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1、西安市第一中学2013-2014学年度高三第二学期第二次模拟考试试题14201404在2012伦敦奥运会女子3米跳板比赛中,我国跳水名将吴敏霞获得金牌。经过对她跳水过程录像的分析,将吴敏霞(可视为质点)离开跳板时做为计时起点,其运动过程的v-t图像如图所示,则:At1时刻开始进入水面; Bt2时刻开始进入水面; BCt3时刻已浮出水面; Dt2 t3的时间内,运动员处于失重状态。15201404平直公路上有一超声波测速仪B,汽车A向B做直线运动,当两者相距355m时,B发出超声波,同时由于紧急情况A刹车,当B接收到反射回来的超声波信号时,A恰好停止,此时刻AB相距335m。已知超声波的声速为3
2、40m/s,则汽车刹车的加速度大小为:AA10m/s2 ; B20m/s2 ; C5m/s2 ; D无法确定 。 16201404 2013年12月2日1时30分,“嫦娥三号”月球探测器搭载长征三号乙火箭发射升空。该卫星将在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,其运行的周期为T;最终在月球表面实现软着陆。若以R表示月球的半径,忽略月球自转及地球对卫星的影响。则下列选项正确的是:CA“嫦娥三号”绕月运行时的向心加速度为;B月球的第一宇宙速度为;C物体在月球表面自由下落的加速度大小为;D“嫦娥三号”降落月球时,通常使用降落伞减速从而实现软着陆。GMm/(R+h)2=m(R+h)(2/T)2 (
3、1)GM=gR2 (2) 17201404如图所示,离水平地面一定高处水平固定一内壁光滑的圆筒,筒内固定一轻质弹簧,弹簧处于自然长度。现将一小球从地面以某一初速度斜向上抛出,刚好能水平进入圆筒中,不计空气阻力。下列说法中正确的是:D A弹簧获得的最大弹性势能等于小球抛出时的动能; B小球从抛出到将弹簧压缩到最短的过程中小球的机械能守恒; C小球抛出的初速度大小仅与圆筒离地面的高度有关; D小球从抛出点运动到圆筒口的时间与小球抛出时的角度无关。t由h决定18201404如图所示,物块A放在直角三角形斜面体B上面,B放在弹簧上面并紧挨着竖直墙壁,初始时A、B静止;现用力F沿斜面向上推A,但A、B仍
4、未动。则施力F后,下列说法正确的是:DAA、B之间的摩擦力一定变大; BB与墙面的弹力可能不变;CB与墙之间可能没有摩擦力 ; D弹簧弹力一定不变 。19201404两个等量同种电荷固定于光滑水平面上,其连线中垂线上有A、B、C三点,如图所示。一个电荷量为2C,质量为1kg的小物块从C点静止释放,其运动的vt图象如图所示,其中B点处为整条图线切线斜率最大的位置(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是:AD AB点为中垂线上电场强度最大的点,场强E=1V/m; a=k=4/(7-5)=2 =qE/m:E=1V/m B由C到A的过程中物块的电势能先减小后变大; C由C点到A点的过程中,电势逐渐升高
5、; DAB两点的电势差UAB=-5V。 q UAB=EKB- EKA :UAB=-5V 20201404如图所示,a、b间接入正弦交流电,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,所有电表均为理想电表,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻。当传感器R2所在处出现火情时,以下说法中正确的是:BD AA1的示数增大,A2的示数增大; BA1的示数增大,A2的示数减小;R2 CV1的示数减小,V2的示数减小; DV1的示数不变,V2的示数减小。21201404如图所示,绝缘弹簧的下端固定
6、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上现将与Q大小相同,带电性也相同的小球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:ADA小球P的速度一定先增大后减小; B小球P的机械能一定在减少;C小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零;D小球P与弹簧所组成的系统的机械能一定增加。 (一)必考题(11题,共129分)22.(6分)201404在做“验证力的平行四边形定则”实验中,需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,先用一个弹簧秤拉橡皮条的另一端到某点(结点)
