2016年奉贤区高三物理一模试卷及答案

2016年全国高考物理一模试卷一、选择题（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题有多个选项符合题目要求．全部选对得6分，选不全的得3分，有选错或不答的得0分）1．（6分）如图所示，A、B、C三个同心球面是同一个点电荷周围的三个等势面，已知这三个球面的半径之差相等．A、C两个等势面电势分別为φA=6V和φC=2V，则中间B等势面的电势是（）A．一定等于4V B．一定低于4V C．一定高于4V D．无法确定2．（6分）一个物体在一条直线上做匀加速直线运动，先后经过直线上的A、B 两点，已知AB间的距离为4m，物体运动的加速度为2m/s2，则物体到达B点的速度大小可能为（）A．2m/s B．3m/s C．4m/s D．5m/s3．（6分）如图所示，某钢制工件上开有一个楔型凹槽．凹槽的横截面是一个直角三角形，三个角的度数分别是∠A=30°，∠B=90°，∠C=60°．在凹槽中放有一个光滑的金属球，当金属球静止时，金属球对凹槽的AB边的压力为F1、对BC 边的压力为F2，则的值为（）A．B．C．D．4．（6分）某轰炸机在演习轰炸地面目标时，将炸弹以某一速度水平射出，地面监视系统显示出炸弹从B点飞出后的运行轨迹，如果只考虑炸弹的重力作用，已知物体从B点到C点与从C点到D点的时间相等，则下列说法中正确的是（）A．物体从B到C和从C到D重力做功之比为1：1B．物体从B到C和从C到D重力做功的平均功率之比为1：3C．物体运动到C点和D点重力的瞬时功率之比为1：3D．物体从B点到C点与从C点到D点的动能改变量之比为1：25．（6分）某发电站用交变电压远距离输电，在输送功率不变的前提下，若输电电压降低为原来的0.9倍，则下面说法正确的是（）A．因I=，所以输电线上的电流减为原来的0.9倍B．因I=，所以输电线上的电流增为原来的C．因P=，所以输电线上损失的功率为原来的0.92倍D．若要使输电线上损失的功率不变，可将输电线的电阻减为原来的0.9倍6．（6分）1876年美国著名物理学家罗兰在亥姆霍兹的实验室中完成了著名的“罗兰实验”：罗兰把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上，然后在圆盘附近悬挂了一个小磁针，使圆盘绕中心轴高速旋转，就会发现小磁针发生了偏转．忽略地磁场对小磁针的影响．下列说法正确的是（）A．使小磁针发生转动的原因是电磁感应B．使小磁针发生转动的原因是电流的磁效应C．当小磁针位于圆盘的左上方时，它的N极指向左侧D．当小磁针位于圆盘的左上方时，它的N极指向右侧7．（6分）已知地球半径为R，表面的重力加速度为g，一人造地球卫星沿椭圆轨道绕地球运动，椭圆轨道远地点与地心的距离为4R，则（）A．卫星在远地点时加速度为B．卫星经过远地点时速度大于C．卫星经过远地点时速度等于D．卫星经过远地点时速度小于8．（6分）如图所示，足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角，其中MN与PQ平行且间距为L，导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直，导轨电阻不计．金属棒ab由静止开始沿导轨下滑，并与两导轨始终保持垂直且良好接触，ab棒接入电路的电阻为R，当流过ab棒某一横截面的电量为q时，棒的速度大小为υ，则金属棒ab在这一过程中（）A．加速度为B．下滑的位移为C．产生的焦耳热为sinθD．受到的最大安培力为二、非选择题：包括必考题和选考题两部分．（一）必考题9．（6分）如图示数是某同学探究加速度与力的关系的实验装置．他在气垫导轨上安装了一个光电门，滑块上固定一宽度为d的遮光条，力传感器固定在滑块上，用细线绕过定滑轮与砂桶相连，每次滑块及遮光条都从同一位置由静止释放．开始时遮光条到光电门的距离为L．（1）实验时，将滑块由静止释放，由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t，滑块经过光电门时的瞬时速度为，滑块的加速度为．（2）改变砂桶质量，读出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的光电门的时间△t，用实验中的数据描绘出F﹣图象，若测得图象的斜率为k，则滑块和遮光条的总质量为M=．10．（9分）要测量一节旧的干电池的电动势和内阻，某同学设计了如图所示的电路，电路中定值电阻R1=8Ω．（1）闭合电键前，应将滑动变阻器的滑片调到最（填“左”或“右”）端．（2）闭合电键后，调节滑动变阻器，记录多组两个电压表的示数U1、U2，填在下面表格中．请用下面表格中的数据在所给的坐标纸中作出U2﹣U1关系图象．由图象得到电池的电动势E=V，电池的内阻r=Ω．（3）由于电压表（填“V1”、“V2”或“V1和V2”）内阻的存在，对（填“电动势E”、“内阻r”或“电动势E和内阻r”）的测量有影响．测得的电动势（填“大于”、“小于”或“等于”）电动势的真实值，测得的内阻（填“大于”、“小于”或“等于”）内阻的真实值．11．（14分）如图所示，在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度B=2.0T，一质量为m=5.0×10﹣8kg、电量为q=1.0×10﹣6C的带电粒子从P点沿图示方向进入磁场，速度与y轴负方向成θ=37°角，已知OP=30cm，（粒子重力不计，sin37°=0.6，cos37°=0.8），求：（1）若粒子以20m/s的速度进入磁场，从x轴上的Q点离开磁场，求OQ的距离；（2）若粒子不能进入x轴上方，求粒子进入磁场时的速度取值范围．12．（18分）如图所示，光滑斜面倾角为θ=30°，底端固定一垂直于斜面的挡板C，在斜面上放置长木板A，A的下端与C的距离为d=0.4m，A的上端放置小物块B，A、B的质量均为m，A、B间的动摩擦因数μ=，现同时由静止释放A，B．A与C发生碰撞的时间极短，碰撞前后瞬间速度大小相等，运动过程中小物块始终没有从木板上滑落，已知重力加速度为g=10m/s2，求（1）A与C发生第一次碰撞前瞬间的速度大小v1；（2）A与C发生第一次碰撞后上滑到最高点时，小物块B的速度大小v2；（3）为使B不与C碰撞，木板A长度的最小值L．（二）选考题[物理-选修3-3]13．（5分）以下说法中正确的是（）A．从微观角度看，气体压强的大小跟两个因素有关：一个是气体分子的最大速率，另一个是分子的数目B．各个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的，但大量分子的运动却有一定的规律C．当分子间相互作用表现为斥力时，分子间距离越大，则分子势能越大D．物体吸收热量同时对外做功，内能可能不变E．氢气和氮气的温度相同时，它们分子的平均速率不同14．（10分）如图所示，总长度为15cm的气缸水平放置，活塞的质量m=20kg，横截面积S=100cm2，活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气，厚度不计．开始时活塞与汽缸底的距离12cm．外界气温为27℃，大气压为1.0×105Pa．将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置，待稳定后对缸内气体逐渐加热，使活塞刚好到达汽缸口，取g=10m/s2，求：①活塞刚好到达汽缸口时气体的温度为多少？②在对缸内气体加热的过程中，吸收了Q=370J的热量，则气体增加的内能△U 多大？[物理-选修3-4]15．如图所示是一列向右传播的横波，波速为0.4m/s，M点的横坐标x=10m，图示时刻波传到N点．现从图示时刻开始计时，经过s时间，M点第二次到达波谷；这段时间里，N点经过的路程为cm．16．半径为R的玻璃四分之一圆柱体，圆心为O，底边水平．玻璃的折射率n=．一束单色光水平射向圆柱面，入射点为P，入射角r=60°，经折射后照到MO间的某点Q，求：①PQ间的距离；②光线PQ能否在Q点发生全反射？[物理-选修3-5]17．在光电效应试验中，某金属的截止频率相应的波长为λ0，该金属的逸出功为．若用波长为λ（λ＜λ0）单色光做实验，则其截止电压为．（已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h）18．如图所示，两端带有固定薄挡板的滑板C长为l，总质量为，与地面间的动摩擦因数为μ，其光滑上表面静止两质量分别为m、的物体A、B，其中左端带有轻质弹簧的A位于C的中点．现使B以水平速度2v向右运动，与挡板碰撞并瞬间粘连而不再分开，A、B可看作质点，弹簧的长度与C的长度相比可以忽略，所有碰撞事件很短，重力加速度为g．求：（1）B、C碰撞后的速度以及C在水平面上滑动时加速度的大小；（2）设A、C能够碰撞且碰撞过程用时极短，求A、C第一次碰撞时弹簧具有的最大性势能．2016年全国高考物理一模试卷参考答案与试题解析一、选择题（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题有多个选项符合题目要求．全部选对得6分，选不全的得3分，有选错或不答的得0分）1．（6分）如图所示，A、B、C三个同心球面是同一个点电荷周围的三个等势面，已知这三个球面的半径之差相等．A、C两个等势面电势分別为φA=6V和φC=2V，则中间B等势面的电势是（）A．一定等于4V B．一定低于4V C．一定高于4V D．无法确定【解答】解：电场线与等势面互相垂直，由图看出，AB段电场线比BC段电场线密，AB段场强较大，根据公式U=Ed可知，A、B间电势差U AB大于B、C间电势差U BC，即φA﹣φB＞φB ﹣φC，得到φB＜==4V，故B正确，ACD错误．故选：B．2．（6分）一个物体在一条直线上做匀加速直线运动，先后经过直线上的A、B 两点，已知AB间的距离为4m，物体运动的加速度为2m/s2，则物体到达B点的速度大小可能为（）A．2m/s B．3m/s C．4m/s D．5m/s【解答】解：由题意知物体在AB间做匀加速直线运动，令物体在A点的速度为v A，B点速度为v B，加速度为a，则根据速度位移关系有：得：v B=＞0，故有：由题意知v即：v B＞4m/s故ABC不合题意，D可能．故选：D．3．（6分）如图所示，某钢制工件上开有一个楔型凹槽．凹槽的横截面是一个直角三角形，三个角的度数分别是∠A=30°，∠B=90°，∠C=60°．在凹槽中放有一个光滑的金属球，当金属球静止时，金属球对凹槽的AB边的压力为F1、对BC 边的压力为F2，则的值为（）A．B．C．D．【解答】解：金属球受到的重力产生两个作用效果，压AB面和压BC面，作图如下：对AB面的压力等于分力F1′，对BC面的压力等于分力F2′；故故选：C4．（6分）某轰炸机在演习轰炸地面目标时，将炸弹以某一速度水平射出，地面监视系统显示出炸弹从B点飞出后的运行轨迹，如果只考虑炸弹的重力作用，已知物体从B点到C点与从C点到D点的时间相等，则下列说法中正确的是（）A．物体从B到C和从C到D重力做功之比为1：1B．物体从B到C和从C到D重力做功的平均功率之比为1：3C．物体运动到C点和D点重力的瞬时功率之比为1：3D．物体从B点到C点与从C点到D点的动能改变量之比为1：2【解答】解：A、炸弹做平抛运动，竖直方向做自由落体运动，据题BC段和CD 段时间相等，由自由落体运动的规律可知，BC段和CD段竖直高度之比为1：3，由W=mgh可得，物体从B到C和从C到D重力做功之比为1：3．故A错误．B、由平均功率公式P=及t相等，可知物体从B到C和从C到D重力做功的平均功率之比为1：3．故B正确．C、由v y=gt得：物体运动到C点和D点时竖直分速度之比为1：2，由重力的瞬时功率由公式P=mgv y得：物体运动到C点和D点重力的瞬时功率之比为1：2，故C错误．D、根据动能定理知，物体下落时动能的改变量等于重力做功，所以物体从B点到C点与从C点到D点的动能改变量之比等于重力做功之比，为1：3．故D错误．故选：B5．（6分）某发电站用交变电压远距离输电，在输送功率不变的前提下，若输电电压降低为原来的0.9倍，则下面说法正确的是（）A．因I=，所以输电线上的电流减为原来的0.9倍B．因I=，所以输电线上的电流增为原来的C．因P=，所以输电线上损失的功率为原来的0.92倍D．若要使输电线上损失的功率不变，可将输电线的电阻减为原来的0.9倍【解答】解：A、输送的功率一定，根据P=UI，知输电电压越高，输电电流越小，若输送电压变为到原来的0.9倍，则电流增大到倍，故A错误，B正确；C、电流增大到n倍，根据P损=I2R，可知，电线上损失的功率为原来的，故C错误；D、若要使输电线上损失的功率不变，根据P损=I2R，可将输电线的电阻减为原来的，故D错误故选：B．6．（6分）1876年美国著名物理学家罗兰在亥姆霍兹的实验室中完成了著名的“罗兰实验”：罗兰把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上，然后在圆盘附近悬挂了一个小磁针，使圆盘绕中心轴高速旋转，就会发现小磁针发生了偏转．忽略地磁场对小磁针的影响．下列说法正确的是（）A．使小磁针发生转动的原因是电磁感应B．