2016年安徽省安庆市高考物理三模试卷
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2015-2016学年安徽省示范高中高三(上)第三次联考物理试卷一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分。
第1~6小题中只有一项符合题目要求,第7~10小题有多项符号题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.某质点做匀加速直线运动,它在第5s内的位移大小为5m,第10s内的位移大小为10m,下列说法正确的是()A.该质点在t=0时刻的速度为0B.该质点做匀加速直线的加速度大小为2m/s2C.该质点在第20s内的位移大小为20mD.该质点在前10s的平均速度大小为10m/s2.2015年9月16日,云南省昌宁县发生的特大暴雨及山洪泥石流自然灾害,部分通村公路受损,当地迅速启动了应急预案抢修道路,假设平直的公路由于路面损坏进行了重修,重修后新路面的阻力是未重修路面的阻力的1.05倍,如图所示,已知AB段路面进行了重修,BD段路面未重修.一辆轿车以额定功率行驶,在AB段和CD段做匀速直线运动,在BC段做变速直线运动,则()A.轿车在AB段和CD段的速度大小之比为100:105B.轿车在AB段和CD段的速度大小之比为105:100C.轿车在BC段做匀加速直线运动D.轿车在BC段做匀减速直线运动3.2015年10月,我国派无人深潜器前往位于西太平洋的马里亚纳海沟,勘测地球最深处的海床.假设质量为m的深潜器完全入水后从静止开始无动力加速下潜,最后达到某一恒定的收尾速度大小为v,深潜器受到恒定的浮力大小为F,重力加速度大小为g,下列说法正确的是()A.深潜器从静止至达到收尾速度的过程中所受海水的阻力大小为恒力B.当深潜器的加速度大小为a时,它受到的水的阻力大小为m(g﹣a)﹣F C.若深潜器从静止至达到收尾速度所用时间为t,则它的位移大小为D.深潜器达到收尾速度还能继续向下运动,是因为它受到合力方向向下4.2015年8月18日,在漳州东山以前海域一名渔民腿部受伤发出求助消息,东海第二救助飞行队用直升机吊运救援.在救援中,直升机用悬索救助伤员后沿水平直线匀速飞行.为避免伤员二次伤害,并快速的救助伤员,伤员在竖直方向上先匀加速上升,随后匀减速上升,则地面上的人员看来,伤员在空中的运动轨迹应该是()A.B.C.D.5.2015年9月3日举行的抗战胜利日大阅兵时,北斗已经拥有近20颗卫星,并在太空助力阅兵指挥运筹帷幄之中,北斗卫星系统由地球同步轨道卫星与低轨道卫星两种卫星组成,这两种卫星正常运行时()A.处于地球同步轨道上的卫星所受地球引力大小一定相等B.低轨卫星的环绕速率不可能小于7.9km/sC.为了阅兵,可将地球同步卫星定点于北京的上空D.低轨道卫星的向心加速度一定大于地球同步轨道卫星的向心加速度6.滑雪运动可抽象为物体在斜坡上的平抛运动.如图所示,设可视为质点的滑雪运动员,从斜坡顶端O处,以初速度v0水平滑出,在运动过程中恰好通过P 点,OP与水平方向夹角为37°,则滑雪运动员到达P点时的动能与滑出时的动能比值为(不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8)()A.B.C.D.7.一滑块静止在光滑的水平地面上,某时刻开始,受到的水平力F作用后,速度v随时间t变化关系如图所示,则下列说法正确的是()A.0~t2时间内,F的功率先增大后减小B.t2时刻F等于0C.t2~t3时间内F做正功D.t1~t3时间内,F先做正功后做负功,总功为08.如图所示,光滑水平面上放置一斜面体A,在其粗糙斜面上放一物块B,开始时A、B均处于静止状态.从某时刻开始,一个从0逐渐增大的水平力F作用在A上,使A和B一起沿水平方向做变加速直线运动,则在B与A发生相对运动之前的一段时间内()A.如果作用在A上的力方向为水平向左,则B对A的压力和摩擦力均逐渐减小B.如果作用在A上的力方向为水平向左,则B对A的压力逐渐减小,B对A的摩擦力逐渐增大C.如果作用在A上的力方向为水平向右,则B对A的压力逐渐增大,B对A的摩擦力逐渐增大D.如果作用在A上的力方向为水平向右,则B对A的压力逐渐增大,B对A的摩擦力先减小再增大9.一个固定在竖直平面内的半径R的圆形外轨,其内部共圆心竖直固定放置一个半径略小于R的半圆,如图所示,在轨道的最低点有一个小球,小球的直径比右半圆管道的内径略小,若在最低点给小球一个向左的初速度,小球到最高点B 点时的速度为v1,小球对轨道的压力等于其重力的,若在最低点A点给小球一个向右的速度,小球到最高点B点时,速度为v2,对管道的压力等于其重力的,则v1:v2的值可能为()A.3:2 B.1:1 C.1:D.3:210.一根长为l的硬质直管弯制成如图所示的竖直放置的等螺距,螺线管(外形类似于弹簧,但是由管道弯制而成),螺线管高为h,管道内径很小,一直径略小于管道内径的光滑小球从上端管口由静止释放,重力加速度为g,关于小球的运动,下列说法正确的是()A.小球在运动过程中受管道的作用力越来越大B.小球在运动过程中受到管道的作用力始终为C.小球到达下端管口时重力的功率为mgD.小球到达下端的时间为二、实验题(共2小题,满分14分)11.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W f=.(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C.A、B两点间的距离lD.A、C两点间的竖直高度差h E.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”).12.某同学根据机械能守恒定律,设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系,主要的实验过程如下:①用游标卡尺测昨约1cm宽的挡光片的宽度d及用弹簧秤测出滑块及遮光条的总质量M;②将轻弹簧一端固定于气垫导轨左侧,如图甲所示,调整导轨至水平;③用带有挡光片的滑块压缩弹簧(不栓接),记录弹簧的压缩量x;通过计算机记录滑块通过光电门时的挡光时间△t;④重复③中的操作,得到与x的关系如图乙.(1)由机械能守恒定律可知,该实验可以用(用M、△t、d表示)计算出弹簧弹簧弹性势能;(2)用游标卡尺测出遮光条的宽度d,示数如图丙所示,则d=cm;若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为4cm的金属片替代,这种做法将(填“填大”、“减小”或“不会改变”)测量误差.(3)由图线可知,滑块的速度v与位移x成比;由上述实验可得结论,对同一根弹簧,弹性势能E p与弹簧的成正比.三、计算题(共4小题,满分46分)13.2015年9月20日,F1世界一级方程式赛车新加坡站开赛,比赛惊险刺激.如图甲所示,质量为5×103kg的赛车在水平路段ab上正以30m/s的速度向左匀速运动,赛车前方的水平路段bc较粗糙,赛车通过整个abc路段的v﹣t图象如图乙所示,在t=30s时恰好到达c点,运动过程中赛车发动机的输出功率保持不变,假设赛车在两路段上受到的阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)各自有恒定的大小,可将赛车看成质点,g取10m/s2.求:(1)若赛车在ab路段上运动时所受的阻力是自身重力的0.1倍,则赛车的输出功率多大?(2)路段bc的长度是多少米?(结果保留小数点后一位)14.如图所示,质量m=1kg小球通过质量忽略不计且不可伸长的悬线悬挂于O 点,B点是小球做圆周运动的最低点,悬线的长为L=0.5m,现将球拉至A点,悬线刚好拉直,悬线与竖直方向的夹角为53°,给小球一个水平向右的初速度,结果小球刚好能到达B点.(空气阻力不计,g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6),试求:(1)小球初速度的大小;(2)小球在B点开始估圆周运动时绳张力的大小;(3)在小球从B点开始做圆周运动之后绳子能否保持始终处于张紧状态?15.2015年9月18日消息,美国“天龙号”载人太空船2017年前往国际空间站.假设太空船与国际空间站都位于离地球表面为H的圆形轨道上,国际空间站在太空船前方,如图所示,已知地球半径为R0,地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v,求:(1)在圆形轨道上,太空船向心加速度的大小;(2)在圆形轨道上,太空船速度的大小;(3)对接时,太空船需先进入半径较小的轨道,才有较大的角速度追上空间站,试判断太空船要进入较低轨道时应增加还是减小其原有速率,并说明理由.16.如图所示,BCPC′D是由半径为R的圆轨道CPC′与半径为2R的BD圆弧轨道相切于C(C′)点构成的竖直螺旋轨道(类似于游乐园过山车的形状),C、C′间距离可以忽略.PB与竖直径成37°角,轨道光滑,质量为m的小球在B点以一定的初速度沿轨道向下运动,已知重力加速度为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)要使小球能通过轨道最高点P点,小球初速度应满足什么条件?(计算结果可以用根式表示)(2)若小球恰好能完成竖直圆周运动的情况下,小球在经过C点时,在C点左右两边对轨道的压力之差.(在C点左右两边相当于分别在两个圆周上过最低点)2015-2016学年安徽省示范高中高三(上)第三次联考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分。
2009年安庆市第三次模拟考试理综物理部分第Ⅰ卷(选择题 共120分)14、下列说法正确的是A.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核具有复杂的结构B.氢原子从激发态跃迁到基态后能量减小,核外电子的运动加速度减小C.做示踪原子的物质尽可能选用半衰期长一些的放射性元素D.核力是核子间的一种相互作用力,是强相互作用的一种表现。
因此核子结合成原子核时要吸收能量15、研究表明,月球的密度和地球的密度差不多,当“嫦娥一号”贴近月球表面做匀速圆周运动时,下列物理量的大小跟卫星贴近地球表面做匀速圆周运动时差不多的是A.线速度B.角速度C.向心加速度D.向心力16、如图,斜面固定在地面上,倾角37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8)质量1kg 的滑块,以一定的初速度v o 沿斜面向下滑,斜面足够长,滑块与斜面间的动摩擦因数为0.8. 该滑块所受摩擦力F f 随时间变化的图象是下图中的(取初速度方向为正方向)(g =10m/s 2) ( )17、两倾斜的滑杆上分别套着A 、B 两圆环,两环上分别用细线悬吊着两物体,如图所示。
当它们都沿滑杆向下滑动时,A 的悬线与杆垂直,B 的悬线竖直向下,则( )A .A 环与杆无摩擦力B .B 环与杆无摩擦力C .A 环作的是匀速运动D .B 环作的是匀加速运动18、在竖直平面内有一半径为R 的光滑圆环轨道,一质量为m 的小球穿在圆环轨道上做圆周运动,到达最高点C 时的速率v c =5/4gR ,则下述不正确...的是( ) A .此球的最大速率是6 v cB .小球在任一直径两端点上的动能之和相等C .小球到达C 点时对轨道的压力是54mg D .小球沿圆轨道绕行一周所用的时间小于πg R /519、如图所示,在y 轴上关于O 点对称的A 、B 两点有等量同种点电荷+Q ,在x 轴上C 点有点电荷-Q ,且CO =OD ,∠ADO=60°。
