2016年河南省百校联盟高考物理质检试卷和答案
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2016届百校联盟高考物理冲刺金卷(三)一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分.第1~5小题只有一项符合题目要求。
第6~8小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.如图所示,一条形磁铁用细线悬挂在天花板上,金属环水平固定放置在其正下端,现将细线剪断,在条形磁铁穿过圆环的过程中,条形磁铁与圆环()A.始终相互吸引B.始终相互排斥C.先相互吸引,后相互排斥D.先相互排斥,后相互吸引2.在真空中某区域有一电场,电场中有一点O,经过O点的一条直线上有P、M、N三点,到O点距离分别为r0、r1、r2,直线上各点的电势φ分布如图所示,r表示该直线上某点到O点的距离,下列说法中正确的是()A.O、P两点间各点电势相同,沿OP方向场强一定为零B.M点的电势低于N点的电势C.M点的电场强度小于N点的电场强度D.正电荷沿直线从M点移动N点的过程中,电场力做负功3.下列图象中同一坐标系的两条图线分别表示某质点运动的速度v和加速度a 随时间t变化的关系,选择同一正方向,则其中可能正确的是()A. B.C.D.4.进行科学研究有时需要大胆的想象,假设宇宙中存在一离其它恒星较远的,由质量相等的四颗星组成的四星系统(忽略其它星体对它们的引力作用),这四颗星恰好位于正方形的四个顶点上,并沿外接于正方形的圆形轨道做匀速圆周运动,若该系统中的星体的周期为原来的2倍,则正方形的边长和原来的边长的比值为()A.B.C.2 D.5.两平行的金属板水平放置,极板上所带电荷情况如图所示,且极板间有垂直向里的匀强磁场,现将两个质量相等的带电小球A,B分别从P点沿水平方向射入极板间,所带电荷量分别为q A、q B,初速度分别为v A、v B,两个小球均能沿直线穿过平行板,现撤去磁场,仍将这两个带电小球分别保持原来的速度从P点沿水平方向射入极板间,结果两个小球分别落在M、N两点,则下关于此过程的说法正确的是()A.两小球一定带负电B.若q A>q B,则两小球射入时的初速度一定有v A>v BC.若q A>q B,则两小球射入时的初动能一定有E BA<E ABD.两个小于球在极板间运动的加速度可能相等6.如图所示,AB为圆盘的直径,O为圆盘的圆心,在圆盘边缘A点固定一直立的细杆,一质量为m的物块放在OB的中点,用细线将物块和杆相连,且线刚好拉直但无拉力,转动圆盘的竖直中心轴,使圆盘在水平面内做匀速圆速运动,运动过程中物块与圆盘始终保持相对静止,已知物块与圆盘间的动摩擦因数为μ,圆盘的半径为R,细线能承受的最大拉力F=2μmg,物块与圆盘间的滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.当圆盘转动的角速度为时,绳的拉力为0B.当圆盘转动的角速度为时,滑块的摩擦力刚好达到最大C.当圆盘转动的角速度为时,物块受到的摩擦力为μmgD.当绳刚好要断时,圆盘转动的角速度为7.如图所示,理想变压器的副线圈接有一规格为“44V、44W”的灯泡和线圈电阻r=1Ω的电动机,原线圈接上u=220sinlOOπt(V)的正弦交流电后灯泡和电动机都正常工作,且原线圈中理想交流电流表的示数为1A,则下列说法正确的是()A.理想变压器原、副线圈匝数之比为4:1B.电动机的输出功率为176WC.电动机的热功率为16WD.若电动机被卡住,灯泡仍正常工作,则电流表的示数变为9A,此时应及时切断电源排除故障8.2016年1月28日消息,重庆将建空中卫生应急救援队,救援直升机转运停机坪覆盖区县.假设应急救援中直升机下面吊着一个箱子,箱里装有一物体,箱里物体刚好与箱顶接触,在直升机快速竖直上升的过程中,悬挂箱子的绳子突然断了,此后箱子运动过程中保持开始时的姿势,箱子所受的空气阻力与箱子运动速率的平方成正比,则在绳断后箱子运动过程中(箱子在空中运动的时间足够长),下列说法正确的是()A.箱子的加速度一直减小直到最后为零B.箱子的重力势能一直减小C.绳断的一瞬间,箱内物体对箱底的压力为零D.箱内物体的机械能一直减小二、必考题(共4小题,满分47分)9.某同学用频闪照相法来研究小球的落体运动,用频次照相机在一底片上多次曝光,得到了图甲所示小球运动过程中每次曝光的位置,频闪照相机的频闪周期为T,其中小球位于位置2、3、4、5时球心与小球位于位置1时球心的距离分别为x1,x2、x3、x4….(1)用游标卡尺(主尺的最小分度为1mm)测量小球的直径,示数如图乙所示,其读数为cm.(2)小球位于位置2时的速度大小为,小球下落时的加速度大小为.(3)如果计算出小示的加速度小于当地的重力加速度,可能的原因是.10.(9分)某实验探究小组为了较精确地测量一待测电阻R x的阻值,利用多用电表粗测出它的阻值,然后再改用伏安法测量,以下是备用器材:A.多用电表B.电压表V1,量程6V,内阻约8kΩC.电压表V2,量程15V,内阻约10kΩD.电流表A1,量程10mA,内阻约20ΩE.电流表A2,量程0.6A,内阻约0.5ΩF.电源电动势E=6VG.滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,额定电流为2AH.滑动变阻器R2,最大阻值50Ω,额定电流为0.1AI.导线、电键若干(1)如图为多用电表盘,若用×100Ω挡测量电阻,则读数为Ω.(2)在伏安法测量电阻实验中应选择的元器件(填器材前面的字母代号).(3)在虚线框内画出伏安法测量该电阻时的实验电路图.(4)探究小组的同学合理地连接好电路,交按正确的顺序操作,闭合开关后发现移动滑动变阻器滑片时,电压表示数有变化,电流表示数为零,故障可能是.为了检测故障具体原因,可以先使用多用电表的挡检测,再在断电后用多用电表的挡检测.11.(12分)如图所示,挡板P固定在足够高的倾角为θ=37°的斜面上,小物块A、B的质量均为m,两物块由劲度系数为k的轻弹簧相连,两物块与斜面的动摩擦因数均为μ=0.5,一不可伸长的轻绳跨过滑轮,一端与物块B连接,另一端连接一轻质小钩,初始小物块A、B静止,且物块B恰不下滑,若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,当物块C运动到最低点时,小物块A恰好离开挡板P,重力加速度为g,sin37°≈0.6,cos37°≈0.8.(1)求物块C下落的最大高度;(2)求物块C由静止开始运动到最低点的过程中,弹簧弹性势能的变化量;(3)若把物块C换成质量为(M+m)的物块D,小物块A恰离开挡板P时小物块B的速度为多大?12.(20分)如图所示,以MN为界的两匀强磁场,方向均垂直纸面向里,MN 边界上方的磁感应强度B1大于下方的磁感应强度B2,且B2=B0,一质量为m,带正电荷且电量为q的粒子从O点沿图示方向垂直MN进入磁场B1中,不计粒子重力.(1)若B1=2B0,求带电粒子从O点出发至再次回到O点所需的时间,并画出粒子运动轨迹.(2)求带电粒子从O点出发后能再次回到O点的所有B1的可能值及其运动过程所用的时间.三、选考题:[选修3-3](共2小题,满分15分)13.(5分)关于分子动理论与液体的性质,下列说法正确的是()A.液体分子间既有引力也有斥力B.夏天的清晨,草叶上的露珠呈球形是一种浸润现象C.扩散现象与布朗运动都与分子的热运动有关D.分子动理论中所提到的分子,不包含原子和离子E.利用物质的摩尔质量与阿伏加德罗常数可以计算每个分子的质量14.(10分)如图所示,导热性能良好的气缸开口向下,内有体积为V0的理想气体,外界大气压强为p0,环境温度为T0.轻活塞的面积为S,轻活塞与气缸之间的摩擦不计,在活塞下面挂一个质量为m的小桶,活塞下移,并处于某一位置静止不动,重力加速度为g,求:(1)挂上小桶后,气缸内的体积V;(2)拿掉小桶,保持气缸的体积V不变,环境温度需要升高到多少;并判断气缸吸热还是放热.[选修3-4](共2小题,满分0分)15.图甲为一列横波在t=0时刻的波动图象,图乙为介质中M点的振动图象,下列说法正确的是()A.这列波沿x轴正方向传播B.这列波的频率为2HzC.这列波的波速大小为4m/sD.经过2s,M点通过的路程是0.4cmE.在t=1.5s时刻,N点向下运动16.某探究小组的同学利用直角三棱镜做光学实验,直角三棱镜的截面积如图所示,棱镜的折射率为,项角α=30°,BC边长度为α,P为垂直于直线BCO的光屏,现有一宽度等于AB的平行单色光束垂直射向AB面.(已知sin75°=+,cos75°=﹣)求:(1)光线从AC面射出时的折射角;(2)在光屏P上被折射光线照亮的光带宽度.[选修3-5](共2小题,满分0分)17.如图是研究光电效应的电路图,现有频率为v的某种光通过学电管的窗口照射阴极K,阴极有光电子射出,使滑动变阻器的触头P向右滑动,电流表示数逐渐增大,一直达到饱和电流;如果针触头滑动到最左端,电流表将(填“有示数”或“无示数”).如果将电源反接,再将滑动变阻器的触头从左端逐渐向右滑动,当电流表示数为零时,电压表示数为U0,如果阴极K金属的逸出功为W,已知电子电荷量为e,普朗克常量为h,则各量间的关系是.18.如图所示,质量为2m,长为L的木块置于光滑水平台面上,质量为m的子弹以初速度v0水平向右射向木块,穿过木块的过程中受到木块的恒定阻力为f=的作用,试问子弹能否穿过木块?若能穿过求出子弹穿过木块后的速度;若不能穿过,求出子弹打入木块后的速度.2016届百校联盟高考物理冲刺金卷(三)参考答案与试题解析一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分.第1~5小题只有一项符合题目要求。
