2015年上海市徐汇区高考物理一模试卷(含详解)
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2015年上海市十三校高考一模物理试卷一.单项选择题.(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项.)1.以下国际单位制中的单位,不属于基本单位的是()A.力的单位:N B.质量的单位:kgC.长度的单位:m D.时间的单位:s【答案】A.【解析】N是国际单位制中的导出单位,质量、长度、时间是国际基本物理量,所以m、kg、s都是基本单位.【考点】力学单位制..2.关于分子动理论和内能,下列说法中正确的是()A.能量耗散过程中能量仍守恒B.分子间距离增大,分子势能减小C.温度高的物体内能大D.悬浮在液体中的颗粒越大,周围液体分子撞击的机会越多,布朗运动越明显【答案】A.【解析】能量耗散的过程中能量向品质低的大气内能转变过程,但是总的能量是守恒的,能量不能凭空产生,也不能凭空消失,故A正确;分子间的作用力随分子间的距离增大先增大后减小,因此分子力可能增大,也可能减小,故B错误;物体的内能与温度、体积、物质的量以及物态有关.所以温度高的物体内能不一定大.故C错误;悬浮在液体中的颗粒越大,周围液体分子撞击的机会越多,受力越趋向平衡,布朗运动越不明显,故D错误.【考点】热力学第二定律;布朗运动;温度是分子平均动能的标志..3.图中O点为单摆的固定悬点,现将摆球(可视为质点)拉至A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,摆球将在竖直平面内的A、C之间来回摆动,B点为运动中的最低位置,则在摆动过程中()A.摆球在A点和C点处,速度为零,合力也为零B.摆球在A点和C点处,速度为零,回复力也为零C.摆球在B点处,速度最大,回复力也最大D.摆球在B点处,速度最大,细线拉力也最大【答案】D【解析】摆球在摆动过程中,最高点A、C处速度为零,回复力最大,合力不为零,故AB 错误;在最低点B,速度最大,恢复力为零,摆球做圆周运动,绳的拉力最大,故C错误,D正确.【考点】单摆..4.以下说法正确的是()A.元电荷就是带电量为1C的点电荷B.与某点电荷距离相同的两处的电场强度一定相同C.电场是客观存在的,并由法拉第首先提出用电场线去描绘D.小汽车上有一根露在外面的小天线主要是为了防止静电产生的危害【答案】C.【解析】元电荷是表示跟电子或质子所带电量数值相等的电量,是电荷量的单位,故A错误;与某点电荷距离相同的两处的电场强度大小一定相同,故B错误;电场是客观存在的,并由法拉第首先提出用电场线去描绘,故C正确;汽车上有一根露在外面的小天线主要是为了更好接受无线电信息,与防止静电产生的危害无关;故D错误;【考点】电场;元电荷、点电荷;静电的利用和防止..5.如图,质量m A>m B的两个物体A、B叠放在一起,在竖直向上的力F作用下沿竖直墙面向上匀速运动.现撤掉F,则物体A、B在沿粗糙墙面运动过程中,物体B的受力示意图是()A.B.C.D.【答案】A.【解析】A与B整体同时沿竖直墙面下滑,受到总重力,墙壁对其没有支持力,如果有,将会向右加速运动,因为没有弹力,故也不受墙壁的摩擦力,即只受重力,做自由落体运动;由于整体做自由落体运动,处于完全失重状态,故A、B间无弹力,再对物体B受力分析,只受重力。
一、单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项)1.X 射线A .不是电磁波B .具有反射和折射的特性C .只能在介质中传播D .不能发生干涉和衍射2.如图,P 为桥墩,A 为靠近桥墩浮出水面的叶片,波源S 连续振动,形成水波,此时叶片A 静止不动。
为使水波能带动叶片振动,可用的方法是A .提高波源频率B .降低波源频率C .增加波源距桥墩的距离D .减小波源距桥墩的距离3.如图,鸟沿虚线斜向上加速飞行,空气对其作用力可能是A .1FB .2FC .3FD .4F4.一定质量的理想气体在升温过程中A .分子平均势能减小B .每个分子速率都增大C .分子平均动能增大 C .分子间作用力先增大后减小5.铀核可以发生衰变和裂变,铀核的A .衰变和裂变都能自发发生B .衰变和裂变都不能自发发生C .衰变能自发发生而裂变不能自发发生D .衰变不能自发发生而裂变能自发发生6.23290Th 经过一系列α衰变和β衰变后变成20882Pb ,则20882Pb 比23290Th 少 A .16个中子,8个质子 B .8个中子,16个质子C .24个中子,8个质子D .8个中子,24个质子7.在α粒子散射实验中,电子对α粒子运动的影响可以忽略,这是因为与α粒子相比,电子A .电量太小B .速度太小C .体积太小D .质量太小8.两个正、负点电荷周围电场线分布如图所示,P 、Q 为电场中两点,则A .正电荷由P 静止释放能运动到QB .正电荷在P 的加速度小于在Q 的加速度C .负电荷在P 的电势能高于在Q 的电势能D .负电荷从P 移动到Q ,其间必有一点电势能为零二、单项选择题(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项)9.如图,长为h 的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分割成两部分,A 处管内外水银面相平。
将玻璃管缓慢向上提升H 高度(管下端未离开水银面),上下两部分气体的压强发生变化分别为1p ∆和2p ∆,体积变化分别为1V ∆和2V ∆。
2015年上海市徐汇区高考物理一模试卷一.单项选择题(共24分,每小题3分.每小题只有一个正确选项)1.(★★★★)下列物理量属于矢量的是()A.电流强度B.电场强度C.电势能D.磁通量2.(★★★★)温度不同的两块金属接触,达到热平衡后,下列物理量数值相同的是()A.内能B.分子势能C.分子平均动能D.热量3.(★★★★)一物体受到大小分别为 F 1、F 2、F 3的三个共点力的作用,其力的矢量关系如图所示,则它们的合力大小是()A.2F1B.2F2C.2F3D.F1+F2+F34.(★★★★)一根条形磁铁自左向右穿过一个闭合线圈,则流过灵敏电流计的感应电流方向是()A.始终由a流向bB.始终由b流向aC.先由a流向b,再由b流向aD.先由b流向a,再由a流向b5.(★★★★)在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号为“0”,B端输入电信号为“0”时,在C和D端输出的电信号分别为()A.1和0B.0和1C.1和1D.0和06.(★★★)如图,一轻弹簧上端固定,下端挂一个重为3N的钩码,现将钩码竖直向下拉2cm,然后由静止释放,已知弹簧每伸长1cm可提供1N的拉力,则钩码所受的最大回复力F及其振动的振幅A分别为()A.F=2N,A=2cmB.F=5N,A=2cmC.F=2N,A=5cmD.F=5N,A=5cm7.(★★★)一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是波源的振动图象,图(b)是t=0.15s时的波形图.则该波()A.周期是0.15sB.波长是2mC.沿x轴负方向传播D.波速是10m/s8.(★★★)如图,A、B两物体叠放在一起,由静止释放后沿光滑斜面下滑,且始终保持相对静止,B上表面水平,则物体B的受力示意图是()A.B.C.D.二.单项选择题(共24分,每小题3分.每小题只有一个正确选项)9.(★★★★)研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时,假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比()A.距地面的高度变大B.向心加速度变大C.线速度变大D.角速度变大10.(★★★★)图中小孩正在荡秋千,当秋千离开最高点,向最低点运动的过程中,小孩的加速度方向可能是图中的()A.a方向B.b方向C.c方向D.d方向11.(★★★★)一电场的等势面如图中虚线所示,一带电粒子以某一初速度从图中A点沿图示方向进入电场,若粒子只受电场力作用,则从A点开始,()A.无论正负,粒子总是做直线运动B.无论正负,粒子的电势能总是先变大C.无论正负,粒子的电势能总是先变小D.粒子的电势能的变化与粒子所带电的电性有关12.(★★★★)如图,粗细均匀的U型玻璃管开口竖直向下,左管插在水银槽中,管内外水银面高度差为h a.右管内有一段高度为h b的水银柱,右管口有一塞子K,拔掉塞子即可与外界大气连通,初始时h a<h b,将塞子拔掉,稳定后两边水银柱高度分别变化了△h a、△h b,则()A.左管内水面上升,右管内水银面下降,△h a>△h bB.左管内水面上升,右管内水银面下降,△h a<△h bC.左管内水面下降,右管内水银面上升,△h a>△h bD.左管内水面下降,右管内水银面上升,△h a<△h b13.(★★★★)在均匀介质中,各质点的平衡位置在同一水平直线上,相邻两质点的距离均为a,如图所示,振动从质点1开始向右传播,经过时间t,前11个质点第一次形成如图所示的波形,则此波的最大可能波速为()A.10B.12C.16D.1714.(★★★★)如图,斜面C放置在水平面上,小物体B放置在C上,小球A用细线跨过光滑定滑轮与B相连,B与滑轮间的细线保持竖直方向.将A向左拉至一定高度(低于滑轮)由静止释放,使A在竖直平面内摆动,在A摆动过程中,B、C始终保持静止.则()A.小物体B所受静摩擦力可能为零B.小物体B所受静摩擦力方向可能沿斜面向下C.斜面C对水平面的静摩擦力可能向右D.斜面C对水平面的压力可能等于B、C重力之和15.(★★★)如图,半径为R、圆心是O的光滑圆环固定在竖直平面内,OC水平,D是圆环最低点.质量为2m的小球A与质量为m的小球B套在圆环上,两球之间用轻杆相连.两球初始位置如图所示,由静止释放,当小球A运动至D点时,小球B的动能为()A.mgRB.mgRC.mgRD.mgR16.(★★★)如图所示,固定于水平面上的金属架abcd处在竖直方向的匀强磁场中,初始时的磁感应强度为B 0.导体棒MN以恒定速度v向右运动,从图示位置开始计时,为使棒MN中不产生感应电流,磁感应强度B随时间t变化的示意图应为()A.B.C.D.三.多项选择题(共20分,每小题5分.每小题有二个或三个正确选项.全选对的,得5分;选对但不全的,得2分;有选错或不答的,得0分)17.(★★★★)气体压强是由大量气体分子撞击器壁引起的.下列因素中,与气体压强大小有关的是()A.容器壁的面积B.气体分子的数量C.气体分子的质量D.气体分子的运动速度大小18.(★★★★)一质量为2kg的质点在xOy平面内运动,在x方向的s-t图象和y方向的v-t图象分别如图所示.则该质点()A.初速度大小为3m/sB.所受的合外力为3NC.做匀变速曲线运动D.初速度方向与合外力方向垂直19.(★★★★)如图,一长为L的轻杆一端用光滑铰链与地面上的O点连接,另一端固定着质量为m的小球,小球靠在一表面光滑的立方体M的左侧,轻杆与水平地面成α角,M的右侧受到水平向左推力F的作用,整个装置处于静止状态.下列判断正确的是()A.推力F的大小为mgtanαB.略微增大α角,若使系统仍保持静止,则轻杆对小球的作用力将减小C.撤去推力F,在小球和立方体分离前,若小球的速度大小为v1,立方体的速度大小为v2,则有v2=v1sinαD.撤去推力F后,小球在落地的瞬间和立方体分离20.(★★★)如图(a)所示电路中,R 2为一阻值非线性变化的滑动变阻器,移动滑片改变滑动变阻器接入电路中的长度x(x为图中a与触头之间的距离),得到如图(b)所示的定值电阻R 1两端的电压U 1与x的关系.a、b、c为滑动变阻器上等间距的三个点,当滑片从a移到b和从b移到c,电流表A的示数变化分别为△I ab和△I bc,电压表V 2的示数变化分别为△U ab和△U bc,电阻R 1的功率变化分别为△P 1ab和△P 1bc,电源的总功率变化分别为△P ab和△P bc,则()A.△I ab=△I bc B.△U ab=△U bcC.△P1ab=△P1bc D.△P ab=△P bc四.填空题(共28分,每小题4分)21.(★★★★)当分子力表现为斥力时,分子力总是随着分子间距离的减小而增大;当分子力表现为引力时,分子势能总是随分子间距离的增大而增大.22.