江西省红色六校2014届高三第二次联考物理试题.pdf
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六校2014届高三上学期第二次联考(物理)2014届高三六校第二次联考物理试题一、单项选择题(本大题共6小题,每题小3分,共18分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求,选对的得3分,选错或不答的得0分。
) 1、下列关于物体运动的描述中正确的是() A. 做往返的直线运动不可能是匀变速运动B. 做匀速圆周运动的物体所受合外力不为零,属于匀变速运动C. 平抛运动是匀变速运动D. 由静止开始做直线运动的物体,第1秒内、第2秒内、第3秒内的位移分别为1m、2m、3m,由此可以判定物体做匀变速直线运动2、如图1所示,跳水运动员踩压跳板使跳板弯曲到最低点时,下列说法正确的是( ) A.跳板发生形变,运动员的脚没有发生形变B.运动员受到的支持力,是跳板发生形变而产生的 C.此时跳板对运动员的支持力和运动员的重力等大 D.此时跳板对运动员的支持力大于运动员对跳板的压力 3、下列关于物理量的说法中正确的是() A.速度大小和线速度大小的定义是相同的B. 做圆周运动的物体,其加速度和向心加速度是一样的C. 加速度的方向与速度变化的方向总是一致的D. 地球赤道表面物体随地球自转所需向心力与此物体所受重力是一样的 4、两个物体A和B,质量分别为m1和m2,互相接触放在光滑的水平面上,如图2所示,对物体A施以水平的推力F,使A、B一起向右加速运动,则物体A对物体B的作用力等于() A.图2F A m1 B m2 图1m1m2F B.F C. Fm1?m2m1?m2 D.m1F m2图35、如图3所示,人沿平直的河岸以速度v行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行。
当绳与河岸的夹角为α,船的速率为( )A.vsin? B.vsin? C.vcos? D.vcos?6、为获得汽车行驶各项参数,汽车测试场内有各种不同形式的轨道。
如图所图41示。
在某外高内低的弯道测试路段汽车向左拐弯,汽车的运动可看作是做半径为R的圆周运动。
江西省九所重点中学2014届高三联合考试理综物理试题第I卷(选择题共126分)二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48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题有多个选项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.一战斗机进行投弹训练,战斗机以恒定速度沿水平方向飞行,先后释放甲、乙两颗炸弹,分别击中竖悬崖壁上的P点和Q点.释放两颗炸弹的时间间隔为f,击中P、Q的时间间隔为t′,不计空气阻力,以下对r和t′的判断正确的是A.t′=0 B.0<t′<tC.t′=t D.t′>t15.如图所示,某一真空室内充满竖直向下的匀强电场E,在竖直平面内建立坐标系xOy,在y<0的空间里有与场强E垂直的匀强磁场B,在y>O的空间内,将一量为肌的带电液滴(可视为质点)自由释放,此液滴则沿y轴的负方向,以加速度a=2g(g为重力加速度)做匀加速直线运动,当液滴运动到坐标原点时,被安置在原点的一个装置瞬间改变了带电性质(液滴所带电荷量和质量均不变),随后液滴进入y<0的空间运动.液滴在y<0的空间内的运动过程中A.重力势能一定不断减小B.电势能一定先减小后增大C.动能不断增大D.动能保持不变16.科学家经过深入观测研究,发现月球正逐渐离我们远去,并且将越来越暗.有地理学家观察了现存的几种鹦鹉螺化石,发现其贝壳上的波状螺纹具有树木年轮一样的功能,螺纹分许多隔,每隔上波状生长线在30条左右,与现代农历一个月的天数完全相同.观察发现,鹦鹉螺的波状生长线每天长一条,每月长一隔.研究显示,现代鹦鹉螺的贝壳上,每隔生长线是30条,中生代白垩纪是22条,侏罗纪是18条,奥陶纪是9条.已知地球表面的重力加速度为10m/s。
,地球半径为6400kin,现代月球到地球的距离约为38万公里.始终将月球绕地球的运动视为圆周轨道,由以上条件可以估算奥陶纪月球到地球的距离约为A.8.4×108m B.1.7×108mC.1.7×107m D.8.4×107m17.如图,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上,A、B质量分别为m A~=6kg、m B=2kg,A、B之间的动摩擦因数la=0.2,开始时F=l0N,此后逐渐增加,在增大到45N的过程中,则A.当拉力F<12N时,两物体均保持静止状态B.两物体开始没有相对运动,当拉力超过12N时,开始相对滑动C.两物体间从受力开始就有相对运动D.两物体间始终没有相对运动18.如图所示,虚线为磁感应强度大小均为B的两匀强磁场的分界线,实线MN 为它们的理想下边界.边长为L 的正方形线圈电阻为R , 边与MN 重合,且可以绕过a 点并垂直线圈平面的轴以角速度∞匀速 转动,则下列说法正确的是A .从图示的位置开始逆时针转动180°的过程中,线框中感应电流方向始终为逆时针B .从图示的位置开始顺时针转动90°到180°这段时间内,因线圈完全在磁场中,故无感应电流C .从图示的位置顺时针转动180°的过程中,线框中感应电流的最大值为22B L R ωD .从图示的位置开始顺时针方向转动270°的过程中,通过线圈的电量为22BL R19.斜面上的物体受到平行于斜面向下的力F 作用,力F 随时间变化的图象及物体运动的坩图象如图所示.由图象中的信息能够求出的物理量或可以确定的关系有A .物体的质量mB .斜面的倾角θC .tan μθ>D .物体与斜面间的动摩擦因数μ20.如图所示,在ab=bc 的等腰三角形abc 区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,d 是ac 上任意一点,e 是bc 上任意一点.大量相同的带电粒子从a 点以相同方向垂直磁场射入,由于速度大小不同,粒 子从韶和抛上不同点离开磁场.不计粒子重力,则从c 点离开的 粒子在三角形abc 磁场区域内经过的弧长和运动时间.与从d 点和 P 点离开的粒子相比较 A .经过的弧长一定大于从d 点离开的粒子经过的弧长 B .经过的弧长一定小于从e 点离开的粒子经过的弧长 C .运动时间一定大于从d 点离开的粒子的运动时间 D .运动时间一定大于从e 点离开的粒子的运动时间21.如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L .一个质量为m 、边长也为L 的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I ),导线框的速度为v 0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零.此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I (不计空气阻力),则 A .上升过程中,导线框的加速度逐渐减小 B .上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率 C .上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多 D .上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等第II卷(非选择题共1 74分)三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。
江西省重点中学盟校2014届高三第二次联考物理试题第Ⅰ卷(选择题40分)一.选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得零分.)1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是()A.奥斯特发现了电流的磁效应,并提出了电磁感应定律B.库仑提出了库仑定律,并最早实验测得元电荷e的数值C.伽利略发现了行星运动的规律,并通过实验测出了引力常量D.法拉第不仅提出了场的概念,而且发明了人类历史上的第一台发电机2.如图,甲、乙两质点在同一直线上的s-t图,以甲的出发点为原点,出发时间为计时起点,则下列说法中正确的()A.甲开始运动时,乙在它前面B.甲、乙是从同地点开始运动的C.甲在中途停止运动,最后甲还是追上了乙D.甲追上乙过程中,乙的平均速度大于甲的3.在电梯内的地板上,竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上端固定一个质量为m的物体。