2016年全国大联考高考物理三模试卷(新课标Ⅲ卷)一、选择题:本题共8个小题,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)在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是()A.伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法B.“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法2.(6分)如图1所示为一足够长的光滑斜面,一定质量的滑块从斜面的底端由静止开始在一沿斜面向上的外力作用下运动,经10s的时间撤走外力,利用速度传感器在计算机上描绘了滑块在0~30s内的速度﹣时间图象,如图2所示.则下列说法正确的是()A.滑块在0~10 s内的平均速度等于10~20 s内的平均速度B.滑块在0~30 s内的位移最大C.滑块在10~20 s内的加速度与20~30 s内的加速度等大反向D.滑块在10~20 s内的位移与20~30 s内的位移等大反向3.(6分)已知火星的质量比地球的小,火星的公转半径比地球的大.如果将火星和地球互换位置,则()A.火星的公转周期将小于365天B.在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将大于7.9 km/sC.火星公转的半径的三次方与公转周期平方的比值与地球公转的半径的三次方与公转周期平方的比值仍然相等D.火星和地球受太阳的万有引力不变4.(6分)如图所示,一质量为m的物块静止在倾角为θ的斜面上.现物块受到与斜面成α角的力F作用,且仍处于静止状态.若增大力F,物块和斜面始终保持静止状态.则()A.物块受到斜面的摩擦力变小B.物块对斜面的压力变小C.斜面受地面的摩擦力大小不变D.斜面对地面的压力大小不变5.(6分)如图所示电场,实线表示电场线.一个初速度为v的带电粒子仅在电场力的作用下从a点运动到b点,虚线表示其运动的轨迹.则()A.粒子带正电B.粒子受到的电场力不断减小C.a点电势高于b点电势D.电场力一直做正功,动能增加6.(6分)如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场竖直向上.质量为m、电荷量为q的小球以速率v在复合场区域做匀速圆周运动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g.则()A.小球带负电B.电场强度大小为C.小球做圆周运动的半径为D.小球做圆周运动的周期为7.(6分)一个理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比为9:1.一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,如图1所示.原线圈接入如图2所示的正弦式交流电.则下列判断正确的是()A.电压表的示数为4 VB.滑动变阻器消耗的功率为0.8 WC.若将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大D.若将二极管用导线短接,电流表示数加倍8.(6分)如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,圆环的电阻为2R.一根长度为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆环的圆心O点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒MN与圆环始终接触良好,则下列说法正确的是()A.金属棒MN两端的电压大小为Bωr2B.圆环消耗的电功率是变化的C.圆环中电流的大小为D.金属棒MN旋转一周的过程中,电路中产生的热量为二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(5分)某活动小组利用如图所示的装置测定物块A与桌面间的最大静摩擦力,步骤如下:a.如图所示组装好器材,使连接物块A的细线与水平桌面平行b.缓慢向矿泉水瓶内加水,直至物块A恰好开始运动c.用天平测出矿泉水瓶及水的总质量md.用天平测出物块A的质量M(1)该小组根据以上过程测得的物块A与桌面间的最大静摩擦力为,本小组采用注水法的好处是.(当地重力加速度为g)(2)若认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A与桌面间的动摩擦因数为.10.(10分)新能源汽车是今后汽车发展的主流方向,如图1所示为车载动力电池,其技术参数是额定容量约120A•h,额定电压约3.3V,内阻约0.03Ω.现有一个用了很长时间已经老化的这种电池,某研究小组想测量这个电池的电动势和内阻,但实验器材仅有一个电流表(量程100mA、内阻90Ω)、﹣个定值电阻R0=10Ω、一个电阻箱R、一个开关S和导线若干.该同学按如图2所示电路进行实验,测得的数据如下表所示.(1)实验中将电流表与定值电阻并联实质上是把电流表改装成了大量程的电流表,则改装后的电流表的测量值I与原电流表的读数I0的关系为.(2)若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作(填“R﹣I”或“R﹣”)图象.(3)利用测得的数据在图3坐标纸上作出适当的图象.(4)由图象可知,该电池的电动势E=V,内阻r=Ω.11.(14分)随着时代的不断发展,快递业发展迅猛,大量的快件需要分拣.为了快件的安全,某网友发明了一个缓冲装置,其理想模型如图所示.劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间有恒定的滑动摩擦力作用,轻杆向下移动一定距离后才停下,保证了快件的安全.一质量为m 的快件从弹簧上端l处由静止释放,沿斜面下滑后与轻杆相撞,轻杆与槽间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为f=mg,不计快件与斜面间的摩擦.(1)求快件与弹簧相撞时的速度大小.(2)若弹簧的劲度系数为k=,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量x1.(3)已知弹簧的弹性势能表达式为E p=,其中k为劲度系数,x为弹簧的形变量.试求(2)情况下,轻杆向下运动时快件的加速度a,以及轻杆向下移动的最大距离x2.12.(18分)如图所示,A、B是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T 的交变电压.B板的电势φB=0,A板的电势φA随时间的变化规律为:在0~时间内φA=U(正的常量);在~T时间内φA=﹣U.现有一电荷量为q、质量为m 的带负电粒子从B板上的小孔S处进入两板间的电场区内,设粒子的初速度和重力均可忽略.(1)若粒子是在t=0时刻进入的,且经过2T时间恰好到达A板,则A、B两板间距d1为多大?(2)若粒子是在t=时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,则A、B两板间距d2为多大?(3)若粒子是在t=时刻进入的,且A、B两板间距足够大,则粒子经过多长时间离开电场?(二)选考题,请考生任选一模块作答[物理--选修3-3](15分)13.(5分)下列说法中正确的是()A.分子间的距离增大时,分子势能一定增大B.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点C.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体D.物体吸热时,它的内能可能不增加E.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热14.(10分)如图,在圆柱形气缸中用一光滑导热活塞封闭一定质量的理想气体,在气缸底部开有一小孔,与U形导管相连,稳定后导管两侧水银面的高度差为h=1.5cm,此时活塞离容器底部的高度为L=50cm.已知气缸横截面积S=0.01m2,室温t0=27℃,外界大气压强为p0=75cm,Hg=1.0×105 Pa.(i)求活塞的质量;(ii)使容器内温度降至﹣63℃,求此时U形管两侧水银面的高度差和活塞离容器底部的高度L′.[物理--选修3-4](15分)15.一列简谐横波沿x轴传播,已知x轴上x1=0和x2=1m处两质点a、b的振动图象如图1、2所示,该波的波长λ>1m.则下列说法中正确的是()A.该波的频率为0.04 HzB.该波的周期为0.04 sC.该波的波长一定为4 mD.该波的传播速度可能为100 m/sE.两质点a、b不可能同时在波峰或波谷位置16.某探究小组的同学利用直角三棱镜做光学实验,棱镜的横截面如图所示,α=30°,BC边长度为a.P为垂直于直线BC的光屏.现有一宽度等于AB边长度的平行单色光束垂直射向AB面,棱镜的折射率为,已知sin75°=,cos75°=,求:(i)光线从AC面射出时的折射角;(ii)在光屏P上被折射光线照亮的光带的宽度.[物理--选修3-5](15分)17.下列说法正确的是()A.黑体辐射电磁波的强度只与黑体的温度有关B.光子与电子是同一种粒子C.发现中子的核反应方程是D.比结合能越小,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定E.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱的实验规律18.如图所示,甲、乙两小孩各乘一辆冰车在山坡前的水平冰道上做游戏.甲和他的冰车的总质量M=40kg,从山坡上自由下滑到水平冰道上的速度v1=3m/s;乙和他的冰车的总质量m=60kg,以大小为v2=0.5m/s的速度迎着甲滑来,与甲相碰.不计一切摩擦,山坡与水平冰道间光滑连接.求:(i)相碰后两人在一起共同运动的速度v;(ii)相碰后乙获得速度v2′=2m/s,则以后在原直线上运动甲、乙两人是否还会相碰.2016年全国大联考高考物理三模试卷(新课标Ⅲ卷)参考答案与试题解析一、选择题:本题共8个小题,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)在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是()A.伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法B.“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法【解答】解:A、伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.故A错误.B、“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功.”用的是反证法.故B错误.C、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法理想模型法.故C错误.D、在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.故D正确.故选:D2.(6分)如图1所示为一足够长的光滑斜面,一定质量的滑块从斜面的底端由静止开始在一沿斜面向上的外力作用下运动,经10s的时间撤走外力,利用速度传感器在计算机上描绘了滑块在0~30s内的速度﹣时间图象,如图2所示.则下列说法正确的是()A.滑块在0~10 s内的平均速度等于10~20 s内的平均速度B.滑块在0~30 s内的位移最大C.滑块在10~20 s内的加速度与20~30 s内的加速度等大反向D.滑块在10~20 s内的位移与20~30 s内的位移等大反向【解答】解:A、根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,可知,滑块在0~10 s内的位移大于10~20 s内的位移,则滑块在0~10 s内的平均速度大于10~20 s内的平均速度.故A错误.B、根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,图象在时间轴上方表示的位移为正,图象在时间轴下方表示的位移为负,则知滑块在0~20 s内的位移最大.故B错误.C、图象的斜率表示加速度,而直线的斜率是一定值,所以滑块在10~20 s内的加速度与20~30 s内的加速度等大同向,故C错误.D、根据面积表示位移,可知滑块在10~20 s内的位移与20~30 s内的位移等大反向,故D正确.故选:D3.(6分)已知火星的质量比地球的小,火星的公转半径比地球的大.如果将火星和地球互换位置,则()A.火星的公转周期将小于365天B.在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将大于7.9 km/sC.火星公转的半径的三次方与公转周期平方的比值与地球公转的半径的三次方与公转周期平方的比值仍然相等D.火星和地球受太阳的万有引力不变【解答】解:A、根据万有引力提供向心力,有,解得,火星和地球的位置互换,火星的公转周期将等于365天,故A错误.B、根据,解得第一宇宙速度公式,地球质量和半径不变,所以在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将仍等于7.9km/s,故B错误.C、根据开普勒第三定律,对同一个中心天体的比值相等,故C正确.D、根据万有引力定律,火星和地球与太阳之间的距离改变,所以万有引力改变,故D错误.