(★★★)如图,一匝数为n、边长为a的正方形线圈,左半部分处在方向垂直于线圈平面的磁场中.若在△t时间内,磁感应强度的大小由B均匀增大到2B,则在此过程中,线圈中的感应电动势为;若保持磁感强度的大小B不变,将线圈以垂直于磁场边界的恒定速度v拉出磁场区域,则在此过程中,线圈中的最大感应电动势为 nBav .23.(★★★)将一小球从高处水平抛出,不计空气阻力,小球动能E k和抛出时间t之间的关系可用如图所示的E k-t 2图象表示.根据图象可知,小球的初速度大小为5 m/s.若增大小球的质量,则该图象的斜率将增大.(g取10m/s 2)24.(★★★)如图,半径为R的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,在O的正上方有一个小球以初速度v水平抛出.A为圆盘边缘上一点,小球抛出时,OA恰与v 的方向平行,若小球恰好直接落在A点,则小球抛出时距O的高度h= ,圆盘转动的角速度大小ω= (n=1、2、3…).(重力加速度为g)25.(★★★)空间有一平行于x轴方向的静电场,如图所示为x轴上各点的电势φ随x的变化图象.一带电量为-q的粒子在电场中以x=0为中心、沿x轴在区间-x 0,x 0内做周期性运动.若图中φ0、d和x 0为已知量,则x=x 0处的电势大小为φ0;粒子运动过程中的最大动能为.26.(★★)如图所示,R 1=5Ω,R 2阻值未知,灯EL标有“3V 3W”字样,R 3是最大电阻是6Ω的滑动变阻器.P为滑片,电流表内阻不计,灯EL电阻不变.当P 滑到A时,灯EL正常发光;当P滑到B时,电源的输出功率为20W.则电源电动势为 12 V;当P滑到变阻器中点G时,电源内电路损耗功率为 2.56 W.27.(★★)如图,与水平地面成θ角的两根光滑平行金属导轨PQ、MN固定放置,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,两导轨间距为L.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a 棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,由静止释放c.此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻开始做匀速运动,且b棒恰好能在导轨上保持静止,则物块c的质量为 2msinθ.若在b棒放上导轨后,c下降的高度为h,则在此过程中回路消耗的电能等于 mghsinθ.(重力加速度为g)五.计算题(共54分)28.(★★★)如图,“T”形活塞将绝热气缸内的气体分隔成A、B两部分,活塞左右两侧截面积分别为S 1、S 2,活塞至气缸两端底部的距离均为L,气缸上有a、b、c三个小孔与大气连通,现将a、b两孔用细管(容积不计)连接.已知大气压强为P 0,环境温度为T 0,活塞与缸壁间无摩擦.(1)若用钉子将活塞固定,然后将缸内气体缓慢加热到T 1,求此时缸内气体的压强.(2)若气体温度仍为T 0,拔掉钉子,然后改变缸内气体温度,发现活塞向右缓慢移动了△L的距离(活塞移动过程中不会经过小孔),则气体温度是升高还是降低?变化了多少?29.(★★★)如图(a)所示,倾角为45o、高为h的斜面固定在水平地面上,小球从高为H(2h>H>h)的某处自由下落,与斜面碰撞(不计能量损失)后做平抛运动.(1)若小球做平抛运动后能直接落到水平地面上,求自由下落的起始点距斜面左端的水平距离x应满足的条件;(2)若测得x=1m时,小球平抛运动的水平射程s最大,且水平射程的平方s 2与x关系如图(b)所示,求斜面的高度h.30.(★★★)在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过磁感应强度为B的匀强磁场,平行磁场区域的宽度大于线框边长,如图甲所示.测得线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示.已知图象中四段时间分别为△t 1、△t 2、△t 3、△t 4.求:(1)比较△t 1、△t 3两段时间内水平外力的大小;(2)若已知△t 2:△t 3:△t 4=2:2:1,则线框边长与磁场宽度比值为多少?(3)若bc边刚进入磁场时测得线框速度v,bc两点间电压U,求△t 2时间内,线框中的平均感应电动势.31.(★★★)在光滑水平面上固定一个内壁光滑的竖直圆筒S(右图为俯视图),圆筒半径为R=1m.一根长r=0.5m的绝缘细线一端固定于圆筒圆心O点,另一端系住一个质量为m=0.2kg、带电量为q=+5X10 -5C的小球.空间有一场强为E=4X10 4N/C的匀强电场,电场方向与水平面平行.将细线拉至与电场线平行,给小球大小为10m/s、方向垂直于电场线的初速度v 0.(1)求当小球转过90o时的速度大小;(2)若当小球转过90o时,细线突然断裂,小球继续运动,碰到圆筒后不反弹,碰撞后,小球垂直于碰撞切面方向的速度因能量损失减小为零,平行于碰撞切面方向的速度大小保持不变.之后小球沿圆筒内壁继续做圆周运动.求这一运动过程中的速度的最小值.(3)从初始位置开始,要使小球在运动过程中,细线始终保持不松弛,电场强度E的大小所需满足的条件.。
A.将小球的重力沿1和5方向分解B.将小球的重力沿2和5方向分解C.将小球的重力沿3和5方向分解D.将小球的重力沿3和2方向分解SYS20131028201详细信息6. 难度:中等分子甲和乙相距较远(此时它们的分子力近似为零),如果甲固定不动,乙逐渐向甲靠近越过平衡位置直到不能再靠近.在整个过程中()A.先是乙克服分子力做功,然后分子力对乙做正功B.先是分子力对乙做正功,然后乙克服分子力做功C.两分子间的斥力不断减小D.两分子间的引力不断减小SYS20131028201详细信息7. 难度:中等如图所示为用“与”门构成的简易报警器的示意电路.当报警器发出警报声时,电键S1、S2处于的状态为()A.S1断开,S2闭合B.S1闭合,S2断开C.S1、S2都断开D.S1、S2都闭合SYS20131028201详细信息8. 难度:中等如图所示是真空中两个带等量异种电荷的点电荷A、B 周围的电场分布情况(电场线方向未标出).图中O点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,OM=ON.下列说法中正确的是()A.O、M、N三点的电场强度方向不相同B.O、M、N三点的电势相同,在一个等势面上C.O、M、N三点的电场强度大小关系是EM=EN>EOD.把另一电荷从M点静止释放,将沿MON做直线运动SYS20131028201详细信息9. 难度:中等如图所示的皮带传动装置中,A、B两轮半径分别为rA和rB,已知rA<rB,且皮带不打滑.在传动过程中,下列说法正确的是()A.A、B两轮角速度相等B.A、B两轮边缘线速度的大小相等C.大轮B边缘一点的向心加速度大于小轮A边缘一点的向心加速度D.同一轮上各点的向心加速度跟该点与轮心的距离成反比SYS20131028201详细信息10. 难度:中等将四块相同的坚固石块垒成圆弧形的石拱,其中第3、4块固定在地基上,第l、2块间的接触面是竖直的,每块石块的两个侧面间所夹的圆心角均为30°.假定石块间的摩擦力可以忽略不计,则第1、2块石块间的作用力和第1、3块石块间的作用力的大小之比为()A.B.C.D.详细信息11. 难度:中等如图所示,两个卫星绕着同一行星做匀速圆周运动,轨道半径分别为R1和R2,R1>R2,两卫星的线速度分别为v1和v2,角速度分别为ω1和ω2,周期分别为T1和T2,则()A.v2>v1,ω2>ω1,T2<T1B.v2<v1,ω2>ω1,T2>T1C.v2>v1,ω2<ω1,T2>T1D.v2<v1,ω2<ω1,T2<T1SYS20131028201详细信息12. 难度:中等两个等量异种电荷位于x轴上,相对原点对称分布.正确描述电势ϕ随位置x 变化规律的是图()A.B.C.D.Ft1t30tt2t4详细信息13. 难度:中等质点所受的合外力F随时间t变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时,质点的速度为零,则下列判断中正确的是()A.0、t2、t4时刻质点的加速度最大B.t2时刻质点的动能最大C.t4时刻质点回到出发点D.力F始终对物体做正功SYS20131028201详细信息14. 难度:中等一定质量的理想气体经历了A→B→C的三个变化过程,其压强随摄氏温度变化的p-t 图如图所示,A、B、C三个状态时气体的体积分别为VA、VB、VC,则通过图象可以判断它们的大小关系是()A.VA=VB>VCB.VA=VB<VCC.VA<VB<VCD.VA>VB>VCSYS20131028201详细信息15. 难度:中等在上图所示的电路中,电源的电动势为3.0V,内阻不计,灯L1、L2、L3为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如下图所示.当开关闭合后,下列说法中正确的是()A.灯泡L1的电流为灯泡L2的电流2倍B.灯泡L1的电阻为7.5ΩC.灯泡L2消耗的电功率为0.75WD.灯泡L3消耗的电功率为0.30WSYS20131028201详细信息16. 难度:中等如图所示,一个“∠”形导轨ADC垂直于磁场固定在磁感应强度为B的匀强磁场中,MN是与导轨材料和规格都相同的导体棒.在外力作用下,导体棒以恒定速度v沿导轨向右运动,导体棒与导轨始终接触良好.以导体棒在右图所示位置为计时起点,则下列物理量随时间变化的图象正确的是(图中E为回路中感应电动势;I为流过金属棒的电流;F为作用在金属棒上的安培力;P为感应电流的热功率.)()A.B.C.D.SYS20131028201详细信息17. 难度:中等电磁轨道炮工作原理如图所示.待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触.电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回.轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面得磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I成正比.通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出.现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是()A.只将轨道长度L变为原来的2倍B.只将电流I增加至原来的2倍C.只将弹体质量减至原来的一半D.将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L变为原来的2倍,其它量不变SYS20131028201详细信息18. 难度:中等如图为竖直放置的上粗下细的两端封闭的细管,水银柱将气体分隔成A、B两部分,初始温度相同.使A、B升高相同温度达到稳定后,A、B两部分气体压强变化量分别为△p A、△p B,对液面压力的变化量分别为△F A、△F B,则()A.水银柱向上移动了一段距离B.无法判断水银柱移动方向C.△p A=△p BD.△F A>△F BSYS20131028201详细信息19. 难度:中等在图示电路中,灯L1、L2的电阻分别为R1、R2,变阻器的最大电阻为R,若有电流通过,灯就发光,假设灯的电阻不变,当变阻器的滑片P由a端向b端移动时,灯L1、L2的亮度变化情况是()A.当R2>R时,L1变暗,L2变亮B.当R2>R时,L1先变暗后变亮,L2先变亮后变暗C.当R2<R时,L1先变暗后变亮,L2先变亮后变暗D.当R2<R时,L1先变暗后变亮,L2不断变亮SYS20131028201详细信息20. 难度:中等如图,穿在水平直杆上质量为m的小球开始时静止.现对小球沿杆方向施加恒力F,垂直于杆方向施加竖直向上的力F,且F的大小始终与小球的速度成正比,即F=kυ(图中未标出).已知小球与杆间的动摩擦因数为μ,已知小球运动过程中未从杆上脱落,且F>μmg.下列说法正确的是()A.小球先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动直到静止B.