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1、高三理科综合试题(物理部分)高三理科综合试题(物理部分)二、选择题:二、选择题:1.如图所示,A、B 为两颗人造地球卫星,假设两颗卫星都做匀速圆周运动,卫星A 的轨道半径小于卫星 B,下列说法正确的是A.卫星 A 所受地球引力大于卫星 BB.卫星 A 的运行速度小于卫星 BC.卫星 A 发射所需能量小于卫星 BD.卫星 A 运行周期小于卫星 B【答案】D【解析】【分析】卫星绕地球做圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力,并由此分析向心加速度等描述圆周运动的物理量与半径的关系并由此展开分析即可【详解】根据万有引力提供向心力,得:,卫星A 半径小于卫星 B 的半径,故线速度大于 B 的线速度,但是因
2、两卫星的质量关系不确定,则不能比较所受的引力的大小关系,也不能比较卫星 A 发射所需能量与卫星 B 的关系,故 ABC 错误;根据周期小于卫星 B 的周期,故 D 正确;故选 D;2.边界 MN 的一侧区域内,存在着磁感应强度大小为B,方向垂直于光滑水平桌面的匀强磁场.边长为,则,卫星 A 的l的正三角形金属线框 abc 粗细均匀,三边阻值相等,a 顶点刚好位于边界 MN 上,现使线框围绕过 a点且垂直于桌面的转轴匀速转动,转动角速度为,如图所示,则在ab 边开始转入磁场的瞬间 ab 两端的电势差 Uab为-1-A.B.C.D.【答案】A【解析】【分析】当 ab 边即将进入磁场时,是ab 部分
3、在切割磁感线,相当于电源,根据切割公式求解切割电动势,再根据闭合电路欧姆定律列式求解 a、b 间的电压大小【详解】当ab 边刚进入磁场时,ab 部分在切割磁感线,切割长度为两个端点间的距离,即a、b 间的距离为 l,;设每个边的电阻为R,a、b 两点间的电压为:U=I 2R=2R,故U=Bl2,故 A 正确,BCD 错误;故选 A。3.如图所示,甲、乙两个小球的质量均为m,两球间用细线连接,甲球用细线悬挂在天花板上,两根细线长度相等。现给乙球一大小为F 水平向左的拉力,给甲球一水平向右的3F 的拉力,平衡时细线都被拉紧。则平衡时两球的可能位置是下面的A.B.C.D.-2-【答案】B4.如图甲所
4、示,两物体 A.B 叠放在光滑水平面上,对 A 施加一水平力 F,规定向右为正方向,F 随时间变化关系如图乙所示,两物体在是()时由静止开始运动,且始终保持相对静止,则下列说法正确的A第 末两物体的速度最大B第 内,两物体向左运动C第 内,拉力 F 对物体 A 做正功D第 内,A 对 B 的摩擦力向左【答案】C5.两电荷量分别为 q1和 q2的点电荷固定在 x 轴上的 O、M 两点,两电荷连线上各点电势 随 x 变化的关系如图所示,其中 C 为 ND 段电势最低的点,则下列说法正确的是A.q1、q2为等量异种电荷B.N、C 两点间场强方向沿 x 轴负方向C.N、D 两点间的电场强度大小沿 x
5、轴正方向先减小后增大D.将一正点电荷从 N 点移到 D 点,电势能先增大后减小【答案】C6.假定光子能量为 E 的一束光照射容器中大量处于n=2 能级的氢原子,氢原子吸收光子后,发出频率为1、2和3的光,且频率依次增大,则 E 等于:A.h(31)B.h(32)C.h3 D.h1【答案】BD7.如图所示,理想降压变压器的副线圈匝数可通过滑片F 调节,R1为定值电阻,R2为阻值可通过滑片P 调节的滑动变阻器,保持交流电源的电压U 大小不变,以下说法正确的是-3-A.保持 F 不动,P 下移,则 R1电压的减小量等于 R2电压的增加量B.保持 F 不动,P 下移,则电流表 A2示数减小,由于电流跟
6、匝数成反比,则电流表A1示数减小C.保持 F 不动,P 下移,则电流表 A2示数减小,由于电流跟匝数成反比,则电流表A1示数增大D.保持 P 不动,F 上移,两电流表示数都增大,且增大倍数相同【答案】AB【解析】【分析】保持 F 不动,则次级电压 U2一定,P 下移,则 R2变大,次级电流减小,然后可进行动态分析;保持P不动,F 上移,则次级电压 U2变大,由此分析电路中电流的变化.【详解】保持 F 不动,则次级电压 U2一定,P 下移,则 R2变大,次级电流减小,电流表 A2示数减小,R1电压减小,R2电压变大,因UR1+UR2=U2为定值,则R1电压的减小量等于 R2电压的增加量,由于电流
