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四川省高中2014届毕业班高考应试能力测试(二)


【建议考试时间:2014 年 4 月 6 日上午 09:00~11:30】

四川省高中 2014 届毕业班高考应试能力测试(二) 理科综合
注意事项: 1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。满分 110 分,考试时间 50 分钟。 2.答题前考生务必用 0.5 毫米黑色墨水签字笔填写好自己的姓名、班级、考号等信息 3.考试作答时,

请将答案正确填写在答题卡上。第一卷每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡 上对应题目的答案标号涂黑; 第Ⅱ卷请用直径 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答 题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效 。 ........................... 【注释】 : 满分 300 分,考试总时间 150 分钟。时间珍贵,请考生合理安排!

物理部分

考试范围:物理高考内容 考试时间:50 分钟 命题人:四川省高中优秀教师团队

第 I 卷(选择题,共 42 分)
一、选择题(本大题共 7 个小题,每小题 6 分,共计 42 分。每题给出的四个选项中,有的只有一个 选项、有的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) 1. 小敏随着十几个人一起乘电梯上五楼,走进电梯时电梯没有显示超载,但电梯刚启动时报警器去响 了起来。对这一现象的解释,下列说法正确的是 A.刚启动时,物体的加速度向下,人处于超重状体 B.刚启动时,人所受的重力变大了 C.刚启动时,人对电梯底板的压力大于底板对人的支持力 D.刚启动时,人对电梯底板的压力变大了 2. 右图为一物体在 10s 内运动的速度-时间图像 (v ? t ) ,则可知 A.物体前 3s 内做的是加速度减小的曲线运动 B.第 1s 内和第 3s 内物体的运动方向相反 C.第 4s 内物体的速度方向与加速度方向相反 D.10s 内物体的平均速度大于 0.2m/s 3. 2013 年 6 月 13 日, 北京时间 6 月 13 日 13 时 18 分, 天宫一号目标飞行器与神十飞船在离地面 343Km 的近圆轨道上进行了我国第 5 次载入空间交会对接。 神舟十号航天员成功开启天宫一号目标飞行器 舱门,聂海胜、张晓光、王亚平以漂浮姿态进入天宫一号。下列说法正确的是 A.航天员以漂浮姿态进入天宫一号,说明航天员不受地球引力作用 B.完成对接组合体的运行速度小于 7.9Km/s C.王亚平在天宫一号中讲课时可以用弹簧秤悬挂测一杯水的重力 D.完成对接后的组合体运行的加速度大于 9.8m / s
2

4. 如图所示,天花板下的 O 点分别用两根绝缘细线悬吊质量分别为 m1 , m2 ,带电量为 q1 , q2 的带电小 球 A,B,在光滑水平面的左边放一个由绝缘支架的带正电小球,静止后三小球在同一水平线上,丝 线与竖直方向的夹角分别为 ? , ? ??>? ? ,则可知

1

A. m1 一定小于 m2 , q1 一定等于 q 2 C.A 球带正电,B 球带负电,

B.A 球带正电,B 球带正电, m1 一定小于 m2 D.A 球带负电,B 球带正电, q1 一定小于 q 2

q1 q < 2 m1 m2

5. 如图所示,四个点电荷分别放置在边长为 a 的正方形 BCDE 的四个顶点,在 B, D 处电荷的电荷量 为 ? q , C , E 点处的电荷量为 ? q 。 MN 是垂直于 BC 的直径,则可知 A.圆心 O 处的场强大小为

2kq a2

B. M 点与 N 点的场强相等 C. M 点与 N 点的电势相等 D.将一电子从 M 点沿 MN 移动到 N 点,电势能先减小后增大 6. 如图所示,四分之三的半径为 R 圆弧轨道固定在地面上,半径 AO 竖直,有一质量为 m 的小球(可 视为质点)从离 M 点 3R 的 P 点处做自由下落,从圆弧轨道的 M 点无能量损失的进入轨道,运动 到 A 点时恰好对轨道无压力(重力加速度为 g ,不计空气阻力) ,则

1 mgR 2 3 B. P ? A 过程,机械能减小 mgR 2 3 C. P ? A 过程,摩擦力做功 mgR 2 D.小球从 A 点飞出后,还能进入圆轨道 7. AB 板间存在竖直方向的匀强电场,现沿垂直电场线方向射入三种比荷相同的带电微粒(不计重
A. P ? A 过程,合力做功为 力) ,a , b 和 c 的运动轨迹如下图所示,其中 b 和 c 是从同一点射入的。 不计空气阻力,则可知粒 子运动的全过程 A.运动加速度: aa>ab>ac C.水平速度: va>vb>vc B.飞行时间:. tb ? tc>ta D.电势能的减小量: △Ec ?△Eb>△Ea

