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1、准兑市爱憎阳光实验学校固原一中准兑市爱憎阳光实验学校固原一中 20212021 高三第二高三第二次综合考试理综试卷次综合考试理综试卷理科综合能力测试理科综合能力测试 1111本试卷分第一卷(选择题)和第二卷(非选择题)两,其中第二卷第 3340题为选考题,其它题为必考题。考生作答时,将答案答在答题卡上,在本试卷上答题无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。考前须知:2选择题答案使用 2B 铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案的标号;非选择题答案使用 0.5 毫米的黑色中性签字笔或碳素笔书写,字体工整、笔迹清楚。3 请按照题号在各题的答题区域(黑色线框)内作答超出答题区域书写的
2、答案无效。4保持卡面清洁,不折叠,不破损。5做选考题时,考生按照题目要求作答,并用2B 铅笔在答题卡上把所选题目对的题目涂黑。二、选择题:此题共 8 小题,每题 6 分.在每题给出的四个选项中,第 14-18题只有一项符合题目要求,第 19、20、21 题有多项符合题目要求。选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。14伽利略曾利用对接斜面研究“力与运动的关系。如图,固在水平地面上的倾角均为的两斜面,以光滑小圆弧相连接。左侧斜面顶端的小球与两斜面的动摩擦因数均为。小球从左侧顶端滑到最低点的时间为t1,滑到右最高点的时间为t2。规斜面连接处为参考平面,那么小球在这个运动过程中
3、速度的大小v、加速度的大小a、动能Ek及机械能E随时间t变化的关系图线正确的选项是15如下图,在投球游戏中,某人将小球从 P点以速度 v 水平抛向固在水平地面上的塑料筐,小球恰好沿着筐的上沿人筐并打在筐的底角假设要让小球进人筐中并直接击中筐底间,以下做法可行的是A.在 P 点将小球以小于 v 的速度水平抛出 B.在 P 点将小球以大于 v 的速度水平抛出 C.在 P 点正上方某位置将小球以小于 v 的速度水平抛出 D.在 P 点正下方某位置将小球以小于 v 的速度水平抛出16竖直放置的一对平行金属板的左极板上用绝缘线悬挂了一个带正电的小球,将平行金属板按如上图所示的电路图连接,绝缘线与左极板的
4、夹角为;当滑动变阻器 R的滑片在 a 位置时,电流表的读数为I1,夹角为 1;当滑片在 b 位置时,电流表的读数为 I2,夹角为 2,那么A.12,I1=I2B.12,I1I2C.1=2,I1=I2 D.12,I1I2静电喷涂时,喷枪带负电,被喷工件带正电,喷枪喷喷枪出的涂料微粒带负电。假设微粒被喷出后只受静电力作用,最后吸附在工件外表。微粒在向工件靠近的过程中A一沿着电场线运动B所受电场力先减小后增大C克服电场力做功 D电势能逐渐增大如下图,一正弦交流电瞬时值为e 220 2 sin100tV,通过一个理想电流表,接在一个理想变压器两端,变压器起到降压作用。开关闭合前后,AB 两端电功率相,
5、以下说法正确的选项是A.流过r的电流方向每秒钟变化 50 次B.开关接通和断开后 AB 两端的电压保持不变C.开关从断开到闭合时,电流表示数变小D.R 2r19.假设地球可视为质量均匀分布的球体 地球外表两极处的重力加速度大小为 g0、地球的半径为 R,地球自转的周期为 T,引力常量为 G.那么可知 A.地球的质量为 B.地球外表赤道处的重力加速度大小为 C.近地卫星在轨运行的加速度大小为D.地球同步卫星在轨运行的加速度大小为20.如下图,在内壁光滑的圆筒内有一根原长为 L、劲度系数为 k 的轻质弹簧,弹簧的一端固在圆筒底部,另一端系着质量为 m的小球现1718.让圆筒绕通过底部的竖直轴在水平