2016年百校联盟高考物理最后一卷(一)一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分.第1~5小题只有一个选项正确,第6~8小题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.空间某区域中的磁场是沿水平方向的两个相互垂直的磁场叠加而成的,其中一个磁场的磁感应强度为B1=×10﹣4T,方向指向正东;另一磁场的磁感应强度为B2=1.0×10﹣4T,方向指向正北;现有一段长为L=1.0m,通有电流I=1A的直导线处在该磁场中,则下列说法中正确的是()A.若直导线沿东偏北30°水平放置,则直导线受到的安培力最大B.若直导线沿东偏南60°水平放置,则直导线不一定受到安培力作用C.若直导线沿西偏北60°水平放置,则直导线受到的安培力为2.0×10﹣4N D.若直导线沿西偏南30°水平放置,则直导线受到的安培力不一定最小2.无线网络给人们带来了很多方便.假设可以采用卫星对所有用户在任何地方提供免费WiFi服务.已知地球半径为R,重力加速度为g,提供免费WiFi服务的卫星绕地球做圆周运动,则下列关于该卫星的说法正确的是()A.卫星围绕地球运动的轨道越高,角速度越大B.卫星围绕地球运动的轨道越高,速度越小C.若卫星距离地面的高度等于地球半径,则卫星绕地球运动的周期为T=2πD.卫星的轨道可以在地球上任一经线所在的平面内3.利用实验室的手摇发电机产生的正弦交流电给灯泡L供电,其电路如图所示.当线圈以角速度ω匀速转动时,电压表示数为U,灯泡正常发光.已知发电机线圈的电阻为r,灯泡正常发光时的电阻为R,电压表和电流表均为理想电表,其他电阻可忽略,则()A.电流表示数为B.灯泡的额定功率为C.发电机的线圈中产生的电动势最大值为U(1+)D.从图示时刻(发电机线圈平面与磁场方向垂直)开始计时,灯泡两端电压的瞬时值表达式为u=Usinωt4.在遥控直升机下面用轻绳悬挂质量为m的摄像可以拍摄学生在操场上的跑操情况.开始时遥控直升机悬停在C点正上方.若遥控直升机从C点正上方运动到D点正上方经历的时间为t,已知C、D之间距离为L,直升机的质量为M,直升机的运动视作水平方向的匀加速直线运动.在拍摄过程中悬挂摄像机的轻绳与竖直方向的夹角始终为β,重力加速度为g,假设空气对摄像机的作用力始终水平,则()A.轻绳的拉力F1=mgcosβB.遥控直升机加速度a=gtanβC.遥控直升机所受的合外力为F合=D.这段时间内空气对摄像机作用力的大小为F=m(gtanβ﹣)5.如图所示为一边长为L的正方形abcd,P是bc的中点.若正方形区域内只存在由d指向a的匀强电场,则在a点沿ab方向以速度v入射的质量为m、电荷量为q的带负电粒子(不计重力)恰好从P点射出.若该区域内只存在垂直纸面向里的匀强磁场,则在a点沿ab方向以速度v入射的同种带电粒子恰好从c点射出.由此可知()A.匀强电场的电场强度为B.匀强磁场的磁感应强度为C.带电粒子在匀强电场中运动的加速度大小等于在匀强磁场中运动的加速度大小D.带电粒子在匀强电场中运动和在匀强磁场中运动的时间之比为1:26.氢原子可视为电子绕着原子核(氢原子核为质子,电荷量等于一个元电荷e)做匀速圆周运动.若电子可以在距离原子核r和4r的圆轨道上做匀速圆周运动,设电子质量为m,静电力常量为k,不计质子与电子之间的万有引力,则()A.电子在距离原子核r的圆轨道上做匀速圆周运动的速度大小为B.电子在距离原子核r和4r的圆轨道上做匀速圆周运动的周期之比为1:8 C.电子在距离原子核r和4r的圆轨道上做匀速圆周运动的速度之比为2:1 D.电子在距离原子核r和4r的圆轨道上做匀速圆周运动的动能之比为2:1 7.假设某滑雪者从山上M点以水平速度v0飞出,经t0时间落在山坡上N点时速度方向刚好沿斜坡向下,接着从N点沿斜坡下滑,又经t0时间到达坡底P处.已知斜坡NP与水平面夹角为60°,不计摩擦阻力和空气阻力,则()A.滑雪者到达N点时的速度大小为2v0B.M、N两点之间的距离为2v0t0C.滑雪者沿斜坡NP下滑的加速度大小为D.M、P之间的高度差为v0t08.如图所示,光滑水平面上放置M,N,P,Q四个木块,其中M,P质量均为m,N,Q质量均为2m,其中P,M木块间用一轻弹簧相连,现用水平拉力F拉N,使四个木块以同一加速度a向右运动,则在撤去水平力F的瞬间,正确说法正确的是()A.M的加速度不变B.P的加速度大小变为aC.Q的加速度不变 D.N的加速度大小仍为a二、必考题(共4小题,满分47分)9.某校物理兴趣小组利用如图甲所示装置探究合力做功与动能变化的关系.在滑块上安装一遮光条,系轻细绳处安装一拉力传感器(可显示出轻细绳中的拉力),把滑块放在水平气垫导轨上A处,细绳通过定滑轮与钩码相连,光电门安装在B处.气垫导轨充气,将滑块从A位置由静止释放后,拉力传感器记录的读数为F,光电门记录的时间为△t.(1)用螺旋测微器测量遮光条的宽度,如图乙所示,则宽度为mm.(2)多次改变钩码的质量(拉力传感器记录的读数F相应改变),测得多组F和△t数据,要得到线性变化图象,若已经选定F作为纵坐标,则横坐标代表的物理量为.A.△t B.(△t)2 C.D.()2(3)若正确选择横坐标所代表的物理量后,得出线性变化图象的斜率为k,且已经测出A、B之间的距离为s,遮光条的宽度为d,则滑块质量(含遮光条和拉力传感器)的表达式为M=.10.物理兴趣小组要测量一电动车电池的电动势和内阻.已知该电池电动势为10~12V,实验室备有下列器材:A.电流表(量程0.6A,内阻约为3Ω)B.电压表(量程3V,内阻约为3kΩ)C.定值电阻,阻值R=9000ΩD.定值电阻,阻值R0=5ΩE.滑动变阻器(阻值范围0~30Ω)F.开关一个,导线若干(1)为保护电池,某同学首先将定值电阻R0与电池(填“串联”、“并联”或“串联或并联均可”).(2)利用上述器材,设计一个测量电路,在方框中画出测量电路的原理图,并用笔画代替导线,连接实物图.(3)若电压表读数为U0电流表读数为I,根据实验测得的多组数据,某同学画出了电池的U﹣I图象,其斜率的绝对值等于k,在纵轴的截距等于a,为尽量减小系统误差,则该电池的电动势表达式为E=,内阻表达式为r=.11.电视剧《陆军一号》再现了武装直升机在抢险救灾、完成特殊任务中的巨大作用,在剧中直升机救助受伤游客的画面给观众留下了深刻的印象,假设受伤的游客质量为60kg,重力加速度g=10m/s2,缆绳及其挂钩等质量不计,(1)直升机悬停在空中放出缆绳,若受伤的游客被缆绳向上提起过程中缆绳始终竖直,缆绳拉力随时间变化的图象如图所示,求悬停在空中的直升机距离地面的高度及拉力所做的功.(2)直升机悬停在空中放出缆绳,在受伤的游客刚系好缆绳脱离地面时,风力使缆绳偏离竖直方向的角度为:θ=37°,假设此时受伤的游客处于静止状态,求此时风力大小和缆绳中的拉力大小.(sin37°≈0.6,cos37°≈0.8)12.如图所示,两条光滑平行金属导轨水平放置,间距为L,导轨左端接有一定值电阻,阻值为R,导轨处于长度为x的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向竖直向下.在导轨上距离磁场左边界x处放置一质量为m、长为L、阻值也为R的金属棒,将一水平向右的恒力F作用在金属棒上,使金属棒由静止开始运动,金属棒运动到磁场中间时恰好开始做匀速运动.其他电阻不计,已知在金属棒从开抬运动到刚好离开磁场的过程中,金属棒始终与导轨垂直且接触良好.(1)求该过程金属棒中所产生的焦耳热Q.(2)求该过程金属棒所经历的总时间t.三、选考题[选修3-3](共2小题,满分15分)13.下列说法正确的是()A.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低B.雪花是晶体,可以有不同的形状C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最大D.液晶电视的显示器利用了液晶对光具有各向同性作用的特点E.液体的饱和汽压随温度升高而增大14.在一绝热密闭容器中安装一电阻为R的电热丝,开始时容器中封闭有理想气体,其压强为p0=1.0×105Pa,当电热丝与电压为U的电源连接t时间后,气体温度由T0=280K升高到T1=420K.(1)求气体增加的内能和此时容器中气体的压强.(2)若保持气体温度不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强降低到p0,则此时容器中气体质量是原来气体质量的几分之几?四、[选修3-4](共2小题,满分0分)15.如图所示,某均匀介质中有两列简谐横波A和B同时沿x轴正方向传播足够长的时间,在t=0时刻两列波的波峰正好在x=0处重合,则下列说法正确的是()A.t=0时刻x=0处质点的振动位移为20cmB.两列波的频率之比为f A:f B=5:3C.t=0时刻一定存在振动位移为﹣30cm的质点D.t=0时刻x轴正半轴上到原点最近的另一波峰重合处的横坐标为x=7.5mE.t=0时刻x轴正半轴上到原点最近的波谷重合处的横坐标为x=7.5m16.单色细光束射到一半径为R的透明球表面,光束在过球心的平面内,入射角i=45°.该光束经折射进入球内后又经其内表面反射一次,再经球表面折射后射出.已知真空中光速为c,入射光线与出射光线之间的夹角α=30°,如图所示(图上已画出入射光线和出射光线).(1)在图上画出光线在球内的路径和方向(简要说明画图步骤);(2)求透明球的折射率和光在透明球中传播的时间.五、[选修3-5](共2小题,满分0分)17.已知普朗克常量为h=6.6×10﹣34J,铝的极限频率为1.1×1015Hz,其电子的逸出功为,现用频率为1.5×1015Hz的光照射铝的表面.是否有光电子逸出?(填“有”、“没有”或“不能确定”).若有光电子逸出,则逸出的光电子的最大初动能为.若没有光电子逸出或不能确定其理由为什么?18.如图所示,在光滑水平地面上的木块紧挨轻弹簧放置,弹簧右端与墙连接,一子弹以速度v0沿水平方向射入木块并在极短时间内相对于木块静止下来,然后木块压缩弹簧至弹簧最短.已知子弹质量为m,木块质量M=9m;弹簧最短时弹簧被压缩了△x;劲度系数为k,形变量为x的弹簧的弹性势能可表示为E p= kx2.求:(1)子弹射入木块到刚相对于木块静止的过程中损失的机械能;(2)弹簧的劲度系数.2016年百校联盟高考物理最后一卷(一)参考答案与试题解析一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分.第1~5小题只有一个选项正确,第6~8小题有多个选项符合题目要求。