故选:C4.(6分)如图所示,一质量为m的物块静止在倾角为θ的斜面上.现物块受到与斜面成α角的力F作用,且仍处于静止状态.若增大力F,物块和斜面始终保持静止状态.则()A.物块受到斜面的摩擦力变小B.物块对斜面的压力变小C.斜面受地面的摩擦力大小不变D.斜面对地面的压力大小不变【解答】解:A、对物块受力分析,受到重力、斜面的支持力N、拉力F以及斜面对物块的摩擦力f,根据平衡条件可知,若mgsinθ>Fcosα,则f=mgsinθ﹣Fcosα,F增大,f减小,若mgsinθ<Fcosα,则f=Fcosα﹣mgsinθ,F增大,f增大,N=mgcosα﹣Fsinα,F增大,N减小,根据牛顿第三定律可知,物块对斜面的压力变小,故A错误,B正确;C、把物块和斜面看成一个整体,设斜面质量为M,对整体,根据平衡条件得:地面对斜面的支持力N′=(M+m)g﹣Fsin(α+θ),F增大,N′减小,根据牛顿第三定律可知,斜面对地面的压力大小减小,斜面受地面的摩擦力f′=Fcos(α+θ),F增大,f′增大,故CD错误.故选:B5.(6分)如图所示电场,实线表示电场线.一个初速度为v的带电粒子仅在电场力的作用下从a点运动到b点,虚线表示其运动的轨迹.则()A.粒子带正电B.粒子受到的电场力不断减小C.a点电势高于b点电势D.电场力一直做正功,动能增加【解答】解:A、由轨迹弯曲方向可判断出电场力方向,受力方向指向弧内,则粒子带负电荷,故A错误.B、电场线的疏密代表电场的强弱,从a到b,电场强度先增大后减小,则粒子受到的电场力先增大后减小,故B错误;C、沿着电场线方向电势降低,则a点电势高于b点电势,故C正确;D、电场力方向与速度方向夹角大于90°,一直做负功,动能减小.故D错误.故选:C6.(6分)如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场竖直向上.质量为m、电荷量为q的小球以速率v在复合场区域做匀速圆周运动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g.则()A.小球带负电B.电场强度大小为C.小球做圆周运动的半径为D.小球做圆周运动的周期为【解答】解:A、小球做匀速圆周运动,靠洛伦兹力提供向心力,则mg=qE,电场力方向竖直向上,那么小球带正电,故A错误.B、由mg=qE,得电场强度大小为E=,故B错误.C、洛伦兹力提供向心力qvB=m,得圆周运动的半径R=,故C正确.D、小球做圆周运动的周期T==,故D正确.故选:CD7.(6分)一个理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比为9:1.一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,如图1所示.原线圈接入如图2所示的正弦式交流电.则下列判断正确的是()A.电压表的示数为4 VB.滑动变阻器消耗的功率为0.8 WC.若将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大D.若将二极管用导线短接,电流表示数加倍【解答】解:A、原线圈交流电压的有效值为:,根据电压与匝数成正比,,得:,二极管具有单向导电性,根据电流的热效应有:,解得:,即电压表读数为,故A错误;B、滑动变阻器消耗的功率为:,故B正确;C、将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,根据电压与匝数成正比,副线圈电压变小,滑动变阻器电阻变大,输出功率变小,输入功率变小,根据,电流表示数将变小,故C错误;D、用将二极管用导线短接,输出功率加倍,输入功率加倍,电流表示数加倍,故D正确;故选:BD8.(6分)如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,圆环的电阻为2R.一根长度为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆环的圆心O点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒MN与圆环始终接触良好,则下列说法正确的是()A.金属棒MN两端的电压大小为Bωr2B.圆环消耗的电功率是变化的C.圆环中电流的大小为D.金属棒MN旋转一周的过程中,电路中产生的热量为【解答】解:A、C、由右手定则,MN中电流方向由N到M,根据法拉第电磁感应定律可得,产生的感应电动势为两者之和,即E=2Bω=Bωr2,保持不变.环的电阻由两个电阻为R的半圆电阻并联组成,所以环的总电阻为,所以通过导体MN的电流:I==MN两端的电压:=所以流过环的电流:.故A正确,C正确;B、由A的分析可知,流过环的电流不变,则环消耗的电功率不变,故B错误;D、MN旋转一周外力做功为=,故D正确;故选:ACD二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(5分)某活动小组利用如图所示的装置测定物块A与桌面间的最大静摩擦力,步骤如下:a.如图所示组装好器材,使连接物块A的细线与水平桌面平行b.缓慢向矿泉水瓶内加水,直至物块A恰好开始运动c.用天平测出矿泉水瓶及水的总质量md.用天平测出物块A的质量M(1)该小组根据以上过程测得的物块A与桌面间的最大静摩擦力为mg,本小组采用注水法的好处是可以连续的改变拉力.(当地重力加速度为g)(2)若认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A与桌面间的动摩擦因数为.【解答】解:(1)根据共点力平衡可知,最大静摩擦力f=mg,可以连续不断地注入水,即连续不断的改变拉力(2)根据共点力平衡可知,μMg=mag解得故答案为:(1)mg,可以连续的改变拉力;(2)10.(10分)新能源汽车是今后汽车发展的主流方向,如图1所示为车载动力电池,其技术参数是额定容量约120A•h,额定电压约3.3V,内阻约0.03Ω.现有一个用了很长时间已经老化的这种电池,某研究小组想测量这个电池的电动势和内阻,但实验器材仅有一个电流表(量程100mA、内阻90Ω)、﹣个定值电阻R0=10Ω、一个电阻箱R、一个开关S和导线若干.该同学按如图2所示电路进行实验,测得的数据如下表所示.(1)实验中将电流表与定值电阻并联实质上是把电流表改装成了大量程的电流表,则改装后的电流表的测量值I与原电流表的读数I0的关系为I=10I0.(2)若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作R﹣(填“R﹣I”或“R﹣”)图象.(3)利用测得的数据在图3坐标纸上作出适当的图象.(4)由图象可知,该电池的电动势E= 3.2V,内阻r=2Ω.【解答】解:(1)由图可知,电流表与定值电阻并联,则根据并联电路规律可知,I=I0+=10I0;(2)本实验采用电阻箱和电流表串联来测量电动势和内电阻,则根据闭合电路欧姆定律可知:I=,要想得出直线,同应变形为:R=E﹣r;故应作出R﹣图象;(3)根据(1)可知,电流是电流表示数的10倍,求出表中各对应的电流的倒数,在图中作出R﹣图象如图所示;(4)根据(2)中表达式可知,图中斜率表示电动势E,则E==3.2V;图象与纵坐标的交点表示内阻,则r=2Ω;故答案为:(1)I=10I0;(2)R﹣;(3)如图所示;(4)3.2;2.11.(14分)随着时代的不断发展,快递业发展迅猛,大量的快件需要分拣.为了快件的安全,某网友发明了一个缓冲装置,其理想模型如图所示.劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间有恒定的滑动摩擦力作用,轻杆向下移动一定距离后才停下,保证了快件的安全.一质量为m 的快件从弹簧上端l处由静止释放,沿斜面下滑后与轻杆相撞,轻杆与槽间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为f=mg,不计快件与斜面间的摩擦.(1)求快件与弹簧相撞时的速度大小.(2)若弹簧的劲度系数为k=,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量x1.(3)已知弹簧的弹性势能表达式为E p=,其中k为劲度系数,x为弹簧的形变量.试求(2)情况下,轻杆向下运动时快件的加速度a,以及轻杆向下移动的最大距离x2.【解答】解:(1)由于不计快件与斜面间的摩擦,所以快件向下运动的过程中机械能守恒,得:①所以:v1==(2)轻杆开始移动时,弹簧的弹力F=kx1②且F=f=mg ③解得x1==(3)轻杆开始移动时,弹簧的弹力F=kx=④沿斜面的方向,选取向下为正方向,由牛顿第二定律得:ma=mgsinθ﹣F ⑤联立④⑤得:a=负号表示方向向上.设杆移动前快件对弹簧所做的功为W,则快件开始运动到杆刚刚开始运动的过程中,对快件由动能定理得:⑥由于快件对弹簧所做的功为W转化为弹簧的弹性势能,即:W=E p=⑦联立得:快件向下做减速运动,有运动学的公式得:所以:答:(1)求快件与弹簧相撞时的速度大小是.(2)若弹簧的劲度系数为k=,轻杆开始移动时,弹簧的压缩量是.(3)已知弹簧的弹性势能表达式为E p=,其中k为劲度系数,x为弹簧的形变量.在(2)情况下,轻杆向下运动时快件的加速度大小是,方向向上,轻杆向下移动的最大距离x2是l.12.(18分)如图所示,A、B是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T 的交变电压.B板的电势φB=0,A板的电势φA随时间的变化规律为:在0~时间内φA=U(正的常量);在~T时间内φA=﹣U.现有一电荷量为q、质量为m 的带负电粒子从B板上的小孔S处进入两板间的电场区内,设粒子的初速度和重力均可忽略.(1)若粒子是在t=0时刻进入的,且经过2T时间恰好到达A板,则A、B两板间距d1为多大?(2)若粒子是在t=时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,则A、B两板间距d 2为多大?(3)若粒子是在t=时刻进入的,且A、B两板间距足够大,则粒子经过多长时间离开电场?【解答】解:(1)0﹣内,向上做匀加速直线运动,加速度为:a=;位移为:y1=;结合分析中内容“在一个周期内,前半个周期受到的电场力向上,向上做加速运动,后半个周期受到的电场力向下,继续向上做减速运动,T时刻速度为零,接着周而复始“,做出v﹣t图象,如图所示:故前2T内的位移:y=4y1=d1;联立解得:d1=;(2)若粒子是在t=时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,画出v﹣t图象,如上图中红色的坐标轴所示:v﹣t图象与时间轴包围的面积表示位移大小,故:d2===,解得:d2=;(3)若粒子是在t=时刻进入的,做出v﹣t图象,如图所示:显然在向上匀加速运动,向上匀减速,开始向下匀加速,直到离开电场,根据位移公式,有:0=×2﹣解得:t=;答:(1)若粒子是在t=0时刻进入的,且经过2T时间恰好到达A板,则A、B 两板间距d1为;(2)若粒子是在t=时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,则A、B两板间距d2为;(3)若粒子是在t=时刻进入的,且A、B两板间距足够大,则粒子经过时间离开电场.。
2016高三物理第三次模拟考试题(含答案)2015-2016学年度上学期高三年级三模考试物理科试卷命题人:高三物理组满分:100分一、选择题(本题共12小题,每小题4分。
1-7为单选,8-12为多选。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)1、如图所示是某质点做直线运动的v-t图象,由图可知这个质点的运动情况是()A.质点15 s末离出发点最远,20 s末回到出发点 B.5 s~15 s过程中做匀加速运动,加速度为1 m/s2 C.15 s~20 s过程中做匀减速运动,加速度为3.2 m/s2 D.5 s~15 s过程中前5 s位移120m2、若已知月球质量为m月,半径为R,引力常量为G,如果在月球上() A.以初速度v0竖直上抛一个物体,则物体上升的最大高度为R2v202Gm月 B.以初速度v0竖直上抛一个物体,则物体落回到抛出点所用时间为R2v0Gm月 C.发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最大运行速度为 RGm月 D.发射一颗绕月球做圆周运动的卫星,则最小周期为2π RGm月3、某电容式话筒的原理示意图如题图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属基板。