7、跟匝数成反比,则电流表 A1 示数减小,选项 AB 正确,C 错误;保持 P 不动,F 上移,则次级匝数增加,次级电压 U2变大,因次级电阻不变,则次级电流变大,即A2变大,A1变大,即两电流表示数都增大,但因不是定值,则增大倍数不相同,选项D 错误;故选 AB.【点睛】本题是变压器问题和电路的动态分析问题;根据是从变化的部分开始分析,与直流电路的动态分析相似;8.如图所示,在绝缘的斜面上方,存在着匀强电场,电场方向平行于斜面向上,斜面上的带电属块在平行于斜面的力 F 作用下沿斜面移动。已知金属块在移动的过程中,力F 做功 32J,金属块克服电场力做功 8J,金属块克服摩擦力做功 16J,重力
8、势能增加 18J,则在此过程中A.金属块的动能减少 10JB.系统的电势能增加 24JC.金属块的机械能减少 24J-4-D.系统的重力势能与电势能之和增加 26J【答案】AD三、非选择题:三、非选择题:(二二)必考题必考题9.某同学用如图所示的装置通过半径相同的两球的碰撞来验证动量守恒定律。实验步骤如下:a.用天平测出两小球的质量,入射球和被撞球质量分别记为m1和 m2b.按照图所示安装实验装置.调整固定斜槽使斜槽底端水平c.白纸在下,复写纸在上且在适当位置铺放好.记下重垂线所指的位置 O.d.不放被撞小球,每次让入射小球从斜槽上某固定高度处自由滚下,重复10 次.用圆规画尽量小的圆把所有的
9、小球落点圈在里面.圆心 P 就是小球落点的平均位置e.把被撞小球放在斜槽末端,每次让入射小球从斜槽同一高度自由滚下,使它们发生碰撞,重复实验10 次用步骤 d 的方法,标出碰后入射小球落点的平均位置M 和被撞小球落点的平均位置 N.如图所示f.连接 ON,测量线段 OP、OM、ON 的长度,分别记为 OP、OM 和 ON。根据以上实验方法请回答下列问题(1)对本实验下列说法正确的是_A.用质量小的小球作为入射小球,质量大的小球作为被撞小球B.还应测量小球在空中运动的时间C.适当增加入射球释放点高度,可以减小实验误差D.实验过程中应保持记录落点的白纸位置不动(2)实验要验证的表达式是(用题中测出
10、的相应物理量字母表示)_【答案】(1).(1)CD (2).(2)【解析】10.有一个额定电压为 2.8V 的小灯泡,图是实验中用伏安法描绘这个灯泡的1-U 图线,实验时有下列-5-器材供选用:A.电压表(0-3V,内阻约 6k)B.电压表(0-15V,内阻约 30k);C.电流表(0-3A,内阻约 0.1);D.电流表(0-0.6A,内阻约 0.5);E.滑动变阻器(10,2A);F.滑动变阻器(200,0.5A)G.蓄电池(电动势 6V,内阻不计)(1)请在方框中画出该实验的实验电路图_。图中电压表应选用_,电流表应选用_,滑动变阻器应选用_。(用字母序号表示)(2)若将此灯泡与电动势为
11、6V、内阻不计的电源连接,要使灯泡正常发光,需串联一个阻值为_的电阻。【答案】(1).(1)如图;(2).A (3).D (4).E (5).(2)11.4(80/7 或 11.43 或 11)11.质量为 m=1kg、大小不计的物块,在水平桌面上向右运动,经过O 点时速度为 v=4m/s,此物块施加 F=6N 方向向左的恒力,一段时间后撤去拉力,物块刚好能回到O 点,已知与桌面间动摩擦因数为=0.2,重力加速度 g=10m/s2,求:(1)此过程中物块到 0 点的最远距离(2)撤去 F 时物块到 0 点的距离-6-【答案】(1)1m(2)【解析】【详解】(1)物块向右运动时:F+mg=ma1
12、解得 a1=8m/s2由 v2=2a1x1可得 x1=1m(2)物块向左运动时,先匀加速运动,加速度为a2,后匀减速运动,加速度为 a3:F-mg=ma2解得 a2=4m/s2mg=ma3解得 a3=2m/s2由 v12=2a2x2v12=2a3x3x2+x3=x1解得 x3=m12.如图,在整个直角坐标系xoy 区域存在方向沿 y 轴负方向的匀强电场,场强大小为E;在x0 区域还存在方向垂直于 xoy 平面向内的匀强磁场。一质量为m、电荷量为 q 的带正电粒子从 x 轴上 x=L的 A 点射出,速度方向与 x 轴正方向成 45,粒子刚好能垂直经过y 轴,并且在第一象限恰能做直线运动,不计粒子