7、并记下该点的位置;再将橡皮条的另一端系两根细绳,细绳的另一端都有绳套,用两个弹簧秤分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条。(1)某同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是: A在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行;AEB两根细绳必须等长;C橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上;D在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的读数相等;E在用两个弹簧秤同时拉细绳时必须将橡皮条的结点拉到用一个弹簧秤拉时记下的结点位置。(2)某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力F1和F2,图中小正方形的边长表示2N ,两力的合力用F 表示,F1、F2与F 的夹角分别为1和2,关于F 1、F 2与F
8、、1和2关系正确的有:AF1=4 N ; BF=12 N ; C1=45 ; D12 。 BC23201404(9分)某同学为了测量电流表A1内阻的精确值,有如下器材: 电流表A1(量程300 mA,内阻约为5);电流表A2(量程600 mA,内阻约为1); 电压表V(量程15 V,内阻约为3 k);滑动变阻器R1(05,额定电流为1 A);滑动变阻器R2(050,额定电流为0.01A);电源E(电动势3 V,内阻较小);定值电阻R0(5);单刀单掷开关一个、导线若干。实验要求待测电流表A1的示数从零开始变化,且多测几组数据,尽可能的减少误差。(1)以上给定的器材中滑动变阻器应选 ;(2)在答
9、题卡的方框内画出测量A1内阻的电路原理图,并在图中标出所用仪器的代号;(3)若选测量数据中的一组来计算电流表A1的内阻r1,则r1的表达式为r1= ;上式中各符号的物理意义是 。I2=2I1 :R1 ;r1=(I2-I1)R0/I1 ;I2、I1分别为某次实验时电流表A2、A1的示数24201404(14分)如图所示,用轻弹簧将质量均为m=1 kg的物块A和B连接起来,将它们固定在空中,弹簧处于原长状态,A距地面的高度h1=0.15m。同时释放两物块,设A与地面碰撞后速度立即变为零,由于B压缩弹簧后被反弹,使A刚好能离开地面(但不继续上升)。已知弹簧的劲度系数k=100Nm,取g=10ms2。
10、求:(1)物块A刚到达地面的速度; (2)物块B反弹到最高点时,弹簧的弹性势能; (3)若将B物块换为质量为2m的物块C(图中未画出),仍将它与A固定在空中且弹簧处于原长,从A距地面的高度为h2处同时释放,C压缩弹簧被反弹后,A也刚好能离开地面,此时h2的大小。解:(1)依题意,AB两物块一起做自由落体运动,设A物块落地时速度为v1,此时B的速度也为v1则有V1=(2gh1)1/2=31/2 m/s ; 41(2)设A刚好离地时,弹簧的形变量为x,此时B物块到达最高点:对A物块,有 mgkx(1) A落地后到A刚好离开地面的过程中,对于A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,有: 0.5mv12mg
11、xEP (2) 可得:EP=0.5 J ; 51(3)换成C后,设A落地时,C的速度为v2,则有V2=(2gh2)1/2 (3)A落地后到A刚好离开地面的过程中,A、C及弹簧组成的系统机械能守恒,则有 0.52mv222mgxEP (4) 联立解得 h20.125 m 5125201404(18分)如图,在xOy平面的第一、四象限内存在着方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,第四象限内存在方向沿-y方向、电场强度为E的匀强电场。从y轴上坐标为a的一点向磁场区发射速度大小不等的带正电同种粒子,速度方向范围是与+y方向成30150,且在xOy平面内。结果所有粒子经过磁场偏转后都垂直打到x轴上