使小磁针发生转动的原因是电流的磁效应C．当小磁针位于圆盘的左上方时，它的N极指向左侧D．当小磁针位于圆盘的左上方时，它的N极指向右侧【解答】解：AB、由题意可知，磁针受到磁场力的作用，原因是由于电荷的定向移动，从而形成电流，而电流周围会产生磁场，不是电磁感应，故A错误，B 正确；C、圆盘带负电，根据右手定则可知，产生的磁场方向向上，故等效磁场上方为N极，故小磁针的N极将向左侧偏转；故C正确，D错误；故选：BC．7．（6分）已知地球半径为R，表面的重力加速度为g，一人造地球卫星沿椭圆轨道绕地球运动，椭圆轨道远地点与地心的距离为4R，则（）A．卫星在远地点时加速度为B．卫星经过远地点时速度大于C．卫星经过远地点时速度等于D．卫星经过远地点时速度小于【解答】解：A、设地球的质量为M，地球表面的物体受到的重力近似等于万有引力，则：①卫星在远地点时万有引力提供加速度，则：②联立①②得加速度为：a=．故A正确；B、设有一绕地球做匀速圆周运动的卫星的半径为4R，则：联立①③得：由于在椭圆轨道上运动的卫星在远地点时，做向心运动，则：所以v0＜v=．故BC错误，D正确．故选：AD8．（6分）如图所示，足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角，其中MN与PQ平行且间距为L，导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直，导轨电阻不计．金属棒ab由静止开始沿导轨下滑，并与两导轨始终保持垂直且良好接触，ab棒接入电路的电阻为R，当流过ab棒某一横截面的电量为q时，棒的速度大小为υ，则金属棒ab在这一过程中（）A．加速度为B．下滑的位移为C．产生的焦耳热为sinθD．受到的最大安培力为【解答】解：A、金属棒ab开始做加速运动，速度增大，感应电动势增大，所以感应电流也增大，导致金属棒受到的安培力增大，所以加速度减小，即金属板做加速度逐渐减小的变加速运动，根据牛顿第二定律，有：mgsinθ﹣BIL=ma；其中I=；故a=gsinθ﹣，故A错误；B、由电量计算公式有：q=It=t==，可得下滑的位移大小为：X=，故B正确；C、根据能量守恒定律，产生的焦耳热为：Q=mgXsinθ﹣=sinθ﹣mv2，故C错误；D、金属棒ab受到的最大安培力大小为：F=BIL=B L=，故D正确．故选：BD二、非选择题：包括必考题和选考题两部分．（一）必考题9．（6分）如图示数是某同学探究加速度与力的关系的实验装置．他在气垫导轨上安装了一个光电门，滑块上固定一宽度为d的遮光条，力传感器固定在滑块上，用细线绕过定滑轮与砂桶相连，每次滑块及遮光条都从同一位置由静止释放．开始时遮光条到光电门的距离为L．（1）实验时，将滑块由静止释放，由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t，滑块经过光电门时的瞬时速度为，滑块的加速度为．（2）改变砂桶质量，读出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的光电门的时间△t，用实验中的数据描绘出F﹣图象，若测得图象的斜率为k，则滑块和遮光条的总质量为M=．【解答】解：（1）滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度，则滑块经过光电门时的瞬时速度，根据v2=2aL，解得：a=，（2）根据牛顿第二定律得：a=，则，则有：F=，F﹣图象的斜率k=，解得：M=故答案为：（1）；；（2）10．（9分）要测量一节旧的干电池的电动势和内阻，某同学设计了如图所示的电路，电路中定值电阻R1=8Ω．（1）闭合电键前，应将滑动变阻器的滑片调到最右（填“左”或“右”）端．（2）闭合电键后，调节滑动变阻器，记录多组两个电压表的示数U1、U2，填在下面表格中．请用下面表格中的数据在所给的坐标纸中作出U2﹣U1关系图象．由图象得到电池的电动势E= 1.2V，电池的内阻r=4Ω．（3）由于电压表V1（填“V1”、“V2”或“V1和V2”）内阻的存在，对内阻r（填“电动势E”、“内阻r”或“电动势E和内阻r”）的测量有影响．测得的电动势等于（填“大于”、“小于”或“等于”）电动势的真实值，测得的内阻大于（填“大于”、“小于”或“等于”）内阻的真实值．【解答】解：（1）为了防止电路短路，开始时应将滑动变阻器调至接入阻值最大；即调至右端；（2）由表中数据采用描点法得出对应的图象如图所示；由闭合电路欧姆定律可知：E=U1+U2+解得：U2=E﹣U1由图可知，电动势E=1.2V；k===1.5解得：r=4Ω（3）由以上公式可得，由于V1内阻的影响，干路电流应大于；故题目中出现误差；当外电路断路时，电阻的影响可以忽略；故对电动势的测量没有影响；故电动势的测量值等于真实值；但如果考虑电压表内阻，表达式应为：U2=E﹣因R′＜R；故内阻的测量值大于真实值；故答案为：（1）右；（2）1.2；4．（3）V1；内阻r；等于；大于．11．（14分）如图所示，在平面直角坐标系xOy的第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度B=2.0T，一质量为m=5.0×10﹣8kg、电量为q=1.0×10﹣6C的带电粒子从P点沿图示方向进入磁场，速度与y轴负方向成θ=37°角，已知OP=30cm，（粒子重力不计，sin37°=0.6，cos37°=0.8），求：（1）若粒子以20m/s的速度进入磁场，从x轴上的Q点离开磁场，求OQ的距离；（2）若粒子不能进入x轴上方，求粒子进入磁场时的速度取值范围．【解答】解：（1）粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动，根据洛伦兹力提供向心力：qvB=m可得：R==m=0.50m而：=m=0.50m故圆心一定在x轴上，轨迹如图所示，由几何关系可知：OQ=R（1+sin53°）=0.90m（2）带电粒子不从x轴射出，如图所示，由几何关系得：OP=R′（1+cos53°）解得：R′=根据洛伦兹力提供向心力：qv′B=m可得：v′==m/s=7.5m/s所以，若粒子刚好不能进入x轴上方，粒子进入磁场时的速度不大于7.5m/s 答：（1）若粒子以20m/s的速度进入磁场，从x轴上的Q点离开磁场，OQ的距离为0.90m；（2）若粒子不能进入x轴上方，粒子进入磁场时的速度应不大于7.5m/s．12．（18分）如图所示，光滑斜面倾角为θ=30°，底端固定一垂直于斜面的挡板C，在斜面上放置长木板A，A的下端与C的距离为d=0.4m，A的上端放置小物块B，A、B的质量均为m，A、B间的动摩擦因数μ=，现同时由静止释放A，B．A与C发生碰撞的时间极短，碰撞前后瞬间速度大小相等，运动过程中小物块始终没有从木板上滑落，已知重力加速度为g=10m/s2，求（1）A与C发生第一次碰撞前瞬间的速度大小v1；（2）A与C发生第一次碰撞后上滑到最高点时，小物块B的速度大小v2；（3）为使B不与C碰撞，木板A长度的最小值L．【解答】解：（1）第一次碰撞前由机械能守恒定律有：（m+m）v12=2mgdsinθ解得：v 1===2m/s；（2）设发生第一次碰撞后，A上滑，B下滑的加速度大小分别为a A、a B，则有：μmgcosθ+mgsinθ=ma A解得：a A=12.5m/s2，对B工件牛顿第二定律可得：μmgcosθ﹣mgsinθ=ma B；解得：a B=2.5m/s2；由于a A＞a B，则A先减速到零，设A第一次碰撞后上滑到最高点的时间为t，则v1=a A tv2=v1﹣a B t解得：v2==1.6m/s；（3）要使B不与A相碰，说明物体应停在木板上，则对全过程进行分析，由能量守恒定律有：mgdsinθ+mg（d+L）sinθ=μmgLcosθ，解得：L=4d=1.6m．答：（1）A与C发生第一次碰撞前瞬间的速度大小为2m/s；（2）A与C发生第一次碰撞后上滑到最高点时，小物块B的速度大小1.6m/s；（3）为使B不与C碰撞，木板A长度的最小值为1.6m．（二）选考题[物理-选修3-3]13．（5分）以下说法中正确的是（）A．从微观角度看，气体压强的大小跟两个因素有关：一个是气体分子的最大速率，另一个是分子的数目B．各个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的，但大量分子的运动却有一定的规律C．当分子间相互作用表现为斥力时，分子间距离越大，则分子势能越大D．物体吸收热量同时对外做功，内能可能不变E．氢气和氮气的温度相同时，它们分子的平均速率不同【解答】解：A、从微观角度看，气体压强的大小跟两个因素有关：一是分子的平均动能，二是单位体积内的分子数目．故A错误．B、各个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的，但大量分子的运动存在统计规律，故B正确．C、当分子间相互作用表现为斥力时，分子间距离越大，分子力做正功，则分子势能越小．故C错误．D、物体吸收热量同时对外做功，若热量与功数值相等，由热力学第一定律知，内能不变，故D正确．E、氢气和氮气的温度相同时，它们分子的平均动能相同，由于分子质量不同，所以分子的平均速率不同．故E正确．故选：BDE14．（10分）如图所示，总长度为15cm的气缸水平放置，活塞的质量m=20kg，横截面积S=100cm2，活塞可沿汽缸壁无摩擦滑动但不漏气，厚度不计．开始时活塞与汽缸底的距离12cm．外界气温为27℃，大气压为1.0×105Pa．将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置，待稳定后对缸内气体逐渐加热，使活塞刚好到达汽缸口，取g=10m/s2，求：①活塞刚好到达汽缸口时气体的温度为多少？②在对缸内气体加热的过程中，吸收了Q=370J的热量，则气体增加的内能△U 多大？【解答】解：（1）以封闭气体为研究对象，气体的状态参量：p1=p0=1.0×105Pa，V1=L1S=0.12S，T1=273+27=300K，气体的末状态：V2=L2S=0.15S，Pa，T2=？由理想气体的状态方程：代入数据得：T2=450K（2）将汽缸缓慢地转到开口向上的竖直位置时，设气体的长度为L3，则：P 1L1S=P2L3S代入数据得：L3=0.1m气体体积膨胀的过程中活塞向上移动：△x=0.15﹣0.1=0.05m，故大气压力对气体做功：W=﹣P2S•△x由热力学第一定律：△U=W+Q代入数据联立得：△U=310J答：①活塞刚好到达汽缸口时气体的温度为450K；②在对缸内气体加热的过程中，吸收了Q=370J的热量，则气体增加的内能△U 是310J．[物理-选修3-4]15．如图所示是一列向右传播的横波，波速为0.4m/s，M点的横坐标x=10m，图示时刻波传到N点．现从图示时刻开始计时，经过29s时间，M点第二次到达波谷；这段时间里，N点经过的路程为145cm．【解答】解：由图读出波长λ=1.6m，周期T==波由图示位置传到M的时间为t1==s=22s波传到M时，起振方向向上，经过1T=7s，M点第二次到达波谷，故从图示时刻开始计时，经过29s时间，M点第二次到达波谷；由t=29s=7T，则这段时间里，N点经过的路程为S=•4A=29×5cm=145cm．故答案为：29；14516．半径为R的玻璃四分之一圆柱体，圆心为O，底边水平．玻璃的折射率n=．一束单色光水平射向圆柱面，入射点为P，入射角r=60°，经折射后照到MO间的某点Q，求：①PQ间的距离；②光线PQ能否在Q点发生全反射？【解答】解：（1）先假设光线能从左侧射出，做出光路如图所示，由题意知光在P点的入射角α=60°，由折射定理得sinr=，所以：i=30°由图中几何关系得：，则：PQ=（2）设临界角为C，则：在左侧的Q点处，根据几何关系可知，光的入射角：i′=30°所以：sini′=＜所以：i′＜C光不能发生全反射．答：①PQ间的距离是；②光线PQ不能在Q点发生全反射．[物理-选修3-5]17．在光电效应试验中，某金属的截止频率相应的波长为λ0，该金属的逸出功为h．若用波长为λ（λ＜λ0）单色光做实验，则其截止电压为﹣．（已知电子的电荷量、真空中的光速和普朗克常量分别为e、c和h）【解答】解：金属的逸出功为：W0=hγ0=h．根据光电效应方程知：E km=h﹣h，又E km=eU，则遏止电压为：U=﹣．故答案为：h，﹣．18．如图所示，两端带有固定薄挡板的滑板C长为l，总质量为，与地面间的动摩擦因数为μ，其光滑上表面静止两质量分别为m、的物体A、B，其中左端带有轻质弹簧的A位于C的中点．现使B以水平速度2v向右运动，与挡板碰撞并瞬间粘连而不再分开，A、B可看作质点，弹簧的长度与C的长度相比可以忽略，所有碰撞事件很短，重力加速度为g．求：（1）B、C碰撞后的速度以及C在水平面上滑动时加速度的大小；（2）设A、C能够碰撞且碰撞过程用时极短，求A、C第一次碰撞时弹簧具有的最大性势能．【解答】解：（1）B、C碰撞过程系统动量守恒，以向右为正方向，由动量守恒定律得：×2v=（+）v1，解得：v1=v；对BC，由牛顿第二定律得：μ（m++）g=（+）a，解得：a=2μg；（2）设A、C第一次碰撞前瞬间C的速度为v2，由匀变速直线运动的速度位移公式得：v22﹣v12=2（﹣a）•，。

