2015淮南二模 安徽省淮南市2015届高三第二次模拟考试 物理参考答案
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2015届高三第二次段考物理试卷一选择题(每小题4分,计40分)11答案:操作不合适的是乙同学;因为他这两个力的合力超过了测力计刻度的最大值5N ,下面再用一个弹簧测力计拉时拉不到O 点12答案Ⅰ(1) 沙桶的质量远小于小车及遮光板的总质量(2分) (2)5.50 (2分)(3)21222⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=t d M t d M mgs (2分) 13答案 (1)2.4 (2)0.58 0.59 (3)9.7解析 (1)v 5=+-20.1×2m/s =2.4 m/s(2)ΔE k =12(m 1+m 2)v 2-0=0.58 JΔE p =m 2gh -m 1gh =0.59 J (3)由(m 2-m 1)gh =12(m 1+m 2)v 2知v 22=m 2-m 1ghm 1+m 2即图象的斜率k =m 2-m 1g m 1+m 2=5.821.20解得g =9.7 m/s 214、(10分)解析:(1)放上物块后,物体加速度(2分)板的加速度(2分)(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故 ∴t=1秒 (2分)1秒内木板位移21011 1.52x v t a t m =+= 物块位移所以板长L=x 1-x 2=0.5m (2分) (3)相对静止后,对整体 对物块f=ma∴f=44/7=6.29N (2分)15解析:(1)从C 到A 对小球运用动能定理22011-22A mgh mv mv =- 解得v 0=1m/s (3分)(2)将小球由A 点飞出至落到AB 面的运动分解为沿斜面(x 轴)和垂直于斜面(y 轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间 所以(3分)(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度03sin 372x x v a t g t ===(2分) 垂直斜面方向速度v y =1m/s 所以(2分) 16解析:(1)开始绳子无张力,对B 分析有kx 1=m B g , 解得:弹簧的压缩量x 1=0.1m (1分)当物块A 滑到C 点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5 m ,则B 上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m 。
安徽省示范高中2015届高三物理第二次联考试题〔含解析〕新人教版第I 卷【试卷综析】本试卷是高三模拟试题,包含了高中物理必修一的全部内容,主要包含匀变速运动规律、受力分析、牛顿运动定律等内容,在考查问题上以根本定义、根本规律为主,题型大局部都是改编题,没用沿用学生熟悉的老题,是份非常好的试卷。
一、选择题〔每一小题4分,共40分,在每一小题给出的四个选项中,只有一个选项正确。
〕【题文】1.2014年1月14日,“玉兔〞号月球车成功实施首次月面科学探测,在探测过程中,假设月球车以200m/h 的速度朝静止在其前方0.3m 的“嫦娥号〞登陆器匀速运动。
为防止相撞,地面指挥部耗时2s 设定了一个加速度为a 的减速指令并发出。
设电磁波由地面传播到月球外表需时1s ,如此a 的大小至少是A. 0.022/m sB. 0.042/m sC. 0.062/m sD. 0.082/m s【知识点】匀变速直线运动规律 A2A8 【答案解析】A 解析:v=200m/h=118m/s ,指令经t0=3+1=4s 后到达月球车,此时其已经运动了s=vt0=29m 。
此后其减速运动直到速度为零,由运动的对称性有v2=2a 〔0.3m –29m 〕,解之得:a=0.02m/s2。
只有选项A 正确。
【思路点拨】根据时间关系求得位移关系,然后根据匀变速运动规律求解。
【题文】2. 图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为150kg 的建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,g 取102/m s ,如下判断正确的答案是A. 前10s 的悬线的拉力恒为1500NB. 46s 末塔吊的材料离地面的距离为22mC. 0~10s 材料处于失重状态D. 在30s~36s 钢索最容易发生断裂【知识点】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;超重和失重.A2 A5 C3【答案解析】B 解析:由图可知前10s 内物体的加速度a=0.1m/s2由F –mg=ma 可知悬线的拉力为1515N ,由图象面积可得整个过程上升高度是28m ,下降的高度为6m ,46s 末塔吊的材料离地面的距离为22m 。