12、,然后进入第四象限的匀强电场区。已知带电粒子电量为q,质量为m,重力不计。求:(1)垂直y轴方向射入磁场粒子运动的速度大小v1;(2)粒子在第象限的磁场中运动的最长时间以及对应的射入方向;(3)从x轴上点射人第四象限的粒子穿过电磁场后经过y轴上y= -b的点,求该粒子经过y= -b点的速度大小。解:(1)如图所示,粒子运动的圆心在O点,轨道半径r1=a (1)r=mv1/qB(2) v1=aqB/m ;(2)当粒子初速度与y轴正方向夹角30时,粒子运动的时间最长 , 此时轨道对应的圆心角=150 ; t=150T/360=5m/6qB ;(3)(3)如图所示设粒子射入磁场时速度方向与y轴负方向
13、的夹角为,则有:,(4) (5)得 =45 ;(6)此粒子进入磁场的速度:;设粒子到达y轴上速度为v,根据动能定理,有由得 33.【物理选修33 】(15分)(1)(6分)下列说法正确的是 (填入正确选项前的字母。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分。每错1个扣3分,最低得分为0分)。 A相同质量0的水的分子势能比0的冰的分子势能大 B大颗粒的盐磨成了细盐,就变成了非晶体 C自行车打气越打越困难主要是因为胎内气体压强增大而非分子间相互排斥的原因 D气体分子单位时间内与单位面积器壁发生碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度都有关 E气体在等压膨胀过程中温度一定不变。(2)(9分
14、)如图所示,“13”形状的各处连通且粗细相同的细玻璃管竖直放置在水平地面上,只有竖直玻璃管FG中的顶端G开口,并与大气相通,水银面刚好与顶端G平齐。AB = CD = L,BD = DE =,FG =。管内用水银封闭有两部分理想气体,气体1长度为L,气体2长度为L/2,L = 76cm。已知大气压强P0 = 76cmHg,环境温度始终为t0 = 27,现在仅对气体1缓慢加热,直到使BD管中的水银恰好降到D点,求此时(计算结果保留三位有效数字) 气体2的压强P2为多少厘米汞柱? 气体1的温度需加热到多少摄氏度?34.【物理选修:34】(15分)(1)201405一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时
15、刻的波形如图所示,此时质点P恰在波峰,质点Q恰在平衡位置且向上振动。再过02s,质点Q第一次到达波峰,则正确的是:ABCA波沿x轴正方向传播; B波的传播速度为30ms;C1s末质点P的位移为零; 1s=1.25T D质P的振动位移随时间变化的关系式为x=0.2sin(2t+0.5)m ;E0至0.9s时间内P点通过的路程为0.9m 。 9T/8=24 m (1) 0.2=T/4 (2) T=0.8s ,v=30m/s (2)201405(9分)由透明体做成的三棱柱,横截面为有一个锐角为300的直角三角形,如图所示,AC面镀膜,经透明体射到AC面的光只能反射。现有一束光从AB面的D点垂直AB面
16、射入透明体,经AC面E点反射后从BC面射出透明体,出射光线与BC面成300角。 .求该透明体的折射率;.若光线从BC面的F点垂直BC面射入透明体,经AC面E点反射后从AB面射出透明体,试画出经E点后的光路图,并标明出射光线与AB面所成夹角的角度(不用列式计算)。(1)=r=300 (1) 1=300,2=600 ,由折射定律n= ; (2)300 35.【物理选修:35】(15分)(1)201405下列说法正确的是:ABE A太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应; B汤姆孙发现电子,表明原子具有复杂结构; C卢瑟福发现了中子,查德威克发现了质子; D一束光照射到某金属上不能发生光电效应,
17、是因为该束光的波长太短; E按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减少,原子总能量增大。(2)201405(9分)质量M=3kg的长木板静止在光滑水平面上,木板左侧放置一质量m=1kg的木块,右侧固定一轻弹簧,处于原长状态,弹簧正下方部分的木板上表面光滑,其他部分的木板上表面粗糙,如图所示现给木块v0=4m/s的初速度,使之向右运动,在木板与木块向右运动过程中,当木板和木块达到共同速度时,木板恰与墙壁相碰,碰撞过程时间极短,木板速度的方向改变,大小不变,最后木块恰好在木板的左端与木板相对静止。求:(1).木板与墙壁相碰时的速度v1;(2).整个过程中弹簧
