石景山区2016届高三3月第一次模拟考试理综物理试题 Word版含答案
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2016北京市石景山区高三一模物理试题评分参考13—20单项选择题:(6分×8=48分)21.(18分)(1)(6分)如答图1所示 (2)(3分)如答图2所示 (3)(3分)a (4)(3分)AC (5)(3分)46 ~ 49 22.(16分)解析: (1)石块被抛出后做平抛运动水平方向 x = v 0t (2分) 竖直方向 221gt h =(2分) h = L+sin L α (1分) 解得 v 0 = 16m/s (1分) (2)落地时,石块竖直方向的速度v y = gt = 12m/s (1分)落地速度 =+=220y t v v v 20m/s (2分) 设落地速度与水平方向间的夹角为θ,如答图3tan θ =v v y =43(2分)θ = 37 o或θ = arctan 43(1分)(3)长臂从初始位置转到竖直位置,根据动能定理 2021mv mgh W =- (3分) 求出 W = 2000J (1分) 23.(18分)解析:y答图3答图2(1)导体棒ab 向右做加速度减小的加速运动,当安培力与外力F 平衡时,导体棒ab 达到最大速度v 1BIL =F (3分)EI R=(1分) E =BLv 1 (1分) 解得122FRv B L =(1分) (2)闭合开关后,导体棒ab 产生的电动势与电阻R 两端的电压相等时,导体棒ab 达到最大速度v 2EI R r=+ (1分) U IR = (2分) 2U BLv = (2分)解得2()ERv BL R r =+ (1分)(3)导体棒ab 向右加速运动,在极短时间△t 内,导体棒的速度变化△v ,根据加速度的定义 va t∆=∆(1分) 导体棒产生的电动势变化△E =BL △v ,电容器增加的电荷△q =C △E =CBL △v 根据电流的定义qI t∆=∆(1分) 解得I =CBLa (1分)导体棒ab 受到的安培力F 安=BIL =B 2L 2Ca (1分) 根据牛顿第二定律F -F 安=ma (1分) 解得22Fa m CB L =+(1分)24.(20分)解析:(1)a .根据动量守恒定律 mv 0=(m +M ) v (2分)解得 0mv v m M=+ (2分)b. ①【法1】碰前第一次达到共同速度v 时,滑块相对木板移动的距离为x 1221011()22mgx mv m M v μ=-+ (1分)若m ≤M ,木板与挡板碰后,木板与滑块相互作用,二者达到共同速度,一起向左运动。
石景山区高三物理一模试题13.依据玻尔实际,氢原子的电子由n = 1轨道跃迁到n = 2轨道,以下说法正确的选项是A.原子要吸收某一频率的光子B.原子要放出一系列频率不同的光子C.原子的能量添加,电子的动能添加D.原子的能量增加,电子的动能增加高三物理一模试题14.关于红光和绿光,以下说法正确的选项是A.红光的频率大于绿光的频率B.在同一玻璃中红光的速率小于绿光的速率C.用同一装置做双缝干预实验,红光的干预条纹间距大于绿光的干预条纹间距D.当红光和绿光以相反入射角从玻璃射入空气时,假定绿光刚好能发作全反射,那么红光也一定能发作全反射15.以下说法正确的选项是A.布朗运动是液体分子的无规那么运动B.布朗运动是指液体中悬浮颗粒的无规那么运动C.温度降低,物体内每个分子的动能一定减小D.温度低的物体内能一定小16.甲、乙两颗天然卫星绕地球作圆周运动,半径之比为R1 :R2 = 1 : 4 ,那么它们的运动周期之比和运动速率之比区分为A.T1 : T2 = 8 : 1 ,v1 : v2 = 2 : 1B.T1 : T2 = 1 : 8 ,v1 : v2 = 1 : 2C.T1 : T2 = 1 : 8 ,v1 : v2 = 2 : 1D.T1 : T2 = 8 : 1 ,v1 : v2 = 1 : 217.右图是一列沿着x轴正方向传达的横波在t = 0时辰的波形图。
这列波的周期T = 2.0s。
以下说法正确的选项是A.这列波的波速v = 2.0 m/sB.在t = 0时,x = 0.5m处的质点速度为零C.经过2.0s,这列波沿x轴正方向传达0.8mD.在t = 0.3s时,x = 0.5m处的质点的运动方向为y轴正方向18.如下图,L1、L2是高压输电线,图中两电表示数区分是220 V和 10 A。
甲图中原、副线圈匝数比为 100 : 1,乙图中原副线圈匝数比为1 : 10,那么A.甲图中的电表是电压表,输电电压为 2200 VB.甲图中的电表是电流表,输电电流是 100 AC.乙图中的电表是电压表,输电电压为 22021 VD.乙图中的电表是电流表,输电电流是 100 A19.应用传感器和计算机可以研讨快速变化的力的大小。
2016年石景山区高三统一测试理综试题1.我国科学家首次阐明超细大气颗粒物(PM)引发呼吸道疾病与细胞自噬(依赖溶酶体对细胞内受损、变性的蛋白质和衰老的细胞器进行降解的过程)有关,如右图所示。
下列说法不正确...的是A.PM主要以内吞作用的方式进入呼吸道上皮细胞B.图中各种囊泡的膜结构相似C.图中各种囊泡的融合都有赖于膜的流动性D.若能够增强细胞的自噬作用,就能有效降低呼吸道疾病反应2.下列育种过程不能..体现细胞全能性的是A.将悬铃木无菌苗叶片细胞制成原生质体,培养得到再生植株B.将甲流病毒外壳蛋白诱导的小鼠B细胞与骨髓瘤细胞融合,培养获得抗甲流抗体C.将大熊猫的细胞核植入去核的兔子卵母细胞中,培养出大熊猫早期胚胎D.将中华猕猴桃叶肉细胞与狗枣猕猴桃叶肉细胞融合,获得耐寒性提高的新品种3.某种着色性干皮症的致病原因是由于相关染色体DNA发生损伤后,未能完成下图所示的修复过程。
下列相关说法不正确...的是A.该病是由于染色体结构变异所致B.酶Ⅰ或酶Ⅱ功能异常或缺失都可导致患病C.完成过程③至少需要2种酶D.该修复过程的场所是在细胞核中4.胰高血糖素样肽-1( GLP-1) 是肠黏膜内分泌细胞分泌的一种激素,可增强胰岛素的合成和分泌,同时抑制胰高血糖素的分泌。
选择50例糖尿病患者作为实验组,50例健康人群作为对照组,分别进食等量的馒头后,监测血液中各成分的含量变化如下表所示。
下列结论不正确的是A.两组空腹时胰岛素含量相似,但餐后30和120分钟时,实验组的胰岛素水平偏低B.胰高血糖素的含量变化趋势与胰岛素的变化趋势相反C.GLP-1缺乏可能是患者胰岛素分泌不足而胰高血糖素分泌过多的重要原因D .若GLP-1能对胰岛β细胞再生和增殖起作用,则应该是促进作用5.用经过处理后的鸡粪沼液来培养小球藻,以降低沼液中的氨氮、总磷等有机物和无机物含量,使其达到国家排放标准。
下列相关叙述正确的是 A .鸡粪便中所含的能量属于鸡未摄入的能量B .此生态系统中,小球藻既是生产者,又是分解者C .用鸡粪沼液培养小球藻符合生态工程的物质循环再生原理7.晋葛洪《抱朴子内篇·黄白》记载“曾青涂铁,铁赤色如铜”(“曾青”是指硫酸铜)。
成都市2016届高三“一诊”模拟试题(一)理综物理 参考答案及评分标准一、选择题。
题号1 2 3 4 5 6 7 答案D B DCD AC AD二、实验题(本题共2小题,共18分)8.(1)24s H y=(2分) (2)2(1)tan 4s H y μθ-=(2分) (3)1y(2分)(其他合理均可得分) 9.(1)(2分) 13Ω(2分)(2)(8分)①A (或V 1)(1分) D (或R 1)(1分) ②电路图如图(4分) ③U =2U V (1分) C (1分)三、计算题(本题共3小题,共50分。
把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
)9.(14分)对运动员,由起点终点线向折返线运动的过程中加速阶段:s a v t m 211==;m t v s m 82111== 3分减速阶段:s a v t m 123==;m t v s m 42133==2分匀速阶段:()sv s s l tm625.1312=+-=2分由折返线向起点终点线运动的过程中加速阶段:s a v t m 214==;m t v s m 82144== 2分匀速阶段:s v s l tm125.245=-=2分受试者“25米往返跑”的成绩为:s t t t t t t 75.854321=++++= 3分10.(17分)11.