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2013年普通高考理科综合仿真试题(一) 本试卷分第I卷和第Ⅱ卷两部分,共12页。满分240分。考试用时150分钟。答题前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、准考证号、县区和科类填写在试卷和答题卡规定的位置。考试结束后,将本试巷和答题卡一并交回。 第I卷(必做,共87分) 注意事项: 1.第I卷共20小题。第l~13题毒小题4分,第14~20题每小题5分,共87分。 2.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。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上,只答在试卷上不得分。 以下数据可供答题时参考:(略) 相对原子质量:(略) 二、选择题(本大题共7小题,每小题5分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 14.在物理学发展史上,许多科学家通过恰当地运用科学研究方法,超越了当时研究条件的局限性,取得了辉煌的研究成果,下列表述符合物理学史实的是 A.伽利略由斜面实验通过逻辑推理得出落体运动规律 B.库仑利用库仑扭秤巧妙地实现了他对电荷间相互作用力规律的研究 C.法拉第发现电流的磁效应和他坚信电与磁之间一定存在着联系的哲学思想分不开 D.安培首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究 15.如图所示,将一劲度系数为k的轻弹簧一端固定在内壁光滑的半球形容器底部O′处(O为球心),弹簧另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点。已知容器半径为R、与水平面地面之间的动摩擦因数为,OP与水平方向的夹角为。下列说法正确的是 A.容器相对于水平面有向左的运动趋势 B.容器和弹簧对小球的作用力的合力竖直向上 C.轻弹簧对小球的作用力大小为 D.弹簧原长为 16.如图所示,竖直平面内有一固定的光滑圆环,在圆环最高点P固定一个光滑的小环(不计大小)。质量为m的小球A套在光滑圆环上,细绳PA长度小于直径,一端系着小球A,一端穿过P处的小环挂上质量也为m的小球B,整个系统处于平衡状态,则细绳在P处形成夹角的角度为 A.15° B.30° C.45° D.60° 17.北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星定位与通信系统(BDS),是继美全球定位系统(GPS)和俄GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。2012年12月27日,北斗系统空间信号接口控制文件正式版正式公布,北斗导航业务正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。北斗卫星导航系统由空间端、地面端和用户端三部分组成。空间端包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星。30颗非静止轨道卫星中有27颗是中轨道卫星,中轨道卫星平均分布在倾角55度的三个平面上,轨道高度约21 500千米,静止轨道卫星的高度约为36 000千米,地球半径约为6 400千米。下列关于北斗导航卫星的说法正确的是 A.静止轨道卫星的向心加速度比中轨道卫星向心加速度大 B.静止轨道卫星和中轨道卫星的线速度均大于地球的第一宇宙速度 C.静止轨道卫星的周期比中轨道卫星的周期小 D.地球赤道上随地球自转物体的向心加速度比静止轨道卫星向心加速度小 18.如图甲所示,AB是某电场中的一条电场线,若有一电子以某一初速度且仅在电场力的作用下,沿AB由点A运动到点B,经过不同位置时的电势能随距A点的距离变化的规律如图乙所示,以下说法正确的是 A.A、B两点的电场强度EA B.电子在A、B两点的速度< C.A、B两点的电势 D.电子在A、B两点的电势能 19.一矩形线圈绕垂直于匀强磁场方向、并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势与时间呈正弦函数关系如图所示,此电源输出功率是20 kW,用5 000 V高压输电,输电线总电阻是6,用户端利用的变压器降压,则下列说法正确的是 A.交变电流的频率为0.5 Hz B.交变电流的电动势的有效值为220 V C.输电线中电流为0.4 A D.用户得到的电压为226.18 V 20.如图,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成角,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒ab棒接入电路的电阻为R,某一时刻由初速度开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,最终ab棒匀速运动的速度大小为,则在这一过程中 A.金属棒ab机械能守恒 B.初速度有可能等于 C.金属棒ab匀速运动时受到的安培力大小为 D.金属棒ab的质量为 第Ⅱ卷(必做129分+选做24分,共1 53分) 注意事项: 1.第Ⅱ卷共18道题。其中21~30题为必做部分,31~38题为选做部分。 2.第Ⅱ卷所有题目的答案,考生须用0.5毫米黑色签字笔答在答题卡规定的区域内,在试卷上答题不得分。 3.选做部分考生必须从中选择1道物理题、1道化学题和1道生物试题作答。