2016年河南省高考物理试卷(全国新课标Ⅰ)二、选择题:本大题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项是符合题目要求,第5~8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)一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器()A.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变2.(6分)现代质谱仪可用来分析比质子重很多的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定.质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场.若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍.此离子和质子的质量比约为()A.11 B.12 C.121 D.1443.(6分)一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻R1,R2和R3的阻值分别为3Ω,1Ω,4Ω,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定.当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为4I.该变压器原、副线圈匝数比为()A.2 B.3 C.4 D.54.(6分)利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,目前地球同步卫星的轨道半径为地球半径的6.6倍,假设地球的自转周期变小,若仍仅用三颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为()A.1h B.4h C.8h D.16h5.(6分)一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A.质点速度的方向总是与该恒力的方向相同B.质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直C.质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同D.质点单位时间内速率的变化量总是不变6.(6分)如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO′悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b.外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态.若F方向不变,大小在一定范围内变化,物块b 仍始终保持静止,则()A.绳OO′的张力也在一定范围内变化B.物块b所受到的支持力也在一定范围内变化C.连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化D.物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化7.(6分)如图,一带负电荷的油滴在匀强电场中运动,其轨迹在竖直平面(纸面)内,且相对于过轨迹最低点P的竖直线对称.忽略空气阻力.由此可知()A.Q点的电势比P点高B.油滴在Q点的动能比它在P点的大C.油滴在Q点的电势能比它在P点的大D.油滴在Q点的加速度大小比它在P点的小8.(6分)甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其v﹣t图象如图所示。
机密☆2018年1月14日11:40前河南省2016级普通高中学业水平考试物理本试题卷共8页,30小题,分必做题和选做题两部分。
必做题(1-26题,共80分)全体考生必做,选做题(27-30题,共20分)有两组试题,考生须选择其中一组作答。
满分100分,考试时间90分钟。
注意事项:l.考生答题时,将答案答在答题卡上,在本试题卷上答题无效。
考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
2.答题前,考生务必先认真核对条形码上的姓名、考生号、考场号和座位号,核对无误后将本人姓名、考生号、考场号和座位号填在答题卡相应位置。
座位号同时填涂在答题卡背面的上方。
将条形码粘贴在答题卡指定的位置,并将试题卷装订线内的项目填写清楚。
3.选择题答案必须使用2B铅笔规范填涂。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
4.非选择题答题时,必须使用0.5亳米的黑色墨水签字笔书写;作图时,可用2B铅笔,笔迹要清晰。
5.严格在题号所指示的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
6.保持答题卡清洁、完整、严禁折叠,严禁在答题卡上作任何标记,严禁使用涂改液和修正带。
必做题(1-26题,共80分)一、选择题(共18小题,每小题2分,共36分。
每小题只有一个选项符合题目要求错选、多选、不选均不得分)1.牛顿第一定律又称惯性定律。
下列关于惯性的说法正确的是A.处于静止状态的物体没有惯性B.自由落体运动的物体没有惯性C.描述物体惯性的物理量是质量D.描述物体惯性的物理量是速度2.如图所示,一质点沿边长为2m的正方形ABCD运动。
从A点开始,经4s到达D点。
该质点在此过程的平均速度大小是A.0.5m/sB. 1.5m/sC. 2.5m/sD.3.5m/s3.关于物体运动的速度和加速度,下列说法正确的是A.速度越大,加速度一定越大B.速度变化越大,加速度一定越大C.速度变化越快,加速度一定越大D.速度为零,加速度一定为零4.手压着桌面向前移动,会明显地感觉到有摩擦力阻碍手的移动。
2016年百校联盟高考物理最后一卷(三)一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分.第1~5小题只有一项符合题目要求,第6~8小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)1.一质量为2kg的玩具车以额定功率4W在一条平直的轨道上由静止启动,假设轨道对玩具车的摩擦力为定值,已知该玩具车的最大速度为2m/s,当玩具车的速度为1m/s时,其加速度为()A.4m/s2B.2m/s2C.1m/s2D.0。
5m/s22.将电压为u=220cos100πt(V)的交流电接在原、副线圈匝数比为2:1的理想变压器的原线圈两端,在副线圈接一内阻为r=10Ω的电动机,其额定功率为440W,此电动机刚好能正常工作.则()A.电动机的输入电压有效值为156VB.电动机的发热功率为160WC.变压器的输入功率为280WD.变压器原线圈的电流为8A3.如图所示,在水平地面上有三个物块A、B、C,给C施加一个水平向右的拉力,三个物块以相同的加速度a向右做匀加速直线运动.已知A、B、C的质量分别为m A、m B、m C,则下列说法错误的是()A.A受到B的摩擦力大小为m A aB.B受到A、C摩擦力的合力大小为m B aC.C受到的合力大小为m C aD.若地面光滑,C受到的水平向右的拉力大小为(m A+m B+m C)a4.如图所示,将一质量为1kg、边长为1m的正方形导体框mnpq放在粗糙的绝缘水平面上,导体框的总电阻为0。
25Ω,图中的虚线为该导体框的对称轴线,轴线的左侧(不包括pq边)存在竖直向下的磁场,磁感应强度大小随时间的变化规律为B1=t(T),轴线的右侧(包括mn边)存在竖直向上的磁感应强度大小为1T的匀强磁场.假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导体框与水平面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g=10m/s2,则导体框释放的瞬间()A.mn边所受的安培力方向向左B.导体框所受的合力为零C.导体框中的感应电流大小为2AD.导体框的加速度大小为2m/s25.如图是武广铁路上某机车在性能测试过程中的v﹣t图象,测试时机车先以恒定的牵引力F启动发动机使机车在水平铁轨上由静止开始运动,t1时刻机车关闭发动机,到t2时刻机车完全停下.图象中θ>α,设整个测试过程中牵引力F做的功和克服摩擦力f做的功分别为W1、W2,0~t1时间内F做功的平均功率和全过程克服摩擦力f做功的平均功率分别为P1、P2,则下列判断正确的是()A.W1>W2,F=2f B.W1=W2,F>2f C.P1<P2,F>2f D.P1=P2,F=2f6.经长期观测,人们在宇宙中已经发现了“双星系统”.“双星系统”由相距较近的恒星组成,每个恒星的半径远小于两个恒星之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体,它们在相互间的万有引力作用下,绕某一点做匀速圆周运动,如图所示为某一双星系统,A星球的质量为m1,B星球的质量为m2,它们中心之间的距离为L,引力常量为G,则下列说法正确的是()。
一、选择题:本题共14小题,在每题给出的四个选项中,1-11题,每小题只有一个选项符合要求,12-14题,每小题有多个选项符合要求,全部选对的得4分,选对但选不全的得2分,有错选的得0分 1人类对落体运动的认识经历了差不多两千多年的时间,下列有关落体运动的说法不正确的是( ) A 、亚里士多德认为物体下落的快慢由其物重决定B 、如果完成排除空气的阻力,落体运动就成为自由落体运动C 、考虑空气阻力的影响,较轻的物体下落的快一些D 、伽利略在研究落体运动时用到了理想斜面实验 【答案】C考点:考查了物理学史【名师点睛】对物理学的发展史要了解,特别是一些物理学家对物理学史的贡献更应当了解,属于物理常识,做此类问题,要多记忆,2汽车在平直公路上做刹车实验,若从t =0时起汽车在运动过程中的位移与速度的平方之间的关系,如图所示,下列说法正确的是( )A 、t=0时汽车的速度为10m/sB 、刹车过程持续时间为5sC 、刹车过程经过3s 的位移为7.5mD 、刹车过程汽车加速度大小为210/m s 【答案】A【解析】试题分析:根据图像可得20.110x v =-+,因为不牵涉时间,所以对比公式222v v ax -=即220122v x v a a=-,可得2010.1,1022v a a=--=,解得25/a m s =-,010/v m s =,故A 正确D 错误;汽车刹车过程中时间02v t s a-==,B 错误;汽车经过2s 停止,因而刹车过程经过3s 的位移和2s 的位移相同,故00102v x t m +==,所以C 错误; 考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】根据位移x 与速度的平方v 2之间的关系图线,结合速度位移公式得出初速度、加速度大小,根据速度时间公式求出刹车过程持续的时间,根据位移公式求出刹车过程中的位移,关键理清图象斜率表示的物理意义,注意汽车速度减为零后不再运动3如图甲所示,斜面体静止在粗糙的水平面上,斜面体上有一小滑块A 沿斜面匀速下滑,现对小滑块施加一竖直向下的作用力F ,如图乙所示,两种情况下斜面体均处于静止状态,则下列说法错误的是( )A 、施加F 后,下滑块A 受到的滑动摩擦力增大B 、施加F 后,小滑块仍以原速度匀速下滑C 、施加F 后,地面对斜面体的支持力增大D 、施加F 后,地面对斜面体的摩擦力增大 【答案】D考点:考查了共点力平衡条件的应用【名师点睛】在处理共点力平衡问题时,关键是对物体进行受力分析,然后根据正交分解法将各个力分解成两个方向上的力,然后列式求解,如果物体受到三力处于平衡状态,则可根据矢量三角形法,将三个力移动到一个三角形中,然后根据角度列式求解4某航母跑道长160m ,飞机发动机产生的最大加速度为25/m s ,起飞需要的最低速度为50m/s ,飞机在航母跑道上起飞的过程可以简化为匀加速直线运动,若航母沿飞机起飞方向以某一速度匀速航行,为使飞机安全起飞,航母匀速运动的最小速度为( )A 、10m/sB 、15m/sC 、20m/sD 、30m/s 【答案】A考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】在分析匀变速直线运动问题时,由于这一块的公式较多,涉及的物理量较多,并且有时候涉及的过程也非常多,所以一定要注意对所研究的过程的运动性质清晰,对给出的物理量所表示的含义明确,然后选择正确的公式分析解题5如图所示,质量为M 的长木板位于光滑水平面上,质量为m 的物块静止在长木板上,两者之间的滑动摩擦因数为μ,现对物块m 施加水平向右的恒力F ,若恒力F 使长木板与物块出现相对滑动,则恒力F 的最小值为(重力加速度为g ,物块与长木板之间的最大静摩擦力等于两者之间的滑动摩擦力)、A 、mg μB 、Mg μC 、(1)m mg M μ+D 、(1)Mmg mμ+ 【答案】C 【解析】试题分析:以物块m 为研究对象,根据牛顿第二定律可得1F mg ma μ-=,以长木板为研究对象,根据牛顿第二定律可得2mg Ma μ=,若两者出现相对滑动,故有12a a ≥,联立解得(1+)mF mg Mμ≥,故C 正确;考点:考查了牛顿第二定律的应用【名师点睛】解决本题的关键能够正确地受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,注意临界状态和整体法、隔离法的运用,当AB 保持静止,具有相同的加速度时,F 达到最大值时,A 、B 间的摩擦力达到最大静摩擦力.