(19分)解:(1)对D 进入电场受力分析可得:g m qE D =βsin ,所以N=0,所以D 在OB 段不受摩擦力…………1分设C 物块到A 点速度为v 0 ,由题知释放后C 物将沿斜面下滑,C 物从P 到A 过程,对C 、D 系统由动能定理:20)(21cos sin 2νβθD c c m m d qE d g m +=-…………2分 解①得:v 0=2m/sW g m p D 4030sin 00==ν……………………2分 (2)由题意,C 经过A 点后将减速下滑至速度为0后又加速上滑,设其加速度大小为a 1,向下运动的时间为t 1,发生的位移为x 1,对物体C :11sin cos C C C m g T m g m a θμθ--=-对物体D :1D 1-m cos -T a qE =β …………………… 2分011v t a = ……………………1分20112v x a = ……………………1分 D 从开始运动到最左端过程中:J x qE 05d)(cos w 1-=+⋅-=β电…………2分 所以电势能变化量的最大值为50J……………………2分(3)设物体C 后再加速上滑到A 的过程中,加速度大小为a 2,时间t 2,有:对物体C :22cos sin C c C T mg m g m a μθθ--=对物体D :2D 2m cos a T qE =-β ……………………2分212212x a t = ……………………1分12t t t =+……………………1分联解③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩并代入数据得:2(31)s 1.82s 3t =+≈ ……………………2分(2分)成都市2016届高三“一诊”模拟试题(一)理综化学 参考答案及评分标准1.A 2.B 3.D 4.B 5.D 6.B 7.C8.(14分)⑪sp 3(2分);⑫3d 104s 1(2分)(2分);⑬HClO 4>H 2SO 4 (2分);⑭ 2H ++NO 3-+e -=NO 2↑+H 2O(2分)⑮:::HHH N N H ∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙ (2分) ⑯C(s)+1/2O 2(g)=CO(g) △H=-(x -y)kJ/mol(2分)9.(1)C 10H 12O 2 (2分)(2)保护酚羟基 (2分)(3)羟基 (1分) 缩聚反应(1分)(4) (2分)(5)(2分)(6) (2分)或或 (2分)11.(1)过滤(2)TiOSO 4 +(x +1)H 2O ==TiO 2 • x H 2O↓+H 2SO 4(写可逆号也得分) (3)1: 4(4)FeCO 3(s) Fe 2+(aq)+ CO 32-(aq) CO 32-与乳酸反应浓度降低,平衡向右移动,使碳酸亚铁溶解得到乳酸亚铁溶液(5)Fe 2++2HCO 3—==FeCO 3↓+H 2O+CO 2↑ (6)防止Fe 2+被氧化(7)13.9/a (3分)成都市2016届高三“一诊”模拟试题(一)理综生物 参考答案及评分标准1.D2.B3.B4.A5.D6.C7.A 1、(14分,每空2分) (1)1、2、3滴加清水(1分),观察是否发生质壁分离复原(1分)(2)稳定的化学能转换成活跃的化学能和热能 由(叶绿体的)类囊体(薄膜)移向叶绿体基质①②⑤(3)脱水缩合核仁、染色质(体)2、(12分,每空1分)(1)生产者 垂直(2)非生物的物质和能量太阳能、生活污水中的有机物(3)自我调节能力(4)多级利用 循环再生利用率 低 生物种类少,营养结构简单 (5)农作物→农畜直接3、(10分,每空1分)(1)目的菌(能降解有机化合物A 的细菌) 选择蛋白质和核酸(2)碳源、氮源(能源) 提供氧气、使营养物质与细菌充分接触(3)稀释涂布平板法 (4)定期取样 50000B•C(5)灭菌 (6)B4.(12分,每空2分) (1)糯性紫株(2)①减数第一次分裂的前(或四分体) 1②非糯性紫株(或糯性紫株)3:1 6:1。
c2016 届高三北京市石景山区一模物理试题13.核反应方程 9 Be+ 4 He12 C+X 中的 X 表示426A .中子B .电子C .α粒子D .质子14.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距减小时,分子间的A .引力增加,斥力减小B .引力增加,斥力增加C .引力减小,斥力减小D .引力减小,斥力增加15.如图所示,一束平行光经玻璃三棱镜折射后分解为互相分离的 a 、b 、c 三束单色光。
比较 a 、b 、c 三束光,可知A .当它们在真空中传播时,c 光的波长最长B .当它们在玻璃中传播时,c 光的速度最大C .若它们都从玻璃射向空气, 光发生全反射的临界角最大D .对同一双缝干涉装置,c 光干涉条纹之间的距离最小ab c16.已知引力常量为 G ,根据下列数据可以计算出地球质量的是A .地球表面的重力加速度和地球半径B .月球自转的周期和月球的半径C .卫星距离地面的高度和其运行的周期D .地球公转的周期和日地之间的距离17.一简谐横波沿 x 轴正向传播,图 1 是 t =0 时刻的波形图,图 2 是介质中某质点的振动图象,则该质点的 x 坐标值合理的是y /m y /m0.2 0.1O -0.1 -0.21 2 3 4 5图 1x /m 60.2 0.1O -0.1 -0.21 2 3 4 5图 2t/s 6A .0.5mB .1.5mC .2.5mD .3.5mC18.如图所示,位于竖直平面内的一面墙上有A 、B 、C 三个BA完全相同的窗户。
将一个小球斜向上抛出,小球在空中依次飞过 A 、B 、C 三个窗户,图中曲线为小球在空中运动的轨迹,轨迹所在的平面靠近竖直墙面,且与墙面平行。
不计空气阻力的影响,以下说法中正确的是A .小球通过窗户 A 所用的时间最长B .小球通过窗户C 的平均速度最大 C .小球通过窗户 A 克服重力做的功最多D .小球通过窗户 C 克服重力做功的平均功率最小19.示波器是一种用来观察电信号的电子仪器,其核心部件是示波管,下图是示波管的原理图。
2016 年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力模拟测试(新课标I卷)物理部分(一)第I卷二、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. 学习物理不仅要掌握物理知识,还要领悟并掌握处理物理问题的思想方法。
在下图所示的几个实验中,研究物理问题的思想方法相同的是A.甲、乙B.乙、丙C.甲、丙D.丙、丁15. 某质点在 0~3 s 内运动的 v-t 图象如图所示。
关于质点的运动,下列说法正确的是()A.质点在第 1 s 内的平均速度等于第 2 s 内的平均速度 B.t=3 s 时,质点的位移最大C.质点在第 2 s 内的加速度与第 3 s 内的加速度大小相等,方向相反D.质点在第 2 s 内的位移与第 3 s 内的位移大小相等,方向相反16. 有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v 的大河,小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,去程与回程所用时间的比值为k,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小为A.B.C.D.17.. 如图所示,匀强电场方向平行于xOy 平面,在xOy 平面内有一个半径为R=5 cm 的圆,圆上有一动点P,半径OP与x轴方向的夹角为θ,P点沿圆周移动时,O、P两点的电势差满足U OP=25 sinθ(V),则该匀强电场的大小和方向分别为( )A.5 V/m,沿 x 轴正方向B.500V/m,沿 y 轴负方向C.500 V/m,沿 y 轴正方向D.250 V/m,沿 x 轴负方向18.“轨道康复者”是“垃圾”卫星的救星,被称为“太空 110”,它可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命。
假设“轨道康复者”的轨道离地面的高度为地球同步卫星轨道离地面高度的五分之一,其运动方向与地球自转方向一致,轨道平面与地球赤道平面重合,下列说法正确的是()A.“轨道康复者”的速度是地球同步卫星速度的 5 倍B.“轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的 25 倍 C.站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向东运动 D.“轨道康复者”可在高轨道上加速,以实现对低轨道上卫星的拯救19. 在电场强度大小为E 的匀强电场中,将一个质量为m、电荷量为q 的带电小球由静止开始释放,带电小球沿与竖直方向成θ角的方向做直线运动.关于带电小球的电势能ε和机械能W 的判断,不正确的是( )A.若 sinθ<,则ε一定减少,W一定增加B.若 sinθ=,则ε、W一定不变C.若 sinθ=,则ε一定增加,W一定减小D.若 tanθ=,则ε可能增加,W一定增加20. 如图所示,A、B 两物块的质量分别为 2 m 和 m, 静止叠放在水平地面上。
(全卷考试时间:100分钟,满分:100分)第Ⅰ卷(共36分)一、本题共12小题,每小题3分,共36分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项......符合题目要求。
1.如图1所示,一位同学从操场A 点出发,向西走了30m ,到达B 点,然后又向北走了40m ,达到C 点。
在从A 点到C 点的过程中,该同学的位移是A. 70mB. 50mC. 40mD. 30m 【答案】B 【解析】试题分析:位移是由起点到终点的有向线段,故由A 到B 的长度为22BC AB =50c m ,选项B 正确。
考点:位移的计算。
2.如图2所示,一条鱼在水中正沿直线水平向左加速游动。
