【精编】2016年江苏省淮安市高考物理四模试卷与解析
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2016-2017学年江苏省淮安中学高三(上)第一次段考物理试卷(10月份)一、单项选择题:本题共12小题,每小题3分,共计36分.每小题只有一个选项符合题意.1.甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似当作匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如图所示,在图中分别作出在这段时间内两人运动的位移s、速度v与时间t的关系图象,正确的是()A.B.C.D.2.一个以初速度v0沿直线运动的物体,t秒末的速度为v,其v﹣t图象如图所示,则关于t秒内物体运动的平均速度,以下说法正确的是()A.=B.<C.>D.无法确定3.一物体做直线运动,其加速度随时间变化的a﹣t图象如图所示.下列v﹣t图象中,可能正确描述此物体运动的是()A.B.C.D.4.P、Q、R三点在同一条直线上,一物体从P点静止开始做匀速直线运动,经过Q点的速度为v,到R点的速度为3v,则PQ:QR等于()A.1:8 B.1:9 C.1:5 D.1:35.三个共点力大小分别是F1、F2、F3,关于它们合力F的大小,下列说法中正确的是()A.F大小的取值范围一定是0≤F≤F1+F2+F3B.F的大小至少比F1、F2、F3中的某一个大C.若F1:F2:F3=3:6:8,只要适当调整它们之间的夹角,一定能使合力F为零D.若F1:F2:F3=3:6:2,只要适当调整它们之间的夹角,一定能使合力F为零6.使用自卸式货车可以提高工作效率.如图所示,在车厢由水平位置逐渐抬起的过程中,有关货物所受车厢的支持力F N和摩擦力F f,下列说法中正确的是()A.支持力F N逐渐减小B.支持力F N先减小后不变C.摩擦力F f逐渐增大D.摩擦力F f先增大后不变7.如图为一攀岩运动员正沿竖直岩壁缓慢攀登,由于身背较重的行囊,重心上移至肩部的O点,总质量为60kg.此时手臂与身体垂直,手臂与岩壁夹角为53°.则手受到的拉力和脚受到的作用力分别为(设手、脚受到的作用力均通过重心O,g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.360N 480N B.480N 360N C.450N 800N D.800N 450N8.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN的轻圆环B相连接.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及环B静止在图中虚线所在的位置.现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动.则此过程中,环对杆摩擦力F1和环对杆的弹力F2的变化情况是()A.F1保持不变,F2逐渐减小B.F1逐渐增大,F2保持不变C.F1逐渐减小,F2保持不变D.F1保持不变,F2逐渐增大9.如图所示,质量均为m的物体A、B通过一劲度系数k的弹簧相连,开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,现通过细绳将A向上拉起,当B刚要离开地面时,A上升距离为L,假设弹簧一直在弹性限度内,则()A.L=B.L<C.L=D.L>10.在粗糙水平面上放着一个三角形木块abc,在它的两个粗糙斜面上分别放有质量为m1和m2的两个物体,m1>m2,β>α,若两物体分别以v1和v2沿斜面向下做匀速运动,且v1>v2,三角形木块保持静止状态,则粗糙水平面对三角形木块()A.摩擦力的方向水平向右 B.摩擦力的方向水平向左C.摩擦力的方向不能确定 D.以上结论都不对11.如图为“探究求合力的方法”实验示意图,在水平放置的木板上垫一张白纸,把橡皮条的一端固定在木板上的P点,另一端栓两根细线,通过细线同时用两个弹簧秤互成角度的拉橡皮条,使结点达到某一个位置O点,此时细线Ob与橡皮条PO垂直.现使b弹簧秤从图示位置开始缓慢的沿顺时针方向转动900的过程中,保持O点的位置和a弹簧秤的拉伸方向不变,则在此过程中,关于ab两弹簧秤示数的变化情况,正确的是()A.a的示数增大,b示数先增大后减小B.a的示数减小,b示数先减小后增大C.a的示数增大,b示数增大D.a的示数减小,b示数减小12.一个固定在水平面上的光滑物块,其左侧面是斜面AB,右侧面是曲面AC,如图所示.已知AB和AC的长度相同.两个小球p、q同时从A点分别沿AB和AC由静止开始下滑,比较它们到达水平面所用的时间()A.p小球先到B.q小球先到C.两小球同时到 D.无法确定二、多项选择题:本题共4小题.每小题4分.共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分.选对但不全的得2分.错选或不答的得O分.13.如图所示为A和B两质点的位移﹣时间图象,以下说法中正确的是()A.当t=0时,A、B两质点的速度均不为零.B.在运动过程中,A质点运动得比B快.C.当t=t1时,两质点的位移相等.D.当t=t1时,两质点的速度大小相等.14.t=0时,甲乙两汽车从相距90km的两地开始相向行驶,它们的v﹣t图象如图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是()A.在第1小时末,乙车改变运动方向B.在第2小时末,甲乙两车相距10 kmC.在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的大D.在第4小时末,甲乙两车相遇15.如图所示,小球从竖直砖墙某位置由静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d.根据图中的信息,下列判断正确的是()A.位置“1”是小球释放的初始位置B.小球做匀加速直线运动C.小球下落的加速度为D.小球在位置“3”的速度为16.水平地面上的物体A,在斜向上的拉力F作用下,向右做匀速运动,由此可以判断()A.物体A可能只受到三个力的作用B.物体A一定受到了四个力的作用C.物体A受到的滑动摩擦力大小为FcosαD.物体A对水平地面的压力大小一定为Fsinα三、填空题:每空3分,共27分,请将解答填写在答题纸相应的位置.17.某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,所用交流电的周期为T=0.02s.打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G 共7个计数点.其相邻点间的距离(可依次用字母x1、x2、x3、x4、x5、x6表示)如图1所示,每两个相邻的计数点之间还有4个打印点未画出.(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、F两个点时小车的瞬时速度,并2速度随时间变化的关系图线.(3)可由所画v﹣t图象求出小车加速度为m/s2(计算结果要求:保留小数点后面二位数字).(4)本题亦可不利用v﹣t图象求小车加速度,请写出计算小车加速度的表达式:(用字母x1、x2、x3、x4、x5、x6和T表示).18.某同学利用如图所示的装置探究力的平行四边形定则:竖直放置铺有白纸的木板上固定有两个轻质小滑轮,细线AB和OC连接于.点,细线AB绕过两滑轮,D、E是细线与滑轮的两个接触点.在细线末端A、B、C三处分别挂有不同数量的相同钩码,设所挂钩码数分别用N l、N2、N3表示.挂上适当数量的钩码,当系统平衡时进行相关记录.改变所挂钩码的数量,重复进行多次实验.(1)下列能满足系统平衡的N l、N2、N3的取值可能为:(A)N1=N2=3,N3=4 (B)N1=N2=3,N3=6(C)N1=N2=N3=3 (D)N1=3,N2=4,N3=8 (2)下列关于本实验操作的描述,正确的有:(A)需要利用天平测出钩码的质量(B)∠EOD不宜过大(C)两滑轮的轴心不必处于同一条水平线上(D)每次实验都应使细线的结点D处于同一位置(3)每次实验结束后,需要记录的项目有N l、N2、N3的数值和:(4)该同学利用某次实验结果在白纸上绘制了如图所示的实验结果处理图,则根据你对本实验的理解,拉力F OD和F OE的合力的测量值应是图中的(选填“F”或“F′”).四、计算题:本题共3小题.共计41分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单位.19.一物体在与初速度方向相反的恒力作用下做匀减速直线运动,v0=20m/s,加速度大小为5m/s2,求:(1)前两秒的位移.(2)由开始运动算起,6s末物体的速度.(3)物体经多少秒后回到出发点?20.如图所示,质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角为θ.质量为m的光滑球放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A和B都处于静止状态,求:(1)A对B的支持力.(2)地面对三棱柱的支持力.(3)地面对三棱柱的摩擦力.21.2015年我国ETC(电子不停车收费系统)已实现全国联网,大大缩短了车辆通过收费站的时间.假设一辆汽车以10m/s的速度驶向收费站,若进入人工收费通道,它从距收费窗口20m处开始减速,至窗口处恰好停止,再用10s时间完成交费:若进入ETC通道,它从某位置开始减速,当速度减至5m/s后,再以此速度匀行驶5m即可完成交费.两种情况下,汽车减速时加速度形同.求:(1)汽车减速运动时加速度的大小;(2)汽车进入人工收费通道,从开始减速到交费完成所需的时间;(3)汽车从开始减速到交费完成,从ETC通道比从人工道通行节省时间.2016-2017学年江苏省淮安中学高三(上)第一次段考物理试卷(10月份)参考答案与试题解析一、单项选择题:本题共12小题,每小题3分,共计36分.每小题只有一个选项符合题意.1.甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似当作匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如图所示,在图中分别作出在这段时间内两人运动的位移s 、速度v 与时间t 的关系图象,正确的是( )A .B .C .D .【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】两人都做匀速直线运动,他们的路程随时间均匀增加,S ﹣t 图象是一条倾斜的直线;他们的速度v 保持不变,v ﹣t 图象时一条平行于时间轴的直线;由图知在相等时间t 内,甲的路程S 甲小于乙的路程S 乙,即S 甲<S 乙,由v=知甲的速度小于乙的速度.【解答】解:由题意知甲乙两人都做匀速直线运动,甲与乙的速度保持不变,在相等时间t 内S 甲<S 乙,甲的速度小于乙的速度.符合条件的图象是B .故选B .【点评】本题考查了匀速直线运动是路程时间图象与速度时间图象,物理学上经常用图象反应物理规律,我们要学会读图、识图.2.一个以初速度v 0沿直线运动的物体,t 秒末的速度为v ,其v ﹣t 图象如图所示,则关于t 秒内物体运动的平均速度,以下说法正确的是( )A . =B .<C .>D .无法确定【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】速度时间图线的切线斜率表示瞬时加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.将该运动与匀加速直线运动相比较,分析平均速度的大小.【解答】解:连接图线的起点和终点,该连线表示做匀加速直线运动,其平均速度为=,围成的面积小于变速直线运动图线围成的面积,而时间相等,则知该变速直线运动的平均速度>,故C正确.故选:C【点评】解决本题的关键知道速度时间图线的物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移,斜率表示加速度.要知道平均速度公式=只适用于匀变速直线运动.3.一物体做直线运动,其加速度随时间变化的a﹣t图象如图所示.下列v﹣t图象中,可能正确描述此物体运动的是()A.B.C.D.【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.【分析】本题应根据a﹣t图象分析物体的运动情况:当加速度与速度同向时,物体做加速运动,0~1s内,物体从静止开始沿加速度方向匀加速运动,当加速度与速度反向时,物体做减速运动,若加速度一定,物体做匀变速直线运动.匀变速直线运动的v﹣t图象是一条倾斜的直线.【解答】解:在0~s内,物体沿加速度方向做匀变速运动,v﹣t图象是倾斜的直线;在~T内,加速度为0,物体做匀速直线运动或处于静止状态,v﹣t图象是平行于t轴的直线;在T~2T内,加速度反向,物体做匀变速直线运动,到2T时刻速度为零.v﹣t图象是向下倾斜的直线.故AC正确,BD错误故选:AC.【点评】本题关键要根据加速度随时间变化规律的图象找出对应的加速度大小和方向,结合物体的初状态分析物体的运动情况.4.P、Q、R三点在同一条直线上,一物体从P点静止开始做匀速直线运动,经过Q点的速度为v,到R点的速度为3v,则PQ:QR等于()A.1:8 B.1:9 C.1:5 D.1:3【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据匀变速直线运动的速度位移公式求出PQ和PR的距离之比,从而求出PQ和QR的距离之比.【解答】解:根据速度位移公式得:PQ=,PR=,则PQ :PR=1:9,所以PQ :QR=1:8.故A 正确,BCD 错误. 故选:A .【点评】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的速度位移公式,并能灵活运用.5.三个共点力大小分别是F 1、F 2、F 3,关于它们合力F 的大小,下列说法中正确的是( ) A .F 大小的取值范围一定是0≤F ≤F 1+F 2+F 3B .F 的大小至少比F 1、F 2、F 3中的某一个大C .若F 1:F 2:F 3=3:6:8,只要适当调整它们之间的夹角,一定能使合力F 为零D .若F 1:F 2:F 3=3:6:2,只要适当调整它们之间的夹角,一定能使合力F 为零【考点】力的合成.【分析】当三个力的方向相同时,合力最大,三个力的合力不一定为零,当第三个力不在剩余两个力的合力范围内,合力不能为零.【解答】解:A 、三个力的合力最小值不一定为零,三个力最大值等于三个力之和.故A 错误.B 、合力可能比三个力都大,也可能比三个力都小.故B 错误.C 、若F 1:F 2:F 3=3:6:8,设F 1=3F ,则F 2=6F ,F 3=8F ,F 1、F 2的合力范围为[3F ,9F ],8F 在合力范围之内,三个力的合力能为零.故C 正确.D 、若F 1:F 2:F 3=3:6:2,设F 1=3F ,则F 2=6F ,F 3=2F ,F 1、F 2的合力范围为[3F ,9F ],2F 不在合力范围之内,三个力的合力不可能为零.故D 错误.故选C .【点评】解决本题的关键掌握两个力的合力范围,从而会通过两个力的合力范围求三个力的合力范围.6.使用自卸式货车可以提高工作效率.如图所示,在车厢由水平位置逐渐抬起的过程中,有关货物所受车厢的支持力F N 和摩擦力F f ,下列说法中正确的是( )A .支持力F N 逐渐减小B .支持力F N 先减小后不变C .摩擦力F f 逐渐增大D .摩擦力F f 先增大后不变【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】根据斜面的变化可知货物受力的变化,货物的运动状态也会发生变化,由静摩擦力转化为滑动摩擦力,根据两种摩擦力的表达式可求得摩擦力的变化.【解答】解:开始时货物受重力和支持力,抬起后受到向上的静摩擦力;静摩擦力等于重力沿斜面向下的分力,即f=mgsin θ,随角度的增大,摩擦力增大;当角度达一定程度时,物体开始滑动,由静摩擦力变化滑动摩擦力,而滑动摩擦力f=μmgcos θ,cos θ随角度的增加而增小,故摩擦力将减小;故摩擦力是先增大后减小的;支持力N=mgcos θ,cos θ随角度的增加而增小,故支持力一定是逐渐减小;故选A .【点评】本题考查静摩擦力与滑动摩擦力的大小表达式,在分析摩擦力问题时一定要先明确物体受到的是滑动摩擦力还是静摩擦力;一般来说,最大静摩擦力可以认为等于滑动摩擦力.7.如图为一攀岩运动员正沿竖直岩壁缓慢攀登,由于身背较重的行囊,重心上移至肩部的O点,总质量为60kg.此时手臂与身体垂直,手臂与岩壁夹角为53°.则手受到的拉力和脚受到的作用力分别为(设手、脚受到的作用力均通过重心O,g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.360N 480N B.480N 360N C.450N 800N D.800N 450N【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【分析】先对人进行受力分析,受重力、拉力和支持力,根据共点力平衡条件列式求解.【解答】解:对人进行受力分析,受重力、拉力和支持力,如图所示:设人受到的重力为G,手受到的力的大小为F1,脚受到的力的大小为F2,如图所示,根据共点力平衡条件:F1=Gcos53°=600×0.6=360NF2=Gsin53°=600×0.8=480N故选:A.【点评】本题的解法使用的三力平衡的合成法,也可以用正交分解法(尤其适用于受多力的情况);本题还可以将重力按效果进行分解来求.8.如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN的轻圆环B相连接.现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及环B静止在图中虚线所在的位置.现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动.