6、面内从静止开始加速转动,当弹簧长度到达 2L 时即让圆筒保持此时的转速匀速转动轻弹簧发生弹性形变时所具有的弹性势能,其中 k 为弹簧的劲度系数,x 为其形变量以下对上述过程分析正确的选项是A 小球和弹簧组成的系统机械能守恒 B 圆筒匀速转动的角速度为C弹簧对小球做的功为 D圆筒对小球做的功为21无限长通电直导线在其周围某一点产生磁场的磁感强度大小与电流成正比,与导线到这一点的距离成反比,即 B=kIr(式中 k 为常数)。如图甲所示,光滑绝缘水平面上平行放置两根无限长直导线 M和 N,MNIM导AD2IRI线 N 中通有方向如图的恒BCOt2t0t电流I,导图甲图乙线 M 中的电流 IM大小随
7、时间变化的图象如图乙所示方向与 M 中电流方向相同。绝缘闭合导线框 ABCD 放在同一水平面上,AB 边平行于两直导线,且位于两者间。那么以下说法正确的选项是A0t0时间内,流过 R 的电流方向由 DRCBt02t0时间内,流过 R 的电流方向由 DRCC0t0时间内,不计 CD 边电流影响,那么 AB 边所受安培力的方向向左Dt02t0时间内,不计 CD 边电流影响,那么 AB 边所受安培力的方向向右第二卷三、非选择题:包括必考题和选考题两。第 2232 题为必考题,每个试题考生都做答;第 33 题40 题为选考题,考生根据要求作答。一必考题(共 129 分)22 6 分一水平放置的圆盘绕过
8、其圆心的竖直轴匀速转动。盘边缘上固一竖直的挡光片。盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过,如图 1 所示。图 2 为光电数字计时器的示意图。光源A中射出的光可照到B中的接收器上。假设A、B间的光路被遮断,显示器C上可显示出光线被遮住的时间。挡光片的宽度用螺旋测微器测得,结果如图 3 所示。圆盘直径用游标卡尺测得,结果如图 4 所示。由图可知,l挡光片的宽度为_ _mm。2圆盘的直径为_cm。3假设光电数字计时器所显示的时间为 50.0 ms,那么圆盘转动的角速度为_弧度/秒保存 3 位有效数字23.9 分在研究某电路元件的伏安特性时,得到了如图丙所示的伏安特性曲线 I。备选器材有
9、:电压表 V1(量程为 3 V,内阻约为 6 k)电压表 V2(量程为 15 V,内阻约为 150 k)电流表 A1(量程为 150 mA,内阻约为 10)电流表 A2(量程为 3 A,内阻约为 0.3)滑动变阻器R1(20,1 A)滑动变阻器R2(1 k,0.2 A)中电压表选择_,电流表选择_,滑动变阻器选择_选填写器材的字母代号。请根据甲图中的电路图将乙图中的实物连线补充完整。通过丙图中的伏安特性曲线 I 可知,随着电压的提高,此元件的电阻_选填“增加、“不变或“减小假设把此元件连接在某电源两端,该电源的伏安特性曲线为丙图中的图线。那么此时该元件消耗的功率为_W小数点后保存三位。24 1
10、4 分I/mAV100Va+-II III I如图 所示,“型木块放在光滑水平地面上,木块水平外表80AB粗元件A60糙,光滑外表BC且与水平面夹角为R=37木块右侧与竖直墙壁之间连接40RSErS20着一个力传感器,当力传感器受压时,其示数为正值;当力传感器被拉时,其E甲乙U/V示数为负值一个可视为质点的滑块从CC C024点由静止开始下滑,12F/F/丙N681012BC 和 BA 由光滑的小圆弧连接,滑块经过A AB 点时无动能损失,B B 力传感器运动过程中,传感器记录到0123t/t/s图a-5图b的力和时间的关系如图 b 所示 sin37=0.6,cos37=0.8,g取 10m/
11、s2 求:1斜面BC的长度;2 滑块的质量;3 运动过程中滑块克服摩擦力做的功25.18 分如下图,相距3L的AB、CD两直线间的区域存在着两个大小不同、方向相反的有界匀强电场,其中PT上方的电场 I 的场强方向竖直向下,PT下方的电场 II 的场强方向竖直向上,电场 I 的场强大小是电场的场强大小的两倍,在电场左边界AB上有点Q,PQ间距离为L。从某时刻起由Q以初速度v0沿水平方向垂直射入匀强电场的带电粒子,电量为q、质量为m。通过PT上的某点R进入匀强电场 I 后从CD边上的M点水平射出,其轨迹如图,假设PR两点的距离为 2L。不计粒子的重力。试求:1匀强电场 I 的电场强度E的大小和MT