13、重力(1)求粒子经过 y 轴的位置(2)求磁感应强度 B 的大小(3)若将磁场的磁感应强度减小为原来的一半,求粒子在 x0 区域运动过程中的最大速度和最低点的y坐标。【答案】(1)y=L(2)【解析】【详解】(1)粒子在第二象限做类平抛运动,设初速度为v,(3)-7-L=v1t联立解得(2)v2=at可得qv1B=qE解得,则经过 y 轴上的位置;(3)将 x0 区域的曲线运动看做以 2v1的匀速直线运动和以 v1的匀速圆周运动的合成,如图;解得-8-最低点 y 坐标为此时速度最大为 vm=2v1+v1解得(二二)选考题:选考题:13.下列说法中正确的是_A.布朗运动就是液体分子的热运动B.气
14、体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力C.对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它的内能一定增大D.如果气体温度升高,分子平均动能会增加,但并不是所有分子的速率都增大E.晶体具有天然规则的几何形状,是因为物质微粒是规则排列的【答案】CDE【解析】【详解】布朗运动是悬浮在液体表面的固体颗粒的无规则运动,是液体分子的热运动的反映,选项 A错误;气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子在不停的做无规则运动造成的,选项C 错误;对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它的温度升高,内能一定增大,选项 C 正确;如果气体温度升高,分子平均动能会增加,
15、但并不是所有分子的速率都增大,选项 D 正确;晶体具有天然规则的几何形状,是因为物质微粒是规则排列的,选项E 正确;故选 CDE.14.如图所示,A、B 两个汽缸中装有体积均为 10L、压强均为 latm(标准大气压)、温度均为 27的空气,中间用细管连接,细管容积不计.细管中有一绝热活塞,现将B 汽缸中的气体升温到 127,若要使细管中的活塞仍停在原位置.(不计摩擦,A 汽缸中的气体温度保持不变,A 汽缸截面积为 500cm2),求 A 中活塞应向右移动的距离。【答案】5cm【解析】【分析】气体 B 做等容变化,气体 A 做等温变化,根据气体状态方程列式求解A 中活塞应向右移动的距离.【详解
16、】对 B,由解得对 A:由且 PA=PB,PA=PB-9-解得则15.如图甲为一列简谐横波在 t=0.10s 时刻的波形图,P 是平衡位置为 x=1m 处的质点,Q 是平衡位置为 x=4m 处的质点,图乙为质点 Q 的振动图象,则_A.该简谐波沿 x 轴负方向传播B.t=0.15 时,质点 Q 的加速度达到正向最大C.t=0.15s 时,质点 P 的运动方向沿 y 轴正方向D.从 t=0.10s 到 t=0.25s,该波沿 x 轴负方向传播了 6mE.从 t=0.10s 到 t=0.25s,质点 P 通过的路程为 30cm【答案】ABD【解析】【分析】由乙图读出,Q 点在 t=0.10s 时的
17、振动方向,由甲图判断出波的传播方向分别由两图读出波长和周期,求出波速根据时间与周期的关系求出路程【详解】在 t=0.10s 时,由乙图知质点 Q 正向下运动,根据波形平移法可知该波沿x 轴负方向传播,故 A 正确;t=0.15s 时,质点 Q 的位移为负向最大,由 a=-kx/m,知其加速度达到正向最大,故 B 正确。由图乙可知,周期:T=0.20s,则 t=0.15s=3T/4在 t=0.10s 时,质点 P 的运动方向沿 y 轴正方向,则 t=0.15s 时,质点 P 的运动方向沿 y 轴负方向,故 C 错误。由甲图知波长=8m,则波速为:,从 t=0.10s 到 t=0.25s,波沿 x
18、 轴向前传播的距离为 x=vt=400.15=6m,故 D 正确。从 t=0.10s 到=0.25s 经过的时间为t=0.15s=0.75T,由于质点 P 不是从平衡位置或者波峰和波谷开始计时,所以质点 P 通过的路程不是 3A=30cm,故 E 错误;故选 ABD。【点睛】本题的关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系要知道质点做简谐运动时,每个周期通过的路程都是4 倍振幅16.一半径为 R 的 球体放置在水平桌面上,球体由折射率为的透明材料制成现有一東位于过球心O-10-的竖直平面内的光线,从 A 点射入球体,入射角为=60,折射入球体后再从球面射出,且光线平行于桌面射出,如图所示,求出射光线与桌面的距离。【答案】【解析】【分析】画出光路图,结合光的折射定律和几何关系列式求解.【详解】由光路图可知:解得由以上可得:解得;由几何关系:h=Rsin3解得 h=R-11-12-