当电梯匀速运动时,弹簧被压缩了x,某时刻后观察到弹簧又被压缩了x/10,则电梯在此时刻后的运动情况可能是()A.以大小为11g/10的加速度加速上升B.以大小为11g/10的加速度减速上升C.以大小为g/10的加速度加速下降D.以大小为g/10的加速度减速下降4.如图所示,由两种材料做成的半球面固定在水平地面上,球右侧面是光滑的,左侧面粗糙,O点为球心,A、B是两个相同的小物块(可视为质点),物块A静止在左侧面上,物块B 在图示水平力F作用下静止在右侧面上,A、B处在同一高度,AO、BO与竖直方向的夹角均为θ,则A、B分别对球面的压力大小之比为()A.sin2θ:1B.sinθ:1C.cos2θ:1D.cosθ :15.在四川汶川的抗震救灾中,我国自主研制的“北斗一号”卫星导航系统,在抗震救灾中发挥了巨大作用.北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能.“北斗”系统中两颗工作星均绕地心O 做匀速圆周运动,轨道半径为r ,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的A 、B 两位置(如图所示).若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g ,地球半径为R .不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是( )A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为rRgB.卫星1向后喷气就一定能追上卫星2C.卫星1由位置A 运动到位置B 所需的时间为gr R r3D.卫星1中质量为m 的物体的动能为mgr 216.如图所示,木板OA水平放置,长为L,在A处放置一个质量为m的物体,现绕O点缓慢抬高到A处,直到当木板转到与水平面成α角时停止转动.这时物体因受到一个微小的干扰而开始缓慢匀速下滑,最后到达O点,则在整个过程中()A.支持力对物体做的总功为mgL sin aB.摩擦力对物体做的总功为零C.木板对物体做的总功为零D.木板对物体做的总功为正功7.如图所示,螺线管B 置于闭合金属环A 的轴线上,B 中有恒定电流,从某时刻起, 当B 中通过的电流逐渐变大时,则( )A.环A 有缩小的趋势B.环A 有扩张的趋势C.螺线管B 有缩短的趋势D.螺线管B 有伸长的趋势8.某静电场中的一条电场线与x 轴重合,其电势的变化规律如图所示。
江西省重点中学盟校2014届高三第二次联考理综物理试卷命题人:景德镇一中 冯 纬(物理) 宜春中学 张海波(化学) 白鹭州中学 邓恢彬(生物) 赣州三中 曾国平(物理) 贵溪一中 王 勇(化学) 临川二中 罗时标(生物) 余江一中 周加生(物理) 同文中学 王林明(化学) 赣州三中 谢衍书(生物) 本卷分Ⅰ卷(选择题)和Ⅱ卷(非选择题)两部分;限时150分钟,满分300分第Ⅰ卷(选择题,126分) 可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 O:16 S: 32 Ca:40二、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题为单选题,第19-21题为多选题。
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.在人类对物质运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就,下列有关科学家及他们的贡献描述中正确的是 ( )A .卡文迪许在牛顿发现万有引力定律后,进行了“月–地检验”,将天体间的力和地球上物体的重力统一起来B .奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质C .开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动D .伽利略在对自由落体运动研究中,对斜面滚球研究,测出小球滚下的位移正比于时间的平方,并把结论外推到斜面倾角为90°的情况,推翻了亚里士多德的落体观点15.如图实线为电场中一条竖直的电场线,有一质量为m 、电量为q +的小球,由该直线上A 点静止释放,小球向下运动到达B 点减速为零后返回A 点,则下列判断正确的是( ) A .该电场可能是竖直向上的匀强电场,且mgE q>B .A 点的电势高于B 点电势C .A 点的场强小于B 点场强D .向下运动的过程中,重力势能的减少量总是等于电势能的增加量16.现在,人造地球卫星发挥着越来越重要的作用。
2014年3月8日凌晨,飞往北京的马航MH370航班起飞后与地面失去联系,机上有我们154名中国人。
2014-2015学年高三第二次六校联考物理试卷2015.3本试卷共10页,满分l50分,考试时间l20分钟。
全卷包括六大题,第一、二大题为单项选择题,第三大题为多项选择题,第四大题为填空题,第五大题为实验题,第六大题为计算题。
考生注意:1、答卷前,务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号,并将核对后的条形码贴在指定位置上,在答题纸反面清楚地填写姓名。
2、第一、第二大题的作答必须用2B铅笔涂在答题卡上相应区域内与试卷题号对应的位置,需要更改时,必须将原选项用橡皮擦去,重新选择。
第三、第四、第五和第六大题的作答必须用黑色的钢笔或圆珠笔写在答题纸上与试卷题号对应的位置(作图可用铅笔)。
3、第30、31、32、33题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。
只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分。
有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确写出数值和单位。
一.单项选择题(每小题2分,共16分。
)1.人类对光的本性的认识经历了曲折的过程。
下列关于光的本性的陈述不符合...科学规律或历史事实的是()A.牛顿的“微粒说”与爱因斯坦的“光子说”本质上是一样的B.光的双缝干涉实验显示了光具有波动性C.麦克斯韦预言了光是一种电磁波D.光具有波粒二象性2.关于原子和原子核,下列说法中正确的是()A.汤姆孙发现了电子使人们认识到电子是组成物质的最小微粒B.原子核集中了原子的几乎全部正电荷和全部质量C.卢瑟福通过原子核的人工转变发现了质子D.β粒子是从原子核内发出的,说明原子核内有电子存在3. 在力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,下列说法正确的是()A.第谷通过对天体运动的长期观察,发现了行星运动三定律B.亚里士多德认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因D.卡文迪什第一次在实验室里测出了引力常量4.如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是()A.M处受到的支持力竖直向上B. N处受到的支持力竖直向上C. M处受到的摩擦力沿MN方向D.N处受到的摩擦力沿水平方向5.已知声波在钢轨中传播的速度远大于在空气中传播的速度,则当声音由钢轨传到空气中时()A.频率变小,波长变长B.频率变大,波长变短C.频率不变,波长变长D.频率不变,波长变短6.对于曲线运动,下列说法中正确的是()A.速度方向和加速度方向不可能一致B.合外力一定与速度方向垂直C.合外力一定发生变化D.物体受到的摩擦力方向一定和速度方向平行7.游泳运动员以相对于水流恒定的速率垂直河岸过河,当水速突然增大时,则过河()A.路程增加、时间增加B.路程增加、时间不变C.路程增加、时间缩短D.路程、时间都不变8.下列选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘。
江西省红色六校2014届高三第二次联考理综试题(分宜中学、莲花中学、任弼时中学、瑞金一中、南城一中、遂川中学)命题:南城一中瑞金一中本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分;时量150分钟,满分300分。