根据牛顿第二定律求出F 的最大值6如图所示,质量为m 的小球被固定在轻杆的一端,在竖直平面内做半径为R 的圆周运动,运动过程中小球受到空气阻力的作用,设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时轻杆对小球的拉力为7.5mg ,此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周通过最高点时轻杆对小球的支持力为0.5mg ,小球在此半个圆周运动过程中克服空气阻力所做的功为A 、4mgR B 、2mgRC 、mgRD 、2mgR 【答案】C考点:考查了圆周运动,动能定理【名师点睛】圆周运动在最高点和最低点沿径向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求出最高点和最低点的速度,再根据动能定理求出此过程中小球克服空气阻力所做的功,运用动能定理解题要确定好研究的过程,找出有多少力做功,然后列动能定理表达式求解7质量为0.1kg 的小球从空中某高度由静止开始下落到地面,该下落过程对应的v-t 图像如图所示,小球与水平地面每次碰撞后离开地面时的速度大小为碰撞前的34,小球运动受到空气阻力大小恒定,取210/g m s ,下列说法正确的是( )A 、小球受到空气阻力大小0.3NB 、小球上升时的加速度大小为218/m sC 、小球第一次上升的高度为0.375mD 、小球第二次下落的时间为 【答案】C 【解析】考点:考查了牛顿第二定律,速度时间图像【名师点睛】在速度时间图像中,需要掌握三点,一、速度的正负表示运动方向,看运动方向是否发生变化,只要考虑速度的正负是否发生变化,二、图像的斜率表示物体运动的加速度,三、图像与坐标轴围成的面积表示位移,在坐标轴上方表示正方向位移,在坐标轴下方表示负方向位移8如图所示,在同一竖直线上不同高度处同时平抛a 、b 两小球,两者的运动轨迹相交与P 点,ab 两小球平抛的初速度分别为1v 、2v ,a 、b 两小球运动到P 点的时间分别为12t t 、,不计空气阻力,下列说法正确的是( )A 、1212t t v v <<、B 、1212t t v v <>、C 、1212t t v v >>、D 、1212t t v v ><、 【答案】D 【解析】试题分析:两小球做平抛运动,从图中可知a 球下落的高度比b 球的大,在竖直方向上做自由落体运动个,故根据公式212h gt =可得t =,所以可得12t t >,在水平方向上做匀速直线运动,两者的水平位移相同,所以根据xv t=可得12v v <,故D 正确; 考点:考查了平抛运动规律的应用【名师点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,明确运动的时间由高度决定,初速度和时间共同决定水平位移9如图所示,一质量为M 的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内,套在大环上质量为m 的小环(可视为质点)处于静止状态,现轻微扰动一下,小环从大环的最高处由静止滑下,重力加速度大小为g ,当小环滑到大环的最低点时,下列说法正确的是A 、大环对小环的弹力为3mgB 、大环对小环的弹力为4mgC 、轻杆对大环的弹力为Mg+5mgD 、轻杆对大环的弹力为Mg+6mg 【答案】C考点:考查了机械能守恒,圆周运动【名师点睛】解决本题的关键搞清小环做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解,先根据动能定理求解出小环滑到最低点时的速度.根据牛顿第二定律求出小环运动到最低点时,大环对它的支持力,再用隔离法对大环分析,求出大环对轻杆的拉力大小10如图所示,倾角为30°的斜面上,质量为m 的物块在恒定拉力作用下沿斜面以加速度2ga =(g 为重力加速度)向上加速运动距离x 的过程中,下列说法正确的是( )A 、重力势能增加mgxB 、动能增加4mgxC 、机械能增加mgxD 、拉力做功为2mgx【答案】C 【解析】试题分析:物块上升的高度为2x ,因而增加的重力势能为12P E mgx ∆=,A 错误;根据动能定理可得增加的动能为12k E ma x mgx ∆=⋅=,B 错误;根据能量守恒定律可得P k E E E ∆=∆+∆,故增加的机械能为E mgx ∆=,C 正确;由于斜面是否光滑未知,因而不能确定拉力的大小,不能得到拉力作用的功,D 错误; 考点:考查了功能关系,动能定理【名师点睛】解决本题的关键要掌握常见的功与能的关系,知道重力势能变化与重力做功的关系、动能变化与合外力做功的关系,了解功能原理11如图所示,在倾角30θ=的光滑斜面上,物块A 、B 质量分别为m 和2m ,物块A 静止在轻弹簧上面,物块B 用细线与斜面顶端相连,A 、B 紧挨在一起,但A 、B 之间无弹力,已知重力加速度为g ,某时刻将细线剪断,则剪断细线的瞬间,下列说法错误的是( )A 、物体B 的加速度为2g B 、物块A 、B 之间的弹力为2mg C 、弹簧的弹力为3mg D 、物块A 的加速度为3g 【答案】A考点:考查了牛顿第二定律的瞬时性【名师点睛】抓住剪断细线的瞬间弹簧的弹力不变,结合牛顿第二定律进行求解,掌握整体法和隔离法的灵活运用,剪断细绳前,隔离对A 分析,根据共点力平衡求出弹簧的弹力大小,剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对整体分析,求出整体的加速度,隔离分析求出A 、B 间的弹力大小12如图所示,甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M 和2M 的行星做匀速圆周运动,甲卫星的向心加速度、运行周期、角速度和线速度分别为1111a T v ω、、、,乙卫星的向心加速度、运行周期、角速度和线速度分别为2222a T v ω、、、,下列说法正确的是A 、12:1:2a a =B 、12:1:2T T =C 、12:1:ωω=D 、12:v v =【答案】AC 【解析】试题分析:根据2Mm G ma r =可得2Ma G r =,故12:1:2a a =,A 正确;根据公式2224Mm r G m r T π=可得2T =12::1T T =,B 错误;根据公式22MmG m r rω=可得12:1:ωω=,C 正确;根据22Mm v G m r r=可得v =12:v v =,D 错误; 考点:考查了万有引力定律的应用【名师点睛】在万有引力这一块,设计的公式和物理量非常多,在做题的时候,首先明确过程中的向心力,然后弄清楚各个物理量表示的含义,最后选择合适的公式分析解题,另外这一块的计算量一是非常大的,所以需要细心计算13如图为玻璃自动切割生产线示意图,图中,玻璃以恒定的速度可向右运动,两侧的滑轨与玻璃的运动方向平行,滑杆与滑轨垂直,且可沿滑轨左右移动,割刀通过沿滑杆滑动和随滑杆左右移动实现对移动玻璃的切割,移动玻璃的宽度为L ,要使切割后的玻璃长为2L 的矩形,以下做法能达到要求的是( )A 、保持滑杆不动,使割刀以速度2v沿滑杆移动 B 、滑杆以速度v 向左移动的同时,割刀以速度2v沿滑杆滑动 C 、滑杆以速度v 向右移动的同时,割刀以速度2v 沿滑杆滑动 D 、滑杆以速度v 向右移动的同时,割刀以速度2v沿滑杆滑动 【答案】CD考点:考查了运动的合成与分解【名师点睛】掌握平行四边形定则的应用,注意割刀一个分运动必须与玻璃速度相同,是解题的关键,根据运动的合成与分解的规律,结合矢量的合成法则,确保割刀在水平方向的速度等于玻璃的运动速度,即可求解14如图甲所示,静止在水平面上的物体在竖直向上的拉力F 作用下开始向上加速运动,拉力的功率恒定为P ,运动过程中所受空气阻力大小不变,物体最终做匀速运动,物体运动速度的倒数与加速度a 的关系如图乙所示,若重力加速度为g ,下列说法正确的是( )A 、物体的质量为物体的质量为00Pv a B .空气阻力大小为()000P a g v a -C .物体加速运动的时间为0v a D .