则此过程中,环对杆摩擦力F1和环对杆的弹力F2的变化情况是()A.F1保持不变,F2逐渐减小B.F1逐渐增大,F2保持不变C.F1逐渐减小,F2保持不变D.F1保持不变,F2逐渐增大【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】先以结点O为研究对象,分析受力情况,由平衡条件分析F的变化情况,再对环和物体A整体为研究对象,由平衡条件分析环对杆摩擦力F1和环对杆的弹力F2的变化情况.【解答】解:以结点O为研究对象,分析受力情况如图1所示,设绳子的拉力T与竖直方向的夹角α,则由平衡条件得F=mgtanα由题,物体A由虚线位置移到实线位置时,α增大,tanα增大,则F增大.再对整体为研究对象,分析受力情况,如图2所示,由平衡条件得F1=G,保持不变.总F2=F,逐渐增大.故选D【点评】本题的解题关键是研究对象的选择,先采用隔离法,后采用整体法研究,比较简洁.9.如图所示,质量均为m的物体A、B通过一劲度系数k的弹簧相连,开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,现通过细绳将A向上拉起,当B刚要离开地面时,A上升距离为L,假设弹簧一直在弹性限度内,则()A.L=B.L<C.L=D.L>【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用;胡克定律.【分析】开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,弹簧所受的弹力等于A的重力,由胡克定律求出弹簧的压缩量.当B刚要离开地面时,弹簧处于伸长状态,弹力大小恰好等于B的重力,再由胡克定律求出弹簧的伸长量,由几何关系求解L.【解答】解:开始时B放在地面上,A、B均处于静止状态,弹簧所受的弹力等于A的重力,由胡克定律得,弹簧的压缩量为x1=;当B刚要离开地面时,弹簧处于伸长状态,弹力大小恰好等于B的重力,由胡克定律得,弹簧的伸长量为x2=.由几何关系得知,L=x1+x2=.故选A【点评】对于含有弹簧的力平衡问题,分析弹簧的状态,由胡克定律求出弹簧的形变量,由几何知识求解物体移动的距离是常用的方法.10.在粗糙水平面上放着一个三角形木块abc,在它的两个粗糙斜面上分别放有质量为m1和m2的两个物体,m1>m2,β>α,若两物体分别以v1和v2沿斜面向下做匀速运动,且v1>v2,三角形木块保持静止状态,则粗糙水平面对三角形木块()A.摩擦力的方向水平向右 B.摩擦力的方向水平向左C.摩擦力的方向不能确定 D.以上结论都不对【考点】共点力平衡的条件及其应用;摩擦力的判断与计算.【分析】图中物体均处于平衡状态,故可以利用整体法进行受力分析求出地面对三角形木块的摩擦力,利用隔离法分析各物体与斜面的作用力.【解答】解:将三个物体看作整体,三角形木块保持静止状态,而另外的两个物体都做匀速运动,所以三个物体都处于平衡状态,则物体只受重力和支持力作用,水平方向没有外力,故三角形木块不受地面的摩擦力,故ABC错误,D正确;故选:D【点评】关键是将多个物体看作是一个整体进行分析,这样可以简单的得出正确结果;如果采用隔离法逐个分析,受力分析要完整,不能漏力,方向判断要准确.11.如图为“探究求合力的方法”实验示意图,在水平放置的木板上垫一张白纸,把橡皮条的一端固定在木板上的P点,另一端栓两根细线,通过细线同时用两个弹簧秤互成角度的拉橡皮条,使结点达到某一个位置O点,此时细线Ob与橡皮条PO垂直.现使b弹簧秤从图示位置开始缓慢的沿顺时针方向转动900的过程中,保持O点的位置和a弹簧秤的拉伸方向不变,则在此过程中,关于ab两弹簧秤示数的变化情况,正确的是()A.a的示数增大,b示数先增大后减小B.a的示数减小,b示数先减小后增大C.a的示数增大,b示数增大D.a的示数减小,b示数减小【考点】验证力的平行四边形定则.【分析】分析O点的受力情况可知,点O受到三个拉力,处于平衡状态,其中橡皮条长度不变,其拉力大小不变,oa弹簧拉力方向不变,ob弹簧拉力方向和大小都改变,根据平行四边形定则作图分析即可.【解答】解:对点o受力分析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,如图,其中橡皮条长度不变,其拉力大小不变,oa弹簧拉力方向不变,ob弹簧拉力方向和大小都改变根据平行四边形定则可以看出b的读数先减小后增大,a的读数不断变小;故选:B.【点评】本题是三力平衡问题中的动态分析问题,关键受力分析后,作出示意图,然后运用力的平行四边形定则进行分析讨论.12.一个固定在水平面上的光滑物块,其左侧面是斜面AB,右侧面是曲面AC,如图所示.已知AB和AC的长度相同.两个小球p、q同时从A点分别沿AB和AC由静止开始下滑,比较它们到达水平面所用的时间()A.p小球先到B.q小球先到C.两小球同时到 D.无法确定【考点】机械能守恒定律;平均速度.【分析】本题采用图象法解决比较方便,在AB上做匀加速直线运动,在AC上做加速度越来越小的加速运动,作出速度时间图象,从图象上直观地比较时间的长短【解答】解:作速率时间图线,由机械能守恒定律可知沿斜面AB,曲面AC运动到底端时速率相等,在AB上做匀加速直线运动,在AC上做加速度越来越小的加速运动,而运动的路程相等,图象与时间轴所围的面积大小相等,从图象可以看出t P>t Q.故Q小球先到底部故选:B【点评】本题在曲面上运动是变加速运动,无法用运动学公式求解,利用图象法解决比较方便二、多项选择题:本题共4小题.每小题4分.共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分.选对但不全的得2分.错选或不答的得O分.13.如图所示为A和B两质点的位移﹣时间图象,以下说法中正确的是()A.当t=0时,A、B两质点的速度均不为零.B.在运动过程中,A质点运动得比B快.C.当t=t1时,两质点的位移相等.D.当t=t1时,两质点的速度大小相等.【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】位移时间图线的斜率等于速度,根据斜率分析两质点运动的情况,判断速度的快慢;从初末位置的关系上可分析两质点在t=t1过程中位移关系.【解答】解:A、位移时间图线的斜率等于速度,A、B图象的斜率都不为零,所以t=0时,速度都不为零,故A正确.BD、从图象可知,A图象的斜率大,说明A的速度大,运动快,t=t1时,A的速度大,故B 正确,D错误.C、在t=t1时,两质点的图线相交,说明两质点到达了同一位置相遇,但在t=0时刻两质点的位置不同,所以t=t1时,两质点的位移不等,故C错误.故选:AB【点评】本题考查对位移﹣时间图象的理解,要知道在位移﹣时间图象中,纵轴的截距表示开始时质点所处的位置,图象的斜率表示质点运动的速度的大小.同时要注意与速度﹣时间图象的不同,不能搞混.14.t=0时,甲乙两汽车从相距90km的两地开始相向行驶,它们的v﹣t图象如图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是()A.在第1小时末,乙车改变运动方向B.在第2小时末,甲乙两车相距10 kmC.在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的大D.在第4小时末,甲乙两车相遇【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】根据图象知识可得出两物体在任一时刻的速度、每段的加速度及任一时间段内的位移;则根据两物体的运动关系可判断各选项是否正确.【解答】解;A、由图可知,2小时内乙车一直做反方向的运动,1小时末时开始减速但方向没有变,故A错误;。
江苏省扬州市2016届高三第四次模拟考试物理试题一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.选对的得 3 分,错选或不答的得 0 分.1.学习物理除了知识的学习外,还要领悟并掌握处理物理问题的思想与方法.下列关于物理学中的思想方法,叙述正确的是A.伽利略在研究自由落体运动时采用了微元法B.在探究求合力方法的实验中使用了理想实验法C.在探究决定导线电阻大小的因素实验中采用了控制变量法D.法拉第在研究电磁感应现象时运用了等效替代的思想【答案】C考点:考查了物理研究方法【名师点睛】在学习物理知识的同时,我们还学习科学研究的方法,常用的方法有:控制变量法、等效替代法、理想实验法、类比法等等.2.2015年7月14日,“新视野”号太空探测器近距离飞掠冥王星.冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统,同时绕它们连线上的O点做匀速圆周运动.O点到冥王星的距离为两者连线距离的八分之一,下列关于冥王星与卡戎的说法正确的是A.质量之比为8∶1 B.向心力大小之比为1∶7C.角速度大小之比为 1∶7 D.线速度大小之比为1∶7【答案】D【解析】试题分析:它们之间的万有引力提供各自的向心力:22 m r M R ωω=,O 点到冥王星的距离为两者连线距离的八分之一,所以冥王星的轨道半径是卡戎星的17,质量之比约为7:1,故A 错误;它们之间的万有引力提供各自的向心力,冥王星和卡戎向心力大小相等,故B 错误;冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统.所以冥王星和卡戎周期是相等的,角速度也是相等的.故C 错误;根据题意冥王星绕O 点运动的轨道半径约为卡戎的17,根据v r ω=得 17v r v r ==冥冥卡卡,故D 正确 考点:考查了万有引力定律的应用【名师点睛】由于双星和它们围绕运动的中心点总保持三点共线,所以在相同时间内转过的角度必相等,即双星做匀速圆周运动的角速度必相等,角速度相等,周期也必然相同3.将一质量为m 的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲是向上运动小球的频闪照片,图乙是下降时的频闪照片,O 是运动的最高点,甲、乙两次的闪光频率相同.重力加速度为g .假设小球所受阻力大小不变,则可估算小球受到的阻力大小约为A .mgB .13mgC .12mgD .110mg【答案】B考点:考查了匀变速直线运动规律的应用【名师点睛】解决本题的关键是利用匀变速直线运动的推论2x aT ∆=求出两种情况下的加速度,进而由牛顿第二定律即可求解.4.如图所示, A 、B 、C 为直角三角形的三个顶点,∠A=30°,D 为AB 的中点,负点电荷Q 位于D 点.A 、B 、C 三点的电势分别用A ϕ、B ϕ、C ϕ表示,下列说法正确的是A .Cϕ大于AϕB .A 、B 两点电场强度相同C .负检验电荷在BC 连线上各点具有的电势能都相等D .将正检验电荷沿AC 从A 点移到C 点,电场力先做正功后做负功 【答案】D考点:考查了点电荷电场分布规律【名师点睛】本题关键是明确点电荷的电场的电场线和等势面的分布规律,知道沿着电场线电势逐渐降低5.图示电路中,电源为恒流源,能始终提供大小恒定的电流.R 0为定值电阻,移动滑动变阻器的滑片,则下列表示电压表示数U 、电路总功率P 随电流表示数I 变化的关系图线中,可能正确的是【答案】C 【解析】 试题分析:由图0R 与R 并联,电压表测电源电压,电流表测R 支路的电流.若电源提供的电流恒定为I 总,根据并联电路特点可知:()000000U U I R I I R IR I R ===-=-+总总,其中I R 总、为定值,由00U R I I R =-+总,可知U 与I 的图象为一次函数,且00R -<,故AB 错误;由电功率的计算公式:电路消耗总功率:()2000P UI I I R I I R I I R ==-⨯=-+总总总总总,其中I R 总、为定值,由200P I R I I R =-+总总,可知P 与I 的图象为一次函数,00I R -<总,且I 不能为0,P 不会为0,故C 正确,D 错误.考点:考查了电功率的计算【名师点睛】本题考查并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,要抓住电源是恒流源,关键是得出U 与I 和P 与I 的表达式,利用数学知识分析判断它们之间的关系.二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共16 分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分.6.如图所示,高为H 的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动的小车A ,小车A 下的绳索吊着重物B .在小车A 与物体B 以相同的水平速度沿吊臂向右匀速运动的同时,绳索将重物B 向上吊起,A 、B 之间的距离以2d H t =-规律随时间t 变化,则在上述过程中A .绳索受到的拉力不断增大B .绳索对重物做功的功率不断增大C .重物做速度大小不断增大的曲线运动D .重物做加速度大小不断减小的曲线运动 【答案】BC 【解析】试题分析:AB 之间的距离以2d H t =-规律随时间t 变化,重物在竖直方向上做匀加速直线运动,加速度方向向上,加速度大小为2m/s 2.知合力恒定,则拉力大小不变,故A 错误;根据yP Fv =知,竖直方向上的分速度逐渐增大,则绳索对重物做功的功率不断增大,故B 正确;重物在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做匀加速直线运动,则合速度v =为加速度的方向与速度方向不在同一条直线上,合运动为曲线运动,故C 正确;合运动的加速度不变,做匀变速曲线运动.故D 错误. 考点:考查了运动的合成与分解【名师点睛】合运动与分运动具有等效性,因而可以通过先研究分运动,再合成为合运动,从而得到合运动的规律.7.钳形电流表的外形和结构如图甲所示.图甲中电流表的读数为0.9 A ,图乙中用同一电缆线绕了3匝,则A .这种电流表能测出交变电流的有效值B .这种电流表既能测直流电流,又能测交变电流C .这种电流表能测交变电流,图乙的读数为0.3AD .这种电流表能测交变电流,图乙的读数为2.7 A 【答案】AD考点:考查了理想变压器【名师点睛】该知识点题目比较简单,且题目单一,只要记住了原副线圈的输入功率和输出功率关系,输入电压和输出电压的关系一切题目都能顺利解出.8.如图所示电路中,电源电动势为E(内阻不可忽略),线圈L的电阻不计.以下判断正确的是A.闭合S稳定后,电容器两端电压为EB.闭合S稳定后,电容器的a极板带负电C.断开S的瞬间,通过R1的电流方向向右D.断开S的瞬间,通过R2的电流方向向右【答案】BC考点:考查了电感电容对交流电的阻碍作用【名师点睛】在分析此类型题目时,一定要注意线圈的特点,如果是理想线圈,则阻抗很大,类似与断路,阻抗消失后,电阻为零,类似一条导线,另外需要注意在开关闭合时,线圈和谁串联,则影响谁,在开关断开时,线圈和谁能组成闭合回路,则影响谁,9.如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙.一质量为m 的小球从轨道的最低点以初速度v 0向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R ,不计空气阻力.设小球过最低点时重力势能为零, 下列说法正确的是A .若小球运动到最高点时速度为0,则小球机械能一定不守恒B .若经过足够长时间,小球最终的机械能可能为mgR 23C .若使小球始终做完整的圆周运动,则v 0一定不小于gR5D .若小球第一次运动到最高点时速度大小为0,则v 0一定大于gR4【答案】ACD 【解析】试题分析:若小球运动到最高点时受到为0,则小球在运动过程中一定与内圆接触,受到摩擦力作用,要克服摩擦力做功,小球的机械能一定不守恒,故A 正确;若初速度v 比较小,小球在运动过程中一定与内圆接触,机械能不断减少,经过足够长时间,小球最终在圆心下方运动,最大的机械能为mgR ,所以小球最终的机械能不可能为32mgR .若初速度0v 足够大,小球始终沿外圆做完整的圆周运动,机械能守恒,机械能必定大于2mgR,故B 错误;若使小球始终做完整的圆周运动,小球应沿外圆运动,在运动过程中不受摩擦力,机械能守恒,小球恰好运动到最高点时速度设为v ,则有2v mg mR =,由机械能守恒定律得:22011 222mv mg R mv =⨯+,小球在最低点时的最小速度0v =0v C 正确;如果内圆光滑,小球在运动过程中不受摩擦力,小球在运动过程中机械能守恒,如果小球运动到最高点时速度为0,由机械能守恒定律得:20122mv mg R =⨯,小球在最低点时的速度0v =球在运动过程中要克服摩擦力做功,则小球在最低点时的速度0v D 正确.考点:考查了圆周运动,机械能守恒定律【名师点睛】内圆粗糙,小球与内圆接触时要受到摩擦力作用,要克服摩擦力做功,机械能不守恒;外圆光滑,小球与外圆接触时不受摩擦力作用,只有重力做功,机械能守恒,应用牛顿第二定律与机械能守恒定律分析答题.三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.10.某同学在用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验.(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把游标卡尺测出正方体木块的边长,如图甲所示,则正方体木块的边长为 cm .(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动.设小车的质量为M ,正方体木块的边长为a ,并用刻度尺量出图中AB 的距离为L (a L ,已知θ很小时tan θ≈sin θ),则小车向下滑动时受到的摩擦力为(3)然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量m ,测出对应的加速度a ,则下列图像中能正确反映小车加速度a 与所挂重物质量m 的关系的是【答案】(1)3.150(2)MgaL(3)C(3)设小车与砝码的质量为M,小桶与砂子的质量为m,根据牛顿第二定律得:对m:mg F ma-=拉,对M:F Ma=拉,解得:1mgFmM=+拉,当m M<<时,绳子的拉力近似等于砂和砂桶的总重力.