可能用到的相对原子质量: H:l C:12 O:16 F:19 Na:23 Mg:24 Ca:40 Cu:64第Ⅰ卷一、选择题:本题共13小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.下列有关组成细胞的化合物、细胞结构及其功能的叙述,正确的是A.维生素D和胆固醇属于脂质,可以被苏丹Ⅳ染液染成红色B.脂肪分子中氢含量比糖类多,氧化分解产生能量多,是主要的能源物质C.口腔上皮细胞中的核仁会出现周期性的消失和重建D.溶酶体内的水解酶少量泄露到细胞质基质中不会引起细胞损伤,可能的原因是这些水解酶在pH较高的细胞质基质中活性降低2.细胞代谢中某种酶与其底物、产物的关系如下图所示,下列有关叙述不正确的是A.酶1与产物B结合后失活,说明酶的功能由其空间结构决定B.酶1的变构位点和活性位点的结构取决于特定的氨基酸序列C.酶1有两种底物且能与产物B结合,因此酶1不具有专一性D.酶1与产物B的相互作用可以防止细胞生产过多的产物A3.长期浸水会导致树根变黑腐烂。
树根从开始浸水到变黑腐烂的过程中,细胞呼吸速率的变化曲线如右图所示。
下列叙述不正确的是A.细胞在a点的有氧呼吸强度小于b点B.Ⅰ阶段根细胞的有氧呼吸速率下降C.Ⅱ阶段根细胞的无氧呼吸速率上升D.Ⅲ阶段曲线下降的主要原因与Ⅰ阶段不同4.某植株的一条染色体发生缺失突变,获得该缺失染色体的花粉不育,缺失染色体上具有红色显性基因B,正常染色体上具有白色隐性基因b(见下图)。
如以该植株为父本,测交后代中部分表现为红色性状。
下列解释最合理的是A.减数分裂时染色单体1或2上的基因b突变为BB.减数第二次分裂时姐妹染色单体3与4发生分离C.减数分裂后产生了BB、Bb、bb三种类型的雄配子D.减数第一次分裂时非姐妹染色单体之间交叉互换5.根据神经冲动通过突触的方式不同,突触可分为化学突触和电突触两种。
2023届江西省红色六校高三下学期第二次联考高效提分物理试题(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,半径为R的半圆形轨道固定在竖直面内,AB是其水平直径,轨道上的C点和圆心O的连线与竖直方向夹角.一质量为m的物块从A点由静止释放,沿轨道运动第一次到C点时速度大小为v,第一次从C点运动到圆弧最低点克服摩擦力做功为W,若在B点由静止释放,物块第一次运动到C点时速度刚好为零,物块与轨道间的动摩擦因数处处相同,则(oos37°=0.8)( )A.B.C.D.无法判断第(2)题一枚50g的鸡蛋从50m高空静止落下,对地面产生的冲击力为其重力的34倍。
不计空气阻力,已知重力加速度取10m/s2,则这枚鸡蛋与地面的接触时间大约为( )A.0.1s B.0.2s C.0.05s D.0.25s第(3)题太空中存在一些离其他恒星很远的、由两颗星体组成的双星系统,可忽略其他星体对它们的引力作用。
如果将某双星系统简化为理想的圆周运动模型,如图所示,两星球在相互的万有引力作用下,绕O点做匀速圆周运动。
由于双星间的距离减小,则( )A.两星的运动角速度均逐渐减小B.两星的运动周期均逐渐减小C.两星的向心加速度均逐渐减小D.两星的运动线速度均逐渐减小第(4)题2022年是抗战胜利77周年(1945-2022)。
铁道游击队是在洪振海、王志胜建立的抗日情报站基础上发展起来的一支由中国共产党领导的抗日武装力量。
为了破坏日寇的火车,一位具有“扒飞车”本领的游击队队员接到命令后,适时从高处飞身跃到一列以速度运动的日寇的火车上。
假设该队员的质量为m,接触火车瞬间前的速度方向竖直向下,且大小为,然后与火车具有相同的速度。
则该过程中队员受到的冲量大小为( )A.B.C.D.第(5)题如图所示,在水平路面上一特技运动员驾驶摩托车跨越壕沟,壕沟两侧的高度差为0.8m,水平距离为8m,则运动员跨过壕沟的初速度至少为(g取10m/s2)( )A.0.5m/s B.2m/s C.10m/s D.20m/s第(6)题如图所示,匀强电场中有a、b、c三点.在以它们为顶点的三角形中,∠a=30°、∠c=90°,电场方向与三角形所在平面平行.已知a、b和c点的电势分别为V、V和2 V.该三角形的外接圆上最低、最高电势分别为A.V、V B .0 V、4 VC.V、D.0 V、V第(7)题如图所示,理想交流电流表A1、A2,定值电阻R1、R2,光敏电阻R G(光照强度增大,阻值减小),分别接在理想变压器的原、副线圈上,U0为正弦交流电源电压的有效值,且保持不变。
2014年江西省红色六校高考物理一模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共7小题,共28.0分)1.学习物理除了知识的学习外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想与方法.下列关于物理学中的思想方法叙述正确的是()A.在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想B.伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法C.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法D.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法【答案】A【解析】解:A、合力与分力是等效替代的关系,在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想.故A正确.B、伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.故B错误.C、在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.故C错误.D、法拉第在研究电磁感应现象时利用了控制变量法.故D错误.故选A在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想.伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.法拉第在研究电磁感应现象时利用了控制变量法.在学习物理知识的同时,我们还学习科学研究的方法,常用的方法有:控制变量法、等效替代法、理想实验法、类比法等等.2.如图,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图象,根据图象可以判断()A.两球在t=2s时速率相等B.两球在t=8s时相距最远C.两球运动过程中不会相遇D.甲、乙两球做初速度方向相反的匀减速直线运动,加速度大小相同方向相反【答案】A【解析】解:A、v-t图象反映速度随时间变化的情况,由图读出t=2s时两球速度大小都是20m/s,速率是相等的.故A正确;B、依据v-t图象的物理意义可知,两球在t=8s时均回到出发点相遇,显然不是相距最远.故BC错误.D、两球开始做匀减速直线运动,而后做匀加速直线运动.A的加速度大小为a A=||=,B的加速度大小为a B=||=,加速度方向相反.故D错误.故选A由速度时间图象直接读出两球的速度大小.分析两球的运动情况,判断两球在t=8s时是否相距最远.两球先做匀减速直线运动,后做匀加速直线运动.这是直线运动中速度图象的问题,要抓住斜率表示加速度,“面积”表示位移来分析物体的运动情况.3.在电梯内的地板上,竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上端固定一个质量为m的物体.当电梯静止时,弹簧被压缩了x;当电梯运动时,弹簧又被继续压缩了.则电梯运动的情况可能是()A.以大小为的加速度加速上升B.以大小为的加速度减速上升C.以大小为的加速度加速下降 D.以大小为的加速度减速下降【答案】D【解析】解:因为电梯静止时,弹簧被压缩了x,由此可以知道,mg=kx,当电梯运动时,弹簧又被继续压缩了,弹簧的弹力变大了,所以物体的合力应该是向上的,大小是mg,由牛顿第二定律F=ma可得,mg=ma,所以加速度大小为a=g,合力是向上的,当然加速度的方向也就是向上的,此时物体可能是向上的匀加速运动,也可能是向下的匀减速运动,所以D正确.故选D.物体原来静止,由此可以知道物体的重力与弹簧的弹力相等,当弹簧又被继续压缩时,这时增加的弹力就是物体受的合力,由牛顿第二定律可以求加速度的大小,再判断物体的运动情况.根据物体所处的两种不同的情况,对物体受力分析,增加的弹力就是物体受的合力,再由牛顿第二定律可以求加速度.4.一小钢球从平台上的A处以速度v0水平飞出.经t0时间落在山坡上B处,此时速度方向恰好沿斜坡向下,接着小钢球从B处沿直线自由滑下,又经t0时间到达坡下的C处.斜坡BC与水平面夹角为30°,不计摩擦阻力和空气阻力,则钢球从A到C的过程中水平、竖直两方向的分速度V X、V Y随时间变化的图象是()A. B. C. D.【答案】D【解析】解:0-t0时间内小钢球做平抛运动,水平方向做匀速运动,竖直方向做自由落体运动.t0-2t0时间内小钢球做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得:a=°=所以分解到水平方向的加速度为°分解到竖直方向的加速度°所以:前t0时间内竖直方向速度增量是后t0时间内竖直方向速度增量的四倍.