2019年广州市一模理综物理试题及答案(2021年整理精品文档)
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2019年广州市一模理综物理试题及答案(可编辑修改word版)
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2019广州一模物理 2019.03
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。
14.2018年11月12日中科院等离子体物理研究所发布消息:全超导托克马克装置EAST 在实
验中有了新的突破,等离子体中心电子温度达到1亿摄氏度;其主要核反应方程为:①
X He H H 322121
+→+②X He Y H 4
221+→+,则下列表述正确的是
A .X 是质子
B .Y 是氚核
C .X 与Y 是同位素
D .①②两个核反应都属于裂变反应
15.如图为跳水运动员从起跳到落水过程的示意图,运动员从最高点到入水前的运动过程记为
I ,运动员入水后到最低点的运动过程记为II ,忽略空气阻力,则运动员 A .过程I 的动量改变量等于零 B .过程II 的动量改变量等于零
C .过程I 的动量改变量等于重力的冲量
D .过程II 的动量改变量等于重力的冲量
16.如图甲所示,梯形硬导线框abcd 固定在磁场中,磁场方向与线框平面垂直,图乙表示该
磁场的磁感应强度B 随时间t 变化的关系,t =0时刻磁场方向垂直纸面向里。
在0~5t 0时间内,设垂直ab 边向上为安培力的正方向,线框ab 边受到该磁场对它的安培力F 随时间
t 变化的关系图为
17.高速公路的ETC 电子收费系统如图所
示,ETC 通道的
a
b
c
d
甲
t
B
O
B 0
B -02t 0
4t 乙
A t
F
00-t
F
-t
F
-B C D
02t 0
4t 02t 0
4t 02t 0
4t t
F
F -02t 0
4t
长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离。
某汽车以21。
6km/h 的速度匀速进入识别区,ETC 天线用了0。
3s 的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,于是采取制动刹车,汽车刚好没有撞杆.已知司机的反应时间为0。
7s,刹车的加速度大小为5m/s 2
,则该ETC 通道的长度约为
A .4.2m
B .6。
0m
C .7。
8m
D .9.6m
18.位于贵州的“中国天眼”(FAST )是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜,通过FAST
可以测量地球与木星之间的距离。
当FAST 接收到来自木星的光线传播方向恰好与地球公转线速度方向相同时,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k 倍。
若地球和木星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动且轨道共面,则可知木星的公转周期为 A .4
3
21)(k +年
B .2
32)1(k +年
C .2
31)(k +年
D .2
3k 年
19.如图,理想变压器上接有3个完全相同的灯泡,其中1个灯泡与原线圈串联,另外2个灯
泡并联后接在副线圈两端。
已知交流电源的电压)V (100sin 218t u π=,3个灯泡均正常发光,忽略导线电阻,则变压
器
A .副线圈电压的频率为100Hz
B .原线圈两端的电压为12V
C .原副线圈的电流比为2︰1
D .原副线圈的匝数比为2︰1
20.如图,正点电荷固定在O 点,以O 为圆心的同心圆上有a 、b 、c 三点,一质量为m 、电荷量为—q 的粒子仅在电场力作用下从a 点运动到b 点,速
率分别为v a 、v b 。
若a 、b 的电势分别为φa 、φb ,则 A .a 、c 两点电场强度相同
b
u
B .粒子的比荷)
(22
2b a b
a m q ϕϕ--=v v
C .粒子在a 点的加速度大于在b 点的加速度
D .粒子从a 点移到b 点,电场力做正功,电势能减少
21.如图,夹角为120°的两块薄铝板OM 、ON 将纸面所在平面分为Ⅰ、Ⅱ两个区域,两区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度分别为B 1、B 2。
在OM 板上表面处有一带电粒子垂直OM 方向射入磁场B 1中,粒子恰好以O 为圆心做圆周运动回到出发点。
设粒子在两区域中运动的速率分别为v 1、v 2,运动时
间分别为t 1、
t 2;假设带电粒子穿过薄铝板过程中电荷量不变,动能损
失一半,不计
粒子重力,则下列说法中正确的是
A .粒子带负电
B .1:2:21=v v
C .1:2:21=B B
D .2:1:21=t t
三、非选择题:共174分。
第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第33题~第
38题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:共129分。
22.(6分)
用图甲所示的实验装置来测量匀变速直线运动的加速度。
图乙
12
30
20
cm
2
(1)实验的主要步骤:
① 用游标卡尺测量挡光片的宽度d ,结果如图乙所示,读得d = ________mm; ② 用刻度尺测量A 点到光电门所在位置B 点之间的水平距离x ; ③ 滑块从A 点静止释放(已知砝码落地前挡光片已通过光电门); ④ 读出挡光片通过光电门所用的时间t ;
⑤ 改变光电门的位置,滑块每次都从A 点静止释放,测量相应的x 值并读出t 值.