在这个过程中,关于水对鱼的作用力的方向,下图中合理的是【答案】A 【解析】试题分析:鱼受到重力和水对鱼的作用力的作用,二个力的合力沿水平方向向左,使得鱼产生一定的加速度,故水对鱼的力只可能是斜向上的,故选项A 正确。
考点:力的合成。
C ·图1·A ·B BFAFCFD图2【名师点睛】根据鱼的加速度方向可以确定鱼的合力方向,又因为鱼一定受到竖起向下的重力作用,故这另一个分力就是水对鱼的作用力,由此可知,水对鱼的作用力不可能是水平方向的,一定是斜向上,向左的。
3.如图3所示,在A、B两点分别放置两个电荷量相等的正点电荷,O点为A、B连线的中点,M点位于A、B连线上,N点位于A、B连线的中垂线上。
关于O、M、N三点的电场强度E和电势φ的判断正确的是A.φN < φO B.φM < φO C.E N < E O D.E M < E O【答案】A【解析】试题分析:因为O点在正中间,故O点的电场强度为0,而M、N两点的电场强度一定不为0,故M、N两点的电场强度大于O点的电场强度,选项CD错误;N点的电场强度方向向上,故沿ON方向电势是降低的,所以φN < φO,选项A正确;M点的电势也大于O点的电势,所以选项B错误。
北京市石景山区一模物理试题13. 许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是A .卡文迪许通过扭秤实验,总结并提出了真空中两个静止点电荷间的相互作用规律B .卢瑟福通过 粒子散射实验提出原子核具有复杂结构C .牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量D .法拉第经过多年的实验探索终于发现了电磁感应现象14. 在信息技术迅猛发展的今天,光盘是存储信息的一种重要媒介.光盘上的信息通常是通过激光束来读取的.若激光束不是垂直投射到盘面上,则光线在通过透明介质层时会发生偏折而改变行进的方向,如图所示.下列说法中正确的是 A .图中光束①是红光,光束②是蓝光B .在光盘的透明介质层中,光束①比光束②传播速度更快C .若光束①、②先后通过同一单缝衍射装置,光束①的中央亮纹比光束②的窄D .若光束①、②先后通过同一双缝干涉装置,光束①的条纹宽度比光束②的宽15. 心电图仪(如右图所示)通过一系列的传感手段,可将与人心跳对应的生物电流情况记录在匀速运动的坐标纸上.医生通过心电图,可以了解到被检者心跳的情况,例如,测量相邻两波峰的时间间隔,便可计算出1 min 内心脏跳动的次数(即心率).同一台心电图仪正常工作时测得待检者甲、乙的心电图分别如图甲、乙所示.若医生测量时记下被检者甲的心率为60次/ min ,则可推知乙的心率和这台心电图仪输出坐标纸的走纸速度大小分别为A .48次/ min ,25 mm/sB .75次/ min ,25 mm/sC .75次/ min ,45 mm/sD .48次/ min ,36 mm/s16. 万有引力定律和库仑定律都遵循平方反比律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比.例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E=F/q ,在引力场中可以有一个类似的物理量来反映各点引力场的强弱,设地球质量为M ,半径为R ,地球表面处的重力加速度为g ,引力常量为G ,如果一个质量为m 的物体位于距离地心2R 处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是 A .RMG2 B .2g乙甲光盘截面示意图 的基层C .2)2(R MmG D .4g17. 右图中的虚线为某电场的等势面,有两个带电粒子(重力不计),以不同的速率,沿不同的方向,从A 点飞入电场后,沿不同的径迹1和2运动,由轨迹可以判断 A .两粒子的电性一定相同 B .粒子1的动能先减小后增大 C .粒子2的电势能先增大后减小 D .经过B 、C 两点时两粒子的速率可能相等18. 如下图所示,一列简谐横波在x 轴上传播,图甲和图乙分别为x 轴上a 、b 两质点的振动图象,且ab x = 6 m .下列判断正确的是A .波一定沿x 轴正方向传播 B .波长一定是8 mC .波速可能是2 m/sD .波速一定是6 m/s19. 如图,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd ,ab 边的边长为1l ,bc边的边长为2l ,线框的质量为m ,电阻为R ,线框通过细棉线绕过光滑的滑轮与重物相连,重物质量为M ,斜面上ef 线(ef 平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B ,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab 边始终平行底边,则下列说法正确的是 A .线框进入磁场前运动的加速度为sin Mg mg mθ-B .线框进入磁场时匀速运动的速度为1)sin (Bl Rmg Mg θ-t/sabxA1 BC2 θBC .线框做匀速运动的总时间为221(sin )B l Mg mg Rθ-D .该匀速运动过程产生的焦耳热为2)sin (l mg Mg θ-20. 足球运动员在距球门正前方s 处的罚球点,准确地从球门正中央横梁下边缘踢进一球.横梁下边缘离地面的高度为h ,足球质量为m ,空气阻力忽略不计.运动员至少要对足球做的功为W .下面给出功W 的四个表达式中只有一个是合理的,你可能不会求解W ,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断.根据你的判断,W 的合理表达式应为A .)(2122s h h mg W ++=B .2221s h mg W +=C .mgh W =D .)(21222s h h mg W ++=21.(18分)(1)某组同学设计了“探究加速度a 与物体所受合力F 及质量m 的关系”实验.图(a )为实验装置简图,A 为小车,B 为电火花计时器,C 为装有细砂的小桶,D 为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F 等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度a 可用纸带上打出的点求得.①图(b )为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz .根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s 2.(结果保留二位有效数字)DBAC(a )aA B EDC单位:cm(b )②在“探究加速度a 与质量m 的关系”时,保持细砂和小桶质量不变,改变小车质量m ,分别记录小车加速度a 与其质量m 的数据.在分析处理数据时,该组同学产生分歧:甲同学认为应该根据实验中测得的数据作出小车加速度a 与其质量m 的图象.乙同学认为应该根据实验中测得的数据作出小车加速度a 与其质量倒数m1的图象.两位同学都按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注,但尚未完成图象(如下图所示).你认为同学 (填“甲”、“乙”)的方案更合理.请继续帮助该同学作出坐标系中的图象.③在“探究加速度a 与合力F 的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中细砂的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a 与合力F 的图线如图(c ),该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因. 答: .(2)某待测电阻的额定电压为3V (阻值大约为10Ω).为测量其阻值,实验室提供了下列可选用的器材A :电流表A 1(量程300mA ,内阻约1Ω)B :电流表A 2(量程0.6A ,内阻约0.3Ω)C :电压表V 1(量程3.0V ,内阻约3kΩ)D :电压表V 2(量程5.0V ,内阻约5kΩ)E :滑动变阻器R 1(最大阻值为50Ω)F :滑动变阻器R 2(最大阻值为500Ω)G :电源E (电动势4V ,内阻可忽略)H :电键、导线若干.①为了尽可能提高测量准确度,应选择的器材为(只需填写器材前面的字母即可) 电流表_________;电压表___________;滑动变阻器_____________.甲同学方案乙同学方案1/kg -/kgt/s(b )t/s(a ) ②下列给出的测量电路中,最合理的电路是22.(16分)一个物块放置在粗糙的水平地面上,受到的水平拉力F 随时间t 变化的关系如图(a )所示,速度v 随时间t 变化的关系如图(b )所示(g =10m/s 2).求: (1)1s 末物块所受摩擦力的大小f 1; (2)物块在前6s内的位移大小s ; (3)物块与水平地面间的动摩擦因数μ.23.(18分)如图甲所示,物块A 、B 的质量分别是 m A =4.0kg 和 m B = 3.0kg ,用轻弹簧栓接相连放在光滑的水平地面上,物块B 右侧与竖直墙相接触.