所以整个过程水平方向先做匀速运动,后做匀加速运动,故AB错误;竖直方向先以加速度g匀加速,后以加速度匀加速运动,故C错误,D正确.故选D.根据题意可知:小钢球从平台上的A处以速度v0水平飞出后做平抛运动,落到B点后做匀加速直线运动直到C点.根据平抛运动、及匀加速运动水平方向和竖直方向速度的特点即可解题.本题主要考查了平抛运动及匀加速直线运动的特点,注意匀加速直线运动也可以把加速度进行分解,难度适中.5.在空间直角坐标系O xyz中,有一四面体C-AOB,C、A、O、B为四面体的四个顶点,且O(0,0,0)、A(L,0,0)、B(0,L,0)、C(0,0,L),D(2L,0,0)是x轴上一点,在坐标原点O处固定着+Q的点电荷,下列说法正确的是()A.A、B、C三点的电场强度相同B.电势差U OA=U ADC.将一电子由C点分别移动到A、B两点,电场力做功相同D.电子在A点的电势能大于在D点的电势能【答案】C【解析】解:A、A、B、C三点的电场强度大小相同,方向不同,场强是矢量,则A、B、C三点的电场强度不同.故A错误.B、OA间场强大于AD间场强,由U=E d可知,电势差U OA>U AD.故B错误.C、A、B两点的在同一等势面上,由W=q U,将一电子由C点分别移动到A、B两点,电场力做功相同.故C正确.D、D的电势高于A点的电势,电子在A点的电势能小于在D点的电势能.故D错误.故选CA、B、C三点的电场强度大小相同,方向不同.由U=E d分析电势差U OA与U AD的大小.A、B、C三点的在同一等势面上,由W=q U,分析电场力做功情况.电子在A点的电势能小于在D点的电势能.本题要掌握点电荷电场线和等势面的分布情况,考查电场强度、电势差、电势能、电场力做功等知识点的掌握及学生空间想象能力.6.2013年我国将实施16次宇航发射,计划将“神舟十号”、“嫦娥三号”等20颗航天器送入太空,若已知地球和月球的半径之比为a,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则()A.“神舟十号”绕地球表面运行的角速度与“嫦娥三号”绕月球表面运行的角速度之比为bB.地球和月球的质量之比为C.地球表面的重力加速度与月球表面的重力加速度之比为D.地球和月球的第一宇宙速度之比为【答案】D【解析】解:A、根据ω=知,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则角速度之比为.故A错误.B、根据得,中心天体的质量M=,因为地球和月球的半径之比为a,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b,则地球和月球的质量之比为.故B错误.C、根据得,表面的重力加速度g=,因为质量之比为,半径之比为a,则重力加速度之比为.故C错误.D、根据得,第一宇宙速度v=,因为质量之比为,半径之比为a,则第一宇宙速度之比为.故D正确.故选:D.根据万有引力提供向心力求出中心天体质量与轨道半径和周期的关系,从而得出地球和月球的质量之比.根据万有引力等于重力,结合天体的半径求出表面重力加速度之比.根据万有引力提供向心力求出第一宇宙速度之比.解决本题的关键掌握万有引力两个重要理论的运用:1、万有引力提供向心力,2、万有引力等于重力.7.图甲所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈L的电阻不计.在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图乙所示,则在t1~t2时间内()A.电流表A1的示数比A2的小B.电流表A2的示数比A1的小C.电流表A1和A2的示数相同D.电流表的示数都不为零【答案】C【解析】解:原线圈中磁场如乙图所示变化,则原线圈中的磁通量均匀变化,故副线圈中产生恒定的电流,因线圈电阻不计,故线圈L对恒定电流没有阻碍作用,所以电流表A1和A2的读数相同,而电容器“通交隔直”,所以电流表A3的读数为0.只有C正确;故选C.由图可知副线圈电路中的磁通量的变化情况,则由电磁感应可得出产生的感应电流;根据电容器及电感器的性质可得出各表的电流大小.本题综合考查电磁感应及电容器、电感器的工作原理,要求能记清电容、电感的作用.二、多选题(本大题共1小题,共4.0分)8.如图所示,质量为m的环带+q电荷,套在足够长的绝缘杆上,动摩擦因数为µ,杆处于正交的匀强电场和匀强磁场中,杆与水平电场夹角为θ,若环能从静止开始下滑,则以下说法正确的是()A.环在下滑过程中,加速度不断减小,最后为零B.环在下滑过程中,加速度先增大后减小,最后为零C.环在下滑过程中,速度不断增大,最后匀速D.环在下滑过程中,速度先增大后减小,最后为零【答案】BC【解析】解:在垂直杆子方向上有:mgcosθ+q E sinθ=qv B+N…①沿杆子方向上有:mgsinθ-q E cosθ-f=ma…②在下滑的过程中,速度增大,由①式知,洛伦兹力增大,支持力减小,摩擦力减小,再由②式知,加速度增大.当支持力减小到零,反向增大,摩擦力增大,根据②知,加速度减小.当合力为零时,做匀速直线运动.所以环在下滑过程中,加速度先增大后减小,最后为零,速度一直增大,最后不变,做匀速直线运动.故B、C正确,A、D错误.故选:BC.对环受力分析,抓住环在垂直杆子方向合力为零,通过洛伦兹力的变化判断支持力的变化,从而得出摩擦力的变化,得出合力的变化,从而得出加速度的变化,结合加速度方向与速度方向的关系判断速度的变化.解决本题的关键能够正确地受力分析,抓住垂直杆子方向合力为零,结合牛顿第二定律进行求解.三、单选题(本大题共1小题,共4.0分)9.如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P连接,另一端与物体A相连,物体A置于光滑水平桌面上,A右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时托住B,让A处于静止且细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的是()A.B物体受到细线的拉力保持不变B.A物体与B物体组成的系统机械能不守恒C.B物体机械能的减少量小于弹簧弹性势能的增加量D.当弹簧的拉力等于B物体的重力时,A物体的动能最大【答案】BD【解析】解:A、以A、B组成的系统为研究对象,根据牛顿第二定律有:m B g-kx=(m A+m B)a,由于弹簧的伸长量x逐渐变大,故从开始到B速度达到最大的过程中B的加速度逐渐减小.对B,由m B g-T=m B a可知,在此过程绳子上拉力逐渐增大,是变力,故A错误;B、对于A物体、B物体以及弹簧组成的系统,只有弹簧的弹力和重力做功,系统的机械能守恒,由于弹簧的弹性势能不断增大,所以A物体与B物体组成的系统机械能不断减少,故B正确;C、A物体、B物体以及弹簧组成的系统机械能守恒,故B物体机械能的减少量等于A 的机械能增加量与弹性势能增加量之和,所以B物体机械能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量,故C错误D、由于弹簧的拉力先小于细线的拉力,后大于细线的拉力,A先加速后减速,当弹簧的拉力与细线的拉力大小相等时,A的速度最大,动能最大,此时A的加速度为零,B 的加速度也为零,细线的拉力等于B的重力,可知弹簧的拉力等于B物体的重力时,A 物体的动能最大.故D正确.故选:BD正确解答该题要分析清楚过程中两物体受力的变化情况和各个力做功情况,根据功能关系明确系统动能、B重力势能、弹簧弹性势能等能量的变化情况,注意各种功能关系的应用.正确受力分析,明确各种功能关系,是解答这类问题的关键,这类问题对于提高学生的分析综合能力起着很重要的作用.四、多选题(本大题共1小题,共4.0分)10.如图所示,在光滑绝缘的水平桌面上有四个小球,带电量分别为-q、Q、-q、Q.四个小球构成一个菱形,-q、-q的连线与-q、Q的连线之间的夹角为α.若此系统处于平衡状态,则正确的关系式可能是()A.C os3α=B.cos3α=C.sin3α=D.sin3α=【答案】AC【解析】解:由题意可知,对左边Q受力分析,如图所示,两负q对Q的库仑力的合力与右边Q对Q的库仑力等值反向,设菱形的边长为a,则有:2k,解得:8qsin3α=Q;即为sin3α=,故AC正确,BD错误;故选:AC.根据库仑定律,结合受力分析,与力的平行四边形定则,及几何关系,即可求解.考查库仑定律的应用,掌握受力分析与力的平行四边形定则,注意几何的正确建立.五、实验题探究题(本大题共1小题,共6.0分)11.某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.弧形轨道末端水平,离地面的高度为H.将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s.