所以刚开始a-m图象是一条过原点的直线,当小桶与砂子的质量为m变大后不能满足m M<<的条件,图象弯曲,且加速度增大的速度变慢,C正确;考点:“探究加速度与物体受力的关系”实验【名师点睛】掌握游标卡尺的读数,注意游标卡尺不需估读.知道“探究加速度与物体受力的关系”实验中平衡摩擦力的做法,能根据受力分析和几何关系求解.了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项.11.实验室有下列器材:灵敏电流计G(内阻约为50Ω);电压表V(0~3V,内阻约为10kΩ);电阻箱R1(0~9999Ω);滑动变阻器R2(0~100Ω,1.5A);旧干电池一节;导线开关若干.(1)某实验小组先测灵敏电流计的内阻,电路如图甲所示,测得电压表示数为2V,灵敏电流计示数为4mA,电阻箱旋钮位置如图乙所示,则灵敏电流计内阻为Ω.(2)为将灵敏电流计的量程扩大为原来的10倍,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R 1的阻值调为 Ω.调好后连接成如图丙所示的电路测干电池的电动势和内阻,调节滑动变阻器读出了几组电压表和电流计的示数如下表,请在图丁所示的坐标系中作出合适的I G -U 图线.(G = V ,内阻r = Ω.【答案】(1)45(2)5;如右图所示(3)1.4 ; 15.5【解析】试题分析:(1)由图乙所示电阻箱可知,电阻箱示数为:101000410051051455R =⨯Ω+⨯Ω+⨯Ω+⨯Ω=Ω,由欧姆定律可得:125000.004g U R R I +===Ω,电流计内阻为:50045545g R =-=Ω.(2)将灵敏电流计的量程扩大为原来的10倍,并联电阻阻值:45510g g g gg gI R I R I I I I ===Ω--;根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后根据描出的点作出图象,图象如图所示:考点:测定电源电动势和内阻实验【名师点睛】本题考查了求电流表内阻、电流表改装、作图象、求电源电动势与内阻;电阻箱各旋钮示数与对应倍率的乘积之和是电阻箱示数,分析清楚电路结构、应用串联电路特点可以求出电流计内阻;电源U-I图象与纵轴交点坐标值是电源电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻.12.【选做题】本题包括A、B、C三小题,请选定两题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.如都作答则按A、B两小题评分.A.(选修模块3-3)(12分)(1)关于饱和汽和相对湿度,下列说法中错误的是A.使未饱和汽变成饱和汽,可采用降低温度的方法B.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压C.密闭容器中装有某种液体及其饱和蒸汽,若温度升高,同时增大容器的容积,饱和汽压可能会减小D.相对湿度过小时,人会感觉空气干燥【答案】C【解析】试题分析:饱和汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度,温度越高,饱和气压越大,则使未饱和汽变成饱和汽,可采用降低温度的方法,故A正确;根据相对湿度的特点可知,空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近饱和汽压,故B 正确;温度升高,饱和气压增大.故C 错误;相对湿度过小时,人会感觉空气干燥.故D 正确. 考点:考查了饱和汽和相对湿度【名师点睛】解决本题只要知道饱和汽压、绝对湿度和相对湿度的定义.对于热学基本内容一定要加强记忆,并能准确应用.(2)如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,从状态A 到状态B ,在相同时间内撞在单位面积上的分子数 (选填“增大”、“不变”或“减小”),从状态A 经B 、C 再回到状态A ,气体吸收的热量 放出的热量(选填“大于”、“小于”或“等于”) .【答案】减小、大于【名师点睛】根据压强的定义和热力学第一定律分析,在p-V 图象中面积表示外界对气体或气体对外界所做的功(3)已知阿伏加德罗常数为6.0×1023mol -1,在标准状态(压强p 0=1atm 、温度t 0=0℃)下任何气体的摩尔体积都为22.4L ,已知第(2)问中理想气体在状态C 时的温度为27℃,求该气体的分子数.(计算结果取两位有效数字)【答案】222.410 【解析】试题分析:根据盖吕萨克定律:0101V VT T=,代入数据:1127327273V=+,解得标准状态下气体的体积为10.91V L=,2322 10.91610 2.41022.4AmolVN NV==⨯⨯=⨯个考点:考查了理想气体状态方程【名师点睛】根据气体实验定律把C状态的气体转换为标准状态的体积,再计算物质的量和分子数B.(选修模块3-4)(12分)(1)下列说法中正确的是A.变化的电场一定能够在其周围空间产生变化的磁场从而形成电磁波B.当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音的波长大于声源发出的波长C.相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关D.泊松亮斑是光的干涉现象,全息照相的拍摄利用了光的衍射原理【答案】C【解析】试题分析:周期性变化的电场一定能够在其周围空间产生周期性变化的磁场;均匀变化的电场能够在其周围空间产生稳定的磁场,故A错误;根据多普勒效应,当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音的频率大于声源发出的频率,结合v=λf可知,接收到的声音的波长小于声源发出的波长,故B错误;相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关,故C正确;根据光的衍射与干涉的特点,泊松亮斑是光的衍射现象;根据激光的应用可知,全息照相的拍摄利用了激光的相干性好的特点,与干涉原理有关,故D错误.考点:考查了电磁波的产生、多普勒效应、相对论以及光的干涉【名师点睛】周期性变化的电场一定能够在其周围空间产生周期性变化的磁场;根据多普勒效应分析波的频率的变化;相对论认为时间和空间与物质的运动状态有关;泊松亮斑是光的衍射现象,全息照相的拍摄利用了光的干涉原理.(2)如图所示,在某一均匀介质中,A、B是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为x =0.3sin(200πt) m,两波源形成的简谐横波分别沿AP、BP方向传播,波速都是500 m/s.某时刻在P点两列波的波峰相遇,则简谐横波的波长为m,介质中P点的振幅为m.【答案】5,0.6 【解析】试题分析:由简谐运动表达式为x A =0.1sin (20πt )m 知,角频率ω=20πrad/s ,则周期为:220.01200T s s ππωπ===,由v T λ=得,波长为:5000.015vT m m λ==⨯=;某时刻在P 点两列波的波峰相遇,说明P 点是振动加强点,故振幅为2A=0.6m ; 考点:考查了波的干涉【名师点睛】本题要掌握简谐运动的表达式sin x A t ω=,即可读出ω,求出周期和波长.同时要记住波的干涉现象中振动加强的条件.(3)如图所示,ABCD 为一棱镜的横截面,∠A =∠B =90°,∠C =60°,CD 面为镀银的反射面,BC 边长为L ,一束单色光垂直AB 面射入棱镜,从BC 面中点P 射出后垂直射到与水平方向成30°的光屏MN 上,光在真空中速度为c ,求:(1)棱镜材料的折射率; (2)光束在棱镜中传播的时间.【答案】(12)【解析】试题分析:(1)根据折射定律可得sin sin in r ==,(2)根据公式c v n ==,故传播时间 1.25L t v ==考点:考查了光的折射,传播【名师点睛】解决光学问题的关键要掌握全反射的条件、折射定律sin sin i n r =、临界角公式1sin C n =、光速公式cv n =,运用几何知识结合解决这类问题.C .(选修模块3-5)(12分) (1)下列说法中正确的是A .一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多B .各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯C .德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为只有高速运动的粒子才具有波粒二象性D .核力将核子束缚在核内,说明核力一定是吸引力【答案】B 【解析】考点:考查光电效应、玻尔理论【名师点睛】根据光电效应方程知,光子频率越大,光电子的最大初动能越大,光强度会影响单位时间内逸出的光电子数目;根据玻尔理论,各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的频率不同;核力与万有引力性质不同.核力只存在于相邻的核子之间.核力是短程力,与相邻核子间存在,从而即可求解(2)已知质子的质量为m 1,中子的质量为m 2,碳核(C126)的质量为m 3,则碳核(C126)的比结合能为 ,碳-14是碳的一种具有放射性的同位素,研究发现外来的宇宙射线与大气作用产生宇宙射线中子,宇宙射线中子和大气中氮核(147N)起核反应产生碳-14,请写出核反应方程 .【答案】()21236612m m m c +-,1141410761n N C H+→+【解析】试题分析:此核反应方程为:1112106H 6n C+→故碳核核(C126)的结合能为2212366E mc m m m c ∆=∆=+-(),因核子数为12,则比结合能为21236m 6m m c 1212E +-∆=(), 根据电荷数守恒、质量数守恒,得核反应方程为1141410761n N C H+→+考点:考查了核反应方程,爱因斯坦质能方程【名师点睛】本题关键是掌握爱因斯坦质能方程2E mc ∆=∆以及比结合能的计算公式,知道核反应过程中,电荷数守恒、质量数守恒.(3)在列车编组站里,一辆m 1=3.6×104kg 的甲货车在平直轨道上以v 1=2m/s 的速度运动,碰上一辆m 2=2.4×104kg 的静止的乙货车,它们碰撞后结合在一起继续运动,求货车碰撞后运动的速度以及甲货车在碰撞过程中动量的变化量.【答案】42.8810-⨯ kg·m/s考点:考查了动量守恒定律 【名师点睛】四、计算或论述题:本题共3小题,共47分.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.13.小亮观赏跳雪比赛,看到运动员先后从坡顶水平跃出后落到斜坡上.斜坡长80m ,如图所示,某运动员的落地点B 与坡顶A 的距离L =75m ,斜面倾角为37°,忽略运动员所受空气阻力.重力加速度取g =10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求运动员在空中的飞行时间;(2)小亮认为,无论运动员以多大速度从A 点水平跃出,他们落到斜坡时的速度方向都相同.你是否同意这一观点?请通过计算说明理由;(3)假设运动员在落到倾斜雪道上时,靠改变姿势进行缓冲使自己只保留沿斜坡的分速度而不弹起.运动员与斜坡和水平地面的动摩擦因数均为μ=0.4,经过C 处运动员速率不变,求运动员在水平面上滑行的最远距离.【答案】(1)s t 3=(2)见解析(3)2148x =【解析】(3)运动员落到斜坡时,水平速度20x v =m/s与斜坡碰撞后速度sm v v v y x /3437sin 37cos =︒+︒=斜坡上落点到坡底距离15x =m ,竖直高度为h 2=3m滑至停下过程,由动能定理:22121cos 02mgh mg x mgx mv μαμ--=- 解得:2148x =m考点:考查了平抛运动,动能定理【名师点睛】运动员离开A 点后做平抛运动,在竖直方向上做自由落体运动,由几何知识可以求出A 、B 两点间的高度,由212h gt =可解时间;根据平抛运动规律求出实际速度与水平方向夹角的正切值的表达式,然后再说明理由;应用平抛运动规律,即运动的合成与分解和动能定理解答 14.如图所示,光滑的金属导轨间距为L ,导轨平面与水平面成α角,导轨下端接有阻值为R 的电阻.质量为m 的金属细杆ab 与绝缘轻质弹簧相连静止在导轨上,弹簧劲度系数为k ,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B .现给杆一沿导轨向下的初速度v 0,杆向下运动至速度为零后,再沿导轨平面向上运动达最大速度v 1,然后减速为零,再沿导轨平面向下运动,一直往复运动到静止(金属细杆的电阻为 r ,导轨电阻忽略不计).试求:(1)细杆获得初速度的瞬间,通过R 的电流大小; (2)当杆速度为v 1时,离最初静止位置的距离L 1;(3)杆由v 0开始运动直到最后静止,电阻R 上产生的焦耳热Q .【答案】(1)r R BLv I +=0(2))(1221r R k v L B L +=(3))(220r R Rmv Q R += 【解析】试题分析:(1)由BLv E =;r R E I +=0 解得:r R BLv I +=(2)设杆最初静止不动时弹簧伸长x 0,0sin kx mg α=当杆的速度为v 1时杆受力平衡,弹簧伸长x 1,11sin kx mg BI Lα=+此时r R BLv I +=11,L 1=x 1-x 0 得)(1221r R k v L B L +=. (3)杆最后静止时,杆在初始位置,由能量守恒可得221mv Q =所以:)(22r R Rmv Q R +=考点:考查了导体切割磁感线运动【名师点睛】本题是导体棒在导轨上滑动的类型,分析杆的状态,确定其受力情况是关键.综合性较强.15.在竖直平面内建立一平面直角坐标系xoy ,x 轴沿水平方向,如图甲所示.第二象限内有一水平向右的匀强电场,场强为E 1.坐标系的第一、四象限内有一正交的匀强电场和匀强交变磁场,电场方向竖直向上,场强E 2=12E 1,匀强磁场方向垂直纸面.处在第三象限的发射装置(图中未画出)竖直向上射出一个比荷qm =102C/kg 的带正电的粒子(可视为质点),该粒子以v 0=4m/s 的速度从-x 上的A 点进入第二象限,并以v 1=8m/s 速度从+y 上的C 点沿水平方向进入第一象限.取粒子刚进入第一象限的时刻为0时刻,磁感应强度按图乙所示规律变化(以垂直纸面向外的磁场方向为正方向),g =10 m/s 2.试求:(1)带电粒子运动到C 点的纵坐标值h 及电场强度E 1;(2)+x 轴上有一点D ,OD=OC ,若带电粒子在通过C 点后的运动过程中不再越过y 轴,要使其恰能沿x 轴正方向通过D 点,求磁感应强度B 0及其磁场的变化周期T 0;(3)要使带电粒子通过C 点后的运动过程中不再越过y 轴,求交变磁场磁感应强度B 0和变化周期T 0的乘积0T B 应满足的关系.【答案】(1)0.8h m =、C N E /2.01=(2).....)3,2,1)((2.00==n T n B 、......)3,2,1)((20200====n s n qB m T T ππ(3)005660T T B π≤=(2)mg qE =2,所以带电的粒子在第一象限将做匀速圆周运动,设粒子运动圆轨道半径为R ,周期为T ,则R v mB qv 2101=可得008.0B R =使粒子从C 点运动到D 点,则有:008.0)2()2(B n R n h ==, .....)3,2,1)((2.00==n T n B02qB m T π=420T T =,......)3,2,1)((20200====n s n qB m T T ππ(3)当交变磁场周期取最大值而粒子不再越过y 轴时可作如图运动情形:。
高考理综物理模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题1.如图所示,真空中a、b、c、d四点共线且等距,a、b、c、d连线水平。
先在a点固定一点电荷+Q,测得b点场强大小为E。
若再将另一点电荷+2Q放在d点,则A.b点场强大小为,方向水平向右 B.b点场强大小为E,方向水平向左C.c点场强大小为E,方向水平向右D.c点场强大小为E,厅向水平向左2.如图所示,质量为3m的物块A与质量为m的物块B用轻弹簧和不可伸长的细线连接,静止在光滑的水平面上,此时细线刚好伸直但无弹力。
现使物块A瞬间获得向右的速度v0,在以后的运动过程中,细线没有绷断,以下判断正确的是A.细线再次伸直前,物块A的速度先减小后增大B.细线再次伸直前,物块B的加速度先减小后增大C.弹簧最大的弹性势能等于D.物块A、B与弹簧组成的系统,损失的机械能最多为3.甲乙两物体从同一地点开始沿同一方向运动,速度随时间变化的关系如图所示,其中甲物体的速度时间图线为两段倾斜直线,乙物体的速度时间图线为两段1/4圆弧。
图中t2 =,则在时间内,以下说法正确的是()A.甲物体在0-t2时间内的加速度与在时间内的加速度大小相等,方向相同B.时间内甲物体的平均速度等于乙物体的平均速度C.两物体在t2时刻运动方向均改变D.两物体在t1 、t3时刻两次相遇4.如图所示,M、N为两个固定的等量同种正电荷,O点为其连线与中垂线的交点,从中垂线上P点处释放一个负粒子,仅在电场力作用下由静止开始运动,下列说法中正确的是A.粒子将沿PO方向做直线运动B.从P到O的过程中,加速度一定减小C.整个运动过程中,粒子在O点时电势能最小D.整个运动过程中,粒子的电势能一直增加5.如图为一列简谐横波在t=0时的波形图,波源位于坐标原点,已知当t=0.5s时x=4cm处的质点第一次位于波谷,下列说法正确的是()A.此波的波速为B.此波的频率为C.波源在时运动速度沿y轴正方向D.波源振动已经历E. 的质点在处于波峰6.如图所示,固定平行导轨间有磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场,导轨间距为l且足够长,左端接阻值为R的定值电阻,导轨电阻不计。