2015安徽省高三第二次高考模拟考试理科综合能力测试物理试题考生注意事项:1.答题前,务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号,并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。
务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。
2.答第Ⅰ卷时,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。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
3.答第Ⅱ卷时,必须使用0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡卜书写,要求字体工整、笔迹清晰。
作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出,确认后再用0.5毫米的黑色墨水签字笔捕清楚。
必须在题号所指示的答题区域作答.超出答题区域书写的答案无效.在试题卷、草稿纸上答题无效...........................。
4.考试结束,务必将试题卷和答题卡一并上交。
第Ⅰ卷(选择题共42分)本卷共7小题,每小题7分,共42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。
第Ⅱ卷(非选择题共68分)2015安徽省高三第二次高考模拟考试物理参考答案一、简要答案:二、详细解析:14.答案:C解析:因为两束光折射后相交于图中的M点,根据折射定律可知a光的折射率n a>n b,a光的频率f a>f b,光在真空中的传播速度相等;由λ= cf得B错误;由v=cn得C正确;根据sin C=1n得D错。
15.答案:D解析:将A、B、C看做一个系统,对系统受力分析可知,选项A错;由于木块A恰能沿斜面匀速下滑,即动摩擦因数μ=tanθ,选项B错;设平行于斜面的推力为F,对A、B、C系统,斜面体C对地面压力大小为4mg-F sinθ,对A、B系统,F=2mg sinθ+2μmg cosθ=4mg sinθ,因此斜面体C对地面压力大小为4mg-F sin θ=4mg cos 2θ,选项D 正确、C 错误。
16.答案:A解析:当滑片位于变阻器中点O 时,根据欧姆定律得I 0=U2R。
2015安徽省高三第二次高考模拟考试参考答案(理综生物)一、选择题(本大题共6小题,每小题6分,共36分)1.C解析:叶绿体的类囊体薄膜上进行光合作用的光反应,能产生氧气;蓝藻是原核生物,细胞中没有成形的细胞核;细胞生物的遗传物质是DNA,但遗传物质是DNA的生物不一定是细胞生物,如T2噬2.B解析:真核细胞的分裂方式有有丝分裂、无丝分裂和减数分裂3种,其中减数分裂过程中DNA复制一次,细胞连续分裂两次;细胞凋亡除了在动物细胞中存在外,在植物细胞和酵母菌细胞中也存在;人体衰老的细胞内,多种酶的活性降低,但并不是所有的酶,如相关水解酶的活性增强。
3.D 解析:图中a过程为转录,有三种碱基配对方式,即T-A、A-U、C-G;b过程为翻译,在翻译过程中,需要tRNA转运氨基酸,同时需要核糖体;性激素的化学本质是脂质,不能通过该过程形成。
4.C解析:由图中信息可知,基因型为b+b的男性表现为秃顶,而女性则表现为非秃顶,说明秃顶在男性、女性中的表现存在差异;秃顶女性的基因型为bb,而秃顶男性的基因型可以是b+b和bb,若该秃顶男性基因型为b+b,则这对夫妇的子女中,有基因型为b+b的个体,而该个体为女孩时,则为非秃顶;非秃顶男性的基因型为b+b+,则他的子女一定具有b+基因,而含有b+基因的女性均为非秃顶;一对夫妇的基因型为b+b和bb,子女中只有基因型为b+b的女孩才是非秃顶,而该种女孩出现的概率为1/2×1/2=1/4。
5.D解析:茎杆倒伏后能直立生长是由于在重力作用下,生长素分布不均匀,使茎的近地侧比背地侧生长快,体现了植物茎的背地性;生长素因重力作用而重新分布,使得弯曲的茎杆恢复直立生长,体现了重力这一物理信息对生物生命活动调节的影响;施用赤霉素过多,植株旺长,容易倒伏;茎杆从弯曲到直立生长只体现了生长素促进生长的作用。
6.A解析:群落演替到顶级群落的过程中,P/R逐渐减小,到顶级群落时,P/R=1,此时生态系统比较稳定;群落演替过程中生物多样性更加丰富,有机化合物多样性逐渐增多;演替过程中,由于群落结构和功能不断复杂化和完善化,物质循环量逐渐增大,群落代谢过程中排出的产物逐渐增多,碳循环由相对封闭趋于开放。
