大兴区2019届高三理综一模试题(大兴一模,物理部分)新人教版.docx

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1、大兴区 2019 届高三一模理科综合能力(物理)测试( 大兴卷 )本试卷分第卷( 选择题 ) 和第卷 ( 非选择题 ) 两部分,第卷1 至 4 页,第卷5 至 16 页,共 300 分,考试时间150 分钟. 考试结束,将本试卷和答题卡一并交回.第卷 ( 选择题共 120 分)注意事项:1. 答第卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目涂写在答题卡上.2. 每小题选出答案后,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,再选涂其他答案标号。不能答在试卷上。本卷共 20 小题,每小题分,共分。在每小题列出的四个选项中,选出符合题目要求的一项。13. 下列关于光的说法中正

2、确的是A在真空中红光波长比紫光波长短B红光光子能量比紫光光子能量大C红光和紫光相遇时能产生干涉现象D红光照射某金属时有电子向外发射,紫光照射该金属时一定也有电子向外发射14. 下列说法正确的是A. 当氢原子从n2 的状态跃迁到n=6 的状态时,发射出光子B. 放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核中有半数发生衰变需要的时间C. 卢瑟福在 粒子散射实验中发现了电子。D. 原子弹是利用了核聚变的原理15. 在下列叙述中,正确的是A. 物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大m1B. 布朗运动就是液体分子的热运动C. 对一定质量的气体加热,其内能一定增加D. 分子间的距离 r 存在某一值

3、r0 ,当 rr0时,斥力大于引力k116. 如图所示,两木块的质量分别为m1和 m2,两轻质弹簧的劲度系数分别为 k1 和 k2,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡m2状态。现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧, 在这过程中下面木块移动的距离为k2A.m1g/k1B.m2g/k1C.m1g/k2 D.m2g/k217一列沿 x 轴正向传播的横波在某时刻波的图象如图甲所示,A、B、 C、 D为介质中沿波的传播方向上四个质点,若从该时刻开始再经过5s 作为计时零点,则图乙可以用来反映下列哪个质点的振动图象()A质点 AB质点 B C 质点 C D质点 D18.发射地球

4、同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点轨道 1、2 相切于 Q点,轨道 2、3 相切于 P 点(如图),则当卫星分A卫星在轨道 3 上的周期小于在轨道 1 的周期B卫星经轨道 2 由 Q向 P 运动过程中速率变小C卫星在轨道 1 上经过 Q点时的加速度大于它在轨道2 上经过 Q点D卫星在轨道 2 上经过 P 点的速率大于它在轨道3 上经过 P 点的速19.图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可作出正确判断的是 a 、 b 两点电势的高低带电粒子在 a、 b 两点的受力方向产生该电场的点电荷的电性带电粒子在 a、 b 两点的电势能何

5、处较大AB. C. D.20如图所示,有一金属块放在垂直于表面C 的匀平行平面 C 的方向通过时,由于磁场力的作用,金分别为 M、 N)A B.C.第卷 ( 选择题共 180 分)注意事项:1. 用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上.2. 答卷前将密封线内的项目填写清楚火,使其沿椭圆轨道2 运行,最后再次点火。将卫星送入同步圆轨道3。别在 1, 2, 3 轨道上正常运行时,以下说法正确的是2 31时的加速度Q率a某一带电粒子通过该电场区域的运动轨迹,a、 b 是轨迹上的两点。若带b强磁场中,磁感应强度B,金属块的厚度为d,高为h,当有稳恒电流I属块中单位体积内参与导电的自由电子数目为(上下两面M

6、、N 上的电势D. 本卷 11 小题,共180 分。21. ( 18 分)( 1)在“用单摆测定重力加速度”的实验中:用主尺最小分度为1mm,游标上有 20个分度的卡尺测量金属球的直径,结果如图 14 所示,可以读出此金属球的直径为mm;在利用单摆测重力加速度的实验中,测出摆长L与周期T,可算出重力加速度的表达式为( 2)某同学采用如图甲所示的电路测定电源的电动势和内电阻。已知干电池的电动势约为1.5V ,内阻约为0.5;电压表(量程0 3V,内阻 3K),电流表(量程 0 0.6A ,内阻 1.0 ),定值电阻R0=0.5 , 滑动变阻器有R1(最大阻值10,额定电流2A)和 R2(最大阻值

7、 100,额定电流0.1A )各一只。R0甲乙实验中滑动变阻器应选用_ 。(选填“ R1”或“ R2”)根据图甲在实物图乙中连线使之为实验电路。在实验中测得多组电压和电流值,得到如图丙所示的电压与电流关系图线,根据图线求出的电源电动势E=_V,内阻 r=_ 。22(16 分) 如图甲所示,电荷量为 q=110-4C的带正电的小物块置于绝缘水平面上,所在空间存在方向沿水平向右的电场,电场强度E 的大小与时间的关系如图乙所示,物块运动速度与时间t 的关系如图丙所示,取重力加速度g 取 10m/s2。求( 1)前 2秒内物体加速度的大小;( 2)前 4秒内物体的位移;( 3)前 4秒内电场力做的功。