2016年江苏省高考物理试卷一、单项选择题: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.(3分)一轻质弹簧原长为8cm,在4N的拉力作用下伸长了2cm,弹簧未超出弹性限度,则该弹簧的劲度系数为()A.40 m/N B.40 N/m C.200 m/N D.200 N/m2.(3分)有A、B两小球,B的质量为A的两倍.现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是()A.①B.②C.③D.④3.(3分)一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是()A.A点的电场强度比B点的大B.小球表面的电势比容器内表面的低C.B点的电场强度方向与该处内表面垂直D.将检验电荷从A点沿不同路径到B点,电场力所做的功不同4.(3分)一自耦变压器如图所示,环形铁芯上只饶有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈.通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈.在a、b间输入电压为U1的交变电流时,c、d间的输出电压为U2,在将滑动触头从M点顺时针旋转到N点的过程中()A.U2>U1,U2降低B.U2>U1,U2升高C.U2<U1,U2降低D.U2<U1,U2升高5.(3分)小球从一定高度处由静止下落,与地面碰撞后回到原高度再次下落,重复上述运动,取小球的落地点为原点建立坐标系,竖直向上为正方向,下列速度v和位置x的关系图象中,能描述该过程的是()A.B.C.D.二、多项选择题:本题共4个小题,每小题4分,共计16分,每个选择题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不选的得0分.6.(4分)电吉他中电拾音器的基本结构如图所示,磁体附近的金属弦被磁化,因此弦振动时,在线圈中产生感应电流,电流经电路放大后传送到音箱发生声音,下列说法正确的有()A.选用铜质弦,电吉他仍能正常工作B.取走磁体,电吉他将不能正常工作C.增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D.磁振动过程中,线圈中的电流方向不断变化7.(4分)如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、E k、S分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、与地心连线在单位时间内扫过的面积.下列关系式正确的有()A.T A>T B B.E kA>E kBC.S A=S B D.=8.(4分)如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出.闭合开关S,下列说法正确的有()A.路端电压为10 VB.电源的总功率为10 WC.a、b间电压的大小为5 VD.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1 A9.(4分)如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面.若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等,则在上述过程中()A.桌布对鱼缸摩擦力的方向向左B.鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等C.若猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力将增大D.若猫减小拉力,鱼缸有可能滑出桌面三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应位置.10.(8分)小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R随温度t的变化关系.已知该金属电阻在常温下的阻值约10Ω,R随t的升高而增大.实验电路如图1所示,控温箱用以调节金属电阻的温值.实验时闭合S,先将开关K与1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1,t2,…和电流表的相应示数I1,I2,….然后将开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的实数再次为I1,I2,…,分别记下电阻箱相应的示数R1,R2,….(1)有以下两电流表,实验电路中应选用.(A)量程0~100mA,内阻约2Ω(B)量程0~0.6A,内阻可忽略(2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9Ω调节至10.0Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”、“b”、“c”,正确的操作顺序是.①将旋钮a由“0”旋转至“1”②将旋钮b由“9”旋转至“0”③将旋钮c由“9”旋转至“0”由图线求得R随t的变化关系为R=.11.(10分)某同学用如图1所示的装置验证机械能守恒定律.一根细线系住钢球,悬挂着铁架台上,钢球静止于A点,光电门固定在A的正下方.在钢球底部竖直地粘住一片宽带为d的遮光条.将钢球拉至不同位置由静止释放,遮光条经过光电门的挡光时间t时由计时器测出,取v=作为钢球经过A点时的速度.记录钢球每次下落的高度h和计时器示数t,计算并比较钢球在释放点和A点之间的势能变化大小△E p与动能变化大小△E k,就能验证机械能是否守恒.(1)△E p=mgh计算钢球重力势能变化的大小,式中钢球下落高度h应测量释放时的钢球球心到之间的竖直距离.(A)钢球在A点时的顶端(B)钢球在A点时的球心(C)钢球在A点时的底端(2)用△E k=mv2计算钢球动能变化的大小,用刻度尺测量遮光条宽度,示数如图2所示,其读数为cm.某次测量中,计时器的示数为0.0100s,则钢球的速度为v=m/s.他发现表中的△E p与△E k之间存在差异,认为这是由于空气阻力造成的.你是否同意他的观点?请说明理由.(4)请你提出一条减小上述差异的改进建议.四、【选做题】本题包括A、B、C三题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答,若多做,则按A、B 两小题评分.[选修3-3](12分)12.(3分)在高原地区烧水需要使用高压锅,水烧开后,锅内水面上方充满饱和汽,停止加热,高压锅在密封状态下缓慢冷却,在冷却过程中,锅内水蒸汽的变化情况为()A.压强变小 B.压强不变 C.一直是饱和汽 D.变为未饱和汽13.(9分)(1)如图1所示,在斯特林循环的p﹣V图象中,一定质量理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,整个过程由两个等温和两个等容过程组成B→C的过程中,单位体积中的气体分子数目(选填“增大”、“减小”或“不变”),状态A和状态D的气体分子热运动速率的统计分布图象如图2所示,则状态A对应的是(选填“①”或“②”).(2)如图1所示,在A→B和D→A的过程中,气体放出的热量分别为4J和20J.在B→C和C→D的过程中,气体吸收的热量分别为20J和12J.求气体完成一次循环对外界所做的功.[选修3-4](12分)14.(3分)一艘太空飞船静止时的长度为30m,他以0.6c(c为光速)的速度沿长度方向飞行经过地球,下列说法正确的是()A.飞船上的观测者测得该飞船的长度小于30mB.地球上的观测者测得该飞船的长度小于30mC.飞船上的观测者测得地球上发来的光信号速度小于cD.地球上的观测者测得飞船上发来的光信号速度小于c15.(9分)(1)杨氏干涉实验证明光的确是一种波,一束单色光投射在两条相距很近的狭缝上,两狭缝就成了两个光源,它们发出的光波满足干涉的必要条件,则两列光的相同.如图所示,在这两列光波相遇的区域中,实线表示波峰,虚线表示波谷,如果放置光屏,在(选填“A”、“B”或“C”)点会出现暗条纹.(2)在上述杨氏干涉试验中,若单色光的波长λ=5.89×10﹣7m,双缝间的距离d=1mm,双缝到屏的距离l=2m.求第1个亮光条纹到第11个亮条纹的中心间距.[选修3-5](12分)16.贝克勒尔在120年前首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用.下列属于放射性衰变的是()A.C→N+ eB.U+n→I+Y+2nC.H+H→He+nD.He+Al→P+n17.已知光速为c,普朗克常数为h,则频率为μ的光子的动量为.用该频率的光垂直照射平面镜,光被镜面全部垂直反射回去,则光子在反射前后动量改变量的大小为.六、计算题:本题共4小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的验算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.4.0×10﹣7~7.6×10﹣6m,普朗克常数h=6.63×10﹣34J•s.19.(15分)据报道,一法国摄影师拍到“天宫一号”空间站飞过太阳的瞬间.照片中,“天宫一号”的太阳帆板轮廓清晰可见.如图所示,假设“天宫一号”正以速度v=7.7km/s绕地球做匀速圆周运动,运动方向与太阳帆板两端M、N的连线垂直,M、N间的距离L=20m,地磁场的磁感应强度垂直于v、MN所在平面的分量B=1.0×10﹣5 T,将太阳帆板视为导体.(1)求M、N间感应电动势的大小E;(2)在太阳帆板上将一只“1.5V、0.3W”的小灯泡与M、N相连构成闭合电路,不计太阳帆板和导线的电阻.试判断小灯泡能否发光,并说明理由;(3)取地球半径R=6.4×103 km,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2,试估算“天宫一号”距离地球表面的高度h (计算结果保留一位有效数字).20.(16分)如图所示,倾角为α的斜面A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上.滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行.A、B的质量均为m.撤去固定A的装置后,A、B均做直线运动.不计一切摩擦,重力加速度为g.求:(1)A固定不动时,A对B支持力的大小N;(2)A滑动的位移为x时,B的位移大小s;(3)A滑动的位移为x时的速度大小v x.21.(16分)回旋加速器的工作原理如图1所示,置于真空中的D形金属盒半径为R,两盒间狭缝的间距为d,磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,被加速粒子的质量为m,电荷量为+q,加在狭缝间的交变电压如图2所示,电压值的大小为U b.周期T=.一束该粒子在t=0﹣时间内从A处均匀地飘入狭缝,其初速度视为零.现考虑粒子在狭缝中的运动时间,假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动,不考虑粒子间的相互作用.求:(1)出折粒子的动能E m;(2)粒子从飘入狭缝至动能达到E m所需的总时间t总;(3)要使飘入狭缝的粒子中有超过99%能射出,d应满足的条件.2016年江苏省高考物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题: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.(3分)(2016•江苏)一轻质弹簧原长为8cm,在4N的拉力作用下伸长了2cm,弹簧未超出弹性限度,则该弹簧的劲度系数为()A.40 m/N B.40 N/m C.200 m/N D.200 N/m【解答】解:弹簧伸长的长度为:x=2cm=0.02m,弹簧的弹力为F=4N,根据胡克定律F=kx得:k===200N/m.故ABC错误,D正确.故选:D2.(3分)(2016•江苏)有A、B两小球,B的质量为A的两倍.现将它们以相同速率沿同一方向抛出,不计空气阻力.图中①为A的运动轨迹,则B的运动轨迹是()A.①B.②C.③D.④【解答】解:两球初速度大小和方向均相同,同时因抛出后两物体均只受重力,故加速度相同,因此二者具有相同的运动状态,故B的运动轨迹也是①;选项A正确,BCD错误.故选:A.3.(3分)(2016•江苏)一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是()A.A点的电场强度比B点的大B.小球表面的电势比容器内表面的低C.B点的电场强度方向与该处内表面垂直D.将检验电荷从A点沿不同路径到B点,电场力所做的功不同【解答】解:A、依据电场线越疏,电场强度越弱,而电场线越密的,则电场强度越强,由图可知,则A点的电场强度比B点的小,故A错误;B、根据沿着电场线方向电势是降低的,可知,小球表面的电势比容器内表面的高,故B错误;C、因容器内表面为等势面,且电场线总垂直于等势面,因此B点的电场强度方向与该处内表面垂直,故C正确;D、因A、B在同一等势面上,将检验电荷从A点沿不同路径到B点,电场力所做的功相同,均为零,故D错误;故选:C.4.(3分)(2016•江苏)一自耦变压器如图所示,环形铁芯上只饶有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈.通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈.在a、b间输入电压为U1的交变电流时,c、d间的输出电压为U2,在将滑动触头从M点顺时针旋转到N点的过程中()A.U2>U1,U2降低B.U2>U1,U2升高C.U2<U1,U2降低D.U2<U1,U2升高【解答】解:根据变压器的电压关系有=,当滑动触头M顺时针转动时,即n2减小时,电压U2应该减小,即降低,由于n2<n1,所以U2<U1,故C正确,ABD错误.故选:C.5.(3分)(2016•江苏)小球从一定高度处由静止下落,与地面碰撞后回到原高度再次下落,重复上述运动,取小球的落地点为原点建立坐标系,竖直向上为正方向,下列速度v和位置x的关系图象中,能描述该过程的是()A.B.C.D.【解答】解:以竖直向上为正方向,则小球下落的速度为负值,故C、D两图错误.设小球原来距地面的高度为h.小球下落的过程中,根据运动学公式有:v2=2g(h﹣x),由数学知识可得,v﹣x图象应是开口向左的抛物线.小球与地面碰撞后上升的过程,与下落过程具有对称性,故A正确,B错误.故选:A二、多项选择题:本题共4个小题,每小题4分,共计16分,每个选择题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不选的得0分.6.(4分)(2016•江苏)电吉他中电拾音器的基本结构如图所示,磁体附近的金属弦被磁化,因此弦振动时,在线圈中产生感应电流,电流经电路放大后传送到音箱发生声音,下列说法正确的有()A.选用铜质弦,电吉他仍能正常工作B.取走磁体,电吉他将不能正常工作C.增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势D.磁振动过程中,线圈中的电流方向不断变化【解答】解:A、铜不可以被磁化,则选用铜质弦,电吉他不能正常工作,故A错误;B、取走磁体,就没有磁场,振弦不能切割磁感线产生电流,电吉他将不能正常工作,故B正确;C、根据E=可知,增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势,故C正确;D、磁振动过程中,磁场方向不变,但磁通量有时变大,有时变小,则线圈中的电流方向不断变化,故D正确.故选:BCD7.(4分)(2016•江苏)如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、E k、S分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、与地心连线在单位时间内扫过的面积.下列关系式正确的有()A.T A>T B B.E kA>E kBC.S A=S B D.=【解答】解:A、D、则开普勒第三定律可知周期的二次方与半径的三次方成正比,则D正确,A的半径大,则其周期长,则A正确.B、C、由开普勒第二定可知绕同一天体运动的天体与中心天体连线在同一时间内扫过的面积相等,并可知连线长的速度小,则A的速度小于B的,又质量相等,则A的运动小于B的动能,则BC错误;故选:AD8.(4分)(2016•江苏)如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出.闭合开关S,下列说法正确的有()A.路端电压为10 VB.电源的总功率为10 WC.a、b间电压的大小为5 VD.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1 A【解答】解:A、B、外阻为R:==10Ω,则I===1A,则外压U=IR=10V,功率P=EI=12W,则A正确,B错误;C、选电源负极为0势点,则b点电势为U=7.5V,a点电势为=2.5V,则ab间的电压为7.5﹣2.5=5V,则C正确;D、a、b间用导线连接后外阻为R′,则R′=2×=7.5Ω,则电流I′==≠1A,则D错误;故选:AC.9.(4分)(2016•江苏)如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面.若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等,则在上述过程中()A.桌布对鱼缸摩擦力的方向向左B.鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等C.若猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力将增大D.