页眉内容页脚内容物理部分参考答案及评分标准14.【试题答案】A【命题立意】考查学生对胡克定律和共点力平衡知识的理解和应用【解 析】对小球b 受力分析,受力平衡,弹簧B 的弹力g m F b B =;对小球a 受力分析,弹簧A 的拉力g m m F )(2b a A +=,a b 2m m =,又由胡克定律kx F =,故选项A 正确。
15.【试题答案】B【命题立意】考查学生对电荷电势能的理解。
【解 析】由电势能ϕq E =P ,把零电势面选在A 点的左侧,则B A ϕϕ>>0,可以满足1q 的电势能小于2q 的电势能,故选项B 正确16.【试题答案】D【命题立意】考查学生对交流电产生及描述问题的理解和掌握情况。
【解 析】1t 时刻线圈中感应电动势为0,A 项错误;2t 时刻线圈中感应电流为最大值,B 项错误;磁通量与线圈匝数无关,所以磁感应强度2a B ϕ=,C 项错误;线圈中瞬时感应电动势的表达式nt n N e ππϕ2cos 20=,D 项正确。
17.【试题答案】C【命题立意】考查学生应用万有引力定律和牛顿第二定律解决星体运动问题的能力。
【解 析】以月球为研究对象,r Tm r m GM 222E 4π=,E 32GM r T π=,地球质量3E E 34R M πρ=,所以周期不变,故C 选项正确。
18.【试题答案】D【命题立意】考查学生对平抛运动规律的理解和掌握及应用图象解决物理问题的能力。
【解 析】平抛运动速度偏向角的正切值t v gv v oy ==tan θ,所以θtan 0g v t =,即图象斜率为gv k 0=,所以g x ykg v ==0,故A 项错误;y 时刻的速度大小为22)()(g xy yg +,故B 项错误;由平抛运动规律可知,y页眉内容页脚内容故C 错;速度偏向角的正切值为位移偏向角正切值的2倍, D 项正确。
19.【试题答案】BCD【命题立意】考查学生应用牛顿运动定律知识解决有关连接体问题的能力 【解 析】接触面光滑时,整体分析:mFm m F a 2B A 1=+=;对B 分析:211F a m N B ==。
2015年安徽省高考物理模拟试卷一、选择题1.(3分)用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L.现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L.斜面倾角为30°,如图所示,则物体所受摩擦力()A.等于零B.大小为mg,方向沿斜面向下C.大小为mg,方向沿斜面向上D.大小为mg,方向沿斜面向上2.(3分)如图,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。
则在斜面上运动时,B受力的示意图为()A.B.C.D.3.(3分)一轻绳一端系在竖直墙M上,另一端系一质量为m的物体A,用一轻质光滑圆环O穿过轻绳,并用力F拉住轻环上一点,如图所示。
现使物体A 从图中实线位置缓慢下降到虚线位置。
则在这一过程中,力F、绳中张力F T和力F与水平方向夹θ的变化情况是()A.F保持不变,F T逐渐增大,夹角θ逐渐减小B.F逐渐增大,F T保持不变,夹角θ逐渐增大C.F逐渐减小,F T保持不变,夹角θ逐渐减小D.F保持不变,F T逐渐减小,夹角θ逐渐增大4.(3分)在机械设计中常用到下面的力学原理,如图所示,只要使连杆AB与滑块m所在平面间的夹角θ大于某个值,那么,无论连杆AB对滑块施加多大的作用力,都不可能使之滑动,且连杆AB对滑块施加的作用力越大,滑块就越稳定,工程力学上称为“自锁”现象.设滑块与所在平面间的动摩擦因数为μ,为使滑块能“自锁”应满足的条件是()A.μ≥tanθ B.μ≥cotθC.μ≥sinθD.μ≥cosθ5.(3分)伽利略是物理学发展史上最伟大的科学家之一,如图是伽利略采用“冲淡”重力的方法,研究自由落体运动时所做的铜球沿斜面运动实验的示意图.若某同学重做此实验,让小球从长度为l、倾角为θ的斜面顶端由静止滑下,在不同的条件下进行实验,不计空气阻力及小球的转动,摩擦阻力恒定,下列叙述正确是()A.l一定时,θ角越大,小球运动的加速度越小B.l一定时,θ角越大,小球运动时的惯性越大C.θ角一定时,小球从顶端运动到底端所需时间与l成正比D.θ角一定时,小球从顶端运动到底端时的动能与l成正比6.(3分)如图甲所示,水平地面上有一静止平板车,车上放一物块,物块与平板车表面间的动摩擦因数为0.2,t=0时,车受水芊外力作用开始沿水平面做直线运动,其v﹣t 图象如图乙所示t=12s后车静止不动.平板车足够长,物块不会从车上掉下,g取10m/s2.