对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动。
在P、Q间距增大过程中()A.P、Q构成的电容器的电容增大 B.P上电荷量保持不变 C.M点的电势比N点的低 D.M点的电势比N点的高4、如图所示电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,串联的固定电阻为R2,滑动变阻器的总电阻为R1,电阻大小关系为R1=R2=r,则在滑动触头从a端移动到b端的过程中,下列描述中正确的是() A.电路中的总电流先增大后减小 B.电路的路端电压先增大后减小 C.电源的输出功率先增大后减小 D.滑动变阻器R1上消耗的功率先减小后增大5、平行板电容器C与三个可变电阻器R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路.闭合开关S,待电路稳定后,电容器C两极板带有一定的电荷.要使电容器所带电荷量增加,以下方法中可行的是() A.只增大R1,其他不变 B.只增大R2,其他不变 C.只减小R3,其他不变 D.只增大a、b两极板间的距离,其他不变6、在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50 A和2.0 V.重新调节R 并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24.0 V.则这台电动机正常运转时输出功率为() A.32 W B.44 W C.47 W D.48 W7、如图所示,两根水平放置且相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流I1与I2.且I1>I2,与两根导线垂直的同一平面内有a、b、c、d四点,a、b、c在两根导线的水平连线上且间距相等,b是两根导线连线的中点,b、d连线与两根导线连线垂直。
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—17题只有一个选项符合题目要求,第18—21题有多项符合题目要求。
全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14、下面说法中正确的是:( )A 、氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定只剩下一个氡原子核。
B 、用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果照射光的频率不变,减弱光的强度,则逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变。
C 、电子的发现使人们认识到原子具有核式结构。
D 、原子序数越大,则该原子核比结合能越大,原子核中的核子结合得越牢固。
15、质点做直线运动的位移(x )和时间平方(t 2)的关系图象如图所所示,则该质点( ) A 、加速度大小为0.5m/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2.5m/s16、近年来我国的探月工程取得了重大成功。
在整个卫星的飞行轨道的设计过程中,我们的科研人员通过大量的工作设计了一条特别的地月转移轨道,从“嫦娥一号” 的轨道如图所示,在探月卫星发动机关闭,轨道控制结束,卫星进入地月转移轨道。
简化为下图所示,图中MN之间的一段曲线表示转移轨道的一部分,P 是轨道上的一点,且在该点地球和月球对卫星的引力大小相等,直线AB 过P 点且和两边轨道相切.则下面说法中正确的是( )A .卫星在此段轨道上动能一直减小B .卫星经过P 点时动能最大48C .卫星经过P 点时加速度为0D .卫星经过P 点时速度方向由P 指向A17、如图所示,A 、B 、C 三球质量均为m ,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A 球相连,A 、B 间固定一个轻杆,B 、C 间由一轻质细线连接。
倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是( ) A .A 球的受力情况未变,加速度为零 B .C球的加速度沿斜面向下,大小为gC .A 、B 两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为 0.5g sin θD .A 、B 之间杆的拉力大小为 2mg sin θ18、如图所示是初中地理某课本中的等高线图(图中数字的单位是米)。
2016届安徽省示范高中第三次联考物理参考答案1. C 【解析】根据逐差法25105-aT x x =,解得a =1m/s 2,选项B 错误;如果初速度为零,连续相等的时间内位移之比为1:3:5:……,所以该质点在t =0时刻的速度不为0,选项A 错误;根据逐差法易得,该质点在第20s 内的位移为20m ,选项C 正确;该质点在第10s 内的平均速度为10m/s ,前10s 的平均速度小于10m/s ,选项D 错误。
2.A 【解析】轿车以额定功率行驶,P =Fv =f 阻v 。
速度与阻力成反比,故汽车在AB 段和CD 段的速度之比为100:105,选项A 正确、B 错误;轿车在BC 段做加速运动,但牵引力是变力,不是匀变速直线运动,选项C 、D 错误。
3.B 【解析】深潜器在刚开始做变速运动,最后做匀速运动,故阻力越来越大,选项A 错误;由牛顿第二定律得:mg-F-f=ma ,解得阻力f =m (g -a )-F ,选项B 正确;若深潜器从静止至达到收尾速度所用时间为t ,深潜器不是做匀变速直线运动,它的位移不等于2vt ,选项C 错误;深潜器达到收尾速度还能继续向下运动,是因为惯性,而不是因为受力,选项D 错误。
4. D 【解析】由于伤员水平方向上匀速运动,因此水平方向合力为零;竖直方向上,伤员先加速上升,后减速上升,因此合力方向开始竖直向上,后竖直向下,伤员的运动轨迹应先向上弯曲,后向下弯曲,选项D 正确.5.D 【解析】处于地球同步轨道上的卫星所受地球引力大小与卫星的质量有关,所受地球引力大小不一定相等,选项A 错误;第一宇宙速度是绕地球做圆周运动的最大速度,两种卫星的运行速度均小于第一宇宙速度,选项B 错误;地球同步卫星,是相对于地面静止的,这种卫星位于赤道上方某一高度的稳定轨道上,选项C 错误;根据公式可知,低轨道卫星的向心加速度大于地球同步轨道卫星的向心加速度,选项D 正确。
6.C 【解析】由图知,解得:滑雪运动员在P 点时竖直速度,滑雪运动员到达P 点的动能,滑出时的动能,所以滑雪运动员到达P 点时动能的与滑出时的动能比值13/4。
2016年安徽省安庆市重点中学联考高考物理模拟试卷二、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.1.(6分)甲、乙两质点在一直线上做匀加速直线运动v﹣t 图象如图所示,在3s末两质点在途中相遇,两质点出发点间的距离是()A.甲在乙之前3m B.乙在甲之前3m C.甲在乙之前4m D.乙在甲之前4m 2.(6分)如图所示,一根轻质细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计细绳与滑轮之间的摩擦,当两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为60°,OB绳与水平方向的夹角为30°,则杆对A、B的弹力之比为()A. B. C. D.3.(6分)如图所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一质量为m的小球向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面.设物体在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C 点时弹簧最短,C点距地面的高度为h,不计小球与斜面、弹簧碰撞过程中的能量损失,则小球在C点时弹簧的弹性势能为()A.mgh B.mgh﹣mv2 C.mgh+mv2D.mv2﹣mgh4.(6分)如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接入图乙所示的不完整的正弦交流电,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0和R1为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,下列说法中正确的是()A.R处出现火警时电压表示数增大B.R处出现火警时电流表示数增大C.图乙中电压的有效值为220VD.电压表的示数为22V5.(6分)已知质量均匀的球壳对其内部物体的引力为零.假设地球质量均匀,科学家设想在赤道正上方高d处和正下方深为d处各修建一环形轨道,轨道面与赤道面共面.现有A、B两物体分别在上述两轨道中做匀速圆周运动,若地球半径为R,轨道对它们均无作用力,不计空气阻力,则A、B两物体运动的线速度大小之比为()A.B.C.D.6.(6分)某段路面分为水平和倾斜两部分,斜面部分倾角为30°、高为h,从顶端将一个小球以一定初速度沿水平方向抛出,如图所示.设小球落回路面时位移与水平方向的夹角为α,速度与水平方向的夹角为β,运动时间为t,下列判断中正确的是()A.初速度小于时,运动时间为定值B.初速度大于时,运动时间为定值C.无论初速度取何值,α、β均满足β=2αD.无论初速度取何值,α、β均满足tanβ=2tanα7.(6分)用轻绳拴着一质量为m、带正电的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,竖直面内加有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,如图甲所示,不计一切阻力,小球运动到最高点时的动能E k与绳中张力F间的关系如图乙所示,当地的重力加速度为g,由图可推知()A.轻绳的长度为B.小球所带电荷量为C.小球在最高点的最小速度为D.小球在最高点的最小速度为8.(6分)如图所示,足够长的长木板B在水平地面上向右运动,当长木板速度为v0时,将小物块A(可视为质点)放在B的右端并从此刻开始计时,最终A 和B都停了下来,已知A、B间的动摩擦因数为μ1,B与地面间的动摩擦因数为μ2,从开始计时后()A.若μ2<μ1,A运动的时间等于B运动的时间B.若μ2>μ1,A运动的时间大于B运动的时间C.若μ1不变、μ2越大,A获得的最大动能越大D.若μ1不变、μ2越大,整个运动过程中产生的内能越大三、非选择题9.(6分)某实验小组进行测量物块与长木板之间的滑动摩擦因数的实验.木板固定在水平桌面上,两小滑轮固定在木板的左端,将两个完全相同的物块A和B (平行木板左边缘,A、B距离较近)放到木板的右端,用细线把物块和小盘绕过小滑轮连接,通过调整小滑轮的高度使木板上方的细线水平,在物块A和B 左端固定好长细线,如图所示.先按住两个物块A、B,在两个小盘里放上不同个数的砝码,然后同时释放两个物块,当运动较快的物块接近木板左端时,同时按住两个物块,使它们停止运动.某同学某次实验测量结果如下:(1)用刻度尺测量出物块A和B在木板上的位移,分别为l和3l,则可知物块A 和B运动的加速度之比=;(2)令物块和木板之间的滑动摩擦因数为μ,该同学用天平进行测量得知:物块A、B的质量均为m,与物块A相连的小盘、砝码总质量为m,与物块B相连的小盘、砝码总质量为2m,由牛顿定律可以得出a A与μ的关系式为:a A=g,同理可得a B与μ的关系式为:;(3)综合以上测量和计算结果可得出μ=.(结果保留两位有效数字)10.(10分)某学生科技活动小组利用用铜片、锌片、苹果制作了水果电池,他们想通过实验的方法测量这种电池的电动势E和内阻r.现有如下实验器材:多用电表一个,高阻值电阻箱R一个,保护电阻R0一只,导线开关若干.(1)如图甲,已知锌比铜活泼,所以锌片失电子作负极,铜片得电子作正极.