另有一物块C 从t =0时以一定速度向右运动,在 t = 4 s 时与物块A 相碰,并立即与A粘在一起不再分开.物图甲-AB C D块C 的 v-t 图象如图乙所示.求: (1)物块C 的质量m C ;(2)墙壁对物块B 的弹力在 4 s 到12 s 的时间内对B 做的功W 及对B 的冲量I 的大小和方向;(3)B 离开墙后的过程中弹簧具有的最大弹性势能E P .24. (20分)如图所示,半径分别为a 、b 的两同心虚线圆所围空间分别存在电场和磁场,中心O 处固定一个半径很小(可忽略不计)的金属球,在小圆空间内存在沿半径向内的辐向电场,小圆周与金属球间电势差为U ,两圆之间的空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,设有一个带负电的粒子从金属球表面沿x 轴正方向以很小的初速度逸出,粒子质量为m ,电荷量为q ,(不计粒子的重力,忽略粒子逸出的初速度)求:(1)粒子到达小圆周上时的速度为多大?(2)粒子以(1)中的速度进入两圆间的磁场中,当磁感应强度超过某一临界值时,粒子将不能到达大圆周,求此磁感应强度的最小值B .(3)若磁感应强度取(2)中最小值,且a b )12(+=,要使粒子恰好第一次沿逸出方向的反方向回到原出发点,粒子需经过多少次回旋?并求粒子在磁场中运动的时间.(设粒子与金属球正碰后电量不变且能以原速率原路返回)北京市石景山区一模物理试题评分参考21.(18分) (1)①3.2(3分)②乙(2分) 如图(2分) ③实验前未平衡摩擦力(2分) (2)①A (2分)C (2分) E (2分)②D (3分)22.(16分)解:(1)从图(a )中可以读出,当t =1s 时,N F f 411==……………3分(2)物块在前6s内的位移大小s =m 24)42(⨯+=12m ………………3分(3)从图(b )中可以看出,当t =2s 至t =4s 过程中,物块做匀加速运动,加速度大小为22/2/24s m s m t v a ==∆∆=………………2分 由牛顿第二定律得2F mg ma μ-= ………………2分 33F f mgμ==………………2分所以 kg kg a F F m 2281232=-=-=………………2分 4.010283=⨯==mg F μ………………2分23.(18分)(1)由图知,C 与A 碰前速度为1v =9m/s ,碰后速度为2v =3m/s ,C 与A 碰撞过程动量守恒.21)(v m m v m C A C +=………3分得C m =2㎏ (2)分 (2) 墙对物体B 不做功,0=W……2分由图知,12s 末A 和C 的速度为3v = -3m/s ,4s 到12s ,墙对B 的冲量为乙同学方案1kg -23)()(v m m v m m I C A C A +-+=………2分得I = -36NS ……2分 方向向左……1分(3)12s 末B 离开墙壁,之后A 、B 、C 及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当AC 与B 速度v 4相等时弹簧弹性势能最大.43)()(v m m m v m m C B A C A ++=+…………2分P C B A C A E v m m m v m m +++=+2423)(21)(21……2分 得P E =9J ……2分24.(20分)解:(1)粒子在电场中加速,根据动能定理得:221mv qU =………………(3分)所以 mqU v2=………………(3分)(2)粒子进入磁场后,受洛伦兹力做匀速圆周运动,有rv mqvB 2= ………………(2分)要使粒子不能到达大圆周,其最大的圆半径为轨迹圆与大圆周相切,如图. 则有r b r a -=+22 ………………(2分)所以 ba b r 222-=联立解得 qmU a b b B 2222-=………………(2分)(3)由图可知12tan 22=-==aba b a r θ 即︒=45θ ………………(2分)则粒子在磁场中转φ=270°,然后沿半径进入电场减速到达金属球表面,再经电场加速原路返回磁场,如此重复,恰好经过4个回旋后,沿与原出射方向相反的方向回到原出发点.………………(2分)因为qBmTπ2=………………(2分) 将B 代入,得粒子在磁场中运动时间为qUm b a b T t 2)(343422-=⨯=π………………(2分)。
2016年全国大联考高考物理三模试卷(新课标Ⅰ卷)一.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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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.1.(6分)下列说法正确的是()A.牛顿运用万有引力定律,巧妙地计算出地球的质量B.笛卡儿认为运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动C.元电荷e的数值最早是由物理学家库仑测得的D.法拉第根据电流的磁效应现象得出了法拉第电磁感应定律2.(6分)某质点在0~12s内运动的v﹣t图象如图所示.其中前4s内的图象是一段圆弧,关于质点的运动,下列说法正确的是()A.质点在第一个4 s内的平均速度和在第二个4 s内的平均速度大小相等B.t=12 s时,质点的位移最大C.质点在t=6 s时的加速度与t=10 s时的加速度大小相等,方向相反D.质点在这12 s内的平均速度约为3 m/s3.(6分)如图所示,物块A和足够长的木板B叠放在水平地面上,木板B和物块A的质量均为m,物块与木板B间的动摩擦因数为μ,木板与水平地面间动摩擦因数为,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.当t=0时,用水平力F作用在木板B上,A、B恰能一起从静止开始向右做匀加速直线运动.t=t0时,水平力变成2F,则t=2t0时()A.物块A的速度为3μgt0B.木板B的位移为μgt02C.整个过程因摩擦增加的内能为t02D.木板B的加速度为μg4.(6分)图1是滑道压力测试的示意图,光滑圆弧轨道与光滑斜面相切,圆弧轨道底部P处安装一个压力传感器,其示数F表示该处所受压力的大小,某滑块从斜面上不同高度h处由静止下滑,表示压力F和高度h关系的F﹣h图象如图2所示,则光滑圆弧轨道的半径R的大小是()A.5 m B.2 m C.0.8 m D.2.5 m5.(6分)发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后变轨,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次变轨,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示.设卫星在轨道1上运行时,速度为v1,卫星在轨道2上运行时,经过Q点的速度为v2,经过P点的速度为v3,卫星在轨道3上运行时,速度为v4,则这四个速度的大小关系是()A.v1>v2>v3>v4B.v1=v2>v3=v4 C.v2>v1>v4>v3D.v2>v1>v3>v46.(6分)在光滑的水平面上,有两个带异种电荷的小球A和B,它们在相互之间的静电力作用下绕两者连线上某一定点O做匀速圆周运动,如图所示.已知小球A的质量为m A,电荷量是q A,小球B的质量为m B,电荷量是q B,且m A>m B,q B>q A,A、B两球的距离为L,静电力常量为k.则下列判断正确的是()A.小球A做圆周运动的半径r A=B.小球B做圆周运动的半径r B=C.小球A做圆周运动的周期T A=2πD.小球B做圆周运动的线速度v B=7.(6分)在如图所示电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R1的滑片P向右端滑动的过程中()A.电压表与电流表的示数都增大B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电阻R2消耗的电功率增大D.电源内阻消耗的功率减小8.(6分)如图是用电流传感器(电流传感器相当于电流表,其电阻可以忽略不计)研究自感现象的实验电路,电源的电动势为E,内阻为r,自感线圈L的自感系数足够大,在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间后,在t=t1时刻断开开关S.在下列所示的图象中,可能正确表示电流传感器记录的电流随时间变化情况是()A.B.C.D.三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为题,每个考题考生都必须作答,第13~18为选考题,考生格局要求作答.9.(6分)某同学做“研究匀变速直线运动”的实验.(1)做本实验时(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力.(2)已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz.如图所示是“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中电磁打点计时器打出的纸带,图中0、1、2、3、4、5、6是按时间先后顺序标出的计数点,用刻度尺测得:x1=2.70cm,x2=3.20cm,x3=3.68cm,x4=4.18cm,x5=4.69cm,x6=5.17cm.那么:(计算结果保留三位有效数字)①在计时器打出点2时,小车的速度大小为v2=m/s.②小车的加速度的大小为a=m/s2.10.(9分)某学习小组探究电学元件的伏安特性曲线.(1)甲同学要描绘一个标有“3.6V,1.2W”的小灯泡的伏安特性曲线,除了导线和开关外,还有下列器材可供选择:电压表V(量程5V,内阻约为5kΩ)直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)电流表A1(量程350mA,内阻约为1Ω)电流表A2(量程150mA,内阻约为2Ω)滑动变阻器R1(阻值0~200Ω)滑动变阻器R2(阻值0~10Ω)实验中电流表应选,滑动变阻器应选;(填写器材代号)以下的四个电路中应选用进行实验.(2)根据所选电路图,请在图1中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路.(3)利用实验得到了8组数据,在如图2所示的I﹣U坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线.将同种规格的两个这样的小灯泡并联后再与R=10Ω的定值电阻串联,接在电动势为8V、内阻不计的电源上,如图3所示.闭合开关S后,电流表的示数为A,两个小灯泡的总功率为W.11.(14分)在第二象限内有水平向右的匀强电场,在第一象限内存在一个垂直于xOy平面但方向未知的圆形匀强磁场,圆形磁场与x轴相切于B点,与y轴相切于A点.第四象限内存在匀强磁场,方向如图所示,第一、四象限内匀强磁场的磁感应强度大小相等.现有一个质量为m、电荷量为q的带电粒子在该平面内从x轴上的P点,以垂直于x轴的初速度v0进入匀强电场,恰好经过y轴上的A 点且与y轴成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好经过x轴上的B点进入下面的磁场.已知OP之间的距离为d,不计粒子的重力,求:(1)A点的坐标;(2)第一象限圆形匀强磁场的磁感应强度B0的大小及方向;(3)带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴的时间.12.(18分)如图所示,AB是倾角为θ=45°的倾斜轨道,BC是一个水平轨道(物体经过B处时无机械能损失),AO是一竖直线,O、B、C在同一水平面上.竖直平面内的光滑圆形轨道最低点与水平面相切于C点,已知:A、O两点间的距离为h=1m,B、C两点间的距离d=2m,圆形轨道的半径R=1m.一质量为m=2kg 的小物体(可视为质点),从与O点水平距离x0=3.6m的P点水平抛出,恰好从A 点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道.小物体与倾斜轨道AB、水平轨道BC之间的动摩擦因数都是μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.(1)求小物体从P点抛出时的速度v0和P点的高度H;(2)求小物体运动到圆形轨道最点D时,对圆形轨道的压力大小;(3)若小物体从Q点水平抛出,恰好从A点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道,且小物体不能脱离轨道,求Q、O两点的水平距离x的取值范围.(二)选考题,请考生任选一模块作答[物理--选修3-3](15分)13.(5分)下列说法正确的是()A.对于一定质量的理想气体,体积不变时,温度越高,气体的压强就越大B.空调机既能致热又能致冷,说明热传递不存在方向性C.把一枚针放在水面上,它会浮在水面上,这是水表面存在表面张力的缘故D.分子间的引力和斥力是不能同时存在的,有引力就不会有斥力E.单晶体的各向异性是由晶体微观结构决定的14.(10分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再由状态B变化到状态C.已知状态C的温度为300K.①求气体在状态A的温度;②由状态B变化到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由.[物理--选修3-4](15分)15.下列说法正确的是()A.做简谐运动的质点,其振动能量与振幅无关B.机械波的频率等于振源的振动频率C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源的运动和观察者的运动无关D.在三个周期内,沿着波的传播方向,振动在介质中传播三个波长的距离E.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10 cm 长的细线和小铁球16.如图所示,一个半径为R的半圆透明球体放置在水平面上,一束光从A点垂直直径射入球体.已知OA=R,该球体对光的折射率为.则:①画出光通过半圆透明球体的光路图;②若光在真空中的传播速度为c,请推导出光在半圆透明球体内传播所需时间t 的表达式(用c,R表示).[物理--选修3-5](15分)17.下列说法正确的是()A.根据玻尔理论,氢原子在辐射光子的同时,轨道也在连续地减小B.一个氘核()与一个氚核()聚变生成一个氦核()的同时,放出一个中子C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变D.结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固E.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子18.如图所示,在光滑的水平面上静止着一个质量为4m的木板B,B的左端静止着一个质量为2m的物块A,已知A、B之间的动摩擦因数为μ,现有质量为m 的小球以水平速度v0.飞来与A物块碰撞后立即以大小为的速率弹回,在整个过程中物块A始终未滑离木板B,且物块A可视为质点,求:①相对B静止后的速度;②木板B至少多长?2016年全国大联考高考物理三模试卷(新课标Ⅰ卷)参考答案与试题解析一.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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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.1.(6分)下列说法正确的是()A.牛顿运用万有引力定律,巧妙地计算出地球的质量B.笛卡儿认为运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动C.元电荷e的数值最早是由物理学家库仑测得的D.法拉第根据电流的磁效应现象得出了法拉第电磁感应定律【解答】解:A、牛顿运用万有引力定律,卡文迪许巧妙地计算出地球的质量,故A错误.B、笛卡儿研究了力和运动的关系,认为运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动,故B正确.C、元电荷e的数值最早是由物理学家密立根测得的,故C错误.D、法拉第根据变化的磁场分析得出了法拉第电磁感应定律,故D错误.故选:B2.(6分)某质点在0~12s内运动的v﹣t图象如图所示.其中前4s内的图象是一段圆弧,关于质点的运动,下列说法正确的是()A.质点在第一个4 s内的平均速度和在第二个4 s内的平均速度大小相等B.t=12 s时,质点的位移最大C.质点在t=6 s时的加速度与t=10 s时的加速度大小相等,方向相反D.质点在这12 s内的平均速度约为3 m/s【解答】解:A、若质点在第一个4s内做匀加速直线运动,质点的位移大于匀加速直线运动的位移,则平均速度大于匀加速直线运动的平均速度,即大于=2m/s.在第二个4 s内的平均速度大小是=2m/s.故A错误.B、根据“面积”表示位移,可知,t=8 s时,质点的位移最大.故B错误.C、4﹣12s内,质点做匀变速直线运动,加速度一定,则质点在t=6 s时的加速度与t=10 s时的加速度大小相等,方向相同,故C错误.D、质点在这12 s内等于0﹣4s内的位移,为x=m=4π,平均速度为==π≈3m/s.故D正确.故选:D3.(6分)如图所示,物块A和足够长的木板B叠放在水平地面上,木板B和物块A的质量均为m,物块与木板B间的动摩擦因数为μ,木板与水平地面间动摩擦因数为,已知最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g.当t=0时,用水平力F作用在木板B上,A、B恰能一起从静止开始向右做匀加速直线运动.t=t0时,水平力变成2F,则t=2t0时()A.物块A的速度为3μgt0B.木板B的位移为μgt02C.整个过程因摩擦增加的内能为t02D.