关于物块的运动,以下描述正确的是()A.O﹣6s加速,加速度大小为4m/s2,6~12s减速,加速度大小为4m/s2B.0﹣6s加速,加速度大小为2m/s2,6~12s减速,加速度大小为2m/s2C.0﹣6s加速,加速度大小为2m/s2,6~12s先加速后减速,加速度大小为2m/s2 D.0﹣6s加速,加速度大小为2m/s2,6~l2s先加速后减速,加速度大小为4m/s2 7.(3分)如图所示,光滑水平面上放置一斜面体A,在其粗糙斜面上静止一物块B,开始时A处于静止.从某时刻开始,一个从0逐渐增大的水平向左的力F 作用在A上,使A和B一起向左做变加速直线运动.则在B与A发生相对运动之前的一段时间内()A.B对A的压力和摩擦力均逐渐增大B.B对A的压力和摩擦力均逐渐减小C.B对A的压力逐渐增大,B对A的摩擦力逐渐减小D.B对A的压力逐渐减小,B对A的摩擦力逐渐增大8.(3分)某人横渡一条河流,船划行速度和水流动速度一定,此人过河最短时间为T1;若此船用最短的位移过河,则需时间为T2.若船速大于水速,则船速与水速之比为()A.B.C.D.9.(3分)如图所示,小球从倾角为30°的斜面上作平抛运动,并且落在该斜面上.抛出时的初动能为6J.若不计空气的阻力,则它落到斜面上的动能为()A.8J B.10J C.12J D.14J10.(3分)如图所示,用细线拴着质量为m的小球,绕O点在竖直面内做半径为R的变速圆周运动,P和Q点分别为轨迹最高点和最低点,小球到达这两点的速度大小分别是v P和v Q,向心加速度大小分别为a P和a Q,绳子受到的拉力大小分别为F P和F Q,下列判断正确的是()A.v Q2﹣v P2=2gR B.a Q﹣a P=3g C.F Q﹣F P=6mg D.v Q﹣v P=11.(3分)科幻电影《星际穿越》中描述了空间站中模拟地球上重力的装置.这个模型可以简化为如图所示的环形实验装置,外侧壁相当于“地板”.让环形实验装置绕O点旋转,能使“地板”上可视为质点的物体与在地球表面处有同样的“重力”,则旋转角速度应为(地球表面重力加速度为g,装置的外半径为R)()A.B.C.2D.12.(3分)假设地球可视为质量均匀分布的球体.已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0、在赤道的大小为g,地球自转的周期为T.则地球的半径为()A.B.C.D.13.(3分)2012年6月15日,“蛟龙号”载人潜水器在西太平洋进行第一次下潜试验,最大下潜深度约为6.4km.假设地球是一半径R=6400km、质量分布均匀的球体.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.则“蛟龙号”在最大下潜深度处的重力与海面上的重力之比约为()A.B.C.D.14.(3分)2013年我国相继完成“神十”与“天宫”对接,“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程,某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想:如图,将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到h高度的轨道上,与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球,设“玉兔”质量为m,月球半径为R,月面的.以月面为零势能面,“玉兔”在h高度的引力势能可表示为重力加速度为g月E p=,其中G为引力常量,M为月球质量,若忽略月球的自转,从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为()A.(h+2R)B.(h+R)C.(h+R)D.(h+R)15.(3分)2010年8月甘肃舟曲遭特大泥石流袭击,空运救援显得非常有效及时,其中直升机又变成了一个非常重要的救灾手段.救援人员从悬停在空中的直升机上跳伞,伞打开前可看做是自由落体运动,开伞后减速下降,最后匀速下落,假设开伞后整体所受到的阻力与速率成正比.在整个过程中,下列图象可能符合表示人受到的合外力、事实的是(其中h表示下落高度、t表示下落的时间、F合E表示人的机械能、E P表示人的重力势能、V表示人下落的速度,以地面为零势面)()A.B.C.D.16.(3分)一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动.当物块的初速度为v时,上升的最大高度为H,如图所示;当物块的初速度为2v时,上升的最大高度记为h.重力加速度大小为g.物块与斜坡间的动摩擦因数和h分别为()A.tanθ和2H B.tanθ和4HC.(﹣1)tanθ和2H D.(﹣1)tanθ和4H17.(3分)两个点电荷Q1、Q2固定于x轴上,将一带正电的试探电荷从足够远处沿x轴负方向移近Q2(位于坐标原点)的过程中,试探电荷的电势能E p随位置变化的关系如图所示,则下列判断正确的是()A.M点电势为零,N点场强为零B.M点场强为零,N点电势为零C.Q1带负电,Q2带正电,且Q2电荷量较大D.Q1带正电,Q2带负电,且Q2电荷量较大18.