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。

2016年上海市奉贤区高考物理一模试卷学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共12小题，共28.0分)1.下列研究采用理想模型方法的是（）A.奥斯特研究电流磁效应B.研究实际带电体时用点电荷代替C.研究合力和两个分力的关系D.布朗研究花粉颗粒的无规则运动【答案】B【解析】解：A、奥斯特研究电流磁效应使用了实验法，故A正确；B、点电荷是理想化的模型，采用的是建立理想化物理模型的方法，故B正确；C、研究合力和两个分力的关系是等效替代法，故C错误．D、布朗研究花粉颗粒的无规则运动是放大法．故D错误．故选：B．对于物理中的重要规律、原理，要明确其提出者，了解所涉及伟大科学家的重要成就，点电荷是物体在一定条件下的科学抽象，是建立理想化物理模型的方法．在学习物理知识的同时，我们也要加强物理研究方法和物理思想的学习，难度不大，属于基础题．2.如图为一水平弹簧振子做简谐运动的图象，则0.3s末最大值是（）A.振动能量B.振子的加速度C.弹力的功率D.振子的动能【答案】D【解析】解：A、弹簧振子振动的过程中的能量包括振子的动能和弹簧的弹性势能，在振动的过程中，系统的能量不变．故A错误．B、由图可知，在t=0.3s时刻质点位于平衡位置处，位移为0，所以振子的加速度为0．故B错误；C、在t=0.3s时刻质点位于平衡位置处，位移为0，弹簧的弹力为0，所以弹力的功率为0．故C错误；D、根据振动图象切线的斜率等于速度，可知t=0.3s对应的速度为最大，则振子的动能最大．故D正确．故选：D．x-t图象上某个点的切线的斜率表示对应时刻的速度，振子经过平衡位置时速度最大，根据切线斜率进行分析．本题关键明确x-t图象上某个点的切线的斜率表示对应时刻的速度，并要知道速度与位移的关系．3.理想气体在容积固定的密闭容器中，当温度升高时，则增大的是（）A.分子间的距离B.分子的平均动能C.分子的势能D.分子的速率【答案】B【解析】解：A、气体的体积不变，所以分子之间的距离不变．故A错误；B、温度是分子的平均动能的标志，物体的温度升高时，分子的平均动能增大．故B正确；C、气体的分子之间的距离不变，所以分子动能不变．故C错误；D、温度是分子的平均动能的标志，是大量分子运动的统计规律，温度升高，分子的平均动能增大，不是每一个分子的动能都增大，所以分子的速率不一定增大．故D错误．故选：B由题意可知，气体体积不变，由等容变化规律可分析压强的变化．本题关键要知道隐含的条件：体积不变，并能掌握查理定律，即可正确分析．4.下列机械能一定减少的情况是（）A.雨点在空中下落B.汽车沿斜坡向上减速行驶C.小铁球做单摆简谐振动D.热气球匀速向上运动【答案】A【解析】解：A、雨点在空中下落时，空气阻力对其做负功，其机械能一定不断减少，故A正确．B、汽车沿斜坡向上减速行驶，动能减少，重力势能增加，则机械能不一定减少，故B 错误．C、小铁球做单摆简谐振动时，只有重力做功，机械能守恒，故C错误．D、热气球匀速向上运动，动能不变，重力势能增加，则其机械能一定增加，故D错误．故选：A只有重力或者是弹力做功时物体机械能守恒．除了重力或弹力以外的力做功时，物体机械能会变化，通过分析物体的受力情况，判断做功情况，从而得出结论．本题的关键要掌握功能原理和机械能守恒条件，对于机械能是否守恒，还可以根据机械能的概念判断．5.A和B两物体在同一直线上运动的v-t图线如图，已知在第3s末两个物体相遇，则此过程中两物相同的是（）A.加速度B.出发地C.速度方向D.合外力【答案】C【解析】解：A、速度图象的斜率等于加速度，斜率越大，加速度越大，则知A、B的加速度不同，故A错误．B、由图象的“面积”可知两物体在3s内的位移不等，而在第3s末两个物体相遇，可知两物体出发地不同，故B错误．C、速度的正负表示速度方向，则知两物体的速度方向相同，故C正确．D、两个物体的加速度不同，由于两个物体的质量关系未知，由牛顿第二定律知不能确定合外力的关系，故D错误．故选：C加速度根据图象的斜率分析，由牛顿第二定律分析合外力的关系．由图象的“面积”读出两物体在3s内的位移不等，而在第3s末两个物体相遇，可判断出两物体出发点不同，相距的距离等于它们位移之差．对于速度-时间图象要注意：不能读出物体运动的初始位置．抓住“面积”表示位移、斜率等于加速度进行分析．6.如图，某时刻振幅、频率均相同的两列波相遇，实线表示波峰，虚线表示波谷．则再过半个周期，在波谷的质点是（）A.O质点B.P质点C.N质点D.M质点【答案】D【解析】解：再过半个周期，在波谷的质点在该时刻处于波峰，应该是波峰与波峰相遇点，故应该是M点；故选：D由图知M、O都处于振动加强点，P点为振动减弱点，半个周期，质点的路程为2倍的振幅．介质中同时存在几列波时，每列波能保持各自的传播规律而不互相干扰．在波的重叠区域里各点的振动的物理量等于各列波在该点引起的物理量的矢量和．7.一物体自空中的A点以一定的初速度竖直向上抛出，1s后物体的速率变为10m/s，此时物体的位置和速度方向是（不计空气阻力，重力加速度g=10m/s2）（）A.在A点上方，向上B.在A点下方，向下C.在A点上方，向下D.在A点下方，向上【答案】A【解析】解：取竖直向上为正，竖直上抛运动可以看成一种匀减速直线运动．A、若物体此时的位置在A点上方，速度方向向上，由v=v0-gt得，初速度v0=v+gt=20m/s，是可能的，故A正确．BD、若物体做自由落体运动，1s后物体的速率v=gt=10m/s，而题中物体做竖直上抛运动，物体先向上做匀减速运动，1s后物体的速率变为10m/s，此时物体的位置不可能在A点的下方，否则速率必小于10m/s．故B、D错误．C、若物体此时的位置在A点上方，速度方向向下，v=-10m/s，由公式v=v0-gt得，v0=0，与物体以一定的初速度竖直向上抛出不符．故C错误．故选：A物体做竖直上抛运动，取竖直向上为正，竖直上抛运动可以看成一种匀减速直线运动，根据位移时间公式和速度时间公式求出位移和速度，再分析．本题一要掌握竖直上抛运动的处理方法：整体法，二要有逻辑推理能力，采用假设法研究．8.如图所示，斜面小车M静止在光滑水平面上，一边紧贴墙壁．若再在斜面上加一物体m，且M、m相对静止，则此时小车受力个数为（）A.6B.5C.4D.3【答案】C【解析】解：先对物体m受力分析，受到重力、支持力和静摩擦力；再对M受力分析，受重力、m对它的垂直向下的压力和沿斜面向下的静摩擦力，同时地面对M有向上的支持力，共受到4个力；故选：C．对物体受力分析是指分析物体的受力情况同时画出受力的示意图，本题可以先对m受力分析，再结合牛顿第三定律对M受力分析．对物体受力分析可以按照先已知力，再重力，最后弹力和摩擦力，要结合弹力和摩擦力的产生条件判断，本题中墙壁虽与小车接触，但无弹力．9.如图所示，为自行车的传动机构，行驶时与地面不打滑．a、c为与车轴等高的轮胎上的两点，d为轮胎与地面的接触点，b为轮胎上的最高点．行驶过程中（）A.c处角速度最大B.a处速度方向竖直向下C.b处向心加速度指向dD.a、b、c、d四处对地速度大小相等【答案】C【解析】解：A、共轴转动角速度相等，以任意一点为转轴，都是共轴转动，角速度一定相等，故A错误；B、以圆心为转轴，a处速度方向竖直向下运动的同时，随着车一起向前运动，故合速度不是竖直向下；故B错误；C、以圆心为转轴，b点绕轴转动的同时水平匀速前进，而b处向心加速度指向一定指向圆心，故也指向d；故C正确；D、以圆心为转轴，a、b、c、d四点绕圆心转动的同时还要一起向前运动，由于绕轴转动的分速度方向不同，故各个点的线速度方向不同，大小也不同；故D错误；故选：C．共轴转动角速度相等，以圆心为转轴，a、b、c、d四点绕圆心转动的同时还要一起向前运动；也可以以d点为转轴分析．本题关键是明确后轮上各个点都是共轴转动，角速度相等，各个点绕转轴转动的同时还要随着转轴一起前进．10.如图甲，一定质量的理想气体的状态变化过程的V-T图象．则与之相对应的变化过程p-T图象应为图乙中（）A. B. C. D.【答案】B【解析】解：a→b过程中，V-T图象是经过坐标原点的直线，根据理想气体状态方程可知，压强P一定，故是等压变化，P-T图象与T轴平行的直线；b→c过程是等容变化，根据理想气体状态方程可知，P-T图象是经过坐标远点的直线；c→a过程是等温变化，P-T图象与P轴平行的直线；故ACD错误，B正确；故选：Ba→b过程中，V-T图象是经过坐标原点的直线，故是等压变化；b→c过程是等容变化；c→a过程是等温变化．本题关键是明确各个过程中不变的量与变化的量，结合理想气体状态方程列式分析，注意正比例曲线是经过坐标远点的直线．11.下列关于超重、失重现象的描述正确的是（）A.电梯在减速上升，电梯中的人处于超重状态B.列车在水平轨道上加速行驶，车上的人处于超重状态C.秋千摆到最低位置时，秋千上的人处于失重状态D.在国际空间站内的宇航员处于失重状态【答案】D【解析】解：A、电梯正在减速上升，加速度方向竖直向下，根据牛顿运动定律可知，人对电梯的压力小于人的重力，则人在电梯中处于失重状态．故A错误．B、列车在水平轨道上加速行驶，没有竖直方向的加速度，车上的人既不处于超重状态，也不处于失重状态．故B错误．C、荡秋千时当秋千摆到最低位置时，加速度方向竖直向上，根据牛顿运动定律可知，人对秋千的压力大于人的重力，人处于超重状态．故C错误．D、在国际空间站内的宇航员的加速度等于重力加速度，处于完全失重状态．故D正确．故选：D根据加速度的方向判断物体处于超重还是失重状态．当物体的加速度方向竖直向上时，处于超重状态；当物体的加速度方向竖直向下时，处于失重状态．本题关键分析加速度的方向，从而判断物体的状态，应掌握：物体的加速度方向竖直向上时，处于超重状态；加速度方向竖直向下时，处于失重状态．12.某物体以一定的初速度沿足够长的斜面从底端向上滑去，此后该物体的运动图象不可能的是（图中x是位移、v是速度、t是时间）（）A. B. C. D.【答案】D【解析】解：A、物体可能先向上做匀减速直线运动，后向下做匀加速直线运动，根据x=v0t+得知，位移是时间的二次函数，图线是曲线，A是可能的．故A正确．B、可能先向上做匀减速直线运动，后停在最高点．故B正确．C、可能先向上做匀减速直线运动，后停在最高点由图知道C是可能的，故C正确；D、由图知道：物体返回时大于出发时速度，不符合物体的运动情况，违反了能量守恒定律，不可能．故D错误．本题选不可能的，故选D物体以一定的初速度沿足够长的斜面，可能先向上做匀减速直线运动，后向下做匀加速直线运动，匀加速运动的加速度小于匀减速运动的加速度，物体返回时速度减小；可能先向上做匀减速直线运动，后停在最高点．本题考查把握物体的运动情况和物理图象之间联系的能力，要考虑各种可能的情况，不能遗漏．二、多选题(本大题共2小题，共6.0分)13.如图所示，水平地面上O点正上方的A、B两点分别水平抛出两个小球，C在水平面上O点右边，则两球（）A.不可能同时落在C点B.落在C点的速度方向可能相同C.落在C点的速度大小可能相同D.落在C点时重力的功率不可能相同【答案】AC【解析】解：A、平抛运动的时间t=，水平位移x=v0t=v0，h不同，但可能相同，所以两球可能都落在C点，但由于高度不同，所以运动时间一定不同，不可能同时落在C 点．故A正确．B、平抛运动轨迹为抛物线，速度方向为该点的切线方向，分别从AB两点抛出的小球轨迹不同，在C点的切线方向也不同，所以落地时方向不可能相同，故B错误．C、根据机械能守恒定律得mgh+=，则落地速度v=，则知落在C点的速度大小可能相同，故C正确．D、落在C点时重力的功率P=mgv y=mg，当m相同时P相同，故D错误．故选：AC平抛运动轨迹为抛物线，速度方向为该点的切线方向，平抛运动水平方向做匀速直线运动，竖直方向为自由落体运动，设出水平方向和竖直方向的位移，运用平抛运动的基本规律表示出落地的速度，再结合重力瞬时的功率公式P=mgv y即可分析．本题主要考查了平抛运动的基本规律，知道平抛运动水平方向做匀速直线运动，竖直方向为自由落体运动，运用运动学规律进行分析这类问题．要注意重力的瞬时功率与竖直分速度有关．14.如图所示，滑块A和B叠放在固定的斜面体上，从静止开始以相同的加速度一起沿斜面加速下滑．已知B与斜面体间光滑接触，则在AB下滑的过程中，下列说法正确的是（）A.B对A的支持力不做功B.B对A的作用力不做功C.B对A的摩擦力做正功D.B对A的摩擦力做负功【答案】BC【解析】解：A、B对A的支持力竖直向上，A和B是一起沿着斜面下滑的，所以B对A的支持力与运动方向之间的夹角大于90°，所以B对A的支持力做负功，所以A错误．B、以A、B整体为研究对象，应用牛顿第二定律得a=gsinθ；隔离A分析，如图所示，有mgsinθ+fcosθ-N sinθ=ma，得fcosθ=N sinθ，f与N的合力沿+y方向，B对A的合力不做功，故B正确．C、B对A的摩擦力是沿着水平面向左的，与运动方向之间的夹角小于90°，所以B对A的摩擦力做正功，故C正确．D、由C的分析，可知D错误．故选：BC对AB受力分析，A受到三个力：重力，B对A的支持力和摩擦力；B受到重力、斜面给它的支持力、A对B的压力和摩擦力的作用．在根据力与运动方向夹角之间的关系，可以判断各力的做功的情况．当力的方向与运动方向的夹角大于90°时，力对物体做负功，当小于90°时，力对物体做正功，当等于90°时，力对物体不做功．三、单选题(本大题共2小题，共6.0分)15.如图，由不同材料拼接成的长直杆CPD，P为两材料分界点，DP＞CP，现让直杆以下面两种情况与水平面成45°．一个套在长直杆上的圆环静止开始从顶端滑到底端，两种情况下圆环经过相同的时间滑到P点．则圆环（）A.与杆CP段的动摩擦因数较小B.两次滑到P点的速度可能相同C.两次滑到P点摩擦力做功一定相同D.到达底端D所用时间较长【答案】D【解析】解：A、第一种情况：从C到P过程，a1t2=g（sin45°-μ1cos45°）t2，第二种情况：从D到P过程，a2t2=g（sin45°-μ2cos45°）t2，因为＜，所以μ1＞μ2，即圆环与直杆CP段的动摩擦因数大于圆环与直杆DP段之间的动摩擦因数，故A错误；B、由题意可知，小物块两次滑动经过P点的时间相同，且DP＞CP，因此从D到P的平均速度大于从C到P的平均速度，设从C到P点时速度为v1，从D到P时速度为v2，则根据匀变速直线运动特点有：＞，即从D到P点速度大于从C到P点的速度，则得v1＜v2，故B错误；C、由于不知道动摩擦因数以及DP和CP的具体关系，所以不能判断两次滑到P点摩擦力做功是否相等，故C错误；D、从C到D和从D到C过程中摩擦力做功相等，重力做功相等，根据动能定理可知，两次滑动中物块到达底端速度相等，设圆环滑到底端的速度大小为v．则第一种情况：从P到D过程，t1第二种情况：从P到C过程，t2因为＜，v1＜v2．所以t1＞t2．则得第一次圆环到达底端所用时间长．故D正确．故选：D．对两个过程，根据运动学基本公式结合牛顿第二定律判断动摩擦因数的关系，小物块两次滑动经过P点的时间相同，且DP＞CP，根据平均速度公式判断两次滑到P点的速度关系，从C到D和从D到C分别利用动能定理可以比较物块滑到低端时的速度大小，再根据运动学基本公式判断那种情况所用时间长．本题应用牛顿第二定律和运动学、动能定理是解答这类问题的关键．应用动能定理时注意正确选择两个状态，弄清运动过程中外力做功情况，可以不用关心具体的运动细节．16.一根中点有固定转动轴的轻质杆长为2l，两端固定完全相同的质量为m、电荷量为+q的小球1和2，装置放在如图所示的关于竖直线对称的电场中．开始时杆在水平位置静止，现给小球1一个竖直向上的速度，让小球1、2绕转动轴各自转动到B、A位置，A、B间电势差是U，小球1、2构成的系统动能减小量是（）A.一定小于U qB.一定等于2（U q+mgl）C.一定大于U qD.一定大于U q+mgl【答案】A【解析】解：杆由水平位置转到竖直位置的过程中，重力对系统做功为0，根据对称知开始时两小球处于等势面上，转动后，小球1所在位置电势较低，电势能减少，小球2所在位置电势较高，根据等势线与电场线的关系知道，小球2的电势升高量大于小球1的电势降低量，所以小球2的电势能增加超过U q，系统重力势能未变，动能减少，但不知小球1的电势能降低量的具体值，故选项B、C、D皆错，故A正确．故选：A分析电场力和重力做功，根据动能定理求解系统动能减小量．电场力做功由公式W=q U 和U=E d定性分析．本题关键要能正确分析小球能量如何转化，运用W=q U和U=E d定性分析两球电势能的变化关系，由能量守恒定律分析即可四、多选题(本大题共4小题，共16.0分)17.如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时的波形图．经过时间t1，Q点振动状态传到P点，则t1时刻（）A.Q点正在波谷位置B.Q点加速度沿y轴的正方向C.P质点已运动到x＜0的位置D.位于1cm＜x＜3cm内的所有质点正在向y轴的负方向运动【答案】AB【解析】解：A、当Q点的振动状态传到P点时，根据波形平移法可知Q点振动四分之三周期，t=0时刻Q点正向上运动，则经过四分之三周期时，Q点正在波谷位置，故A正确．B、Q点到达波谷时，加速度沿y轴的正方向，故B正确．C、质点P正通过平衡位置向上运动，故C错误．D、x=0cm处质点在波谷，x=2cm处质点在波峰，则1cm＜x＜2cm向y轴的正方向运动，2cm＜x＜3cm向y轴的负方向运动，故D错误．故选：AB由题意利用波形平移法分析Q点的振动状态传到P点时波形图，由波形图可判断各点的振动情况．本题的关键是根据波形平移法确定波传播的时间，分析各个特殊点的位置和状态，再分析质点的运动方向．18.如图所示，有一竖直放置、两端封闭的U形管，两管内水银面左高右低，两端封闭的空气柱温度相同．要让水银柱相对玻璃管向A端移动，可以采取的措施（）A.将U形管向右稍倾斜一些B.将U形管向左稍倾斜一些C.两边空气柱升高相同温度D.使玻璃管竖直向上减速运动【答案】BCD【解析】解：AB、设水银柱两侧的高度差为h，则：P B-P A=ρgh；先假设水银柱不动；将U形管向右稍倾斜一些，水银柱两侧的高度差变大，故A侧气体推动水银柱靠近右端，故A错误；将U形管向左稍倾斜一些，水银柱两侧的高度差变小，故B侧气体推动水银柱靠近左端，故B正确；C、两边空气柱升高相同温度，根据查理定律公式，有：，故，由于P B-P A=ρgh，故P B＞P A，故△P A＜△P B，故A侧气体压强的增加量小，故水银柱相对玻璃管向A端移动，故C正确；D、使玻璃管竖直向上减速运动，加速度向下，失重，故P B＞P A+ρ（g-a）h，故水银柱相对玻璃管向A端移动，故D正确；故选：BCD要让水银柱相对玻璃管向A端移动，则A、B中气压差值要增加；将U形管倾斜一些，会改变两侧水银面的高度差，从而改变气压差值；如果两边空气柱升高相同温度，先假设水银柱不动，根据列式分析；使玻璃管竖直向上减速运动，失重，会减小A、B中气压差值．本题关键是通过受力分析知道，要让水银柱相对玻璃管向A端移动，则两侧气体的压强差要大于ρgh，不难．19.电阻非线性变化的滑动变阻器R2接入图1的电路中，移动滑动变阻器触头改变接入电路中的长度x（x为图中a与触头之间的距离），定值电阻R1两端的电压U1与x间的关系如图2，a、b、c为滑动变阻器上等间距的三个点，当触头从a移到b和从b移到c的这两过程中，则不正确的是（）A.电流表A示数变化相等B.电压表V2的示数变化不相等C.电阻R1的功率变化相等D.电源的输出功率都不断增大【答案】BCD【解析】解：A、根据欧姆定律得到电阻R1两端的电压U1=IR1，由图看出，电压U1变化相等，R1一定，则知电流的变化相等，即得电流表示数变化相等．故A正确；B、电压表V2的示数U2=E-I r，电流I的变化相等，E、r一定，则△U2相等．故B不正确；C、电阻R1的功率，其功率的变化量为△P1=2IR1•△I，由上知△I相等，而I 减小，则知，从a移到b功率变化量较大．故C不正确；D、由图2知，U1减小，电路中电流减小，总电阻增大，由于外电路总与电源内阻的关系未知，无法确定电源的输出功率如何变化．故D不正确．本题不正确的，故选：BCD对于电阻R1，根据欧姆定律得到U1=IR1，电阻R1一定，由图象读出电压变化关系，分析电流变化关系．电压表V2的示数U2=E-I r，根据电流变化关系，分析V2的示数变化关系．根据电阻R1的功率分析R1的功率变化关系；由图读出电压的变化，分析电流的变化情况，根据外电阻与电源内阻的关系，分析电源输出功率如何变化．分析电路图，得出滑动变阻器和定值电阻串联，利用好串联电路的特点和欧姆定律是基础，关键要利用好从U1-x图象得出的信息．20.如图，在竖直向下的y轴两侧分布有垂直纸面向外和向里的磁场，磁感应强度均随位置坐标按B=B0+ky（k为正常数）的规律变化．两个完全相同的正方形线框甲和乙的上边均与y轴垂直，甲的初始位置高于乙的初始位置，两线框平面均与磁场垂直．现同时分别给两个线框一个竖直向下的初速度v l和v2，设磁场的范围足够大，当线框完全在磁场中的运动时，正确的是（）A.运动中两线框所受磁场的作用力方向一定相同B.若v1=v2，则开始时甲所受磁场力小于乙所受磁场力C.若v1＞v2，则开始时甲的感应电流一定大于乙的感应电流D.若v1＜v2，则最终稳定状态时甲的速度可能大于乙的速度【答案】AC【解析】解：A、根据楞次定律，甲线框中产生顺时针方向的电流，乙线框中产生逆时针方向的电流，因为线框下边产生的磁场比上边的磁场强，下边所受的安培力大于上边所受的安培力，则安培力的方向与下边所受的安培力方向相同，根据左手定则，甲线框所受的安培力方向向上，乙线框所受的安培力方向向上．故A正确．B、线框产生的电动势E=B2L v-B1L v=k L2v，开始时，两线框产生的感应电流大小相等．线框所受的安培力F=B2IL-B1IL=k IL2，知两线框所受的安培力相等．故B错误．C、线框产生的电动势E=B2L v-B1L v=k L2v，与速度有关，若v1＞v2，则开始时甲线框产生的电动势大于乙线框产生的电动势，则开始时甲线框的感应电流一定大于乙线框的感应电流．故C正确．D、线框达到稳定状态时，重力与安培力平衡，有：mg=k IL2，又I=，所以mg=，v=，知稳定时，两线框的速度相等．故D错误．故选：AC．磁感应强度均随位置坐标按B=B o+ky（k为正常数）的规律变化，知线框上边所受的安培力小于下边所受的安培力，根据左手定则判断安培力的方向．根据E=B2L v-B1L v求出线框切割产生的感应电动势，比较出产生的感应电动势大小，从而比较出感应电流的大小．当线框所受的安培力和重力平衡时，线框处于稳定状态，求出稳定时的速度，看与什么因素有关．本题考查了楞次定律、左手定则、以及切割产生的感应电动势公式和安培力公式等，综合性较强，对学生能力的要求较高，是一道好题．六、多选题(本大题共1小题，共4.0分)27.如图是研究气体的压强与温度的关系、体积与温度的关系的实验装置，A、B管下端由软管相连，注入一定量的水银，烧瓶中封有一定量的理想气体，开始时A、B两管中水银面一样高，然后将烧瓶浸入热水或冰水中，则（）A.浸入热水时，若研究压强与温度的关系应将A管向上移动B.浸入热水时，若研究压强与温度的关系应将A管向下移动C.浸入冰水时，若研究体积与温度的关系应将A管向上移动D.浸入冰水时，若研究体积与温度的关系应将A管向下移动【答案】AC【解析】解：AB、将烧瓶浸入热水中时，气体的温度升高，若研究压强与温度的关系，则保证气体的体积不变，所以气体的压强要变大，应将A管向上移动，故A正确，B错误；CD、将烧瓶浸入冰水中时，气体的温度降低，若研究体积与温度的关系，则保证气体的压强一定，故体积减小，应将A管向上移动，保持U型管中两侧的水银面等高，故C 正确，D错误；故选：AC．研究压强与温度的关系时要保证瓶中气体体积不变，即气体做的是等容变化，根据气体的温度的变化，由查理定律分析压强的变化即可．研究体积与温度的关系时，要保证压强一定，即气体经历等压变化，根据盖-吕萨克定律分析体积的变化即可判断．研究P-T关系时要保证气体做的是等容变化，研究V-T关系要保证气体做等压变化，直接根据气体实验定律分析即可，不难．。

