2014年吉林省延边州高考复习质量检测理科综合能力测试物理试卷与答案(带解析).doc
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1、2014年吉林省延边州高考复习质量检测理科综合能力测试物理试卷与答案(带解析) 选择题 石拱桥是我国传统桥梁的四大基本构型之一,其中以赵州桥最为有名。某校物理课外小组为研究石拱桥所用石料间的相互作用,设计了如图所示的模型。若四块相同的石料砌成圆弧形对称结构,每块石料对应的圆心角均为 30,其中第 3、 4块石料固定在地面上。假定石料间的摩擦力可以忽略不计,则 1对 2的作用力与 3对 1的作用力大小之比为 A B CD 答案: C 试题分析:对石料 1进行受力分析得,它受到重力、 2对 1的水平向左的作用力、3对 1的斜向上的作用力,三力平衡;现在画出这三个力的矢量图如图所示,则它们之间的关系
2、为: 故 2对 1的力与 3对 1的力之比为 cos30,即 ,所以 C是正确的。 考点:共点力作用下物体的平衡。 (1)( 6分)一振动周期为 T,位于 x=0处的波源从平衡位置开始沿 y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿 x轴正方向传播,波速为 v, 关于在 处的质点 P,下列说法正确的是 (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 l个扣 3分,最低得分为 0分)。 A质点 P振动周期为 T,速度的最大值为 v B若某时刻质点 P的速度方向沿 y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿 y轴正方向 C质点 P开始振动的方向沿 y轴负方向 D
3、若某时刻波源在波峰,则质点 P一定在波谷 E.若某时刻波源在波谷,则质点 P一定在波谷 (2)( 9分)一半圆形玻璃砖,玻璃的折射率为 , AB为其直径,长度为 D,O为圆心。一束宽度恰等于玻璃砖半径的单色平行光束垂直于 AB从空气射入玻璃砖,其中心光线 P通过 O点,如图所示。 M、 N为光束边界光线。求 M、N射出玻璃砖后的相交点距 O点的距离为多少? 答案:( 1) BD;( 2) 。 试题分析:( 1)由于波的周期为 T,故质点 P的振动周期也为 T,而波的速度却不是质点的速度,故 A不对; 由于 ,故 P点正好处于 2.5个波长的位置,即半波长的位置与波源的振动方向正好是相反的,即若
4、某时刻质点 P的速度方向沿 y轴负方向,则该时刻波源速度方向沿 y轴正方向, B是正确的; 由于波源的振动方向是沿 y轴正方向,故质点 P开始振动的方向也沿 y轴正方向, C是不对的; 由于 P点的振动方向与波源的振动方向是相反的,故若某时刻波源在波峰,则质点 P一定在波谷, D是正确的, E是不对的; ( 2) (9分 )本题考查光的折射 .光路如图所示 . 2分 由几何关系知 ,边界光线在界面上的入射角 2=30, 1分 由折射定律 n= 1分 得 sin1 nsin2 2分 则折射角 1=60 1分 则 OO=2 cot2= 2分 考点:振动与波,几何光学。 (1)( 6分)下列说法中正
5、确的是 A仅由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,是不能估算该种气体分子大小的 B若两个分子只受到它们间的分子力作用,在两分子间距离减小的过程中,分子的动能一定增大 C物体吸收热量时,它的内能不一定增加 D根据热力 学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体 E容器中的气体对器壁的压强是由于大量气体分子受到重力作用而产生的 (2)(9分)如图,竖直平面内有一直角形内径相同的细玻璃管, A端封闭, C端开口, AB=BC=l0,且此时 A、 C端等高。管内水银总长度为 l0,玻璃管 AB内封闭有长为 的空气柱。已知大气压强为 l0汞柱 。如果使玻璃管绕 B点在竖直平面内顺时针缓慢地转动至
6、 BC管水平,求此时 AB管内气体的压强为多少汞柱高?管内封入的气体可视为理想气体且温度不变。 答案:( 1) AC;( 2) 。 试题分析:( 1)对于 A而言,由气体的摩尔质量和密度,可求得一摩尔气体的体积,再由阿伏加德罗常数可求平均每分子所占体积,但是对于气体而言,分子的大小相对于气体分子之间的距离就可以忽略了,分子间距离相对于分子本身的大小而言很大,分子本身是大是小就无所谓,所以这种方法无法估算气体分子大小的,这种估算分子大小往往适用于固体和液体, A是正确的; 对于 B而言,在两分子间距离由大减小的过程中,分子间的作用力先是引力后是斥力,故分子的动能不是一定增大, B不对; 对于 C
