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湖北省部分重点中学2014届高三二月联考 高三理综物理试卷 考试时间:2014年2月7日上午9:00-11:30 试卷满分:300分 注意事项: 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号,写在本试卷上无效。 回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 考试结束后,将答题卡交回。 第I卷 以下数据可供解题时参考: 相对原子质量(原子量): H-1 C-12 N-14 O-16 F-19 S-32 Na-23 Al-27 S-32 Cl-35.5 K-39 Ca-40 Cr-52 Fe-56 Ni-59 Cu-64 Zn-65 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,第19-21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 14.伽利略和牛顿都是物理学发展史上最伟大的科学家,巧合的是,牛顿就出生在伽利略去世后第二年。下列关于力和运动关系的说法中,不属于他们的观点为是: A.自由落体运动是一种匀变速直线运动 B.力是使物体产生加速度的原因 C.物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性 D.力是维持物体运动的原因 15.如图所示的x—t图象和v—t图象中,给出四条曲线1、2、3、4代表四个不同物体的运动情况,关于它们的物理意义,下列描述正确的是: A.x—t图象中图线1表示物体1做曲线运动 B.x—t图象中t1时刻物体1的速度大于物体2的速度 C.v—t图象中0至t3时间内物体3和物体4的平均速度大小相等 D.v—t图象中t4时刻物体4的速度改变方向 16.电源和一个水平放置的平行板电容器、二个变阻器R1、R2和定值电阻R3组成如图所示的电路。当把变阻器R1、R2调到某个值时,闭合开关S,电容器中的一个带电液滴正好处于静止状态。当再进行其他相关操作时(只改变其中的一个),以下判断正确的是: A.将R1的阻值增大时,液滴仍保持静止状态 B.将R2的阻值增大时,液滴将向下运动 C.断开开关S,电容器上的带电量将减为零 D.把电容器的上极板向上平移少许,电容器的电量将增加 17.如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙方所示。下列说法中正确的是: A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向 B.电阻R两端的电压随时间均匀增大 C.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4W D.前4s内通过R的电荷量为4×10-4C 18.如图所示,在光滑平面上有一静止小车,小车质量为M=5kg,小车上静止地放置着质量为m=1kg的木块,木块和小车间的动摩擦因数为μ=0.2,用水平恒力F拉动小车,下列关于木块的加速度am和小车的加速度aM,可能正确的有: A.am=2m/s2, aM=1 m/s2 B.am=1m/s2, aM=2 m/s2 C.am=2m/s2, aM=4 m/s2 D.am=3m/s2, aM=5 m/s2 19.2013年12月14日,嫦娥三号探测器的着陆器在15公里高度开启发动机反推减速,到2公里高度时实现姿态控制和高度判断,转入变推力主发动机指向正下方的姿态,2公里以下进入缓慢的下降状态,100米左右着陆器悬停,自动判断合适的着陆点,下降到距离月面4米高度时进行自由下落着陆成功。若已知月面重力加速度约为地面重量加速度的六分之一。则下列说法正确的是: A. 嫦娥三号着陆器高度下降到100m之前机械能在减小,100m之后机械能不变。 B. 嫦娥三号着陆器悬停时发动机需要工作 C. 嫦娥三号着陆器落上月面时的速度约3.6m/s D. 嫦娥三号着陆器还可以利用降落伞来实现软着陆。 20.如图甲所示,螺线管内有一平行于轴线的磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内,当螺线管内的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化时,下列选项中正确的是: A.