若猫减小拉力,鱼缸有可能滑出桌面【解答】解:A、桌布向右拉出时,鱼缸相对于桌布有向左的运动,故鱼缸受到的摩擦力向右;故A错误;B、由于鱼缸在桌面上和在桌布上的动摩擦因数相同,故受到的摩擦力相等,则由牛顿第二定律可知,加速度大小相等;但在桌面上做减速运动,则由v=at可知,它在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等;故B正确;C、鱼缸受到的摩擦力为滑动摩擦力,其大小与拉力无关,只与压力和动摩擦因数有关,因此增大拉力时,摩擦力不变;故C错误;D、猫减小拉力时,桌布在桌面上运动的加速度减小,则运动时间变长;因此鱼缸加速时间变长,桌布抽出时的位移以及速度均变大,则有可能滑出桌面;故D正确;故选:BD.三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应位置.10.(8分)(2016•江苏)小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值R随温度t的变化关系.已知该金属电阻在常温下的阻值约10Ω,R随t的升高而增大.实验电路如图1所示,控温箱用以调节金属电阻的温值.实验时闭合S,先将开关K与1端闭合,调节金属电阻的温度,分别记下温度t1,t2,…和电流表的相应示数I1,I2,….然后将开关K与2端闭合,调节电阻箱使电流表的实数再次为I1,I2,…,分别记下电阻箱相应的示数R1,R2,….(1)有以下两电流表,实验电路中应选用A.(A)量程0~100mA,内阻约2Ω(B)量程0~0.6A,内阻可忽略(2)实验过程中,要将电阻箱的阻值由9.9Ω调节至10.0Ω,需旋转图中电阻箱的旋钮“a”、“b”、“c”,正确的操作顺序是①②③.①将旋钮a由“0”旋转至“1”②将旋钮b由“9”旋转至“0”③将旋钮c由“9”旋转至“0”由图线求得R随t的变化关系为R=R=0.04t+8.8.【解答】解:(1)已知电源的电动势为1.5V,R在常温下阻值约为10Ω,滑动变阻器的阻值为0时,电路中的最大电流约为,当滑动变阻器的阻值最大为10Ω时,电路中的电流最小约为,考虑到准确性原则,电流表B量程太大,指针偏转角度小于满偏的,所以应选择电流表A.(2)将电阻箱阻值由9.9Ω调节到10.0Ω,要考虑到安全性原则,如果先把bc旋钮调节到0,这样做很危险,电路中的电流过大可能会损坏电表,应该先把电阻箱阻值调大再慢慢减小,以确保电路的安全,操作步骤是先将旋钮a由“0”旋至“1”,然后将个位数及小数位旋转至0,所以正确的顺序①②③(3)描点画图,如图所示由图象可得R随t的变化关系为:R=0.04t+8.8故答案为:(1)A;(2)①②③;(3)如图所示,R=0.04t+8.811.(10分)(2016•江苏)某同学用如图1所示的装置验证机械能守恒定律.一根细线系住钢球,悬挂着铁架台上,钢球静止于A点,光电门固定在A的正下方.在钢球底部竖直地粘住一片宽带为d的遮光条.将钢球拉至不同位置由静止释放,遮光条经过光电门的挡光时间t时由计时器测出,取v=作为钢球经过A点时的速度.记录钢球每次下落的高度h和计时器示数t,计算并比较钢球在释放点和A点之间的势能变化大小△E p与动能变化大小△E k,就能验证机械能是否守恒.(1)△E p=mgh计算钢球重力势能变化的大小,式中钢球下落高度h应测量释放时的钢球球心到B之间的竖直距离.(A)钢球在A点时的顶端(B)钢球在A点时的球心(C)钢球在A点时的底端(2)用△E k=mv2计算钢球动能变化的大小,用刻度尺测量遮光条宽度,示数如图2所示,其读数为 1.50 cm.某次测量中,计时器的示数为0.0100s,则钢球的速度为v= 1.50m/s.p k(4)请你提出一条减小上述差异的改进建议.【解答】解:(1)小球下落的高度h是初末位置球心之间的高度差,所以要选B;(2)刻度尺读数的方法,需估读一位,所以读数为1.50cm;某次测量中,计时器的示数为0.0100s,则钢球的速度为:v=m/s(3)不同意.从表中的数据可知,小球动能的增加量大于小球的重力势能的减小量;若空气的阻力造成的,则△E K要小于△W P,所以误差不是空气的阻力造成的.(4)由图可知,在该实验中所求的速度是遮光片的速度,而不是小球的速度,二者之间的速度略有差别.由于小球与遮光片都做圆周运动,它们具有相等的角速度ω,根据角速度与线速度之间的关系:v=ωr可知,小球的速度与遮光片的速度之间的关系为:l和L分别是小球的球心到悬点的距离和光电门到悬点的距离,所以在计算小球的动能时,使用的速度为:故答案为:(1)B;(2)1.5,1.5;(3)不同意,空气的阻力造成的,则△E K要小于△W P,所以误差不是空气的阻力造成的;(4)分别是小球的球心到悬点的距离和光电门到悬点的距离l和L,在计算小球的动能时,使用的速度为:.四、【选做题】本题包括A、B、C三题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答,若多做,则按A、B 两小题评分.[选修3-3](12分)12.(3分)(2016•江苏)在高原地区烧水需要使用高压锅,水烧开后,锅内水面上方充满饱和汽,停止加热,高压锅在密封状态下缓慢冷却,在冷却过程中,锅内水蒸汽的变化情况为()A.压强变小 B.压强不变 C.一直是饱和汽 D.变为未饱和汽【解答】解:水上方蒸汽的气压叫饱和气压,只与温度有关,只要下面还有水,那就是处于饱和状态,饱和气压随着温度的降低而减小,AC正确,BD错误;故选:AC13.(9分)(2016•江苏)(1)如图1所示,在斯特林循环的p﹣V图象中,一定质量理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,整个过程由两个等温和两个等容过程组成B→C的过程中,单位体积中的气体分子数目不变(选填“增大”、“减小”或“不变”),状态A和状态D的气体分子热运动速率的统计分布图象如图2所示,则状态A对应的是①(选填“①”或“②”).(2)如图1所示,在A→B和D→A的过程中,气体放出的热量分别为4J和20J.在B→C和C→D的过程中,气体吸收的热量分别为20J和12J.求气体完成一次循环对外界所做的功.【解答】解:(1)由图可知,图线BC与纵坐标平行,表示气体的体积不变,所以B→C的过程中,单位体积中的气体分子数目不变;根据理想气体的状态方程:可知,气体的温度越高,压强与体积的乘积PV值越大,所以由图可知T D>T A;气体的分子的运动的统计规律:中间多,两头少;温度高,最可几速率向速度较大的方向移动;故T1<T2;因此状态A对应的是①.(2)在气体完成一次循环后的内能与开始时是相等的,所以内能不变,即△U=0;由图可知,A→B和D→A的过程中,气体放出的热量分别为4J和30J.在B→C和C→D的过程中气体吸收的热量分别为20J和12J,则吸收的热量Q=Q AB+Q BC+Q CD+Q DA=﹣4+20+12﹣20=8J.由热力学第一定律得:△U=Q+W,所以W=﹣8J所以气体完成一次循环对外做功是8J.故答案为:(1)①;(2)气体对外做功是8J.[选修3-4](12分)14.(3分)(2016•江苏)一艘太空飞船静止时的长度为30m,他以0.6c(c为光速)的速度沿长度方向飞行经过地球,下列说法正确的是()A.飞船上的观测者测得该飞船的长度小于30mB.地球上的观测者测得该飞船的长度小于30mC.飞船上的观测者测得地球上发来的光信号速度小于cD.地球上的观测者测得飞船上发来的光信号速度小于c【解答】解:A、飞船上的观测者测得该飞船的长度是静止时的长度,为30m,故A错误;B、地球上的观测者测得该飞船的长度是以0.6c的速度沿长度方向飞行时长度,为:=30×=24m<30m,故B正确;C、根据狭义相对论的光速不变原理,飞船上的观测者测得地球上发来的光信号速度等于c,地球上的观测者测得飞船上发来的光信号速度也等于c,故CD错误;故选:B15.(9分)(2016•江苏)(1)杨氏干涉实验证明光的确是一种波,一束单色光投射在两条相距很近的狭缝上,两狭缝就成了两个光源,它们发出的光波满足干涉的必要条件,则两列光的频率相同.如图所示,在这两列光波相遇的区域中,实线表示波峰,虚线表示波谷,如果放置光屏,在C(选填“A”、“B”或“C”)点会出现暗条纹.(2)在上述杨氏干涉试验中,若单色光的波长λ=5.89×10﹣7m,双缝间的距离d=1mm,双缝到屏的距离l=2m.求第1个亮光条纹到第11个亮条纹的中心间距.【解答】解:(1)产生稳定干涉图样的必要条件是两束光的频率相同.A、B两点是波峰与波峰、波谷与波谷相遇的点,是振动加强点,出现明条纹,C点波峰与波谷相遇,振动减弱,出现暗条纹.(2)相邻干涉条纹的间距为△x==×5.89×10﹣7m=1.178×10﹣3m则第1个亮光条纹到第11个亮条纹的中心间距为S=10△x=1.178×10﹣2m故答案为:(1)频率,C.(2)第1个亮光条纹到第11个亮条纹的中心间距为1.178×10﹣2m.[选修3-5](12分)16.(2016•江苏)贝克勒尔在120年前首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用.下列属于放射性衰变的是()A.C→N+ eB.U+n→I+Y+2nC.H+H→He+nD.He+Al→P+n【解答】解:A、A选项的反应释放出电子,属于β衰变,故A正确;B、B选项属于重核裂变,故B错误;C、B选项属于轻核聚变,故C错误;D、D选项是发现中子的反应,不是放射性衰变,故D错误.故选:A17.(2016•江苏)已知光速为c,普朗克常数为h,则频率为μ的光子的动量为.用该频率的光垂直照射平面镜,光被镜面全部垂直反射回去,则光子在反射前后动量改变量的大小为.【解答】解:根据德布罗意波长公式,则光子的动量为p===.取入射方向为正方向,则光子动量的变化量为△p=p末﹣p初=﹣p﹣p=﹣2h因此当光被镜面全部垂直反射回去,光子的速度方向与开始时相反,。
高考理综物理模拟试卷注意事项:1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题1.如图所示,两根间距为L的平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R,电阻为r,长为L的金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场B中,磁场方向垂直于导轨平面向下。
现使导体棒在外力F的作用下向右做匀速直线运动,速度大小为v,下列说法正确的是A.ab捧中的感应电流方向由a到bB.ab棒两端的电压BLvC.ab棒中的感应电流大小D.穿过回路的磁通量的变化率逐渐增大2.汽车在公路上以54km/h的速度行驶,突然发现前方30m处有一障碍物,驾驶员反应一段时间后开始刹车,刹车的加速度大小为6m/s2,为使汽车不撞上障碍物,则允许驾驶员的最长反应时间为()A.0.95s B.0.85s C.0.75s D.0.65s3.宇宙中两颗靠得比较近的恒星,只受到彼此之间的万有引力作用互相绕转,称之为双星系统。
在浩瀚的银河系中,多数恒星都是双星系统。
设某双星系统A、B绕其连线上的O点做匀速圆周运动,如图所示。
若AO>OB,则( )A.星球A的角速度一定大于B的角速度B.星球A的质量一定小于B的质量C.双星的总质量一定,双星之间的距离越小,其转动周期越大D.双星之间的距离一定,双星的总质量越大,其转动周期越大4.如图所示,一质量为M=2kg、倾角为θ=45°的斜面体放在光滑水平地面上,斜面上叠放一质量为m=1kg的光滑楔形物块,物块在水平恒力F作用下与斜面体一起恰好保持相对静止地向右运动。
江苏省淮安市四星级高中2015-2016学年高三(上)段考物理试卷(10月份)一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.选对的得3分,错选或不答的得0分..1.关于物理学研究方法,下列叙述中正确的是()A.伽利略研究自由落体运动运用了微小量放大法B.用质点来代替实际物体运用了理想模型法C.探究求合力的方法实验运用了控制变量法D.探究加速度与物体质量、物体受力的关系的实验中运用了理想实验法2.如图所示,A、B两物体紧靠着放在粗糙水平面上,A、B间接触面光滑.在水平推力F作用下两物体一起加速运动,物体A恰好不离开地面,则物体A的受力个数为()A.3 B.4 C.5 D.63.如图所示是利用转动的圆筒来测量子弹运动速度的简易装置,子弹以未知速度沿纸筒直径方向射入匀速转动的纸筒中,利用测得的纸筒直径d、转动的角速度ω等可计算出子弹的速度大小.某次实验中,子弹射穿纸筒后只在纸筒上留下一个弹孔,则子弹的速度可能为()A.B.C.D.4.雨滴下落中由于空气阻力作用而作匀速下降.汽车静止时,车内的人从矩形车窗ABCD看到窗外雨滴的运动方向如①所示.在汽车从静止开始匀加速启动阶段的t1、t2两个时刻,看到雨滴的运动方向分别如②、③所示.E是AB的中点.则()A.t2=t1B.t2=t1C.t2=2t1D.t2=3t15.从伽利略的“窥天”创举,到20世纪发射太空望远镜﹣﹣天文卫星,天文学发生了巨大飞跃.近年,欧洲航天局发射了两颗天文卫星,它们飞往距离地球约160万公里的第二拉格朗日点(图中L2).L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球一起绕太阳运动(视为圆周运动),不再考虑其它星球影响,下列关于工作在L2点的天文卫星的说法中正确的是()A.根据加速度公式a=,它绕太阳运行的加速度比地球绕太阳运行的加速度小B.它绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大C.根据开普勒第三定律可得:它绕太阳运行的周期比地球绕太阳运行的周期大D.根据速度公式V=,它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度小二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答得0分.6.如图所示,从水平地面上同一位且同时抛出的两相同小球A、B,分别落在地面上的M、N 点,两球运动的最大高度相同.不计空气阻力.则()A.B的飞行时间比A的短B.B与A在空中不可能相遇C.A、B将同时到达最高点且在最高点重力的瞬时功率相等D.B的水平速度较小,B落地时的重力功率小于A落地时的重力功率7.将两个相同的物块分别置于水平与倾斜两个木板上,如图甲乙所示,当它们以相同加速度水平向左加速运动中,物块与木板没有发生相对滑动,则关于两物块()A.甲乙中所受的板的弹力大小相同B.甲乙中所受的板的摩擦力大小相同C.甲乙中所受的板的作用力相同D.甲乙两物块的合外力相同8.我国探月探测器“嫦娥三号”飞行轨道示意图如图所示,地面发射后奔向月球,在P点从圆形轨道I进入椭圆轨道II,Q为轨道II上的近月点.下列关于“嫦娥三号”的运动,正确的说法是()A.在轨道I运动速度一定大于7.9km/sB.在轨道Ⅱ上从Q到P的过程中速率不断减小C.在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道I上经过P的速度D.在轨道Ⅱ上经过P的加速度等于在轨道I上经过P的加速度9.如图所示,ab为竖直平面内的半圆环acb的水平直径,c为环上最低点,环半径为R.将一个小球从a点以初速度v0沿ab方向抛出,运动一段时间后掉在环上.设重力加速度为g,不计空气阻力,则()A.小球的初速度v0越大,空中运动时间越长B.小球的初速度v0越大,掉到环上时刻重力的功率越大C.当小球的初速度时v0=,掉到环上时的竖直分速度最大D.无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击圆环三、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.10.某同学利用如图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示,打点计时器电源的频率为50Hz.①通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点和之间某时刻开始减速.②计数点5对应的速度大小为m/s,计数点10对应的速度大小为m/s.(保留二位有效数字)③物块加速运动过程中加速度的大小为a= m/s2.11.如图所示是某同学探究“加速度与力的关系”的实验装置,他在固定于桌面上的光滑导轨上安装了一个光电门传感器B,小车上固定一挡光片,已知挡光片的宽度为d,小车用细线绕过导轨左端的定滑轮与力传感器C相连,传感器下方悬挂钩码,每次小车都从A处由静止释放.(不计导轨及滑轮的摩擦)(1)实验时,将小车从A位置由静止释放,由光电门传感器测出挡光片通过光电门B的时间t,则小车通过光电门时的速度为,若要得到小车的加速度,还需要测量的物理量是.(2)下列不必要的实验要求是.A、应使小车质量远大于钩码和力传感器的总质量B、应使A位置与光电门传感器间的距离适当大些C、应将力传感器和光电门传感器都通过数据采集器连接到计算机上D、应使细线与导轨平行(3)改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F和挡光片通过光电门的时间t,通过描点做出线性图象,研究小车的加速度与力的关系,处理数据时应作出图象(选填“t2﹣F”、“﹣F”或“﹣F”),图象斜率k与挡光片的宽度d的关系为.选做题:本部分有三个模块,选做其中一个模块.(选修模块3-3)12.下列说法正确的是()A.硬币漂浮在水面上,主要是因为硬币受到水的浮力的作用B.一定质量理想气体在等压变化时,若升高相同的温度,则增加的体积一定相同C.分子间的引力和斥力,都随着分子间距离的增大而减小D.分子间距离减小时,分子间的势能可能增大13.一定质量的理想气体从状态A变化到状态B再变化到状态C,其状态变化过程的p﹣V 图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃.则:①该气体在状态B.C时的温度分别为多少℃?②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热,还是放热?传递的热量是多少?14.利用油膜法可以粗略测出阿伏加德罗常数.