第 II 卷(非选择题,共 68 分)
二、实验题(共 17 分) 8.(17 分) (1)丁丁同学用如图甲所示的实验装置“探究弹力和弹簧伸长的关系” 。实验时先测出不挂钩码时弹 簧的自然长度,再将钩码逐个挂在弹簧的下端,依次记录相应的弹簧长度 L 。在 F ? L 图中描点,连 续得出如乙图的的曲线。请回答问题:

2

N / m (结果保留一位小数). ①由此图像可得出该弹簧劲度系数 k ? _______
②图像上端弯曲的原因是 △ . ③丁丁做此次试验要得到的结论是: △ . (2)一同学利用右图所示的实验装置来验证机械能守恒定律。 ①该同学开始试验时情形如图乙所示,接通电源释放纸带。请指出该同学在试验操作中存在的两处 明显错误的地方:其一: △ .其二: △ . ②为完成此实验, 除了所给的器材,还需要的器材有 △ (填入正确选项前的字母) 。 A.重锤线 B.刻度尺 C.天平 D.游标卡尺 E.电压表 ③该同学经修改错误后并正确操作,得到如下图所示的纸带,其中 O 是选区的起始点,

A, B, C , D, E 是打点计时器连续打下的 5 个点,该同学测量 O 到 A, B, C , D, E 各点的距
离,并记录在图中(单位:cm) ,已知当地重力加速度为 10m/s2,电源的频率为 50Hz。根 据以上数据计算打到 B 点时重物的速度_____ m / s (结果保留三位有效数字) 。

④若一重锤质量为 m ? 0.5kg ,设重锤所受阻力大小不变。则重锤在从 O 下落到 E 的过程中受到的 平均阻力大小 ? _______N (结果保留两位有效数字) 。 三、解答题(共 51 分。解答时应写出必要的文字说明、公式、方程式和重要的演算步骤,只写出结 果的不得分,有数值计算的题,答案中必须写出明确的数值和单位) 9.(15 分)如图所示,是我国 S-300 防空型号的导弹防御系统的发射装置。导弹防御系统(NMD)是 一个军事战略和联合的系统,用于在整个国家范围抵挡外来的入侵导弹。假如雷达监测发现在距地面 高度为 h 的 M 处以水平速度 v 0 向某地目标的 P 处飞来入侵导弹,获得情报后经过信息处理,选择适 当的时机,在距 M 点水平距离为 L 的水平地面上的 N 处竖直发射一枚导弹进行拦截,其运动的加速 度为 a (导弹在运动过程中受到的空气阻力大小不计,重力加速度为 g ,导弹可以视为质点) 。求: (1)若恰好击中目标,求 MP 间的水平距离; (2)获得情报后,经过多长时间发射导弹进行拦截才能成功。

3

10.(17 分)遥控赛车是小朋友喜欢的玩具。已知 XKN ? RON ? 5 型号赛车质量 m ? 0.5kg ,额定 功率 P ? 3W .通电后电动机工作极短时间赛车即可达到最大速度,断电后自由滑行。一兴趣小组举行 遥控车比赛, 赛道如图中实线所示, 与水平面成 15°倾斜直轨道和水平轨道同圆轨道分别相切于 D, C 点。可视为质点的赛车从起点 A 出发,沿倾斜直线轨道运动由 D 点进入半径为 R ? 0.1m 的竖直圆轨 道,比赛规则要求赛车进入圆轨道前必须断电。赛车在倾斜直轨道受到的阻力恒为车重的 0.1 倍,在 竖直圆轨道上赛车所受的摩擦阻力不计( g ? 10m / s 2 , sin 15? ? 0.3, cos15? ? 0.9 ) 。试求: (1)赛车通过竖直圆轨道后在水平轨道上滑行的最小距离; (2)赛车恰能通过赛道的情况下,在赛车道上运动过程中对赛道的最大压力; (3)恰能过赛道的情况下,此 XKN ? RON ? 5 型号赛车在倾斜直轨道运行时电动机的效率。

11.(19 分)如图甲所示, A, B 为竖直放置的平行金属板,板间距离为 L ,在两板的中心各有小孔, 两小孔处在同一水平线上。在 A, B 间上加上如图乙所示交变电压。在某一时刻释放处于两板小孔连线 的中点 M 处质量为 m 带正电粒子(比荷为 k ,不计重力) ,已知交变电压的周期为 T ? L (1)0 时刻释放带电粒子,能否从金属板的小孔中飞出; (2)在哪一时刻释放,可使带电粒子在金属板间运动的时间最短; (3)带电粒子从小孔飞出时的最大动能的大小。