在t1时刻,金属圆环L内的磁通量最大 B.在t2时刻,金属圆环L内的磁通量最大 C.在t1~t2时间内,金属圆环L内有逆时针方向的感应电流 D.在t1~t2时间内,金属圆环L有收缩的趋势 21.如图所示电路中,电源内阻不能忽略,两个电压表均为理想电表。当滑动变阻器R2的滑动触头p移动时,关于两个电压表V1与V2的示数,下列判断正确的是: A.p向a移动,V1示数增大、V2的示数减小 B.p向b移动,V1示数增大、V2的示数减小 C.p向a移动,V1示数改变量的绝对值小于V2示数改变量的绝对值 D.p向b移动,V1示数改变量的绝对值大于V2示数改变量的绝对值 第Ⅱ卷 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做答。第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答。 (一)必考题(11题,共129分) 22.(6分)如图所示是某同学做“研究匀变速直线运动”实验时获得的一条纸带。打点计时器电源频率为50Hz。A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点,F点由于不清晰而未画出。F点的速度v =______m/s,加速度a=__________m/s2(结果均保留两位有效数字)。 23.(10分)用伏安法测定一个待测电阻Rx的阻值(阻值约为200Ω),实验室提供如下器材: 电池组E:电动势3V,内阻不计 电流表A1:量程0~15mA,内阻约为100Ω 电流表A2:量程0~300μA,内阻为1000Ω 电压表V:量程15V,内阻约15kΩ 滑动变阻器R1:阻值范围0~20Ω 定值电阻R2,阻值为 9000Ω 电键S、导线若干 请回答下面问题: (1)在实验中要求尽可能准确地测量Rx的阻值,选择的电表为__________(填写器材代号); (2)在方框中画出完整测量Rx阻值的电路图,并在图中标明器材代号; (3)调节滑动变阻器R1,两表的示数如图所示,可读出电流表A1的示数是__________mA,电流表A2的示数是__________μA。 24.(12分)如图所示,质量m=4kg的物体(可视为质点)用细绳拴住,放在水平传送带的右端,物体和传送带之间的动摩擦因数μ=0.4,传送带的长度l=6m,当传送带以v=4m/s的速度做逆时针转动时,绳与水平方向的夹角θ=37°。已知:g=10 m/s2 , sin37°=0.6, cos37°=0.8。求: (1)传送带稳定运动时绳子的拉力T; (2)某时刻剪断绳子,则经过多少时间,物体可以运动到传送带的左端。 25.(19分)如图所示,s为一电子发射枪,可以连续发射电子束,发射出来的电子初速度可视为0,电子经过平行板A、B之间的加速电场加速后,从o点沿x轴正方向进入xoy平面内,在第一象限内沿x、y轴各放一块平面荧光屏,两屏的交点为o,已知在y>0、0 (1)当电源输出电压调至U和U时,进入磁场的电子运动半径之比r1:r2 (2)两荧光屏上的发光亮线的范围。 (二)选考题(每科选做1题,共做3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) (1) (6分)下列说法正确的是( ) A.温度低的物体内能小 B.外界对物体做功时,物体的内能一定增加 C.温度低的物体分子运动的平均动能小 D.一定质量的100 ℃的水吸收热量后变成100 ℃的水蒸气,则吸收的热量大于增加的内能 E.物体吸收热量后,内能不一定增加 (2)(9分) 如图所示,一定质量的理想气体从状态A经等压过程到状态B.此过程中,气体压强p=1.0×105 Pa,吸收的热量Q=7.0×102 J,求此过程中气体内能的增量. 34.【物理选修:3—4】(15分) (1)(6分)波速均为v=2m/s的甲、乙两列简谐横波都沿x轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图所示,其中P、Q处的质点均处于波峰。关于这两列波,下列说法正确的是( ) A.甲波中的P处质点比M处质点先回平衡位置 B.从图示的时刻开始,经过1.0s,P质点通过的位移为2m C.从图示的时刻开始,P处质点比Q处质点先回平衡位置 D.此时刻,M点的运动方向沿x轴正方向 E.如果这两列波相遇不可能产生稳定的干涉图样 ⑵(9分)如图所示,折射率n=的半圆形玻璃砖置于光屏MN的上方,其平面AB到MN的距离为h=10cm。