木板B的加速度为μg【解答】解:A、在t=0至t=t0时间内,A、B恰能一起从静止开始向右做匀加速直线运动,AB间的静摩擦力恰好达到最大值,以A为研究对象,根据牛顿第二定律得:μmg=ma,得:a=μg以整体为研究对象,则得:F=2m•a=2μmgt=t0时整体的速度为:v0=at0=μgt0,故A错误.BCD、当水平力变成2F时,A相对于B向左运动,A的加速度为:a A==μg B的加速度为:a B===μgt=2t0时,物块A的速度为:v A=v0+a A t0=μgt0+μgt0=2μgt0.木板B的位移为:x B=+(v0t0+a B t02)=μgt02.t=2t0时A、B间的相对位移为△x=(v0t0+a B t02)﹣(v0t0+a A t02)=μgt02,因摩擦增加的内能为Q=μmg•△x=μ2m g2t02,故BC错误,D正确.故选:D4.(6分)图1是滑道压力测试的示意图,光滑圆弧轨道与光滑斜面相切,圆弧轨道底部P处安装一个压力传感器,其示数F表示该处所受压力的大小,某滑块从斜面上不同高度h处由静止下滑,表示压力F和高度h关系的F﹣h图象如图2所示,则光滑圆弧轨道的半径R的大小是()A.5 m B.2 m C.0.8 m D.2.5 m【解答】解:滑块下滑的过程,根据机械能守恒定律得:mgh=在P点,以滑块为研究对象,根据牛顿第二定律有:F′﹣mg=m则有:F′=mg+m=mg+由牛顿第三定律知:F=F′=mg+由数学知识可知,F﹣h图象的斜率k=,而斜率k==0.8,则有=0.8;当h=0时,有F=2N,由F=mg+得:mg=2N联立可得:R=5m故选:A5.(6分)发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后变轨,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次变轨,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示.设卫星在轨道1上运行时,速度为v1,卫星在轨道2上运行时,经过Q点的速度为v2,经过P点的速度为v3,卫星在轨道3上运行时,速度为v4,则这四个速度的大小关系是()A.v1>v2>v3>v4B.v1=v2>v3=v4 C.v2>v1>v4>v3D.v2>v1>v3>v4【解答】解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据人造卫星的万有引力等于向心力,根据万有引力提供向心力得:v=,轨道3半径比轨道1半径大,所以卫星在轨道3上的速度小于卫星在轨道1上的速度,即v1>v4,从轨道1到轨道2,卫星在A点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须使卫星所需向心力大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力.所以在轨道2上Q点的速度大于轨道1上Q点的速度,即v2>v1,同理v4>v3,所以v2>v1>v4>v3,故C正确.故选:C6.(6分)在光滑的水平面上,有两个带异种电荷的小球A和B,它们在相互之间的静电力作用下绕两者连线上某一定点O做匀速圆周运动,如图所示.已知小球A的质量为m A,电荷量是q A,小球B的质量为m B,电荷量是q B,且m A>m B,q B>q A,A、B两球的距离为L,静电力常量为k.则下列判断正确的是()A.小球A做圆周运动的半径r A=B.小球B做圆周运动的半径r B=C.小球A做圆周运动的周期T A=2πD.小球B做圆周运动的线速度v B=【解答】解:A、两球靠库仑引力提供向心力,角速度相等,有:,,则m A r A=m B r B,又r A+r B=L,解得,,故A错误,B正确.C、根据=得,T A=,故C正确.D、小球B做圆周运动的线速度=,故D正确.故选:BCD.7.(6分)在如图所示电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源内阻不可忽略.开关S闭合后,在滑动变阻器R1的滑片P向右端滑动的过程中()A.电压表与电流表的示数都增大B.电压表的示数减小,电流表的示数增大C.电阻R2消耗的电功率增大D.电源内阻消耗的功率减小【解答】解:AB、当滑片P右移时,滑动变阻器接入电路的电阻增大,则外电路总电阻增大,电路中总电流减小,电源的内电压减小,由闭合电路欧姆定律可知,路端电压增大,故电压表示数增大;由欧姆定律可知,R3上的分压减小,而路端电压增大,故并联部分的电压增大,则电流表示数增大,故A正确、B错误;C、滑动变阻器接入电路的电阻增大,R1与R2的并联电阻增大,并联电路的电压随之增大,因此电阻R2消耗的电功率增大.故C正确.D、总电流减小,由P=I2r知,电源内阻消耗的功率减小,故D正确.故选:ACD8.(6分)如图是用电流传感器(电流传感器相当于电流表,其电阻可以忽略不计)研究自感现象的实验电路,电源的电动势为E,内阻为r,自感线圈L的自感系数足够大,在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间后,在t=t1时刻断开开关S.在下列所示的图象中,可能正确表示电流传感器记录的电流随时间变化情况是()A.B.C.D.【解答】解:当刚刚闭合开关时,L会阻碍电流的增大,所以流过L的电流只能逐渐增大.流过L的电流增大,则流过干路的电流增大,则电源的内电阻消耗的电压增大,路端电压减小,所以流过R的电流会逐渐减小,一直到电路稳定.故选项A是错误的;当断开电键,原来通过D的电流消失;由于电感阻碍自身电流变化,产生的感应电流流过电阻,其方向与规定图示流过电阻的方向相反,I慢慢减小最后为0.故选项C是错误的;若自感线圈L直流电阻值大于灯泡D的阻值,则稳定上通过线圈L的电流小于通过灯泡D的电流,所以B选项是可能的;若自感线圈L直流电阻值小于灯泡D的阻值,则稳定上通过线圈L的电流大于通过灯泡D的电流,所以D选项是可能的.故AC错误,BD正确.故选:BD三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为题,每个考题考生都必须作答,第13~18为选考题,考生格局要求作答.9.(6分)某同学做“研究匀变速直线运动”的实验.(1)做本实验时不需要(填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力.(2)已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz.如图所示是“测定匀变速直线运动的加速度”的实验中电磁打点计时器打出的纸带,图中0、1、2、3、4、5、6是按时间先后顺序标出的计数点,用刻度尺测得:x1=2.70cm,x2=3.20cm,x3=3.68cm,x4=4.18cm,x5=4.69cm,x6=5.17cm.那么:(计算结果保留三位有效数字)①在计时器打出点2时,小车的速度大小为v2=0.860m/s.②小车的加速度的大小为a= 3.10m/s2.【解答】解:(1)做“研究匀变速直线运动”的实验,过程中是否有摩擦力,对实验没有影响.(2)①由于每2个点取一个计数点的纸带,所以相邻的计数点间的时间间隔:T=0.04s,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.v2===0.860m/s②根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:s4﹣s1=3a1T2s5﹣s2=3a2T2s6﹣s3=3a3T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值,得:a=(a1+a2+a3)==≈3.10m/s2.故答案为:(1)不需要;(2)①0.860;②3.10.10.(9分)某学习小组探究电学元件的伏安特性曲线.(1)甲同学要描绘一个标有“3.6V,1.2W”的小灯泡的伏安特性曲线,除了导线和开关外,还有下列器材可供选择:电压表V(量程5V,内阻约为5kΩ)直流电源E(电动势4.5V,内阻不计)电流表A1(量程350mA,内阻约为1Ω)电流表A2(量程150mA,内阻约为2Ω)滑动变阻器R1(阻值0~200Ω)滑动变阻器R2(阻值0~10Ω)实验中电流表应选A1,滑动变阻器应选R2;(填写器材代号)以下的四个电路中应选用A进行实验.(2)根据所选电路图,请在图1中用笔画线代替导线,把实验仪器连接成完整的实验电路.(3)利用实验得到了8组数据,在如图2所示的I﹣U坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线.将同种规格的两个这样的小灯泡并联后再与R=10Ω的定值电阻串联,接在电动势为8V、内阻不计的电源上,如图3所示.闭合开关S后,电流表的示数为0.6A,两个小灯泡的总功率为 1.2W.【解答】解:(1)由图示图象可知,电流的最大测量值小于0.5A,故能准确测量的只有A1;故电流表选择A1,滑动变阻器采用分压接法,为方便实验操作,滑动变阻器应选R2.由图示图象可知,电流与电压的测量值从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法,实验应采用图A所示电路图.