为了估计此苹果电池的电动势,某同学直接使用多用电表直流电压挡测量,则应将红表笔与片(填“铜”或“锌”)连接.(2)通过上网查看获知:水果电池的内阻与水果的种类(果汁中的电解质与浓度)、两电极之间的距离及电极面积大小有关,一般在几百至几千欧姆之间.为了估测此苹果电池的内阻,(填“能”或“不能”)使用多用电表的欧姆挡进行初步测量.(3)由于缺少电流表与电压表,研究小组仍然使用多用表进行实验,某同学连接如乙图的实验电路,将多用电表当电流表使用.调节电阻箱R可测得多组多用电表读数I,为了减少偶然误差,该同学作﹣R图象进行数据处理.如果图象的斜率为k,截距为b,则由图象可得该苹果电池的电动势E=,内阻r=.(用k、b和R0表示)(4)有同学提出自己的测量方案,如图丙所示,将多用电表当电压表使用.结合所学知识,你认为方案(填“图乙”或“图丙”)误差更小.11.(12分)如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置,MO 间接有阻值为R=2Ω的电阻,导轨相距L=1m,其间有竖直向下的匀强磁场,质量为m=0.1kg,电阻也为R=2Ω的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好.用平行于MN向右的水平力拉动CD从静止开始运动,拉力的功率恒定为P=1W,经过时间t导体棒CD达到最大速度v=10m/s.(1)求出磁场磁感强度B的大小;(2)若换用一恒力F拉动CD从静止开始运动,则导体棒CD达到最大速度为2v,求出恒力F的大小及当导体棒CD速度为v时棒的加速度.12.(19分)如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直线MN与y轴成30°角,P 点的坐标为(,0),在y轴与直线MN之间的区域内,存在垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场.在直角坐标系xOy的第Ⅳ象限区域内存在沿y轴,正方向、大小为的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,与x轴交点为Q,电子束以相同的速度v0从y轴上0≤y≤2a的区间垂直于y轴和磁场方向射入磁场.已知从y=2a点射入的电子在磁场中轨迹恰好经过O点,忽略电子间的相互作用,不计电子的重力.求:(1)电子的比荷;(2)电子离开磁场垂直y轴进入电场的位置的范围;(3)从y轴哪个位置进入电场的电子打到荧光屏上距Q点的距离最远?最远距离为多少?[物理--选修3-3]13.(6分)有以下说法,其中正确的是()A.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积B.理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比C.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大D.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中前阶段分子力做正功,后阶段克服分子力做功E.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的14.(9分)如图是用导热性能良好的材料制成的气体实验装置,开始时封闭的空气柱长度为20cm,人用竖直向下的力F压活塞,使空气柱长度变为原来的一半,人对活塞做功10J,大气压强为P0=1×105Pa,不计活塞的重力.问:①若用足够长的时间缓慢压缩,求压缩后气体的压强多大?②若以适当的速度压缩气体,此过程气体向外散失的热量为2J,则气体的内能增加多少?(活塞的横截面积S=1cm2)[物理--选修3-4]15.一简谐横波沿x轴负向传播,t时刻的波形如图所示,则该时刻()A.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的B.质点B的动能为零C.从该时刻经过半个周期,质点C将移动到质点B的位置D.从该时刻经过个周期,质点D的加速度达到最大E.B、D两质点的振动情况总相反16.如图所示为一等边三角形的某种透明介质ABC,边长为L,折射率为,底部中点O处有一点光源,试问能够从AB边射出光线的长度是多少?[物理--选修3-5]17.如图所为氢原子的能级图.用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,下列说法正确的是()A.氢原子可以辐射出连续的各种波长的光B.氢原子可辐射出10种不同波长的光C.氢原子从n=4的能级向n=3的能级跃迁时辐射光的波长最短D.辐射光中,光子能量为0.31eV的光波长最长E.用光子能量为14.2eV的光照射基态的氢原子,能够使其电离18.如图所示,质量为2m、高度为h的光滑弧形槽末端水平,放置在光滑水平地面上,质量为m的小球A从弧形槽顶端静止释放,之后与静止在水平面上质量为m的小球B发生对心碰撞并粘在一起.求:(1)小球A滑下后弧形槽的速度大小;(2)小球A、B碰撞过程损失的机械能.2016年安徽省安庆市重点中学联考高考物理模拟试卷参考答案与试题解析二、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.1.(6分)甲、乙两质点在一直线上做匀加速直线运动v﹣t 图象如图所示,在3s末两质点在途中相遇,两质点出发点间的距离是()A.甲在乙之前3m B.乙在甲之前3m C.甲在乙之前4m D.乙在甲之前4m 【解答】解:根据速度图象与坐标轴所围“面积”大小等于位移,得3s内甲的位移为x甲=m=2m,乙的位移为x乙=m=6m.由于3s末两质点在途中相遇,则两质点出发点间的距离是s=x乙﹣x甲=4m,即甲在乙之前4m.故选:C2.(6分)如图所示,一根轻质细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,它们都穿在一根光滑的竖直杆上,不计细绳与滑轮之间的摩擦,当两球平衡时OA绳与水平方向的夹角为60°,OB绳与水平方向的夹角为30°,则杆对A、B的弹力之比为()A. B. C. D.【解答】解:分别对AB两球分析,运用合成法,如图:由几何知识得:Tsin2θ=m A gTsinθ=m B g故m A:m B=sin2θ:sinθ=2cosθ:1=:1杆的弹力N=则:,故B正确,ACD错误;故选:B3.(6分)如图所示,光滑斜面的顶端固定一弹簧,一质量为m的小球向右滑行,并冲上固定在地面上的斜面.设物体在斜面最低点A的速度为v,压缩弹簧至C 点时弹簧最短,C点距地面的高度为h,不计小球与斜面、弹簧碰撞过程中的能量损失,则小球在C点时弹簧的弹性势能为()A.mgh B.mgh﹣mv2 C.mgh+mv2D.mv2﹣mgh【解答】解:因小球在运动过程中,以小球和弹簧为系统,只有重力做功和弹力做功,所以系统的机械能守恒,以水平面为参考面,由机械能守恒定律得:mgh+E p=mv2;解得:E p=mv2﹣mgh,故D正确,ABC错误.故选:D.4.(6分)如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,原线圈接入图乙所示的不完整的正弦交流电,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0和R1为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小,下列说法中正确的是()A.R处出现火警时电压表示数增大B.R处出现火警时电流表示数增大C.图乙中电压的有效值为220VD.电压表的示数为22V【解答】解:AB、R处温度升高时,电压表示数不变,阻值减小,副线圈电流增大,而输出功率和输入功率相等,所以原线圈电流增大,即电流表示数增大,故A错误,B正确;C、设将此电流加在阻值为R的电阻上,电压的最大值为U m,电压的有效值为U.代入数据得图乙中电压的有效值为V,故C错误;D、变压器原、副线圈中的电压与匝数成正比,所以变压器原、副线圈中的电压之比是10:1,所以电压表的示数为,故D错误.故选:B5.(6分)已知质量均匀的球壳对其内部物体的引力为零.假设地球质量均匀,科学家设想在赤道正上方高d处和正下方深为d处各修建一环形轨道,轨道面与赤道面共面.现有A、B两物体分别在上述两轨道中做匀速圆周运动,若地球半径为R,轨道对它们均无作用力,不计空气阻力,则A、B两物体运动的线速度大小之比为()A.B.C.D.【解答】解:设地球密度为ρ,则在赤道上方的卫星:;则在赤道上方的卫星:;联立解得:故选:A6.(6分)某段路面分为水平和倾斜两部分,斜面部分倾角为30°、高为h,从顶端将一个小球以一定初速度沿水平方向抛出,如图所示.设小球落回路面时位移与水平方向的夹角为α,速度与水平方向的夹角为β,运动时间为t,下列判断中正确的是()A.初速度小于时,运动时间为定值B.初速度大于时,运动时间为定值C.无论初速度取何值,α、β均满足β=2αD.无论初速度取何值,α、β均满足tanβ=2tanα【解答】解:根据h=得,t=,小球落在斜面底端的初速度=.A、当初速度小于时,小球落在斜面上,高度不同,运动时间不同,故A 错误.B、当初速度大于时,小球落在水平面上,高度相同,运动时间相同,为定值,故B正确.C、根据,知,tanβ=2tanα,与初速度无关,故C错误,D正确.故选:BD.7.(6分)用轻绳拴着一质量为m、带正电的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,竖直面内加有竖直向下的匀强电场,电场强度为E,如图甲所示,不计一切阻力,小球运动到最高点时的动能E k与绳中张力F间的关系如图乙所示,当地的重力加速度为g,由图可推知()A.轻绳的长度为B.小球所带电荷量为C.小球在最高点的最小速度为D.小球在最高点的最小速度为【解答】解:A、在最高点时,绳对小球的拉力、重力和电场力的合力提供向心力,则得:F+mg+Eq=m,即mv2•()=F+mg+Eq,由于E K=,故E K=F+(mg+Eq),由图象可知,图象斜率k==,即L=,故A正确;B、当F=0时,由mg+Eq=m,=a,解得,q=,故B错误;C、当F=0时,重力和电场力提供向心力,此时为最小速度,=a,解得v=,故C正确,D错误;故选:AC8.(6分)如图所示,足够长的长木板B在水平地面上向右运动,当长木板速度为v0时,将小物块A(可视为质点)放在B的右端并从此刻开始计时,最终A 和B都停了下来,已知A、B间的动摩擦因数为μ1,B与地面间的动摩擦因数为μ2,从开始计时后()A.若μ2<μ1,A运动的时间等于B运动的时间B.若μ2>μ1,A运动的时间大于B运动的时间C.若μ1不变、μ2越大,A获得的最大动能越大D.若μ1不变、μ2越大,整个运动过程中产生的内能越大【解答】解:A放在B上后,A向右做匀加速运动,B向右做匀减速直线运动,当两者速度相等时两者相对静止;A、若μ2<μ1,然后两者一起向右做匀减速直线运动,最后两者都静止,A运动的时间等于B运动的时间.故A正确;B、若μ2>μ1,A、B速度相等后,A在B上相对于B向前滑动,A、B都向右做匀减速直线运动,B的速度先变为零,然后A继续减速运动直到速度为零为止,A的运动时间比B的运动时间长,故B正确;C、若μ1不变,μ2越大,B的加速度越大,A、B速度相等经历的时间越短,A的加速度恒定,根据速度时间公式知,A获得最大速度越小,故C错误;D、由能量守恒定律可知,系统产生的内能等于B的初动能,若μ1不变,μ2越大,则整个运动过程中产生的内能不变,故D错误.故选:AB三、非选择题9.(6分)某实验小组进行测量物块与长木板之间的滑动摩擦因数的实验.木板固定在水平桌面上,两小滑轮固定在木板的左端,将两个完全相同的物块A和B (平行木板左边缘,A、B距离较近)放到木板的右端,用细线把物块和小盘绕过小滑轮连接,通过调整小滑轮的高度使木板上方的细线水平,在物块A和B 左端固定好长细线,如图所示.先按住两个物块A、B,在两个小盘里放上不同个数的砝码,然后同时释放两个物块,当运动较快的物块接近木板左端时,同时按住两个物块,使它们停止运动.某同学某次实验测量结果如下:(1)用刻度尺测量出物块A和B在木板上的位移,分别为l和3l,则可知物块A 和B运动的加速度之比=1:3;(2)令物块和木板之间的滑动摩擦因数为μ,该同学用天平进行测量得知:物块A、B的质量均为m,与物块A相连的小盘、砝码总质量为m,与物块B相连的小盘、砝码总质量为2m,由牛顿定律可以得出a A与μ的关系式为:a A=g,同理可得a B与μ的关系式为:;(3)综合以上测量和计算结果可得出μ=0.71.