7、而言,物体吸收热量时,它的内能不一定增加,还要看是否对外做功,故 C是正确的; 对于 D而言,根据热力学第二定律可知,热量是不可能自发从低温物体传到高温物体,故 D是不对的; 对于 E而言,容器中的气体对器壁的压强是由于大量气体分子与器壁的碰撞而产生的,故 E也不对; ( 2)( 9分)解:因 BC长度为 l0,故顺时针旋转至 BC水平方向时水银未流出。 1分 设 A端空气柱此时长为 x,管内横截面积为 S,对 A内气体: 1分 1分 1分 1分 对 A中密闭气体,由玻意耳定律得 2分 联立解得 1分 即: (汞柱高) 1分 考点:分子动理论,理想气体状态方程。 如图所示,平行于光滑斜面的轻弹
8、簧劲度系数为 k,一端固定在倾角为 的斜面底端,另一端与物块 A连接,物块 B沿斜面叠放在物块 A上但不黏连。物块 A、 B质量均为 m,初始时两物块均静止。现用平行于斜面向上的拉力 F拉动物块 B,使 B做加速度为 a的匀加速运动,两物块在开始一段时间内的 v-t图象如图乙所示( t1时刻 A、 B的图线相切, t2时刻对应 A图线的最高点),重力加速度为 g,则 A A达到最大速度时的位移为 B拉力 F的最小值为 C t1= 时 A、 B分离 D A、 B分离前, A、 B和弹簧系统机械能增加, A和弹簧系统机械 能增加 答案: AC 试题分析: A中由图知, t2时刻 A的加速度为零,速
9、度最大,当 AB静止时弹簧受到沿斜面方向向下的力,大小为 2mgsin,当 t2时刻时, A、 B已经分离, A对弹簧的作用力是 mgsin,故到的作用力变化了 mgsin,根据胡克定律得:mgsin=kx,则 A达到最大速度时的位移为 , A是正确的; B中对 AB整体而言,根据牛顿第二定律得: F-2mgsin+kx=2ma,得F=2mgsin-kx+2ma,故 x=0时,即开始时 F最小,此时有: 2mgsin=kx,得 F的最小值为 F=2ma,故 B不正确; C中由图读出, t1时刻 A、 B开始分离,对 A根据牛顿第二定律: kx-mgsin=ma,开始时有: 2mgsin=kx0
10、,又 x0-x= at12,联立以上几个式子,解之得 t1=,故 C是正确的; D中 A、 B分离前, F做正功,根据功能关系得知, A、 B和弹簧系统机械能增加,而 B对 A的压力方向斜向下,做负功,故 A和弹簧系统机械能减小,故 D是不对的。 考点:胡克定律,牛顿第二定律,机械能守恒定律等。 图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极 N、 S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场, 为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴 OO沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是 A线圈转动的角速度为 50rad/s B电流表的示数为 10A C 0
11、.01s时线圈平面与磁感线平行 D 0.02s时电阻 R中电流的方向自左向右 答案: BCD 试题分析:由图乙可知,交流电的周期为 T=210-2s,故线圈转动的角速度为= =100rad/s,故 A是不对的; 由于交流电的最大值为 10 A,则其有效值为 10A,故 B是正确的; 由 于 0.01s时电流处于负的最大值,故此时线圈平面与磁感线平行, C也是正确的; 由于在 0.02s时线框的 DC边向上运动,根据右手定则可知通过电阻 R中电流的方向自左向右,故 D是正确的。 考点:右手定则,交流电的有效值等。 物理学的发展极大地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
12、质生产的繁荣与人类文明的进步。关于物理学发展过程中的认识,下列说法中正确的是 A牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不能用实验直接验证 B丹麦天文学家第谷通过长期的天文观测,指出所有行星绕太阳运 动的轨道都是椭圆,揭示了行星运动的有关规律 C电荷量 的数值最早是由美国物理学家密立根测得的 D纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后,先后指出:闭合电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比,后人称之为法拉第电磁感应定律 答案: ACD 试题分析: A中的牛顿第一定律是指物体不受力时的运动状态,而物体不受力是不可能的,故它是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,不能用实