(1)若轨道完全光滑,s2与h的理论关系应满足s2= ______ (用H、h表示).(2)该同学经实验测量得到一组数据,如下表所示:请在坐标纸上作出s2(3)对比实验结果与理论计算得到的s2--h关系图线(图中已画出),自同一高度静止释放的钢球,水平抛出的速率______ (填“小于”或“大于”)理论值.(4)从s2-h关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,你认为造成上述偏差的可能原因是______ .【答案】4H h;小于;小球与轨道间存在摩擦力.【解析】解:(1)对于小球从静止释放到水平抛出这段曲线运动,运用动能定理研究得:mgh=mv2v=所以离开轨道时速度为,由平抛运动知识可求得时间为,可得.所以:s2=4H h(2)依次描点,连线,注意不要画成折线.(3)对比实验结果与理论计算得到的s2--h关系图线中发现:自同一高度静止释放的钢球,也就是h为某一具体数值时,理论的s2数值大于实验的s2数值,根据平抛运动规律知道同一高度运动时间一定,所以实验中水平抛出的速率小于理论值.(4)由于客观上,轨道与小球间存在摩擦,机械能减小,因此会导致实际值比理论值小.小球的转动也需要能量维持,而机械能守恒中没有考虑重力势能转化成转动能的这一部分,也会导致实际速率明显小于“理论”速率.故答案为:(1)4H h(2)见图(3)小于(4)小球与轨道间存在摩擦力.要求平抛的水平位移,我们应该想到运用平抛运动的规律,即要求出时间和水平初速度.对于小球从静止释放到水平抛出这段曲线运动,我们应该运用动能定理求出抛出的水平初速度.根据表格中的数据采用描点作图.同一坐标系中两天倾斜的直线对比,可以采用某一个变量取一定值,看另一个变量的大小关系来解决问题.对于误差原因分析,我们要从实验装置和过程中分析.本题从新的角度考查了对机械能守恒实定律的理解,有一定的创新性,很好的考查了学生的创新思维.但该实验的原理都是我们学过的物理规律.做任何实验问题还是要从最基本的物理规律入手去解决.六、填空题(本大题共1小题,共10.0分)12.某同学要测量一节干电池的电动势和内阻.他根据老师提供的以下器材画出了如图1所示的原理图.A.电压表V(15V,10kΩ)B.电流表G(量程3.0m A,内阻R g为10Ω)C.电流表A(量程0.6A,内阻约为0.5Ω)D.滑动变阻器R1(0~20Ω,10A)E.滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)F.定值电阻R3=990ΩG.开关S和导线若干(1)该同学没有选用电压表是因为______ ;(2)该同学将电流表G与定值电阻R3串联,实际上是进行了电表的改装,则他改装的电压表对应的量程是______ V;(3)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是______ (填写器材前的字母编号);(4)该同学利用上述实验原理图测得以下数据,并根据这些数据绘出了如图2所示的图线,根据图线可求出干电池的电动势E= ______ V(保留3位有效数字),干电池的内阻r= ______ Ω(保留2位有效数字).【答案】电压表量程太大;3;D;1.48;0.89【解析】解:(1)一节干电池电动势约为1.5V,电压表量程为15V,电压表量程太大,读数误差太大,不能选择该电压表.(2)电压表量程U=I g(R g+R3)=3×10-3×(10+990)=3V,电压表量程为3V.(3)为方便实验操作滑动变阻器应选D.(4)由图象可知,电源的U-I图象与纵轴的交点坐标值为1.48,则电源电动势E=1.48V,电源内阻r==≈0.89Ω;故答案为:(1)量程太大;(2)3;(3)D;(4)1.48;0.89.(1)实验电表时要选择合适的量程.(2)根据串联电路特点与欧姆定律求出电压表量程.(3)为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器.(4)电源的U-I图象与纵轴的交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻.使用电表时应选择合适的量程,指针示数应大于量程的,但不要超过量程.七、计算题(本大题共4小题,共44.0分)13.如图所示,在海滨游乐场里有一种滑沙运动.某人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始滑下,滑到斜坡底端B点后,沿水平的滑道再滑行一段距离到C点停下来.若人和滑板的总质量m=70.0kg,滑板与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.50,斜坡的倾角θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),斜坡与水平滑道间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计,重力加速度g取10m/s2.求:(1)人从斜坡上滑下的加速度大小为多少;(2)若AB的长度为25m,求BC的长度为多少.【答案】解:(1)人在斜面上受力如图所示,建立图示坐标系,设人在斜坡上滑下的加速度为a1,由牛顿第二定律有mgsinθ-F f1=ma1,F N1-mgcosθ=0又F f1=μF N1联立解得a1=g(sinθ-μcosθ)代入数据得a1=2.0m/s2(2)根据速度位移公式得,人滑到B点时=10m/s.在水平轨道上运动时F f2=ma2..由,解得.答:(1)人从斜坡上滑下的加速度大小为2m/s2.(2)BC的长度为10m.【解析】(1)对人受力分析,运用牛顿第二定律求出人在斜坡上滑下的加速度.(2)根据速度位移公式求出人滑到B点的速度,根据牛顿第二定律求出在水平面上的加速度,结合速度位移公式求出BC的长度.本题考查牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁.14.如图所示,固定于水平桌面上足够长的两平行光滑导轨PQ、MN,其电阻不计,间距d=0.5m,P、M两端接有一只理想电压表,整个装置处于竖直向下的磁感应强度B0=0.2T的匀强磁场中,两金属棒L1、L2平行地搁在导轨上,其电阻均为r=0.1Ω,质量分别为M1=0.3kg和M2=0.5kg.固定棒L1,使L2在水平恒力F=0.8N的作用下,由静止开始运动.试求:(1)当电压表读数为U=0.2V时,棒L2的加速度为多大;(2)棒L2能达到的最大速度v m.【答案】解:(1)L2切割磁感线产生感应电动势,电压表测L1两端电压,电路电流:I===2A,L2所受的安培力:F B=BI d=0.2×2×0.5=0.2N,对L2由牛顿第二定律得:F-F B=m2a,解得,L2的加速度:a===1.2m/s2;(2)当杆做匀速直线运动时,棒L2速度达到最大,此时电路电流为I m,L2切割磁感线产生感应电动势:E=B dv m,电路电流I m=,安培力:F B=BI m d=,杆做匀速直线运动,由平衡条件得:F=F B,即:F=,解得:v m==16m/s;答:(1)当电压表读数为U=0.2V时,棒L2的加速度为1.2m/s2;(2)棒L2能达到的最大速度为16m/s.【解析】(1)由欧姆定律求出电路电流,由安培力公式求出L2受到的安培力,然后由牛顿第二定律求出棒的加速度.(2)当安培力与拉力平衡时,速度达到最大.本题考查了求导体棒的加速度、导体棒的最大速度,分析清楚金属杆的运动过程是正确解题的前提与关键;当金属杆受到的安培力与拉力相等时,杆做匀速直线运动,速度达到最大.15.如图所示,竖直平面内的轨道ABCD由水平轨道AB与光滑的四分之一圆弧轨道CD组成,AB恰与圆弧CD在C点相切,轨道固定在水平面上.一个质量为m的小物块(可视为质点)从轨道的A端以初动能E冲上水平轨道AB,沿着轨道运动,由DC弧滑下后停在水平轨道AB的中点.已知水平轨道AB长为L.求:(1)小物块与水平轨道的动摩擦因数μ.(2)为了保证小物块不从轨道的D端离开轨道,圆弧轨道的半径R至少是多大?(3)若圆弧轨道的半径R取第(2)问计算出的最小值,增大小物块的初动能,使得小物块冲上轨道后可以达到最大高度是1.5R处,试求物块的初动能并分析物块能否停在水平轨道上.如果能,将停在何处?如果不能,将以多大速度离开水平轨道.【答案】解:(1)小物块最终停在AB的中点,在这个过程中,由动能定理得:-μmg(L+0.5L)=-E得:μ=(2)若小物块刚好到达D处,速度为零,同理,有:-μmg L-mg R=-E解得CD圆弧半径至少为:R=(3)设物块以初动能E′冲上轨道,可以达到的最大高度是1.5R,由动能定理得:-μmg L-1.5mg R=-E′解得:E′=物块滑回C点时的动能为E C=1.5mg R=,由于E C<μmg L=,故物块将停在轨道上.