(3分)已知电荷q均匀分布在半球面AB上,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,如图所示,M是位于CD轴线上球面外侧,且OM=ON=L=2R.已知M点的场强为E,则N点的场强为()A.E B.C.D.19.(3分)利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度.其中2为力敏传感器,3为数字电压表,5为底部长为L的线框.当外界拉力作用于力敏传感器的弹性梁上时,数字电压表上的读数U与所加外力F成正比,即U=KF,式中K为比例系数.用绝缘悬丝把线框固定在力敏传感器的挂钩上,并用软细铜丝连接线框与电源.当线框中电流为零时,输出电压为U0;当线框中电流为I时,输出电压为U.则磁感应强度的大小为()A.B.C.D.20.(3分)如图是某离子速度选择器的原理示意图,在一半径为R的绝缘圆柱形筒内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向平行于轴线.在圆柱形筒上某一直径两端开有小孔M、N,现有一束速率不同、比荷均为K的正、负离子,从M孔以α角入射,一些具有特定速度的离子未与筒壁碰撞而直接从N孔射出(不考虑离子间的作用力和重力).则从N孔射出离子()A.是正离子,速率为B.是正离子,速率为C.是负离子,速率为D.是负离子,速率为21.(3分)如图所示,金属板放在垂直于它的匀强磁场中,当金属板中有电流通过时,在金属板的上表面A和下表面A′之间会出现电势差,这种现象称为霍尔效应.若匀强磁场的磁感应强度为B,金属板宽度为h、厚度为d,通有电流I,稳定状态时,上、下表面之间的电势差大小为U.则下列说法中正确的是()A.在上、下表面形成电势差的过程中,电子受到的洛仑兹力方向向下B.达到稳定状态时,金属板上表面A的电势高于下表面A′的电势C.只将金属板的厚度d减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为D.只将电流I减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为22.(3分)一个圆沿一直线无滑动地滚动,则圆上一固定点所经过的轨迹称为摆线.在竖直平面内有xOy坐标系,空间存在垂直xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电荷量为+q的小球从坐标原点由静止释放,小球的轨迹就是摆线.小球在O点速度为0时,可以分解为大小始终相等的一水平向右和一水平向左的两个分速度,如果速度大小取适当的值,就可以把小球的运动分解成以v0的速度向右做匀速直线运动和从O点以v1为初速度做匀速圆周运动两个分运动.设重力加速度为g,下列式子正确的是()A.速度v0所取的适当值应为B.经过t=第一次到达摆线最低点C.最低点的y轴坐标为y=D.最低点的速度为2v023.(3分)物理实验中,常用一种叫做“冲击电流计”的仪器测定通过电路的电荷量.如图所示,探测线圈与冲击电流计G串联后可用来测定磁场的磁感应强度.已知线圈的匝数为n,面积为S,线圈与冲击电流计组成的回路电阻为R.若将线圈放在被测匀强磁场中,开始时线圈平面与磁场垂直,现把探测线圈翻转180°,“冲击电流计”测出通过线圈导线的电荷量为q,由上述数据可测出被测磁场的磁感应强度为()A.B. C.D.24.(3分)如图所示,两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a.高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下列图形中能正确描述感应电流I与线框移动距离x关系的是()A.B.C.D.25.(3分)一理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,原线圈输入电压u1=220sin100πtV 副线圈所接电路如图所示,D为二极管,它两端加上正向电压时,其电阻等于零;加上反向电压时,其电阻无限大,电阻R=10Ω,下列说法正确的是()A.原线圈输入功率为24.2WB.流过电阻R的电流有效值为1.1AC.原线圈两端电压有效值为220 VD.交流电的频率为100Hz26.(3分)如图单匝正方形线框abed长为L,每边电阻均为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕ed轴以角速度ω转动,c、d两点与外电路相连、外电路电阻也为r.则下列说法中正确的是()A.S断开时,电压表读数为B.S断开时,电压表读数为C.S闭合时,电流表读数为D.S闭合时,线框从图示位置转过过程中流过电流表的电量为27.