2014年高校自主招生物理综合训练卷
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2014 年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试(物理部分)二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第l4~18题只有一项符合题目要求,第l9~21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.在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接在电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化14、【答案】:D【解析】:穿过线圈磁通量不变,不产生感应电流时,电流表指针不会偏转,A错的;在通电线圈中通电后,穿过旁边放置的线圈磁通量不变,不能产生感应电流,B错的;当插入磁铁时,能产生感应电流,但当跑到另一房间观察时,穿过线圈磁通量不变,不能产生感应电流,C错的;15.关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是A.安培力的方向可以不垂直于直导线B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向C.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半15、【答案】:B【解析】:由左手定则安培力方向一定垂直于导线和磁场方向,A错的B对的;F=BIL sin θ,安培力大小与磁场和电流夹角有关,从C错误的;从中点折成直角后,导线的有效长度不等于导线长度一半,D错的。
16.如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。
一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O。
已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力。
铝板上方和下方的磁感应强度大小之比2A.2B.A.1A.216、【答案】:D【解析】:动能是原来的一半,则速度是原来的倍,又由得上方磁场是下方磁场的倍,选D。
绝密★启用前 2014年全国普通高等学校招生统一考试理科综合能力测试物理(浙江卷带解析) 试卷副标题 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上 第I 卷(选择题) 请点击修改第I 卷的文字说明 一、选择题 1.下列说法正确的是( ) 机械波的振幅与波源无关 机械波的传播速度由介质本身的性质决定 物体受到的静摩擦力方向与其运动方向相反 动摩擦因数的数值跟相互接触的两个物体的材料无关 2.如图所示为远距离交流输电的简化电路图。
发电厂的输出电压是U ,用等效总电阻是r 的两条输电线输电,输电线路中的电流是I 1,其末端间的电压为U 1。
在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流是I 2。
则( ) A. 用户端的电压为I 1U 1/I 2 B. 输电线上的电压降为U C. 理想变压器的输入功率为I 12r D. 输电线路上损失的电功率为I 1U 3.长期以来“卡戎星(Charon )”被认为是冥王星唯一的卫星,它的公转轨道半径r 1=19600km ,公转周期T 1=6.39天。
2006年3月,天文学家新发现两颗冥王星的小卫星,其中一颗的公转轨道半径r 2=48000km ,则它的公转周期T 2最接近于( ) A.15天 B.25天 C.35天 D.45天 4.一位游客在千岛湖边欲乘坐游船,当日风浪较大,游船上下浮动。
可把游船浮动简化成竖直方向的简谐运动,振幅为20 cm ,周期为3.0 s 。
当船上升到最高点时,甲板刚好与码头地面平齐。
地面与甲板的高度差不超过10 cm 时,游客能舒服地登船。
在一个周期内,游客能舒服登船的时间是( ) A. 0.5 s B. 0.75 s C. 1.0 s D. 1.5 s 5.关于下列光学现象,说法正确的是( )B.光从空气向射入玻璃时可能发生全反射C.在岸边观察前方水中的一条鱼,鱼的实际深度比看到的要深D.分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用红光时得到的条纹间距更宽 6.如图所示,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面,斜面与水平面的夹角为θ。
2014年全国全国统一招生考试大纲卷物理部分二、选择题:本题共8小题,每小题6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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.—质点沿x轴做直线运动,其I/-?图像如图所示。
质点在/ = 0时位于x = 5m处,开始沿x轴正向运动。
当k 8s.时,质点在轴上的位置为A. x = 3mB. x= 8mC. a: = 9mD. x- 14m15.地球表面附近某区域存在大小为150N/C、方向竖直向下的电场。
一质量为1.00xl0_4kg、带电量为-1.00x10—7C的小球从静止释放,在电场区域内下落10.0m。
对此过程,该小球的电势能和动能的改变量分别为(重力加速度大小取9.80m/s2,忽略空气阻力)A. -1.50x10_4J 和 9.95x10_3JB. 1.50 x 10_4J 和 9.95 x 10_3JC. — 1.50x10_4J 和 9.65x10-3JD. 1.50 x 10_4J 和 9.65 x 10_3J16.对于一定量的稀薄气体,下列说法正确的是答:BDA.压强变大时,分子热运动必然变得剧烈B.保持压强不变时,分子热运动可能变得剧烈C.压强变大时,分子间的平均距离必然变小D.压强变小时,分子间的平均距离可能变小17.在双缝干涉实验中,一钠灯发出的波长为589nm的光,在距双缝1.00m的屏上形成干涉图样。
图样上相邻两明纹中心间距为0.350cm,则双缝的间距为A. 2.06x 10"7mB. 2.06x 10"4mC. 1.68x 10'4m '18.两列振动方向相同、振幅分别为扃和决的相干简谐横波相遇。
下列说法正确的是A.波峰与波谷相遇处质点的振幅为⑷-先|B.波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为肩+ A2C.波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移D.波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅19.一物块沿倾角为<9的斜坡向上滑动。
综合性大学自主招生试题2答案 一、选择题 1、A 2、D 3、A 4、C二、填空题 5、5 2 ,5π66、Q W +37、лKe 2/h ; - m e л2K 2e 4/h 28、0.35,27/35三、解答题9、设此透明物体的临界角为C ,依题意sin C =1n,所以C =35°当入射角为60°时,由n =sin 60°sin γ得到折射角:γ=30° -------5分即此时光线折射后射到圆弧上的C 点,在C 点的入射角为60°,大于临界角,会发生全反射往后光线水平反射至圆弧上的D 点并在D 点发生全反射,再反射至B 点,从B 点第一次射出。