8、4-1-1E / ( 10N?C )/(m?s )E3322+11O24t/sO甲乙24t/s丙23( 18 分)面对能源紧张和环境污染等问题,混合动力汽车应运而生。所谓混合动力汽车,是指拥有两种不同动力源(如燃油发动机和电力发动机)的汽车,既省油又环保。车辆在起步或低速行驶时可仅靠电力驱动;快速行驶或者需急加速时燃油发动机启动,功率不足时可由电力补充;在制动、下坡、怠速时能将机械能转化为电能储存在电池中备用。假设汽车质量为M,当它在平直路面行驶时,只采用电力驱动,发动机额定功率为P1,能达到的最大速度为v1;汽车行驶在倾角为 的斜坡道上时,为获得足够大的驱动力,两种动力同时启动,此时发动机的

9、总额定功率可达P2。已知汽车在斜坡上行驶时所受的摩擦阻力与在平直路面上相等,运动过程阻力不变,重力加速度为g。求: 1、汽车在平直路面上行驶时受到的阻力2、汽车在斜坡道上能达到的最大速度。3、若汽车在斜面上以恒定功率P1 从静止做加速直线运动,经时间刚好达到最大速度V1,求这段时间的位移。24( 20 分)如图( a)所示,小球甲可定于足够长光滑水平面的左端,质量m=0.4kg 的小球乙可在光滑水平面上滑动,甲、乙两球之间因受到相互作用而具有一定的势能,相互作用力沿二者连线且随间距的变化而变化。现已测出甲固定于x=0 时势能随位置x 的变化规律如图中曲线所示。已知曲线最低点的横坐标x0=20c

10、m,直线为势能变化曲线的渐近线。试求:(1)若将甲、乙两小球同时从x= 0 和 x=8 由静止释放,设甲球的质量是乙球的2 倍,当乙球的速率为0.2m/s 时甲球的速率为多大。( 2)若将甲固定于x=0,小球从x=8m处释放,求乙球过程的最大速度。( 3 若将甲固定于x=0,小球乙在光滑水平面上何处由静止释放,小球乙不可能第二次经过x0=20cm 的位置?并写出必要的推断说明;大兴区 2019 年高三能力测试理科综合参考答案及评分标准第一部分(选择题共20 题每题6 分共120 分)1 2 3 B A B456789DADACC10111213DBBD14B15 16 A C17 18 C B

11、1920DA第二部分(非选择题共11 题共180 分)二、 21( 1) 19.40 ( 3 分) ( 3 分)( 2) R1 ( 3 分)答案见下图,正确得 3 分 1.46-1.48( 3分 )0.43-0.47(3分 )22解:( 1)由图丙可得a=1m/s2( 4 分)( 2)由图丙可知物体先做匀加速运动,然后做匀速运动x1=vt1,x2=vt2 x= x1+x2=6m (6 分)( 3)由图乙可知F1=qE1=3N W= F1 x1+ F2 x2W=14JF2=qE2=2N( 2 分)( 4 分)23解:( 1)在平直路面行驶,汽车以功率P1 匀速行驶时速度最大,设驱动力为P1=F1

12、v1( 2 分)F1=f( 2 分)F1,阻力为f ,则解得: f = P1/v1( 2 分)(2) 设汽车上坡时驱动力为 F2,能达到的最大速度为 v2,则P2=F2v2 (2 分)F2 =Mgsinf( 2 分)由式解得( 2 分)( 3)由动能定理:P1t - fs=Mv12 ( 4 分)解得: s=(2 分)24解:( 1)由动量守恒定律:m甲 v 甲- m 乙 v 乙=0( 3 分) v 甲 =v 乙 =0.1m/s ( 3 分)( 2)由图可得EP=0.2J ,势能转化为动能EP= mv2( 3 分)v=1m/s(3 分)( 3)在 0x6cm 区间内将小球乙由静止释放,不可能第二次经过x0。( 2 分)原因:在0x20cm 区间内两球之间作用力为排斥力,在20cmx区间内两球之间作用力为吸引力,无穷远处和6cm 处的势能均为0.28J 。若小球乙的静止释放点在6cmx区间,小球乙将做往复运动,多次经过x0=20cm 的位置。而静止释放点在0x6cm区间内时,初态势能大于0.28J ,小球乙将会运动到无穷远处而无法返回,只能经过x0 位置一次。( 6 分)

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