2016年普通高等学校招生全国统一考试（预测卷）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。

考生注意：1、答卷前，务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号，并将核对后的条形码贴在指定位置上，在答题纸反面清楚地填写姓名。

2、第一、第二和第三大题的作答必须用2B铅笔涂在答题纸上相应区域内与试卷题号对应的位置，需要更改时，必须将原选项用橡皮擦去，重新选择。

第四、第五和第六大题的作答必须用黑色的钢笔或圆珠笔写在答题纸上与试卷题号对应的位置（作图可用铅笔）。

3、第30、31、32、33题要求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，而未写出主要演算过程的，不能得分。

有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一、单选题1.下图是伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿照片，照片左上角的三列数据如下表。

表中第二列是时间，第三列是物体沿斜面运动的距离，第一列是伽利略在分析实验数据时添加的。

根据表中的数据，伽利略可以得出的结论是()A．物体具有惯性B．斜面倾角一定时，加速度与质量无关C．物体运动的距离与时间的平方成正比D．物体运动的加速度与重力加速度成正比2.在“探究弹性势能的表达式”的活动中，为计算弹簧弹力所做功，把拉伸弹簧的过程分为很多小段，拉力在每小段可以认为是恒力，用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功，物理学中把这种研究方法叫做“微元法”，下面几个实例中应用到这一思想方法的是（） A ．根据加速度的定义,v a t ∆=∆当△t 非常小，vt∆∆就可以表示物体在t 时刻的瞬时加速度B ．在探究加速度、力和质量三者之间关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系C ．在推导匀变速直线运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，然后把各小段的位移相加D ．在不需要考虑物体本身的大小和形状时，用点来代替物体，即质点3.质点做直线运动的位移x 和时间平方t 2的关系图象如图所示，则该质点（）A ．加速度大小为1m/s 2B ．任意相邻1s 内的位移差都为2mC ．第2s 内的位移是2mD ．物体第3s 内的平均速度大小为3m/s4.如图所示，将一劲度系数为k 的轻弹簧一端固定在内壁光滑的半球形容器底部O ’处（O 为球心），弹簧另一端与质量为m 的小球相连，小球静止于P 点。