13、验直接验证, A是正确的; B中指出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆的科学家是开普勒,从而揭示了行星运动的有关规律,故 B是不对的; C中电荷量 的数值最早是由美国物理学家密立根根据油滴实验测得的,故 C是正确的; D中纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后,于 1845年和 1846年先后提出法拉第电磁感应定律, D对。 考点:物理学史。 如图甲,真空中有一半径为 R、电荷量为 Q的均匀带电球体,以球心为坐标原点,沿半径方向建立 x轴。理论分析表明, x 轴上各点的场强随 x变化关系如图乙,已知 x1与 R两点间距大于 R与 x2的两点间距,则 A x2处场强大小为 B x1、 x2两点
14、处的电势相同 C球内部的电场为匀强电场 D假设将试探电荷沿 x轴移动,则从 x1移到 R处和从 R移到 x2处静电力做功相同 答案: A 试题分析: A中求 x2处的场强大小时,可以把带电球体看成一个点电荷,位于O点,则 x2处场强大小为 , A正确; C 中在球的内部,由图乙可知,电场强度随半径的增大而增大,不是匀强电场,故 C是不对的; D中假设将某一单位试探电荷沿 x轴移动,则从 x1移到 R处的功等于图乙中x1R之间电场强度 E与 x轴所围的面积,同理,单位试探电荷从 R移到 x2处电场力 做功等于图乙中 Rx2之间电场强度 E与 x轴所围的面积,很明显,这两个面积并不相等,故这两个功
15、也不相等,所以 D是不对的; B中由于两个功不相等,则 x1、 x2两点处的电势也不相同,故 B也不对。 考点:静电场中电场强度与电势的大小关系,电场力做功大小的判断。 如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在竖直高度为 2L的某矩形区域内(宽度足够大),该区域的上下边界 MN、 PS是水平的。有一边长为 L的正方形导线框 abcd从距离磁场上边界 MN的某高处由静止释放下落而穿过该磁场区域。已知当线框的 ab边到达 MN时线框刚好做匀速直线运 动(以此时开始计时),以 MN处为坐标原点,取如图坐标轴 x,并规定逆时针方向为感应电流的正方向,则关于线框中的感应电流与 ab边的位置坐标 x间的以下
16、图线中,可能正确的是 答案: D 试题分析:由于 ab边向下运动,由右手定则可以判断出,线框在进入磁场时,其感应电流的方向为 abcd,沿逆时针方向,故在图像中, 0 L的这段距离内,电流是正的;线框完全进入磁场后,穿过线框的磁通量没有变化,故其感应电流为 0;当线框的 ab边从磁场的下边出来时,由于其速度要比 ab边刚入磁场时的速度大,故其感应电流要比 I0大,感应电流的方向与 ab边刚入磁场时相反; 由于 ab边穿出磁场时其速度较大,产生的感应电流较大,且其电流与线框的速度成正比,即线框受到的安培力与线框的速度也成正比,与刚入磁场时线框受到的平衡力做对比,发现线框受到的合外力方向是向上的,
17、即阻碍线框的下落,且合外力是变化的,故线框做的是变减速直线运动,产生的电流也是非均匀变化的,故 A、 B不对;再就整体而言,线框穿出磁场时的动能要大于穿入磁场时的动能,故穿出时的电流要大于 I0,所以 C不对, D是正确的。 考点:右手定则,能量守恒定律,欧姆定律。 某游乐场开发了一个名 为 “翻天滚地 ”的游乐项目。原理图如图所示:一个圆弧形光滑圆管轨道 ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为 R,在 A 点与水平地面 AD相接, B点为圆轨道最低点,地面与圆心 O等高, MN 是放在水平地面上长为 3R、厚度不计的减振垫,左端 M正好位于 A点。让游客进入一个中空的透明弹性球,人和球的总质量
18、为 m,球的直径略小于圆管直径。将球(内装有参与者)从 A处管口正上方某处由静止释放后,游客将经历一个 “翻天滚地 ”的刺激过程,不考虑空气阻力,球视为质点。那么以下说法中正确的是 A要使球能从 C点射出后能打到垫子上,则球经过 C点时的速度至少为 B球从 A到 B的过程中重力的功率先减小后增大 C若球从 C点射出后恰好能打到垫子的 M端,则球经过 C点时对管外壁压力大小为 D要使球能通过 C点落到垫子上,球离 A点的最大高度是 5R 答案: D 试题分析:在 A中,要使球能从 C点射出后能打到垫子上,根据平抛运动的规律,其水平射程要达到 R,由于小球从 C点射出后其下落的时间为 t= ,水平
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