(2)根据实验测得的数据,以x 为横坐标,
2
1
t 为纵坐标,在坐标纸中作出x t -21图线如图丙所示,求得该图线的斜率k =____________m —1
·s -2
;由此进一步求得滑块的加速度
a=____________m·s —2.(计算结果均保留3位有效数字)
23.(9分)
用如图a 所示的电路测量铂热敏电阻的阻值与温度的关系。
(1)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应移至 端(填“A ”或“B ”)。
(2)实验测得不同温度下的阻值,并绘得如图b 的R t —t 关系图线,根据图线写出该热敏电阻的R t —t 关系式:R t = (Ω).
图丙
(3)铂的电阻对温度变化很灵敏,可以制成电阻温度计。
请利用开关、导线、铂热敏电阻、图a 中某一电表和图c 所示的恒流源(调节旋钮时可以选择不同的输出电流,且输出电流不随外部条件的变化而变化),设计一个简易电阻温度计并在图d 的虚线框内画出电路原理图。
(4)结合图b 的关系图线,选择恒流源的输出电流为0.15A ,当选用的电表达到满偏时,电阻温度计所测温度为 ℃。
如果要提高该温度计所能测量的最高温度值,请提出一种可行的方法: . 24.(14分)
在竖直平面内,一根长为L 的绝缘细线,一端固定在O 点,另一端拴着质量为m 、电荷量为+q 的小球。
小球始终处在场强大小为
q
m g
23、方向竖直向上的匀强电场中,现将小球拉到与O 点等高处,且细线处于拉直状态,由静止释放小球,当小球的速度沿水平方向时,细线被拉断,之后小球继续运动并经过P 点,P 点与O 点间的水平距离为L 。
重力加速度为g ,不计空气阻力,求
(1)细线被拉断前瞬间,细线的拉力大小;
c
恒
流
源 0
10
.015
.020.025
.030
.035.040
.0A
恒流源
d
b
2040
6080100120
75125
/t R 50
150
25O
100℃
/t a
A B
C
D
P
S
V
15
A
0.6
(2)O、P两点间的电势差.
25.(18分)
倾角为θ的斜面与足够长的光滑水平面在D处平滑连接,斜面上AB的长度为3L,BC、CD
的长度均为3.5L,BC部分粗糙,其余部分光滑.如图,4个“
排在斜面上,从下往上依次标为1、2、3、4,滑块上长为L的轻杆与斜面平行并与上一个滑块
接触但不粘连,滑块1恰好在A处。
现将4个滑块一起由静止释放,设滑块经过D处时无机械
能损失,轻杆不会与斜面相碰。
已知每个滑块的质量为m并可视为质点,滑块与粗糙面间的动
摩擦因数为θ
tan,重力加速度为g.求
(1)滑块1刚进入BC时,滑块1上的轻杆所受到的压力大小;
(2)4个滑块全部滑上水平面后,相邻滑块之间的距离.
(二)选考题:共45分。
请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答.
如果多做,则每科按所做的第一题计分。
33.[物理—-选修3-3](15分)
(1)(5分)一定质量的理想气体被活塞封闭在可导热的竖直气缸内,活塞可沿气缸无摩
擦地上下滑动.开始时活塞静止,取一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上,在倒沙子的过程
中,缸内气体内能______(填“增大"、“减小”或“不变"),气体对活塞______(填“做正功”、
“做负功”或“不做功”),气体______(填“吸热”或“放热”)。
(2)(10分)如图所示,水平放置的导热气缸A 和B 底面积相同,长度分别为2L 和L ,两气缸通过长度为L 的绝热管道连接;厚度不计的绝热活塞a 、b 可以无摩擦地移动,a 的横截面积为b 的两倍.开始时A 、B 内都封闭有压强为p 0、温度为T 0的空气,活塞a 在气缸A 最左端,活塞b 在管道最左端。
现向右缓慢推动活塞a ,当活塞b 恰好到管道最右端时,停止推动活塞a 并将其固定,接着缓慢加热气缸B 中的空气直到活塞b 回到初始位置,求
(i )活塞a 向右移动的距离;
(ii )活塞b 回到初始位置时气缸B 中空气的温度。
34.[物理—-选修3—4](15分)
(1)(5分)光纤通信中,光导纤维传递光信号的物理原理是利用光的 现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光的入射方向应该是 (填“从光密介质到光疏介质"或“从光疏介质到光密介质"),且入射角_______临界角(填“≤"或“≥”)。
(2)(10分)一简谐横波以4m/s 的波
速沿水平绳向x
轴正方向传播。
已知t =0时的波形如图所
示,绳上两质点
M 、N 的平衡位置相距4
