2013-2014陕西省西工大附中高三第六次模拟理科综合试卷与答案(带解析).doc
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1、2013-2014陕西省西工大附中高三第六次模拟理科综合试卷与答案(带解析) 选择题 机动车在高速公路上行驶,车速超过 100 km/h时,应当与同车道前车保持100 m以上 的距离从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车仍要匀速通过一段距离 (称为反应距离 );从采取制动动作到车完全停止的时间里,汽车通过一段距离 (称为制动距离 ),如下表所示给出了汽车在不同速度下的反应距离和制动距离的部分数据。如果驾驶员的反应时间一定,路面情况相同 (汽车制动过程可视为匀减速直线运动 ). 分析表格可知,下列说法不正确的是 速度 (m/s) 反应距离 (m) 制动距离 (m) 10 15 25 1
2、4 X Y A驾驶员的反应时间为 1.5 s B汽车制动的加速度大小为 2 m/s2 C表中 Y为 49 D表中 X为 32 答案: D 试题分析:汽车在反应时间里人对车没有制动操作,故车仍做匀速直线运动,根据图表给出的数据,当初速度为 10m/s时反应距离为 15m,可知人的反应时间为 1.5s,所以当汽车以 14m/s的初速度运动时,其反应距离y=141.5m=21m,D错误;汽车制动后做匀减速直线运动,由于制动阻力相同,故在不同初速度下制动时的加速度相同,根据匀变速直线运动的速度位移关系:,根据表格给出的数据可有: a=2m/s2 Y=49m,由以上分析知 ABC正确。 考点:本题考查匀
3、变速直线运动规律。 ( 5分)图 1中,波源 S从平衡位置 y 0开始振动,运动方向竖直向上( y轴的正方向),振动周期 T 0.01 s,产生的简谐波向左、右两个方向传播,波速均为 v 80 m/s. 经过一段时间后, P、 Q 两点开始振动。已知距离 SP 1.2 m、SQ 2.6 m。若以 Q 点开始振动的时刻 作为计时的零点,则在图 2的振动图象中,能正确描述 P、 Q 两点振动情况的是 图 1 图 2 A甲为 Q 点的振动图象 B乙为 Q 点的振动图象 C丙为 P点的振动图象 D丁为 P点的振动图象 答案: AD 试题分析:由 v= 得, =vT=800.01m=0.8m SP=1.
4、2m=1 , SQ=2.6m=3,当波传到 Q 点时, S 已经振动时间为 3 ,此时 S 在波峰根据波形,Q 的起振方向应竖直向上, P点在波谷 A、甲图 t=0时刻,质点在平衡位置向 H,而 Q 点的起振方向是竖直向上与Q 点的振动情况相符 A正确。 B、乙图 t=0时刻,质点在平衡位置向下,而 Q 点的起振方向是竖直向上故 B错误 C、丙图 t=0时刻,质点在最大正向位移处,与 P点的振动情况不符故 C错误 D、丁图 t=0时刻,质点在最大负向位移处即波谷,与 P点的振动情况相符故D正确 考点:本题考查机械波的传播规律。 ( 6分)一个静止的放射性原子核处于垂直纸面向里的匀强磁场中,由于
5、发生了某种衰变而形成了如图所示的两个圆形径迹,两圆半径之比为 1 16,有:( ) A该原子核发生了 衰变 B该原子核发生了 衰变 C那个打出衰变粒子的反冲核沿小圆作 逆时针方向运动 D该衰变过程结束后其系统的总质量略有增加 答案: BC 试题分析:由图看出,原子核衰变后放出的粒子与新核所受的洛伦兹力方向相同,而两者速度方向相反,则知两者的电性相反,新核带正电,则放出的必定是 粒子,发生了 衰变 A错误, B正确。 B、根据动量守恒定律得知,放出的 粒子与新核的动量大小相等,由 r= ,得半径与电荷量成反比,两圆半径之比为 1: 16,由于新核的电荷量较大,则小圆是新核的轨迹衰变后新核所受的洛
6、伦兹力方向向右,根据左手定则判断得知,其速度方向向下,沿小圆作逆时针方向运动 C正确该衰变过程会放出能量,质量略有亏损故D错误 考点:本题考查带电粒子在磁场中的运动、动量守恒、质能方程。 如图甲所示电路中,闭合开关 S,当滑动变阻器的滑动触头向下滑动的过程中,四个理想电表的示数都发生变化。图乙中三条图线分别表示了三个电压表示数随电流表示数变化的情况,以下说法正确的是 A图线表示的是电压表 V1的示数随电流表示数变化的情况 B图线 c表示的是电压表 V2的示数随电流表示数变化的情况 C此过程中电压表 V1示数的变化量 U1和电流表示数变化量 I的比值变大 D此过程中电压 表 V3示数的变化量 U
7、3和电流表示数变化量 I的比值不变 答案: BD 试题分析:当滑动变阻器的滑动触头 P向下滑动的过程中,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,总电流减小,可知路端电压增大,即知电压表V1示数增大,电压表 V2的示数减小,电压表 V3的示数增大,则知,图线 a表示的是电压表 V3的示数随电流表示数变化的情况,图线 c表示的是电压表 V2的示数随电流表示数变化的情况 A错误, B正确由闭合电路欧姆定律得 U1=E-Ir,则 | |=r,保持不变 C错误由闭合电路欧姆定律得 U3=E-I( r+R1),则 | |=R1+r D正确 考点:本题考查闭合电路的欧姆定律。 如图所示,理想变压器原、副