在透明体内的路径长为:s =3R 光在透明体内的速度为:v =cn经历的时间:t =s v=3nRc-----10分10、由机械能守恒得:12 mv m 2-GMm r m =12 mv 02-GMm R ,又GMmR 2 =mg可解得v m 2=v 02+2R 2gr m-2Rg -----------5分 而v m r m =v 0R cos α,所以v m =v 0R cos αr m-------2分代入化简得:(2Rg -v 02)r m 2-2R 2gr m +R 2v 02 cos α=0,解得: r m =Rg +R 2g 2-(2Rg -v 02)2v 02 cos 2α 2Rg -v 02R , --------5分H max =r m -R =(v 02-Rg )+R 2g 2-(2Rg -v 02)2v 02 cos 2α2Rg -v 02 R 。
-------3分x11、质子在A 、B 板间做匀变速曲线运动,设加速度为a ① 根据质子恰能通过K 孔,有: L=v 0t ②d =221at③刚射出时质子沿y 方向的分速度为51032⨯==at v y m/s④ -----2分 所以质子的速度大小为52201104⨯=+=y v v v m/s⑤速度与x 正方向夹角为60° -----2分⑵质子在磁场中的运动轨迹如图所示,质子以O 1为圆心,垂直打到ON 挡板的P 点粒子作圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,即1211R v m B qv = 得质子运动半径为4.011==BqmvR m ⑦ ------1分2.021=-=R OK OP m ⑧P 点的横坐标103)90cos(-=-︒-=θOP x P m ⑨ P 点的纵坐标101)90sin(=-︒=θOP y P m ⑩所以P 点的坐标为 (103-,101) ----------- 2分 ⑶当磁场方向垂直纸面向里时,磁感应强度可取最小,粒子从K点入射后做匀速直线运动从D 点开始进入磁场,粒子在进入磁场后,要使质子能垂直打到水平挡板ON ,则粒子需偏转300°后从E 射出,做匀速直线运动垂直打到ON 。
2014年自主选拔学业能力模拟测试(二)物理一、选择题(4⨯8=32分)1、D2、D3、B4、AB5、B6、BCD7、BD8、AC 二、填空题(2⨯2⨯2=8分)1、3224RgT π,6131)()2(g R T π。
2、电子(e 01-) 0.82 三、实验题(15分)1、解:周期T 与木板质量m 、板长L 和重力加速度g 的关系可假设为γβατg L m ∝,写成量纲式为γβα][][][][g L m T = γβα][2-=LT L M T比较两边指数,易得0=α,21=-=γβ,故gLT ∝5 分2、(1)错误 2分 (2)大于 2分(3)画图(过原点直线,略) 1.35 2T -20T 图像 6分四、理论题(15分) 解:(1) 利用定义代入证明式子,经过简单代数运算,即可证明。
4分 (2) 光子速度为光速c ,利用(1)中关系式Epc=β,可知pc E =。
进而利用2202)(pc E E +=,可知00=E ,这说明光子是零静止质量的粒子。
3分(3) 利用(2)中结论,并注意到c =νλ,可知λνεhc h cp ===2分 (4) 光对平面镜的光压如图示,每一个光子入射到平面镜MN 上,并以i 角反射,其动量改变量为:n i c h ni mc c m c m ˆcos 2/ˆcos 2⋅==-'νϖϖ, 2分 平面镜上面积为S 的截面上,在单位时间内受到碰撞的光子数为Sn i c N ⋅=cos (此处n 为光子数密度) 2分所以光压 S Sn i c i mc S c m c m N P /)cos cos 2(/|)(|⋅⋅=-'=ϖϖi n mc 22cos 2=i n hc2cos 2λ= 2分五、计算题(30分) 1、(15分) 解:(1)取弹簧原长处为原点O ,则脱离位置0=x 。
又据能量守恒,有 1分22)(2121v m M l k +=∆ 于是可得l mM kv ∆+=2分(2)脱离后,由222121Mv kA =,可得M 振幅为 l mM MA ∆+=1分M 从O 点向右运动到最大位移处所需最短时间为kMT t 24π==1分 由运动学可知vt A l d l d =--+-)()(0min 0min于是可得l mM Ml d ∆+++=21)21(0min π 1分BA 弹性正碰时,动量和能量守恒,即有v m MV mv '+=- 1分222212121v m MV mv '+= 1分 联立两式,解得ϖ)(c c m ϖϖ-''v m M V /12+-=, v Mm v )/121(+--=' 2分(3)若M m =,则v V -=,0='v 。
2014年高校自主招生物理综合训练卷(时间90分钟 100分)一、选择题(8小题 每题4分 共32分)1.质量为2m 的粒子a 以速度v 沿水平向右方向运动,另一质量为m 的粒子b 以速度v 沿与水平向右方向成45o 斜向下的方向运动,在某段时间内两个粒子分别受到大小和方向都相同的力的作用,在停止力的作用时,粒子a 沿竖直向下方向以速度v 运动,则粒子b 的运动速率为( ) A .2v B .3v C .v D .0.5v2.现代物理学认为,光和实物粒子都具有波粒二象性。
下列事实中突出体现波动性的是( )A .一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多B .肥皂液是无色的,吹出的肥皂泡却是彩色的C .质量为10-3 kg 、速度为10-2 m/s 的小球,其德布罗意波长约为10-23 m ,不过我们能清晰地观测到小球运动的轨迹D .人们常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距大致相同3.电磁炉(或电磁灶)如图是采用电磁感应原理产生涡流加热的,它利用变化的电流通过线圈产生变化的磁场,当变化的磁场通过含铁质锅的底部时,即会产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速升温,然后再加热锅内食物。
电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收,不会泄漏,对人体健康无危害。
关于电磁炉,以下说法中正确的是( )A.电磁炉是利用变化的磁场在食物中产生涡流对食物加热的B.电磁炉是利用变化的磁场产生涡流,使含铁质锅底迅速升温,进而对锅内食物加热的C.电磁炉是利用变化的磁场使食物中的极性水分子振动和旋转来对食物加热的D.电磁炉跟电炉一样是让电流通过电阻丝产生热量来对食物加热的4.如图所示电路中,S 是闭合的,此时流过线圈L 的电流为i 1,流过灯泡A 的电流为i 2,且i 1>i 2.在t 1时刻将S 断开,那么流过灯泡的电流随时间变化的图象是图中的哪一个? ( )5.一定质量的理想气体处于标准状态下的体积为V 0,分别经过三个不同的过程使体积都增大到2 V 0:①等温膨胀变为2 V 0,再等容升压使其恢复成一个大气压,总共吸收热量为Q 1;②等压膨胀到2 V 0,吸收的热量为Q 2 ;③先等容降压到0.5个大气压,再等压膨胀到2 V 0,最后等容升压恢复成一个大气压,总共吸收热量Q 3.则Q l 、Q 2、Q 3 的大小关系是( )A. Q 1=Q 2 = Q 3B. Q 1 >Q 2 >Q 3C. Q 1 <Q 2 <Q 3D. Q 2> Q 1 >Q 36.一束由红、蓝两单色光组成的光线从一平板玻璃砖的上表面以入射角θ射入,穿过玻璃砖自下表射出。
2014“华约”自主招生物理试题1.如图所示的传送带装置,与水平面的夹角为,且=0.75。
传送带的速度为=4m/s,摩擦系数为=0.8,将一个质量=4kg的小物块轻轻的放置在装置的底部,已知传送带装置的底部到顶部之间的距离=20m。
(本题重力加速度=10m/s2)(1)求物块从传送带底部运动到顶部的时间;(2)求此过程中传送带对物块所做的功。
2. 已知地球的半径为,地球附近的重力加速度为。
一天的时间为。
已知在万有引力作用下的势能公式为= − / ,其中为地球的质量,为卫星到地心的距离。
(1)求同步卫星环绕地球的飞行速度;(2)求从地球表面发射同步轨道卫星时的速度0至少为多少。
3.在磁场中,一静核衰变成为,两核,开始分别做圆周运动。
已知和两核圆周运动的半径和周期之比分别为:=45:1,:=90:117。