18、所具有的弹性势能的最大值Epm;解:(1)以木块与木板组成的系统为研究对象,从木块开始运动到两者速度相同的过程中,系统动量守恒,由动量守恒定律可得:mv0=(M+m)v1(1)解得v1=1m/s; 木板与墙壁碰后返回,木块压缩弹簧,当弹簧压缩到最短时,木块与木板速度相等,在此过程中 两者组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可得:Mv1-mv1=(M+m)v2(2)解得:v2=0.5m/s;当弹簧压缩到最短时,弹簧弹性势能最大,由能量守恒定律可得:0.5mv02=0.5(M+m)v22+EPm+Q (3)当木块到达木板最左端时两者速度相等,在此过程中,系统动量守恒,由动量守恒定律可得:Mv1-mv
19、1=(M+m)v3,解得:v3=0.5m/s;从木块开始运动到木块再回到木板最左端的整个过程中,由能量守恒定律可得:0.5mv02=0.5(M+m)v32+2Q (4)解得:Q=3.75J,EPm=3.75J;第二次模拟考试理综卷物理部分参考答案14.B17. D18D 19. AD20.BD 21. AD22【答案】(1)AE (3分) (2)BC(3分)【解析】实验时两根细绳不必等长,橡皮条与两绳夹角的平分线可以不在同一直线上,拉细绳时两个弹簧秤的读数可以不等,选项BCD错误;由图可知,F1=4N,1=45,12。以F1、F2为邻边作平行四边形,其对角线表示合力F,F = 12 N。所以选
20、项BC正确。23(1)R1(2分);(2)原理图见右图(3分)。 (3)(2分);I2、I1分别为某次实验时电流表A2、A1的示数,RO是定值电阻的电阻大小(2分,未交代RO不扣分)。24(12分)解:(1)依题意,AB两物块一起做自由落体运动(1分)设A物块落地时速度为v1,此时B的速度也为v1则有 (1分)(2)设A刚好离地时,弹簧的形变量为x,此时B物块到达最高点对A物块,有 mgkx(2分) A落地后到A刚好离开地面的过程中,对于A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,有:mv12mgxEP (3分)由可得:EP=0.5 J (1分)(3)换成C后,设A落地时,C的速度为v2,则有 (1分)
21、A落地后到A刚好离开地面的过程中,A、C及弹簧组成的系统机械能守恒,则有 2mv222mgxEP (3分)联立解得 h20.125 m (2分)25(18分)解:(1)如图所示,粒子运动的圆心在O点,轨道半径r1=a (2分) 由 (2分) 得 (1分)(2)当粒子初速度与y轴正方向夹角30时,粒子运动的时间最长 (1分)此时轨道对应的圆心角=150 (1分) 粒子在磁场中运动的周期 (1分) (2分)(3)如图所示设粒子射入磁场时速度方向与y轴负方向的夹角为,则有 ,(1分) (1分)由 得 =45 (1分) (1分)此粒子进入磁场的速度v0,则 (1分)设粒子到达y轴上速度为v根据动能定理
22、,有(2分)由得 (1分)33(1)ACD (6分)(2)加热气体1时,气体2的温度、压强、体积均不改变,(2分), (1分)对于气体1,设玻璃管横截面积为S,则有:(2分)(2分)解得 (1分) (1分)选修(3-4)34.(1)ABC1=300,2=600 (2分)由折射定律n= (2分)光路图如上图,(未标箭头扣2分,未标明出射光线与AB面所成夹角的角度的扣2分)(5分)考点:本题考查了光的折射和反射的有关知识35(3-5)(1) (6分)ABE 【解析】太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应,A正确;汤姆孙发现电子,说明电子是原子的组成部分,是比原子更基本的物质单元,B正确;卢瑟福发现了质子,查德威克发现了中子,C错误;一束光照射到某金属上不能发生光电效应是因为入射光的频率小于该金属的截止频率,D错误;按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减少,原子总能量增大,E正确。考点:本题考查物理学史、玻尔理论.第 11 页 (共 12 页) 第 12 页 (共 12 页)