浦东新区2015学年度第一学期质量抽测高三物理试卷2016.1一．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．下列物理量中属于矢量的是（A）动能（B）电动势（C）加速度（D）振幅2．首先发现电流周围存在磁场的科学家是（A）奥斯特（B）法拉第（C）麦克斯韦（D）赫兹3．关于磁感应强度的单位T，下列表达式中不正确的是（A）1T=1C·m2（B）1T=1Wb／m2（C）1T=1kg/(A·s2)（D）1T=1N/(A·m)4．下列几种运动，运动状态发生变化的是（A）汽车沿着上坡坡道匀速直线前进（B）降落伞吊着货物斜向下匀速降落（C）船在海面上向东北方向匀速航行（D）火车沿水平面内的弯曲轨道匀速前进5．电动机的自动控制电路如图所示，其中R H为热敏电阻，R L为光敏电阻，当温度升高时，R H的阻值远小于R1；当光照射R L时，其阻值远小于R2，为使电动机在温度升高或受到光照时能自动启动，则在图中虚线框内应接入的元件是（A）非门（B）或门（C）与门（D）与非门6．关于等量异种点电荷连线中点的电场强度和电势，下列说法中正确的是（A）场强为零，电势不为零（B）场强为零，电势也为零（C）场强不为零，电势为零（D）场强不为零，电势也不为零7．如图所示，电路中每个电阻的阻值都相同。

则通过电流最大的电阻是 （A ）R 1 （B ）R 2 （C ）R 3和R 4 （D ）R 58．如图所示，一圆盘可绕一通过圆心且垂直于盘面的竖直轴转动，在圆盘上放一块橡皮，橡皮随圆盘一起匀速转动（俯视为逆时针），橡皮相对圆盘静止。

关于橡皮所受摩擦力F 的方向的四种表示（俯视图）中，正确的是二．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．如果力F 在时间t 内使质量为m 的物体移动一段距离s ，那么 （A ）力F 在时间t 内使质量的物体移动距离 （B ）力F 在时间内使质量的物体移动距离s （C ）力F 在时间2t 内使质量2m 的物体移动距离s （D ）力在时间t 内使质量的物体移动距离s10．如图所示，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 ）先向左，再向右 （B ）先向右，再向左 （C ）始终向右 （D ）始终向左11. 长直导线中分别通以如图所示的电流，则下面说法中正确的是（A ）图①所示电流周围的磁场是匀强磁场 （B ）图②所示电流周围的磁场是匀强磁场（C ）图③所示电流周围各点的磁场在0～t 1时间内与t 1～t 2时间内方向相反 （D ）图④所示电流周围的磁场先变强再变弱，磁场中各点的磁场方向不变12．已知某种步枪将子弹以速度v 水平射出，射到正对面的竖直靶墙上，测出打在靶墙上的弹头瞬时速度方向与竖直方向的夹角为θ，若不考虑空气阻力，则根据以上条件 （A ）只能计算出枪口位置与弹孔位置的竖直距离 （B ）只能计算出枪口位置与靶墙的水平距离 （C ）只能计算出弹头在空中飞行的时间 （D ）能计算出弹头在枪口与靶墙间的位移（A ） F（B ） F（C ） F （D ）Ft I ① t I ② t I t t ③ t I ④ G N S S N13．如图所示，在静止的电梯厢内，用细绳a 和b 系住一个小球，绳a 斜向上拉，绳b 水平拉。