小球先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,直到最后做匀速运动C.小球的最大加速度为D.恒力F,的最大功率为SYS201310282012二、填空题详细信息21. 难度:中等一个T型电路如图所示,电阻R1=10Ω,R2=120Ω,R3=40Ω.另有一测试电源,电动势为100V,内阻不计.当cd两端短路时,ab之间的等效电阻为Ω,当cd两端接通测试电源时,ab两端的电压为 V.SYS20131028201详细信息22. 难度:中等一个质量为0.3kg的物体沿水平面做直线运动的v-t图象如图所示,图线a表示物体受水平拉力时的情况,图线b表示撤去水平拉力后物体继续运动的情况,已知重力加速度g=10m/s2,则物体与水平面间的动摩擦因数为,水平拉力对物体做的功为 J.SYS20131028201详细信息23. 难度:中等如图L型轻杆通过铰链O与地面连接,OA=AB=6m,作用于B点的竖直向上拉力F能保证杆AB始终保持水平.一质量为m的物体以足够大的速度在杆上从离A 点2m处向右运动,物体与杆之间的动摩擦因数与离开A点的距离成反比μ=.已知重力加速度为g=10m/s2,则物体运动到离开A点距离x= m 时拉力F达到最小.此时F= .SYS20131028201详细信息24. 难度:中等如图所示,在粗糙绝缘水平面上有一正方形闭合金属线框abcd,其边长为l、质量为m,金属线框与水平面的动摩擦因数为μ.虚线框a′b′c′d′内有一匀强磁场,磁场方向竖直向下.开始时金属线框的ab边与磁场的d′c′边重合.现使金属线框以平行于ad边的初速度v沿水平面滑入磁场区域,运动一段时间后停止,此时金属线框的dc边与磁场区域的d′c′边距离为l.已知重力加速度为g,则滑入磁场的过程中,金属线框产生感应电流的方向为(填“逆时针”或“顺时针”);滑入磁场的过程中金属线框产生的焦耳热为.SYS20131028201详细信息25. 难度:中等如图所示,小球从斜面顶端A处以速率v做平抛运动,恰好落到斜面底部B 点,且此时的速率vB的大小为v.已知重力加速度为g,则斜面的倾角为,AB之间的距离.SYS20131028201详细信息26. 难度:中等如图所示为多用表测量某一电阻、某一电压或某一电流时指针在刻度盘上停留的位置,若选择旋钮在①“×1kΩ”位置,则所测量电阻的阻值为kΩ;②“10V”位置,则所测量电压的值为 V;③“50mA”位置,则所测量电流的值为 mA.SYS20131028201详细信息27. 难度:中等如图(a)所示为“用DIS描绘电场的等势线”的实验装置图,实验过程有如下操作步骤:①将其中一个探针与导电纸上的某一基准点接触,然后在导电纸上移动另一个探针,寻找若干个与此基准点的电势差为零的点,并将这些点压印在白纸上.②在一块平整的木板上,依次铺放白纸、复写纸、导电纸,用图钉固定.③合上电键.④取出白纸画出各条等势线.⑤在导电纸上放两个与它接触良好的圆柱形电极(图中A、B),并将两个电极分别与电源的正负极相连.⑥重复步骤,找出其它4个基准点的等势点.⑦用探针压印的方法把A、B的位置标记在白纸上.在两电极的连线上选取间距大致相等的5个点作为基准点,用探针把它们的位置压印在白纸上.(1)将每一步骤前的序号按正确的操作顺序填写:;(2)该实验中,在两个电极的连线上选取间距相等的a、b、c、d、e五个点作基准点,如图(b)所示,实验中若发现a点电势低于b点电势,说明电极A与电源的(选填“正”或“负”)极相连;(3)实验中测得a、b两点间的电压为U1,b、c两点间的电压为U2,则U1 U2(选填“大于”、“小于”或“等于”).SYS201310282013三、解答题详细信息28. 难度:中等如图所示是研究电源电动势和电路内、外电压关系的实验装置,电池的两极A、B与电压表2相连,位于两个电极内侧的探针a、b与电压表1相连,R是滑动变阻器,电流表A测量通过滑动变阻器的电流,置于电池内的挡板上下移动可以调节电池内阻大小,向上移动可以使内阻减小,则当电阻R的滑臂向右移动时,电压表1的示数 ______ (选填“变大”、“变小”或“不变”,以下空格均如此);无论R的滑臂向那边移动,挡板向哪里移动,电压表1和电压表2的示数之和 ______ .若保持滑动变阻器R的阻值不变,将挡板向上移动,则电压表2的示数变化量△U与电流表示数变化量△I的比值 ______ .SYS201310282014四、填空题详细信息29. 难度:中等学生实验“用DIS研究机械能守恒定律”的装置如图(a)所示,某组同学在一次实验中,选择DIS以图象方式显示实验的结果,所显示的图象如图(b)所示.图象的横轴表示小球距D点的高度h,纵轴表示摆球的重力势能EP、动能Ek或机械能E.试回答下列问题:(1)在定量研究机械能守恒定律之前需要进行定性研究的实验,实验中用到图中的定位挡片,它的作用是.(单项选择)(A)保证小球每次从同一高度释放.(B)保证小球每次摆到同一高度.(C)观察受到阻挡后小球能否摆到另外一侧接近释放时的同一高度.(D)观察受到阻挡前后小球在两侧用时是否相同.(2)图(a)所示的实验装置中,传感器K的名称是.(3)图(b)的图象中,表示小球的重力势能EP、动能Ek、机械能E随小球距D点的高度h变化关系的图线分别是(按顺序填写相应图线所对应的文字).SYS201310282015五、解答题详细信息30. 难度:中等如图所示,导热汽缸固定在水平地面上,用质量为M的光滑的活塞Q封闭了一定质量热力学温度为T1的理想气体.一不可伸长的细绳绕过定滑轮,一端拴住活塞,另一端栓着质量为m的重物.已知大气压强为p,活塞的位置离底部距离为H,活塞的截面积为S.最初整个系统处于静止状态,(滑轮质量、滑轮轴上的摩擦和空气阻力均不计).求:(1)剪断细绳当系统再次稳定时,活塞的位置离底部的距离h;(2)再次稳定后,对汽缸加热,使活塞再次回到最初的位置,此时气体的温度T2.SYS20131028201详细信息31. 难度:中等如图所示,质量为m=5kg的摆球从图中A位置由静止开始摆下,当小球摆至竖直位置到达B点时绳子恰好被拉断.已知摆线长为L=1.6m,OA与OB的夹角为60°,悬点O与地面间的距离hOC=4m,若不计空气阻力及一切能量损耗,g=10m/s2,求:(1)小球摆到B点时的速度大小;(2)小球落地点D到C点之间的距离;(3)若选用不同长度的绳子进行实验,仍然保证OA与OB的夹角为60°,且绳子在处于竖直方向时拉断,为了使小球的落点D与C之间的距离最远,请通过计算求绳子的长度和CD间最远距离.SYS20131028201详细信息32. 难度:中等如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ角固定,轨距为d.空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B.P、M间接有阻值为3R的电阻.Q、N间接有阻值为6R的电阻,质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其有效电阻为R.现从静止释放ab,当它沿轨道下滑距离S 时,达到最大速度.若轨道足够长且电阻不计,重力加速度为g.求:(1)金属杆ab运动的最大速度;(2)金属杆ab运动的加速度为gsinθ时,金属杆ab消耗的电功率;(3)金属杆ab从静止到具有最大速度的过程中,克服安培力所做的功.SYS20131028201详细信息33. 难度:中等如图(a)所示,倾角θ=30°的光滑固定斜杆底端固定一电量为Q=2×10-4C 的正点电荷,将一带正电小球(可视为点电荷)从斜杆的底端(但与Q未接触)静止释放,小球沿斜杆向上滑动过程中能量随位移的变化图象如图(b)所示,其中线1为重力势能随位移变化图象,线2为动能随位移变化图象.则(1)描述小球向上运动过程中的速度与加速度的变化情况;(2)求小球的质量m和电量q;(3)斜杆底端至小球速度最大处由底端正点电荷形成的电场的电势差U;(4)在图(b)中画出小球的电势能ε随位移s变化的图线.(取杆上离底端3m处为电势零点)。
上海市六校联考2015届高考物理模拟试卷一.单项选择题(共16分,每小题2分.每小题只有一个正确选项.)1.下列说法符合物理学史的是( )A.牛顿认为光是一种波B.卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,查德威克发现了中子C.法拉第预言并验证了电磁波的存在D.牛顿发现了万有引力定律并测出了万有引力常数G的值2.下列四组物理量的单位,都属于国际单位制中的基本单位的是( )A.库仑、开尔文、焦耳B.千克、安培、摩尔C.米、特斯拉、瓦特D.牛顿、开尔文、安培3.下列有关说法中正确的是( )A.α散射实验说明了原子内部绝大部分空间是空的B.核力只存在于质子与质子之间,中子与中子之间没有核力作用C.因为α粒子的速度比β粒子的速度小,所以α粒子的电离本领也小D.某放射性物质经过一个半衰期该放射性元素的含量减少了N.若经过两个半衰期,该放射性元素的含量减少2N4.下列有关说法正确的是( )A.温度是大量分子无规则运动的宏观表现,是一种统计规律B.热传递时热量也能自发地从低温物体传给高温物体C.温度升高,组成物体的每个分子的动能都将随温度的升高而增大D.温度越高的物体,其内能也越大5.一个门电路的两个输入端A、B与输出端Z的波形如图所示,则可知该门电路是( )A.与门B.或门C.非门D.与非门6.一弹簧振子以O为平衡位置在A、B之间做简谐振动,C、D分别为AO、BO的中点,设其周期为T,则下列说法正确的是( )A.振子由A到C的时间为B.振子由C到D的时间为C.若A到C的时间为t1,C到O的时间为t2,则t1>t2D.在C选项中应有t1<t27.根据汉族民间传说,木杆秤是鲁班发明的.它是我国民间过去很长时间一直使用的称量物体质量的衡器.通常它是由一根一头粗、一头细的质量分布不均匀的直杆、称钩(BD)、提纽(O)、用可左右移动的轻线悬挂的称砣(质量为m)组成.称杆与称钩整体的重心在C 点.不称物体时,将称砣置于A处,此时手提提纽,称杆恰能水平平衡.因而A点质量的刻度为零.当称钩上悬挂重物时,秤砣向右移动x到P点时重新平衡.则下列有关说法正确的是( )A.杆秤上的刻度一定是均匀的B.其它条件不变,OB之间的距离越小,称量范围越小C.其它条件不变,砣的质量越大,秤量范围越小D.如果在加速上升的电梯中,杆秤称量计数将偏大8.一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端电压U的关系图象如图(a)所示,将它与两个标准电阻R1、R2并联后接在电压恒为U的电源两端,三个用电器消耗的电功率相同,现将它们连接成如图(b)所示的电路,仍接在该电源的两端,设电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别是P D、P1、P2,它们之间的大小关系是( )A.P1=4P2B.P1>4P2C.P D>P2D.P D<P2二.单项选择题(共24分,每小题3分.每小题只有一个正确选项.)9.将一只木球以v0的初速度竖直向上抛出,设小球在运动过程中所受到的阻力f的大小与小球的运动速度v成正比.则在小球抛出后到落回抛出点的过程中,其运动的速度v、加速度a、位移s和机械能随时间t(或离出发点的距离h)的函数图象,其中一定错误的是( )A.B.C.D.10.为模拟空气净化过程,有人设计了含有带电灰尘空气的密闭玻璃圆桶,圆桶的高和直径相等,如图所示.第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U.沿圆桶轴线方向形成一个匀强电场,尘粒的运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:在圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒的运动方向如图乙所示.假设每个尘粒的质量和带电量均相同,不计重力.在这两种方式中( )A.电场对单个尘粒做功的最大值相等B.尘粒受到电场力大小相等C.尘粒都做匀加速直线运动D.第一种方式比第二种方式除尘速度快11.如图所示,A、B和O位于同一条直线上,波源O产生的横波沿该直线向左右两侧传播,波速均为5m/s.当波源起振后经过时间6s,A点起振,又经过时间4s,B点起振,此后A、B两点的振动方向始终相反,则下列说法中正确的是( )A.A、B两点的起振方向相反B.A、B两点之间的距离一定为半波长的奇数倍C.