12、之间的距离;2有一边长为a、由光滑弹性绝缘壁围成的正三角形容器,在其边界央开有一小孔S,将其置于CD右侧且紧挨CD边界,假设从Q点射入的粒子经AB、CD间的电场从S孔水平射入容器中。欲使粒子在容器中与器壁屡次垂直碰撞后仍能从S孔射出(粒子与绝缘壁碰撞时无机械能和电量损失),并返回Q点,需在容器中现加上一个如下图的匀强磁场,粒子运动的半径小于12a,求磁感强度B的大小满足的条件以及带电粒子在磁场中运动的时间表达式。(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1 题解答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目涂黑。注意所做题目必须与所涂题目一致,在答题卡选答
13、区域指位置答题。如果多做,那么每学科按所做的第一题计分。33【物理3-3】15 分A饱和汽压随温度升高而增大,与体积无关B气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一减小C在任何一个自然过程中,一个孤立系统的总熵不会减少D单位体积内气体分子数增加,气体的压强一增大E对于一质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一从外界吸热2 9 分如下图,一粗细均匀的玻璃瓶水平放置,瓶口处有阀门K,瓶内有A、B两用一活塞分开的理想气体。开始时,活塞处于静止状态,A、B两气体长度分别为 2L和L,压强均为P。假设因阀门封闭不严,B中气体向外缓慢漏气,活塞将缓慢移动,整个过程中气体温度不变,瓶口处气体体积可以
14、忽略。当活塞向右缓慢移动的距离为0.4L时,忽略摩擦阻力求此时:A中气体的压强;B中剩余气体与漏气前B中气体的质量比。34【物理3-4】15 分1 6 分以下说法正确的选项是A.从地面上观察,飞船上的时间进程比地面上慢B.“闻其声而不见其人现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生衍射C.用超声波被血流反射回来其频率发生变化可测血流速度,这是利用多普勒效D.做受迫振动的物体,其稳时的振动频率不一于驱动力的频率E.用平面来检查光学面的平整程度是利用光的偏振现象2 9 分一列简谐横波沿一水平直线由A 点向 B 点匀速传播,A、B 之间距离为 d,某一时刻 A、B 两质点均处于平衡位置,且 A、B
15、 之间有两个波峰,假设经过时间t,质点B 恰好位于波峰位置,那么这列波可能的传播速度多大?35【物理3-5】15 分A射线与射线一样都是电磁波,但射线的穿透本领远比射线弱B玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征C氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时氢原子的能量减少D在原子核中,比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固E23892U衰变成20682Pb要经过 6 次衰变和 8 次衰变2 9 分如下图,质量M=9kg 小车B静止在光滑水平面上,小车右端固一轻质弹簧,质量m=0.9 kg 的木块A可视为质点靠弹簧放置并处于静止状态,A与弹簧不栓接,弹簧处