物体匀速运动的速度大小为0v 【答案】ABD考点:考查了功率,牛顿第二定律的应用【名师点睛】做本题的关键是知道物体在竖直方向上在额定功率下做变加速运动,根据牛顿第二定律求的1v与a 的关系式,结合乙图即可判断,当拉力等于重力和阻力时速度达到最大 二、实验题:本题共2小题,共15分15某同学利用如图所示装置测量小木块与接触面间的滑动摩擦因数,已知小木块与斜面和水平面的滑动摩擦因数相同,小木块由斜面上的A 点静止下滑,经过B 点到达水平面上的C 点静止,A 、C 两点间的水平距离为X ,小木块可视为质点,回答下列问题:(1)小木块质量为m ,重力加速度大小为g ,若滑动摩擦因数为μ,由A 点运动到C 点过程中,克服摩擦力做功与x 之间的关系式为f W =__________(2)为尽量简便的测量小木块与接触面间的滑动摩擦因数,下列哪些物理量需要测量? A 、小木块的质量m B 、斜面倾角θ C 、A 、B 两点间的距离D 、A 、C 两点间的竖直高度差hE 、A 、C 两点间的水平距离x (3)利用上述测量的物理量,写出测量的滑动摩擦因数μ=___________;(4)小木块运动到B 点时,由于与水平面的作用,竖直方向的分速度将损失,将导致测量的滑动摩擦因数与实际滑动摩擦因数相比,其值将________(填“偏大”“相等”或“偏小”) 【答案】(1)mgx μ(2)DE (3)hx(4)偏大考点:测量动摩擦因数实验【名师点睛】根据摩擦力做功表达式,结合几何长度与三角知识关系,即可求解;根据动能定理,重力做功与摩擦力做功之和为零,即可求解;根据0mgh mgx μ-=,即可求解动摩擦因数的值;根据减小的重力势能,并没有完全由摩擦力做功转化为内能,从而确定求解16某同学要探究弹力和弹簧伸长的关系,并测量弹簧的劲度系数k ,做法是先将待测弹簧的一端固定在铁架台上,然后将最小刻度是毫米的刻度尺竖直放在弹簧一侧,并使弹簧另一端的指针恰好落在刻度尺上,当弹簧自然下垂时,指针指示的刻度数记作0l ,弹簧下端每增加一个50g 的砝码时,指针示数分别记作12345l l l l l 、、、、,29.8/g m s =,(1)下表记录的是该同学测出的5个值,其中0l 未记录以砝码的数目n 为纵轴,以弹簧的长度l 为横轴,根据表格中的数据,在如下坐标纸中作出n-l 图线(2)根据n l-图线可知弹簧的劲度系数k=________________N/m (3)根据n l-图线可知弹簧的原长l=___________cm【答案】(1)如图所示(2)28(3)1.70(1.60-1.80)(3)把n l-图线延长,与l轴的交点即为弹簧的原长,所以可得01.70l cm=考点:探究弹力和弹簧伸长的关系【名师点睛】弹簧测力计的原理是在弹簧的弹性限度内,弹簧的伸长与受到的拉力成正比.对于实验问题,我们要充分利用测量数据求解可以减少误差三、计算论述题:(本题共4小题,共计39分,解答时请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,有数据计算的题目,答案中必须明确写出数值和单位)17宇航员站在一星球表面的某高度处,沿水平方向抛出一个小球,经过时间t,小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为L,若抛出时的初速度增大到2,已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R,万有引力常量为G,若在该星球上发射卫星,求卫星的第一宇宙速度【解析】考点:考查了万有引力定律的应用【名师点睛】根据平抛运动的规律,知初速度增大到2倍,则水平位移也增大2倍,结合几何关系求出小球落地的高度,通过平抛运动竖直方向上的运动规律求出重力加速度的大小,结合万有引力等于重力求出月球的质量M ,然后结合22Mm v G m R R=求解第一宇宙速度 18如图甲所示,有一块木板静止在足够长的粗糙水平面上,木板质量为M=4kg ,长为 1.4l m =;木板右端放着一小滑块,小滑块质量为m =1kg ,可视为质点,现用水平恒力F 作用在木板M 右端,恒力F 取不同数值时,小滑块和木板的加速度分别对应不同数值,两者的a F -图像如图乙所示,取210/g m s =,求:(1)小滑块与木板之间的滑动摩擦因数1μ以及木板与地面的滑动摩擦因数2μ(2)若水平恒力F =27.8N ,且始终作用在木板M 上,当小滑块m 从木板上滑落时,经历的时间为多次【答案】(1)10.4μ=、20.1μ=(2)t =2s【解析】试题分析:(1)由图乙可知,当恒力25N F ≥时,小滑块与木板将出现相对滑动,以小滑块为研究对象,根据牛顿第二定律得,11mg ma μ=,代入数据解得10.4μ=.以木板为研究对象,根据牛顿第二定律有:122F mg m M g Ma μμ--+=(), 则()1221mg m M g a F M Mμμ++=-, 结合图象可得()1294mg m M gM μμ++-=-,解得20.1μ=.考点:考查了牛顿第二定律,摩擦力的计算【名师点睛】由图可知,当恒力25N F ≥时,小滑块与木板将出现相对滑动,滑块的加速度,结合牛顿第二定律求出滑块与木板间的动摩擦因数,对木板研究,根据牛顿第二定律得出加速度的表达式,结合图线求出木板与地面间的动摩擦因数.根据牛顿第二定律分别得出滑块和木板的加速度,根据位移之差等于L ,结合运动学公式求出经历的时间19如图所示,一不可伸长的轻绳上端悬挂于O 点,另一端系有质量为m 的小球,现将小球拉到A 点,(保持绳绷直且水平)由静止释放,当它经过B 点时绳恰好被拉断,小球平抛后落在水平地面上的C 点,地面上的D 点与OB 在同一竖直线上,已知O 点离地高度为H ,重力加速度大小为g ,不计空气阻力影响,求(1)轻绳所受的最大拉力大小(2)调节绳子的长短,当地面上DC 两点间的距离s 取最大值时,此时绳的长度为多大【答案】(1)3mg (2)02H l =【解析】试题分析:(1)从A 到B ,由机械能守恒定律得:21 2mv mgl =,小球下摆到B 点时,绳的拉力和重力提供向心力, 由牛顿第二定律的:2v F mg m l-=,解得:3F mg =根据牛顿第三定律F F '=得轻绳所受的最大拉力为3mg ;(3)设此时绳子的长度为0l ,从A 到B 的过程中,有20012mgl mv = 绳子断后,小球做平抛运动,运动时间为t ,竖直方向:2012H l gt -=,水平方向,DC 间距离:0x v t =,代入数据解得:x =; 由数学知识可知,当02H l =时,DC 间的距离最大. 考点:机械能守恒,牛顿第二定律,平抛运动【名师点睛】掌握运用运动的合成与分解的方法处理平抛运动问题,能根据竖直面内圆周运动最高点和最低点小球所受合力提供圆周运动向心力讨论绳所受拉力大小问题,掌握规律是解决问题的关键20如图所示,传送带与两轮切点A 、B 间的距离为20l cm =,半径为R =0.4m 的光滑的半圆轨道与传送带相切于B 点,C 点为半圆轨道的最高点,BD 为半圆轨道的直径,物块质量为m =1kg ,已知传送带与物块间的动摩擦因数0.8μ=,传送带与水平面间的夹角37θ=,传送带的速度足够大,已知sin 370.6=,cos370.8=,210/g m s =,物块可视为质点,求:(1)物块无初速度的放在传送带上A 点,从A 点运动到B 点的时间(2)物块无初速度的放在传送带上A 点,刚过B 点时,物块对B 点的压力大小(3)物块恰通过半圆轨道的最高点C ,物块放在A 点的初速度为多大【答案】(1)t=10s (2)48N B N '=(3)A v =/s考点:考查了牛顿第二定律,机械能守恒定律,动能定理,圆周运动【名师点睛】根据牛顿第二定律求出物块的加速度,结合位移时间公式求出物块从A到B的时间.根据速度位移公式求出在B点的速度,结合径向的合力提供向心力求出支持力的大小,从而根据牛顿第三定律求出压力的大小.根据牛顿第二定律求出C点的速度,对B到C的过程运用机械能守恒定律求出B点的速度,再根据速度位移公式求出A点的速度:。
百校大联考全国名校联盟201 6届高三联考试卷(二)物理第I卷(选择题共40分)一、选择题:此题共10小题,每题4分,共40分.在每题给出的四个选项中,第1~6题只有一个选项正确,第7~l0题有多个选项正确.全数选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分.1.如图甲、乙所示为某物体在0~t时刻内运动的x-t图线和v-t图线,由图可知,在0~t时刻内A.物体做的是曲线运动B.物体做加速度愈来愈小的运动C.甲图中时刻,图线的斜率为D.2.轻杆的一端安装有一个滑腻的小滑轮P,用手握住杆的另一端支撑着一端悬挂重物的轻绳,绳的另一端系于竖直墙上的A点,绳与墙面的夹角为a,杆与竖直方向的夹角为θ,如下图.假设维持P的位置不变,缓慢改变a或θ,那么以下判定正确的选项是A.只增大a,杆对P的弹力变小B.只增大a,杆对P的弹力变大C.只增大θ,杆对P的弹力变小D.只增大θ,杆对P的弹力变大3.如下图,a、b、c、d四个物块质量相等,且按如下图叠放,再放在水平木板上,cd间是轻弹簧,现快速地抽出物块b、d下面的木板,那么在抽出的一刹时(重力加速度为g)A.a的瞬时加速度为0 B.b的瞬时加速度为2gC.c的瞬时加速度为g D.d的瞬时加速度为2g4.火星是太阳系中地球外侧离地球最近的行星,本地球在火星和太阳之间且成一条直线时,称为行星冲日现象,已知地球的公转周期为1年,火星的公转周期约为地球的两倍,那么火星和地球相邻两次冲日的时刻距离大约为A.1年B.2年C.4年D.8年5.如下图为A、B、C三个小球做平抛运动的示用意,关于三个球做平抛运动的判定正确的选项是A.三个球抛出初速度大小关系为v A>v B>v CB.假设三个球同时抛出,那么C球先落地C.假设三个球同时落地,那么A球先抛出D.假设某一时刻三个球在同一竖直线上,那么A球必然在最下面6.如下图,一小球用细线悬于O点在竖直面内AC间做圆周运动,OA与竖直方向的夹角为53°,不计空气阻力,那么小球在A点和最低点B点的加速度之比为A.3:5 B.4:5 C.1:5 D.1:17.如下图为银河系中A、B两颗恒星组成的双星系统,已知AB间的距离为L,假设测得A恒星绕AB连线上O点做圆周运动的周期为T,轨道半径为r,那么两恒星的质量为(引力常量为G)8.如下图,圆盘绕竖直轴匀速转动,盘面离地高度为h,当转动的角速度为ω。
河南省郑州市2016年高三上学期第一次质量预测物理试题本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
第Ⅰ卷1至4页,第Ⅱ卷4至6页,考试时间90分钟,满分100分。
考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答,在试题卷上作答无效。
交卷时只交答题卡。
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,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
)1.物理来源于人们的生活实践,揭示的是自然规律,我们学习物理的目的就是要将所学习的知识应用于社会。
下面四幅图中展示了一些应用,关于这些应用说法正确的是A.甲图是天空一号中太空“质量测量仪”测质量的实验,其测量原理是根据胡克定律B.乙图是罗盘,它可以指示南北方向,其原理是由于指针受到重力作用C.丙图是防辐射服,其内部是用包含金属丝的织物制成,是因为金属丝很坚韧,有利于保护人体D.丁图是家用电磁炉,其原理是利用了电磁感应的涡流来进行加热2.如图所示,a、b两个小球穿在一根光滑的固定杆上,并且通过一条细绳跨过定滑轮连接。
已知b球质量为m,杆与水平面成θ角,不计所有摩擦,重力加速度为g。
当两球静止时,Oa绳与杆的夹角也为θ,Ob绳沿竖直方向,则下列说法正确的是A.a可能受到2个力的作用B.b可能受到3个力的作用C.绳子对a的拉力等于mgD.a的重力为mgtanθ3.甲、乙两球质量分别为m1、m2,从同一地点(足够高)同时由静止释放。