此裂变反应质量亏损为。
(1)求和两核的电荷数之比/;(2)求和两核的质量数之比/;(3)求静核的质量数和电荷数;(4)求核的动能。
4.假设房间向环境传递热量的速率正比于房间和环境之间的温度差,暖气片向房间传递热量的速度也正比于暖气片与房间之间的温度差。
暖气片温度恒为0,当环境温度为−5∘C时,房间温度保持在22∘C。
当环境温度为−15∘C时,房间温度保持为16.5∘C。
(1)求暖气片的温度0;(2)给房子加一层保温材料,使得温差一定时房间散热的速率下降20%,求环境温度为−15∘C时房间的温度。
5.蜡烛与光屏的间距为1.8m。
从蜡烛处开始移动透镜,第一次在光屏上出现清晰的像之后,又向前移动了0.72m时,再一次出现了清晰的像。
求透镜的焦距。
6.在轴上有两个点电荷1和2(1在2的左边)。
轴上每一点处电势随着而变化的关系如右图所示。
当=0时,电势为0;当=1时,电势有最小值。
(点电荷产生的电势为=/)(1)求两个电荷1和2的位置;(2)求两个电荷的比值q1/q2.7.在如下图所示的电路中,有四个电磁继电器。
蓬安中学高2014级特重班招生考试物理试卷一、单选题(每小题3分,共30分,将所选答案填入答题卷中的答案表内)1、关于物体的内能,下列说法中正确的是( )A水具有内能,冰块没有内能B水蒸气具有的内能一定比水具有的内能大C一杯水的温度越高,它具有的内能越大D一杯水放在高处一定比放在低处具有的内能大2.教室里用投影仪放映课件时,银幕上出现了正常画面,若有一只小虫正好落在投影仪的镜头上,此时对画面的影响是()A.画面变得模糊B.画面稍微变暗了一些C.画面上出现该小虫清晰的像D.画面上出现该小虫的像,但不清晰3.水平桌面上的木块受水平拉力作用而做匀速直线运动,撤去拉力后,木块慢慢停下来,这说明( )A.木块向前运动的惯性随拉力的撤消而消失B.木块受力不平衡时,木块的运动状态会发生变化C .物体要运动则物体必须要受到拉力作用D.物体受到拉力作用时物体一定发生运动4.如图是健身用的“跑步机”示意图。
质量为m的健身者踩在与水平面成α角的静止皮带上,用力向后蹬皮带,可使皮带以速度v匀速向后运动。
若皮带在运动的过程中受到脚的摩擦力为f,则在运动的过程中,下列说法中正确的是()A、f是皮带运动的阻力。
B、人对皮带不做功。
C、人对皮带要做功,其做功的功率为fv。
D、人的重力与皮带对人的支持力是一对平衡力。
5.在如图所示的电路中,当电键S闭合后,电压表有示数,调节可变电阻R的阻值,电压表的示数增大了△U。
则()A.可变电阻R被调到较小的阻值B.电阻R2两端的电压减小,减小量等于△UC.通过电阻R2的电流减小,减小量小于△U/ R2D.通过电阻R2的电流减小,减小量等于△U/ R11 / 96、在图甲所示电路中,R0、R2为定值电阻,电流表、电压表都是理想电表。
改变滑动变阻器R1的滑片位置,电压表V1、V2和电流表A的示数均要发生变化。
两电压表示数随电流表示数的变化图线如图乙所示。
则下列判断中正确的是( )A电压表V l示数变化图线为a,且电阻R0为1欧B电压表V1示数变化图线为a,且电阻R0为2欧C电压表V1示数变化图线为b,且电阻R0为1欧D电压表V1示数变化图线为b,且电阻R0为2欧7.如图所示,均匀杆AB长为L,可以绕转轴A点在竖直平面内自由转动,在A点正上方距离L处固定一个小定滑轮,细绳通过定滑轮与杆的另一端B相连,并将杆从水平位置缓慢向上拉起。
高考模拟试题精编(一)【说明】 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有一个或一个以上选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有错选或不答的得0分.1.在物理学发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )A .安培首先提出了磁场对运动电荷的作用力公式B .法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转发现了电流的磁效应C .楞次发现了电磁感应现象,并研究得出了判断感应电流方向的方法——楞次定律D .法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律 2.如图所示,两个等量异种点电荷对称地放在一无限大平面的两侧(两点电荷未画出),O 点是两点电荷连线与平面的交点,也是连线的中点.在平面内以O 点为圆心画两个同心圆,两圆上分别有a 、b 、c 、d 四个点,则以下说法错误的是( ) A .a 、c 两点电场强度大小相等 B .c 、d 两点电场强度一定相等C.a、b两点电势一定相等D.a、d两点电势一定相等3.a、b两车在同一直线上做匀加速直线运动,v-t图象如图所示,在15 s末两车在途中相遇,由图象可知()A.a车的速度变化比b车慢B.出发前a车在b车之前75 m处C.出发前b车在a车之前150 m处D.相遇前a、b两车的最远距离为150 m4.2012年6月,“神九”飞天,“蛟龙”探海,实现了“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”这个充满浪漫主义气概的梦想.处于340 km高空的“神九”和处于7 000 m深海的“蛟龙”的向心加速度分别为a1和a2,转动的角速度分别为ω1和ω2,下列说法中正确的是()A.因为“神九”离地心的距离较大,根据ω=vr得:ω1<ω2B.根据ω=2πT可知,ω与圆周运动的半径r无关,所以ω1=ω2C.因为“神九”离地心的距离较大,根据a=GMr2得:a1<a2D.因为“神九”离地心距离较大且角速度也较“蛟龙”大,根据a=ω2r得:a1>a25.甲、乙两运动物体在t1、t2、t3时刻的速度矢量分别为v1、v2、v3和v1′、v2′、v3′.下列说法中正确的是()A.甲做的可能是直线运动,乙做的可能是圆周运动B.甲和乙可能都做圆周运动C.甲和乙受到的合力都可能是恒力D.甲受到的合力可能是恒力,乙受到的合力不可能是恒力6.如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上.若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0).由此可求出()A.物块的质量B.斜面的倾角C.物块与斜面间的最大静摩擦力D.物块对斜面的正压力7.导体A、B、C的伏安特性曲线分别是图线1、2、3,其中导体C为一非线性电阻.当它们串联后接在电压恒为6 V的直流电源两端时,它们的电阻分别为R1、R2、R3,则下列说法正确的是()A.此时流过三导体的电流均为1 AB.R1∶R2∶R3=1∶3∶2C.若将三导体串联后接在3 V的直流电源上,则三导体的阻值之比不变D.若将三导体并联后接在3 V的直流电源上,则通过它们的电流之比I1∶I2∶I3=3∶2∶18.自耦变压器的输入端接在内阻为r的交流电源上,输出端接阻值为R的负载.如果要求负载R上消耗的电功率最大,变压器原、副线圈的匝数比应为(变压器为理想变压器,输入端的电动势恒定)()A .小于rR B .等于r R C .等于Rr D .大于R r9.如图所示,两个质量均为m 的完全相同的小球A 和B 用轻杆连接,由静止从曲面上释放至滑到水平面的过程中,不计一切摩擦,则杆对A 球做的功为( ) A.12mgh B .-12mgh C .mgh D .-mgh 10.如图所示,质量为M 的足够长金属导轨abcd 放在光滑的绝缘水平面上.一电阻为r ,质量为m 的导体棒PQ 放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc 构成矩形.棒与导轨间光滑、棒左侧有两个固定于水平面的光滑立柱.导轨bc 段电阻为R ,长为L ,其他部分电阻不计.以ef 为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向右,磁感应强度大小均为B .