答题前,考生必须将所选题号用2B铅笔涂黑,答完题后,再次确认所选题号。 【必做部分】 21.(13分)(1)某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒(气垫导轨水平)。图乙所示是用游标卡尺测量遮光条(遮光条的质量可以忽略)的宽度,其读数为d=_________ cm;实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t=1.5×10则滑块经过光电门时的瞬时速度为_________m/s。在本实验中,为了验证系统的机械能是否守恒,需要测量的物理量除了钩码的质量外,还需要测量________和_______。 (2)在“测定金属丝电阻率”的实验中: ①已知金属丝的电阻约为10,用伏安法测量其电阻,提供的器材有: A.量程为300 mA,内阻约为0.5的电流表; B.量程为3 A,内阻约为0.1的电流表; C.量程为3 V,内阻约为3 k的电压表; D.量程为15 V,内阻约为30k的电压表; E.阻值是0~5,额定电流是2 A的滑动变阻器; F.电动势为6 V,电阻约为0.1的电池; G.开关一个,导线若干。 要求测量时,两电表指针的偏转均超出其量程的一半,电流表应选用__________,电压表应选用___________。(用序号表示) ②在下图所示的虚线框内画出测电阻丝电阻的电路图。 ③实验中已测得金属丝直径d=0.300 mm,长度,如图所示,选择正确的量程后,根据图中两电表示数可以求出该金属丝的电阻率=_________。从电阻率看,你认为该金属材料的导电性能__________。(填“很好”或“一般”) 22.(15分)如图所示,传送带以10m/s速度向左匀速运行,AB段长L为2 m,竖直平面内的光滑半圆形圆弧槽在B点与水平传送带相切,半圆弧的直径BD=3.2 m且B、D连线恰好在竖直方向上,质量m为0.2 kg的小滑块与传送带间的动摩擦因数,不计小滑块通过连接处的能量损失。图中OM连线与水平半径OC夹角为30°,求: (1)小滑块从M处无初速度滑下,到达底端B时的速度; (2)小滑块从M处无初速度滑下后,在传送带上向右运动的最大距离以及此过程产生的 热量; (3)将小滑块无初速度的放在传送带的A端,要使小滑块能通过半圆弧的最高点D,传送带AB段至少多长? 23.(18分)如图所示,在铅板A上放一个放射源C,可向各个方向射出速率为的射线(即高速电子流),B为金属网,A、B连接在电路上,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器的总阻值为R。图中滑动变阻器滑片置于中点,AB间的间距为d,M为足够大的荧光屏,M紧挨着金属网外侧。已知粒子质量为m,电量为e。不计射线所形成的电流对电路的影响,求: (1)粒子到达金属网B的最长时间是多少? (2)切断开关S,并撤去金属网B,加上垂直纸面向里、范围足够大的匀强磁场,磁感应强度为B,设加上磁场后粒子仍能到达荧光屏,且其运动轨迹半径,则在荧光屏上发亮区的长度是多少? 【选做部分】 36.[物理——选修3—3](8分) (1)(4分)下列说法正确的是__________。(填写选项前的字母代号) A.物体吸收热量,其温度不一定升高 B.做功和热传递是改变物体内能的两种方式 C.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映 D.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律 (2)(4分)一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p—V图象如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27℃,则: ①该气体在状态B时的温度? ②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少? 37.[物理——选修3—4](8分) (1)(4分)如图所示,曲轴上挂一个弹簧振子,转动摇把,曲轴可带动弹簧振子上下振动。开始时不转动摇把,让振子自由振动,测得其频率为2 Hz。现匀速转动摇把,转速为240 r/min,则: ( ) A.当振子稳定振动时,它的振动周期是0.5 s B.当振子稳定振动时,它的振动频率是4 Hz C.当转速增大时,弹簧振子的振幅增大 D.当转速减小时,弹簧振子的振幅增大 (2)(4分)如图所示,AOB是由某种透明物质制成的圆柱体横截面(O圆心),透明物质折射率为。今有一束平行光以45的入射角射向柱体的OA平面,这些光线中有一部分不能从柱体的AB面上射出,设凡射到OB面的光线全部被吸收,也不考虑OA面的反射,求圆柱AB面上能射出光线的部分占AB表面的几分之几? 38.[物理——选修3—5](8分) (1)(4分)如图所示,氢原子在下列各能级间跃迁:(1)从n=1到n=2;(2)从n=5到n=3;(3)从n=4到n=2。在跃迁过程中辐射的电磁波的波长分别用大小的顺序是( ) A. B. C. D. (2)(4分)两木板M1=0.5 kg,M2=0.4 kg,开始时M1、M2都静止于光滑水平面上,小物块m=0.1kg以初速度=10 m/s滑上M1的表面,最后停在M2上时速度为,求: ①最后M1的速度; ②在整个过程中克服摩擦力所做的功。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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