两球下落过程所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即f=k v(k为正的常量)。
两球的v-t图象如图所示。
落地前,经时间t0两球的速度都已达到各自的稳定值v1、v2。
则下列判断正确的是A .释放瞬间甲球加速度较大B .12m m =21v v C .甲球质量大于乙球质量D .t 0时间内两球下落的高度相等4.如图所示,两根无限长导线,均通以恒定电流I 。
一、选择题1.在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献。
下列说法正确的是( )A.安培发现了电流磁效应;法拉第发现了电磁感应现象B.麦克斯韦预言了电磁波;楞次用实验证实了电磁波的存在C.库仑提出了电场线;密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果【答案】D考点:物理学史【名师点睛】电磁学部分设计的物理学家比较多,贡献各不相同,需要厘清各自的贡献。
奥斯特发现了电流的磁效应后不久,安培就发现总结出了电流方向和磁场方向的关系即右手螺旋定则。
库伦利用扭秤装置发现了真空中电荷间相互作用的规律,但是并没有测出元电荷的数值。
2.如图所示,质量为M 的三角形木块a 放在水平面上,把另一质量为m 的木块b 放在a 的斜面上,斜面倾角为α ,对 a 施一水平力F,使 b 不沿斜面滑动,不计一切摩擦,则b 对 a 的压力大小为( )A. mgcosαB. Mg/cos αC . D.【答案】D【解析】考点:牛顿运动定律【名师点睛】整体法隔离法是本题的关键。
首先由整体受力得到加速度的大小和方向。
进而分析滑b,不计一切摩擦,则得到b的受力和合力方向大小。
根据几何关系即可得到支持力的大小,压力大小等于支持力。
选项中的M和m要区分清楚,不然容易错选B项。
3.一质点在xOy 平面内运动的轨迹如图所示,下面有四种说法:①若质点在x 方向始终匀速运动,则在y 方向先加速后减速;②若质点在x 方向始终匀速运动,则在y 方向先减速后加速;③若质点在y 方向始终匀速运动,则在x 方向先加速后减速;④若质点在y方向始终匀速运动,则在x方向先减速后加速。
其中正确的是:( )A.只有①③B.只有①④C.只有②③D.只有②④【答案】C考点:曲线运动【名师点睛】运动的合成与分解遵守矢量法则。
水平匀速则水平加速度等于0,合加速度等于竖直方向加速度,若竖直方向匀速运动,则水平方向加速度等于合加速度,曲线运动的合力方向即合加速度方向一定指向运动轨迹的内侧。
广东省2016届12月百所学校质量分析联合考试物理试卷一、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. 一个物体以某一初速度v o 沿一粗糙斜面向上滑动,经时间t l 上升到某处后义沿该斜面下滑,在t 2时刻回到原处。
该物体运动的速度时间图象可能是【考点】匀变速直线运动的图像.【专题】定性思想;推理法;运动学中的图像专题.【分析】在物体上滑和下滑过程中根据牛顿第二定律比较加速度大小,然后根据位移大小相等,利用运动学公式比较上滑和下滑时间的大小.根据图象的斜率分析加速度,结合图象的“面积”表示位移分析即可.【解答】解:上滑过程有:mgsin θ+f=ma 1,下滑过程有:mgsin θ﹣f=ma 2,由此可知a 1>a 2,根据功能关系可知落回地面的速度v <v 0,因此上滑过程的平均速度02v 大于下滑过程的平均速度2v ,由于上滑过程和下滑过程位移大小相等,因此t 1<t 2,故A 正确.故选:A【点评】解决本题的关键要抓住加速度的大小可由图象的斜率大小来表示,位移由图象的“面积”表示,结合运动学基本公式及牛顿第二定律分析,难度适中.15. 一根弹簧的下端挂一重物,上端用手牵引使重物向下做匀速直线运动,从手突然停止到物体下降到最低点的过程中,重物的加速度的数值将A .先减小后增大B .先增大再减小C .逐渐减小D .逐渐增大【考点】牛顿第二定律.【分析】由题意知道,物体先匀速上升,拉力等于重力;手突然停止运动后,物体由于惯性继续上升,弹力减小,合力变大且向下,故物体做加速度不断变大的减速运动.【解答】解:物体匀速运动过程,弹簧对物体的弹力与重力二力平衡;手突然停止运动后,物体由于惯性继续上升,弹簧伸长量变小,弹力减小,故重力与弹力的合力变大,根据牛顿第二定律,物体的加速度变大;故选A .【点评】解决本题首先要明确物体靠惯性运动,力是改变速度的原因,其次要明确弹力变小导致合力的变化情况.16.将小球以某一初速度抛出,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力,下列有关该运动的说法,正确的是A .小球在水平方向做匀减速直线运动B .小球做匀变速运动C .小球运动到最高点时速度大小为零D .小球在最高点时重力的瞬时功率不为零【考点】抛体运动.【专题】直线运动规律专题.【分析】小球做斜抛运动,加速度不变,做匀变速曲线运动,在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做竖直上抛运动【解答】解:A、小球在水平方向上不受力,有水平初速度,做匀速直线运动,故A错误.B、小球以初速度抛出,仅受重力,加速都不变,做匀变速运动,故B正确.C、小球在最高点,竖直分速度为零,水平分速度不为零,则最高点的速度不为零,故C错误.D、在最高点重力的方向与速度方向垂直,重力的瞬时功率为零,故D错误.故选:B【点评】解决本题的关键知道斜抛运动的特点,会根据分运动的受力,判断其运动规律,基础题。
2016年河南省百校联盟高考物理质检试卷一、选择题:本题共12小题,每小题5分,在每题给出的四个选项中,第1题~第8题,每小题只有一个选项符合题目要求;第9题~第12题,每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分.1.(5分)如图所示为甲、乙两物体从同一地点开始做直线运动的v﹣t图象,图中t1=t2,则在0一t2时间内物体的运动,下列说法错误的是()A.在t1时刻,甲位移是乙位移的2倍B.加速过程中,甲的加速度大小是乙的加速度大小的2倍C.在t1到t2之间某个时刻,甲与乙相遇D.在到达t2时刻之前,甲一直在乙的前面2.(5分)一长木板静止在倾角为θ的斜面上,长木板上一人用力推长木板上物块,使物块与长木板间的摩擦力刚好为零,已知人、物块、长木板的质量均为m,人、物块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与斜面间的动摩擦因数为μ2,则下列说法正确的是()A.斜面对长木板的摩擦力为mgsinθB.斜面对长木板的摩擦力为3μ2mgcosθC.长木板对人的摩擦力为2μ1mgcosθD.长木板对人的摩擦力为2mgsinθ3.(5分)如图所示,光滑固定斜面体ABC的两个底角∠A=37°,∠B=53°,两个物块通过一绕过定滑轮的轻绳相连放于两斜面上,给m2一沿斜面向下的初速度,结果m2刚好能沿斜面匀速下滑,若将m1、m2互换位置,并同时释放两物块,则m1的加速度(重力加速度为g)()A.大小为0.1g 方向沿斜面向上B.大小为0.1g 方向沿斜面向下C.大小为0.2g 方向沿斜面向上D.大小为0.2g 方向沿斜面向下4.(5分)正三角形ABC的三个顶点处分别有垂直于三角形平面的无限长直导线,导线中通有恒定电流,方向如图所示,a、b、c三点分别是正三角形三边的中点,若A、B、C三处导线中的电流分别为I、2I、3I,已知无限长直导线在其周围某一点产生的磁场磁感应强度B的大小与电流成正比,与电流到这一点的距离成反比,即B=k,则a、b、c三点的磁感应强度大小关系为()A.a点最大B.b点最大C.c点最大D.b、c两点一样大5.(5分)如图所示,AB是半圆弧的直径,处于水平,O是圆弧的圆心,C是圆弧上一点,∠OAC=37°,在A、O两点分别以一定的初速度同时水平抛出两个小球,结果都落在C点,则两个球抛出的初速度v l、v2的大小之比为()A.v l:v2=32:7 B.v l:v2=16:7 C.v l:v2=16:3 D.v l:v2=16:96.(5分)如图所示,质量为m的小球用长为L的细绳与O点相连,开始时小球位于A点,OA长为L,在OA的垂直平分线BC和虚线OD的交点处有一小钉,虚线OD与水平方向的夹角θ=37°,当小球由静止释放,小球运动到最低点时,细绳刚好断开(不考虑细绳与小钉碰撞的能量损失),则绳能承受的最大拉力为()A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg7.(5分)某赤道平面内的卫星自西向东飞行绕地球做圆周运动,该卫星离地高度为h,赤道上某人通过观测,前后两次出现在人的正上方最小时间间隔为t,已知地球的自转周期为T0,地球的质量为M,引力常量为G,由此可知()A.地球的半径为B.地球的半径为C.该卫星的运行周期为t﹣T0D.该卫星运行周期为8.(5分)如图所示,平行板电容器竖直放置,与直流电源相连,开始时两板M、N错开(图中实线所在位置),M板固定,并接地,两板间P点固定一带正电的粒子,则()A.电键k闭合,N板缓慢向下移到虚线所在位置,两板间的电压先增大后减小B.电键k闭合,N板缓慢向下移到虚线所在位置,电容器的带电量先增大后减小C.电键k断开,N板缓慢向下移到虚线所在位置,带电粒子的电势能先增大后减小D.电键k断开,N板缓慢向下移到虚线所在位置,电容器贮存的电场能先增大后减小9.(5分)如图所示为两电量绝对值相等的点电荷A、B激发的电场,矩形abcd 的中心正好与两电荷连线的中点O重合,ad边平行于点电荷连线,e、f、g、h 分别为矩形各边与两电荷连线及中垂线的交点,取无穷远处为零电势处.则下述正确的是()A.若A、B是同种电荷,则e、f两点场强相同B.若A、B是同种电荷,则a、b、c、d四点电势相同C.若A、B是异种电荷,则g、h两点的电势为零D.若A、B是异种电荷,则a、c两点场强相同10.(5分)物体做自由落体运动,其下落的高度h、瞬时速度v、时间t、平均速度之间的关系正确的是()A.B.C.D.11.(5分)如图所示,电源电动势为E、内阻为r.闭合开关S,当滑动变阻器R 的滑片缓慢地从最左端向右移动一段距离的过程中,电压表示数的变化量为△U,电流表示数的变化量为△I,电流表的示数为I,电容器的带电量为Q,则在这个过程中,下列图象正确的是()A.B.C.D.12.(5分)如图所示,一单边有界磁场的边界上有一粒子源,以与水平方向成θ角的不同速率,向磁场中射入两个相同的粒子1和2,粒子1经磁场偏转后从边界上A点出磁场,粒子2经磁场偏转后从边界上B点出磁场,OA=AB,则()A.粒子1与粒子2的速度之比为1:2B.粒子1与粒子2的速度之比为1:4C.粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:1D.粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:2二、实验题:本题共2小题.共15分.13.(8分)某同学用气垫导轨做侧滑块加速度和验证机械能守恒定律实验,A、B为气垫导轨上的两个光电门,当滑块在气垫导轨上滑动通过两光电门时,连接在光电门上的数字计时器记录滑块上的挡光片挡光时间,两光电门间的距离为L.(1)先用一螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图2所示,读数为d=cm.(2)实验开始先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,如何判定气垫导轨是否水平?(3)让滑块在图示1位置由静止开始在悬挂重物的牵引下向左运动,牵引滑块的细绳始终保持水平,滑块通过A、B两光电门的时间分别为t1、t2,则此次运动过程中,滑块运动的加速度大小为(用题设中各物理量符号表示).要利用此过程验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量为(填物理量及符号),要验证机械能守恒的表达式为(用顺设中各物理量符号表示).14.(7分)某实验小组用如下所示实验电路测三节干电池组成的电池组的电动势和内阻,定值电阻R0=3Ω.(1)闭合电键前,滑动变阻器的滑片应移动到最(填“左”或“右”)端,闭合电键后,在连续调节滑动变阻器滑片的过程中,电压表V2的示数(填“增大”、“减小”或“不变”).(2)根据实验测得的两个电压表的多组示数,作出U1﹣U2图象,如图所示,由此得到电池组的电动势E=,内阻r=.(3)本实验引起系统误差的主要原因有.三、计算论述题:本题共3小题,共计35分,解答时请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.15.(9分)如图所示,一固定倾斜放置的粗糙直杆方向与水平方向的夹角为θ=37°,其上套有一质量为m的环,给环一个初速度让环沿杆下滑,环恰好能匀速下滑,现给环一斜向上的拉力,方向与杆的夹角也为θ,使环从A点由静止沿杆向上做匀加速直线运动,至C点时撤去拉力,结果环恰好能滑到D点,已知AB=BC=CD=L,重力加速度为g,拉力作用在环上时,杆对环的弹力垂直于杆向下,(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:(1)环与杆间的动摩擦因数;(2)拉力F的大小.16.(12分)如图所示,一光滑绝缘斜面固定在水平向右的匀强电场中,斜面的倾角为37°,斜面上有A、B两个小球,B球固定,A球恰好处于静止,两球相距L,两球的质量均为m,带电量的大小均为q,A带负电,静电力常量为k.(已知sin37°=,cos37)求:,(1)B球的电性及匀强电场的电场强度大小;(2)释放B球的一瞬间,B球的加速度大小;(3)释放B球后,当A球沿斜面向下运动L的距离时,B球运动了n l L的距离,这时A球的速度为v,B球的速度为n2v,此过程中两个球间的库仑力做功的代数和为多少?17.(14分)如图所示,在平面直角坐标系xoy中,第工象限内有沿y轴负向的匀强电场,电场强度的大小为E,第IV象限内有垂直纸面向外的匀强磁场.在y 轴的正半轴上,各点处均向x轴正向发射质量均为m、电荷量为q的带正电粒子,结果这些粒子均能从x轴上的Q占决入磁场,并且到Q点速度最小的粒子A,经磁场偏转后恰好从(0,一L)射出磁场,已知QQ=L,粒子的重力不计.求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小及粒子A在磁场中运动的时间;(2)若某粒子c从y轴上的P点射出,经过Q点时,速度方向与x轴正向成30°,求OP的大小及该粒子在磁场中做圆周运动的半径.2016年河南省百校联盟高考物理质检试卷参考答案与试题解析一、选择题:本题共12小题,每小题5分,在每题给出的四个选项中,第1题~第8题,每小题只有一个选项符合题目要求;第9题~第12题,每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分.1.(5分)如图所示为甲、乙两物体从同一地点开始做直线运动的v﹣t图象,图中t1=t2,则在0一t2时间内物体的运动,下列说法错误的是()A.在t1时刻,甲位移是乙位移的2倍B.加速过程中,甲的加速度大小是乙的加速度大小的2倍C.在t1到t2之间某个时刻,甲与乙相遇D.在到达t2时刻之前,甲一直在乙的前面【解答】解:A、根据图象可知,甲乙都做匀加速直线运动,而t1=t2,则a甲=2a乙,所以在t1时刻,v甲=2v乙,此时甲的位移,乙的位移,甲位移是乙位移的2倍,故AB正确;C、图象与坐标轴围成面积代表位移,甲、乙两物体从同一地点开始做直线运动,根据图象可知,在t2时刻,甲乙的位移相等,则在t2时刻相遇,相遇前甲一直在乙的前面,故C错误,D正确.本题选错误的,故选:C2.(5分)一长木板静止在倾角为θ的斜面上,长木板上一人用力推长木板上物块,使物块与长木板间的摩擦力刚好为零,已知人、物块、长木板的质量均为m,人、物块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与斜面间的动摩擦因数为μ2,则下列说法正确的是()A.斜面对长木板的摩擦力为mgsinθB.斜面对长木板的摩擦力为3μ2mgcosθC.长木板对人的摩擦力为2μ1mgcosθD.长木板对人的摩擦力为2mgsinθ【解答】解:AB、对人,物块,长木板三者整体研究,斜面对它们的摩擦力为静摩擦力,其大小为f=3mgsinθ,故AB错误;CD、对人,物块整体研究,由于物块与长木板间的摩擦力刚好为零,因此长木板对人的静摩擦力大小为f′=2mgsinθ,故C错误,D正确;故选:D.3.(5分)如图所示,光滑固定斜面体ABC的两个底角∠A=37°,∠B=53°,两个物块通过一绕过定滑轮的轻绳相连放于两斜面上,给m2一沿斜面向下的初速度,结果m2刚好能沿斜面匀速下滑,若将m1、m2互换位置,并同时释放两物块,则m1的加速度(重力加速度为g)()A.大小为0.1g 方向沿斜面向上B.大小为0.1g 方向沿斜面向下C.大小为0.2g 方向沿斜面向上D.大小为0.2g 方向沿斜面向下【解答】解:由题意知,m2恰好沿斜面匀速下滑时,由二力平衡有:m1gsin37°=m2gsin53°互换位置后,设m1的加速度为a,方向沿斜面向下,由牛顿第二定律有:m1gsin53°﹣m2gsin37°=(m1+m2)a,解得:a=0.2g,故ABC错误,D正确.故选:D4.(5分)正三角形ABC的三个顶点处分别有垂直于三角形平面的无限长直导线,导线中通有恒定电流,方向如图所示,a、b、c三点分别是正三角形三边的中点,若A、B、C三处导线中的电流分别为I、2I、3I,已知无限长直导线在其周围某一点产生的磁场磁感应强度B的大小与电流成正比,与电流到这一点的距离成反比,即B=k,则a、b、c三点的磁感应强度大小关系为()A.a点最大B.b点最大C.c点最大D.b、c两点一样大【解答】解:设正三角形的边长为2L,根据公式B=k,结合矢量的叠加原理,则a、b、c三点的磁感应强度大小分别为B a=4k;B b==kB c==k综上所述,故B正确,ACD错误;故选:B.5.(5分)如图所示,AB是半圆弧的直径,处于水平,O是圆弧的圆心,C是圆弧上一点,∠OAC=37°,在A、O两点分别以一定的初速度同时水平抛出两个小球,结果都落在C点,则两个球抛出的初速度v l、v2的大小之比为()A.v l:v2=32:7 B.v l:v2=16:7 C.v l:v2=16:3 D.v l:v2=16:9【解答】解:两球下落的高度相同,根据t=知,下落的时间相同,设圆弧的半径为R,则A点抛出的球平抛运动的水平位移x1=2Rcos37°•cos37°=1.28R,从O 点抛出的球做平抛运动的水平位移为x2=x1﹣R=0.28R,根据v=知,v1:v2=1.28:0.28=32:7.故选:A.6.(5分)如图所示,质量为m的小球用长为L的细绳与O点相连,开始时小球位于A点,OA长为L,在OA的垂直平分线BC和虚线OD的交点处有一小钉,虚线OD与水平方向的夹角θ=37°,当小球由静止释放,小球运动到最低点时,细绳刚好断开(不考虑细绳与小钉碰撞的能量损失),则绳能承受的最大拉力为()A.2mg B.3mg C.4mg D.5mg【解答】解:小球运动过程中,只有重力做功,机械能守恒定律,设小球运动到最低点时的速度为v,则有:mg(L﹣)=在最低点,绳子刚好拉断,则绳能承受的最大拉力满足F﹣mg=m解得:F=5mg,故D正确.故选:D7.(5分)某赤道平面内的卫星自西向东飞行绕地球做圆周运动,该卫星离地高度为h,赤道上某人通过观测,前后两次出现在人的正上方最小时间间隔为t,已知地球的自转周期为T0,地球的质量为M,引力常量为G,由此可知()A.地球的半径为B.地球的半径为C.该卫星的运行周期为t﹣T0D.该卫星运行周期为【解答】解:根据赤道平面内的卫星绕地球做圆周运动,由万有引力提供向心力,则有:解得:R=﹣h,设卫星的周期为T,则有:=1,解得:T=,因此R=﹣h,故D正确,ABC错误;故选:D.8.(5分)如图所示,平行板电容器竖直放置,与直流电源相连,开始时两板M、N错开(图中实线所在位置),M板固定,并接地,两板间P点固定一带正电的粒子,则()A.电键k闭合,N板缓慢向下移到虚线所在位置,两板间的电压先增大后减小B.电键k闭合,N板缓慢向下移到虚线所在位置,电容器的带电量先增大后减小C.电键k断开,N板缓慢向下移到虚线所在位置,带电粒子的电势能先增大后减小D.电键k断开,N板缓慢向下移到虚线所在位置,电容器贮存的电场能先增大后减小【解答】解:A、电键K闭合,由于电容器一直与电源相连,因此电容器两极间的电压不变,故A错误;B、由电容的决定式C=,可知,两板间的正对面积先增大后减小,因此平行板电容器的电容先增大后减小,由Q=CU可知,由于K闭合,电压一定,电容器的带电量先增大后减小,故B正确;C、电键K断开,电容器的带电量一定,由U=可知,两板间的电压先减小后增大,由电压分配可知,P点的电势先降低后升高,因此带正电的电荷在P点的电势能先减小后增大,故C错误;D、由电压分配可知,电容器的电量一定,N板移动过程中,两板电荷间的库仑力先做正功后做负功,因此电容器贮存的电场能先减小后增大,故D错误;故选:B.9.(5分)如图所示为两电量绝对值相等的点电荷A、B激发的电场,矩形abcd 的中心正好与两电荷连线的中点O重合,ad边平行于点电荷连线,e、f、g、h 分别为矩形各边与两电荷连线及中垂线的交点,取无穷远处为零电势处.则下述正确的是()A.若A、B是同种电荷,则e、f两点场强相同B.