把密度ρ=0.8×103kg/m3的某种油,用滴管滴出一滴油在水面上形成油膜,已知这滴油的体积为V=0.5×10﹣3cm3,形成的油膜面积为S=0.7m2,油的摩尔质量M=9×10﹣2kg/mol,若把油膜看成是单分子层,每个油分子看成球形,那么:(1)油分子的直径是多少?(2)由以上数据可粗略测出阿伏加德罗常数N A是多少(先列出计算式,再代入数值计算,只要求保留一位有效数字)(选修模块3-4)15.(2015秋•淮安月考)下列说法正确的是()A.光由一种介质进入另一种介质时频率不变B.机械波在介质中传播的速度与波的频率无关C.电磁波和机械波都需要通过介质传播D.根据麦克斯韦电磁场理论,电磁波中的电场和磁场相互垂直,电磁波是横波16.(2014•江苏模拟)一列正弦波沿x轴正方向传播,t=0时刻介质中传播的波的图象如图所示,A质点处于波峰处,已知波速v=10m/s,则t=0.5s时刻质点A的位移是;速度方向是(+y或﹣y)17.(2015•江苏二模)如图所示是一段光导纤维的简化图,光纤总长为L,已知光从左端射入光线在光纤的侧面上恰好能发生全反射.若已知该光纤的折射率为n,光在真空中传播速度为c,求:①光在该光纤中的速度大小;②光从左端射入最终从右端射出所经历的时间.(选修模块3-5)18.(2015秋•淮安月考)下列说法正确的是()A.在黑体辐射中,随着温度的升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动B.汤姆生发现了电子,并提出原子的核式结构模型C.核子结合成原子核一定有质量亏损,并释放出能量D.太阳内部发生的核反应是热核反应19.(2015秋•淮安月考)β衰变的实质是核内中子转化产生的,并在转化过程中释放光子,其转化方程为;不计衰变中释放光子的动量,则转化前原子核的动量转化后电子与新核的总动量.(选填“等于”、“不等于”)20.(2015•海门市校级模拟)如图所示,光滑水平面上有大小相同的A、B两球,m A=1kg,m B=2kg,A、B两球有一被压缩弹簧,弹簧被细线锁定.现烧断细线解除锁定弹开小球,B球获得的动量大小为4kg•m/s,若规定向右为正方向,求①A球的速度;②烧断细线前弹簧的弹性势能.四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.21.质量为m=1kg的小球,放在倾角θ=30°的固定光滑斜面底端,在斜面右侧放置一竖直挡板,现对小球施加一个大小为10N、方向平行斜面向上的推力F,使其由静止从底端沿斜面向上运动,0.8s后撤去推力F,此时小球恰好到达斜面顶端.不计空气阻力,小球可视一为质点.(sin30°=0.5,取g=10m/s2)则:(1)小球在斜面上运动的加速度大小(2)小球经过斜面中点时的速度大小(3)要使小球垂直击中挡板,挡板距离小球出发点的水平距离应为多少.22.如图所示,质量分别为m A=3kg,m B=1kg的物块A、B置于足够长的水平面上,在F=11N 的水平推力作用下,一起由静止开始向右做匀加速运动,己知A、B与水平面间的动摩擦因数分别为μA=0.2、μB=0.1,取g=10m/s2.求:(1)物块A、B一起做匀加速运动的加速度;(2)物块A对物块B的作用力大小;(3)水平推力F作用4秒后立即撤去,求撤去推力后两物块最终停止后相互间的距离.23.如图甲所示,长为L的木板水平放置,在木板的A端放置一个质量为m的小物块;现缓慢地抬高A端,使木板以左端为轴转动,当木板转到与水平面的夹角为θ时小物块未发生滑动,此时停止转动木板,如图乙;求:(1)在由图甲转动到图乙的过程中,板对物块的摩擦力和支持力如何变化?(2)在由图甲转动到图乙的过程中,板对物块的摩擦力和支持力做的功各为多少?(3)现由图乙位置开始,木板以顺时针匀速旋转,在开始的瞬间,板A端即有速度,从而与物块分离,在以后的运动中,物块与木板又恰好在A端相遇,则木板转动的角速度ω=?2015-2016学年江苏省淮安市四星级高中高三(上)段考物理试卷(10月份)参考答案与试题解析一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个选项符合题意.选对的得3分,错选或不答的得0分..1.关于物理学研究方法,下列叙述中正确的是()A.伽利略研究自由落体运动运用了微小量放大法B.用质点来代替实际物体运用了理想模型法C.探究求合力的方法实验运用了控制变量法D.探究加速度与物体质量、物体受力的关系的实验中运用了理想实验法【考点】物理学史.【分析】物理学中对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题;每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,分别加以研究,最后再综合解决,这种方法叫控制变量法;它是科学探究中的重要思想方法,控制变量法是物理中常用的探索问题和分析解决问题的科学方法之一.等效替代法是指在研究某一个物理现象和规律中,因实验本身的特殊限制或因实验器材等限制,不可以或很难直接揭示物理本质,而采取与之相似或有共同特征的等效现象来替代的方法.【解答】解:A、伽利略在研究自由落体运动时采用了逻辑推理、实验和数学相结合的研究方法.故A错误.B、用质点来代替实际物体是采用了理想模型的方法.故B正确.C、在探究求合力方法的实验中使用了等效替代的方法.故C错误.D、探究加速度与物体质量、物体受力的关系的实验中运用了控制变量法.故D错误.故选:B【点评】解决此题要知道常用的物理学研究方法:控制变量法、等效替代法、模型法、比较法、分类法、类比法、转换法等.2.如图所示,A、B两物体紧靠着放在粗糙水平面上,A、B间接触面光滑.在水平推力F作用下两物体一起加速运动,物体A恰好不离开地面,则物体A的受力个数为()A.3 B.4 C.5 D.6【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】物体A恰好不离开地面时,地面对A没有支持力,按重力、弹力和摩擦力的顺序分析受力.【解答】解:物体A恰好不离开地面,地面对A没有支持力,也没有摩擦力,则A受到重力、推力、和B对A的支持力共3个力作用;故选:A.【点评】本题关键明确弹力的产生条件是接触且有弹性形变,摩擦力的产生条件是有弹力、有相对滑动或相对滑动趋势以及接触面粗糙.3.如图所示是利用转动的圆筒来测量子弹运动速度的简易装置,子弹以未知速度沿纸筒直径方向射入匀速转动的纸筒中,利用测得的纸筒直径d、转动的角速度ω等可计算出子弹的速度大小.某次实验中,子弹射穿纸筒后只在纸筒上留下一个弹孔,则子弹的速度可能为()A.B.C.D.【考点】线速度、角速度和周期、转速.【专题】匀速圆周运动专题.【分析】子弹沿圆筒直径穿过圆筒,结果发现圆筒上只有一个弹孔,在子弹飞行的时间内,圆筒转动的角度为(2n﹣1)π,n=1、2、3…,结合角速度求出时间,从而得出子弹的速度.【解答】解:在子弹飞行的时间内,圆筒转动的角度为(2n﹣1)π,n=1、2、3…,则时间:,(n=1、2、3…).所以子弹的速度:,解得:v=,(n=1、2、3…).故选:A【点评】解决本题的关键知道圆筒转动的周期性,结合转过角度的通项式得出运动的时间,抓住子弹飞行的时间和圆筒转动时间相等进行求解.4.雨滴下落中由于空气阻力作用而作匀速下降.汽车静止时,车内的人从矩形车窗ABCD看到窗外雨滴的运动方向如①所示.在汽车从静止开始匀加速启动阶段的t1、t2两个时刻,看到雨滴的运动方向分别如②、③所示.E是AB的中点.则()A.t2=t1B.t2=t1C.t2=2t1D.t2=3t1【考点】参考系和坐标系.【分析】根据实际运动轨迹,确定分运动的性质,结合几何关系,寻找两次匀加速运动的加速度大小关系,再由位移与时间关系,依据相同的水平位移,从而即可求解.【解答】解:由题意可知,雨滴在竖直方向与水平方向均做初速度为零的匀加速运动,设竖直方向加速度为a0,水平方向t l时刻对应的加速度为a1,t2时刻对应的加速度为a2,则运动轨迹的方向即为两种情况的合加速度方向,结合几何关系,则有:,因此有:2a1=a2;而在水平方向上,它们的位移相同,根据位移与时间的关系,则有:,解得:t 2=故选:B.【点评】考查运动的合成与分解,掌握力的平行四边形定则的应用,注意掌握实际运动与分运动的确定,本题寻找两次从静止匀加速运动的加速度关系是解题的突破口.5.从伽利略的“窥天”创举,到20世纪发射太空望远镜﹣﹣天文卫星,天文学发生了巨大飞跃.近年,欧洲航天局发射了两颗天文卫星,它们飞往距离地球约160万公里的第二拉格朗日点(图中L2).L2点处在太阳与地球连线的外侧,在太阳和地球的引力共同作用下,卫星在该点能与地球一起绕太阳运动(视为圆周运动),不再考虑其它星球影响,下列关于工作在L2点的天文卫星的说法中正确的是()A.根据加速度公式a=,它绕太阳运行的加速度比地球绕太阳运行的加速度小B.它绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大C.根据开普勒第三定律可得:它绕太阳运行的周期比地球绕太阳运行的周期大D.根据速度公式V=,它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度小【考点】万有引力定律及其应用.【专题】定量思想;推理法;万有引力定律的应用专题.【分析】AB、卫星与地球是共轴转动,角速度相等,根据a=ω2r比较向心加速度大小;C、卫星与地球是共轴转动,周期相等;D、角速度相等,根据v=rω判断线速度大小.【解答】解:AB、该卫星与地球角速度相等,根据a=ω2r,其绕太阳运行的向心加速度比地球绕太阳运行的向心加速度大,故A错误,B正确;C、卫星与地球是共轴转动,周期相等,故C错误;D、卫星与地球是共轴转动,角速度相等,根据v=rω,它绕太阳运行的线速度比地球绕太阳运行的线速度大,故D错误;故选:B【点评】本题关键是建立同轴转动的物理模型,结合公式a=ω2r、v=rω减小分析,基础题目.二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答得0分.6.如图所示,从水平地面上同一位且同时抛出的两相同小球A、B,分别落在地面上的M、N 点,两球运动的最大高度相同.不计空气阻力.则()A.B的飞行时间比A的短B.B与A在空中不可能相遇C.A、B将同时到达最高点且在最高点重力的瞬时功率相等D.B的水平速度较小,B落地时的重力功率小于A落地时的重力功率【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【分析】由运动的合成与分解规律可知,物体在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,两球的加速度相同,由竖直高度相同,由运动学公式分析竖直方向的初速度关系,即可知道水平初速度的关系.两球在最高点的速度等于水平初速度.由速度合成分析初速度的关系【解答】解:A、不计空气阻力,两球的加速度都为重力加速度g.两球都做斜抛运动,竖直方向的分运动是竖直上抛运动,根据运动的对称性可知,两球上升和下落的时间相等,而下落过程,由t=知下落时间相等,则两球运动的时间相等.故A错误.B、因两球抛出时间相同,在相等时间内上升的高度相同,由于初速度不同,故水平位移不同,不可能相遇;故B正确;C、最高点处二者的竖直分速度均为零;故重力的功率均为零;故C正确;D、由于上升的高度相同,故落地时在竖直方向的速度相同,故重力的功率相同,故D错误故选:BC【点评】本题考查运用运动的合成与分解的方法处理斜抛运动的能力,对于竖直上抛的分速度,可根据运动学公式和对称性进行研究7.将两个相同的物块分别置于水平与倾斜两个木板上,如图甲乙所示,当它们以相同加速度水平向左加速运动中,物块与木板没有发生相对滑动,则关于两物块()A.甲乙中所受的板的弹力大小相同B.甲乙中所受的板的摩擦力大小相同C.甲乙中所受的板的作用力相同D.甲乙两物块的合外力相同【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.【专题】定性思想;合成分解法;牛顿运动定律综合专题.【分析】设物块的质量为m,加速度为a,乙图中木板与水平方向的夹角为θ,分别对甲乙两图的物体受力分析,根据牛顿第二定律列式求出物块受到的弹力以及摩擦力,从而比较大小,乙两图中,物体的加速度相同,质量相等,根据牛顿第二定律可知,合力相同.【解答】解:设物块的质量为m,加速度为a,乙图中木板与水平方向的夹角为θ,A、图甲中,物体在竖直方向受力平衡,则木棒对物块的弹力N1=mg,水平方向,根据牛顿第二定律可知,摩擦力f1=ma,图乙中,对物块受力分析,把加速度进行分解,则有:N2﹣mgcosθ=masinθ,mgsinθ﹣f2=macosθ,解得:N2=mgcosθ+masinθ,f2=mgsinθ﹣macosθ,则甲乙中所受的板的弹力大小不同,所受的板的摩擦力大小也不同,故AB错误;C、甲乙两图中,物体的加速度相同,质量相等,根据牛顿第二定律可知,合力相同,而木块都只受到重力和板对木块的作用力,所以甲乙中所受的板的作用力相同,故CD正确.故选:CD【点评】本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,要求同学们能正确分析物体的受力情况,注意加速度也可以进行分解,难度适中.8.我国探月探测器“嫦娥三号”飞行轨道示意图如图所示,地面发射后奔向月球,在P点从圆形轨道I进入椭圆轨道II,Q为轨道II上的近月点.下列关于“嫦娥三号”的运动,正确的说法是()A.在轨道I运动速度一定大于7.9km/sB.在轨道Ⅱ上从Q到P的过程中速率不断减小C.在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道I上经过P的速度D.在轨道Ⅱ上经过P的加速度等于在轨道I上经过P的加速度【考点】万有引力定律及其应用.【专题】万有引力定律的应用专题.【分析】地球的第一宇宙速度为7.9km/s,这是发射卫星的最小速度,最大的运行速度.在轨道Ⅱ上运行时,根据万有引力做功情况判断P到Q的速度变化.从轨道Ⅰ上P点进入轨道Ⅱ需减速,使得万有引力大于向心力.根据牛顿第二定律比较经过P点的加速度大小.【解答】解:A、地球的第一宇宙速度为7.9km/s,这是发射卫星的最小速度,最大的运行速度,卫星只能贴近地球表面飞行时速度的大小为7.9km/s,在月球的轨道上运行的时候,运行速度要小于7.9km/s,故A错误.B、在轨道Ⅱ上运动过程中,只受到月球的引力,“嫦娥三号”的机械能守恒,从Q到P的过程中,势能越来越大,故动能越来越小,即速率不断减小,故B正确.C、“嫦娥三号”在轨道Ⅰ上的P点减速,使万有引力大于向心力,做近心运动才能进入轨道Ⅱ,故在轨道Ⅱ上经过P的速度小于在轨道Ⅰ上经过P的速度,故C正确.D、根据万有引力提供向心力,得,由此可知在轨道Ⅱ上经过P的加速度等于在轨道Ⅰ上经过P的加速度,故D正确.故选:BCD.【点评】在轨道Ⅱ上从P到Q的过程中速率大小比较,也可以根据开普勒第二定律比较,远月点速度大、近月点的速度小.要能够根据牛顿第二定律,通过比较所受的万有引力比较加速度的大小.9.如图所示,ab为竖直平面内的半圆环acb的水平直径,c为环上最低点,环半径为R.将一个小球从a点以初速度v0沿ab方向抛出,运动一段时间后掉在环上.设重力加速度为g,不计空气阻力,则()A.小球的初速度v0越大,空中运动时间越长B.小球的初速度v0越大,掉到环上时刻重力的功率越大C.当小球的初速度时v0=,掉到环上时的竖直分速度最大D.无论v0取何值,小球都不可能垂直撞击圆环【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【分析】小球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,时间由下落的高度决定,当小球落在c点时运动的时间最长;当水平位移大于圆环的半径时,小球会落在cb段;重力的功率由重力和竖直分速度的乘积分析.根据速度的反向延长线交于水平位移的中点,分析小球能否垂直撞击圆环.【解答】解:AB、平抛运动竖直方向的分运动是自由落体运动,由h=,得t=,可知小球下落的高度越大,小球运动时间的越长,与初速度无关.初速度大时,下落的高度可能小,运动时间短,故A错误.B、当小球落在c时时间最长.则最长时间为 t max=,掉到环上时刻竖直分速度为v y=gt=,由重力的功率P=mgv y,此时重力的功率最大,当小球的初速度v0越大时,运动时间不一定越长,重力的功率不一定越大,故B错误.。