(结果保留两位有效数字)【解答】解:(1)两个物体均做初速度为零的匀加速直线运动,根据位移时间关系公式,有:===(2)对勾码和物体整体,根据牛顿第二定律,有:对物体A和勾码:mg﹣μmg=2ma A解得:a A=g,对物体B和勾码:2mg﹣μmg=3ma B联立解得:(3)根据(2)可知=,解得=0.71故答案为:(1)1:3;(2);(3)0.7110.(10分)某学生科技活动小组利用用铜片、锌片、苹果制作了水果电池,他们想通过实验的方法测量这种电池的电动势E和内阻r.现有如下实验器材:多用电表一个,高阻值电阻箱R一个,保护电阻R0一只,导线开关若干.(1)如图甲,已知锌比铜活泼,所以锌片失电子作负极,铜片得电子作正极.为了估计此苹果电池的电动势,某同学直接使用多用电表直流电压挡测量,则应将红表笔与铜片(填“铜”或“锌”)连接.(2)通过上网查看获知:水果电池的内阻与水果的种类(果汁中的电解质与浓度)、两电极之间的距离及电极面积大小有关,一般在几百至几千欧姆之间.为了估测此苹果电池的内阻,不能(填“能”或“不能”)使用多用电表的欧姆挡进行初步测量.(3)由于缺少电流表与电压表,研究小组仍然使用多用表进行实验,某同学连接如乙图的实验电路,将多用电表当电流表使用.调节电阻箱R可测得多组多用电表读数I,为了减少偶然误差,该同学作﹣R图象进行数据处理.如果图象的斜率为k,截距为b,则由图象可得该苹果电池的电动势E=,内阻r=﹣R0.(用k、b和R0表示)(4)有同学提出自己的测量方案,如图丙所示,将多用电表当电压表使用.结合所学知识,你认为图乙方案(填“图乙”或“图丙”)误差更小.【解答】解:(1)电压表红表笔应接电源的正极,故电压表红表笔应接电源铜片,(2)因多用电表通过测量电流得出电阻,因电源本身有电动势,故无法直接测量电源的内阻;(3)由闭合电路欧姆定律可知:I=则,由由公式及数学知识可得:图象中的k=,b=解得:E=;r=﹣R0(4)丙图中,因水果电池的内阻较大,与电压表内阻相差不多,故电流表会分流比较明显,而增大实验误差,所以图乙方案误差更小.故答案为:(1)铜;(2)不能;(3);﹣R0;(4)图乙.11.(12分)如图所示,电阻不计的光滑平行金属导轨MN和OP水平放置,MO 间接有阻值为R=2Ω的电阻,导轨相距L=1m,其间有竖直向下的匀强磁场,质量为m=0.1kg,电阻也为R=2Ω的导体棒CD垂直于导轨放置,并接触良好.用平行于MN向右的水平力拉动CD从静止开始运动,拉力的功率恒定为P=1W,经过时间t导体棒CD达到最大速度v=10m/s.(1)求出磁场磁感强度B的大小;(2)若换用一恒力F拉动CD从静止开始运动,则导体棒CD达到最大速度为2v,求出恒力F的大小及当导体棒CD速度为v时棒的加速度.【解答】解:(1)导体棒CD达到最大速度时拉力与安培力合力为零,根据P=Fv可得:F=,而安培力为:F A=BIL=,所以有:,解得:B=0.2T;(2)速度最大拉力和安培力相等,则F拉=F′安==N=0.2N,当速度为v时:F拉﹣=ma,解得:,所以加速度a==1m/s2.答:(1)磁场磁感强度B的大小为0.2T;(2)若换用一恒力F拉动CD从静止开始运动,则导体棒CD达到最大速度为2v,恒力F的大小为0.2N;当导体棒CD速度为v时棒的加速度为1m/s2.12.(19分)如图所示,在xOy平面直角坐标系中,直线MN与y轴成30°角,P 点的坐标为(,0),在y轴与直线MN之间的区域内,存在垂直于xOy平面向外、磁感应强度为B的匀强磁场.在直角坐标系xOy的第Ⅳ象限区域内存在沿y轴,正方向、大小为的匀强电场,在x=3a处垂直于x轴放置一平面荧光屏,与x轴交点为Q,电子束以相同的速度v0从y轴上0≤y≤2a的区间垂直于y轴和磁场方向射入磁场.已知从y=2a点射入的电子在磁场中轨迹恰好经过O点,忽略电子间的相互作用,不计电子的重力.求:(1)电子的比荷;(2)电子离开磁场垂直y轴进入电场的位置的范围;(3)从y轴哪个位置进入电场的电子打到荧光屏上距Q点的距离最远?最远距离为多少?【解答】解:(1)由题意可知电子在磁场中的半径为a,由Bev0=m得:=(2)粒子能进入磁场中,且离O点下方最远,则粒子在磁场中运动圆轨迹必须与直线MN相切,粒子轨道的圆心为O′点,则O′M=2a,由三角函数关系可得:tan30°=得:OM=a有OO′=0.5a,即粒子在离开磁场离O点下方最远距离为y m=1.5a从y轴进入电场位置在0≤y≤1.5a范围内.(3)电子在电场中做类平抛运动,设电子在电场的运动时间为t,竖直方向位移为y,水平位移为x,x=v0t竖直方向有:y=t2代入得:x=设电子最终打在光屏的最远点距Q点为H,电子射出电场时的夹角为θ,则有:tanθ===有:H=(3a﹣x)tanθ=(3a﹣)•当(3a﹣)=时,即y=a时,H有最大值,由于a<1.5a,所以H max=a 答:(1)电子的比荷=;(2)电子离开磁场垂直y轴进入电场的位置的范围为0≤y≤1.5a;(3)从y轴y=a位置进入电场的电子打到荧光屏上距Q点的距离最远,最远距离为a.[物理--选修3-3]13.(6分)有以下说法,其中正确的是()A.“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积B.理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比C.气体分子的平均动能越大,气体的压强就越大D.两个分子甲和乙相距较远(此时它们之间的作用力可以忽略),设甲固定不动,乙逐渐向甲靠近,直到不能再靠近,在整个移动过程中前阶段分子力做正功,后阶段克服分子力做功E.液体的表面张力是由于液体分子间的相互作用引起的【解答】解:A、“用油膜法估测分子的大小”实验中油酸分子直径等于纯油酸体积除以相应油酸膜的面积,故A正确.B、“一定质量”的理想气体在体积不变的情况下,压强p与热力学温度T成正比,故B错误.C、温度是分子平均动能的标志,但影响气体压强的因素还有质量、体积等,故C错误.D、分子间距大于r0,分子力为引力,因此引力做正功使分子势能逐渐减小;分子间距小于r0,分子力为斥力,因此斥力做负功使分子势能逐渐增大,故D正确.E、液体跟气体接触的表面存在一个薄层,叫做表面层,表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,故E正确.故选:ADE14.(9分)如图是用导热性能良好的材料制成的气体实验装置,开始时封闭的空气柱长度为20cm,人用竖直向下的力F压活塞,使空气柱长度变为原来的一半,人对活塞做功10J,大气压强为P0=1×105Pa,不计活塞的重力.问:。
安徽省安庆市第十六中学高三物理模拟试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 下列叙述中正确的是()A.布朗运动就是液体分子的无规则运动B.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增加而增加C.对于一定质量的理想气体,温度升高时,压强可能减小D.已知水的密度和水的摩尔质量,则可以计算出阿伏加德罗常数E.扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运动参考答案:BCE【考点】分子间的相互作用力;布朗运动.【专题】分子间相互作用力与分子间距离的关系.【分析】布朗运动是固体微粒的运动,是液体分子无规则热运动的反映.当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增加而增加.气体压强如何变化,可根据气态方程分析.已知水的密度和水的摩尔质量,只能求出水的摩尔体积,求不出阿伏加德罗常数.扩散现象说明分子在做无规则运动.【解答】解:A、布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的运动,是由于其周围液体分子的碰撞形成的,故布朗运动是液体分子无规则热运动的反映,但并不是液体分子的无规则运动.故A错误.B、当分子力表现为引力时,分子距离增大时,分子引力做负功,分子势能增加.故B正确.C、对于一定质量的理想气体,由理想气体状态方程可知,若温度升高时,体积同时增大,且体积增大的比值大于温度升高的比值;则压强减小;故C正确;D、已知水的密度和水的摩尔质量,只能求出水的摩尔体积,求不出阿伏加德罗常数.故D错误.E、扩散现象说明分子之间存在空隙,同时分子在永不停息地做无规则运动;故E正确;故选:BCE2. (单选)如图所示,图甲中MN为足够大的不带电薄金属板,在金属板的右侧,距离为d的位置上放入一个电荷量为+q的点电荷O,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布。
P是金属板上的一点,P点与点电荷O之间的距离为r,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难。
几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的。
2016年安徽省安庆外国语学校中考物理三模试卷一、填空题(共10小题,每空2分,共26分)1.有些同学有听“耳机”的习惯,虽然对其他同学影响不大,但是由于声音的传播非常集中,所以在听者的耳朵里很大,长期如此,会造成听力的损伤.2.从2011年新年开始,全国在范围的低温造成的南方湘黔等地出现冻雨天气严重影响出行.如图所示,冻雨是一种过冷却水滴(温度低于0℃),它落到温度更低的物体上时,就可能立刻冻结成外表光滑而透明的冰层.这里所说的冻结是一种现象(填物态变化名称).3.如图所示为我国的航空母舰“辽宁号”,当航母上的舰载机飞离航母后,航母所受浮力将(填“增大”、“减小”、“不变”),航母将(选填“上浮一些”、“下沉一些”、“位置不变”).4.《动物世界》中的虎豹追羚羊,当快追上时,羚羊猛转弯,虎豹却不像羚羊那样灵活地转变,这主要是因为虎豹的比羚羊大.5.现在树脂镜片广泛取代了玻璃镜片,已知某种树脂镜片的密度为1.3g/cm3,玻璃的密度为2.5×103kg/m3,每一只眼镜片的体积约为4×10﹣6m3,则用树脂镜片代替玻璃镜片后,一副眼镜质量约可以减少g.6.如图所示为有“东方之星”美誉之称的斯诺克选手丁俊晖比赛时的情形.打台球的时候,在球与球相互撞击过程中还会因为摩擦而产生热量,这是通过的方式改变了球的内能.7.我省生产的奇瑞A3汽车油箱的容量为55L.已知汽油的热值q=3.7×107J/L,则一箱汽油完全燃烧能释放的热量为J,这些热量能使质量为kg的水从20℃加热至75℃.(c水=4.2×103J/(kg℃))8.某校物理兴趣小组设计了一种“电子秤”,实际上是压力测量仪,用它来称量物体的重力,其原理结构如图所示.图中A为金属片,B为金属板,R1=24Ω,R2是最大值为72Ω的滑动变阻器,电源电压为12V不变.当称量物体重力达到最大值时,R2两端的电压为V.9.如图所示,电源电压U保持不变,滑动变阻器的最大阻值是10Ω,开关S闭合,当滑动变阻器的滑片P在a端时,电流表的示数是0.5A.当滑动变阻器的滑片P在b端时,电流表的示数是2.5A,小灯泡正常发光.则电源电压U为V,小灯泡的额定功率为W.10.如图,甲、乙杠杆的质量和长度均相同.分别使用甲乙杠杆将物体A提升相同的高度,则在工作过程中甲、乙杠杆的机械效率相比η甲η乙(选填“>”、“=”或“<”).二、选择题(每小题3分,共21分;每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的)11.在如图所示的四种情景中,属于光的直线传播的是()A.灯光照射下形成的影子B.透过放大镜形成的像C.看起来水没那么深D.光亮的勺子中形成的像12.甲、乙两人同时从同一起跑线出发,同向做匀速直线运动,某时刻他们的位置如图所示,图中能正确反映两人运动距离与时间关系的是()A.B.C.D.13.如图是有关电与磁实验的装置图,其中用来研究电磁感应现象的是()A.B.C.D.14.如图所示,用滑轮组把重为200N的货物在10s内匀速提高到9m高的楼上,所用拉力为80N,则总功和滑轮组的机械效率分别是()A.1800J 83.3% B.2160J 80% C.2160J 83.3% D.1800J 80%15.如图所示,小球沿轨道由静止从A处运动到D处的过程中,忽略空气阻力和摩擦力,仅有动能和势能互相转化.则()A.小球在A处的动能等于在D处的动能B.小球在A处的动能大于在D处的动能C.小球在B处的机械能小于在C处的机械能D.