在t =0时,一水平向左的拉力F 垂直作用在导轨的bc 边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度为a .则( ) A .F 与t 成正比 B .F 与t 2成正比C .当t 达到一定值时,QP 刚好对轨道无压力D .若F =0,PQbc 静止,ef 左侧磁场均匀减小,当ΔBΔt 达到一定值时,QP 刚好对轨道无压力 答题栏第Ⅱ卷(非选择题共60分)二、非选择题:本题共5小题,共60分.按题目要求作答.解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.11.(5分)现用如图所示的装置探究“加速度与物体受力的关系”.小车所受拉力及其速度可分别由拉力传感器和速度传感器记录下来.速度传感器安装在距离L=48.0 cm的长木板的A、B两点.(1)实验主要步骤如下:A.将拉力传感器固定在小车上;B.平衡摩擦力,让小车在没有拉力作用时能做匀速直线运动;C.把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与轻质小盘(盘中放置砝码)相连;D.接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率v A、v B;E.改变小盘中砝码的数量,重复D的操作.由以上实验可得出加速度的表达式a=________.(2)现已得出理论上的a-F图线,某同学又用描点法根据实验所得数据,在坐标纸上作出了由实验测得的a-F图线.对比实验结果与理论计算得到的两个关系图线,,偏差的主要原因是___________________________.12.(10分)某同学要测量一节干电池的电动势和内阻.他根据老师提供的以下器材画出了如图所示的原理图.A.电压表V(15 V,10 kΩ)B.电流表G(量程3.0 mA,内阻R g为10 Ω)C.电流表A(量程0.6 A,内阻约为0.5 Ω)D.滑动变阻器R1(0~20 Ω,10 A)E.滑动变阻器R2(0~100 Ω,1 A)F.定值电阻R3=990 ΩG.开关S和导线若干(1)该同学没有选用电压表是因为________;(2)该同学将电流表G与定值电阻R3串联,实际上是进行了电表的改装,则他改装的电压表对应的量程是________V;(3)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是________(填写器材前的字母编号);(4)该同学利用上述实验原理图测得以下数据,并根据这些数据绘出了如图所示的图线,根据图线可求出干电池的电动势E=________V(保留3位有效数字),干电池的内阻r=________Ω(保留2位有效数字).13.(13分)如图所示,在光滑水平面上有一长为L1、宽为L2的单匝矩形闭合导体线框abcd,处于磁感应强度为B的有界匀强磁场中,其ab边与磁场的边界重合.线框由同种粗细均匀的导线制成,它的总电阻为R.现用垂直于线框ab边的水平拉力,将线框以速度v向右沿水平方向匀速拉出磁场(此过程中保持线框平面与磁感线垂直,且ab边与磁场边界平行),线框中产生的焦耳热与导体线框abcd以ab为轴匀速顺时针(cd向上)转动90°过程中线框中产生的焦耳热相同.求线框匀速转动的角速度.14.(14分)如图所示,传送带A、B间距离L=5 m且在同一水平面内,两个轮子半径均为r =0.2 m,半径R=0.4 m的固定竖直光滑圆轨道与传送带相切于B点,C点是圆轨道的最高点.当传送带静止不动时,质量m=1 kg的小煤块在A点以初速度v0=215 m/s开始运动,刚好能运动到C点.重力加速度g=10 m/s2.求:(1)当传送带的轮子以ω=10 rad/s的角速度匀速转动时,将小煤块无初速地放到传送带上的A点,求小煤块从A点运动到B点的过程中在传送带上划过痕迹的长度.(2)当传送带的轮子匀速转动的角速度在什么范围内时,将小煤块无初速地放到传送带上的A点,小煤块运动到C点时对圆轨道的压力最大,最大压力F C是多大.15.(18分)如图所示,电源电动势为E0(未知),内阻不计,滑动变阻器的滑片P处于R的中点.一质量为m,带电荷量为q的粒子(重力不计)从加速电场AK中的s1点由静止经加速电场加速后,沿s1s2方向从边长为L的正方形场区的中间进入有界均匀场区.当场区内只加竖直向上的匀强电场(电场强度为E)时,带电粒子恰从b点射出场区.(1)求加速电源的电动势E0.(2)若滑动变阻器的滑片位置不变,场区内只加垂直纸面向里大小为B的匀强磁场,带电粒子仍从b点射出,则带电粒子的比荷qm为多大?(3)若使带电粒子进入场区后不改变方向,需在场区内同时加匀强电场和匀强磁场,求所加复合场的电场强度E1与磁感应强度B1之比.附加题:本题共3小题,每小题15分.分别考查3-3、3-4、3-5模块.请考生根据本省考试情况选择相应题目作答,其分值不计入总分.1.[物理——选修3-3](15分)(1)(5分)下列说法中正确的是________.A.物体是由大量分子组成的,分子间的引力和斥力同时随分子间距离的增大而减小B.悬浮在水中的花粉颗粒运动不是水分子的运动,而是花粉分子的运动C.物体的机械能可以为零,而内能不可以为零D.第二类永动机违反能量守恒定律E.一定质量的理想气体压强不变,温度升高时吸收的热量一定大于内能的增加量(2)(5分)已知家用煤气的主要成分是一氧化碳,其密度小于空气的密度,且空气在常温下的密度为1.29 kg/m3,如果家庭出现了煤气泄漏,当煤气的质量达到空气总质量的6%时可发生爆炸.若某家庭密闭的厨房中煤气发生泄漏,且泄漏的速度是10 g/min,则煤气可发生爆炸时煤气已经泄漏了________h;若爆炸时厨房的温度迅速上升到1 500℃,则此时厨房内的气体压强为________Pa.(假设厨房的空间体积为30 m 3,大气压强为105 Pa ,厨房温度为27℃,忽略煤气泄漏及爆炸反应对厨房内空气分子数的影响) (3)(5分)如图所示,光滑水平地面上放有一质量为m 的导热气缸,用活塞封闭了一部分气体.活塞质量为m2,截面积为S ,可无摩擦滑动,气缸静止时与缸底距离为L 0.现用水平恒力F 向右推气缸,最后气缸与活塞达到相对静止状态.已知大气压强为p 0.求:①稳定时封闭气体的压强; ②稳定时活塞与气缸底部的距离. 2.[物理——选修3-4](15分)(1)(5分)欧洲大型强子对撞机是现在世界上体积最大、能量最高的加速器,是一种将粒子加速对撞的高能物理设备.该设备能把数以万计的粒子加速到相当于光速的99.9%,粒子流每秒可在隧道内狂飙11 245圈,单束粒子能量可达7万亿电子伏.则下列说法中错误的是________.A .如果继续对粒子进行加速,粒子的速度不能达到光速B .如果继续对粒子进行加速,粒子的速度能够达到光速C .如果继续对粒子进行加速,粒子的速度能够超过光速D .粒子高速运动时的质量大于静止时的质量E .粒子高速运动时的质量小于静止时的质量(2)(5分)一简谐横波以2 m/s 的波速沿x 轴正方向传播.已知t =0时的波形如图所示,则该波的周期为________,t =0时刻x =0处的质点运动方向为________,x =0处的质点在最短时间t =________s 时速度值最大.(3)(5分)为了研究光通过折射率n =1.6的球形玻璃的偏折现象,让一细束光线射入玻璃球,玻璃球的半径R=10 mm,球心O到入射光线的垂直距离d=8 mm.(sin 53°=0.8)①在图上画出该束光线射入玻璃球后,第一次从玻璃球中射出的光路图.②求这束光线从射入玻璃球到第一次射出玻璃球,光线偏转的角度.3.[物理——选修3-5](15分)(1)(5分)关于近代物理内容的若干叙述正确的是________.A.自然界中含有少量的14C,14C具有放射性,能够自发地进行β衰变,因此在考古中可利用14C来测定年代B.重核的裂变过程质量增大,轻核的聚变过程有质量亏损C.比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定D.根据玻尔理论,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增大,电势能减小E.