设到A点的距离为x,有-μmg(L-x)=-E C解得:x=L即物块最终停在水平滑道AB上,距A点L处.答:(1)小物块与水平轨道的动摩擦因数μ为.(2)为了保证小物块不从轨道的D端离开轨道,圆弧轨道的半径R至少是.(3)物块最终停在水平滑道AB上,距A点L处.【解析】(1)在小物块运动的整个过程中,重力做功为0,摩擦力做负功-1.5μmg L,根据动能定理求解μ.(2)小物块恰好不从轨道的D端离开轨道时,到达D点速度为零,由动能定理求出R.(3)根据动能定理求解出小物块恰好冲上最大高度1.5R时的初动能E′,物块滑回C 点时的动能E C=1.5mg R,分析E C与滑块从B到A克服摩擦力做功的大小关系,即可判断物块能否停在水平轨道上.并能根据动能定理求解滑块停止在轨道何处.本题是简单的多过程问题,要灵活选择研究的过程.要抓住滑动摩擦力做功与路程有关的特点.16.如图所示,C、D为两平行金属板,C板带正电,D板带负电,C、D间加有电压U=2.0×102V.虚线E为匀强磁场中的分界线,B1=B2=1.0×10-2T,方向相反.虚线F为过点O3的一条虚线,C、D、E、F相互平行,依次相距d=10m.现在金属板中点O1由静止释放一质量m=1.0×10-12kg、电荷量q=1.0×10-8C的粒子,粒子被电场加速后穿过小孔O2,再经过磁场B1、B2偏转后,通过点O3.不计粒子重力(计算结果保留两位有效数字)(1)求粒子从O1到O3点的运动时间;(2)若自粒子穿过O2开始,右方与虚线F相距40m处有一与之平行的挡板G正向左以速度v匀速移动,当与粒子相遇时粒子运动方向恰好与挡板平行,求v的大小.【答案】解:(1)根据动能定理,在加速过程中有:q U=则得:v==m/s=2×103m/s设粒子从O1到O2点的运动时间为t1,则有:d=则得:t1==s=1.0×10-2s;粒子在匀强磁场B1中做匀速圆周运动,有:qv B1=m解得:R=20m由几何关系cosθ===,所以θ=30°粒子在EF之间运动的时间与DE之间运动的时间相等,所以粒子从O2到O3点的时间为:t2==T==s=1.0×10-2s故粒子从O1到O3点的运动时间t=t1+t2=2.0×10-2s(2)板G的移动时间为+==s=2.62×10-2s移动的距离为:x=40m-R=20m移动的速度为:v==m/s=7.6×102m/s答:(1)粒子从O1到O3点的运动时间为1.0×10-2s;(2)v的大小为7.6×102m/s.【解析】(1)先根据动能定理求出粒子加速获得的速度v,由运动学公式求出粒子从O1到O2点的运动时间.粒子在匀强磁场B1中做匀速圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力,列式求出轨迹的半径,再根据几何关系求出轨迹对应的圆心角θ.根据题意和几何知识可知,粒子在匀强磁场B2中的运动轨迹所对应的圆心角也为θ,到达O3点时,粒子的速度方向恰好水平向右,从O2到O3点,在两个磁场中粒子运动的时间相等,由t==T求解磁场中运动的时间.即可得到总时间.(2)求出板G移动的时间和距离,进而求出速度.本题主要考查了带电粒子在磁场中运动的问题,要求同学们能正确分析粒子的运动情况,根据动能定理、牛顿第二定律和几何知识进行求解,难度较大.。
江西省红色六校2014届高三第一次联考物理试卷(分宜中学南城一中遂川中学瑞金一中莲花中学任弼时中学) 命题人:南城一中姓名何平贵瑞金一中姓名周书明本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.共100分.考试用时100分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一.本题有10小题,每小题4分,共40分。
其中1至7题为单选,8至10题为多选,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1、学习物理除了知识的学习外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想与方法.下列关于物理学中的思想方法叙述正确的是( )A.在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的思想B.伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法C.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法D.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法2、如图所示,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图像,根据图像可以判断()A.两球运动过程中不会相遇B.两球在t=8s时相距最远C.两球在t=2s时速率相等D.甲、乙两球做初速度方向相反的匀减速直线运动,加速度大小相同方向相反3、在电梯内的地板上,竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上端固定一个质量为m的物体。
当电梯匀速运动时,弹簧被压缩了x,某时刻后观察到弹簧又被继续压缩了x/10。
则电梯在此时刻后的运动情况可能是( )A.以大小为11g/10的加速度加速上升B.以大小为11g/10的加速度减速上升C.以大小为g/10的加速度加速下降 D. 以大小为g/10的加速度减速下降4、如图所示,一小钢球从平台上的A处以速度v0水平飞出.经t0时间落在山坡上B处,此时速度方向恰好沿斜坡向下,接着小钢球从B处沿直线自由滑下,又经t0时间到达坡上的C处.斜坡BC与水平面夹角为30°,不计摩擦阻力和空气阻力,则小钢球从A到C的过程中水平、竖直两方向的分速度v x、v y随时间变化的图像是( )5、在空间直角坐标系Oxyz 中,有一四面体C-AOB ,C 、A 、O 、B 为四面体的四个顶点,且O (0,0,0)、A (L ,0,0)、B (0,L ,0)、 C (0,0,L ),D (2L ,0,0)是x 轴上一点,在坐标原点O 处固定着+Q 的点电荷,下列说法正确的是( ) A.A 、B 、C 三点的电场强度相同 B.电势差U OA =U ADC.将一电子由OC 中点分别移动到A 、B 两点,电场力做功相同D.电子在A 点的电势能大于在D 点的电势能6、2013年我国将实施16次宇航发射,计划将“神舟十号”、“嫦娥三号”等20颗航天器送入太空,若已知地球和月球的半径之比为a ,“神舟十号”绕地球表面附近运行的周期与“嫦娥三号”绕月球表面附近运行的周期之比为b ,则( )A .“神舟十号”绕地球表面运行的角速度与“嫦娥三号”绕月球表面运行的角速度之比为bB .地球和月球的质量之比为b 2a3C .地球表面的重力加速度与月球表面的重力加速度之比为b 2aD .地球和月球的第一宇宙速度之比为a b7、如图甲所示电路中,A 1、A 2、A 3为相同的电流表,C 为电容器,电阻R 1、R 2、R 3的阻值相同,线圈L 的电阻不计。
江西省重点中学盟校2014届高三第二次联考理综试卷命题人:景德镇一中冯纬(物理)宜春中学张海波(化学)白鹭州中学邓恢彬(生物)赣州三中曾国平(物理)贵溪一中王勇(化学)临川二中罗时标(生物)余江一中周加生(物理)同文中学王林明(化学)赣州三中谢衍书(生物)本卷分Ⅰ卷(选择题)和Ⅱ卷(非选择题)两部分;限时150分钟,满分300分第Ⅰ卷(选择题,126分)可能用到的相对原子质量:H:1 C:12 O:16 S: 32 Ca:40一、单选题(本大题共13个小题,每小题6分)1.下列关于生物体内化合物的叙述,不正确的是()A.ATP的合成通常与放能反应相联系B.各种细胞器的化学组成中都含有蛋白质C.细胞衰老的过程中自由水/结合水的比例下降D.核糖体上合成的物质可能具有携带遗传信息的功能2.血清白蛋白合成于肝脏,是人血浆中含量最丰富的蛋白质,血红蛋白合成于未成熟的红细胞,是人成熟红细胞中最丰富的蛋白质。
下列与血清白蛋白、血红蛋白有关的叙述,正确的是()A.两者的分泌均与高尔基体有关B.两者均在人体内环境中发挥作用C.两者的出现说明某些细胞发生了分化D.人体所有细胞中均有合成两种蛋白的基因34胞形成的一个卵细胞中的一条染色体,两图中的字母均表示对应位置上的基因。
下列相关叙述中正确的是()A.图甲中的同源染色体上最多只有三对等位基因B.图乙中的卵细胞在形成过程中肯定发生了基因突变C.图中的非等位基因在减数分裂过程中发生了自由组合D.基因D、d的本质区别是碱基对的排列顺序不同5.生活在科罗拉多大峡谷的Abert松鼠被一条河流分成了2个种群。
南北岸的松鼠经过大约一万年的演变,在形态和体色方面发生明显的差异。