3
波长。
设向上为正,
经时间t 1(小于一个周期),此时质点M 向下运动,其位移
仍为0。
02m.求
(i )该横波的周期;
(ii )t 1时刻质点N 的位移。
2019一测答案(20190321)
22.(6分)(1)①6.60;
(2) 2.40×104
(2.28×104
~2.52×104
均正确);0.523(0.497~0.549均正确)
23.(9分)(1)B ;(2)50+t ;(3)如图所示
(4)50(2分),将恒流源的输出电流调小……(其它合理即给
分)
24.(14分)解:(1)小球受到竖直向上的电场力F = qE = 1。
5mg >mg
所以小球被释放后将向上绕O 点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为v ,由动能定理22
1
v m L mg F =-)(
①
t
设细线被拉断前瞬间的拉力为F T ,由牛顿第二定律L
m
F mg F 2
T v =-+ ②
联立①②式解得: F T = 1.5mg
(2)细线断裂后小球做类平抛运动,加速度a 竖直向上,由牛顿第二定律
F mg = ma ③
设细线断裂后小球经时间t 到达P 点,则有L = vt ④ 小球在竖直方向上的位移为 22
1at y = ⑤(解得 4
L y =
) O 、P 两点沿电场方向(竖直方向)的距离为d = L + y ⑥ O 、P 两点间的电势差 U OP = Ed
⑦
联立①~⑦式解得 q
mgL
U OP 815=
25.(18分)解:(1)以4个滑块为研究对象,设第一个滑块刚进BC 段时,4个滑块的加速度为a ,由牛顿第二定律:4sin cos 4mg mg ma θμθ-⋅= ①
以滑块1为研究对象,设刚进入BC 段时,轻杆受到的压力为F ,由牛顿第二定律:
sin cos F mg mg ma θμθ+-⋅= ② 已知tan μθ= 联立可得:3
sin 4
F mg θ=
(2)设4个滑块完全进入粗糙段时,也即第4个滑块刚进入BC 时,滑块的共同速度为v .
这个过程, 4个滑块向下移动了6L 的距离,1、2、3滑块在粗糙段向下移动的距离分别为3L 、2L 、L .由动能定理,有:
21
4sin 6cos 32)42
mg L mg L L L m θμθ⋅-⋅⋅++=
⋅(v ③(可得:3sin gL θ=v 由于动摩擦因数为θμtan =,则4个滑块都进入BC 段后,所受合外力为0,各滑块均以速度
v 做匀速运动。
第1个滑块离开BC 后做匀加速下滑,设到达D 处时速度为v 1,由动能定理:
22
111sin (3.5)22
mg L m m θ⋅=
-v v ④(可得:14sin gL θ=v 当第1个滑块到达BC 边缘刚要离开粗糙段时,第2个滑块正以v 的速度匀速向下运动,且运动L 距离后离开粗糙段,依次类推,直到第4个滑块离开粗糙段。
由此可知,相邻两个滑块
到达BC 段边缘的时间差为L t ∆=v ,因此到达水平面的时间差也为L t ∆=v
⑤ 所以滑块在水平面上的间距为t d ∆=1v ⑥
③~⑥式联立,解得L d 3
4=
33.(1)(5分)不变; 做负功;放热
(2)(10分)解:(i)设绝热活塞到达管道口右边且右端面与管口齐平时,A 气缸中的活塞向右移动x ,此时A 、B 中气体压强为p , 则:
对A 气体:012[(2)]2
p LS p L x S LS ⋅=-+ ① 对B 气体:01()2p LS LS pLS += ② ①②联立解得: 032p p =,L x 6
7= (ii)设气缸B 的温度为T 、压度为p '时,绝热活塞加到初始位置,
对气体B: 01()2p LS LS pLS T T
'+= ③ 对气体A : 1[(2)](2)2
p L x S LS p L x S '-+=- ④ ①~④联立解得:0125
T T = 34.(1)(5分)全反射 从光密介质到光疏介质 ≥
(2)(10分)解析:(i)由波形图象知,波长:λ=4m ①
又波长、波速和周期关系为:T λ
=v ②
联立以上两式并代入4m/s =v ,得该波的周期为:1s T =
(ii)由已知条件知从t =0时刻起,质点M 做简谐振动的位移表达式为:
0.04sin(2)6
M y t π
π=+ ③ 经时间t 1(小于一个周期),M 点的位移仍为0。
02m,运动方向向下。
可解得:11s 3t = ④ 由于N 点在M 点右侧43波长处,所以N 点的振动滞后4
3个周期,其振动方程为:
2340.04sin[
()]0.04sin(2-)463
N y t T t T ππππ=-+= ⑤
当11s 3t =时,140.04sin(2-)33N y ππ=⋅=。