(2)根据所选原理图可得出对应的实物图;如图所示;(3)由图3所示电路图可知,两灯泡并联,可以把电源与定值电阻等效为电源,设每只电灯加上的实际电压和实际电流分别为U和I.在这个闭合电路中,E=U+2IR0,代入数据并整理得,U=8﹣20I,在图a所示坐标系中作出U=8﹣20I的图象如图所示,由图象可知,两图象交点坐标值为:U=2V、I=0.3A,此时通过电流表的电流值I A=2I=0.6A,每只灯泡的实际功率P=UI=2×0.3=0.6W,两个小灯泡的总功率为1.2W;故答案为:(1)A1;R2;A;(2)如图所示;(3)0.6;1.2.11.(14分)在第二象限内有水平向右的匀强电场,在第一象限内存在一个垂直于xOy平面但方向未知的圆形匀强磁场,圆形磁场与x轴相切于B点,与y轴相切于A点.第四象限内存在匀强磁场,方向如图所示,第一、四象限内匀强磁场的磁感应强度大小相等.现有一个质量为m、电荷量为q的带电粒子在该平面内从x轴上的P点,以垂直于x轴的初速度v0进入匀强电场,恰好经过y轴上的A 点且与y轴成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好经过x轴上的B点进入下面的磁场.已知OP之间的距离为d,不计粒子的重力,求:(1)A点的坐标;(2)第一象限圆形匀强磁场的磁感应强度B0的大小及方向;(3)带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴的时间.【解答】解:(1)设A点的纵坐标为h,到达A点的水平分速度为v x,则由类平抛运动的规律可知竖直方向匀速直线运动,有:h=v0t水平方向匀加速直线运动平均速度为:=d=v x t根据速度的矢量合成有:tan45°=可得:h=2d(2)粒子在磁场中向下偏转,由左手定则可知,磁场的方向向外;粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,设粒子在磁场中运动的半径为R,周期为T.则由几何关系可知:R=•2d=d带电粒子进入磁场时的速度大小为:v=v0则由牛顿第二定律得:qvB0=m联立解得:B0=(3)粒子在磁场中运动的周期为:T==设粒子在电场中的运动时间为t1,有:t1=设粒子在磁场中的运动时间为t2,由图可知,粒子在两处磁场中运动的时间为:t2=T+T=T=则总时间为:t=t1+t2=答:(1)A点的坐标为(0,2d );(2)第一象限圆形匀强磁场的磁感应强度B0的大小,方向垂直于纸面向外;(3)带电粒子自进入电场至在磁场中第二次经过x轴的时间是.12.(18分)如图所示,AB是倾角为θ=45°的倾斜轨道,BC是一个水平轨道(物体经过B处时无机械能损失),AO是一竖直线,O、B、C在同一水平面上.竖直平面内的光滑圆形轨道最低点与水平面相切于C点,已知:A、O两点间的距离为h=1m,B、C两点间的距离d=2m,圆形轨道的半径R=1m.一质量为m=2kg 的小物体(可视为质点),从与O点水平距离x0=3.6m的P点水平抛出,恰好从A 点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道.小物体与倾斜轨道AB、水平轨道BC之间的动摩擦因数都是μ=0.5,重力加速度g=10m/s2.(1)求小物体从P点抛出时的速度v0和P点的高度H;(2)求小物体运动到圆形轨道最点D时,对圆形轨道的压力大小;(3)若小物体从Q点水平抛出,恰好从A点以平行斜面的速度进入倾斜轨道,最后进入圆形轨道,且小物体不能脱离轨道,求Q、O两点的水平距离x的取值范围.【解答】解:(1)小物体从P到A做平抛运动,由题知,物体经过A点时速度平行于斜面向下,设物体经过A点时竖直分速度大小为v y.则有v y=v0tan45°=v0;又v y=,得=v0;水平距离x0=v0t=v0联立解得v0=6m/s,H=2.8m(2)物体从P到D的过程,由动能定理得:mg(H﹣2R)﹣μmgcos45°•h﹣μmgd=﹣在D点,由牛顿第二定律得mg+N=m联立解得N=24N由牛顿第三定律知,物体对圆形轨道的压力大小为24N.(3)要保证小物体不脱离轨道,可分两种情况进行讨论:第一种情况,能通过最高点D.第二种情况,所能到达的最高点小于等于圆心的高度.第一种情况,小球能通过最高点D时设O、Q的水平距离为x1,恰好通过圆形轨道的最高点D.小物体从Q点水平抛出后,恰好从A点以平行于斜面的速度进入倾斜轨道时,根据第1问可得小物体到达A点的速度v′A=恰好通过圆形轨道的最高点D时,只有重力充当向心力,得mg=m由动能定理得﹣mg(2R﹣h)﹣μmgcosθ•﹣μmgd=﹣代入数据解得x1=2.5m小物体能通过最高点D,所以O、Q的水平距离x≥x1=2.5m第二种情况,所能到达的高度小于等于圆心的高度时,设O、Q的水平距离为x2,恰好到达圆心高度.小物体从Q点水平抛出后,恰好从A点以平行于斜面的速度进入倾斜轨道时,根据第1问可得小物体到达A点的速度v″A=恰好到达圆心的高度时,末速度为0由动能定理得﹣μmgcosθ•﹣μmgd=0﹣代入数据解得x2=1.5m。
石景山区高考一模理物理试题(3月28日)(3月28日)13.下列说法中正确的是A .布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动B .当分子间距等于r 0时,分子势能一定为零C .温度相同时,分子质量不同的两种气体,其分子的平均动能不相同D .满足能量守恒定律的客观过程并不是都可以自发地进行14.氢原子发出a 、b 两种频率的光,经平行玻璃砖折射后的光路如图所示。
若a 光是由能级n =4向n =1跃迁时发出的,则b 光可能是A .从能级n =5向n =1跃迁时发出的B .从能级n =3向n =1跃迁时发出的C .从能级n =5向n =2跃迁时发出的D .从能级n =3向n =2跃迁时发出的15.如图所示,给出了核子平均质量(原子核的质量除以核子数)与原子序数的关系。
下列说法中正确的是A .英国物理学家汤姆生,在α粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型B .天然放射性元素在衰变过程中电荷数和质量数守恒,放出的射线垂直磁感线穿过磁场时,一定发生偏转C .由图可知,原子核A 裂变成原子核B 和C 要放出核能D .由图可知,原子核D 和E 聚变成原子核F 要吸收核能16.在交流电路中,交流电源电动势的有效值不变,频率可以改变,在图示电路的电键闭合时,使交流电源的频率减小,可以观察到下列论述的哪种情况 A .A 1、A 2、A 3的读数均不变B .A 1的读数不变,A 2的读数增大,A 3的读数减小C .A 1的读数增大,A 2的读数不变,A 3的读数减小D .A 1的读数减小,A 2的读数不变,A 3的读数增大17.已知心电图记录仪的出纸速度(纸带移动的速度)是2.5cm/s ,如图所示是仪器记录下的某人的心电图,图中每个小格的边长为0.5cm ,由此可知 A .此人的心率约为75次/分钟B .此人的心率约为125次/分钟C .此人心脏每跳动一次所需时间约为0.70秒D .此人心脏每跳动一次所需时间约为0.60秒18.苹果园中学某实验小组的同学在电梯的天花板上固定一根弹簧秤,使其测量挂钩(跟弹簧相连的挂钩)向下,并在钩上悬挂一个重为10N 的钩码。
2016届高三北京市石景山区一模物理试题13.核反应方程9412426Be+He C+X中的X 表示 A .中子 B .电子 C .α粒子 D .质子14.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距减小时,分子间的A .引力增加,斥力减小B .引力增加,斥力增加C .引力减小,斥力减小D .引力减小,斥力增加15.如图所示,一束平行光经玻璃三棱镜折射后分解为互相分离的a 、b 、c 三束单色光。
比较a 、b 、c 三束光,可知A .当它们在真空中传播时,c 光的波长最长B .当它们在玻璃中传播时,c 光的速度最大C .若它们都从玻璃射向空气,c 光发生全反射的临界角最大D .对同一双缝干涉装置,c 光干涉条纹之间的距离最小16.已知引力常量为G ,根据下列数据可以计算出地球质量的是A .地球表面的重力加速度和地球半径B .月球自转的周期和月球的半径C .卫星距离地面的高度和其运行的周期D .地球公转的周期和日地之间的距离17.一简谐横波沿x 轴正向传播,图1是t =0时刻的波形图,图2是介质中某质点的振动图象,则该质点的x 坐标值合理的是A .0.5mB .1.5mC .2.5mD .3.5m18.如图所示,位于竖直平面内的一面墙上有A 、B 、C 三个完全相同的窗户。
将一个小球斜向上抛出,小球在空中依次飞过A 、B 、C 三个窗户,图中曲线为小球在空中运动的轨迹,轨迹所在的平面靠近竖直墙面,且与墙面平行。
不计空气阻力的影响,以下说法中正确的是A .小球通过窗户A 所用的时间最长B .小球通过窗户C 的平均速度最大 C .小球通过窗户A 克服重力做的功最多D .小球通过窗户C 克服重力做功的平均功率最小19.示波器是一种用来观察电信号的电子仪器,其核心部件是示波管,下图是示波管的原理图。