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大(2)(5分)核能发电已经成为人类开发和利用新能源的重要途径,某舰艇想依靠所携带的10.9 kg铀丸,利用其放射性衰变释放的能量发电.已知铀丸(23892U)衰变后成为23490Th,则衰变方程为________;若分别用m1、m2、m3表示衰变过程中23892U 核、23490Th核和放出的粒子的质量,则衰变过程中释放出的核能可以表示为________.(3)(5分)如图所示,质量为m1=60 kg的滑块在光滑水平面上以速度v1=0.5 m/s 向右运动,质量为m2=40 kg的滑块(包括小孩)在光滑水平面上以速度v2=3 m/s 向左运动,为了避免两滑块再次相碰,在两滑块靠近的瞬间,m2上的小孩用力将m1推开.求小孩对m1做功的范围.(滑块m2与右边竖直墙壁碰撞时无机械能损失,小孩与滑块不发生相对滑动,光滑水平面无限长)高考模拟试题精编(一)参考答案1.D 洛伦兹提出了磁场对运动电荷的作用力公式,A 错.奥斯特发现了电流的磁效应,B 错.法拉第发现了电磁感应现象,C 错.库仑利用扭秤发现了电荷之间的相互作用规律,D 正确.2.A 因为两个等量异种点电荷对称地放在大平面的两侧,电场线应该垂直平面,且该平面应该是一个等势面,所以C 、D 说法是正确的,根据电场线的分布情况,说法A 错、B 正确,故选A.3.AD 由v -t 图象可知,两车的加速度分别为a a =1510 m/s 2=1.5 m/s 2,a b =3015m/s 2=2 m/s 2,车的加速度是表示车的速度变化快慢的物理量,A 对;相遇时,x a =12×10×15 m =75 m ,x b =12×15×30 m =225 m ,x a +Δx =x b ,所以a 车在b 车前Δx =x b -x a =150 m ,B 、C 错误;由图象可知,两车位移差随时间的增加而增大,且它们在15 s 时相遇,即意味着它们的距离从150 m 一直减小到0,所以D 正确.4.D 根据ω=v r 可知,做圆周运动的角速度不仅与r 有关,还与线速度v 有关,所以A 、B 均错;因为“蛟龙”属于天体自转问题,它转动的角速度与地球同步卫星相同,“神九”与同步卫星相比,根据G Mm r 2=mω2r 得“神九”的角速度较大,即“神九”的角速度大于“蛟龙”随地球自转的角速度,根据a =ω2r 得C 错、D 正确.5.BD 甲、乙两物体速度的方向在改变,不可能做直线运动,则A 错;从速度变化量的方向看,甲的方向一定,乙的发生了变化,甲的合力可能是恒力,也可能是变力,而乙的合力不可能是恒力,则C 错误;B 、D 正确.6.C 物块在斜面上处于静止状态,先对物块进行受力分析,确定其运动趋势,列平衡方程可得F f max .物块受与斜面平行的外力F 作用,而在斜面上静止,此时摩擦力的大小和方向将随F 的变化而变化.设斜面倾角为θ,由平衡条件F 1-mg sin θ-F f max =0,F 2-mg sin θ+F f max =0,解得F f max =F 1-F 22,故选项C 正确.7.AB 由题给的伏安特性曲线可知,当三导体串联接在电压恒为6 V 的直流电源的两端时,作平行U 轴的直线使三导体两端的总电压为6 V ,R 1、R 2、R 3两端的电压分别为1 V 、3 V 、2V ,此直线恰好过I 轴的1 A 处,可知A 、B 正确;同样可判断C 错误;若将三导体并联后接在3 V 的直流电源上,过U 轴3 V 作平行I 轴的竖直线可知,通过三导体的电流分别约为3 A 、1 A 和2.2 A ,可知D 错.8.B 设变压器原、副线圈的匝数分别为n 1、n 2,输入端的电动势为E ,电流分别为I 1、I 2,电压分别为U 1、U 2,则:U 1=E -I 1r ,电阻R 消耗的电功率P =U 2I 2=U 1I 1,即P =(E -I 1r )I 1=-I 21r +EI 1,可见当I 1=E 2r 时,P 有最大值P max =E 24r,此时U 1=E -I 1r =E -E 2r r =E 2,则U 2=n 2n 1U 1=n 2n 1E 2,I 2=U 2R =n 2n 1E 2R ,又因I 1I 2=n 2n 1,联立以上各式得:n 1n 2=r R ,故A 、C 、D 错,B 对.9.B 由初、末状态看出,A 、B 的机械能:E A 初-E B 初=mgh ①,E A 末-E B 末=0②,由①②得:(E A 初-E A 末)+(E B 末-E B 初)=mgh ,即ΔE A 减+ΔE B 增=mgh ③,由A 、B 系统机械能守恒可知ΔE A 减=ΔE B 增④,联立③④得:ΔE A 减=12mgh ,根据功能关系得,杆对A 球做的功为-12mgh ,则A 、C 、D 错,B 对.10.C bc 切割磁感线运动时产生的感应电动势为E =BL v ,感应电流I =E R +r ,由于bc 做初速度为0的匀加速运动,所以v =at ,bc 受到的安培力F A =BIL ,对于金属导轨abcd ,根据牛顿第二定律得:F -F A =Ma ,联立上面各式得:F =Ma+B2L2aR+rt,所以A、B均错;当bc向左运动时,根据楞次定律,QP的电流方向由Q→P,根据左手定则可知,C正确;若F=0,PQbc静止,当ef左侧磁场均匀减小时,QP的电流方向由P→Q,根据左手定则可知,D错.11.解析:(1)小车从A到B做匀加速直线运动,由运动学公式2aL=v2B-v2A,得加速度a=v2B-v2A 2L.(2)实验所得图线为直线,但不过原点,当F有一定数值时,小车加速度仍为零,说明没有完全平衡摩擦力,也可能拉力传感器读数存在误差,即读数偏大.答案:(1)v2B-v2A2L(3分)(2)没有完全平衡摩擦力或拉力传感器读数偏大(2分)12.解析:(1)因为电压表量程远大于干电池的电动势;(2)改装电压表的量程等于电流表G的满偏电流与电流表G所在支路总电阻的乘积,即U V=I g(R3+R g)=3.0×10-3×(990+10)V=3.0 V;(3)为了便于调节,滑动变阻器的阻值不能太大,选择R1比较合适;(4)由于R3支路电阻远大于滑动变阻器R1所在支路电阻,所以干路电流近似等于I2,闭合电路欧姆定律E=U+Ir可变形为:E=I1(R3+R g)+I2r,即I1=ER3+R g-rR3+R gI2,由图象知直线与纵轴的截距为ER3+R g=1.48mA,解得E=1.48 V,直线斜率的绝对值为rR3+R g=(1.48-1.06)×10-30.5,解得r=0.84 Ω.答案:(1)电压表量程太大(2分)(2)3(2分) (3)D(2分)(4)1.48(2分)0.84(2分) 13.解:线框被拉出磁场的过程中:产生的感应电流I=BL2vR(2分)需要的时间t =L 1v (1分)所以产生的焦耳热Q =I 2Rt =B 2L 1L 22v R ①(2分)线框转动90°过程中:产生感应电流的最大值I max =BL 1L 2ωR (2分)有效值I ′=BL 1L 2ω2R (1分) 需要的时间t ′=π2ω(1分)所以产生的焦耳热Q =I ′2Rt ′=πBL 21L 22ω4R ②(2分) 联立①②得:ω=4v πL 1(2分) 14.解:(1)当传送带静止不动时,小煤块刚好能运动到C 点,则在C 点,根据牛顿第二定律得:mg =m v 2C R ①(1分)小煤块从A →C 过程中,由动能定理得:-μmgL -2mgR =12m v 2C -12m v 20 ②(1分)联立①②得μ=0.4(1分)当传送带的轮子以ω=10 rad/s 的角速度匀速转动时,传送带的线速度v =ωr =2 m/s(1分)由v 22μg =0.5 m<L ,得小煤块在传送带上加速的时间t =v μg =0.5 s(1分)小煤块与传送带的相对位移为l =v t -v 2t =0.5 m ,即划过痕迹的长度为0.5 m(2分)(2)当小煤块在传送带上一直加速时,小煤块到达B 点的速度最大,在C 点对圆轨道的压力最大.