一束单色光沿图示方向射向圆心O,经玻璃砖后射到光屏上的O′点。现使玻璃砖绕圆心O点顺时针转动,光屏上的光点将向哪个方向移动?光点离O′点最远是多少? 35.【物理选修:3—5】(15分) (1)(6分)2005年是“世界物理年”,100年前的1905年是爱因斯坦的“奇迹”之年,这一年他先后发表了三篇具有划时代意义的论文,其中关于光量子的理论成功的解释了光电效应现象,关于光电效应,下列说法正确的是:( ) A.当入射光的频率低于极限频率时,不能发生光电效应 B.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 C.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比 D.某单色光照射一金属时不发生光电效应,改用波长较短的光照射该金属时可能发生光电效应 E.发生光电效应的时间非常短,这与入射光的强度无关 (2)(9分)相隔一定距离的A、B两球,质量相等,假定它们之间存在着恒定的斥力作用.原来两球被按住,处在静止状态.现突然松开,同时给A球以初速度v0,使之沿两球连线射向B球,B球初速度为零.若两球间的距离从最小值(两球未接触)到刚恢复到原始值所经历的时间为t0,求B球在斥力作用下的加速度. 湖北省部分重点中学2014届高三二月联考 理科综合能力测试物理参考答案 14.D 15.B 16.A 17.C 18.C 19.BC 20.B D 21.A C 22. 0.70 , 5.0 23.(1)A1 A2 (2分) ⑵ 电路如图(测量部分使用外接法给2分,控制电路使用分压电路给2分) ⑶ 8.0mA,150μA (各2分) 24. (1)传送带稳定运动时,物体处于平衡状态 T cosθ=μ(mg-Tsinθ) 解得:T=15.4N (5分) (2)剪断绳子后,根据牛顿第二定律 μmg=ma 求得a= 4 m/s2 (2分) 匀加速的时间t1= =1s (1分) 位移 s1 = =2 m (1分) 则匀速运动的时间为 t2 ==1s (1分) 总时间t= t1+ t2=2s (2分) 25.(1)设电子的质量为m,电量为q,经过和U的电压加速后速度分别为v1和v2,根据动能定理和牛顿第二定律有: ① (1分) ② (1分) ③ (1分) ④ (1分) 由①②③④得 (2分) 由题意可知经加速电压为加速的电子打在y轴最高点此时r1=a: y轴上的发光范围为:0 当加速电压调至后,越过磁场边界的电子与边界线相切打在x轴的x=2a处。 (3分) 当加速电压调至最大值U时,此时飞出的电子打在x轴最远处,此时运动半径 由数学知识可知, O1O2 =2r2 故,O2 恰好打在x轴上,所以电子垂直打在x轴上:故 (5分) 故在x轴上的发光范围: (2分) 33.(1)CDE (2)理想气体经历等压变化,由盖-吕萨克定律得=,解得VB=8.0×10-3 m3,对外做的功W=p(VB-VA)=1.0×105×(8.0×10-3-6.0×10-3) J=2×102 J. 根据热力学第一定律ΔU=Q-W,解得ΔU=7.0×102 J-2.0×102 J=5.0×102 J. 34.(6分)(1)ACE ⑵(9分)光屏上的光点将向右移动。(3分) 如图,设玻璃砖转过角时光点离O′点最远,记此时光点位置为A,此时光线在玻璃砖的平面上恰好发生全反射,临界角为C.由折射定律有 sinC=1/n (2分) 由几何关系知,全反射的临界角C=45° (2分) 光点A到O′的距离为10cm (2分) 35.(1)(6分)ADE (2)(9分)以m表示球的质量,F表示两球相互作用的恒定斥力,l表示两球间的原始距离.A球作初速度为v0的匀减速运动,B球作初速度为零的匀加速运动.在两球间距由l先减小,到又恢复到l的过程中,A球的运动路程为l1,B球运动路程为l2,间距恢复到l时,A球速度为v1,B球速度为v2. 由动量守恒,有 由功能关系:A球 B球: 根据题意可知l1=l2,由上三式可得 得v2=v0、v1=0 即两球交换速度. 当两球速度相同时,两球间距最小,设两球速度相等时的速度为v, 则 B球的速度由增加到v0花时间t0,即 得. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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