16、于原长状态。木块A右侧车外表光滑,木块A左侧车外表粗糙,动摩擦因数=0.75。一颗质量m0=0.1 kg 的子弹以v0=100 m/s 的初速度水平向右飞来,瞬间击中木块并留在其中。如果最后木块A刚好不从小车左端掉下来,求:小车最后的速度及最初木块A到小车左端的距离。固原一中 2021 高三第二次综合考试理科综合能力测试 11物理答案14.B 15.C 16.A 17.B 18.D 19.ABD 20.BD 21.CD22.d 10 24.20.0110.242mm,D 242 40.05 242.20mm=24.220cm圆盘转动的角速度为w,而dt2r2,综合两式并代入数据可得:w 1.6
17、9rad/s23.VAV2 A1R1+-如下图元件R减小0.124W(0.120W-0.130W)SE乙24.(共 14 分)解:分析滑块受力,由牛顿第二律得:得:a21=gsin民主运动=6m/s2 分通过图像可知滑块在斜面上运动时间为:t1=1s1 分由运动学公式得:=3m2 分N N1 1C C滑块对斜面的压力为:N/1=mgcos1 分N N2 2F F1 1f f木板对传感器的压力为:F/1=N1sinA A1f f分 1 1B BmgmgN N1 1/力传感器mgmg由图像可知:F1=12N1 分解得:m=2.5Kg1 分(说明:如果从系统考虑,答案正确得总分值)滑块滑到 B 点的
18、速度为:v1=a1t1=6m/s1 分由图像可知:f1=5N,t2=2s1 分1 分1 分克服摩擦力做功:W=fS2=40J1 分25、共 18 分解析:1设粒子经 PT 直线上的点 R 由 E2电场进入 E1电场,由 Q 到 R 及 R到 M 点的时间分别为 t2与 t1,到达 R 时竖直速度为 vy,那么:由F qE ma.1 2L=v0t2.2 L=v0t132L 1 E2q2mv02 mt2E1qL 4vq1yE2mtE q1 E1q2mt1MT 2 mt215上述三式联立解得:MT 12L 64 5各 2 分,其他各 1 分,共 8 分2欲使粒子仍能从 S 孔处射出,粒子运动的半径为
19、 r,那么2qvB mv0r712nr 12an 1,28解得:B 2mv0(12n)qan 1,29由几何关系可知t 3(2nTT)(3n1262)T。n=1,2,3.10T 2Rv2mBq11代入 B 得T a(2n 1)v120t(6n1)a2(2n1)v,n 1.21307 8 10各 2 分,其他各 1 分,共 10 分33物理3-315 分(1).ACE(2).解:对 A 中气体:p2L PA2L 0.4L2 分得P5A6P1 分PA PB1 分设漏气后 B 中气体和漏出气体总长度为LBpL PBLB (2 分)得L6B5L1 分此时 B 中气体长度为LB L 0.4L (1 分)
20、那么此时 B 中气体质量mB与原有质量mB之比为1 分1 分34.物理3-41ABC解:据题意,初始时刻A、B 两质点均处于平衡位置,且A、B 之间只有两个波峰.设此时 B 质点竖直向上振动,那么可画出初始时刻 A、B 之间的波形图,如图甲、乙所示.v1=1m/s1 分m0v0=(m+m0)v22 分v2=10m/s1 分2211(m+m0)v2(M+m+m0)v1=mgL (322分)L=6m1 分2 分在甲、乙两图中,B 质点振动至波峰的最短时间为14T,考虑到波的“重复性或质点振动的“重复性,B 质点振动至波峰的时间通式为t n14T,1分那么T 4t24n1(n 0,1,2,3,).又在图甲中3d,由v T1 分得v(4n1)d8t(n 0,1,2,3,);1 分在图乙中d2,由v(4n1)dT得v 8t(n 0,1,2,3,).1 分假设初始时刻 B 质点竖直向下振动,那么在初始时刻 A、B 之间的波形如图丙、丁所示,图为 B 质点初始时竖直向下振动,所以 B 质点振动到波峰的时间通式为t n34T,则T 4t4n3(n 0,1,2,3,);又在丙图中,25d,由v T得1 分v(4n3)d10t(n 0,1,2,3,);在丁图中d2,1 分同理有:v(4n3)d8t(n 0,1,2,3,)1 分35物理3-515 分1BCE2m0v0=(M+m+m0)v1 (2 分)