2016年江苏省海安高中、南京外国语学校、金陵中学联考高考物理四模试卷一、选择题(1—5小题,每题3分,6—9小题,每题4分选对得4分,选对但不全2分,选错不得分,共31分)1.如图所示,小球A、B通过一条细绳跨过定滑轮连接,它们都穿在一根竖直杆上.当两球平衡时,连接两球的细绳与水平方向的分别为θ和2θ.假设装置中的各处摩擦均不计,则A、B球的质量之比为()A.2cosθ:1 B.1:2cosθC.tanθ:1 D.1:2sinθ2.远距离运输鸡蛋,为减少颠簸引起的破裂损失,通常将鸡蛋放置在如图所示的泡沫槽内.设一只鸡蛋质量为m,蛋壳能承受最大压力是F0,已知当地的重力加速度为g,为保证汽车在水平路面行驶时鸡蛋不致于损坏,汽车的刹车加速度不能超过()A.﹣g B.g+C.D.3.如图所示,D是石墨烯稳压管,具有高度的稳定性,其作用是保证C、E两端电压U CE恒定不变,当流过稳定管的电流在20mA与5mA之间时,U CE稳定在10V上,设电源电压U=20V,R1=400Ω,为使U CE稳定在10V,负载电阻R2的取值可能是()A.1000ΩB.2500ΩC.100Ω D.400Ω4.一物体运动位移s时间t图象如图所示,关于该物体的运动下列说法正确的是()A.物体做曲线运动B.物体的运动速度逐渐减小C.合外力对物体做正功D.物体的机械能一定是逐渐减小的5.如图所示,带正电的绝缘薄板圆盘水平放置,圆盘中心O处有一小孔,虚线是通过圆心的竖直轴,A、B两点是竖直轴上与O点对称的两点,OA=OB=h,一质量m、带电+q的小球从A点出发,以某一初速度向下运动,当沿AO方向初速度v≥v0时,才能穿过圆孔O.已知重力加速度为g,则当小球在A点沿AO方向的初速度为v0时,下列结论正确的是()A.小球过O点时加速度为零B.小球过B点时速度为2v0C.A到B过程合外力对小球做功为2mghD.O、A两点电势差U OA=6.今年3月17日,又一颗小行星撞上了被称为太阳系“吸尘器”的木星,木星是太阳系最大的行星,质量是地球质量的318倍,体积是地球的1316倍,到太阳距离是地球到太阳的5倍.某一时刻,太阳、地球和木星的空间位置示意图如图所示,则()A.木星受到太阳引力小于太阳对地球的引力B.木星绕太阳加速度大于地球绕太阳的加速度C.木星绕太阳公转周期大于地球绕太阳公转周期D.小行星接近木星过程动能不断增大7.煤气灶点火所需的高压由如图所示装置产生,在铁芯MN上绕着两组彼此绝缘的线圈,其中用粗导线绕制、匝数较少的是初级线圈,用细导线绕制,匝数较多的是次级线圈.钢制弹簧片D上装有一小锤P,当电路中无电流时,弹簧片D与螺丝钉W接触.接通开关S,铁芯被磁化,小锤P被吸引,使得弹簧片D与螺丝钉分离,电路断开,铁芯失去磁性,小锤重新回到原来位置,电路又被接通,如此反复,在电路发生通断时,由于电磁感应,次级线圈将会产生高压,导致G、D间出现放电现象.关于该点火装置,下列说法正确的是()A.增大初级线圈电流,可使线圈周围的磁场增强B.增加次级线圈匝数,可增大次级线圈的感应电动势C.次级线圈中交变电压周期等于初级线圈中电流的通断周期D.小锤质量越大,通断时间间隔越短8.如图所示,在xOy平面坐标系第一象限内,在虚线OP与+x轴间的夹角为45°,OP与x轴间有方向垂直xOy平面向内、磁感应强度大小为B且范围足够大的匀强磁场.在t=0时刻,一束质量m、电荷量+q的粒子从原点O点沿+x方向同时射入磁场,它们的初速度大小不同、重力不计,假设不考虑粒子间的相互作用和影响,则()A.所有粒子射出磁场时偏转角均为45°B.所有粒子同时从虚线OP上穿出磁场C.粒子在磁场中运动时,任一时刻所有粒子排列在一条直线上D.粒子在磁场中运动时,任一时刻不同速度粒子速度方向不同9.如图所示,从O点正上方A、B两点将两个相同小球1和2分别以速度v10、v20水平抛出,结果落在地面上同一点C,则下列结论正确的是()A.两球运动时间t1>t2B.两球抛出初速度v10>v20C.在下落过程中重力做功的平均功率p1>p2D.两球落地动能E A1=E A2二、简答题10.某实验小组利用如图1所示气垫导轨装置“验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒”(1)如图2所示,使用游标卡尺测量遮光条宽度,读数为mm.(2)实验前需要调节气垫导轨水平,操作过程是:①(选填“挂上"、“卸掉")钩码,(选填“接通”、“关闭”)气源.②调节导轨底座旋钮,使得滑块能在导轨上静止,或滑块运动时通过两光电门遮光条遮光时间△t1△t2(选填“>"、“=”或“<”)(3)已知钩码质量m,滑块质量M,遮光条宽度d,数字计时器1和2读数为△t1、△t2,两光电门之间的距离为L,若在实验误差允许范围内满足等量关系,则系统机械能守恒.(4)关于上述实验,下列说法正确的是A.两光电门之间的距离要小一些B.钩码的质量应远小于滑块的质量C.滑轮应选用轻质的D.该装置也可用于研究匀变速运动.11.要测量某导电材料的电阻率,现有一只用该材料制成的圆柱形电阻R x(约400欧),其他可供使用的测量器材如下:A.电压表V(3V,内阻未知)B.电流表A(20mA,r A=5Ω)C.电阻箱R0(0﹣9999Ω)D.滑动变阻器R1(0﹣10Ω2A)E.滑动变阻器R2(0﹣1000Ω0。
绝密★启用前【学易大联考】2016年第四次全国大联考【江苏卷】物理试题注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分120分,考试时间100分钟。
2.答题前考生务必用0.5毫米黑色墨水签字笔填写好自己的姓名、班级、考号等信息3.考试作答时,请将答案正确填写在答题卡上。
第一卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;第Ⅱ卷请用直径0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效...........................。
第Ⅰ卷(选择题共31分)一、单项选择题(每题只有一个选项是正确的,共5小题,每小题3分,共15分)1.物理学是自然科学的基础,其发展促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命。
则下列表述正确的是()A.库仑总结并确认了真空中任意两个静止电荷之间的相互作用力B.牛顿发现了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量C.法国物理学家德布罗意大胆预言了实物粒子在一定条件下会表现出波动性,提出了物质波概念,后来的科学家在实验中找到了实物粒子波动性的证据D.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质2.在2015年9月3日抗战胜利70周年阅兵中,20架直升机组成数字“70”字样飞过天安门上空。
如图所示,为了使领航的直升机下悬挂的国旗不致上飘,在国旗的下端悬挂了重物,假设国旗与悬挂物(可看成一个物体)的质量为m,直升机的质量为M,直升机水平匀速飞行,在飞行过程中,悬挂国旗的细绳与竖直方向的夹角始终为θ。
以下说法正确的是()A.红旗受到两个力的作用B.细绳的拉力大于mgC.空气对国旗的阻力大小为mg cos θD.空气给直升机的力方向竖直向上3.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧,下端固定,上端与B连接,斜面光滑,质量均为m的A、B两物体紧靠在一起,处于静止状态。
2016年江苏省苏锡常镇四市联考高考物理模拟试卷(一)一、单项选择题1.体操是力与美的运动,吊环比赛中运动员的两臂从竖直位置开始缓慢展开到接近水平,形成如图所示“十字支撑"这一有没造型,开始时吊绳竖直,这一过程下列说法正确的是()A.吊绳的拉力逐渐减小B.吊绳的拉力逐渐增大C.两绳的合力逐渐增大D.两绳的合力逐渐减小2.如图所示,一个闭合三角形导线框位于竖直平面内,其下方固定一根与线框所在的竖直平面平行且很靠近(但不重叠)的水平直导线,导线中通过图示方向的恒定电流,线框从实线位置由静止释放,在线框的运动过程中( )A.线框中的磁通量为零时其感应电流也为零B.线框中感应电流方向为先顺时针后逆时针C.线框受到安培力的合力方向竖直向上D.线框减少的重力势能全部转化为电能3.如图为两个不等量异种电荷电场的电场线,O点为两点电荷连线的中点,P点为连线中垂线上的一点,下列判断正确的是()A.P点场强大于O点场强B.P点电势高于O点电势C.从负电荷向右到无限远电势逐渐升高D.从P到O移动一正试探电荷其电势能增加4.一架飞机在高空中沿水平方向做匀加速直线飞行,每隔相同时间空投一个物体,不计空气阻力,地面观察者画出了某时刻空投物体的4幅情境图,其中可能正确的是()A. B.C.D.5.一辆汽车从静止开始先匀加速启动,达到某一速度后以恒定功率运动,最后做匀速运动,下列汽车运动的动能E K、牵引力对汽车做的功W随运动时间t、运动位移x的变化图象正确的是( )A.B.C.D.二、多项选择题6.如图甲为风力发电的简易模型,在风力的作用下,风叶带动与其固定在一起的永磁体转动,转速与风速成正比,某一风速时,线圈中产生的正弦式电流如图乙所示,则( )A.电流的表达式为i=0。
6sin10πt(A)B.磁体的转速为10r/sC.风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin10πt(A)D.风速加倍时线圈中电流的有效值为0.6A7.暗物质是二十一世纪物理学之谜,对该问题的研究可能带来一场物理学的革命,为了探测暗物质,我国在2015年12月17日成功发射了一颗被命名为“悟空”的暗物质探测卫星.已知“悟空”在低于同步卫星的轨道上绕地球做匀速圆周运动,经过时间t(t小于其运动周期),运动的弧长为s,与地球中心连线扫过的角度为β(弧度),引力常量为G,则下列说法中正确的是( )A.“悟空”的线速度大于第一宇宙速度B.“悟空"的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度C.“悟空”的环绕周期为D.“悟空”的质量为8.如图所示,两个相同灯泡L1、L2,分别与电阻R和自感线圈L 串联,接到内阻不可忽略的电源的两端,当闭合电键S到电路稳定后,两灯泡均正常发光,已知自感线圈的自感系数很大,则下列说法正确的是()。
2016年南师附中、天一、淮阴、海门中学调研测试物理试卷说明:本试卷满分120分,考试时间为100分钟.请将所有试题的解答写在答卷纸上.一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计l5分,每小题只有一个选项符合题意。
1.我国成功发射了“神舟七号”载人飞船,随后航天员圆满完成了太空出舱任务并释放了“伴飞”小卫星.若小卫星和飞船在同一圆轨道上,相隔一段距离一前一后沿同一方向绕行.下列说法正确的是A .由飞船的轨道半径、周期和引力常量可以算出飞船质量B .航天员踏在飞船表面进行太空漫步时,对表面的压力等于航天员的重力C .飞船只需向后喷出气体,就可以在短时间内和小卫星对接D .小卫星和飞船的加速度大小相等2.如图1所示,M 、N 是平行板电容器的两个极板,0R 为定值电阻,1R 、2R 为可调电阻,用绝缘细线将质量为m 、带正电的小球悬于电容器内部,闭合电键S ,小球静止时受到悬线的拉力为F .调节1R 、2R ,关于F 的大小判断正确的是 A .保持1R 不变,缓慢增大2R 时,F 将变小 B .保持1R 不变,缓慢增大2R 时,F 将变大 C .保持2R 不变,缓慢增大1R 时,F 将变大 D .保持2R 不变,缓慢增大1R 时,F 将变小3.如图2所示,竖直固定在地面上的轻弹簧的上端,连接一物体B ,B 上放一物体A ,现用力F 竖直向下压A 、B 物体至某一位置静止,然后撤去力F ,则 A .在撤去F 的瞬间,弹簧对B 的弹力大于B 对弹簧的弹力 B .在撤去F 的瞬间,A 物体所受的合力不等于零,但小于F C .在撤去F 以后,弹簧对地面的压力总是等于A 、B 的总重力 D .在撤去F 以后,A 、B 组成的系统机械能守恒4.如图3所示,人沿平直的河岸以v 匀速行走,且通过不可伸长的绳拖船,船沿绳的方向行进,此过程中绳始终与水面平行.则下列说法正确的是 A .船在靠岸前做的是匀变速运动 B .船在靠岸前的运动轨迹是直线C .当绳与河岸的夹角为α时,船的速率为αcos vD .当绳与河岸的夹角为α时,船的速率为cos vα5.竖直平面内光滑圆轨道外侧,一小球以某一水平速度v 0从最高点A 出发沿圆轨道运动,至B 点时脱离轨道,最终落在水平面上的C 点,不计空气阻力.下列说法中正确的是A .在A 点时,小球对圆轨道压力等于其重力B .在B 点时,小球的加速度方向指向圆心C .A 到B 过程中,小球水平方向的加速度先增大后减小D .A 到C 过程中,小球的机械能不守恒图2图 3R 1 R 2R 0图1图4二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计l6分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分. 6.下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中正确的是 A .根据速度定义式t x v ∆∆=,当t ∆非常非常小时,tx ∆∆就可以表示物体在时刻的瞬时速度,这种方法是比值法B .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,这里采用的是微元法 C .伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律D .法拉第发现电流的磁效应与他坚信电和磁之间一定存在联系的哲学思想是分不开的 7.如图5所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,b 是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,t R 是用氧化锰等金属氧化物烧结而成的热敏电阻.从某时刻开始在原线圈c 、d 两端加上交变电压,其瞬时值1(V)u t π=,则下列说法不正确...的是 A .当6001=t s 时,c 、d 间的电压瞬时值为110V B .当单刀双掷开关与a 连接时,电压表的示数为22VC .当单刀双掷开关与a 连接时,R t 温度升高,则电压表和电流表的示数均变小D .当单刀双掷开关由a 扳向b 时,电压表和电流表的示数均变小8.如图6所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根竖直放置的平行粗糙导轨CD 、EF ,导轨上放有一金属棒MN .现从t =0时刻起,给棒通以图示方向的电流且电流强度与时间成正比,即I =kt ,其中k 为常量,金属棒与导轨始终垂直且接触良好。
2016年江苏省淮安市高考物理四模试卷一、单项选择题(共5小题,每小题3分,满分15分)1.(3分)沈括在《梦溪笔谈》中记载了“以磁石磨针锋”制造指南针的方法,磁针“常微偏东,不全南也”.他是世界上第一个指出地磁场存在磁偏角的人,比西方早了400年.关于地磁场,下列说法中正确的是()A.地磁场只分布在地球的外部B.地理南极点的地磁场方向竖直向上C.地磁场穿过地球表面的磁通量为零D.地球表面各处地磁场的磁感应强度大小相等2.(3分)在离地球十几亿光年的遥远星系中有两个黑洞A、B,其质量分别为太阳质量的36倍和29倍,A、B绕它们连线上某点以相同周期转动组成双星系统.在漫长的演变过程中,A、B缓慢靠近,最后合并为一个黑洞,释放出巨大能量,则()A.A、B所受万有引力之比为36:29B.A、B做圆周运动的半径之比为29:36C.A、B缓慢靠近过程中势能增大D.A、B缓慢靠近过程中动能减小3.(3分)如图所示,R为阻值较大的电阻,电容器C不带电.现将开关合到1,待电路稳定后再合到2,此过程中通过R的电流i随时间t变化的图象可能是()A.B.C. D.4.(3分)竹蜻蜓是我国古代发明的一种儿童玩具,上世纪三十年代,人们根据竹蜻蜓原理设计了直升机的螺旋桨.如图,一小孩搓动质量为20g的竹蜻蜓,松开后竹蜻蜓能上升到二层楼房顶高处.在搓动过程中手对竹蜻蜓做的功可能是()A.0.2J B.0.6 J C.1.0 J D.2.5 J5.(3分)如图所示,木块B静止在水平地面上,木块A叠放在B上.A的左侧靠在光滑的竖直墙面上.关于A、B的受力情况,下列说法中正确的是()A.B对A的作用力方向一定竖直向上B.B对A的作用力一定大于A的重力C.地面对B的摩擦力方向可能向右D.地面对B的作用力大小一定等于A、B的总重力二、多项选择题(共4小题,每小题4分,满分16分.每小题有多个选项符号题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错误或不答的得0分)6.(4分)两异种点电荷A、B附近的电场线分布如图所示,P为电场中的一点,连线AP、BP相互垂直.已知P点的场强大小为E、电势为φ,电荷A产生的电场在P点的场强大小为E A,取无穷远处的电势为零.下列说法中正确的有()A.A、B所带电荷量相等B.电荷B产生的电场在P点的场强大小为C.A、B连线上有一个电势为零的点D.将电量为﹣q的点电荷从P点移到无穷远处,电场力做的功为qφ7.(4分)如图所示,轻弹簧上端固定,下端悬挂一质量为m的条形磁铁,磁铁穿过固定的水平闭合金属线圈.将磁铁托起到弹簧压缩x后由静止放开,磁铁会上下运动并逐渐停下来,静止时弹簧伸长x.不计空气阻力,重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内,则()A.弹簧处于原长时,磁铁的加速度可能大于gB.磁铁中央通过线圈时,线圈中感应电流最大C.磁铁向下运动时,线圈受到的安培力方向向上D.线圈在整个过程中产生的焦耳势为2mgx8.(4分)如图所示,A、B两小球从O点水平抛出,A球恰能越过竖直挡板P 落在水平面上的Q点,B球抛出后与水平面发生碰撞,弹起后恰能越过挡板P也落在Q点.B球与水平面碰撞前后瞬间水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变、方向相反,不计空气阻力.则()A.A、B球从O点运动到Q点的时间相等B.A、B球经过挡板P顶端时竖直方向的速度大小相等C.A球抛出时的速度是B球抛出时速度的3倍D.减小B球抛出时的速度,它也可能越过挡板P9.(4分)溜索是一种古老的渡河工具,现已演变为游乐项目.如图所示,滑轮、保险绳索与人体连接,粗钢索两端连接在固定桩上.人从高处平台的A点出发,借助几十米的落差,沿钢索顺势而下,滑过最低点C,到达B点时速度为零.下列说法中正确的有()A.人滑到C点时速度最大B.人从A滑到C的过程中,重力的功率先增大后减小C.人滑到C点时的加速度方向竖直向上D.钢索对左侧固定桩的拉力小于对右侧固定桩的拉力三、必做题(共2小题,满分18分)10.(8分)(1)如图1所示,螺旋测微器的读数为cm.(2)某实验小组用如图2所示的装置验证机械能守恒定律.①实验中得到的一条纸带如图3所示,第一个打点标记为O,选择点迹清晰且便于测量的连续6个点,标为1、2…6,测出各点到O点的距离分别为d1、d2…d6.已知打点频率为f,则打点2时小车的速度为;若钩码质量为m,已知当地重力加速度为g,则验证点2与点5间重锤的机械能守恒的关系式可表示为.②已知打点频率f=50Hz,如果发现纸带上第一个和第二个打点间的距离大约是5mm,出现这种情况可能的原因是.A.重锤的质量过大B.电源电压偏大C.打点计时器没有竖直固定D.先释放纸带后接通打点计时器11.(10分)测量电源的内阻,提供的器材如下:A.待测电源E(内阻约为10Ω)B.电源E0(电动势E0略大于待测电源的电动势E)C.灵敏电流计G(0﹣30μA)D.电阻箱(0﹣99999.9Ω)E.电阻箱(0﹣99.9Ω)F.定值电阻R0G.均匀金属电阻丝及滑动触头H.