这列横波的波长可能为4mD.波源振动周期可能为1.6s12.有一星球其半径为地球半径的2倍,平均密度与地球相同,今把一台在地球表面走时准确的摆钟移到该星球表面,摆钟的秒针走一圈的实际时间变为( )A.0.5min B.min C.min D.2min13.如图所示,地面是由水平面AB、斜面BC和底部水平面CD组成.让一质点小球从光滑水平面AB分别以速度v0和2v0向右运动,落地点与AB的高度差分别为h1和h2.落地点与B点的水平距离分别为x1和x2.则h1:h2和x1:x2不可能的情况是( )A.h1:h2=1:1;x1:x2=1:2 B.h1:h2=1:2;x1:x2=1:2C.h1:h2=1:3;x1:x2=1:3 D.h1:h2=1:4;x1:x2=1:414.子弹以初速度v0水平向右射出,沿水平直线穿过一个正在沿逆时针方向转动的薄壁圆筒,在圆筒上只留下一个弹孔(从A位置射入,B位置射出,如图所示).OA、OB之间的夹角θ=,已知圆筒半径R=0.5m,子弹始终以v0=60m/s的速度沿水平方向运动(不考虑重力的作用),则圆筒的转速可能是( )A.20r/s B.60r/s C.100r/s D.140r/s15.如图所示电路中,电源的内电阻为r,R2、R3、R4均为定值电阻,电表均为理想电表.闭合电键S,当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时,电流表、和电压表的示数变化量的大小分别为△I1、△I 2和△U,下列说法不正确的是( )A.△I1>△I 2B.电流表示数变大C.电流表示数变大D.<r16.如图所示,一根上粗下细(上下两段各自粗细均匀)的玻璃管上端开口、下端封闭,上端足够长,下端有一段水银柱封闭了一定质量的理想气体.现将封闭气体温度同时缓慢降低,在气体温度不断下降过程中,水银柱缓慢向下移动,则下图中的图线最接近被封闭气体体积V和热力学温度T关系的是( )A.B.C.D.三.多项选择题(共16分,每小题4分.每小题有二个或三个正确选项.全选对的,得4分;选对但不全的,得2分;有选错或不答的,得0分.)17.下列有关说法中,正确的是( )A.重力势能的变化与零势力能面的选择有关B.动能的变化与参照物的选择有关C.同一个力在同一个过程中做功的数值与参照物的选择有关D.作用力与反作用力作功的绝对值总是相等的18.如图所示,三条虚线表示某电场中的三个等势面,其电势分别为φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V.图中实线AB是一个带电粒子只受电场力作用下运动的轨迹则( )A.粒子带负电,且一定是从A运动到BB.粒子在A点的速度大于在B点的速度C.粒子在A点的加速度大于在B点的加速度D.粒子在A点的电势能大于在B点的电势能19.如图,光滑绝缘水平桌面上有一矩形线圈abcd,ad边长度大于磁场宽度.当ab边刚穿越磁场区域时,其动能恰好等于ab边进入磁场前时的一半.则该线圈ab边通过磁场的过程与cd边通过磁场的过程相比( )A.导线中流过的电量相同B.速度的变化量相同C.安培力作功相同D.cd边可能会停在磁场中20.如图所示,三位芭蕾演员A、B、C同时从边长为3m的正三角形顶点A、B、C出发,以大小同为0.2m/s的速度运动.每人的步幅都很小,运动中始终保持A朝着B运动,B朝着C运动,C朝着A运动.如果将每位演员都当作质点.则( )A.她们的连线任何时刻都组成了正三角形B.她们经过10秒相遇C.她们在相遇前各自走了3m的路程D.她们经过15秒相遇四.填空题(共20分,每小题4分.)(第22、23题,考生任选一题.若两题均做,一律按22题计分.)21.倾角37°,质量M=6kg的粗糙斜面位于水平地面上,质量m=2kg的木块置于斜顶端,从静止开始匀加速下滑,经t=2s到达底端,运动路程l=4m,在此过程中斜面保持静止.则:(1)地面对斜面的摩擦力方向为__________;(2)地面对斜面的支持力大小为__________N.22.一列质量为15t的机车,以0.2m/s的速度驶向一节质量为10t原来静止的车箱,机车与车箱碰撞完成对接.如果对接时忽略机车以及车箱与轨道之间的摩擦力的大小,则对接后机车与车箱共同的速度的大小是__________m/s;对接后,机车与车箱系统的机械能与对接前比将__________(填“变大”、“变小”或“不变”)23.一宇宙飞船绕火星作匀速圆周运动,飞行高度为h,飞行一周的时间为T,火星的质量为M,由此可知火星的半径为__________;飞船的线速度大小是__________.24.如图所示,在水平向右的匀强电场中,长为l的绝缘轻杆可绕固定轴O在竖直面内无摩擦转动,两个小球A、B固定于杆的两端,A、B的质量分别为3m和5m,A带负电,电量为q,B带正电,电量也为q.若杆在水平位置,由静止开始转动,杆能转过的最大角度为53°,则匀强电场的场强E=__________;在转动过程,则AB两球组成的系统的电势能的改变量为__________.25.如图为一种节能系统:斜面轨道倾角为30°,质量为M的木箱与轨道的动摩擦因数为.木箱在轨道顶端时,自动装货装置将货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速下滑,轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,之后木箱恰好被弹回到轨道顶端.上述过程中货物的质量m=__________M;向下运动过程中速度最大时弹簧的弹性势能__________(填“大于”、“等于”、或“小于”)向上滑动过程中速度达到最大时弹簧的弹性势能.26.如图(甲)所示,左侧接有定值电阻R=2Ω的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,导轨间距为L=1m.一质量m=2kg,阻值r=2Ω的金属棒在拉力F 作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒与导轨间动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2.金属棒的速度﹣位移图象如图(乙)所示,则从起点发生s=1m位移的过程中:(1)所用的时间t__________1s(填“>”、“=”或“<”);(2)拉力做的功为__________J.五.实验题(共24分)27.某同学利用单摆测定重力加速度时,用秒表测量单摆的周期,当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n=0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图1所示.(1)该单摆的周期是T=__________s.(2)(多选)测量结果与当地的重力加速度的真实值比较,发现偏大,可能原因是__________ A.振幅偏小B.开始计时误记为n=1C.将摆线加上球直径当成了摆长D.在单摆未悬挂之前先测定其摆线的长度(3)“重力勘探”是应用地球表面某处重力加速度的异常来寻找矿床.假设A处的正下方有一均匀分布且体积为V的球形矿床,如图2所示,矿床的密度为nρ(n>1,ρ为地球的平均密度),万有引力常量为G.由于矿床的存在,某同学在地球表面A处利用单摆装置测得的重力加速度为g,明显大于该区域正常情况下地球表面的重力加速度理论值g0.则根据上述数据可以推断出此矿床球心离A的距离r为__________.(请用题中已知的字母表示).28.将1cm3的油酸溶于酒精,制成200cm3的油酸酒精溶液,已知1cm3溶液有50滴,现取1滴油酸酒精溶液滴到水面上.随着酒精溶于水,油酸在水面上形成一单分子薄层,已测出这一薄层的面积为0.2m2.由此可估测油酸分于的直径为__________m.利用油膜法可粗略地测定阿伏加德罗常数.若已知n滴油的总体积为V,一滴油形成的油膜面积为s,这种油的摩尔质量为μ,密度为ρ,油分子可视为球体,则阿伏加德罗常数N A应为__________A. B. C. D..29.“研究回路中感应电动势E与磁通量变化快慢的关系”实验,如图1所示.(1)某同学改变磁铁释放时的高度,作出E﹣△t图象寻求规律,得到如图2所示的图线.由此他得出结论:磁通量变化的时间△t越短,感应电动势E越大,即E与△t成反比.该同学实验结论需要补充的前提条件是:__________.(2)对实验数据的处理可以采用不同的方法①如果横坐标取__________,就可获得如图3所示的图线;②若在①基础上仅增加线圈的匝数,则实验图线的斜率将__________(填“不变”“增大”或“减小”).30.某同学利用图(a)所示的电路进行电路实验.电路中R1的阻值为30Ω,滑动变阻器R2上标有“50Ω 2A”字样.闭合电键S,将滑片P从最左端向右移动到某位置时,电压表、电流表的示数分别为2伏和0.2安.当继续向右移动滑片P,使得电压表与电流表指针偏离零刻度线的角度恰好均为指针满偏角度的时(两表满偏角度相同),如图(b)、(c)所示.则此过程中,两表指针偏转的方向相__________(填“同”、“反”);该电源的电动势为__________V,内阻为__________Ω.六.计算题(共50分)31.一同学用图1示装置测量某不规则形状矿石的体积,直筒容器顶端有卡口,轻质活塞可无摩擦在筒内上下移动且密封良好,面积为10cm2.为了改变封闭气体的温度,他连接了图示电路通过电热丝对封闭气体加热,并用温度传感器和刻度尺记录封闭气体的温度t和长度x.(1)当烧瓶中气体温度逐渐升高时,封闭气体的温度t和长度x变化的部分数据记录在表中,根据表中数据,在图2中画出该实验的x﹣t关系图线.x/cm 30 32 34 36 37 37t/℃7 27 47 67 87 107(2)该实验中,不规则形状矿石的体积体积V0是多少ml?(3)如当时大气压为105Pa,100℃时,活塞对卡口的压力大小为多大?32.如图所示是一个半径为R的轮子,它绕固定转动轴O顺时针方向转动,两侧各有一个长为L的竖直杆MO和NQ,它们都固定在天花板上M、N处(如图所示).两轻杆上距轴为a处各固定一宽度为b的摩擦块(上下厚度不计).摩擦块与轮子间动摩擦因数都是μ(μ<),不计杆与摩擦块的重力.为使轮子刹停,在两杆下端P、Q之间用轻绳悬挂一重物.刚好使三根细绳之间夹角都相等.(1)有同学认为:“由于该装置高度对称,所以两边摩擦力的大小是相等的”.你认为这位同学的看法是否正确?为什么(请简要说明你的理由)?(2)设AP和AQ上的拉力的大小都是F,则左、右两侧摩擦力作功之比是多少?(3)为使轮子在规定的时间内能停下,规定制动力矩的大小为M.求此时在下方悬挂物体的重力G是多大?33.如图所示是一个周期性变化的方波电压,其变化周期是T,电压的大小是U.把这个电压加在一对平行金属板上,两板间就形成的电场可视为匀强电场.在两板正中间各有一个小孔A和B.质量为m、带电量为q的粒子从孔A进入平行板之间,重力和初速度可忽略不计,在电场力的作用下,粒子可以从孔B射出.当t=0时有一个上述粒子恰好从孔A进入,从静止开始加速,经过T时间恰好从孔B飞出.(1)经过该粒子的速度是多少?(2)两板之间的距离d是多大?(3)如果该粒子是在时刻从孔A进入的,则在其出发后第一个周期的时间内粒子通过的位移是多少?34.如图1所示,两条足够长的光滑水平轨道MN和PK相距L=0.4m,右端接一阻值为R=0.3Ω的电阻,导轨上放一质量为m=2kg、电阻为r=0.1Ω的导体棒cd,在ab以左的区域存在匀强磁场,磁场的磁感应变化规律如图2所示(设磁感应强度向上为正).开始时cd棒与ab相距x0=4m.(1)为了使棒在t=0到t=10s时间内保持静止,可在棒上施加一个大小随时间变化的水平力F,设向右为正方向,请求出t=5s时能过电阻R的电流;(2)写出上一问题中水平力F随时间变化的关系式;(3)当t=10s时,保持水平拉力的大小不变,而使拉力的方向水平向左,求稳定后棒的最大速度是多少?(4)当棒达到最大速度后撤去水平拉力,求撤去拉力后还能滑行多远?上海市六校联考2015届高考物理模拟试卷一.单项选择题(共16分,每小题2分.每小题只有一个正确选项.)1.下列说法符合物理学史的是( )A.牛顿认为光是一种波B.卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,查德威克发现了中子C.法拉第预言并验证了电磁波的存在D.牛顿发现了万有引力定律并测出了万有引力常数G的值考点:物理学史.分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:A、牛顿认为光是一种粒子流,他的观点支持了光的微粒说,故A错误;B、卢瑟福发现了质子并预言了中子的存在,查德威克通过原子核人工转变的实验发现了中子.故B正确;C、麦克斯韦建立了完整的电磁场理论,并预言了电磁波的存在.故C错误.D、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了万有引力常量,验证了万有引力定律.故D错误;故选:B点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.2.下列四组物理量的单位,都属于国际单位制中的基本单位的是( )A.库仑、开尔文、焦耳 B.千克、安培、摩尔C.米、特斯拉、瓦特 D.牛顿、开尔文、安培考点:力学单位制.分析:国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位.解答:解:牛顿、特斯拉、库仑、瓦特、特斯拉都是国际单位制中的导出单位,千克、安培、摩尔是基本单位.故B正确,ACD错误.故选:B点评:国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是谁,它们在国际单位制分别是谁,这都是需要学生自己记住的.3.下列有关说法中正确的是( )A.α散射实验说明了原子内部绝大部分空间是空的B.核力只存在于质子与质子之间,中子与中子之间没有核力作用C.因为α粒子的速度比β粒子的速度小,所以α粒子的电离本领也小D.某放射性物质经过一个半衰期该放射性元素的含量减少了N.若经过两个半衰期,该放射性元素的含量减少2N考点:原子核衰变及半衰期、衰变速度;粒子散射实验.专题:衰变和半衰期专题.分析:α散射实验中绝大多数不偏转,说明绝大部分空间是空的;核力存在于相邻质子间、中子间、质子与中子间的;α粒子的电离本领最大;经过一个半衰期有半数发生衰变.解答:解:A、α散射实验说明了原子内部绝大部分空间是空的,故A正确;B、核力只存在于质子与质子之间,中子与中子之间没有核力作用,故B错误;C、因为α粒子的速度比β粒子的速度小,所以α粒子的电离本领也小,故C错误;D、经过一个半衰期该放射性元素的含量减少了N.若经过两个半衰期,第二次含量减小了0.5N,该放射性元素的含量减少了1.5N,故D错误;故选:A.点评:考查α散射实验的意义,掌握核力存在的范围,理解α粒子的电离本领与穿透能力,注意半衰期的内涵.4.下列有关说法正确的是( )A.温度是大量分子无规则运动的宏观表现,是一种统计规律B.热传递时热量也能自发地从低温物体传给高温物体C.温度升高,组成物体的每个分子的动能都将随温度的升高而增大D.温度越高的物体,其内能也越大考点:温度是分子平均动能的标志.分析:温度是分子平均动能的标志,大量分子的无规则运动是有统计规律的,气体的体积等于气体分子所能达到的整个空间;相同温度下,分子的运行速度并不是都相同的.解答:解:A、温度是大量分子无规则运动的宏观表现,这是一种统计规律;故A正确;B、热量可以自发地从高温物体向低温物体传递,但不能自发地从低温物体传给高温物体;故B错误;C、温度升高时,分子的平均动能增大,但可能有部分分子动能反而要减小;故C错误;D、温度越高,分子平均动能越大,但内能还与势能有关,若势能在减小,则内能不一定增大;故D错误;故选:A.点评:本题考查内能及分子的平均动能,要重点掌握温度是分子平均动能的标志,而内能包括分子动能和分子势能.5.一个门电路的两个输入端A、B与输出端Z的波形如图所示,则可知该门电路是( )A.与门B.或门C.非门D.与非门考点:简单的逻辑电路.分析:与门的特点:事件的所有条件满足,事件才能发生.或门的特点:只要有一个条件满足,事件就能发生.非门的特点:输入状态和输出状态完全相反.解答:解:将A、B、C、D四个门电路分别代入,与门输入端全为“1”,输出端才为“1”,或门输入端只要有“1”,输出端就为“1”.非门输入端为“1”,输出端为“0”.故可知,该门电路应为与非门;故选:D点评:解决本题的关键掌握门电路的特点,与门的特点:事件的所有条件满足,事件才能发生.或门的特点:只要有一个条件满足,事件就能发生.非门的特点:输入状态和输出状态完全相反.6.一弹簧振子以O为平衡位置在A、B之间做简谐振动,C、D分别为AO、BO的中点,设其周期为T,则下列说法正确的是( )A.振子由A到C的时间为B.振子由C到D的时间为C.若A到C的时间为t1,C到O的时间为t2,则t1>t2D.在C选项中应有t1<t2考点:简谐运动的回复力和能量.分析:首先知道弹簧振子的振动特点,在平衡位置的速度最大,据平衡位置越远,速度逐渐减小;再利用振子的运动的对称性分析即可.解答:解:据振子的振动特点可知:振子离平衡位置越远速度逐渐减小.A、由于A到C过程中的速率比C到O的速率小,所以由A到C的时间大于,;同理由C到O的时间小于,据对称性可知,从C到D的时间小于,故AB错误;CD、B项分析可知,A到C的时间为t1,C到O的时间为t2,则t1>t2,故C正确,D错误;故选:C.点评:解决本题的关键:一是知道振子的运动特点,利用速度和时间关系分析;二是知道振子运动的对称性,并能灵活应用.7.根据汉族民间传说,木杆秤是鲁班发明的.它是我国民间过去很长时间一直使用的称量物体质量的衡器.通常它是由一根一头粗、一头细的质量分布不均匀的直杆、称钩(BD)、提纽(O)、用可左右移动的轻线悬挂的称砣(质量为m)组成.称杆与称钩整体的重心在C 点.不称物体时,将称砣置于A处,此时手提提纽,称杆恰能水平平衡.因而A点质量的刻度为零.当称钩上悬挂重物时,秤砣向右移动x到P点时重新平衡.则下列有关说法正确的是( )A.杆秤上的刻度一定是均匀的B.其它条件不变,OB之间的距离越小,称量范围越小C.其它条件不变,砣的质量越大,秤量范围越小D.如果在加速上升的电梯中,杆秤称量计数将偏大考点:力矩的平衡条件.分析:杆秤利用杠杆的平衡条件,通过力臂的大小关系得出物体的质量与秤砣的质量之间的关系,测量物体的质量.该题根据该原理解答即可.解答:解:A、由图可知,OA之间的距离为a,OB之间的距离为b,OC之间的距离为c,设OB杆的质量为m0,秤砣与A之间的距离为x,当秤砣在A点到达平衡时:m0g•c=(m+m′)g•a ①当秤砣在距离A点的距离为x到达平衡时.得:m0g•c+Mg•b=m′ga+mg(a+x)联立以上二式得:M•b=m•x ②即,重物的质量与秤砣到A点的距离成正比,所以杆秤上的刻度一定是均匀的.故A正确;B、由②式可知,,其它条件不变,OB之间的距离b越小,称量的质量的范围越大.故B错误;C、由②式可知,,其它条件不变,砣的质量越大,秤量范围越大.故C错误;。
上海市十三校2015年高考一模物理试卷一.单项选择题.(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项.)3.(2分)(2015•上海一模)图中O点为单摆的固定悬点,现将摆球(可视为质点)拉至A 点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,摆球将在竖直平面内的A、C之间来回摆动,B点为运动中的最低位置,则在摆动过程中()A.摆球在A点和C点处,速度为零,合力也为零B.摆球在A点和C点处,速度为零,回复力也为零C.摆球在B点处,速度最大,回复力也最大D.摆球在B点处,速度最大,细线拉力也最大考点:单摆.专题:单摆问题.分析:摆球在摆动过程中,最高点A、C处速度为零,回复力最大,合力不为零,在最低点B,速度最大,恢复力为零,绳的拉力最大.解答:解:A、摆球在摆动过程中,最高点A、C处速度为零,回复力最大,合力不为零,故AB错误C、在最低点B,速度最大,恢复力为零,摆球做圆周运动,绳的拉力最大,故C错误,D正确.故选:D点评:考查了单摆的运动情况,回复力变化,合力的变化情况,难度一般,注意位移与恢复力的关系.A.元电荷就是带电量为1C的点电荷B.与某点电荷距离相同的两处的电场强度一定相同C.电场是客观存在的,并由法拉第首先提出用电场线去描绘D.小汽车上有一根露在外面的小天线主要是为了防止静电产生的危害考点:电场;元电荷、点电荷;* 静电的利用和防止.专题:电场力与电势的性质专题.分析:元电荷是电荷量的单位,是指自然界中已知的电荷的最小单元,电场是客观存在的,法拉第首先提出用电场线去描绘,电场强度是矢量,而天线主要是为了更好接受无线电信息.解答:解:A、元电荷是表示跟电子或质子所带电量数值相等的电量,是电荷量的单位,故A错误;B、与某点电荷距离相同的两处的电场强度大小一定相同,故B错误;C、电场是客观存在的,并由法拉第首先提出用电场线去描绘,故C正确;D、汽车上有一根露在外面的小天线主要是为了更好接受无线电信息,与防止静电产生的危害无关;故D错误;故选:C.点评:对于元电荷要注意理解,它不是质子也不是电子;只是在数值上等于质子或电子的带电量;任何带电体的电量均为元电荷的整数倍,同时理解天线的作用.5.(2分)(2015•上海一模)如图,质量m A>m B的两个物体A、B叠放在一起,在竖直向上的力F作用下沿竖直墙面向上匀速运动.现撤掉F,则物体A、B在沿粗糙墙面运动过程中,物体B的受力示意图是()A.B.C.D.考点:物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:先对整体结合运动情况受力分析,得到只受重力,加速度为g,即做自由落体运动,然后对B结合运动情况受力分析,得到受力情况.解答:解:A与B整体同时沿竖直墙面下滑,受到总重力,墙壁对其没有支持力,如果有,将会向右加速运动,因为没有弹力,故也不受墙壁的摩擦力,即只受重力,做自由落体运动;由于整体做自由落体运动,处于完全失重状态,故A、B间无弹力,再对物体B受力分析,只受重力;故选:A.点评:本题关键先对整体受力分析,得到整体做自由落体运动,处于完全失重状态,故A与B间无弹力,最后再对B受力分析,得到其只受重力.6.(2分)(2015•上海一模)一质点沿x轴做直线运动,其v﹣t图象如图所示.质点在t=0时位于x=4m处,开始沿x轴正向运动.当t=8s时,质点在x轴上的位置为()A.x=3m B.x=7m C.x=8m D.x=13m考点:匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:运动学中的图像专题.分析:速度时间图象可读出速度的大小和方向,根据速度图象可分析物体的运动情况,确定何时物体离原点最远.图象的“面积”大小等于位移大小,图象在时间轴上方“面积”表示的位移为正,图象在时间轴下方“面积”表示的位移为负.解答:解:图象的“面积”大小等于位移大小,图象在时间轴上方“面积”表示的位移为正,图象在时间轴下方“面积”表示的位移为负,故8s时位移为:s==3m,由于质点在t=0时位于x=4m处,故当t=8s时,质点在x轴上的位置为7m,故ACD错误,B正确.故选:B.点评:本题抓住速度图象的“面积”等于位移是关键.能根据图象分析物体的运动情况,通过训练,培养基本的读图能力.7.(2分)(2015•上海一模)一定质量的理想气体经历如图所示的状态变化,变化顺序由a→b→c→a,ab线段延长线过坐标原点,bc线段与t轴垂直,ac线段与V轴垂直.气体在此状态变化过程中()A.从状态a到状态b,压强不变B.从状态b到状态c,压强增大C.从状态b到状态c,气体内能增大D.从状态c到状态a,单位体积内的分子数减少考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:解决本体需明确:V﹣T图象中倾斜的直线为等压变化,斜率越大,压强越小.解答:解:A、过各点的等压线如图,从状态a到状态b,斜率变大,则压强变小,故A错误;B、从状态b到状态c,斜率变小,则压强变大,故B正确;C、从状态b到状态c,温度不变,则内能不变,故C错误;D、从状态c到状态a,体积不变,则单位体积内的分子数不变,故D错误;故选:B.点评:本题中,要抓住过绝对零度的直线表示等压变化进行分析.A.物体在不垂直于速度方向的合力作用下,速度大小可能一直不变B.