下列说法不符合―以自然选择学说为核心的现代生物进化理论‖观点的是()A.两个种群形态和体色的差异,是种群基因频率定向改变的结果B.突变和基因重组,为松鼠形态和体色的进化提供原材料C.两岸食物和栖息条件的不同,导致两个种群基因突变的方向不同D.河流的阻隔使南北岸松鼠的基因交流受阻,导致基因库差异加大6.下列对于植物激素调节的相关叙述,正确的是()A.植物生长素是以酪氨酸为原料合成的B.顶端优势现象表明生长素的横向运输是一种主动运输C.植物生长素和脱落酸对于植物的某一具体生理过程可能具有拮抗作用,但是在调节植物生长发育方面具有协调性D.植物体的某一细胞只受到某种单一植物激素的作用7.化学与科技、生产、生活密切相关。
红色六校2014届高三第二次联考物理试题二、选择题:此题共8小题,每一小题6分.在每一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. 以下有关物理学概念或物理学史说法正确的有A.匀速圆周运动是速度大小不变的匀变速曲线运动,速度方向始终为切线方向B.牛顿发现了万有引力定律,库仑用扭秤实验测出了万有引力恒量的数值,从而使万有引力定律有了真正的实用价值C.行星绕恒星运动轨道为圆形,如此它运动的周期平方与轨道半径的三次方之比23TkR=为常数,此常数的大小与恒星的质量和行星的速度有关D.奥斯特发现了电流的磁效应,法拉第发现了电磁感应现象,感应电流的方向遵从楞次定律,这是能量守恒定律的必然结果15.如下列图,一根粗细均匀的轻绳两端分别系在固定竖直杆上的A、B两点,在绳上C点施加一个外力F。
逐渐增大F, AC、BC两段绳同时断裂,如此外力F的方向与竖直方向的夹角α为A.900 B.820 C.800 D.74016.从地面上方同一位置分别水平抛出两个质量分别为m和2m的小物体,抛出速度大小分别为2v和v,不计空气阻力,如此以下说法不正确的答案是A.落地时重力做功的瞬时功率不一样 B.从抛出到落地速度的增量不一样C.从抛出到落地动能的增量不一样 D.从抛出到落地重力的平均功率不一样17.我国自主研制的“嫦娥三号〞,携带“玉兔〞月球车已于2013年12月2日1时30分在西昌卫星发射中心发射升空,落月点有一个富有诗意的名字——“广寒宫〞。
假设月球质量为m月,半径为R,引力常量为G,以下说法正确的答案是A.假设在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,如此最大运行速度为R Gm月B.假设在月球上发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,如此最小周期为2RGm π月C .假设在月球上以较小的初速度v0竖直上抛一个物体,如此物体上升的最大高度为2202R V Gm 月D .假设在月球上以较小的初速度v0竖直上抛一个物体,如此物体从抛出到落回抛出点所用时间为20R V Gm 月18.如下列图电路中的电源为恒流源,不管外电路的电阻如何变化,它都能够提供持续的定 值电流。
14.在解一道由字母表达结果的计算题中,同学解得x=,用单位制的方法检查,这个结果A.可能是正确的B.一定是错误的 C.如果用国际单位制,结果可能正确 D.用国际单位,结果错误,如果用其他单位制,结果可能正确 15. 如图,在x>0、y>0的空间有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B,现有四个质量及电荷量均相同的带电粒子,由x轴上的P点以不同的初速度平行于y轴射入此磁场,其出射方向如图所示,不计重力的影响,则( ) A. 初速度最大的粒子是沿①方向射出的粒子 B. 初速度最大的粒子是沿②方向射出的粒子 C. 在磁场中运动时间最长的是沿③方向射出的粒子 D. 在磁场中运动时间最短的是沿④方向射出的粒子 16.有一个带正电的金属球壳(厚度不计),其截面图如图a所示, O为球心,球壳P处开有半径远小于球半径的小孔。
以O点为坐标原点,过P点建立x坐标轴,A点是坐标轴上的一点,轴上各点电势如图b所示。
电子从O点以V0的初速度沿X轴方向射出,依次通过P、A两点。
则下列关于电子的描述正确的是( ) A.在OP间电子做匀加速直线运动 B.在PA间电子做匀减速直线运动 C.在OP间运动时电子的电势能均匀增加 D.在PA间运动时电子的电势能增加 17.物体以某一速度冲上一光滑斜面(足够长),加速度恒定.前4s内位移是1.6m,随后4s内位移是零,则下列说法中错误的是A.物体的初速度大小为m/s B.物体的加速度大小为6m/s2 C.物体向上运动的最大距离为1.8m D.物体回到斜面底端,总共需时12s . 矩形导线框abcd放在分布均匀的磁场中,磁场区域足够大,磁感线方向与导线框所在平面垂直,如图(甲)所示。
在外力控制下线框处于静止状态。
磁感应强度B随时间变化的图象如图(乙)所示,t=0时刻,磁感应强度的方向垂直导线框平面向里。
在0~4s时间内,导线框ad边所受安培力随时间变化的图象(规定向左为安培力正方向)应该是下图中的 二、选择题:本大题共3小题,每小题6分。
2023届江西省红色六校高三下学期第二次联考高效提分物理试题(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题书立是学生时期经常会用到的一种文具,它能支撑一列书籍平稳站立.小明看到一本书倾斜靠在左侧书立之上,遂将一块橡皮轻放在了书上,所有物体均能保持静止状态,如图所示。
假设书立侧壁光滑,则下列说法正确的是()A.左侧书立顶端给书的弹力方向水平向右B.桌面给书的摩擦力方向水平向右C.若书与桌面接触点稍向右移,则橡皮给书的作用力变大D.若小明推着书桌向右匀加速运动,书桌、书立、书和橡皮仍能保持相对静止,则书给橡皮的摩擦力方向有可能沿接触面向下第(2)题某电容器充电后两极板间的电压为,然后利用传感器得到放电时电路中电流随时间变化的图象(如图)。
则放电过程中( )A.由图象可知前内电容器放出的电荷量约为B.由图象可知前内电容器输出的能量约为C.电容器中存储的电荷量约为D.该电容器的电容约为第(3)题在一些古典家居装饰中,会看到大摆钟。
某大摆钟如图甲所示,可看成单摆,摆的振动图像如图乙所示,则大摆钟的摆长约为( )A.0.64m B.1.28m C.1.5m D.2.25m第(4)题救援机器人的手臂前端装有铁夹。
在某次救援活动中,救援机器人用铁夹抓着两个重力都为G的水泥制品,使之保持静止状态,铁夹与水泥制品及水泥制品间的接触面竖直,如图所示。
若水泥制品受铁夹的最小压力为N时,才能使水泥制品不滑出铁夹,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则()A.两水泥制品间动摩擦因数B.两水泥制品间动摩擦因数可以求出C.铁夹与水泥制品间动摩擦因数D.铁夹与水泥制品间动摩擦因数第(5)题如图所示,一理想变压器的原线圈连接一灯泡L,接在输出电压有效值恒定的正弦式交流电源上,副线圈连接一滑动变阻器,可以通过调节滑片的位置来改变接入电路中的副线圈匝数。
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(共129分) 22.(6分) 如图所示装置可用来验证机械能守恒,直径为d的摆球A拴在长为L的不可伸长的轻绳一端(L>>d),绳的另一端固定在O点,O点正下方摆球重心经过的位置固定光电门B。
现将摆拉起,使绳偏离竖直方向成θ角时由静止开始释放摆,当其到达最低位置时, ⑴如图为50分度游标卡尺测量摆球A的直径d= mm。
⑵摆球到达最低点的速度V= (用题中字母表示)。
⑶写出满足机械能守恒的表达式 (用题中字母表示)。
23.(9分) 某毫安表的量程为I0=50mA,内阻为r0=50Ω,其表盘刻度线已模糊不清,要重新通过测量来刻画出从零到满刻度的刻度值,备有下列器材: A.待测毫安表mA B.直流电源E(电动势3V,内阻可忽略) C.滑动变阻器R1(0~10Ω,2A) D.滑动变阻器R2(0~100Ω,50mA) E.标准电流表A1(量程0-0.6A,内阻=0.5Ω) F.标准电流表A2(量程0-3A,内阻=0.01Ω) G.定值电阻的阻值为5Ω H.定值电阻的阻值为20Ω I.开关及导线若干 应选用的器材有(只需填写所选器材序号,如ABCD...) 在方框内画出实验电路图,并在图上标出各器材的字母代号...) ⑶待测电流表的电流刻度值的表达式I=式中各物理量所表示的意义为?。
24. (13分) 有一个小圆环瓷片最高能从h=0.18m高处静止释放后直接撞击地面而不被摔坏。
现让该小圆环瓷片恰好套在一圆柱体上端且可沿圆柱体下滑,瓷片与圆柱体之间的摩擦力是瓷片重力的4.5倍,如图所示。
若将该装置从距地面H=4.5m高处从静止开始下落,瓷片落地恰好没摔坏。
已知圆柱体与瓷片所受的空气阻力都为自身重力的0.1倍,圆柱体碰地后速度立即变为零且保持竖直方向。