2015年上海市奉贤区高考物理一模试卷参考答案与试题解析一、单项选择题Ⅰ（共16分，每小题2分．每小题只有一个正确选项．）1．下列属于牛顿的主要贡献是（）A．发现光的色散B．创立相对论C．测出万有引力恒量D．发现摆的等时性分析：正确解答本题要了解物理学中的重要发现的参与者，知道各个伟大科学家的主要成就．解答：解：A、牛顿发现光的色散，故A正确；B、爱因斯坦创立相对论，故B错误；C、卡文迪许测出万有引力恒量，故C错误；D、惠更斯发现摆的等时性，故D错误；故选：A．点评：本题考查了学生对物理学史的掌握情况，对于这部分知识要注意多加记忆和积累．2．关于惯性说法正确的是（）A．只有静止的物体才具有惯性B．物体处于完全失重状态时没有惯性C．物体运动状态改变时才有惯性D．物体在任何状态下都具有惯性分析：惯性是物体的固有属性，它指的是物体能够保持原来的运动状态的一种性质，惯性大小与物体的质量有关，质量越大，惯性越大．解答：解：不论是运动的还是静止的物体都有惯性，惯性与所处的运动状态无关，与所处的位置无关，惯性只有物体的质量有关，质量越大，惯性越大．故ABC错误、D正确．故选：D．点评：惯性是物理学中的一个性质，它描述的是物体能够保持原来的运动状态的性质，不能和生活中的习惯等混在一起．3．如图所示的简谐运动图象中，在t1和t2时刻，运动质点相同的量为（）A．加速度B．位移C．速度D．回复力考点：简谐运动的振动图象；简谐运动的振幅、周期和频率．专题：简谐运动专题．分析：由简谐运动的图象直接读出位移，根据简谐运动的特征分析回复力、加速度关系．根据质点的位置关系，判断速度关系．解答：解：A、B、由图读出，t1和t2时刻，质点运动的位移大小相等，方向相反；根据简谐运动的加速度a=﹣，位移大小相等，方向相反，则加速度大小相等，方向相反；故A错误，B错误；C、x﹣t图象上点的切线的斜率表示速度，故在t1和t2时刻速度相同，故C正确；D、根据简谐运动的基本特征是：F=﹣kx得知，t1和t2时刻质点的回复力大小相等，方向相反，故D错误；故选：C．点评：对于矢量，只有大小相等，方向相同时矢量才相同．根据简谐运动的图象可以分析质点的振动情况，判断各个物理量的变化情况．4．（2分）（2015•奉贤区一模）如图所示，A、B为同一水平线上的两个绕绳装置．转动A、B 改变绳的长度，使重物C缓慢下降．则此过程中绳上的拉力大小（）A．保持不变B．逐渐减小C．逐渐增大D．都有可能考点：共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用．专题：共点力作用下物体平衡专题．分析：二力合成时，夹角越小，合力越大；同样，将一个力分解为等大的两个分力，两个分力的夹角越大，分力越大；物体受三个力，重力和两个拉力，三力平衡，两个拉力的合力与重力等值、反向、共线．解答：解：物体受三个力，重力和两个拉力，三力平衡，两个拉力的合力与重力平衡；两个拉力合力一定，夹角不断减小，故拉力不断减小；故选：B．点评：本题关键记住“将一个力分解为等大的两个分力，两个分力的夹角越大，分力越大”的结论，若是用解析法求解出拉力表达式分析，难度加大了5．（2分）（2009•上海）气体内能是所有气体分子热运动动能和势能的总和，其大小与气体的状态有关，分子热运动的平均动能与分子间势能分别取决于气体的（）A．温度和体积B．体积和压强C．温度和压强D．压强和温度考点：温度是分子平均动能的标志；分子势能．分析：温度是分子平均动能的标志，所以气体分子的动能宏观上取决于温度；分子势能是由于分子间引力和分子间距离共同决定，宏观上取决于气体的体积．解答：解：由于温度是分子平均动能的标志，所以气体分子的动能宏观上取决于温度；分子势能是由于分子间引力和分子间距离共同决定，宏观上取决于气体的体积．故答案为：A．点评：这是一道考查分子势能和分子平均动能的基础题，关键是弄清分子热运动与温度的关系以及分子间距离与气体体积的关系．6．（2分）（2015•奉贤区一模）一列水波穿过小孔发生衍射现象，衍射后水波能量减小表现为（）A．波长增大B．周期增大C．频率减小D．振幅减小考点：波的干涉和衍射现象．分析：根据衍射原理，绕过阻碍物继续向前传播，则周期与频率不变，面，而波长与波速有关，因介质确定水波的速度，从而即可求解．解答：解：由题意可知，水波发生衍射现象，由于频率不变，则周期也不变，因绕过阻碍物继续向前传播的现象叫波的衍射，由于波速不变，则波长也不变，因衍射后振动能量的分散，导致振幅减小，故D正确，ABC错误．故选：D．点评：本题考查了发生衍射的原理，及衍射过程中的变化与不变化的量，注意振动能量与振幅有关．7．（2分）（2015•奉贤区一模）滑雪运动员由斜坡向下滑行时其速度﹣时间图象如图所示，图象中AB段为曲线，运动员在此过程中不变的是（）A．动能B．速度方向C．合力D．机械能考点：匀变速直线运动的图像．专题：运动学中的图像专题．分析：分析运动员的v﹣t图象，判断运动员速度如何变化，从而判断动能的变化．根据速度的变化情况判断加速度的变化情况，再判断运动员所受合力变化情况、运动员的机械能变化情况．解答：解：A、由图象知运动员的速度不断增大，则动能不断增大，故A错误．B、速度的正负表示其方向，可知运动员的速度方向不变，故B正确．C、由v﹣t图象可知，运动员的v﹣t图象是一条曲线，曲线切线的斜率越来越小，运动员的加速度越来越小，由牛顿第二定律可知，运动员所受合力F=ma不断减小，故C 错误．D、运动员在下滑过程中，受到阻力作用，阻力要对运动运做负功，使运动运的机械能减少，运动运的机械能不守恒，故D错误；故选：B．点评：本题根据所给图象判断运动员的运动性质、所受合力变化情况、机械能变化情况，难度适中．8．（2分）（2015•奉贤区一模）如图所示，长方体木块搁在光滑方形槽中，则长方体木块除重力外还受到弹力的个数是（）A．1个B．2个C．3个D．4个考点：物体的弹性和弹力．专题：弹力的存在及方向的判定专题．分析：根据弹力条件：接触并发生弹性形变，进行受力分析．解答：解：长方体木块搁在光滑方形槽中，与槽接触的地方三处，并且都有相互作用，故长方体木块除重力外还受到弹力的个数是3个，故C正确．故选：C点评：此题考查弹力存在的条件，可以利用假设法和物体的状态判定．二、单项选择题Ⅱ（共24分，每小题3分．每小题只有一个正确选项．）9．（3分）（2015•奉贤区一模）如图所示，一块橡皮用不可伸长的细线悬挂于O点，用铅笔靠着细线的左侧从O点开始水平向右匀速移动，运动中始终保持悬线竖直，则在铅笔向右匀速移动过程中，橡皮运动的速度（）A．大小和方向均不变B．大小不变，方向改变C．大小改变，方向不变D．大小和方向均改变考点：运动的合成和分解．专题：运动的合成和分解专题．分析：橡皮参加了两个分运动，水平向右匀速移动，同时，竖直向上匀速运动，实际运动是这两个运动的合运动，根据平行四边形定则可以求出合速度．解答：解：橡皮在水平方向匀速运动，由于橡皮向右运动的位移一定等于橡皮向上的位移，故在竖直方向以相等的速度匀速运动，根据平行四边形定则，可知合速度也是一定的，故合运动是匀速直线运动；故选：A．点评：本题关键是先确定水平方向和竖直方向的分运动，然后根据合运动与分运动的等效性，由平行四边形定则求出合速度．10．（3分）（2015•奉贤区一模）如图所示，粗细均匀U形管中装有水银，左端封闭有一段空气柱，原来两管水银面相平，将开关K打开后，放掉些水银，再关闭K，重新平衡后若右端水银下降h，则左管水银面（）A．不下降B．下降h C．下降高度小于h D．下降高度大于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：对于左边的气体温度不变，体积变大，压强压减小，根据压强平衡来分析下降的高度大小．解答：解：原来左右两边的水银等高，说明左边的气体的压强和大气压相等，当放掉一部分水银之后，左边气体的体积变大，压强减小，右边压强为大气压强，右边的水银下降h，左边的必定要小于h，所以C正确．故选C．点评：根据两边的压强相等，分析封闭气体的压强变化即可，难度不大．11．（3分）（2015•奉贤区一模）如图，两根平行放置的长直导线a和b通有大小分别为I和2I、方向相同的电流，导线b受到的磁场力大小为F，当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后，导线b受到的磁场力为零，则此时a受到的磁场力大小为（）A．B．F C．D．2F考点：平行通电直导线间的作用．分析：根据题意对导线进行受力分析，然后由安培力公式、力的合成方法分析即可求解．解答：解：物体间力的作用是相互的，物体间的相互作用力大小相等，方向相反，b受到的磁场力为F，则a受到的磁场力也为F，如图1所示；当加入匀强磁场后，b受到的磁场力为零，如图2所示，则F=F2，F2=2BIL=F，F1=BIL=F，则a受到的合力F合=F+F1=F+F=F；故选：C．点评：对导线正确受力分析，熟练应用力的合成方法即可正确解题，注意牛顿第三定律的应用，同时当心电流的大小不一，但相互作用力大小相等．12．（3分）（2015•奉贤区一模）如图所示，相同的乒乓球1、2恰好在等高处水平越过球网，不计乒乓球的旋转和空气阻力，乒乓球自最高点到落台的过程中，正确的是（）A．过网时球1的速度小于球2的速度B．球1的飞行时间大于球2的飞行时间C．球1的速度变化率小于球2的速度变化率D．落台时，球1的重力功率等于球2的重力功率考点：平抛运动．专题：平抛运动专题．分析：平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做自由落体运动，根据高度比较运动的时间，结合水平位移和时间比较过网时的速度．解答：解：A、球1和球2平抛运动的高度相同，则运动的时间相同，由于球1的水平位移较大，可知过网时球1的速度大于球2的速度，故A错误，B错误．C、因为平抛运动的加速度不变，都为g，可知球1和球2的速度变化率相等，故C错误．D、落台时，由于时间相等，则竖直分速度相等，根据P=mgv y知，重力的瞬时功率相等，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，抓住等时性，结合运动学公式灵活求解．13．（3分）（2015•奉贤区一模）如图所示，一物体以某一初速度v0从固定的粗糙斜面底端上滑至最高点又返回底端的过程中，以沿斜面向上为正方向．若用h、x、v和E k分别表示物块距水平地面高度、位移、速度和动能，t表示运动时间．则可能正确的图象是（）A．B．C．D．考点：动能定理的应用；牛顿第二定律．专题：动能定理的应用专题．分析：根据某物块以初速度v0从底端沿斜面上滑至最高点后又回到底端，知上滑过程中，物块做匀加速直线运动，下滑时做匀加速直线运动；在粗糙斜面上运动，摩擦力做功，物体的机械能减少，故回到底端时速度小于出发时的速度；根据运动特征判断各图形．解答：解：A、上滑时做匀减速运动，故h曲线斜率先大后小，且平均速度大，运动时间短；下滑时做匀加速运动，故h曲线斜率先小后大，且平均速度小，运动时间长；故A正确．B、上滑时x曲线斜率先大后小，下滑时x曲线斜率先小后大，故B错误．C、由于上滑时合外力为重力分力和摩擦力之和，加速度大小不变，沿斜面向下；下滑时合外力为重力分力和摩擦力之差，加速度大小不变，方向沿斜面向下；所以上滑时加速度大，所以速度曲线斜率大；下滑时加速度小，所以速度曲线效率小，且此过程中，摩擦力做功，使物块到达底端的速率变小，故C正确．D 、根据动能定理得：，上滑时做匀减速运动，故E K曲线斜率先大后小；下滑时做匀加速运动，故E k曲线斜率先小后大，故D错误．故选：AC．点评：根据图示各物理量的曲线斜率代表的意义，结合实际运动分析即可．14．（3分）（2015•奉贤区一模）如图所示，固定斜面AE分成等长四部分AB、BC、CD、DE，小物块与AB、CD间动摩擦因数均为μ1；与BC、DE间动摩擦因数均为μ2，且μ1=2μ2．当小物块以速度v0从A点沿斜面向上滑动时，刚好能到达E点．当小物块以速度从A点沿斜面向上滑动时，则能到达的最高点（）A．刚好为B点B．刚好为C点C．介于AB之间D．介于BC之间考点：动能定理的应用．专题：动能定理的应用专题．分析：物块向上运动过程要克服重力与阻力做功，应用动能定理求出物块的位移，然后答题．解答：解：设斜面的倾角为θ，AB=BC=CD=DE=s，μ1=2μ2=2μ，则μ2=μ，物块以速度v0上滑过程中，由动能定理得：﹣mg•4s•sinθ﹣μmgcosθ•2s﹣2μ•mgcosθ•2s=0﹣mv02，则：mv02=4mgs•sinθ+6μmgscosθ，初速度为时，m（）2=×mv02=mgs•sinθ+μmgscosθ＜mgs•sinθ+2μmgscosθ，则滑块能达到的最大高点在B点以下，即介于AB之间某点；故选：C．点评：本题考查了判断滑块能到达的最高点，分析清楚滑块的运动过程，应用动能定理即可正确解题．15．（3分）（2015•奉贤区一模）如图所示，放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀减速下滑．若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F，则物块（）A．可能匀速下滑B．仍以加速度a匀减速下滑C．将以大于a的加速度匀减速下滑D．将以小于a的加速度匀减速下滑考点：牛顿第二定律；共点力平衡的条件及其应用．专题：牛顿运动定律综合专题．分析：首先对物体不施加力F时受力分析，根据牛顿第二定律列出方程，然后再对物体施加力F时受力分析列出牛顿第二定律方程，比较可得出结论．解答：解：当没施加力F时，物体受力分析如图所示，应有：F N=mgcosθmgsinθ﹣μF N=ma解得：施加力F后，应有：F N′=（mg+F）cosθ（mg+F）sinθ﹣μF N′=ma′解得：故物块将以大于a的加速度匀减速下滑，故ABD错误，C正确；故选：C．点评：解决动力学问题的关键是正确进行受力分析，然后根据牛顿第二定律列式求解即可．16．（3分）（2015•奉贤区一模）如图所示，一个闭合三角形导线框ABC位于竖直平面内，其下方（略靠前）固定一根与线框平面平行的水平直导线，导线中通以图示方向的恒定电流．释放线框，它由实线位置下落到虚线位置未发生转动，在此过程中（）A．线框中感应电流方向依次为ACBA→ABCAB．线框的磁通量为零的时，感应电流却不为零C．线框所受安培力的合力方向依次为向上→向下→向上D．线框所受安培力的合力为零，做自由落体运动考点：楞次定律．分析：解答该题首先要分析导线周围的磁场的分布情况，在线框向下运动的过程中，分析通过线框的磁通量的变化情况，结合楞次定律，即可得知各选项的正误．解答：解：A、根据右手定则，通电直导线的磁场在上方向外，下方向里；离导线近的地方磁感应强度大，离导线远的地方磁感应强度小．线框从上向下靠近导线的过程，向外的磁感应强度增加，根据楞次定律，线框中产生顺时针方向的电流；穿越导线时，上方向外的磁场和下方向里的磁场叠加，先是向外的磁通量减小，之后变成向里的磁通量，并逐渐增大，直至最大；根据楞次定律，线框中产生逆时针方向的电流．向里的磁通量变成最大后，继续向下运动，向里的磁通量又逐渐减小，这时的电流新方向又变成了顺时针．所以线框中感应电流方向依次为：ACBA→ABCA→ACBA，故A错误；B：根据A中的分析，穿越导线时，上方向外的磁场和下方向里的磁场叠加，先是向外的磁通量减小，一直减小到0，之后变成向里的磁通量，并逐渐增加．所以这一过程中，线框中始终有感应电流存在，故B正确；CD：根据楞次定律，感应电流始终阻碍线框相对磁场的运动，故受安培力的方向始终向上，安培力的合力不为零；因受到向上的安培力，所以线框的运动不是自由落体运动，选项CD错误．故选：B点评：解答该题，首先要明确通电直导线周围的磁场的分布，分析线框下落过程中通过线框的磁通量的变化．同时要注意对楞次定律的理解和应用，楞次定律的内容是“感应电流具有这样的方向，即感应电流的磁场磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化”，可以从以下几个方面来理解：1、注意是“阻碍”，不是“阻止”，更不是“相反”，而是“延缓”的意思．2、从原磁通量的变化来看，应这样理解：当原磁通量增加时，感应电流的磁场与原来磁场的方向相反，当原磁场减小时，感应电流的磁场就与原来的磁场方向相反．即为“增反减同”．3、从磁体和导体的相对运动来理解：感应电流总是要阻碍导体和磁极间的相对运动，即为“来则阻，去则留”．4、从能量转化的角度来理解：产生感应电流的过程，是其它形式的能转化为电能的过程．在解答问题的过程中，要灵活的利用对楞次定律的各种理解，这样能做到事半功倍的效果．三、（16分）多项选择题．（本大题共4小题，每小题4分．每小题给出的四个答案中，有两个或两个以上是正确的．每一小题全选对得4分；选对但不全，得2分；有选错或不答的，得0分．）17．（4分）（2015•奉贤区一模）一列横波在x轴上沿x轴正方向传播，振幅为A，在t与t+0.4s 两时刻在x轴上﹣3m到3m的区间内的波形图如图同一条图线所示，则正确的是（）A．质点振动的最大周期为0.4 sB．该波的最大波速为10 m/sC．从t时开始计时，x=2 m处的质点比x=2.5 m处的质点先回到平衡位置D．在t+0.2 s时，x=﹣2 m处的质点位移一定为A考点：波长、频率和波速的关系；横波的图象．分析：根据波形图的周期性，重复性，可列出在0.4秒内的经过N个周期，从而得出波速的通项式，并由此确定周期的最大值和波速的最小值．根据时间与周期的关系分析质点的位移．由波的传播方向来确定质点的振动方向，判断回到平衡位置的先后．解答：解：A、B、由题意可知，t=0时刻与t=0.4s时刻在x轴上﹣3m至﹣3m区间内的波形图如图中同一条图线所示，则有 0.4s=NT（N=1，2，3…），所以当N=1时，周期最大，为T=0.4s，根据v=，当N=1时，波速最小为lOm/s，故A正确，B错误；C、横波沿x轴正方向传播，t=0时刻，x=2m处的质点向下运动，x=2.5m处的质点先向上运动再回到平衡位置，所以从t=0开始计时，x=2 m处的质点比x=2.5m处的质点先回到平衡位置，C正确；D、在t+0.2 s时，x=﹣2 m处的质点位移为零．D错误；故选：AC．点评：此题关键要理解波的传播周期性与重复性，列出周期的通项，掌握波速、频率与波长的关系，理解质点的振动方向与波的传播方向．18．（4分）（2015•奉贤区一模）如图，电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r．闭合电键后，将滑动变阻器滑片向下滑动，理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3，理想电流表示数变化量的绝对值为△I，则（）A．△U2=△U1+△U3B．=R+rC．电源输出功率先增大后减小D．和保持不变考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：理想电压表内阻无穷大，相当于断路．理想电流表内阻为零，相当短路．分析电路的连接关系，根据欧姆定律分析．解答：解：A、V2测量路端电压，V1测量R的电压，V3测量滑动变阻器的电压，根据闭合电路欧姆定律得：△U2=△U1+△U3+△U r，故A错误；B、根据闭合电路欧姆定律得：U3=E﹣I（r+R），则得：．故B正确．C、当外电路电阻等于内阻时，电源输出功率最大，而电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r，所以将滑动变阻器滑片向下滑动，功率变大，故C错误；D、根据欧姆定律得：=R，不变，根据闭合电路欧姆定律得：：U2=E﹣Ir，则得：=r，不变，故D正确；故选：BD．点评：本题是电路的动态分析问题，关键要搞清电路的结构，明确电表各测量哪部分电路的电压或电流，根据闭合电路欧姆定律进行分析．19．（4分）（2015•奉贤区一模）一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动，其电势能E P随位移x变化的关系如图所示，其中0～x2段是对称的曲线，x2～x3是直线段，则正确的是（）A．x1处电场强度为零B．x2～x3段是匀强电场C．x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1＞φ2＞φ3D．粒子在0～x2段做匀变速运动，x2～x3段做匀速直线运动考点：电势；电场线．分析：根据电势能与电势的关系：E p=qφ，结合分析图象斜率与场强的关系，即可求得x1处的电场强度；根据能量守恒判断速度的变化；由E p=qφ，分析电势的高低．由牛顿第二定律判断加速度的变化，即可分析粒子的运动性质．根据斜率读出场强的变化．解答：解：A、根据电势能与电势的关系：E p=qφ，场强与电势的关系：E=，得：E=由数学知识可知E p﹣x图象切线的斜率等于，x1处切线斜率为零，则x1处电场强度为零，故A正确．B、由图看出在0～x1段图象切线的斜率不断减小，由上式知场强减小，粒子所受的电场力减小，加速度减小，做非匀变速运动．x1～x2段图象切线的斜率不断增大，场强增大，粒子所受的电场力增大，做非匀变速运动．x2～x3段斜率不变，场强不变，即电场强度大小和方向均不变，是匀强电场，粒子所受的电场力不变，做匀变速直线运动，故D错误，B正确．C、根据电势能与电势的关系：E p=qφ，因粒子带负电，q＜0，则知电势能越大，粒子所在处的电势越低，所以有：φ1＞φ2＞φ3．故C正确．故选：ABC点评：本题以图象的形式考查静电场的场强、电势、电势能等相关知识；解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义，判断电势和场强的变化，再根据力学基本规律：牛顿第二定律进行分析电荷的运动情况．20．（4分）（2015•奉贤区一模）如图所示，一质量为m的小球套在光滑竖直杆上，轻质弹簧一端固定于O点，另一端与该小球相连．现将小球从A点由静止释放，沿竖直杆运动到B点，已知OA长度小于OB长度，弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等．弹簧的形变量相同时弹性势能相同．则小球在此过程中（）A．加速度等于重力加速度g的位置有两个B．弹簧弹力的功率为零的位置有两个C．弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功D．弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球弹簧弹力做负功过程中小球运动的距离考点：动能定理的应用；牛顿第二定律．分析：弹力为0时或弹力方向与杆垂直时物体加速度为g，且弹力功率为0．因A，B弹力大小相等则弹性势能相等．据此分析各选项．解答：解：A、在运动过程中A点为压缩状态，B点为伸长状态，则由A到B有一状态弹力为0且此时弹力与杆不垂直，加速度为g；当弹簧与杆垂直时小球加速度为g．则两处加速度为g．故A正确B、A处速度为零，弹力功率为零；下滑过程弹簧弹力与杆子垂直，弹力功率为零；当原长时弹力为零，功率为零，故弹力功率为0共有3处，故B错误C、因A点与B点弹簧的弹性势能相同，则弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功．故C正确D、因做负功时弹力大，则弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离大于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离．故D错误故选：AC点评：考查弹簧弹力做功的内容，明确功与功率和力与速度方向夹角有关，会由能量的变化分析功的正负．四、（20分）填空题．（本大题共6小题，每空格2分．不要求写出演算过程．本大题中第22、23题为分叉题，分A、B两类，考生可任选一类答题．若两类试题均做，一律按A类题计分．）22、23选做一题21．（4分）（2015•奉贤区一模）对于绕轴转动的物体，描述转动快慢的物理量有角速度ω等物理量．类似加速度，角加速度β描述角速度的变化快慢，则角加速度β的定义式是，单位是rad/s2．考点：向心加速度．专题：匀速圆周运动专题．分析：利用加速度、速度和位移公式，类似于角加速度、角度公式．角加速度为角速度变化量与所用时间的比值，由公式知在国际单位制中β的单位为rad/s2，解答：解：角加速度为角速度变化量与所用时间的比值，由公式知在国际单位制中β的单位为rad/s2，故答案为：，rad/s2点评：本题比较新颖，利用类似法可以写出角加速度、角速度和角度公式．22．（4分）（2015•奉贤区一模）如图所示，质量M的长木板B静止在光滑的水平地面上，在其右端放一质量m（m＜M）的小滑块A（可视为质点）．初始时刻，A、B分别以v0向左、向右运动，最后A没有滑离B板．则最后A的速度大小为，速度方向为向右．考点：动量守恒定律．。