物体做曲线运动时,某点的加速度方向就是通过这一点曲线的切线方向C.物体受到变化的合力作用时,它的速度大小一定改变D.做曲线运动的物体,一定受到与速度不在同一直线上的外力作用考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:力是改变物体运动状态的原因,物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上,速度的方向与该点曲线的切线方向相同.解答:解:A、物体在垂直于速度方向的合力作用下,速度大小可能一直不变.故A错误;B、物体做曲线运动时,某点的速度方向就是通过这一点的曲线的切线方向,而不是加速度方向.故B错误;C、物体受到变化的合力作用时,它的速度大小可以不改变,比如匀速圆周运动.故C错误;D、曲线运动的物体的条件,一定受到与速度不在同一直线上的外力作用.故D正确.故选:D.点评:本题关键是对质点做曲线运动的条件的考查,匀速圆周运动,平抛运动等都是曲线运动,对于它们的特点要掌握住.二.单项选择题.(共24分,每小題3分,每小题只有一个正确选项.)9.(3分)(2015•上海一模)在xoy平面内有一沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为1m/s,振幅5cm,频率为2.5Hz,在t=0时刻,P点位于其平衡位置下方最大位移处,则距P点为0.2m的Q点()A.在0.1s时的速度最大B.在0.1s时的速度向上C.在0.1s时的位移是5cmD.在0到0.1s时间内经过的路程是10cm考点:横波的图象.专题:振动图像与波动图像专题.分析:先求出QP距离与波长的关系,根据波形图,确定t=0时刻Q点的状态,再由求出周期,研究0.1s时Q的速度及通过的路程.解答:解:A、B、C、周期为:T===0.4s;波长为:λ=vT=0.4m;PQ相隔为;波向右传播,当P位于其平衡位置下方最大位移处时,Q点处于正向最大位移处;则再过0.1s(即T)时,Q点回到平衡位置,速度达到最大,方向向下,加速度为零,位移为0,故A正确,BC错误;D、在0到0.1s时间内的路程为5cm,故D错误.故选:A.点评:对于波的传播类题目,要明确各点的位置,及运动方向,从而确定出正确的波形图.10.(3分)(2015•上海一模)做单向直线运动的物体,关于其运动状态下列情况可能的是()A.物体的速率在增大,而位移在减小B.物体的加速度大小不变,速率也不变C.物体的速度为零时加速度达到最大D.物体的加速度和速度方向相同,当加速度减小时,速度也随之减小考点:加速度;速度.分析:速率为物体的速度大小,位移描述物体位置的移动,加速度反应物体速度变化快慢,加速度与速度同向时物体做加速运动,反向时做减速运动.解答:解:A、物体做单向直线运动,故当物体速率增加时,物体的位移增加,不会减小,故A错误;B、物体做单向直线运动,加速度反应物体速度变化快慢的物理量,此时若存在加速度,则加速度只能改变物体速度大小,不能改变速度方向,故B错误;C、物体做单向直线运动时,当物体做加速度增加的减速直线运动时,当物体速度为零时,加速度达到最大值,故C可能发生;D、物体的加速度方向与速度方向相同时,物体做加速运动,当加速度减小时物体的速度仍在增加,只是增加得变慢了,故D错误.故选:C.点评:掌握加速度及其物理意义知道加速度与速度的关系是正确解题的关键,要抓住本题物体做单向直线运动这个关键性条件.11.(3分)(2015•上海一模)光滑直杆AB和BC按如图所示连接,A、C处与竖直墙用铰链连接,两杆在B点也用铰链连接,杆及铰链的质量与摩擦都不计.ABC构成一直角三角形,BC与墙垂直,将重力为G、可视为质点的物块P从A点静止释放,则物块从A运动到B的过程中()A.A B杆对BC杆的作用力方向垂直AB杆向右上方B.C处铰链对BC杆的作用力不变C.A处铰链对AB杆的作用力方向不变D.A处铰链对AB杆的作用力先变小后变大考点:力矩的平衡条件.分析:对BC受力分析,然后确定AB对BC的作用力方向;以A为支点应用力矩平衡条件判断BC对AB的作用力如果变化,然后判断C处作用力的变化情况;根据AB的受力情况应用平衡条件与力矩平衡条件分析答题.解答:解:A、杆的质量与摩擦不计,BC杆受到墙壁C处的作用力与AB杆的作用力,墙壁对BC的作用力水平向右,BC杆静止处于平衡状态,由平衡条件可知,AB杆对BC的作用力水平向左,故A错误;B、以A为支点,物块P向下滑动过程中,物块P对AB的压力不变,力臂逐渐变大,力矩变大,BC对AB的作用力的力臂大小不变,由力臂平衡条件可知,BC对AB的作用力变大,由牛顿第三第定律可知,AB对BC的作用力逐渐变大,杆BC静止,处于平衡状态,由平衡条件可知,C对BC的作用力等于AB对BC的作用力,则C 对BC的作用力逐渐变大,故B错误;C、BC对AB的作用力F BC方向不变,大小逐渐增大,物块P对AB的作用力N大小与方向都不变,A处对AB的作用力F A如图所示,由图示可知,物块P下滑过程,A处对AB的作用力方向不断变化,由图示可知,F A先变小后变大,当F A与F BC垂直时F A最小,C错误,D正确;故选:D.点评:本题考查了判断力的方向与大小变化情况,正确选择研究对象,应用力的平衡条件与力矩平衡条件即可正确解题.12.(3分)(2015•上海一模)如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高H,现沿管壁向右管内加入长度为H的水银,左管水银面上升高度h,则h和H的关系有()A.h=H B.h<C.h= D.<h<H考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:根据图示求出封闭气体的压强,然后应用玻意耳定律求出气体的体积,然后分析答题.解答:解:设开始时:空气柱长度为L,气体初状态压强:p=p0+H;末状态:空气柱长度为L﹣h,压强:p′=p0+2H﹣2h根据玻意耳定律得:pLS=p′(L﹣h)S代入得:(p0+H)L=(p0+2H﹣2h)(L﹣h)由此式变形得:h=﹣可得h<故选:B.点评:本题考查了理想气体状态方程的应用,要正确根据玻意耳定律得到h的表达式,判断h的变化情况,要有运用数学知识解决物理问题的能力.13.(3分)(2015•上海一模)如图,质量相同的两小球a,b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向被抛出,恰好均落在斜面底端,不计空气阻力,则以下说法正确的是()A.小球a,b沿水平方向抛出的初速度之比为2:1B.小球a,b在空中飞行的时间之比为2:1C.小球a,b到达斜面底端时的动能之比为4:1D.小球a,b离开斜面的最大距离之比为2:1考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:根据平抛运动水平位移与竖直位移的之比相等,确定a、b两球的初速度与下落的时间关系.再根据下落的高度比较运动的时间之比,从而结合水平位移得出初速度之比,再根据动能定理,求得到达斜面底端时的动能之比;最后根据运动的分解,结合运动学公式,可求得离开斜面的最大距离之比.解答:解:A、B、因为两球下落的高度之比为1:2,根据h=gt2,则t=,可知a、b两球运动的时间之比为t a:t b=:1,因为两球均落在斜面上,则有:,因此初速度之比;故AB错误.C、根据动能定理可知,到达斜面底端时的动能之比E Ka:E kb==2:1,故C错误;D、当小球平抛过程中,速度方向平行与斜面时,离开斜面的距离为最大,根据运动的分解,将初速度与加速度分解成垂直斜面与平行斜面两方向,设斜面的倾角为α,因此垂直斜面方向的位移为:(v0sinα)2=2gcosαh,那么离开斜面的最大距离与初速度的平方成正比,即为之比为2:1故D正确.故选:D.点评: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,结合运动学公式和推论灵活求解.14.(3分)(2015•上海一模)两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则下列说法不正确的是()A.|q1|<|q2|B.q1带正电,q2带负电C.C点的电场强度大小为零D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功考点:电势差与电场强度的关系;电场强度;电势.专题:电场力与电势的性质专题.分析:φ﹣x图象的斜率等于电场强度E.根据两点电荷连线的电势高低的分布如图所示,由于沿着电场线电势降低,可知两点电荷的电性.根据功能关系分析电场力做功的正负.解答:解:A、由图知无穷远处的电势为0,A点的电势为零,由于沿着电场线电势降低,所以O点的电荷q1带正电,M点电荷q2带负电,由于A点距离O比较远而距离M 比较近,所以q1电荷量大于q2的电荷量.故A错误,B正确;C、该图象的斜率等于场强E,则知,C点电场强度为零,故C正确;D、N→D段中,电势先高升后降低,所以场强方向先沿x轴负方向,后沿x轴正方向,将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做正功后做负功.故D正确;本题选错误的故选:A点评:电势为零处,电场强度不一定为零.电荷在电场中与电势的乘积为电势能.电场力做功的正负决定电势能的增加与否.15.(3分)(2015•上海一模)某带电物体沿一绝缘的倾斜轨道向上运动,运动过程中所带电量不变.若空间存在匀强电场,已知物体经过A点时动能为30J,后经过B点时动能减少10J,而重力势能增加了30J,电势能减少了35J.当它继续向上运动到速度为零时,在整个A.15J B.30J C.45J D.60J考点:电势差与电场强度的关系;功能关系.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据动能定理有﹣mgxsinθ﹣fx+Fx=△E k增则有mgxsinθ+fx﹣F电分x=△E k减电分由于重力、摩擦力、电场力的分力是恒力,故动能减少量与位移成正比,故容易得到AC=3AB.根据力做功与位移成正比,结合能量守恒定律,即可求解.解答:解:物体P所受重力、电场力、摩擦力均为恒力,三力做功均与位移成正比,则物体动能增量△E K与位移s成正比.带电物体从A→B动能减少10J,A→C动能减少30J,说明:AC=3AB;A→B,电势能减少35J,机械能增加20J,则A→C电势能减少105J,机械能增加60J,则克服摩擦力做功45J.故选:C点评:1、由于恒力做功与位移成正比,故对应的能量变化也与位移成正比.2、本题考查了能量守恒和功能关系,请注意体会.16.(3分)(2015•上海一模)如图,水平地面上有一固定光滑斜面AB,其底端B点与半径为R的四分之一圆弧光滑连接,圆弧的端点C与圆心在同一水平线上,M、N为C点正上方两点,距离C点分别为2R和R,现将一小球从M点静止释放,小球在AB上能到达最高处D点距水平面的高度为2R,接着小球沿斜面滑下返回进入圆弧轨道,若不考虑空气阻力,则()A.小球返回轨道后沿轨道运动可能到不了C点B.小球返回轨道后能沿轨道一直运动,并上升到N点C.小球返回轨道后沿轨道运动到C点时,速度一定大于零D.若将小球从N点静止释放,则小球在AB上能到达最高处距水平面的高度等于R考点:动能和势能的相互转化;功能关系.分析:首先知道题境中只有重力做功和在B点有能量损失,利用能量守恒判断选项即可,注意在B点能量的损失与在B点的速度有关.解答:解:据题境可知,小球从M静止释放能到达D点,据此可知在B点损失的能量为mgR (在B点能量的损失与在B点的速度有关);当小球从D点返回时,在B点损失的能量小于mgR.ABC、当小球从D点返回过程中,由于在B点损失的能量小于mgR,据能量守恒可知,小球返回时能到达C点以上,N点以下,故AB错误,C正确;D、若将小球从N点静止释放,在B点损失能量且小于mgR,所以小球在AB上能到达最高处距水平面的高度h满足R<h<2R,故D错误.故选:C.点评:明确在B点损失的能量是解题的关键,且在B点能量的损失与在B点的速度有关;灵活应用能量守恒定律求解,题目难度较大.三.多项选择题(共16分,每小题4分.)A.库仑提出了库仑定律,并最早用实验测得元电荷e的数值B.伽利略通过在比萨斜塔上的落体实验得出了自由落体运动是匀变速直线运动这一规律C.惠更斯提出了单摆周期公式,伽利略根据它确定了单摆的等时性D.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪什用扭秤实验测出了万有引力常量考点:物理学史.。
