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1、雅安中学2015-2016学年高三上期9月月考理综试卷(物理部分)理综部分共300分,包括化学、生物、物理三部分。考试时间共150分钟。物理试卷分为第I卷(选择题)和第II卷两部分,共4页,满分110分。第I卷(选择题,共48分)一、选择题:本题共8小题,每小题6分,在每个小题给出的四个选项中,第14题只有一项符合题目要求,第58题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全得3分,有选错的得0分。1在物理学理论建立的过程中;有许多伟大的科学家做出了贡献关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是( )A亚里斯多德根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因B牛顿发现了万有引力定律,并设计
2、了扭秤测量出了引力常量C库仑通过扭秤实验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律D法拉第通过实验研究发现通电导线能产生磁场2以相同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可以忽略,另一个物体所受空气阻力大小恒定不变,下列用虚线和实线描述两物体运动过程的v-t图像可能正确的( vvvvABCD )3由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡。现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡。若小球所带电量不变,与移动前相比 ( )AP、Q之间的距离增大B杆BO对Q的弹力减小C杆A
3、O对P的摩擦力增大D杆AO对P的弹力减小4使物体脱离星球的引力束缚,不再绕星球运行,从星球表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是v2=v1。已知某星球的半径为地球半径4倍,质量为地球质量的2倍,地球半径为R,地球表面重力加速度为g。不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为( )A B C D 5如图所示,a、b、c、d为某匀强电场中的四个点,且abcd,abbc,bc=cd=2ab=2L,电场线与四边形所在平面平行已知a=20V,b=24V,d=8V一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45,一段时间后经过c点,e为质子的电量,
4、不计质子的重力,则( )Ac点电势为12VB场强的方向由a指向cC质子从b运动到c所用的时间为 D质子从b运动到c电场力做功8eV6如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统 (报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小下列说法中正确的是( )A图乙中电压的有效值为110VB电压表的示数为44VCR处出现火警时电流表示数增大 DR处出现火警时电阻R0消耗的电功率增大 30xyOPB7如图所示,在xO、yO的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy 平面向里,大小
5、为B现有一质量为m、电量为q的带正电粒子,从在x轴上的某点P沿着与x轴成30角的方向射入磁场。不计重力的影响,则下列有关说法中正确的是A粒子在磁场中运动所经历的时间可能为B粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 C只要粒子的速率合适,粒子就可能通过坐标原点D粒子一定不可能通过坐标原点8两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R的电阻将质量为m的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁应强度为B的匀强磁场垂直,除电阻R外其余电阻不计现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则( )A释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度gB金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为
6、abC金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为F=D电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量第II卷(非选择题,共62分)一、非选择题:本题共62分9.(6分) 如图甲所示为“探究加速度与物体受力与质量的关系”实验装置图图中A为小车,B为装有砝码的小桶,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,计时器接50HZ交流电小车的质量为m1,小桶(及砝码)的质量为m2 (1)下列说法正确的是 A每次改变小车质量时,不用重新平衡摩擦力B实验时应先释放小车后接通电源C本实验m2应远大于m1D在用图象探究加速度与质量关系时,应作a图象(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这