2016学年第二学期高中等级考质量抽测物理试卷考生注意：试卷满分100分，考试时间60分钟。

本考试分设试卷和答题纸，试卷包括三部分，第一部分为单项选择题，第二部分为填空题，第三部分为综合题。

作答必须涂或写在答题纸上相应的位置，在试卷上作答无效。

一、单项选择题（共40分，1至8题每小题3分，9至12题每小题4分。

每小题只有一个正确选项）1．力的单位N 用基本单位可表示为（ ） （A ）Pa·m 2 （B ）A·m·T （C ）J/m （D ）kg·m/s 22．下列电磁波光子能量最强的是（ ） （A ）紫外线 （B ）X 射线 （C ）可见光 （D ）红外线3．原子核23490Th 表示（ ） （A ）核外有90个电子 （B ）核内有234个质子 （C ）核内有144个中子 （D ）核内有90个核子【解析】234表示质量数，即核子数；90表示核电荷数，也可以表示质子数；而中子数为这两者之差，即234－90＝144个。

（A ）？4．如图所示，两个半径不同的轮子摩擦传动不打滑，则具有相同角速度的两点是（ ）（A ）A 和B （B ）C 和B（C ）A 和D （D ）A 和C 【解析】同一转体的角速度相同，因此A 和C 、B 和D 的角速度相同。

5．放射性元素发生β衰变时（ ） （A ）释放出电子，但核内不存在电子 （B ）释放出电子，说明核内存在电子（C ）释放出氦原子核，但核内不存在氦核 （D ）释放出氦原子核，说明核内存在氦核 【解析】β粒子是电子，它是由原子核中的一个中子变成一个质子和一个电子而来的，原子核内部本身并不包含电子。

6．汽车以额定功率上坡时，为增大牵引力，应使汽车的速度（ ）（A ）减小 （B ）增大 （C ）先增大后减小 （D ）先减小后增大 【解析】由F 牵＝Pv 可知，要使F 牵增大，应使v 减小。

7．如图为某一弹簧振子做简谐振动的图像，在t 1到t 2时间内下列物理量变小的是（ ）xtOT t 1 t 2A CB D· ···（A ）位移 （B ）速度 （C ）回复力 （D ）振幅8．已知地球的质量为M ，引力常量为G ，设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r ，则飞船在圆轨道上运行的速率为（ ） （A ）GMr（B ）r GM（C ）G Mr（D ）M Gr【解析】万有引力作为飞船的向心力，即G Mm r 2 ＝m v 2r，解得v ＝GMr9．如图所示，a 、b 是等量异种点电荷连线的中垂线上的两点，则某检验电荷在a 、b 处（ ）（A ）电场力大小相等方向相同 （B ）电场力大小不等方向相反 （C ）电势能相同 （D ）电势能不同 【解析】画出电场线，从电场线可以看出，a 、b 点的场强方向都是向右的，但a 点所在位置处的电场线更密一些，因此检验电荷在a 、b 所受的电场力方向相同，但大小不等；两者处于同一等势面上，所以电势能相同。

2016年上海市奉贤区中考物理一模试卷参考答案与试题解析一、选择题（共16分）1．（2分）（2016•奉贤区一模）一瓶未打开的500毫升矿泉水，其质量约为（）A．0.005千克B．0.05千克 C．0.5千克D．5千克【考点】PH113 密度【难易度】容易题【分析】首先已知矿泉水瓶子的容积，也就是水的体积，一瓶矿泉水的体积为500ml=500cm3，然后利用密度公式ρ=m/v，可知水的质量m=ρV=1.0g/cm3×500cm3=500g=0.5kg【解答】C【点评】解答本题学生要了解基本的物理概念、规律、物理常数和生活常识，然后学会对物理量的数值、数量级进行快速计算以及对取值范围合理估测，做题时可以用单位换算、简单计算、类比等方法对物理量进行估计。

2．（2分）（2016•奉贤区一模）如图所示装置中，利用大气压强工作的是（）A．自动吸尘器B．用注射器注射药液C．锅炉水位计D．船闸【考点】PH238 大气压强【难易度】容易题【分析】日常生活中，一些装置通常是利用大气压的内外气压差工作的，A中自动吸尘器工作时，由于转动的扇叶处气体的流速大，压强小，从而在周围大气压的作用下将灰尘、纸屑等垃圾“吸”入，利用了大气压，所以答案选A，而B是用手对活塞的推力作用来注射药物的，CD中都是属于连通器的应用。

【解答】A【点评】解答本题学生要掌握常用器材中的物理原理，判断是否是大气压的应用，要注意有没有形成“气压差”。

3．（2分）（2016•奉贤区一模）如图所示，分别将三个体积相等的泡沫球、空心铝球和空心铁球粘合在一起（已知ρ铁＞ρ铝＞ρ泡沫），并将它们浸没在水中，发现三球静止时恰好处于悬浮状态，则三球所受到的浮力大小（）A．泡沫球最大B．空心铝球最大 C．空心铁球最大 D．三球一样大【考点】PH243 浮力大小的计算【难易度】容易题【分析】由于三个球的体积相同，并且浸没在水中，因此三球排开水的体积相等，根据阿基米德原理F浮=ρ水V排g可知，三球所受浮力一样大，因此答案选D。

NCS(南昌市)20160607项目第一次模拟测试卷理科综合能力测试2016.3.5本试卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分；共14页。

时量150分钟，满分300分。

以下数据可供解题时参考：本试卷参考相对原子质量：H~lC～12N—14O~16S—32Ca—40Cu—64第I卷（选择题共21题，每小题6分，共l26分）二、选择题：本题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第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.奥斯特在研究电流的磁效应实验时，将一根长直导线南北放置在小磁针的正上方，导线不通电时，小磁针在地磁场作用下静止时N极指向北方，如图所示。

现在导线中通有沿南向北的恒定电流I，小磁针转动后再次静止时N极指向A．北方B．西方C．西偏北方向D．北偏东方向15.如图所示，a图中变压器为理想变压器，其原线圈接在u=122sinl00t(v)的交流电源上，副线圈与阻值R1=2Ω的电阻接成闭合电路，电流表为理想电流表。

b图中阻值为R2=32Ω,的电阻直接接到u=122sinl00t的交流电源上，结果电阻R1与R2消耗的电功率相等，则A．通过电阻R1的交流电流的频率为0.02Hz．B．电阻R1消耗的电功率为9WC．电流表的示数为6AD．变压器原、副线圈匝数比为4：116.如图a所示，在水平面上固定有平行直金属导轨ab、cd，bd端接有电阻R。

导体棒ef垂直轨道放置在光滑导轨上，导轨电阻不计。

导轨右端区域存在垂直导轨面的匀强磁场，且磁感应强度B随时间t的变化规律如图b所示。

在t=0时刻，导体棒以速度v0从导轨的左端开始向右运动，经过时间2t0开始进入磁场区域，取磁场方向竖直向下为磁感应强度的正方向，导体回路中顺时针为电流正方向，则导体回路中的电流，随时间t的变化规律图像可能是17.质量为M的三角形物块放置在粗糙水平地面上，开始质量为m的物体以速度v0沿三角形物块的粗糙斜面匀速下滑，某时刻给物体施加一沿斜面向下的推力F，使物体沿斜面向下做加速运动，如图所示。