设小煤块到达B 点的最大速度为v B ,则:μmgL =12m v 2B (1分)解得v B =210 m/s(1分)传送带的线速度v ≥210 m/s ,即传送带的角速度ω≥1010 rad/s 时,小煤块在C 点对圆轨道的压力最大(1分)小煤块从B →C ,由机械能守恒定律得:2mgR =12m v 2B -12m v 2C max ③(1分)小煤块此时在C 点,由牛顿第二定律得:F max +mg =m v 2C max R ④(1分)联立③④得F max =50 N(1分)根据牛顿第三定律得,对圆轨道最大压力F C =F max =50 N(1分)15.解:(1)设带电粒子加速后的速度大小为v 0,则在加速电场中,由动能定理得:Uq =12m v 20 ①(2分)在偏转电场中做类平抛运动:L =v 0t ②(1分)L 2=12Eq m t 2 ③(1分)联立解得:U =EL 2 ④(1分)由闭合电路欧姆定律得:E 0=2U =EL (2分)(2)带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为R ,如图,由几何关系得:R 2=L 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫R -L 22 ⑤(2分) 由向心力为洛伦兹力得:Bq v 0=m v 20R ⑥(2分)联立解得:q m =16E 25B 2L ⑦(2分)(3)带电粒子在复合场中做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡:q v 0B 1=qE 1 ⑧(3分)联立解得:E 1B 1=4E 5B (2分) 附加题1.(1)解析:根据分子动理论,A 对;布朗运动不是分子的运动,B 错;物体的内能是物体的所有分子动能与分子势能的总和,由于分子动能不可能为零,所以物体内能不可以为零,C 对;第二类永动机违反热力学第二定律,不违反能量守恒定律,D 错;由pV T =C 得,气体压强不变温度升高时体积V 变大,气体对外做功,W <0,根据热力学第一定律Q +W =ΔU 得E 正确.答案:ACE(5分)(2)解析:由题意可知煤气可发生爆炸时的质量m =6%ρV =2.322 kg ,则煤气泄漏的时间t =m 10 g/min 232.2 min =3.87 h .把空气近似看做理想气体,则由题意可知在爆炸瞬间可看做是体积不变的过程,则由查理定律可得p 1T 1=p 2T 2,所以爆炸瞬间产生的气体压强为p 2=p 1T 2T 1=6×105Pa. 答案:3.87(2分) 6×105(3分)(3)解:①对整体:F =⎝ ⎛⎭⎪⎫m +m 2a (1分)对活塞:(p -p 0)S =m 2a (1分)联立可得:p =p 0+F 3S (1分)②根据玻意耳定律得:p 0L 0=pL (1分)所以L =p 0p 0+F 3SL 0(1分)2.(1)解析:根据公式u =u ′+v 1+u ′v c 2可知粒子的速度u 不可能等于或大于光速,所以A 正确,B 、C 错误;根据公式m =m 01-⎝ ⎛⎭⎪⎫v c 2可知高速运动的粒子的质量m 大于静止时的质量m 0,故D 正确、E 错误.答案:BCE(5分)(2)解析:由图可知,该波的波长λ=4 m ,所以该波的周期T =λv =2 s ;根据波的传播方向与质点振动方向的关系得t =0时刻x =0处的质点运动方向为y 轴负方向;根据波的传播方向和t =0时刻的波的图象及y =A sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT t +φ0可得,x =0处的质点的φ0=5π6,x =0处的质点运动到平衡位置时速度值最大,所以最短时间t=16 s.答案:2 s(1分) y轴负方向(2分) 16(2分)(3)解:①如图所示(1分)②由几何关系得sin θ1=d R =0.8(1分)即θ1=53°(1分)由折射定律得sin θ1=n sin θ2解得θ2=30°(1分)则φ=2(θ1-θ2)=46°(1分)3.(1)解析:根据原子核衰变的半衰期规律及其应用可知A 对;重核的裂变过程中有质量亏损,B 错;原子核的比结合能越大越稳定,C 对;核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,电势能减小,线速度增大,动能增大,总能量减小,部分转化为光子的能量,D 对;根据光电效应规律,从金属表面逸出的光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,与入射光的强度无关,E 错.答案:ACD(5分)(2)解析:根据衰变过程中质量数和电荷数守恒可知,放出的粒子应为α粒子,衰变方程为238 92U →234 92Th +42He.由爱因斯坦的质能方程可知,释放出的核能为(m 1-m 2-m 3)c 2.答案:238 92U →234 90Th +42He(2分)(m 1-m 2-m 3)c 2(3分)(3)解:小孩用力将m 1推开的过程中,m 1、m 2组成的系统动量守恒,得: m 2v 2-m 1v 1=m 1v 1′+m 2v 2′(1分)其中v 2′=±v 1′是避免两滑块再次相碰的临界条件,即v 2′=m 2v 2-m 1v 1m 2±m 1(1分) 代入数据解得v 11′=0.9 m/s ,v 12′=4.5 m/s(1分)所以小孩对m 1做功的最小值是W min =12m 1(v ′211-v 21)=16.8 J(1分)小孩对m 1做功的最大值是W max =12m 1(v ′212-v 21)=600 J(1分)。
选择1:考虑在万有引力和浮力的作用下和地球保持同步的气球。
高考送分题。
选择2:考虑相对论的钟慢效应。
A相对B是钟慢的,B相对A也是钟慢的。
考纲边缘题。
选择3:哪些物理过程是做功的。
高考题,但需要对做功的概念理解得很透彻才能选对。
选择4:哪些说法是正确的。
高考送分题。
填空1:两个球做竖直平面圆周运动。
高考题,但比高考略难一点,需要将两个球作为一个系统列能量守恒,列牛顿定律。
填空2:气缸往外喷气,问做功情况和内能变化情况。
需要知道热力学第一定律(),和一个默认约束(短时间里),考纲边缘题。
填空3:带电导体在空间中产生电场,用检验电荷去测电场。
求检验电荷对测量的影响。
只需要判断变大还是变小。
高考题,但不是高考的核心考点。
填空4:给定一些物理量,算电子物质波波长。
高考题,但计算量比较大,不容易算对。
计算1:天体运动,相对质心运动的能量全部都用来克服引力做功。
竞赛超纲题。
计算2:光学折射。
考纲边缘题,同时竞赛中也在不少类似的题。
计算3:带电粒子在高考中的运动。
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,带电粒子在电场中做类平抛运动。
高考题,但计算量比高考大。
计算4:相对论,光在静止介质中的速度,光在运动介质中的速度。
竞赛超纲题,拿全分比较难。
部分详解【真题1】选择题以下选项正确的是:在粒子散射实验中,有大量的粒子具有一个很明显的偏转角。
衰变辐射的粒子是因为电子跃迁产生的。
化学反应不会改变半衰期。
略【答案】C【评析】高考送分题。
考点是高考中的重点。
粒子散射实验只有少部分粒子有明显偏转角。
衰变是原子核内部的反应,与核外电子无关。
【真题2】选择题两个相向运动的惯性系A、B,从一个系看另外一个系的物理过程,物理过程是变快的还是变慢的。
【答案】A系看B系的物理过程是变慢的,B系看A系的物理过程也是变慢的。
【评析】考纲边缘题。
这是相对论最经典的问题,钟慢问题。
在高考中不是重点,但只要积极备考过自招(比如上过学而思的自主招生班次)的同学,应该都能答对。