小球在B处的机械能等于在C处的机械能16.在如图所示电路中,电源电压保持不变,R l为定值电阻,R2为滑动变阻器.开关S闭合后,将滑动变阻器R2的滑片P自b端向a端移动过程中()A.电压表示数不变,电路消耗总功率变大B.电流表的示数变大,V的示数与A的示数之比不变C.电流表的示数变小,电路消耗的总功率变小D.电流表的示数变大,V的示数与A的示数之比变大17.如图所示的电路中,电源电压不变,当开关S2闭合S1断开时,电流表示数为0.3A,电压表示数为9V;若将两表互换位置,并同时闭合S1和S2,电流表示数为0.5A,则下列说法中错误的是()A.电压表示数仍为9V B.R1的电阻为18欧C.R2的电阻45欧D.R2消耗的电功率6.75W三、实验题(第18小题6分,第19小题6分,第20小题8分,共20分)18.某同学在做凸透镜成像的实验时,所用凸透镜的焦距为10cm,老师要求他观察物距等于5cm时烛焰所成的像.实验时,他将点燃的蜡烛移到物距为5cm处(如图),移动光屏,发现光屏上只有光斑(图中未画出).(1)下列关于光斑的说法正确的是:(选填“A”或“B”或“C”).A.光斑是烛焰所成的实像B.光斑是烛焰所成的虚像C.光斑是烛焰发出的光折射到光屏上形成的(2)为了观察物距等于5cm时烛焰的成像特点,请你写出接下来的操作步骤:.19.某同学在做“研究杠杆平衡条件”的实验进行了如下实验步骤.a.把杠杆的中点支在支架上; b.把钩码挂在杠杆的两边,改变钩码的位置使杠杆水平平衡;c.记下两边的钩码的重,用尺量出它们的力臂,记下实验数据;d.改变力和力臂数值,做三次实验.e.求出各次实验的动力乘以动力臂和阻力乘以阻力臂数值.(1)该同学在b步操作之前漏掉了一个重要步骤,这个步骤是:(2)如果实验中所用钩码的质量都相等,如果在如图甲图示,杠杆的B处应该挂个钩码,才能使杠杆在水平位置平衡.(3)如果乙图示把弹簧测力计斜拉,且拉环固定在支架E点上,此时杠杆水平平衡,如果此时在A点的钩码下方再挂一个钩码,为了再次使杠杆平衡,且弹簧测力计示数不变,应将悬点E向移动(选填“上”或“下”).20.如图甲所示是“测量小灯泡的电功率”的电路图,图乙是实物连接图.其中电源是两节新干电池,小灯泡的额定电压为2.5V,滑动变阻器上标有“10Ω lA”.(1)图乙已连接了部分电路,请用笔画线代替导线按照电路图将未连接的电路连接完整;(2)调节滑片P使电压表的示数为2.5V,此时电流表的示数如图丙所示,则该灯泡的额定功率为W.(3)在完成以上实验后,小明进一步测量并描绘出小灯泡的电流随电压变化的曲线如图丁所示,通过图象表明:;(4)有一位同学在连接好电路后,闭合开关,在移动滑动变阻器滑片P的过程中发现:灯泡变亮时电压表示数变小;灯泡变暗时,电压表示数变大.经检查所用器材完好,出现这种现象的原因可能是.四、计算与推导题(第21小题6分,第22小题9分,第23小题8分,共23分;解答和论证要有必要的公式、步骤、解答过程,包括必要的文字说明.只有最后答案的不能得分)21.两个电阻R1、R2并联的总电阻为R总=,有同学据此认为三个电阻R1、R2、R3并联后的总电阻R总=,但是这个想法是错误的,请运用所学的电学知识加以证明,并推导出正确的表达式.22.今年5月全国各地雨量偏多,很多山区发生了洪涝灾害,泥石流和山体滑坡造成道路不通,给救援工作造成了困难,为了抢通道路,用如图所示的铲土车,其额定功率是120kW,质量是1.5×104kg,车轮与地面的总接触面积是1.25m2.(1)铲土车对地面的压强是多少?(2)铲土车以额定功率进行推土作业时,在平直的路面上以5km/h的速度前进了1km.求铲土车所做的功和受到的阻力;(3)若铲土车实际工作时的功率为P,在时间t内把质量为m的土举起装到高为h的运土车上,试写出此过程中铲土车效率的表达式.23.某航模中有一如图所示的配件,内由电压恒定的电源和一个定值电阻R1串联组成,密封在一个盒子内,只露出两个接线柱A、B.若将一电流表直接接在A、B两接线柱上,电流表的示数为2.0安;若将一只阻值为12Ω的定值电阻R2与电流表串联后接在A,B两接线柱上,电流表的示数为0.5安.求:(1)电源电压为多少伏?(2)电阻R1的阻值为多少欧?2016年安徽省安庆外国语学校中考物理三模试卷参考答案与试题解析一、填空题(共10小题,每空2分,共26分)1.有些同学有听“耳机”的习惯,虽然对其他同学影响不大,但是由于声音的传播非常集中,所以在听者的耳朵里响度很大,长期如此,会造成听力的损伤.【考点】响度.【分析】声音的响度与声源振动的幅度有关,还跟离发声体的远近有关.【解答】解:“MP3”的耳机离人耳近,发出声音的响度很大.故答案为:响度.2.从2011年新年开始,全国在范围的低温造成的南方湘黔等地出现冻雨天气严重影响出行.如图所示,冻雨是一种过冷却水滴(温度低于0℃),它落到温度更低的物体上时,就可能立刻冻结成外表光滑而透明的冰层.这里所说的冻结是一种凝固现象(填物态变化名称).【考点】凝固与凝固放热特点.【分析】水结冰的条件是温度达到水的凝固点0℃和对外放热,题目条件温度低于0℃,水可以结冰,即凝固现象.【解答】解:雨是液态的,冰是固态的,由液态变为固态,是凝固现象.故答案为:凝固.3.如图所示为我国的航空母舰“辽宁号”,当航母上的舰载机飞离航母后,航母所受浮力将减小(填“增大”、“减小”、“不变”),航母将上浮一些(选填“上浮一些”、“下沉一些”、“位置不变”).【考点】物体的浮沉条件及其应用.【分析】航母上的舰载机飞离后,航母自重减小,因航母仍漂浮,根据漂浮条件F浮=G判断浮力的变化;根据阿基米德原理F浮=ρgV排判断航母上浮还是下沉.【解答】解:航母始终漂浮于水面上,由漂浮条件可知,浮力等于重力,即F浮=G,当舰载机起飞后航母的重力G减小,因航母仍处于漂浮状态,故所受浮力F浮要减小;因浮力减小,由阿基米德原理F浮=ρgV排可知,排开水的体积减小,航母将上浮一些.故答案为:减小;上浮一些.4.《动物世界》中的虎豹追羚羊,当快追上时,羚羊猛转弯,虎豹却不像羚羊那样灵活地转变,这主要是因为虎豹的惯性比羚羊大.【考点】惯性.【分析】质量大的物体惯性大,运动状态难于改变.【解答】解:物体的质量越大,惯性越大;虎豹的质量比羚羊的质量大,虎豹的惯性大于羚羊的惯性,虎豹的运动状态难于改变,所以虎豹却不像羚羊那样灵活地转弯.故答案为:惯性.5.现在树脂镜片广泛取代了玻璃镜片,已知某种树脂镜片的密度为1.3g/cm3,玻璃的密度为2.5×103kg/m3,每一只眼镜片的体积约为4×10﹣6m3,则用树脂镜片代替玻璃镜片后,一副眼镜质量约可以减少9.6 g.【考点】密度公式的应用.【分析】已知两种材料的密度和眼镜片的体积,利用公式m=ρV得到两种镜片的质量,两者之差就是一只镜片减小的质量,进一步得到一幅镜片减小的质量.【解答】解:∵ρ=,∴玻璃镜片的质量为m玻璃=ρ玻璃V=2.5g/cm3×4cm3=10g;树脂镜片的质量为m树脂V=1.3g/cm3×4cm3=5.2g;一幅镜片减小的质量为2△m=2×(m玻璃﹣m树脂)=2×(10g﹣5.2g)=9.6g.故答案为:9.6.6.如图所示为有“东方之星”美誉之称的斯诺克选手丁俊晖比赛时的情形.打台球的时候,在球与球相互撞击过程中还会因为摩擦而产生热量,这是通过做功的方式改变了球的内能.【考点】做功改变物体内能.【分析】摩擦往往伴随着热的产生,而这一过程中往往消耗的是机械能.这一过程中能量的形式发生了转化,因此,属于做功改变物体的内能.【解答】解:打台球时,在球与球相互撞击过程中会因为摩擦而产生热,此时消耗的是机械能,得到的是内能,使球的内能有一定的增加,这一过程属于做功改变物体的内能.故答案为:做功.7.我省生产的奇瑞A3汽车油箱的容量为55L.已知汽油的热值q=3.7×107J/L,则一箱汽油完全燃烧能释放的热量为 2.035×109J,这些热量能使质量为8.8×103kg的水从20℃加热至75℃.(c水=4.2×103J/(kg℃))【考点】热量的计算.【分析】知道汽油的质量和热值,利用Q放=Vq求汽油完全燃烧产生的热量;根据Q=cm△t 即可求出水的质量.【解答】解:55L汽油完全燃烧产生的热量:Q放=Vq=55L×3.7×l07J/kg=2.035×109J;由Q=cm△t可得,m===8.8×103kg.故答案为:2.035×109;8.8×103.8.某校物理兴趣小组设计了一种“电子秤”,实际上是压力测量仪,用它来称量物体的重力,其原理结构如图所示.图中A为金属片,B为金属板,R1=24Ω,R2是最大值为72Ω的滑动变阻器,电源电压为12V不变.当称量物体重力达到最大值时,R2两端的电压为9 V.【考点】欧姆定律的应用.【分析】由电路图可知,R1与R2串联,重力表与R2并联,应为电压表改装的,当称量物体重力达到最大值时,R2接入电路中的电阻最大,根据电阻的串联和欧姆定律求出电路中的电流,再根据欧姆定律求出R2两端的电压.【解答】解:由电路图可知,R1与R2串联,重力表与R2并联,应为电压表改装的,当称量物体重力达到最大值时,R2接入电路中的电阻最大,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,电路中的电流:I===0.125A,R2两端的电压:U2=IR2=0.125A×72Ω=9V.故答案为:9.9.如图所示,电源电压U保持不变,滑动变阻器的最大阻值是10Ω,开关S闭合,当滑动变阻器的滑片P在a端时,电流表的示数是0.5A.当滑动变阻器的滑片P在b端时,电流表的示数是2.5A,小灯泡正常发光.则电源电压U为 5 V,小灯泡的额定功率为10 W.【考点】电功率的计算;并联电路的电流规律;电路的三种状态;滑动变阻器的使用.【分析】当滑片接到a点,灯泡被短路,只有滑动变阻器全部接入电路,则由欧姆定律可求得电源电压;当滑片接到b点时,灯泡及滑动变阻器的全部阻值并联,此时灯泡正常发光,则由并联电路的电流规律可得出通过灯泡的电流,则由功率公式可求得额定功率.【解答】解:(1)当滑片指向a点时,灯泡被短路,则由欧姆定律可得:电源电压U=I1R=0.5A×10Ω=5V;(2)当滑片指向b点时,灯泡与滑动变阻器的全部阻值并联在电源两端,故滑动变阻器的电压为5V;故通过滑动变阻器的电流为0.5A,则由并联电路的电流规律可得,流过灯泡的电流I=2.5A ﹣0.5A=2A;则由功率公式可得:灯泡的额定功率P=UI=5V×2A=10W;故答案为:5; 10.10.如图,甲、乙杠杆的质量和长度均相同.分别使用甲乙杠杆将物体A提升相同的高度,则在工作过程中甲、乙杠杆的机械效率相比η甲<η乙(选填“>”、“=”或“<”).【考点】机械效率的大小比较.【分析】使用杠杆提升物体时,克服物体重力做的功是有用功;克服杠杆重力做的功是额外功.在有用功一定时,额外功越大,机械效率越低.【解答】解:由图知:使用甲装置提起物体时,拉力做的功包括两部分:克服物重、克服杠杆重力;使用乙装置提起物体时,由于杠杆的重心在O点,所以拉力做的功只要克服物重即可.由η=知:乙装置的机械效率更高.故答案为:<.二、选择题(每小题3分,共21分;每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题意的)11.在如图所示的四种情景中,属于光的直线传播的是()A.灯光照射下形成的影子B.透过放大镜形成的像C.看起来水没那么深D.光亮的勺子中形成的像【考点】光在均匀介质中直线传播.【分析】掌握三种光现象:①在日常生活中,激光准直、小孔成像和影子的形成等都表明光在同一种均匀介质中是沿直线传播的;②当光照射到物体界面上时,有一部分光被反射回来发生反射现象,例如:平面镜成像、水中倒影等;③当光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向的会偏折,发生折射现象,如:看水里的鱼比实际位置浅、彩虹等.【解答】解:A、灯光照射下形成的影子是光沿直线传播形成的,符合题意;B、透过放大镜形成的像,属光的折射现象,不合题意;C、看起来水没那么深是光的折射现象,不合题意;D、光亮的勺子中形成的像是光的反射现象,不合题意.故选A.12.甲、乙两人同时从同一起跑线出发,同向做匀速直线运动,某时刻他们的位置如图所示,图中能正确反映两人运动距离与时间关系的是()A.B.C.D.【考点】速度与物体运动.【分析】物体做匀速直线运动时,路程和时间的图象就是一条过原点的直线,由此可知A和B都是错误的;由题干中的图可知:甲和乙同时同向运动,相同的时间内,乙运动的路程长,乙的运动速度就大;我们可以在C和D的图象中,找出相同的时间,看谁运动的路程长,从而得出甲和乙的正确图象.