若A、B是同种电荷,则a、b、c、d四点电势相同C.若A、B是异种电荷,则g、h两点的电势为零D.若A、B是异种电荷,则a、c两点场强相同【解答】解:A、根据等量同种电荷电场线和等势线分布情况和对称性,可知abcd 四点的电场强度大小相等,但方向不同.故A错误;B、abcd四点所处的为四个对称点且电势为标量,则电势相同.故B正确;C、若A、B是异种电荷,则g、h两点的连线是两个点电荷的连线的中垂线,该中垂线上各点的电势与无穷远处的电势相等,所以电势为零.故C正确;D、若A、B是异种电荷,根据等量异种点电荷的电场的特点可知,则a、c两点场强相同.故D正确.故选:BCD.10.(5分)物体做自由落体运动,其下落的高度h、瞬时速度v、时间t、平均速度之间的关系正确的是()A.B.C.D.【解答】解:物体做自由落体运动.下落的高度h=gt2;故h﹣t图象为过原点的抛物线;故A正确;C错误;B、由v=gt可知,速度﹣时间图象为过原点的直线;故B错误,D正确;故选:AD.11.(5分)如图所示,电源电动势为E、内阻为r.闭合开关S,当滑动变阻器R 的滑片缓慢地从最左端向右移动一段距离的过程中,电压表示数的变化量为△U,电流表示数的变化量为△I,电流表的示数为I,电容器的带电量为Q,则在这个过程中,下列图象正确的是()A.B.C.D.【解答】解:A、电压表测量滑动变阻器的电压,电流表测量干路电流,根据闭合电路欧姆定律U=E﹣I(R1+r)得:△U=△I(R1+r)解得:=(R1+r),不变,故A错误,B正确;C、当滑动变阻器R的滑片缓慢地从最左端向右移动一段距离的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析得知,电路中总电流I增大,根据欧姆定律可知电阻R1两端电压增大,电路中总电流I增大,根据Q=UC=CR1I 可知,Q﹣I图象是过原点的倾斜直线,故C错误,D正确;故选:BD12.(5分)如图所示,一单边有界磁场的边界上有一粒子源,以与水平方向成θ角的不同速率,向磁场中射入两个相同的粒子1和2,粒子1经磁场偏转后从边界上A点出磁场,粒子2经磁场偏转后从边界上B点出磁场,OA=AB,则()A.粒子1与粒子2的速度之比为1:2B.粒子1与粒子2的速度之比为1:4C.粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:1D.粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:2【解答】解:AB、粒子进入磁场后速度的垂线与OA的垂直平分线的交点为粒子1在磁场中的轨迹圆的圆心;同理,粒子进入磁场后速度的垂线与OB的垂直平分线的交点为粒子2在磁场中的轨迹圆的圆心;由几何关系可知,两个粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为r1:r2=1:2,由r=可知,粒子1与粒子2的速度之比为1:2,故A正确,B错误;CD、由于粒子在磁场中做圆周运动的;均为周期均为T=,且两粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所对的圆心角相同,根据公式t=,两个粒子在磁场中运动的时间相等,故C正确,D错误;故选:AC二、实验题:本题共2小题.共15分.13.(8分)某同学用气垫导轨做侧滑块加速度和验证机械能守恒定律实验,A、B为气垫导轨上的两个光电门,当滑块在气垫导轨上滑动通过两光电门时,连接在光电门上的数字计时器记录滑块上的挡光片挡光时间,两光电门间的距离为L.(1)先用一螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图2所示,读数为d=0.6725cm.(2)实验开始先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,如何判定气垫导轨是否水平?取下牵引重物,M放在任意位置不动,或取下牵相重物,轻推滑块,数字计时器记录每一个光电门的电束被挡住的时间都相等(3)让滑块在图示1位置由静止开始在悬挂重物的牵引下向左运动,牵引滑块的细绳始终保持水平,滑块通过A、B两光电门的时间分别为t1、t2,则此次运动过程中,滑块运动的加速度大小为(﹣)(用题设中各物理量符号表示).要利用此过程验证机械能守恒定律,还需要测量的物理量为滑块的质量M,以及悬挂重物的质量m,(填物理量及符号),要验证机械能守恒的表达式为mgL=(M+m)d2((﹣)(用顺设中各物理量符号表示).【解答】解:(1)螺旋测微器的读数为:d=6.5+22.5×0.01mm=6.725mm=0.6725cm(2)气垫导轨处于水平时,滑块受力平衡,故可以取下牵引重物,M放在任意位置不动,或取下牵相重物,轻推滑块,数字计时器记录每一个光电门的电束被挡住的时间都相等;(3)经过光电门的速度v=;由v2﹣v02=2ax可知,()2﹣()2=2aL;解得:a=(﹣)要想验证机械能守恒,还需要测量滑块的质量M,以及悬挂重物的质量m,根据机械能守恒定律可知:mgL=(M+m)d2((﹣);故答案为:(1)0.6725;(2)可以取下牵引重物,M放在任意位置不动,或取下牵相重物,轻推滑块,数字计时器记录每一个光电门的电束被挡住的时间都相等;(3)滑块的质量M,以及悬挂重物的质量m;mgL=(M+m)d2((﹣);14.(7分)某实验小组用如下所示实验电路测三节干电池组成的电池组的电动势和内阻,定值电阻R0=3Ω.(1)闭合电键前,滑动变阻器的滑片应移动到最左(填“左”或“右”)端,闭合电键后,在连续调节滑动变阻器滑片的过程中,电压表V2的示数增大(填“增大”、“减小”或“不变”).(2)根据实验测得的两个电压表的多组示数,作出U1﹣U2图象,如图所示,由此得到电池组的电动势E= 4.5V,内阻r=3Ω.(3)本实验引起系统误差的主要原因有电压表的分流作用.【解答】解:(1)由图示电路图可知,滑动变阻器采用限流接法,为保护电路安全,闭合开关前滑片由置于最左端;移动滑片过程,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路总电阻减小,由闭合电路的欧姆定律可知,电路电流增大,定值电阻两端电压增大,电压表V2的示数增大.(2)由图示电路图可知,电源电动势:E=U1+Ir=U1+r,整理得:U1=E﹣U2,则:U1﹣U2图象图象的截距:b=E=4.5V,图象斜率:k===1,解得:r=kR0=3Ω.(3)由于电压表的分流作用,流过电源的电流大于,这是造成实验误差的原因.故答案为:(1)左;增大;(2)4.5V;3Ω;(3)电压表的分流作用.三、计算论述题:本题共3小题,共计35分,解答时请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.15.(9分)如图所示,一固定倾斜放置的粗糙直杆方向与水平方向的夹角为θ=37°,其上套有一质量为m的环,给环一个初速度让环沿杆下滑,环恰好能匀速下滑,现给环一斜向上的拉力,方向与杆的夹角也为θ,使环从A点由静止沿杆向上做匀加速直线运动,至C点时撤去拉力,结果环恰好能滑到D点,已知AB=BC=CD=L,重力加速度为g,拉力作用在环上时,杆对环的弹力垂直于杆向下,(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:(1)环与杆间的动摩擦因数;(2)拉力F的大小.【解答】解:(1)环能沿杆匀速下滑,根据力的平衡有:mgsinθ=μmgcosθ解得:μ=tanθ=0.75;(2)由AB=BC=CD=L,环从A到C过程中,杆对环的弹力垂直于杆向下,根据牛顿第二定律有:Fcosθ﹣f﹣mgsinθ=ma1Fsinθ=N+mgcosθf=μNv2=2a1×2L环从C到D的过程中,根据牛顿第二定律有:mgsinθ+μmgcosθ=ma2v2=2a2L解得:F=答:(1)环与杆间的动摩擦因数为0.75;(2)拉力F的大小为.16.(12分)如图所示,一光滑绝缘斜面固定在水平向右的匀强电场中,斜面的倾角为37°,斜面上有A、B两个小球,B球固定,A球恰好处于静止,两球相距L,两球的质量均为m,带电量的大小均为q,A带负电,静电力常量为k.(已知sin37°=,cos37)求:,(1)B球的电性及匀强电场的电场强度大小;(2)释放B球的一瞬间,B球的加速度大小;(3)释放B球后,当A球沿斜面向下运动L的距离时,B球运动了n l L的距离,这时A球的速度为v,B球的速度为n2v,此过程中两个球间的库仑力做功的代数和为多少?【解答】解:(1)由于A球处于静止,A球受力平衡,A球受到重力、斜面的支持力和B球的库仑力,库仑力应沿斜面向上,所以B球带负电;对A球,根据力的平衡有:mgsin37°+qEcos37°=k得:E=﹣.(2)释放B球的一瞬间,根据牛顿第二定律得:qEcos37°+mgsin37°+k=ma代入数据解得:a=(3)释放B球后,当A球沿斜面向下运动L的距离时,B球运动了n l L的距离,根据动能定理得:对A球有:(qEcos37°+mgsin37°)L+W1=对B球有:(qEcos37°+mgsin37°)n l L+W2=两个球间的库仑力做功的代数和为:W=W1+W2.解得:W=﹣答:(1)B球的电性及匀强电场的电场强度大小是﹣;(2)释放B球的一瞬间,B球的加速度大小是.(3)两个球间的库仑力做功的代数和为﹣.17.(14分)如图所示,在平面直角坐标系xoy中,第工象限内有沿y轴负向的匀强电场,电场强度的大小为E,第IV象限内有垂直纸面向外的匀强磁场.在y 轴的正半轴上,各点处均向x轴正向发射质量均为m、电荷量为q的带正电粒子,结果这些粒子均能从x轴上的Q占决入磁场,并且到Q点速度最小的粒子A,经磁场偏转后恰好从(0,一L)射出磁场,已知QQ=L,粒子的重力不计.求:(1)匀强磁场的磁感应强度大小及粒子A在磁场中运动的时间;(2)若某粒子c从y轴上的P点射出,经过Q点时,速度方向与x轴正向成30°,求OP的大小及该粒子在磁场中做圆周运动的半径.【解答】解:(1)粒子在电场中做类平抛运动,水平方向:L=v0t,竖直方向:v y=t,到达Q点时的速度:v==,当:=t时,速度最小,为:v=,速度方向与x轴夹角为45°,粒子经磁场偏转后从(0,﹣L)射出磁场,由几何知识可知,粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径:r=L,粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:B=2,粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=,粒子在磁场中的运动时间:t=T=;(2)设P点的坐标为(0.y),粒子在电场中做类平抛运动,水平方向:L=v 0t,竖直方向:y=t,。