绵阳中学高2014级综合素质测评物理测试卷第I 卷(选择题,共72分)―、单选题(在每小题给出的四个选项中只有一个符合题意,选对得4分,选错或不选得0分.共计48分)1.下列有关声的说法正确的是A .声音传播速度与声音的频率有关B .—切正在发声的物体都在振动,只要物体振动我们就能听见声音C .在空气中超声波比次声波传播速度大D .声波具有能量,利用超声波可以除去人体内的结石2.下列说法正确的是A .走路时,只有地对脚的作用力大于脚蹬地的力时,人才能往前走B .—匹马拉着车在公路上加速前进,马拉车的力大于车拉马的力C .跳高时,用力蹬地,地对脚的作用力与脚蹬地的力总是大小相等,方向相反的D .以卵击石,石头没有损伤而鸡蛋破了,是因为鸡蛋对石头的作用力小于石头对鸡蛋的作用力3.如图所示,在一辆表面光滑的小车上,放有质量分别为1m ,2m 的两个小球,随车一起匀速运动,当车突然停止运动,其他阻力不计,设车无限长,则两小球( )A .—定相碰B .—定不相碰C .若叫12m m >,则一定相碰D .若12m <m ,则一定不相碰4.中考体育测试跳绳的项目中,某同学在1 min 内跳了 180次,每次跳的高度大约为6 cm,他跳绳时的功大约为A .1000WB .100WC .10WD .1W5.如图所示电路中,电源电压保持不变,当开关S 闭合后,滑动变阻器的滑片由中点向右滑动的过 程中,下列说法正确的是( ) A .电流表1A 示数不变,电流表2A 示数变小B .电流表1A 示数变小,电流表2A 示数不变C .电流表1A 示数变大,电流表2A 示数变小D .电流表1A 示数变小,电流表2A 示数变大6.如图所示,已知121000R R ==Ω,电压表的电阻 1000v R =Ω,电源电压保持不变,当开关1S 和 3S 闭合,开关2S 断开时电压表示数为2 V;则当开关1S 和2S 闭合,开关3S 断开时电压表示数 和电源电压分别是A .3V 4VB .2V 6VC .2V 4VD .3V 6V7.A 、B 两汽车站相距S= 120km ,从A 站每隔l0min 开出一辆汽车,行驶速度为60km/h 如果某时在A 站正有汽车开出时,从B 站也有一辆汽车以同样大小的速度开往A 站,问从B 站开出的车在行驶途中最多能遇到( )辆从A 站开出的车。
2014年高水平大学自主选拔学业能力测试模拟试题A d v a n c e dA s s e s s m e n t f o rA d m i s s i o n (A A A )物理探究(二)总分考生须知:1.本试卷共100分,考试时间90分钟.2.答卷前,考生务必将自己的姓名㊁准考证号㊁考点名称填写在答题卡上.3.请用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡相应位置上.答在试卷上的无效.保持答卷清洁,完整,严禁在答卷上作任何标记.4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.本题得分评卷人1.(10分)某人通过焦距为10c m ,直径为4.0c m 的薄凸透镜观看方格纸,每个方格的边长为0.3c m.他使透镜的主轴A B 与方格纸垂直,透镜与纸面相距10c m ,眼睛位于透镜主轴上离透镜5.0c m 处.问他至多能看到同一行上几个完整的方格?本题得分评卷人2.(10分)足球运动员在离球门L =11m 处的罚球点,将球准确地从横梁正中下边沿踢进球门,球在进门时离地高度为h =2.5m ,足球质量为m =0.5k g,空气阻力不计.问该运动员传给足球的最小能量是多少?.煕教育本题得分评卷人3.(15分)当原子弹(M=1k g钚P u242)爆炸时,每个钚原子辐射出一个放射性粒子.假设风将这些粒子均匀吹散在整个大气层,试计算落在地面附近体积V=1d m3的空气中放射性粒子数目.地球半径R取6ˑ106 m.学煕教育本题得分评卷人4.(15分)如右图所示,一质量为m 的四轮汽车在半径为r 的水平圆形轨道上行驶.当汽车静止不动或直线前进时,每个车轮的荷重相等.设左右车轮的间距为s ,重心G 离地面的高度为h .当汽车以速度v 行驶时,试求:(1)汽车内侧与外侧车轮对地面的压力(设同一侧前后轮对地面的压力相同)(2)使行驶的汽车不倾覆的最高限速.学煕教育本题得分评卷人5.(15分)如右图所示,温度为0ħ时,两根长度均为L ㊁均匀的不同金属棒,密度分别为ρ1和ρ2,线膨胀系数分别为α1和α2,它们的一端粘合在一起并从A 点悬挂在天花板上,恰好能水平静止.若温度升高到t ħ,仍需它们水平静止平衡,则悬点应该如何调整?(若用a 1表示线膨胀系数,L 0表示固体在0ħ的线度,L 1表示固体在t ħ时的线度,则有线膨胀公式:L 1=L 0(1+a 1*t )).学煕教育本题得分评卷人6.(15分)如图所示,在真空室中平面直角坐标系的y 轴竖直向上,x 轴上的P 点与Q 点关于坐标原点O 对称,P Q间的距离d =30c m.坐标系所在空间存在一匀强电场,场强的大小E =1.0N /C .一带电油滴在x O y 平面内,从P 点与x 轴成30ʎ的夹角射出,该油滴将做匀速直线运动,已知油滴的速度v =2.0m /s 射出,所带电荷量q =1.0ˑ10-7C ,重力加速度为g =10m /s 2.若在空间叠加一个垂直于x O y 平面的圆形有界匀强磁场,使油滴通过Q 点,且其运动轨迹关于y 轴对称.已知磁场的磁感应强度大小为B =2.0T ,求:(1)油滴在磁场中运动的时间t ;(2)圆形磁场区域的最小面积S .学煕教育本题得分评卷人7.(20分)使一原来不带电的导体小球与一带电量为Q的导体大球接触,分开之后,小球获得电量q.现让小球与大球反复接触,在每次分开后,都给大球补充电荷,使其带电量恢复到原来的值Q.求小球可能获得的最大电量.学煕教育。
2014年高校自主招生物理综合训练卷(时间90分钟 100分)一、选择题(8小题每题4分共32分)1.质量为2m的粒子a以速度v沿水平向右方向运动,另一质量为m的粒子b以速度v沿与水平向右方向成45o斜向下的方向运动,在某段时间内两个粒子分别受到大小和方向都相同的力的作用,在停止力的作用时,粒子a沿竖直向下方向以速度v运动,则粒子b的运动速率为( )A.2v B.3vC.v D.0.5v2.现代物理学认为,光和实物粒子都具有波粒二象性。
下列事实中突出体现波动性的是A.一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多B.肥皂液是无色的,吹出的肥皂泡却是彩色的C.质量为10-3 kg、速度为10-2 m/s的小球,其德布罗意波长约为10-23 m,不过我们能清晰地观测到小球运动的轨迹D.人们常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距大致相同3.电磁炉(或电磁灶)如图是采用电磁感应原理产生涡流加热的,它利用变化的电流通过线圈产生变化的磁场,当变化的磁场通过含铁质锅的底部时,即会产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速升温,然后再加热锅内食物。
电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质锅所吸收,不会泄漏,对人体健康无危害。
关于电磁炉,以下说法中正确的是()A.电磁炉是利用变化的磁场在食物中产生涡流对食物加热的B.电磁炉是利用变化的磁场产生涡流,使含铁质锅底迅速升温,进而对锅内食物加热的C.电磁炉是利用变化的磁场使食物中的极性水分子振动和旋转来对食物加热的D.电磁炉跟电炉一样是让电流通过电阻丝产生热量来对食物加热的4.如图所示电路中,S是闭合的,此时流过线圈L的电流为i1,流过灯泡A的电流为i2,且i1>i2.在t1时刻将S断开,那么流过灯泡的电流随时间变化的图象是图中的哪一个? ( )5.一定质量的理想气体处于标准状态下的体积为Vo,分别经过三个不同的过程使体积都增大到2Vo:①等温膨胀变为2Vo,再等容升压使其恢复成一个大气压,总共吸收热量为Q1;②等压膨胀到2Vo,吸收的热量为Q2;③先等容降压到0.5个大气压,再等压膨胀到2Vo,最后等容升压恢复成一个大气压,总共吸收热量Q3.则Ql、Q2、Q3的大小关系是()A. Q1=Q2= Q3B. Q1>Q2>Q3C. Q1<Q2<Q3D. Q2> Q1>Q36.一束由红、蓝两单色光组成的光线从一平板玻璃砖的上表面以入射角θ射入,穿过玻璃砖自下表射出。