(g=10m/s2) ⑴瓷片直接撞击地面而不被摔坏时,瓷片着地时的最大速度为多少? ⑵瓷片随圆柱体从静止到落地,下落总时间为多少? 25.(19分) 如图,在竖直平面内有以O为坐标原点的xOy坐标系,x≥0处有一块水平放置的粗糙薄板,已知P点坐标(L,0)。
原点O处放一个质量为2m的绝缘物块A(可看做质点),A与薄板间的动摩擦因数为μ;第二、三象限内有垂直坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;第三、四象限内有沿y轴正向的匀强电场,第三象限内电场强度大小为,第四象限内电场强度大小为;另有一个质量为m,带电量为q(q>0)的小球B从第二象限内的某点由静止释放,当它的运动方向变为水平方向时恰与A相撞,碰撞过程系统损失了的能量,B球电荷量不变。
碰后A获得沿x轴正向的速度,最后停止在P点;B球反弹后最后也打在P点。
求: B球经过y轴时的坐标; ⑵B球静止释放点离x轴的高度。
(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 一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选的题号涂黑。
注意所做题目题号必须与所涂题目的 题号一致,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) ⑴(6分) 如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是(填正确答案标号。
选对个给3分,选对个给4分,选对3个给6分.每错选一个扣3分,最低得分为0分)A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为 ?B.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为 ?C.若两个分子间距离增大,则分子势能也增大 ?D.由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同 E.质量和温度都相同的氢气和氧气(视为理想气体),氢气的内能大 如图所示的玻璃管ABCDE,CD部分水平,其余部分竖直(B端弯曲部分长度可忽略),玻璃管截面半径相比其长度可忽略,CD内有一段水银柱,初始时数据如图,环境温度是300K,大气压是75cmHg。
现保持CD水平,将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,当水平段水银柱刚好全部进入DE竖直管内时,保持玻璃管静止不动。
问: (i)玻璃管A端插入大水银槽中的深度是多少?(即水银面到管口A的竖直距离)? (ii)当管内气体温度缓慢降低到多少K时,DE中的水银柱刚好回到CD水平管中? ⑴(6分) 一列简谐横波在某时刻的波形图如图所示,已知图中质点a的起振时刻比质点b延迟了0.5s,b和c之间的距离是5m,下列说法正确的是__________填正确答案标号。
选对个给3分,选对个给4分,选对3个给6分.每错选一个扣3分,最低得分为0分)?A.此列波的频率为1Hz ?B.此列波的波速为5m/s? C.此时刻ab质点之间的距离是2.5m ?D.从此时刻起,经过1.5s质点c到达质点a位置E.此列波的传播方向为沿x轴负方向传播 如图所示是一个透明圆柱的横截面,其半径为R,折射率是,AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体. 若一条入射光经折射后恰经过B点,试求: (i)这条入射光线到AB的距离是多少? (ii)这条入射光线在圆柱体中运动的时间是多少? 35.[物理—选修3-5] (15分) ⑴(6分) 如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34ev,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是(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;每选错1个扣3分,最低得分为0分).A.用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应B.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光C.一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eV D.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态E.用能量为14.eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离 如图所示,光滑的圆弧AB甲半径质量均为M=kg的甲乙两辆小车光滑水平面上,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离)。
其中甲车上表面光滑,乙车上表面与滑块P之间的动摩擦因数μ=0。
质量为m=kg的滑块P(可视为质点),滑块P滑上乙车后最终未滑离乙车求: (i)滑块P刚滑上乙车时的速度大小; (ii)滑块P在乙车上滑行的距离为多大?六校联考物理答案 14.D 15.B 16. B 17.C 18.B 19.AD 20.BC 21.AD 22.(6分) (1);(2);(3);23.(9分) (1)ABCEGI?(分)(2)电路图如图所示:(3) (分)I1为标准电流表A1的读数,RA1为标准电流表A1的内电阻,r0为待测毫安表的电阻,R3为定值电阻阻值(2分)mg-0.1mg=ma0 a0=9m/s2 ·································3分 落地时速度为v02=2a0h v0=1.8m/s·································2分 (2)瓷片随圆柱体一起加速下落,加速度为a1, a1=a0=9m/s2···1分 圆柱体落地时瓷片速度v12=2a1H v1=9m/s 下落时间t1=1s ·······················2分 瓷片继续沿圆柱体减速下落直到落地,加速度大小为a2 0.1mg+4.5mg-mg=ma2 a2=36m/s2··················2分 下落时间t2 v1-v0=a2t2 t2=0.2s ····················1分 下落总时间t总=t1+t2=1.2s ······················2分 25.(分) ·········································2分 B球运动半周后再垂直电场方向进入第四象限内做类平抛运动,时间为t 沿y轴正方向加速度maB= aB=g ··································1分 y轴正方向匀加速运动 2R=·······················1分 x轴正方向匀速直线运动L=vBt ·······················1分 联立以上方程解得vB=······················2分 则 2R=·············2分 B球经过y轴时的坐标为(0,—)···················2分 (2)碰后物块A速度为vA,沿薄板水平匀减速运动到P点 加速度大小为aA, μ2mg=2maA··············2分 vA2=2aAL vA=··············2分 设B球在离x轴的高度为h处静止释放 B球在第一象限内只有重力做功mgh,根据总能量守恒有 mgh=2mvA2+mvB2 ················2分 h=3L(μ+) ··············2分 33.(15分) (1)BDE(分)解:·······················1分 ·······················1分? ····················1分 ?··················1分 ···············1分 ?···············1分 ···················1分? ?·······················2分 34(1)ABE(分) ①设光线P经折射后经过B点,光线如图所示. 根据折射定律(1分) 在中, 可得,(2分) 所以 (2分) ②在中, (2分) ? (2分)(分) (i)设滑块P刚滑上乙车时的速度为v1,此时两车的速度为v2,对整体应用动量守恒和能量关系有: mv1-2Mv2=0?(分)=(2分) 解得:v1=?(1分) (ii)设滑块P和小车乙达到的共同速度为v,滑块P在乙车上滑行的距离为L,对滑块P和小车乙应用动量守恒和能量关系有: mv1-Mv2=(m+M)v?(2分) μmgL=+-?(2分) 解得:(1分) 高考学习网: 高考学习网: θ O B A。