2015年上海市高考物理试卷一、单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项.)1.(2分)X射线()A.不是电磁波B.具有反射和折射的特性C.只能在介质中传播D.不能发生干涉和衍射2.(2分)如图,P为桥墩,A为靠近桥墩浮在水面的叶片,波源S连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动.为使水波能带动叶片振动,可用的方法是()A.提高波源频率B.降低波源频率C.增加波源距桥墩的距离D.减小波源距桥墩的距离3.(2分)如图,鸟沿虚线斜向上加速飞行,空气对其作用力可能是()A.F1B.F2C.F3D.F44.(2分)一定质量的理想气体在升温过程中()1A.分子平均势能减小B.每个分子速率都增大C.分子平均动能增大D.分子间作用力先增大后减小5.(2分)铀核可以发生衰变和裂变,铀核的()A.衰变和裂变都能自发发生B.衰变和裂变都不能自发发生C.衰变能自发发生而裂变不能自发发生D.衰变不能自发发生而裂变能自发发生6.(2分)Th经过一系列α衰变和β衰变后变成Pb,则Pb 比Th 少()A.16个中子,8个质子B.8个中子,16个质子C.24个中子,8个质子D.8个中子,24个质子7.(2分)在α粒子散射实验中,电子对α粒子运动的影响可以忽略,这是因为与α粒子相比,电子的()A.电量太小B.速度太小C.体积太小D.质量太小8.(2分)两个正、负点电荷周围电场线分布如图所示,P、Q为电场中两点,则()2A.正电荷由P静止释放能运动到QB.正电荷在P的加速度小于在Q的加速度C.负电荷在P的电势能高于在Q的电势能D.负电荷从P移动到Q,其间必有一点电势能为零二、单项选择题(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项)9.(3分)如图,长为h的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分隔成两部分,A 处管内外水银面相平.将玻璃管缓慢向上提升H高度(管下端未离开水银面),上下两部分气体的压强变化分别为△p1和△p2,体积变化分别为△V1和△V2.已知水银密度为ρ,玻璃管截面积为S,则()A.△p2一定等于△p1B.△V2一定等于△V1C.△p2与△p1之差为ρgh D.△V2与△V2之和为HS10.(3分)用很弱的光做单缝衍射实验,改变曝光时间,在胶片上出现的图象3如图所示,该实验表明()A.光的本质是波B.光的本质是粒子C.光的能量在胶片上分布不均匀D.光到达胶片上不同位置的概率相同11.(3分)某光源发出的光由不同波长的光组成,不同波长的光的强度如图所示.表中给出了一些材料的极限波长,用该光源发出的光照射表中材料()材料钠铜铂极限波长(nm)541268196A.仅钠能产生光电子B.仅钠、铜能产生光电子C.仅铜、铂能产生光电子D.都能产生光电子12.(3分)重离子肿瘤治疗装置中的回旋加速器可发射+5价重离子束,其束流强度为1.2×10﹣5A,则在1s内发射的重离子个数为(e=1.6×10﹣19C)()A.3.0×1012B.1.5×1013C.7.5×1013D.3.75×101413.(3分)监控系统控制电路如图所示,电键S闭合时,系统白天和晚上都工作;电键S断开时,系统仅晚上工作.在电路中虚框处分别接入光敏电阻(受光4照时阻值减小)和定值电阻,则电路中()A.C是“与门”,A是光敏电阻B.C是“与门”,B是光敏电阻C.C是“或门”,A是光敏电阻D.C是“或门”,B是光敏电阻14.(3分)如图,一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上,其一面与风速垂直,当风速为v0时刚好能推动该物块.已知风对物块的推力F∝Sv2,其中v为风速、S为物块迎风面积.当风速变为2v0时,刚好能推动用同一材料做成的另一正方体物块,则该物块的质量为()A.4m B.8m C.32m D.64m15.(3分)一简谐横波沿水平绳向右传播,波速为v,周期为T,振幅为A.绳上两质点M、N 的平衡位置相距波长,N位于M右方.设向上为正,在t=0时M位移为+,且向上运动;经时间t(t<T),M位移仍为+,但向下运动,则()A.在t时刻,N恰好在波谷位置B.在t时刻,N位移为负,速度向上5。
2015年上海市高考物理试卷一、单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项.)1.(2分)X射线()A.不是电磁波B.具有反射和折射的特性C.只能在介质中传播D.不能发生干涉和衍射2.(2分)如图,P为桥墩,A为靠近桥墩浮在水面的叶片,波源S连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动.为使水波能带动叶片振动,可用的方法是()A.提高波源频率B.降低波源频率C.增加波源距桥墩的距离D.减小波源距桥墩的距离3.(2分)如图,鸟沿虚线斜向上加速飞行,空气对其作用力可能是()A.F1B.F2C.F3D.F44.(2分)一定质量的理想气体在升温过程中()A.分子平均势能减小B.每个分子速率都增大C.分子平均动能增大D.分子间作用力先增大后减小5.(2分)铀核可以发生衰变和裂变,铀核的()A.衰变和裂变都能自发发生B.衰变和裂变都不能自发发生C.衰变能自发发生而裂变不能自发发生D.衰变不能自发发生而裂变能自发发生6.(2分)Th经过一系列α衰变和β衰变后变成Pb,则Pb比Th少()A.16个中子,8个质子B.8个中子,16个质子C.24个中子,8个质子D.8个中子,24个质子7.(2分)在α粒子散射实验中,电子对α粒子运动的影响可以忽略,这是因为与α粒子相比,电子的()A.电量太小B.速度太小C.体积太小D.质量太小8.(2分)两个正、负点电荷周围电场线分布如图所示,P、Q为电场中两点,则()A.正电荷由P静止释放能运动到QB.正电荷在P的加速度小于在Q的加速度C.负电荷在P的电势能高于在Q的电势能D.负电荷从P移动到Q,其间必有一点电势能为零二、单项选择题(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项)9.(3分)如图,长为h的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分隔成两部分,A 处管内外水银面相平.将玻璃管缓慢向上提升H高度(管下端未离开水银面),上下两部分气体的压强变化分别为△p1和△p2,体积变化分别为△V1和△V2.已知水银密度为ρ,玻璃管截面积为S,则()A.△p2一定等于△p1B.△V2一定等于△V1C.△p2与△p1之差为ρgh D.△V2与△V2之和为HS10.(3分)用很弱的光做单缝衍射实验,改变曝光时间,在胶片上出现的图象如图所示,该实验表明()A.光的本质是波B.光的本质是粒子C.光的能量在胶片上分布不均匀D.光到达胶片上不同位置的概率相同11.(3分)某光源发出的光由不同波长的光组成,不同波长的光的强度如图所示.表中给出了一些材料的极限波长,用该光源发出的光照射表中材料()A.仅钠能产生光电子B.仅钠、铜能产生光电子C.仅铜、铂能产生光电子D.都能产生光电子12.(3分)重离子肿瘤治疗装置中的回旋加速器可发射+5价重离子束,其束流强度为1.2×10﹣5A,则在1s内发射的重离子个数为(e=1.6×10﹣19C)()A.3.0×1012B.1.5×1013C.7.5×1013D.3.75×101413.(3分)监控系统控制电路如图所示,电键S闭合时,系统白天和晚上都工作;电键S断开时,系统仅晚上工作.在电路中虚框处分别接入光敏电阻(受光照时阻值减小)和定值电阻,则电路中()A.C是“与门”,A是光敏电阻B.C是“与门”,B是光敏电阻C.C是“或门”,A是光敏电阻D.C是“或门”,B是光敏电阻14.(3分)如图,一质量为m的正方体物块置于风洞内的水平面上,其一面与风速垂直,当风速为v0时刚好能推动该物块.已知风对物块的推力F∝Sv2,其中v为风速、S为物块迎风面积.当风速变为2v0时,刚好能推动用同一材料做成的另一正方体物块,则该物块的质量为()A.4m B.8m C.32m D.64m15.(3分)一简谐横波沿水平绳向右传播,波速为v,周期为T,振幅为A.绳上两质点M、N的平衡位置相距波长,N位于M右方.设向上为正,在t=0时M位移为+,且向上运动;经时间t(t<T),M位移仍为+,但向下运动,则()A.在t时刻,N恰好在波谷位置B.在t时刻,N位移为负,速度向上C.在t时刻,N位移为负,速度向下D.在2t时刻,N位移为﹣,速度向下16.(3分)如图,战机在斜坡上进行投弹演练.战机水平匀速飞行,每隔相等时间释放一颗炸弹,第一颗落在a点,第二颗落在b点.斜坡上c、d两点与a、b共线,且ab=bc=cd,不计空气阻力,第三颗炸弹将落在()A.bc之间B.c点 C.cd之间D.d点三、多项选择题(共16分,每小题4分,每小题有二个或三个正确选择,全选对的,得4分;选对但不全的,得2分,有选错或不答的,得0分)17.(4分)质点运动的位移x与时间t的关系如图所示,其中做机械振动的是()A.B.C.D.18.(4分)如图,质量为m的小球用轻绳悬挂在O点,在水平恒力F=mgtanθ作用下,小球从静止开始由A经B向C运动.则小球()A.先加速后减速B.在B点加速度为零C.在C点速度为零 D.在C点加速度为gtanθ19.(4分)一颗子弹以水平速度v0穿透一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后,二者运动方向均不变.设子弹与木块间相互作用力恒定,木块最后速度为v,则()A.v 0越大,v越大B.v0越小,v越大C.子弹质量越大,v越大D.木块质量越小,v越大20.(4分)如图,光滑平行金属导轨固定在水平面上,左端由导线相连,导体棒垂直静置于导轨上构成回路。
2015年普通高等学校招生全国统一考试上海物理试卷本试卷共7页,满分150分,考试时间120分钟。
全卷包括六大题,第一、第二大题为单项选择题,第三大题为多项选择题,第四大题为填空题,第五大题为实验题,第六大题为计算题。
一.单项选择题(共16分,每小题2分。
每小题只有一个正确选项。
)1.X射线(A)不是电磁波(B)具有反射和折射的特性(D)不能发生干涉和衍射(C)只能在介质中传播2.如图,P为桥墩,A为靠近桥墩浮在水面的叶片,波源S连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动。
为使水波能带动叶片振动,可用的方法是(A)提高波源频率(B)降低波源频率(C)增加波源距桥墩的距离(D)减小波源距桥墩的距离3.如图,鸟沿虚线斜向上加速飞行,空气对其作用力可能是(A)F1(C)F2 (B)F2 (D)F44.一定质量的理想气体在升温过程中(A)分子平均势能减小(C)分子平均动能增大5.铀核可以发生衰变和裂变,铀核的(A)衰变和裂变都能自发发生(B)衰变和裂变都不能自发发生(C)衰变能自发发生而裂变不能自发发生(D)衰变不能自发发生而裂变能自发发生6.232Th经过一系列α衰变和β衰变后变成208Pb,则208Pb比232Th少 90828290(A)16个中子,8个质子(C)24个中子,8个质子(B)8个中子,l6个质子(D)8个中子,24个质子(B)每个分子速率都增大(D)分子间作用力先增大后减小7.在α粒子散射实验中,电子对α粒子运动的影响可以忽略。
这是因为与α粒子相比,电子的(A)电量太小(B)速度太小(C)体积太小(D)质量太小第1页(共6页)。
2015年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)物理试卷一.单项选择题(共16分,每小题2分。
每小题只有一个正确选项。
)1.X 射线(A )不是电磁波(B )具有反射和折射的特性 (C )只能在介质中传播(D )不能发生干涉和衍射 2.如图,P 为桥墩,A 为靠近桥墩浮在水面的叶片,波源S 连续振动,形成水波,此时叶片A 静止不动。