10．如图所示为汽车发动机的冷却风扇设计的一个控制电路．要求发动机的点火开关开启，并且温度过高时，风扇才自动闭合．其中K为点火开关，R′为热敏电阻（温度升高电阻减小）．关于该电路的自动控制工作过程，以下判断正确的是( )A．虚线框内的门电路是“非”门B．虚线框内的门电路是“或”门C．增加R2的阻值可以使风扇启动的温度降低D．减小R2的阻值可以使风扇启动的温度降低考点：串联电路和并联电路．专题：恒定电流专题．分析：与门的特点：当事件的条件全部满足，事件才能发生．要使冷却扇的启动温度降低，可将热敏电阻相对变小，使得分担的电压小，输入门电路的电势高，可以将R2阻值增大．解答：解：A、由电路图可知闭合开关K，门电路一个输入端输入高电势，刚闭合K时，温度较低，R′阻值较大，门电路的另一个输入端输入低电势，风扇不启动，说明门电路输出低电势；当温度升高时R′电阻减小，门电路的另一个输入端输入高电势，此时风扇启动，门电路输出高电势，即门电路的两个输入端都输入高电势时，门电路输出高电势，输入端有一个输入低电势时，门电路输出低电势，由此可知，门电路为“与”门，故AB 错误；C、增加R2的阻值，可以使电阻R′阻值较大，即温度较低时，即可输入高电势，启动风扇，由此可知，增大R2的阻值可以使风扇启动的温度降低，故C正确；D、减小R2的阻值，只有当温度更高时，才可输入高电势，因此使风扇启动的温度升高，故D错误；故选C．点评：解决本题的关键掌握与逻辑关系的特点：当事件的几个条件都满足，事件才能发生．19．如图所示，R1为定值电阻，R2为最大阻值为2R1的可变电阻．E为电源电动势，r为电源内阻，大小为r=R1．当R2的滑动臂P从a滑向b的过程中，下列说法正确的是( )A．电阻R2的功率先增大后减小B．电源的输出功率先增大后减小C．电压表示数和电流表示数之比逐渐增大D．电压表示数的变化量和电流表示数的变化量之比保持不变考点：闭合电路的欧姆定律；电功、电功率．专题：恒定电流专题．分析：由实物图看出：R1与变阻器并联．开关闭合后，电压表测量R2两端电压，电流表测量通过R2的电流．当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动过程中，分析接入电路的电阻的变化，即可分析电流和路端电压的变化，将R1看成电源的内阻，分析滑动变阻器消耗功率的变化．R1是定值电阻，根据电流的变化，分析其功率的变化．解答：解：A、将R1看成电源的内阻，则新电源的内阻为，开关闭合后，当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动过程中，接入电路的电阻渐渐增大，根据外电阻等于内电阻时，电源消耗的功率达到最大，则电源消耗的功率先增大后减小，那么电阻R2的功率先增大后减小，故A正确；B、同理，只有当电源内阻R1在R1与R2并联的电阻阻值之间时，才会出现电源的输出功率先增大后减小，而R1与R2并联的电阻最大阻值为，因此不在此范围之内，故B错误；C、将R1看成电源的内阻时，则电压表示数和电流表示数之比，即为滑动变阻器的阻值，随着R2的滑动臂P 从a滑向b的过程中，比值在增大，故C正确；D、当将R1看成电源的内阻，对于新电源来说，电压表示数的变化量和电流表示数的变化量之比，即为新电源的内阻，则比值不变，故D正确．故选：ACD．点评：对于功率问题，要分定值电阻还是可变电阻，定值电阻功率的变化只看电流或电压的变化，而可变电阻可采用等效法进行分析，是解题的突破口．3．关于基元电荷，正确的说法是（）A．基元电荷就是点电荷B．1C电量叫基元电荷C．基元电荷就是质子D．基元电荷目前被认为是自然界中电荷的最小单元【考点】元电荷、点电荷．【分析】电子的带电量最小，质子的带电量与电子相等，但电性相反，故物体的带电量只能是电子电量的整数倍，人们把这个最小的带电量叫做叫做元电荷．带电体看作点电荷的条件，当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时，这个带电体可看作点电荷，是由研究问题的性质决定，与自身大小形状无具体关系．【解答】解：A、元电荷是指最小的电荷量，带电体看作点电荷的条件，当一个带电体的形状及大小对它们间相互作用力的影响可忽略时，这个带电体可看作点电荷，是由研究问题的性质决定，与自身大小形状无具体关系．故A错误B、元电荷是指电子或质子所带的电荷量，数值为e=1.60×10﹣19C，故B错误C、元电荷是指最小的电荷量，不是指质子或者是电子，故C错误D、基元电荷目前被认为是自然界中电荷的最小单元，故D正确．15．在闭合电路中，以下说法中正确的是（）A．在外电路和电源内部，电荷都受非静电力作用B．在电源内部电荷从负极到正极过程中只受非静电力而不存在静电力C．静电力与非静电力对电荷做功都使电荷的电势能减少D．静电力对电荷做功电势能减少，非静电力对电荷做功电势能增加【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】在电源的内部电荷既受非静电力作用，也受静电力作用．在电源的外部只受静电力作用．静电力做功，电势能减小．非静电力做功电势能增大．根据功能关系分析即可．【解答】解：A、在外电路中，电荷只受静电力作用，不受非静电力作用，故A错误．B、在电源的内部电荷既受非静电力作用，也受静电力作用．故B错误．CD、静电力对电荷做功使电荷的电势能减少，非静电力对电荷做功，其他能转化为电势能，使电荷的电势能增加，故C错误，D正确．20．如图所示的电路中，电源内阻不能忽略，电流表和电压表均为理想电表，下述正确的是（）A．若R2短路，电流表示数变小，电压表示数变大B．若R2短路，电流表示数变大，电压表示数变小C．若R4断路，电流表示数变大，电压表示数变小D．若R4断路，电流表示数变大，电压表示数变大【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】若R2短路，外电阻减小．若R4断路，外电阻增大．根据闭合电路欧姆定律分析路端电压和总电流的变化，再分析两个电表读数的变化．【解答】解：AB、若R2短路，外电阻减小，则总电流增大，内电压增大，路端电压减小，通过R3的电流减小，则电流表示数变小．设电阻R1和R3的总电流为I13，总电流增大，通过R4的电流减小，则I13增大，而通过R3的电流减小，故通过R1的电流增大，电压表示数变大．故A正确，B错误．CD、若R4断路，外电阻增大，路端电压增大，则电流表和电压表读数均增大．故C错误，D正确．故选：AD25．如图电路中，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．闭合开关S，当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时，电压表示数变大（选填“变大”、“变小”或“不变”），若电流表和电压表的示数变化量的大小分别为△I、△U则小于r（选填“大于”、“小于”或“等于”）．【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】本题电路的结构是：图中R1、R2并联后再与R4串联，与R3并联，电压表测量路端电压，其读数等于R3电压．根据R1接入电路的电阻变化，根据欧姆定律及串并关系，分析电流表和电压表示数变化量的大小．根据闭合电路欧姆定律分析与r的大小关系．【解答】解：当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时，其接入电路的电阻变大，外电路总电阻变大，则总电流变小，内电压变小，因此路端电压变大，而电压表测量路端电压，所以电压表示数变大．设R1、R2、R3、R4的电流分别为I1、I2、I3、I4，电压分别为U1、U2、U3、U4．干路电流为I干．路端电压U变大，则I3变大，I干变小，由I4=I干﹣I3变小，U4变小，而U2=U﹣U4，U变大，则U2变大，I2变大，I4=I+I2，I变小．=r．由I干=I+I2+I3，I变小，I2变大，I3变大，I干变小，则由闭合电路欧姆定律U=E﹣I干r，得，即有＜．故＜r△I＞△I干故答案为：变大，小于．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；[来源:学|科|网Z|X|X|K]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．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考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：根据半导体材料的伏安特性曲线可知，随着电压增大，电阻器D的电阻减小，电压减小，电阻增大．电阻器D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均为P，此时三个电阻的阻值相等；当将它们连接成如图（b）所示的电路，接在该电源的两端时，电阻器D的电压小于电源的电压，电阻增大，根据并联电路的特点分析其电流与R1、R2电流的关系，再研究功率关系．解答：解：由题，电阻器D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均为P，此时三个电阻的阻值相等；当将它们连接成如图（b）所示的电路，接在该电源的两端时，电阻器D的电压小于电源的电压，由（a）图象可知，电阻器D的电阻增大，则有R D＞R1=R2．而R D与R2并联，电压相等，根据欧姆定律得知，电流I D＜I2，又I1=I2+I D，得到I1＜2I2，I1＞2I D．P1=R1，P D=RD，P2=，所以得到P1＜4P2，P D＜P2．故ABC 错误，D正确．故选D点评：本题首先要读懂半导体材料的伏安特性曲线，其次要抓住串并联电路的特点进行分析．15．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．＜r考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：图中R1、R2并联后与R4串联，再与R3并联，电压表测量路端电压，等于R3电压．当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时，由R1接入电路的电阻变化，根据欧姆定律及串并关系，分析电流表示数的变化，由闭合电路欧姆定律分析两电表示数变化量的比值．解答：解：设R1、R2、R3、R4的电流分别为I1、I2、I3、I4，电压分别为U1、U2、U3、U4．干路电流为I干，路端电压为U．ABC、当滑动变阻器R1的滑动触头P向右滑动时，R1变大，外电路总电阻变大，I干变小，由U=E﹣I干r知，U变大，U3变大，则I3变大．因I干变小，则由I4=I干﹣I3知I4变小，U4变小，而U2=U﹣U4，U变大，则U2变大，I2变大，根据I4=I1+I2，知I1变小，即电流表A1示数变小．电流表A2示数变大．根据I4=I1+I2，I1变小，I2变大，而I4变小，则有△I1＞△I2．故B错误，AC正确．D、由欧姆定律U=E﹣I干r，得=r．由I干=I1+I2+I3，I1变小，I2变大，I3变大，I干变小，则△I1＞△I干，=r．故＜r 故D正确．故选：B．点评：本题是电路的动态变化分析问题，首先要搞清电路的结构，其次要按局部到整体，再回到局部的思路分析．在确定电流表示数变化量与干路电流变化的大小，采用总量法，这是常用方法要学会．13．某一导体的伏安特性曲线如图中AB段所示，关于导体的电阻，下列说法正确的是（）A．电阻变化了5ΩB．电阻变化了15ΩC．电阻变化了20ΩD．电阻变化了30Ω【考点】欧姆定律．【专题】定性思想；方程法；恒定电流专题．【分析】由于伏安特性曲线为曲线时不能用斜率来表示电阻，故在求各点电阻时应采用欧姆定律求解．【解答】解：两点的电阻为：R A=Ω；R B==Ω；故两点间的电阻改变了20﹣15=5Ω；故A正确，BCD错误故选：A【点评】本题考查对伏安特性曲线的了解，要注意明确各点的电阻应通过欧姆定律求解，同时要注意各点的电阻值是该点与坐标原点连线的斜率，不能用曲线的斜率来表示电阻．4．在如图所示的逻辑电路中，其真值表的“输出”这一列数据从上到下依次为（）输入输出0 00 11 01 1A．0，0，0，1 B．1，0，0，0 C．0，1，0，1 D．1，0，1，0【考点】简单的逻辑电路．【分析】图示电路为或非门，当AB输入经或门输出再经非门输出．【解答】解：当AB输入00经或门输出0再经非门输出1，当AB输入01经或门输出1再经非门输出0；当AB输入10经或门输出1再经非门输出0；当AB输入11经或门输出1再经非门输出0；故输出1，0，0，0，故B正确【点评】考查了基本门电路的基本逻辑输入输出关系，理解组合门的输入输出．20．如图所示，电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r．闭合电键后，将滑动变阻器滑片向下滑动，理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3，理想电流表A示数变化量的绝对值为△I，则（）A．△U1大于△U2B．=R+rC．V2的示数增大D．+保持不变【考点】闭合电路的欧姆定律．【专题】比较思想；方程法；恒定电流专题．【分析】理想电压表内阻无穷大，相当于断路．理想电流表内阻为零，相当短路．分析电路的连接关系，根据欧姆定律和闭合电路欧姆定律进行分析．【解答】解：A、根据闭合电路欧姆定律得：U2=E﹣Ir，则得：=r；=R，据题：R＞r，则得△U1＞△U2．故A正确．B、根据闭合电路欧姆定律得：U3=E﹣I（R+r），则得：=R+r，故B正确．C、理想电压表内阻无穷大，相当于断路．理想电流表内阻为零，相当短路，所以R与变阻器串联，电压表V1、V2、V3分别测量R、路端电压和变阻器两端的电压．当滑动变阻器滑片向下滑动时，接入电路的电阻减小，电路中电流增大，则A的示数增大，电路中电流增大，电源的内电压增大，则路端电压减小，所以V2的示数减小，故C错误；D、由上知，+=R+r，保持不变，故D正确．故选：ABD【点评】本题是电路的动态分析问题，关键要理解理想电表的作用，搞清电路的结构，明确电表各测量哪部分电路的电压或电流，根据闭合电路欧姆定律进行分析．19．如图所示，电源电动势为E、内阻为r，R1是滑动变阻器，R2=0.5r，当滑片P处于中点时，电源的效率是50%．当滑片由a端向b端移动的过程中（）A．电源效率增大B．电源输出功率增大C．电压表V1和V的示数比值增大D．电压表V1和V示数变化量△U1、△U的比值始终等于【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】由图可知R2与R1串联，电压表V测路端电压，电压表V1测R1的电压，滑片向b端移动时，滑动变阻器接入电阻增大，则由闭合电路的欧姆定律可知电路中干路电流的变化及路端电压的变化，根据=判断电源效率，当外电路电阻等于内阻时，电源的输出功率最大，根据闭合电路欧姆定律分析电压表示数变化量的比值．【解答】解：A、滑片由a端向b端移动的过程中，R1是逐渐增大，总电阻增大，总电流减小，内阻所占电压减小，路端电压增大，电源的效率=增大，故A正确；B、当外电路电阻等于内阻时，电源的输出功率最大，滑片处于a端时，外电路电阻为R2=0.5r＜r，当滑片P处于中点时，电源的效率是50%，此时路端电压等于内电压，即外电路电阻等于内阻，此时输出功率最大，所以当滑片由a端向b端移动的过程中，电源输出功率先增大后减小，故B错误；C、串联电路电流相等，则=，当滑片由a端向b端移动的过程中，R1增大，增大，故C正确；D、根据闭合电路欧姆定律得：U1=E﹣I（R2+r），U=E﹣Ir，则有：，，则，故D正确．故选：ACD26．如图甲所示电路图中，R是滑动变阻器，电键闭合后，将滑片从A端滑到B端，电源的输出功率和电流表读数作出的图象如图乙所示，则该电源的电动势为16V，滑动变阻器总阻值为224Ω．【考点】路端电压与负载的关系；电功、电功率．【分析】当电源的内外电阻相等时，电源的输出功率最大，由P=I2R列式．当P=0时外电路短路，有E=Ir．联立可求得电源的电动势和内阻．再根据电路中最小电流求滑动变阻器总阻值．【解答】解：当电源的内外电阻相等时，电源的输出功率最大，最大的输出功率为：P m=I2R=r=由图知，P m=8W，即有：8=由图看出：P=0时I=2A，有：E=Ir=2r联立解得：E=16V，r=8Ω当滑片滑至AB的中点时电路中电阻最大，电流最小，设变阻器总电阻为R，则有：0.25=解得：R=224Ω故答案为：16，224．33．如图所示金属小球A和B固定在弯成直角的绝缘轻杆两端，A球质量为2m，不带电，B球质量为m，带正电，电量为q．OA=2L，OB=L，轻杆可绕过O点且与纸面垂直的水平轴无摩擦转动，在过O点的竖直虚线右侧区域存在着水平向左的匀强电场，此时轻杆处于静止状态，且OA与竖直方向夹角为37°．重力加速度为g．（1）求匀强电场的电场强度大小E；（2）若不改变场强大小，将方向变为竖直向上，则由图示位置无初速释放轻杆后，求A球刚进入电场时的速度大小v．【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系；动能定理的应用；电势差与电场强度的关系．【分析】（1）对A、B组成的系统，根据力矩平衡求出匀强电场的场强；（2）对系统运用动能定理，即可求出A球刚进入电场的速度；【解答】解：（1）轻杆处于静止状态时，根据力矩平衡M逆=M顺m A g2Lsin37°=qELcos53°+m B gLsin53°m A=2m，m B=mE=（2）A、B球角速度相等，根据v=ωr，A球线速度是B球线速度的2倍，A球线速度为v，B球线速度为无初速释放轻杆后，直至A球刚进入电场过程中，根据系统动能定理．W合=△E KW GA+W GB+W电B=△E Km A g2L（1﹣cos37°）+（qE﹣m B g）Lsin37°=+m A=2m，m B=m；v A=v，v B=v=答：（1）匀强电场的电场强度大小E为；（2）若不改变场强大小，将方向变为竖直向上，则由图示位置无初速释放轻杆后，A球刚进入电场时的速度大小v为34．如图所示，两平行金属导轨间的距离L=0.4m ，金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°，在导轨所在平面内，分布着磁感应强度B=0.5T 、方向垂直于导轨所在平面的局部匀强磁场．金属导轨的一端接有电动势E=4.5V 、内阻r=0.5Ω的直流电源．现把一个质量m=0.04kg 的导体棒ab 放在金属导轨上，导体棒恰好静止．导体棒与金属导轨垂直、且接触良好，导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R 0=2.5Ω，金属导轨电阻不计．（已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力．局部匀强磁场全部覆盖导体棒ab ，但未覆盖电源．）（1）求静止时导体棒受到的安培力F 安大小和摩擦力f 大小；（2）若将导体棒质量增加为原来两倍，而磁场则以恒定速度v 1=30m/s 沿轨道向上运动，恰能使得导体棒匀速上滑．（局部匀强磁场向上运动过程中始终覆盖导体棒ab ，但未覆盖电源．）求导体棒上滑速度v 2；（3）在问题（2）中导体棒匀速上滑的过程，求安培力的功率P 安和全电路中的电功率P 电．【考点】安培力；电功、电功率．【分析】（1）根据闭合电路的欧姆定律求得电流，根据F=BIL 求得安培力大小，根据受力分析求得摩擦力大小；（2）导体棒相对于磁场运动，会产生感应电动势，求得回路中的感应电动势，求得电流，根据共点力平衡求得速度；（3）根据P=Fv 求得安培力的功率，根据求得电功率【解答】解：（1）导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路，根据闭合电路欧姆定律有： I= F 安=BIL=0.30N导体棒所受重力沿斜面向下的分力为：F 1=mg sin37°=0.24N由于F 1小于安培力，故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f ，根据共点力平衡条件有：mg sin37°+f=F 安 解得：f=0.06N（2）当导体棒质量加倍后，使其匀速运动需要的安培力也应该加倍F 安′=0.60N 设导体棒匀速速度为v 2E′=BL （v 1﹣v 2）+E I′= F 安′=BI′L 代入数据得：v 2=7.5 m/s（3）P 安=F 安′×v 2=0.6×7.5=4.5WE′=BL （v 1﹣v 2）+E=9V P 电==27W答：（1）静止时导体棒受到的安培力F 安大小为0.3N ，摩擦力f 大小为0.06N ；（2）导体棒上滑速度v 2为7.5m/s（3）安培力的功率P 安为4.5W ，全电路中的电功率P 电为27W。