7、一步骤,他测量得到的aF图象,可能是图乙中的图线 (选填“甲”、“乙”、“丙”)(3)如图丙所示为某次实验得到的纸带,纸带中相邻计数点间的距离已标出,相邻计数点间还有四个点没有画出由此可求得小车的加速度大小 m/s2(结果保留二位有效数字)(9分)一只小灯泡,标有“3V、0.6W”字样现用图中给出的器材测量该小灯泡正常发光时的电阻Rx(滑动变阻器最大阻值为10;电源电动势为12V,内阻为1;电流表内阻为1;电压表的内阻为l0k)(1)在设计电路的过程中,为了尽量减小实验误差,电流表应采用 (填“内接”或“外接“)法滑动变阻器的连接方式应采用 (填“分压式”或“限流式”)接法(2)用笔画线代替导
8、线将实物图连成完整的电路(图中有两根导线已经接好)(3)若小灯泡发光较暗时的电阻为R,你根据所学的知识可判断出R与Rx的大小关系为:R Rx (填“”、“=”或“”)53LhHA10(12分)如图所示,滑板运动员从倾角为53的斜坡顶端滑下,滑下的过程中他突然发现在斜面底端有一个高h=1.4 m、宽L=1.2 m的长方体障碍物,为了不触及这个障碍物,他必须在距水平地面高度H=3.2 m的A点沿水平方向跳起离开斜面(竖直方向的速度变为0)。已知运动员的滑板与斜面间的动摩擦因数=0.1,忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2。(已知sin53=0.8,cos53=0.6)求:(1)运动员在斜面上滑
9、行的加速度的大小;(2)若运动员不触及障碍物,他从斜面上起跳后到落至水平面的过程所经历的时间;(3)运动员为了不触及障碍物,他从A点沿水平方向起跳的最小速度。11(20分)如图所示,在xOy平面内y0的区域内分布着沿y轴负方向的匀强电场,在x轴下方有两个宽度相同且边界平行的条形匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向垂直于xOy平面向外,磁场区域I的上边界与x轴重合,两个磁场区域的间距为L。质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上的P点以初速度v0沿x轴正向射出,然后从x轴上的Q点射入磁场区域I。已知OP=h,OQ=,粒子的重力忽略不计。求(1)粒子从x轴上的Q点射入磁场区域I时的
10、速度大小v;(2)若粒子未从磁场区域I的下边界穿出,求条形磁场区域的最小宽度d0; (3)若粒子恰好没从磁场区域II的下边界穿出,求粒子从P点射入电场区域到经过两个磁场区域后返回x轴的时间t。12物理选修34(15分)(1)(6分),对而不全得3分,选错得0分)如图所示是一列简谐波在t=0时的波形图,介质中的质点P沿y轴方向做简谐运动,其位移随时间变化的函数表达式为y=10sin5t cm关于这列简谐波及质点P的振动,下列说法中正确的是( )A质点P的周期为0.4sB质点P的位移方向和速度方向始终相反C这列简谐波的振幅为20 cmD这列简谐波沿x轴正向传播E这列简谐波在该介质中的传播速度为10
11、m/s(2)(9分)有一玻璃半球,右侧面镀银,光源S在其对称轴PO上(O为球心),且PO水平,如图所示从光源S发出的一束细光射到半球面上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分光经过折射进入玻璃半球内,经右侧镀银面反射恰能沿原路返回若球面半径为R,玻璃折射率为,求光源S与球心O之间的距离为多大? 物理答题卷18选择题9 (6分)(1) (2) (3) m/s2(结果保留二位有效数字)(9分)(1) , (2) (3) 53LhHA10(12分)11(20分)12物理选修34(15分)(1)(6分) (2) (9分)选择题 1 C 2 B 3 C 4 C 5 CD 6 ACD 7 A
12、D 8 AC9 (6分) (1)AD (2) 丙 (3) 0.50 (9分)(1)外接 ,分压 (2)图略 (3)10(12分)解:(1)设运动员连同滑板的质量为m,运动员在斜面上滑行的过程中,根据牛顿第二定律: (2分)解得运动员在斜面上滑行的加速度:=7.4m/s2 (2分)(2)从运动员斜面上起跳后沿竖直方向做自由落体运动,根据自由落体公式: (2分) 解得:=0.8s (1分)(3)为了不触及障碍物,运动员以速度v沿水平方向起跳后竖直下落高度为H-h时,他沿水平方向的运动的距离为,设他在这段时间内运动的时间为t,则: (2分) (2分)解得:v=6.0m/s (1分) 11(20分)【
13、解析】(1)粒子在电场中类平抛运动在x方向 (2分)在y方向 (2分)而(2分)联立,解得v=2v0 (1分)(2)粒子在磁场区域I中匀速圆周运动 (2分)恰好未从其下边界穿出 ,由几何关系得 (2分)联立,解得(1分)(3)由对称性,若把粒子在磁场中的运动衔接起来,刚好构成一个圆心角为240的圆周,如图所示。粒子在磁场中运动的时间为(1分)由几何关系得(1分)所以,磁场区域的宽度 (1分)故有 (1分)粒子在无磁场区域运动的路程 (1分)粒子在无磁场区域运动的时间 (1分)粒子在电场区域运动的时间 (1分)所以,粒子从P点射入电场区域到返回x轴的时间为(1分)12. (物理选修34)15分 (1)(6分)ADE (2)(9分)解:由题意可知折射光线与镜面垂直,其光路图如图所示,则有:i+r=90(2分)由折射定律可得:=n=(3分)解得:i=60 r=30(1分)在直角三角形ABO中:SBO=Rcosr=R(1分)由几何关系可得:SAO为等腰三角形,所以LSO=2SBO=R(2分) - 9 -