为使水波能带动叶片振动,可用的方法是(A )提高波源频率(B )降低波源频率(C )增加波源距桥墩的距离(D )减小波源距桥墩的距离3.如图,鸟沿虚线斜向上加速飞行,空气对其作用力可能是(A )F1(B )F 2(C )F 2(D )F 44.一定质量的理想气体在升温过程中(A )分子平均势能减小(B )每个分子速率都增大 (C )分子平均动能增大 (D )分子间作用力先增大后减小5.铀核可以发生衰变和裂变,铀核的(A )衰变和裂变都能自发发生(B )衰变和裂变都不能自发发生(C )衰变能自发发生而裂变不能自发发生(D )衰变不能自发发生而裂变能自发发生6.23290Th 经过一系列α衰变和β衰变后变成20882Pb ,则20882Pb 比23290Th 少 (A )16个中子,8个质子(B )8个中子,l6个质子 (C )24个中子,8个质子 (D )8个中子,24个质子7.在α粒子散射实验中,电子对α粒子运动的影响可以忽略。
这是因为与α粒子相比,电子的(A)电量太小(B)速度太小(C)体积太小(D)质量太小8.两个正、负点电荷周围电场线分布如图所示。
P、Q为电场中两点,则(A)正电荷由P静止释放能运动到Q(B)正电荷在P的加速度小于在Q的加速度(C)负电荷在P的电势能高于在Q的电势能(D)负电荷从P移动到Q,其间必有一点电势能为零二.单项选择题(共24分,每小题3分。
每小题只有一个正确选项。
)9.如图,长为h的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分隔成两部分,A处管内外水银面相平。
2015年上海市徐汇区高考物理一模试卷一.单项选择题(共24分,每小题3分.每小题只有一个正确选项)1.(3分)下列物理量属于矢量的是()A.电流强度B.电场强度C.电势能D.磁通量2.(3分)温度不同的两块金属接触,达到热平衡后,下列物理量数值相同的是()A.内能B.分子势能C.分子平均动能D.热量3.(3分)一物体受到大小分别为F1、F2、F3的三个共点力的作用,其力的矢量关系如图所示,则它们的合力大小是()A.2F1B.2F2C.2F3D.F1+F2+F3 4.(3分)一根条形磁铁自左向右穿过一个闭合线圈,则流过灵敏电流计的感应电流方向是()A.始终由a流向bB.始终由b流向aC.先由a流向b,再由b流向aD.先由b流向a,再由a流向b5.(3分)在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号为“0”,B端输入电信号为“0”时,在C和D端输出的电信号分别为()A.1和0B.0和1C.1和1D.0和06.(3分)如图,一轻弹簧上端固定,下端挂一个重为3N的钩码,现将钩码竖直向下拉2cm,然后由静止释放,已知弹簧每伸长1cm可提供1N的拉力,则钩码所受的最大回复力F及其振动的振幅A分别为()A.F=2N,A=2cm B.F=5N,A=2cm C.F=2N,A=5cm D.F=5N,A=5cm 7.(3分)一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是波源的振动图象,图(b)是t=0.15s 时的波形图.则该波()A.周期是0.15s B.波长是2mC.沿x轴负方向传播D.波速是10m/s8.(3分)如图,A、B两物体叠放在一起,由静止释放后沿光滑斜面下滑,且始终保持相对静止,B上表面水平,则物体B的受力示意图是()A.B.C.D.二.单项选择题(共24分,每小题3分.每小题只有一个正确选项)9.(3分)研究表明,地球自转在逐渐变慢,3亿年前地球自转的周期约为22小时,假设这种趋势会持续下去,地球的其他条件都不变,未来人类发射的地球同步卫星与现在的相比()A.距地面的高度变大B.向心加速度变大C.线速度变大D.角速度变大10.(3分)图中小孩正在荡秋千,当秋千离开最高点,向最低点运动的过程中,小孩的加速度方向可能是图中的()A.a方向B.b方向C.c方向D.d方向11.(3分)一电场的等势面如图中虚线所示,一带电粒子以某一初速度从图中A 点沿图示方向进入电场,若粒子只受电场力作用,则从A点开始,()A.无论正负,粒子总是做直线运动B.无论正负,粒子的电势能总是先变大C.无论正负,粒子的电势能总是先变小D.粒子的电势能的变化与粒子所带电的电性有关12.(3分)如图,粗细均匀的U型玻璃管开口竖直向下,左管插在水银槽中,管内外水银面高度差为h a.右管内有一段高度为h b的水银柱,右管口有一塞子K,拔掉塞子即可与外界大气连通,初始时h a<h b,将塞子拔掉,稳定后两边水银柱高度分别变化了△h a、△h b,则()A.左管内水面上升,右管内水银面下降,△h a>△h bB.左管内水面上升,右管内水银面下降,△h a<△h bC.左管内水面下降,右管内水银面上升,△h a>△h bD.左管内水面下降,右管内水银面上升,△h a<△h b13.(3分)在均匀介质中,各质点的平衡位置在同一水平直线上,相邻两质点的距离均为a,如图所示,振动从质点1开始向右传播,经过时间t,前11个质点第一次形成如图所示的波形,则此波的最大可能波速为()A.10B.12C.16D.1714.(3分)如图,斜面C放置在水平面上,小物体B放置在C上,小球A用细线跨过光滑定滑轮与B相连,B与滑轮间的细线保持竖直方向.将A向左拉至一定高度(低于滑轮)由静止释放,使A在竖直平面内摆动,在A摆动过程中,B、C始终保持静止.则()A.小物体B所受静摩擦力可能为零B.小物体B所受静摩擦力方向可能沿斜面向下C.斜面C对水平面的静摩擦力可能向右D.斜面C对水平面的压力可能等于B、C重力之和15.(3分)如图,半径为R、圆心是O的光滑圆环固定在竖直平面内,OC水平,D是圆环最低点.质量为2m的小球A与质量为m的小球B套在圆环上,两球之间用轻杆相连.两球初始位置如图所示,由静止释放,当小球A运动至D点时,小球B的动能为()A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR 16.(3分)如图所示,固定于水平面上的金属架abcd处在竖直方向的匀强磁场中,初始时的磁感应强度为B0.导体棒MN以恒定速度v向右运动,从图示位置开始计时,为使棒MN中不产生感应电流,磁感应强度B随时间t变化的示意图应为()A.B.C.D.三.多项选择题(共20分,每小题5分.每小题有二个或三个正确选项.全选对的,得5分;选对但不全的,得2分;有选错或不答的,得0分)17.(5分)气体压强是由大量气体分子撞击器壁引起的.下列因素中,与气体压强大小有关的是()A.容器壁的面积B.气体分子的数量C.气体分子的质量D.气体分子的运动速度大小18.(5分)一质量为2kg的质点在xOy平面内运动,在x方向的s﹣t图象和y 方向的v﹣t图象分别如图所示.则该质点()A.初速度大小为3m/sB.所受的合外力为3NC.做匀变速曲线运动D.初速度方向与合外力方向垂直19.(5分)如图,一长为L的轻杆一端用光滑铰链与地面上的O点连接,另一端固定着质量为m的小球,小球靠在一表面光滑的立方体M的左侧,轻杆与水平地面成α角,M的右侧受到水平向左推力F的作用,整个装置处于静止状态.下列判断正确的是()A.推力F的大小为mgtanαB.略微增大α角,若使系统仍保持静止,则轻杆对小球的作用力将减小C.撤去推力F,在小球和立方体分离前,若小球的速度大小为v1,立方体的速度大小为v2,则有v2=v1sinαD.撤去推力F后,小球在落地的瞬间和立方体分离20.(5分)如图(a)所示电路中,R2为一阻值非线性变化的滑动变阻器,移动滑片改变滑动变阻器接入电路中的长度x(x为图中a与触头之间的距离),得到如图(b)所示的定值电阻R1两端的电压U1与x的关系。
a、b、c为滑动变阻器上等间距的三个点,当滑片从a移到b和从b移到c,电流表A的示数变化分别为△I ab和△I bc,电压表V2的示数变化分别为△U ab和△U bc,电阻R1的功率变化分别为△P1ab和△P1bc,电源的总功率变化分别为△P ab和△P bc,则()A.△I ab=△I bc B.△U ab=△U bcC.△P1ab=△P1bc D.△P ab=△P bc四.填空题(共28分,每小题4分)21.(4分)当分子力表现为斥力时,分子力总是随着分子间距离的减小而;当分子力表现为引力时,分子势能总是随分子间距离的增大而.22.(4分)如图,一匝数为n、边长为a的正方形线圈,左半部分处在方向垂直于线圈平面的磁场中.若在△t时间内,磁感应强度的大小由B均匀增大到2B,则在此过程中,线圈中的感应电动势为;若保持磁感强度的大小B不变,将线圈以垂直于磁场边界的恒定速度v拉出磁场区域,则在此过程中,线圈中的最大感应电动势为.23.(4分)将一小球从高处水平抛出,不计空气阻力,小球动能E k和抛出时间t之间的关系可用如图所示的E k﹣t2图象表示.根据图象可知,小球的初速度大小为m/s.若增大小球的质量,则该图象的斜率将.(g取10m/s2)24.(4分)如图,半径为R的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,在O的正上方有一个小球以初速度v水平抛出.A为圆盘边缘上一点,小球抛出时,OA恰与v的方向平行,若小球恰好直接落在A点,则小球抛出时距O的高度h=,圆盘转动的角速度大小ω=.(重力加速度为g)25.(4分)空间有一平行于x轴方向的静电场,如图所示为x轴上各点的电势φ随x的变化图象.一带电量为﹣q的粒子在电场中以x=0为中心、沿x轴在区间[﹣x0,x0]内做周期性运动.若图中φ0、d和x0为已知量,则x=x0处的电势大小为;粒子运动过程中的最大动能为.26.(4分)如图所示,R1=5Ω,R2阻值未知,灯EL标有“3V 3W”字样,R3是最大电阻是6Ω的滑动变阻器.P为滑片,电流表内阻不计,灯EL电阻不变.当P滑到A时,灯EL正常发光;当P滑到B时,电源的输出功率为20W.则电源电动势为V;当P滑到变阻器中点G时,电源内电路损耗功率为W.27.(4分)如图,与水平地面成θ角的两根光滑平行金属导轨PQ、MN固定放置,导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下,两导轨间距为L.有两根质量均为m的金属棒a、b,先将a 棒垂直导轨放置,用跨过光滑定滑轮的细线与物块c连接,由静止释放c.此后某时刻,将b也垂直导轨放置,a、c此刻开始做匀速运动,且b棒恰好能在导轨上保持静止,则物块c的质量为.若在b棒放上导轨后,c下降的高度为h,则在此过程中回路消耗的电能等于.(重力加速度为g)五.计算题(共54分)28.(12分)如图,“T”形活塞将绝热气缸内的气体分隔成A、B两部分,活塞左右两侧截面积分别为S1、S2,活塞至气缸两端底部的距离均为L,气缸上有a、b、c三个小孔与大气连通,现将a、b两孔用细管(容积不计)连接.已知大气压强为P0,环境温度为T0,活塞与缸壁间无摩擦.(1)若用钉子将活塞固定,然后将缸内气体缓慢加热到T1,求此时缸内气体的压强.(2)若气体温度仍为T0,拔掉钉子,然后改变缸内气体温度,发现活塞向右缓慢移动了△L的距离(活塞移动过程中不会经过小孔),则气体温度是升高还是降低?变化了多少?29.(13分)如图(a)所示,倾角为45°、高为h的斜面固定在水平地面上,小球从高为H(2h>H>h)的某处自由下落,与斜面碰撞(不计能量损失)后做平抛运动.(1)若小球做平抛运动后能直接落到水平地面上,求自由下落的起始点距斜面左端的水平距离x应满足的条件;(2)若测得x=1m时,小球平抛运动的水平射程s最大,且水平射程的平方s2与x关系如图(b)所示,求斜面的高度h.30.(14分)在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,在水平外力的作用下,从静止开始沿垂直磁场边界方向做匀加速直线运动,穿过磁感应强度为B的匀强磁场,平行磁场区域的宽度大于线框边长,如图甲所示.测得线框中产生的感应电流i的大小和运动时间t的变化关系如图乙所示.已知图象中四段时间分别为△t1、△t2、△t3、△t4.求:(1)比较△t1、△t3两段时间内水平外力的大小;(2)若已知△t2:△t3:△t4=2:2:1,则线框边长与磁场宽度比值为多少?(3)若bc边刚进入磁场时测得线框速度v,bc两点间电压U,求△t2时间内,线框中的平均感应电动势.31.(15分)在光滑水平面上固定一个内壁光滑的竖直圆筒S(右图为俯视图),圆筒半径为R=1m。