12 ,求: kU0

4

天府教育大联考 16 四川省高中 2014 届毕业班高考应试能力测试(二) 理科综合 物理部分参考答案及评分标准

2014.4

I 卷共 7 题,每题 6 分,共 42 分。 1.D 2.C 3.B 4.D 5.C 6.AB 7.BC II 卷共 4 题,共 68 分。 8.(17 分) I.(6 分)①20.0(2 分) ②弹簧下端所挂钩码太重,超过弹簧的弹性势能(2 分) ③在弹簧的弹性限度内,弹力和弹簧伸长成正比(2 分) II.(11 分)①打点计时器接了直流电(1 分) 重物离打点计时器太远(1 分) ②B(2 分) ③1.55(3 分) 9.(15 分) 解: (1)入侵导弹做平抛运动,则 h ? 得 MP 间的水平距离为 xMP ? v0 ④0.025 N (4 分)

1 2 gt ; xMP ? vot .......................................4 分 2

2h .......................................................................3 分 g
L ...........................2 分 v0

(II)要发射导弹拦截成功,入侵导弹飞行的时间为: t1 ? 下落的距离: h1 ? 所以 △t ? t1 ? t 2 ?

1 2 1 2 gt1 ;拦截导弹上升的距离: h2 ? h ? h1 ? at 2 .....................4 分 2 2

2hv0 ? gL2 L ? .............................................................................2 分 2 v0 av0

2

10.(17 分) 解: (I)赛车以最小速度通过最高点 B,其运动距离离 C 点最小,在最高点 E 点有:

mg ? m

vB ? vB ? gR ? 1m / s ............................................................................3 分 R
1 2 mv B ..............................2 分 2

2

从 B 点到水平轨道停止,由动能定理得: mg ? 2 R ? fx ?

解得 x ? 2.6m ...............................................................................................................1 分 (II)赛车在赛道上运动对赛道的最大压力出现在圆轨道的 C 点. 由 F ? mg ?

1 m vC 2 2 ;赛车由 C ? B 中由机械能守恒得: ? mg 2 R ? mv B ? 1 mv C ..3 分 2 2 R

2

5

解得: F ? 30 N .........................................................................................................2 分 (III)此赛车在斜面上运动的最大速度为 v D ,由 D ? B 动能定理得:

? mg ?R ? R cos 15?? ?

1 1 2 2 mv B ? mv D .............................................................................2 分 2 2

赛车在斜面上以最大速度运动时有 F? ? mgsin 15? ? f额 ? 0.5mg ; P 额 ? F ?vD ..........2 分 因? ?

P实 4 .8 ? 73 % ..................................................2 分 ?100% ;故电动机效率:? ? ? P额

11.(19 分) 解: (1)设带电粒子的质量为 m ,电量大小为 q ,0 时刻有:

? ?F ? m a ? ? qU0 2 ? m a1 3L L 1 ?T ? ? > ,经过半个周期运动的位移: x ? a1 ? ? 得 x ? ? L 2 2 2 2 ? ? kU 0 ? a ? 1 ? L ?
∴能从金属板小孔飞出...................................................................................6 分 ( II )要使粒子在飞出小孔之前运动的时间最短,若带电粒子释放后一直向左加速运动,则:

q3U 0 L 1 2 ? ma 2 ;设释放后经过时间 t 2 到达小孔,则: ? a2t 2 ...........................2 分 L 2 2
得 t2 ? L

1 T < ....................1 分 所以带电粒子到达小孔之前能一直加速....1 分 3kU0 2

因此要使粒子在飞出小孔之前运动的时间达到最短,释放的时刻 t 0 应满足:

T 1 1 ? t0 ? T ? t 2 ;既 L ............................2 分 ? t0 ? 5L 2 3kU 0 3kU 0
(3)要使粒子从小孔飞出时的动能最大,要使质点释放后先向右加速。在向右减速运动,若在到达小 孔减为 0,然后向左加速运动直到小孔,设质点释放后向右加速时间为 t1 ,向右减速时间为 t 2 ,则: 向右加速: v1 ? a1t1 ;向右减速: 0 ? v1 ? a2t2 ,向右运动全过程:

L 1 2 1 2 ? a1t1 ? v2t 2 ? a2t 2 2 2 2

6


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