8、线圈的匝数比为 1:10,接线柱 a、 b接在电压为 u 10 sin100t( V)的正弦交流电源上, R1为定值电阻,其阻值为 1000,R2为用半导体热敏材料制成的传感器,该材料的电阻率随温度升高而减小。下列说法中正确的是 A t s时, a、 b两点间电压的瞬时值为 5V B t s时,电压表的读数为 100V C在 1分钟内电阻 R1上产生的热量为 6000J D当 R2的温度升高时,电压表示数不变,电流表示数变大 答案: BD 试题分析: t= s时, a、 b两点间电压的瞬时值为 u=10 sin100 V=, A错 B、无论何时,原线圈两端电压的最大值为 u=10 V,所以有效
9、值U1=10V根据变压器的原副线圈的电压比等于匝数比,即 ,所以U2=100V,即电压表读数为 100V所以 B正确计算热量用有效值 R1两端的电压有效值为 100V,所以在 1分钟内电阻 R1上产生的热量为 Q=600J C错误;当 R2的温度升高时, R2的电阻减小,导致电路的总的电阻减小,所以电路中的总电流将会增加, A测量的是原线圈中的总的电流,由于副线圈的电流增大了,所以原线圈的电流 A 示数也要增加;由于电源的电压不变,原副线圈的电压也不变,所以 V的示数不变所以 D正确。 考点:本题考查理想变压器的原理。 一物体做匀减速运动,一段时间 t(未知)内通过的位移为 x1,紧接着 t时
10、间内通过的位移为 x2,又紧接着经过位移 x(未知)物体的速度减小为 0,则 A可求 t B可求加速度 a的大小 C t和加速度 a 的大小均不可求 D可求 x, x 答案: CD 试题分析:根据匀变速直线运动推论 x=aT2得: x2-x1=a( t) 2,解得: a=通过位移 x1的末速度等于 2 t时间内的平均速度,为 v1= 由匀变速直线运动规律: v12=2a( x2+x),解得: x= ,可知,只能求出 x, CD正确。 考点:本题考查匀变速直线运动规律。 如图所示,平行导轨之间有一个矩形磁场区,在相等面积两部分区域内存在着磁感应强度大小相等方向相反的匀强磁场。细金属棒 AB沿导轨
11、从 PQ处匀速运动到 PQ的过程中,棒上 AB两端的电势差 UAB随时间 t的变化图象正确的是 答案: C 试题分析: AB在到达磁场左边界前、及离开右边界后没有感应电动势,设导体棒切割磁感线的总长度为 L,在两个磁场中切割的长度分别为 L1和 L2,则L1+L2 L ,则感应电动势 UAB B( L1-L2) v 由 式得: UAB 2BL1v-BLv,在运动过程中 L1逐渐减小, UAB先正后负, C正确。 考点:本题考查导体切割磁感线产生的感应电动势。 一个带正电的小球穿在一根绝缘的粗糙直杆上,杆与水平方向成 角,所在空间存在竖直向上的匀强电场和垂直于杆且斜向上的匀强磁场,如图所示,小球
12、沿杆向下运动,通过 a点时速度是 4m/s,到达 c点时速度减为零, b是 ac的中点,在小球运动过程中 A小球通过 b点的速度为 2 m/s B小球的电势能的增加量一定大于重力势能的减少量 C绝缘直杆对小球的作用力垂直于小球的运动方向 D到达 c点后小球可能沿杆向上运动 答案: D 试题分析:小球在运动过程中受重力、电场力、洛伦兹力、摩擦力、杆施加的两个支持力,其中一个平衡洛伦兹力。根据动能定理 WG+W 电 +Wf=Ek ,摩擦力随洛伦兹力的减小在减小,因此, ab段和 bc段合力不同,合力做功不同,则动能变化不同,则小球通过 b点的速度一定不是 2 m/s, A错误;由 式得: W 电
13、+Wf=Ek-WG Ek+Ep,由于不明确电场力与重力的大小,小球的电势能的增加量与重力势能的减少量电势能无法比较, B错误;绝缘直杆对小球的作用力有:两个支持力垂直于杆和摩擦力沿杆向下,这三个力的合力一定不垂直于杆, C错误;小球运动到 C点后,由于不明确电场力与重力的大小有可能静止,也有可能沿杆向上运动, D正确。 考点:本题考查动能定理、牛顿运动定律。 位于地球赤道上的某观察者在天黑 4小时后,观察者在其正上方仍然可观察到一颗绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星。设地球半径为 R,下表列出卫星在不同轨道上飞行速度 v大小: 轨道半径 r R 1.5R 2R 2.5R 3R v(km/s)
14、7.9 6.5 5.6 5.1 4.6 则这颗卫星飞行速度大小 v一定是 A 5.6km/sv7.9km/s B 5.1km/sv6.5km/s C v=5.1km/s D v5.6km/s 答案: D 试题分析:站在赤道上的人要看到卫星,需要满足太阳光经卫星反射后能到达人所在的位置,如下图所示,地球自西向东转,天黑 4 小时人应处在图中位置,设此时太阳光经过卫星反射后恰好射到人所在的位置,由几何关系得卫星距地心的距离为 2R,这是卫星距离地心的最小距离,即卫星的轨道半径 r2R,查表得该卫星的速度 5.6Km/s故 D正确, A、 B、 C错误, D正确。 考点:本题考查万有引力与航天。 如
15、图所示,一质量为 M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为 90,两底角为 和 , a、 b为两个位于斜面上质量均为 m的小木块。已知所有接触面都是光滑的。现发现 a、 b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于 A Mg+2mg B Mg+mg C Mg+mg(sin+sin) D Mg+mg(cos+cos) 答案: B 试题分析:对木块 a受力分析,如图,受重力和支持力 由几何关系,得到 N1=mgcos 故物体 a对斜面体的压力为 N1=mgcos 同理,物体 b对斜面体的压力为 N2=mgcos 对斜面体受力分析,如图,假设摩擦力向左 根据共点力平衡条件,得到
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