【解答】解:由题干中的图象可知:乙比甲运动的速度大.A、图象表示,随着时间的增长,运动的路程是不变的,表示甲乙是静止的,故A选项不符合题意;B、图象表示,随着时间的增长,运动的路程是不变的,表示甲乙是静止的,故B选项不符合题意;C、在横轴上找一点,表示时间相等;做纵轴的平行线,可以发现甲的运动路程长,说明了甲运动快,故C选项不符合题意;D、运用上面的方法,可以发现:在相同的时间内,乙的运动路程长,速度大,故D选项符合题意.故选:D.13.如图是有关电与磁实验的装置图,其中用来研究电磁感应现象的是()A.B.C.D.【考点】电磁感应.【分析】逐个分析选择项中实验装置探究的物理理论,然后与题目要求相对应即可得到答案.【解答】解:A、导体在磁场中做切割磁感线运动时,通过观察电流表指针的是否偏转,来确定电路中是否产生感应电流,这是用来研究电磁感应现象的装置.故A正确.B、导体通电后,原来指向南北方向的小磁针发生了偏转,说明其受到了新的磁场的作用力,从而反应了通电导体周围存在磁场.故B错误.C、两个串联表示通过它们的电流相等,电磁铁吸引的铁钉的多少不同,反应了电磁铁的磁性强弱不同,根据两个电磁铁的线圈匝数不等,说明了电磁铁的磁性强弱与线圈匝数有关,且在电流相等,都有铁芯的情况下,匝数越多磁性越强.故C错误.D、通电后,原来在磁场中静止的导体运动起来,说明通电导体在磁场中受到力的作用.故D错误.故选A.14.如图所示,用滑轮组把重为200N的货物在10s内匀速提高到9m高的楼上,所用拉力为80N,则总功和滑轮组的机械效率分别是()A.1800J 83.3% B.2160J 80% C.2160J 83.3% D.1800J 80%【考点】机械效率的计算;功的计算;滑轮(组)的机械效率.【分析】由图可知滑轮组绳子的有效股数,根据s=nh求出绳端移动的距离,根据W=Gh求出有用功,根据W=Fs求出总功,利用η=求出滑轮组的机械效率.【解答】解:有用功:W有用=Gh=200N×9m=1800J,由图可知,n=3,则绳端移动的距离:s=nh=3×9m=27m,拉力做的总功:W总=Fs=80N×27m=2160J,滑轮组的机械效率:η=×100%=×100%≈83.3%.故选C.15.如图所示,小球沿轨道由静止从A处运动到D处的过程中,忽略空气阻力和摩擦力,仅有动能和势能互相转化.则()A.小球在A处的动能等于在D处的动能B.小球在A处的动能大于在D处的动能C.小球在B处的机械能小于在C处的机械能D.小球在B处的机械能等于在C处的机械能【考点】动能和势能的转化与守恒.【分析】该题仅有动能和势能的互相转化,所以可以通过比较小球所处的高度来分析重力势能和动能的大小.小球在A处所处的高度最高,重力势能最大,动能最小;小球在B处所处的高度最小,重力势能最小但动能最大.另外,小球在运动的过程中忽略空气阻力和摩擦力,没有能量的损耗,其动能和势能的总和(机械能)是不变的.【解答】解:①对于A、B选项:根据题意,小球在运动的过程中仅有动能和势能互相转化,所以小球在重力势能较大的地方其动能肯定较小.观察图象,发现小球在A处比在D处所处的高度较高,具有的重力势能较大,所以小球在A处具有的动能较小,故A、B选项都不正确.②对于C、D选项:根据题意“小球沿轨道由静止从A处运动到D处的过程中,忽略空气阻力和摩擦力,仅有动能和势能互相转化”,所以在整个过程中没有能量的损耗,动能和势能的总和即机械能是不会减少的,小球在各处的机械能都是相等的,故D符合题意,C不符合题意.故选D.16.在如图所示电路中,电源电压保持不变,R l为定值电阻,R2为滑动变阻器.开关S闭合后,将滑动变阻器R2的滑片P自b端向a端移动过程中()A.电压表示数不变,电路消耗总功率变大B.电流表的示数变大,V的示数与A的示数之比不变C.电流表的示数变小,电路消耗的总功率变小D.电流表的示数变大,V的示数与A的示数之比变大【考点】欧姆定律的应用;电阻的串联;电功率;电功率的计算.【分析】由电路图可知,两电阻串联,电压表测R1两端的电压,电流表测电路中的电流;将滑动变阻器R2的滑片P自b端向a端移动过程中接入电路中的电阻变小,根据欧姆定律可知电路中电流和R1两端的电压变化;根据P=UI可知电路消耗总功率的变化,根据欧姆定律可知电压表和电流表示数比值的含义即可得出两者比值的变化.【解答】解:由电路图可知,两电阻串联,电压表测R1两端的电压,电流表测电路中的电流;将滑动变阻器R2的滑片P自b端向a端移动过程中接入电路中的电阻变小,电路中的总电阻变小,∵I=,∴电路中的电流变大,即电流表的示数变大;∵U=IR,∴R1两端的电压变大,即电压表的示数变大;∵P=UI,∴电源电压不变时,电路消耗的总功率变大;∵V的示数与A的示数之比为定值电阻的阻值,∴V的示数与A的示数之比不变.故选B.17.如图所示的电路中,电源电压不变,当开关S2闭合S1断开时,电流表示数为0.3A,电压表示数为9V;若将两表互换位置,并同时闭合S1和S2,电流表示数为0.5A,则下列说法中错误的是()A.电压表示数仍为9V B.R1的电阻为18欧C.R2的电阻45欧D.R2消耗的电功率6.75W【考点】欧姆定律的应用;并联电路的电压规律;电阻的串联.【分析】当开关S2闭合,断开S1时,R1、R2串联,电压表测电源的电压,电流表测电路中的电流,根据电阻的串联和欧姆定律表示出电源的电压;当将两表互换位置,并同时闭合S1和S2时,R1、R2并联,电流表测R1支路的电流,电压表仍测电源的电压,根据欧姆定律求出R2的阻值,进一步求出R1的阻值;根据P=求出R2消耗的电功率.【解答】解:当开关S2闭合,断开S1时,等效电路图如图1所示;当将两表互换位置,并同时闭合S1和S2时,等效电路图如图2所示;由图1可得,电源的电压U=9V,∵串联电路中总电阻等于各分电阻之和,∴根据欧姆定律可得,电源的电压:U=I(R1+R2)=0.3A×(R1+R2)=9V﹣﹣﹣﹣①由图2可得:电压表的示数仍为9V,故A正确,不符合题意;R1===18Ω,故B正确,不符合题意;代入①式可得:R2=12Ω,故C不正确,符合题意;R2消耗的电功率为P2===6.75W,故D正确,不符合题意.故选C.三、实验题(第18小题6分,第19小题6分,第20小题8分,共20分)18.某同学在做凸透镜成像的实验时,所用凸透镜的焦距为10cm,老师要求他观察物距等于5cm时烛焰所成的像.实验时,他将点燃的蜡烛移到物距为5cm处(如图),移动光屏,发现光屏上只有光斑(图中未画出).(1)下列关于光斑的说法正确的是: C (选填“A”或“B”或“C”).A.光斑是烛焰所成的实像B.光斑是烛焰所成的虚像C.光斑是烛焰发出的光折射到光屏上形成的。
2016 年安庆市重点中学高三模拟考试理科综合试题(考试时间:150 分钟满分:300分)可能用到的相对原子质量:H:1C:12N:14 O:16Na:23 Mg:24 S:32 Cl:35.5 Co:59Cu:64第Ⅰ卷(选择题共 126 分)一、选择题:本题共 13 题,每小题 6 分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.下列有关细胞的叙述中,不正确的是()。
A.细胞膜主要由磷脂和蛋白质组成B .真核细胞叶绿体和线粒体中均含有三种RNAC.细胞间的信息交流都依赖于受体蛋白D.正常状态下,溶酶体对动物细胞自身结构也有一定的分解作用2.下列关于细胞生命历程的说法中,错误的是()。
A .若在有丝分裂间期加入DNA 合成抑制剂,则分裂期细胞数/总细胞数的比值下降B.细胞凋亡是细胞自主有序死亡,既受基因控制,又受环境影响C.病毒癌基因可整合至宿主细胞基因组内诱发癌症D.细胞衰老表现为酶活性降低,细胞核体积减小,染色质固缩,染色加深3.数量性状通常显示出一系列连续的表现型。
现有控制某高等植物植株高度的两对等位基因 A 、 a 和 B 、 b(已知该两对基因位于一条染色体上),以累加效应决定植株高度,且每个显性基因的遗传效应是相同的。
纯合子AABB高 50cm, aabb 高 30cm。
这两个纯合子杂交得到F1, F1产生四种配子的比例为3: 3: 2: 2。
自交得到F2,在 F2中,表现 40cm 高度的个体所占比例为()。
A .37.5%B .34%C. 26%D.8%4.脊椎动物对糖和氨基酸的反应分别需要独特的味觉受体分子,味觉受体R2 可“发现”甜味,而结构与其相近的味觉受体R1 则可“发现”氨基酸味道。
在进化过程中,蜂鸟的祖先失去了编码R2 的基因,只有编码 R1 的基因,但蜂鸟还会被糖液所吸引。
下列有关蜂鸟味觉的说法不合理的是()。
A .糖液诱导编码R1 的基因突变为编码 R2 的基因B .味觉受体 R1 可能出现了感知甜味的结构变化C.味觉受体分子位于反射弧的感受器部分D.特殊味觉的形成是长期自然选择的结果5.下列关于内环境及其稳态的叙述中,正确的是()。
2016年安徽省安庆市高考物理三模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
一、单选题(本大题共1小题,共6.0分)
1.两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角速度,绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个摆球在运动过程中,相对位置关系示意图正确的是()
A. B. C.
D.
【答案】
B
【解析】
解:小球做匀速圆周运动,mgtanθ=mω2L sinθ,整理得:
L cosθ=g
是常量,即两球处于同一高度,故B正确.
ω2
故选:B.
小球做匀速圆周运动,靠拉力和重力的合力提供向心力,结合牛顿第
二定律求出L ocsθ,从而分析判断.
解决本题的关键知道小球做匀速圆周运动向心力的来源,结合牛顿第
二定律进行求解,本题关键要得出L cosθ的关系式.
二、多选题(本大题共0小题,共0.0分)
五、多选题(本大题共0小题,共0.0分)
七、多选题(本大题共0小题,共0.0分)
九、多选题(本大题共0小题,共0.0分)
三、实验题探究题(本大题共1小题,共6.0分)
2.如图所示是某同学在“探究变速直线运动规律”的实验中打出的一条纸带,A、B、
C、D、E为在纸带上所选的计数点,相邻计数点间还有四个点未画出,所用交变电源的频率为50H z,则打点计时器打下C点的瞬时速度v C= ______ m/s,该物体运动的加速度a= ______ m/s2(结果保留两位有效数
字).
【答案】
0.30;0.40
【解析】
解:由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔:T=0.1s;
根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,有:
v C=x AE
4T =0.120
4×0.1
=0.30m/s
根据图中数据可知△x=4cm,根据匀变速直线运动的推论公式△x=a T2可得:
a=△x
T2=0.04
0.12
=0.40m/s2;
故答案:0.30,0.40.
根据匀变速直线运动的推论公式△x=a T2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小.
要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,同时注意单位的统一与保留有效数字.
四、计算题(本大题共0小题,共0.0分)
六、计算题(本大题共0小题,共0.0分)
八、计算题(本大题共1小题,共10.0分)
3.一半径为R的1
4
球体放置在水平面上,球体由折射率为
√3的透明材料制成.现有一束位于过球心O的竖直平面
内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后
再从竖直表面射出,如图所示.已知入射光线与桌面的距离为√3R
2
.求出射角.
【答案】
解:设入射光线与1
4
球体的交点为C,连接OC,OC即为入射点的法线.因此,图中的角α为入射角.过C点作球体水平表面的垂线,垂足为B.依题意,∠COB=α.
又由△OBC知sinα=√3
2
①
解得:α=60°
设光线在C点的折射角为β,由折射定律得
sinα
sinβ
=√3②
由①②式得β=30°③
由几何关系知,光线在球体的竖直表面上的入射角γ(见图)为30°.
由折射定律得sinγ
sinθ=
√3
⑤
因此sinθ=√3
2
,解得θ=60°.
【解析】
当光从图示位置射入,经过二次折射后射出球体,由折射定律可求出射出光线的折射角.
光线从球体入射时,法线则是入射点与球心的连线;当光线射出时,法线则与界面垂直.因此两次使用折射定律可求出结果.
十、计算题(本大题共0小题,共0.0分)。