已知该玻璃对红光的折射率为1.5,设红光与蓝光穿过玻璃砖所用的时间分别为t1和t2,则在θ从0°逐渐增大至90°的过程中( )A.t1始终大于t2B.t1始终小于t2C.t1先大于后小于t2D.t1先小于后大于t27.如图5所示,两平行金属板A、B接在电池的两极,一带正电的单摆悬挂在A板上,闭合开关S,让单摆作简谐运动,设周期为T,则 ( )A.保持开关S闭合,B板向A板靠近,则周期小于TB.保持开关S闭合,B板向A板靠近,则周期不变C.开关S断开,B板向A板靠近,则周期不变D.开关S断开,B板向A板靠近,则周期大于T8.μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子(hydrogenmuon atom),它在原子核物理的研究中有重要作用.图为μ氢原子的能级示意图.假定光子能量为E的一束光照射容器中大量处于n=2能级的μ氢原子,μ氢原子吸收光子后,发出频率为γ1、γ2、γ3、γ4、γ5、和γ6的光,且频率依次增大,则E等于()A.h(γ3-γ1)B.h(γ5+γ6)C.hγ3D.hγ4二、填空题(共20分)9(10分)(1)某同学想利用以下器材组装一只欧姆表,并比较精确地测量一只约几千欧电阻的阻值。
A.电流计,满偏电流为600mA,内阻为5ΩB. 电流计,满偏电流为1mA,内阻为20ΩC.电动势15V,内阻5Ω的直流电源D.电动势3V,内阻3Ω的直流电源E.最大阻值为5000Ω的滑动变阻器F.最大阻值为100Ω的滑动变阻器G.保护电阻R=200Ω以上器材中,电流计应选电源应选用滑动变阻器应选(填字母)(2).如图是一个多量程多用电表的简化电路图,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程(或分度值)不同的档位。
1、2两个档位为电流表档位,其中大量程是小量程的10倍。
已知表头G的满偏电流100μA,内阻990Ω,图中的电源E的电动势均为3.5V,当把转换开关S 旋到位置4,在AB之间接3500Ω的电阻时,表头G刚好半偏,设测量过程操作的顺序和步骤都正确无误,则R1= Ω R2= Ω .10.(5分)如图,在水平地面xOy上有一沿x正方向作匀速运动的传送带,运动速度为3v0,传送带上有一质量为m的正方形物体随传送带一起运动,当物体运动到yOz平面时遇到一阻挡板C,阻止其继续向x正方向运动。
设物体与传送带间的动摩擦因数为μ1,与挡板之间的动摩擦因数为μ2。
此时若要使物体沿y正方向以匀速4v运动,重力加速度为g,则:(1)沿y方向所加外力为多少 ?(2)若物体沿y方向运动了一段时间t,则在此期间摩擦力所做的功为多少 ?11(5分)图中电源电压为U0=10 V,内阻不计,电阻器R1和R2为已知的定值电阻,R1=R2=2 Ω,R3为非线性元件,该元件的电流与电压关系为I=αU2(α=0.1 A/V2为常数),则通过非线性元件的电流I=_________A。
三、计算题(5题 共48分)12(8分)已知地球半径R=6.4×106m ,地球表面的重力加速度g=9.8m/s 2,大气压P 0=1.0×105Pa ,空气平均摩尔质量为M=2.9×10-2kg/mol,阿伏加德罗常数N A =6.02×1023 mol -1,在下列问题的计算中还可以查用其他数据。
(1)试估算地球周围大气层的空气分子数? (2)假如把地球大气全部变为液体而分布在地球表面,地球的半径将增大多少? 13.“神州”六号飞船在预定轨道上飞行,每绕地球一圈需要时间90min ,每圈飞行路程约为L=4.2×104km 。
(1)试根据以上数据估算地球的质量和密度。
(地球的半径R约为6.37×103km ,万有引力常量G取6.67×10-11N ·m 2/kg 2) (2)假设飞船沿赤道平面自西向东飞行,飞行员会看到太阳从东边还是西边出来?如果太阳直射赤道,试估算飞行员每天能看到多少次日出日落?飞船每转一圈飞行员看不见太阳的时间有多长?(已知cos 18.2=0.95)14.(10分)如图所示,矩形区域MNPQ 内有水平向右的匀强电场;在y≥0的区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B 。
半径为R 的光滑绝缘空心半圆细管ADO 固定在竖直平面内,半圆管的一半处于电场中,圆心O1为MN 的中点,直径AO 垂直于水平虚线MN 。
一质量为m 、电荷量为q 的带正电小球(可视为质点)从半圆管的A 点由静止滑入管内,从O 点穿出后恰好通过O 点正下方的C 点。
已知重力加速度为g ,电场强度的大小。
求:⑴小球到达O 点时,半圆管对它作用力的大小; ⑵矩形区域MNPQ 的高度H 和宽度L 应满足的条件; ⑶从O 点开始计时,经过多长时间小球的动能最小?15.(10分)如图所示,两根平行的金属导轨,固定在同一水平面上,磁感应强度B=0.50T 的匀强磁场与导轨所在平面垂直,导轨的电阻很小,可忽略不计。
导轨间的距离l=0.20m 。
两根质量均为m=0.10kg 的平行金属杆甲、乙可在导轨上无摩擦地滑动,滑动过程中与导轨保持垂直,每根金属杆的电阻为R=0.50Ω。
在t=0时刻,两杆都处于静止状态。
现有一与导轨平行、大小为0.20N 的恒力F 作用于金属杆甲上,使金属杆在导轨上滑动。
经过t=5.0s ,金属杆甲的加速度为a=1.37m/s2,问此时两金属杆的速度各为多少?16.(10分)质量为m 的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧下端固定在地上.平衡时,弹簧的压缩量为x 0,如图所示.一物块从钢板正上方距离为3x 0的A 处自由落下,打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动,但不粘连.它们到达最低点后又向上运动.已知物块质量也为m 时,它们恰能回到O 点.若物块质量为2m ,仍从A 处自由落下,则物块与钢板回到O 点时,还具有向上的速度.求物块向上运动到达的最高点与O 点的距离.参考答案1B 2BD 3B 4D 5D 6B 7AC 8C6.解析:设折射角为α,玻璃砖的厚度为h ,由折射定律n =sinθsinα ,且n =c v ,在玻璃砖中的时间为t =h v cosα,联立解得t 2∝n 4n 2- sin 2θ,红光频率较小,θ为零时,t 1<t 2,θ为90°时,趋近渐近线,初步判定该函数为单调函数,通过带入θ为其它特殊值,仍然有t 1<t 2,所以B 选项正确。
9.(1)电流计应选 B ,电源应选用 D ,滑动变阻器应选 E (填字母) (2)(R 1=11Ω,R 2=99Ω)11题 1.3410解:xOy 对物块摩擦力如左图所示,物块沿轴正向匀速运动时受力图如右图所示。
f 1=μ1mg N 2=f 1sinθf 2=μ2N 2=μ2μ1mgsinθ sinθ=3v 0/=3/5 cosθ= 4v 0/=4/5外力:F =f 2+f 1cosθ= μ1mg(3μ2 + 4)/5 摩擦力做的功为:W f =-W F =-Fv 2t = -4μ1mgv 0t (3μ2 + 4)/511.解:设非线性原件中电流为I ,则其电压I IU 10==α由于干路电流等于两只路电流之和,则有下式成立121010R I U I R I-=+ 代入数据得 025202=+-I I A I 34.1≈12. 解:(1) 因为大气压是由大气重力产生的,故大气的总质量21804 5.210G R m P kg g gπ===⨯故地球周围大气层的空气分子数为441.010A mN N M==⨯个。
(2)虽然各种液体的密度不同,但数量级均为103kg/m 3,现以水的密度来代替液化空气的密度,则液化空气的体积1535.210mV m ρ==⨯, 设大气为液体分布在地球表面时地球半径增加y ,则有3344()33V R y R ππ=+-,考虑到y 远小于R ,忽略y 的二次项和三次项,即得2104Vy m R π==。
13解:(1)由L=2πr 可得 r=π2L=6.68310⨯km,根据G 2r Mm =mr 224T π得M=224GT πr 3=6.0⨯1024kg , 又ρ=V M ,V =34π3R ,ρ=3233R GT r π =5.6⨯103kg/m 3。