示波管由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,管内抽成真空。
电子从灯丝K 发射出来(初速度可不计),经电压为U 0的加速电场加速后,以垂直于偏转电场的方向先后进入偏转电极YY'、XX'。
当偏转电极XX´、YY´上都不加电压时,电子束从电子枪射出后,沿直线运动,打在荧光屏的中心O 点,在那里产生一个亮斑。
若要荧光屏上的A 点出现亮斑,则A .电极X 、Y 接电源的正极,X´、Y´接电源的负极B .电极X 、Y´接电源的正极,X´、Y 接电源的负极C .电极X´、Y 接电源的正极,X 、Y´接电源的负极D .电极X´、Y´接电源的正极,X 、Y 接电源的负极20.某兴趣学习小组的同学深入学习了静电场中关于电势的知识:若取无穷远处电势为零,在一带电荷量为+q 的点电荷的电场中,与点电荷相距r 处的电势为φ=kqr;如果某点处在多个点电荷所形成的电场中,则电势为每一个点电荷在该点所产生的电势的代数和。
如图所示,AB 是均匀带电的细棒,所带电荷量为+Q 。
C 为AB 棒附近的一点,CB 垂直于AB 。
若取无穷远处电势为零,AB 棒上的电荷所形成的电场中,C 点的电势为φ0,φ0可以等效成AB 棒上某点P 处、电荷量为+Q 的点电荷所形成的电场在C 点的电势。
该小组的同学将AB 棒均分成两段,利用对称性,求得AC 连线中点D 处的电势为 A .12φ0 B .φ0 C0 D .2φ0第Ⅱ卷(非选择题 共11小题 共180分)21.(共18分)某实验小组进行“探究热敏电阻的温度特性”实验,实验室提供如下器材:热敏电阻R t (常温下约8 kΩ)、温度计、电流表A(量程1 mA ,内阻约200 Ω)、 电压表V(量程3 V ,内阻约10 kΩ)、电池组E (电动势为4.5 V ,内阻约1 Ω)、 滑动变阻器R (最大阻值为20 Ω)、开关S 、导线若干、烧杯和水。
(1)根据实验所提供的器材,设计实验电路,画在图1所示的方框中。
(2)图2是实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请根据你所设计的实验电路,补充完成实物间的连线。
甲 示波管的乙 荧光屏(甲图中从BC(3)闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头P 应置于 端(填“a ”或“b ”)。
(4)利用补接完整的实验装置测量出不同温度下的电阻值,画出该热敏电阻的R t -t 图象如图3中的实测曲线,与图中理论曲线相比二者有一定的差异。
除了偶然误差外,关于产生系统误差的原因或减小系统误差的方法,下列叙述正确的是 。
A .电流表的分压造成电阻的测量值总比真实值大B .电压表的分流造成电阻的测量值总比真实值小C .温度升高到一定值后,电流表宜采用外接法D .温度升高到一定值后,电流表宜采用内接法(5)将本实验所用的热敏电阻接到一个电流较大的恒流电源中使用,当电流通过电阻产生的热量与电阻向周围环境散热达到平衡时,满足关系式I 2R =k (t -t 0)(其中k 是散热系数,t 是电阻的温度,t 0是周围环境温度,I 为电流强度),电阻的温度稳定在某一值。
若通过它的电流恒为50 mA ,t 0=20°C ,k =0.25 W/°C ,由实测曲线可知该电阻的温度稳定在 °C 。
22.(16分)“抛石机”是古代战争中常用的一种设备,它实际上是一个费力杠杆。
如下图所示,某学习小组用自制的抛石机演练抛石过程。
所用抛石机长臂的长度L = 4.8m ,质量m =10.0㎏的石块装在长臂末端的口袋中。
开始时长臂处于静止状态,与水平面间的夹角α= 30°。
现对短臂施力,当长臂转到竖直位置时立即停止转动,石块被水平抛出,其落地位置与抛出位置间的水平距离x = 19.2m 。
不计空气阻力, 重力加速度取g =10m/s²。
求: (1)石块刚被抛出时的速度大小v 0; (2)石块刚落地时的速度v t 的大小和方向; (3)在石块从开始运动到被抛出的过程中,抛石机对石块所做的功W 。
23.(18分)如图1所示,在竖直向下的磁感应强度为B 的匀强磁场中,两根足够长的平行光滑金属轨道MN 、PQ 固定在水平面内,相距为L 。
一质量为m 的导体棒ab 垂直于MN 、PQ 放在轨道上,与轨道接触良好。
轨道和导体棒的电阻均不计。
图1图2图3R t /kΩ12 3 45678 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 t /℃(1)如图2所示,若轨道左端MP 间接一阻值为R 的电阻,导体棒在水平向右的恒力F 的作用下由静止开始运动。
求经过一段时间后,导体棒所能达到的最大速度的大小。
(2)如图3所示,若轨道左端MP 间接一电动势为E 、内阻为r 的电源和一阻值为R 的电阻。
闭合开关S ,导体棒从静止开始运动。
求经过一段时间后,导体棒所能达到的最大速度的大小。
(3)如图4所示,若轨道左端MP 间接一电容器,电容器的电容为C ,导体棒在水平向右的恒力F 的作用下从静止开始运动。
求导体棒运动过程中的加速度的大小。
24.(20分)在光滑的水平面上有一木板A ,其质量为M ,木板A 的左端有一小滑块B (可视为质点),其质量为m ,滑块和木板均处于静止状态。
已知滑块和木板之间的动摩擦因数为μ。
(1)如图1所示,在光滑水平面的右端固定一竖直弹性挡板,现使滑块B 在极短的时间内获得水平向右的速度v 0,然后沿着木板滑动,经过一段时间,在木板A 与挡板碰撞之前,滑块和木板具有共同速度。
a. 求在木板A 与挡板碰撞之前,滑块和木板共同速度的大小;b. 木板A 与挡板碰撞,其碰撞时间极短且没有机械能损失,即木板碰后以原速率弹回。
若滑块B 开始运动后始终没有离开木板的上表面,求木板的最小长度。
(2)假定滑块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等且木板足够长。
如图2所示,现给滑块施加一随时间t 增大的水平力F =kt (k 是常量),方向水平向右,木板和滑块加速度的大小分别为a 1和a 2,请定性画出a 1和a 2随时间t 变化的图线。
R图2图4图1图32016北京市石景山区高三一模物理试题评分参考13—20单项选择题:(6分×8=48分)21.(18分)(1)(6分)如答图1所示 (2)(3分)如答图2所示 (3)(3分)a (4)(3分)AC (5)(3分)46 ~ 49 22.(16分)解析: (1)石块被抛出后做平抛运动水平方向 x = v 0t (2分) 竖直方向 221gt h =(2分) h = L+sin L α (1分) 解得 v 0 = 16m/s (1分) (2)落地时,石块竖直方向的速度v y = gt = 12m/s (1分)落地速度 =+=220y t v v v 20m/s (2分) 设落地速度与水平方向间的夹角为θ,如答图3tan θ =v v y =43(2分) θ = 37 o或θ = arctan 43(1分)(3)长臂从初始位置转到竖直位置,根据动能定理2021mv mgh W =- (3分) 求出W = 2000J (1分) 23.(18分)解析:(1)导体棒ab 向右做加速度减小的加速运动,当安培力与外力F 平衡时,导体棒ab 达到最大速度v 1BIL =F (3分)EI R=(1分) E =BLv 1 (1分)y答图3答图2解得122FRv B L =(1分) (2)闭合开关后,导体棒ab 产生的电动势与电阻R 两端的电压相等时,导体棒ab 达到最大速度v 2EI R r=+ (1分) U IR = (2分) 2U BLv = (2分)解得2()ERv BL R r =+ (1分)(3)导体棒ab 向右加速运动,在极短时间△t 内,导体棒的速度变化△v ,根据加速度的定义 va t∆=∆(1分) 导体棒产生的电动势变化△E =BL △v ,电容器增加的电荷△q =C △E =CBL △v 根据电流的定义qI t∆=∆(1分) 解得I =CBLa (1分)导体棒ab 受到的安培力F 安=BIL =B 2L 2Ca (1分) 根据牛顿第二定律F -F 安=ma (1分) 解得22Fa m CB L=+(1分)24.(20分)解析:(1)a .根据动量守恒定律 mv 0=(m +M ) v (2分) 解得 0mv v m M=+ (2分)b. ①【法1】碰前第一次达到共同速度v 时,滑块相对木板移动的距离为x 1221011()22mgx mv m M v μ=-+ (1分)若m ≤M ,木板与挡板碰后,木板与滑块相互作用,二者达到共同速度,一起向左运动。
碰后达到共同速度v 1,取向左为正方向,根据动量守恒定律(M -m )v =(M +m )v 1 (1分)木板与挡板碰后,滑块相对木板滑动的距离为x 2222111()()22mgx M m v m M v μ=+-+ (2分)滑块在木板上总共滑行的距离即木板的最小长度L =x 1+x 2解得 22024[1]2()()Mv m L m M g m M μ=+++或 22203+252()Mv M mM m L g m M μ+=⋅+ (1分) b. ①【法2】若m ≤M ,木板与挡板碰后,木板与滑块相互作用,二者达到共同速度,一起向左运动。