实验中所用橡皮筋的规格(长度、粗细、材料等)要相同

B.实验中所用橡皮筋的规格(长度、粗细、材料等)可以不相同 C.通过改变小车的质量改变拉力做功的数值 D.在小车每次都从同一位置释放的前提下,通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值 E.通过改变橡皮筋的长度改变拉力做功的数值 F.需要通过打点计时器打下的纸带来计算小车加速过程中运动的距离 G.需要通过打点计时器打下的纸带来计算小车加速过程中获得的最大速度的大小 H.需要通过打点计时器打下的纸带来计算小车加速过程中获得的平均速度的大小 (5) 若实验作了 n 次,所用橡皮筋分别为 1 根、2 根??n 根,通过纸带求出小车的速度分别 为 v1、v2??vn,用 W 表示橡皮筋对小车所做的功,作出的 W—v 图线是一条 图像还可以求得 。
2

,根据

24.(12 分)如图,一不可伸长的轻绳上端悬挂于 O 点,下端系一质量 m=1.0 kg 的小球.现将小球拉到 A 点(保持绳绷直)由静止释放,当它经过 B 点时绳恰 好被拉断,小球平拋后落在水平地面上的 C 点.地面上的 D 点与 OB 在同一竖 直线上,已知绳长 L=1.0 m,B 点离地高度 H=3.2 m,A、B 两点的高度差 h =0.8 m,重力加速度 g 取 10 m/s ,不计空气影响,求: (1)地面上 DC 两点间的距离 s; (2)轻绳所受的最大拉力大小.
2

25. (20 分)如图所示,传送带与水平面间夹角θ =37°,A 到 B 长度为 L=10m,传送带以 4m/s 的速度顺时针转动,在传送带下端 A 处无初速度地放一个质量为 0.1kg,电荷量为–q 的带负 电的小物块,它与传送带之间的动摩擦因数为 ? ?

7 ,半径为 R=0.4m 的绝缘、光滑的半圆形 8

轨道与传送带相切于 B 点,半圆轨道处在水平向右的匀强电场中,匀强电场的电场强度

E?

3 m g ,(sin 37°=0.6,g=10m/s2) ,物块可视为质点。求: 4q

(1)物块在传送带上刚开始运动时的加速度 (2)物块从 A 运动到 B 需多长时间? (3)通过计算分析,物块能否完整通过半圆形轨道? B V A V 37o O E

(二) 选考题:共 45 分。请考生从给出的 3 道物理题、3 道化学题、2 道生物题中,每科任 选一题作答, 并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。 注意所做题目的 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) ⑴(5 分)下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对 1 个得 3 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.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力 B.布朗运动反映了悬浮颗粒中分子运动的不规则性 C.给自行车打气时气筒压下后反弹,是由分子斥力造成的 D.单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的 E. 液晶在光学和电学性质上表现出各向异性 ⑵(10 分).如图,一固定的竖直气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活 塞 , 已 知 大 活 塞 的 质 量 为 m1 ? 2.50kg , 横 截 面 积 为 s1 ? 80.0cm2 , 小 活 塞 的 质 量 为
2 m2 ? 1.50kg ,横截面积为 s2 ? 40.0cm ;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为 l ? 40.0cm ,

l 气缸外大气压强为 p ? 1.00 ?105 Pa ,温度为 T ? 360K .初始时大活塞与大圆筒底部相距 , 2

两活塞间封闭气体的温度为 T1 ? 510K ,现气缸内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两 活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度 g 取 10m / s 2 .求

(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度 (2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强

34.[物理——选修 3—4] (15 分) (1)(5 分)下列说法正确的是___________(填正确答案标号。选对 1 个得 3 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.光的偏振现象说明光是一种纵波 B.当波的波长比障碍物的尺寸大时,能产生明显的衍射现象 C.当声源相对于观察者匀速远离时,观察者听到的声音音调会变低 D.电磁波由真空进入玻璃后频率变小 E. 对于机械波,横波在介质中的传播速度由介质本身的性质决定 (2)(10 分)一半径为 R 的 1/4 球体放置在水平桌面上,球体由折射率为 3 的透明材料 制成。现有一束位于过球心 O 的竖直平面内的光线,平行于桌面 射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示。 已知入射光线与桌面的距离为 3R / 2 。求出射角

35. 【物理—选修 3-5】 (15 分) (1) (5 分)下列说法正确的是 (填正确答案标号。选对 1 个得 3 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.卢瑟福通过 a 粒子散射实验建立了原子核式结构模型 B.核反应方程应遵循质子数和中子数守恒 C.任何金属都存在一个“极限频率”,人射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应 D.入射光的强度增大,从金属表面逸出的光电子的最大初动能也会增大 E.处于基态的氢原子最稳定

(2) .如图,水平光滑轨道AB与半径为R=1.0 m的竖直半圆形光滑轨道BC相切于B点.可视为 质点的a、b两个小滑块质量ma=2 kg, mb=1kg, 原来静止于水平轨道A处两滑块在足够大的 内力作用下突然分开,已知 a、b两滑块分别沿 AB轨道向左、右运动, va = 3.5m/s, , g取 10m/s .则
a b
2

C

O B

①小滑块b经过圆形轨道的B点时对轨道的压力. ②通过计算说明小滑块b能否到达圆形轨道的最高点C.