开关、导线若干(1)实验时采用图1所示电路,闭合开关S1、S2,将滑动触头P与金属电阻丝试触,根据灵敏电流计G指针偏转方向调整P点位置,并(选填“增大”或“减小”)电阻箱R1的阻值,反复调节,直到G表指针不发生偏转,此时金属丝左端接线柱A与触头P间的电势差U AP(选填“大于”、“小于”或“等于”)待测电源E的路端电压.(2)改变R2的阻值重复实验,用(1)中的方法调节到G表不发生偏转,用刻度尺测量触头P到接线柱A间的距离,记下此时电阻箱R2的阻值,根据上述步骤测得的数据,作出电阻箱R2的阻值R与对应AP间距离L的关系图象﹣如图2所示.测得图线的斜率为k,图线在纵轴上的截距为b,则待测电源E 的内阻测量值为.(3)实验中,电阻箱R2应选用(选填序号“D”或“E”)(4)请写出由金属丝引起误差的一个原因:.四、选做题:[选修模块3-3](共3小题,每小题3分,满分12分)12.(3分)下列说法中正确的是()A.当气体分子热运动变得更剧烈时,气体压强一定变大B.当空气压强发生变化时,水的饱和汽压也一定变化C.若取走绝热容器中速率大于v的气体分子,此后其中分子的速率不会大于v D.石墨层状结构间距离较大,沿此方向易剥下,因而其机械强度有方向性13.(4分)如图所示,一定质量的理想气体从状态A开始分别经过等温膨胀和等压膨胀到相同体积,则等温膨胀过程中气体对外做功(选填“大于”、“等于”或“小于”)等压膨胀过程中气体对外做功;等温膨胀过程中气体从外界吸收的热量(选填“大于”、“等于”或“小于”)等压膨胀过程中气体从外界吸收的热量.14.(5分)如题图所示,食盐(NaCl)晶体由钠离子和氯离子组成,相邻离子的中心用线连起来组成了一个个大小相等的立方体,立方体的个数与两种离子的总数目相等.已知食盐的密度为ρ,摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N A,求:①食盐的分子质量m;②相邻离子间的距离a.[选修模块3-4](共3小题,满分12分)15.(3分)下列说法中正确的是()A.被拍打的篮球上下运动是简谐运动B.受迫振动的物体总以它的固有频率振动C.当观察者和波源间存在相对运动时一定能观察到多普勒效应现象D.在速度v高速运行的航天器上看地球上的时间进程变慢16.(4分)1971年,屠呦呦等获得了青蒿乙醚提取物结晶,研究人员通过X射线衍射分析确定了青蒿素的结构.X射线衍射是研究物质微观结构的最常用方法,用于分析的X射线波长在0.05nm~0.25nm范围之间,因为X射线的波长(选填“远大于”、“接近”或“远小于”)晶体内部原子间的距离,所以衍射现象明显.分析在照相底片上得到的衍射图样,便可确定晶体结构.X射线是(选填“纵波”或“横波”).17.(5分)如图所示,有一四棱镜ABCD,∠B=∠C=90°,∠D=75°.某同学想测量其折射率,他用激光笔从BC面上的P点射入一束激光,从Q点射出时与AD 面的夹角为30°,Q点到BC面垂线的垂足为E,P、Q两点到E点的距离分别为a、a,已知真空中光束为c,求:(1)该棱镜材料的折射率n;(2)激光从P点传播到Q点所需的时间t.六、[选修模块3-5](共3小题,满分0分)18.下列说法中正确的是()A.火箭利用周围空气提供的动力飞行B.卢瑟福通过对α粒子散射实验的研究,提出了原子核的结构模型C.铀235与铀238原子核内的中子数不同,因而有不同的半衰期D.热核反应的温度须达到108K,反应过程中要吸收能量19.如图所示,在橄榄球比赛中,质量为100kg的橄榄球前锋以v A=5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名质量均为75kg的球员,一个速度v B=2m/s,另一个速度v C=4m/s,他们腾空扭在了一起.他们碰撞后瞬间的速度大小约为m/s,在此过程中三名球员的总机械能(选填“增大”、“不变”或“减小”).20.一光电管的阴极K用截止频率为ν 的金属铯制成,光电管阳极A和阴极K之间的正向电压为U.用波长为λ 的单色光射向阴极,产生了光电流.已知普朗克常量为h,电子电荷量为e,真空中的光速为c.求:(1)金属铯的逸出功W;(2)光电子到达阳极的最大动能E K.七、计算题(共3小题,满分47分)21.(15分)如图所示,空间有磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场,两平行光滑金属导轨水平放置,其电阻不计、间距为L,左端接有电阻为R的定值电阻.一质量为m、电阻也为R的导体棒与两导轨接触良好,在水平力F作用下在O位置两M、N间做往复运动.t=0时刻起导体棒从M位置开始向右运动,其速度变化规律为v=v m sinωt,在O位置速度最大.(1)写出定值电阻中的电流i随时间t变化的表达式;(2)导体棒从M位置开始运动到O位置的过程中,经过的时间t=,求定值电阻中产生的焦耳热Q及水平力F做的功W;(3)单匝线框在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动产生电流的情形与题中导体棒运动产生电流的情形类似.试求导体棒从M位置运动到O位置的过程中,通过定值电阻的电荷量q.22.(16分)如图所示,在光滑水平面左右两侧各有一竖直弹性墙壁P、Q,平板小车A的左侧固定一挡板D,小车和挡板的总质量M=2kg,小车上表面O点左侧光滑,右侧粗糙.一轻弹簧左端与挡板相连,原长时右端在O点.质量m=1kg 的物块B在O点贴着弹簧右端放置,但不与弹簧连接,B与O点右侧平面间的动摩擦因数μ=0.5.现将小车贴着P固定,有水平B继续向左运动,恒力F推B向左移动x0=0.1m距离时撤去推力,最终停在O点右侧x1=0.9m 处,取重力加速度g=10m/s2,弹簧在弹性限度内.(1)求水平恒力F的大小及弹簧的最大弹性势能E p;(2)撤去小车A的固定限制,以同样的力F推B向左移动x0时撤去推力,发现A与Q发生第一次碰撞前A、B已经达到共同速度,求最初A右端与Q间的最小距离s0;(3)在(2)的情况下,求B在O点右侧运动的总路程s及运动过程中B离开O 点的最远距离x(车与墙壁碰撞后立即以原速率弹回).23.(16分)如图甲所示,xOy平面处于匀强电场和匀强磁场中,电场强度E和磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示,周期均为2t0,y轴正方向为E 的正方向,垂直于纸面向里为B的正方向.t=0时刻,一质量为m、电荷量为+q 的粒子从坐标原点O开始运动,此时速度大小为v0,方向为+x轴方向.已知电场强度大小为E0,磁感应强度大小B0=,不计粒子所受重力.求:(1)t0时刻粒子的速度大小v1及对应的位置坐标(x1,y1);(2)为使粒子第一次运动到y轴时速度沿﹣x方向,B0与E0应满足的关系;(3)t=4nt0(n 为正整数)时刻粒子所在位置的横坐标x.2016年江苏省淮安市高考物理四模试卷参考答案与试题解析一、单项选择题(共5小题,每小题3分,满分15分)1.(3分)沈括在《梦溪笔谈》中记载了“以磁石磨针锋”制造指南针的方法,磁针“常微偏东,不全南也”.他是世界上第一个指出地磁场存在磁偏角的人,比西方早了400年.关于地磁场,下列说法中正确的是()A.地磁场只分布在地球的外部B.地理南极点的地磁场方向竖直向上C.地磁场穿过地球表面的磁通量为零D.地球表面各处地磁场的磁感应强度大小相等【解答】解:A、根据磁场的性质可知,磁感线是闭合的,故地球内部一定有磁感线,故一定有磁场;故A错误;B、地理南极是地磁北极附近所以磁感线往上,但二者并不重合,故并不是竖直向上的;故B错误;C、根据磁通量的性质可知,由外向里和从里向外穿过地球表面的磁感线条数一定相等.故地磁场穿过地球表面的磁通量为零;故C正确;D、地球两极处磁感应强度最大,而赤道上磁感应强度最小;故D错误;故选:C.2.(3分)在离地球十几亿光年的遥远星系中有两个黑洞A、B,其质量分别为太阳质量的36倍和29倍,A、B绕它们连线上某点以相同周期转动组成双星系统.在漫长的演变过程中,A、B缓慢靠近,最后合并为一个黑洞,释放出巨大能量,则()A.A、B所受万有引力之比为36:29B.A、B做圆周运动的半径之比为29:36C.A、B缓慢靠近过程中势能增大D.A、B缓慢靠近过程中动能减小【解答】解:A、二者所受的引力为作用力与反作用力,则大小相等,则A错误B、二者的角速度相同是,则=,则=,则B正确C、D、缓慢靠近过程中势能增大引力做正功,势能减小,动能增加,则C错误,D错误故选:B3.(3分)如图所示,R为阻值较大的电阻,电容器C不带电.现将开关合到1,待电路稳定后再合到2,此过程中通过R的电流i随时间t变化的图象可能是()A.B.C. D.【解答】解:由i﹣t图象可知,充电时电流为正,放电时电流为负,即流过电阻R的充电电流和放电电流方向相反;图象与坐标轴围成的面积表示it,即为电荷量,所以图电流曲线与横轴所围图形的面积表示电容器充电结束时所带的电荷量,即相等,故A正确,BCD错误;故选:A.4.(3分)竹蜻蜓是我国古代发明的一种儿童玩具,上世纪三十年代,人们根据竹蜻蜓原理设计了直升机的螺旋桨.如图,一小孩搓动质量为20g的竹蜻蜓,松开后竹蜻蜓能上升到二层楼房顶高处.在搓动过程中手对竹蜻蜓做的功可能是()A.0.2J B.0.6 J C.1.0 J D.2.5 J【解答】解:地面到二层楼房顶的高度约为6m,竹蜻蜓从地面飞到二层楼房顶高处时,速度刚好为零,此过程中,根据动能定理得:解得:=0.02×10×6=1.2J,而在搓动过程中手对竹蜻蜓做的功等于竹蜻蜓获得的初动能,所以在搓动过程中手对竹蜻蜓做的功大于1.2J,故D正确.故选:D5.(3分)如图所示,木块B静止在水平地面上,木块A叠放在B上.A的左侧靠在光滑的竖直墙面上.关于A、B的受力情况,下列说法中正确的是()A.B对A的作用力方向一定竖直向上B.B对A的作用力一定大于A的重力C.地面对B的摩擦力方向可能向右D.地面对B的作用力大小一定等于A、B的总重力【解答】解:A、对A受力分析可知:1.若A与B的接触面光滑,则A受重力、支持力及墙壁对A的支持力作用,A 处于静止状态,合力为零,由于A、B之间的接触面倾斜,则B对A的支持力大于A的重力,根据牛顿第三定律可知,物块A对物块B的压力大小大于物块A 的重力;2.若接触面粗糙,A可能受到重力、支持力和B对A的摩擦力,有可能A还受到墙壁的支持力;当墙壁对A没有支持力时,B对A的支持力与摩擦力的合力与A的重力大小相等,方向相反.由以上分析可知,故A错误,B错误;C、1.若A与B的接触面光滑,木块B受重力、地面的支持力、A对B斜向下的压力以及地面的摩擦力处于静止状态,合力为零,则摩擦力方向水平向左;2.若接触面粗糙,木块B受重力、地面的支持力、A对B斜向下的压力以及A 对B的静摩擦力,其中A对B斜向下的压力以及A对B的静摩擦力的合力与A 的重力大小相等,方向竖直向下,所以B不受地面的摩擦力,故C错误;D、对整体进行受力分析可知,整体在竖直方向不受外力,故支持力一定等于两物体的重力,故D正确;故选:D二、多项选择题(共4小题,每小题4分,满分16分.每小题有多个选项符号题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错误或不答的得0分)6.(4分)两异种点电荷A、B附近的电场线分布如图所示,P为电场中的一点,连线AP、BP相互垂直.已知P点的场强大小为E、电势为φ,电荷A产生的电场在P点的场强大小为E A,取无穷远处的电势为零.下列说法中正确的有()A.A、B所带电荷量相等B.电荷B产生的电场在P点的场强大小为C.A、B连线上有一个电势为零的点D.将电量为﹣q的点电荷从P点移到无穷远处,电场力做的功为qφ【解答】解:A、根据等量异种点电荷的电场线分布图具有对称性,知A、B所带的电荷量不相等,故A错误;B、P点的场强是点电荷A、B在P点产生的合场强,根据矢量合成的平行四边形定则知,,故B正确;C、如果取无穷远处的电势为0,正电荷附近的电势高于0,负电荷附近低于0,所以其A、B连线上有电势为0,故C正确;D、根据W=﹣q(φ﹣0)=﹣qφ,故D错误;故选:BC7.(4分)如图所示,轻弹簧上端固定,下端悬挂一质量为m的条形磁铁,磁铁穿过固定的水平闭合金属线圈.将磁铁托起到弹簧压缩x后由静止放开,磁铁会上下运动并逐渐停下来,静止时弹簧伸长x.不计空气阻力,重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度内,则()A.弹簧处于原长时,磁铁的加速度可能大于gB.磁铁中央通过线圈时,线圈中感应电流最大C.磁铁向下运动时,线圈受到的安培力方向向上D.线圈在整个过程中产生的焦耳势为2mgx【解答】解:A、弹簧处于原长时,没有弹力,除受到重力外,若磁铁向上运动,则受到向下的安培阻力,若向下运动,则受到向上的安培阻力,因此磁铁的加速度可能大于g,故A正确;B、磁铁中央通过线圈时,线圈的磁通量变化率为零,则线圈中感应电流为零,最小,故B错误;C、当磁铁向下运动时,根据楞次定律:来拒去留,则磁铁受到向上的安培力,那么线圈受到的安培力方向向下,故C错误;D、根据能量守恒定律,从静止至停止,弹簧的弹性势能不变,那么减小的重力势能转化为电能,从而产生焦耳热为Q=mgh=2mgx,故D正确;故选:AD.8.(4分)如图所示,A、B两小球从O点水平抛出,A球恰能越过竖直挡板P 落在水平面上的Q点,B球抛出后与水平面发生碰撞,弹起后恰能越过挡板P也落在Q点.B球与水平面碰撞前后瞬间水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变、方向相反,不计空气阻力.则()A.A、B球从O点运动到Q点的时间相等B.A、B球经过挡板P顶端时竖直方向的速度大小相等C.A球抛出时的速度是B球抛出时速度的3倍D.减小B球抛出时的速度,它也可能越过挡板P【解答】解:A、将小球的运动分解为水平方向和竖直方向,根据等时性,结合竖直方向上的运动规律知,B球的运动时间是A球运动时间的3倍,故A错误.B、A、B两球到达P顶端时,下降的高度相同,根据竖直方向上的运动规律知,竖直方向上的分速度相等,故B正确.C、从O到Q,由于B球的运动时间是A球运动时间的3倍,由于水平位移相等,则A球抛出时的速度是B球抛出时速度的3倍,故C正确.D、减小B球抛出时的速度,第一次落点的水平位移减小,反弹后可能会越过挡板P,故D正确.故选:BCD.9.(4分)溜索是一种古老的渡河工具,现已演变为游乐项目.如图所示,滑轮、保险绳索与人体连接,粗钢索两端连接在固定桩上.人从高处平台的A点出发,借助几十米的落差,沿钢索顺势而下,滑过最低点C,到达B点时速度为零.下列说法中正确的有()A.人滑到C点时速度最大B.人从A滑到C的过程中,重力的功率先增大后减小C.人滑到C点时的加速度方向竖直向上D.钢索对左侧固定桩的拉力小于对右侧固定桩的拉力【解答】解:A、人滑到C点时,对人进行受力分析,人和滑轮整体受到重力、钢索的拉力和滑动摩擦力,受力分析如图,如果钢索光滑A对;考虑摩擦力作用,应该是摩擦力切线方向的分量和两绳拉力沿切线方向分量合力为0的位置速度最大,故A错误.B、人从A滑到C的过程中,根据,开始时速度为0,重力的功率为0,中间过程重力的功率不为0,到C点时重力方向与速度方向垂直,重力的功率为0,故人从A到C的过程中,重力的功率先增大后减小,故B正确.C、人滑到C点时由于有沿切线方向的摩擦力,所以人滑到C点时合力方向不再沿竖直向上,故C错误.D、如果没有摩擦力与对右侧固定桩的拉力相等,人从A滑到C的过程中,钢索对人有向右的摩擦力,那么右边的钢索会受到人对它向左的摩擦力,因此右侧钢索对固定桩的拉力大,所以钢索对左侧固定桩的拉力小于对右侧固定桩的拉力,故D正确.故选:BD三、必做题(共2小题,满分18分)10.(8分)(1)如图1所示,螺旋测微器的读数为 1.0217cm.(2)某实验小组用如图2所示的装置验证机械能守恒定律.①实验中得到的一条纸带如图3所示,第一个打点标记为O,选择点迹清晰且便于测量的连续6个点,标为1、2…6,测出各点到O点的距离分别为d1、d2…d6.已知打点频率为f,则打点2时小车的速度为;若钩码质量为m,已知当地重力加速度为g,则验证点2与点5间重锤的机械能守恒的关系式可表示为g(d5﹣d2)=.②已知打点频率f=50Hz,如果发现纸带上第一个和第二个打点间的距离大约是5mm,出现这种情况可能的原因是D.A.重锤的质量过大B.电源电压偏大C.打点计时器没有竖直固定D.先释放纸带后接通打点计时器【解答】解:(1)螺旋测微器的固定刻度读数为10mm,可动刻度读数为0.01×21.7mm=0.217mm,则最终读数为10.217mm=1.0217cm.(2)点2的瞬时速度.2与点5间重力势能的减小量为mg(d5﹣d2),点5的瞬时速度,则动能的增加量为△E k==.所以机械能守恒的关系式为mg(d5﹣d2)=.即g(d5﹣d2)=.(3)打点的同时纸带开始下落,则1、2两点间的距离接近2mm,如果1、2两点间的距离为5mm,这是由于先释放纸带后解题电源造成的,故选D.故答案为:(1) 1.0217,(2),g(d5﹣d2)=.(3)D.11.(10分)测量电源的内阻,提供的器材如下:A.待测电源E(内阻约为10Ω)B.电源E0(电动势E0略大于待测电源的电动势E)C.灵敏电流计G(0﹣30μA)D.电阻箱(0﹣99999.9Ω)E.电阻箱(0﹣99.9Ω)F.定值电阻R0G.均匀金属电阻丝及滑动触头H.开关、导线若干(1)实验时采用图1所示电路,闭合开关S1、S2,将滑动触头P与金属电阻丝试触,根据灵敏电流计G指针偏转方向调整P点位置,并减小(选填“增大”或“减小”)电阻箱R1的阻值,反复调节,直到G表指针不发生偏转,此时金属丝左端接线柱A与触头P间的电势差U AP等于(选填“大于”、“小于”或“等于”)待测电源E的路端电压.(2)改变R2的阻值重复实验,用(1)中的方法调节到G表不发生偏转,用刻度尺测量触头P到接线柱A间的距离,记下此时电阻箱R2的阻值,根据上述步骤测得的数据,作出电阻箱R2的阻值R与对应AP间距离L的关系图象﹣如图2所示.测得图线的斜率为k,图线在纵轴上的截距为b,则待测电源E 的内阻测量值为.(3)实验中,电阻箱R2应选用E(选填序号“D”或“E”)(4)请写出由金属丝引起误差的一个原因:通电后温度变化使金属丝电阻变化.【解答】解:(1)开始时电阻箱应调至最大,然后再减小阻值;当直到G表指针不发生偏转时,说明G表两端电势差为零,故说U AP等于E的路端电压;(2)因U AP等于E的路端电压;故电压与AP间的距离成正比;则由闭合电路欧姆定律可知:。