A

11 月月考理科综合参考答案 物理参考答案 14.C 15.D 16.C 17.C 18.A 19.ACD 20.AD 21.ABD

22.(4 分)15 ; 500 23. (11 分)(1)A (2)左 (3)H~I(或 I~K 或 H~K ),0.67 小车的质量

(4)ADG (5)过原点的直线

24.(12 分)解析:(1)小球从 A 到 B 过程机械能守恒,有 小球从 B 到 C 做平抛运动,在竖直方向上有 在水平方向上有

mgh= mv2 B
1 2 ②

1 2



H= gt2

s=vBt

③ ④

F

由①②③式解得 s=3.2 m

(2)小球下摆到达 B 点时,绳的拉力和重力的合力提供向心力,有 F-mg=m ⑤ 由①⑤式解得 F=26 N 根据牛顿第三定律:轻绳所受的最大拉力为 26 N. 25. (20 分) 解: (1)物块在传送带上受力图如右, 由牛顿第二定律: N

v L

mg

f

a
得 a=1m/s
2

?mg cos370 ? mg sin 370 ? ma

mg

(2)设物块与传送带共速前所用时间为 t1,由 V0=at1 得: t1=4s 共速前物块位移 S=8m<10m,所以物块先加速后匀速 设匀速时间为 t2,由 L-S=V0 t2 物块从 A 运动到 B 需时间 t1+ t2=4.5s (3)物块进入电场后,所受电场力与重力的合力 O F mg B V A V 37o E t2=0.5s qE C

F?

?mg ?2 ? (qE ) 2

?

5 mg 4

设物块恰好经过 B 点正上方的等效最高点 C 时(如图) , 轨道对物块支持力 N=0

v 5 由 F ? mg ? m C 4 R
得:

2

vC ? 5m / s
0

物块由 B 到 C 过程中,由动能定理: ? 2mgR cos 37 ? 得:

1 2 1 2 mv ? mv 0 2 2

v ? 3.2m / s ? 5m / s
∴物块无法通过半圆形轨道而不脱离轨道

33.(1)ADE (2)解: (1)大小活塞缓慢下降过程,活塞外表受力情况不变,气缸内压强不变,气缸内气

体为等压变化,即

初始

末状态

带入可得 T2=340k

(2)对大小活塞受力分析则有 可得 变, 为等容变化
5

缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,气体体积不

可得 P 2 ? 1.16 ?10 pa 34.(1)BCE (2)设入射光线与 1/4 球体的交点为 C,连接 OC,OC 即为入射点的法线。因此,图中的角 α 为入射角。过

C 点作球体水平表面的垂线,垂足为 B 。依题意,
∠COB=α 。又由△OBC 知 sinα =

3 2



设光线在 C 点的折射角为 β ,由折射定律得

sin ? ? 3 sin ?



由①②式得

? ? 30?



由几何关系知,光线在球体的竖直表面上的入射角 γ (见图)为 30°。由折射定律得

sin ? 1 ? sin ? 3
解得



因此 sin ? ? ⑤

3 2

? ? 60?

35.(1)ACE (2)⑴系统的动量守恒可得 mava=mbvb, 又 ma=2mb ,由 va =3.5m/s 解得:vb =7.0m/s

2 mb v B 刚进入圆轨道时,设滑块 b 受到的支持力为 FN,由牛顿第二定律得, FN ? mb g ? R

' 由牛顿第三定律 FN ? ?FN

得滑块 b 对轨道的压力为 59N,

方向竖直向下

⑵若小滑块 b 能到达圆轨道最高点,速度为 vC 则由机械能守恒,

1 1 2 2 mb v B ? mb g 2 R ? mb vC 2 2
,则 mb g ?

解得 vC ? 3.0 m s

小物块 b 恰能过最高点的速度为 v 解得, v ?

mb v 2 R

gR ? 10 m s

因 vC ?v ,故小滑块 b 不能到达圆轨道最高点 C. 注:用其他方法,只要用正确的分析思路过程都得分。


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