(3分)一简谐机械波沿x轴正方向传播,周期为T,波长为λ.若在x=0处质点的振动图象如图所示,则该波在t=时刻的波形曲线为()A.B.C.D.28.(3分)一束由红、蓝两单光组成的光以入射角θ由空气射到半圆形玻璃砖表面的A处,AB是半圆的直径.进入玻璃后分为两束,分别为AC、AD,它们从A到C和从A到D的时间分别为t1和t2,则()A.AC是蓝光,t1小于t2B.AC是红光,t1小于t2C.AC是蓝光,t1等于t2D.AC是红光,t1大于t2二、非选择题(共17小题,满分0分)29.现用频闪照相方法来研究物块的变速运动.在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示.拍摄时频闪频率是10Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为x1、x2、x3、x4.已知斜面顶端的高度h和斜面的长度s.数据如下表所示.重力加速度大小g=9.80m/s2.单位:cm根据表中数据,完成下列填空:(1)物块的加速度a= m/s 2(保留3位有效数字).(2)因为 可知斜面是粗糙的.30.在“探究求合力的方法”实验中,现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和一把弹簧秤.(1)为完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如表:用作图法求得该弹簧的劲度系数k= N/m ;(2)某次实验中,弹簧秤的指针位置如图2所示,其读数为 N ;同时利用(1)中结果获得弹簧上的弹力值为2.50N ,请在图1中画出这两个共点力的合力F 合;(3)由图得到F 合= N .31.图1所示为某同学研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”的实验装置示意图.(1)下面列出了一些实验器材:电磁打点计时器、纸带、带滑轮的长木板、垫块、小车和砝码、砂和砂桶、刻度尺.除以上器材外,还需要的实验器材有:.A.秒表B.天平(附砝码)C.低压交流电源D.低压直流电源(2)实验中,需要补偿打点计时器对小车的阻力及其它阻力:小车放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器.把木板一端垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做运动.(3)实验中,为了保证砂和砂桶所受的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,砂和砂桶的总质量m与小车和车上砝码的总质量M之间应满足的条件是.这样,在改变小车上砝码的质量时,只要砂和砂桶质量不变,就可以认为小车所受拉力几乎不变.(4)如图2所示,A、B、C为三个相邻的计数点,若相邻计数点之间的时间间隔为T,A、B间的距离为x1,B、C间的距离为x2,则小车的加速度a=.已知T=0.10s,x1=5.90cm,x2=6.46cm,则a=m/s2(结果保留2位有效数字).(5)在做实验时,该同学已补偿了打点计时器对小车的阻力及其它阻力.在处理数据时,他以小车的加速度的倒数为纵轴,以小车和车上砝码的总质量M 为横轴,描绘出﹣M图象,图3中能够正确反映﹣M关系的示意图是.32.用如图a所示的实验装置验证m1m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图b给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点.每相邻两计数点之间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.已知m l=50mg.m2=150mg,(结果均保留两位有效数字)(1)在纸带上打下计数点5时的速度V=m/s.(2)在打下第0个点到第5点的过程中系统动能的增量△E k=J系统势能减少△E p=J(当地重力加速度g约为9.8m/s2)(3)若某同学作出v2﹣h图象如图c所示,则当地的重力加速度g=m/s2.33.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要测量一个标有“3V 1.5W”的灯泡两端的电压和通过它的电流,现有如下器材:A.直流电源3V(内阻可不计)B.直流电流表0~3A(内阻约0.1Ω)C.直流电流表0~600mA(内阻约0.5Ω)D.直流电压表0~3V(内阻约3kΩ)E.直流电压表0~15V(内阻约200kΩ)F.滑线变阻器(10Ω,1A)G.滑线变阻器(1kΩ,300mA)(1)除开关、导线外,为完成实验,需要从上述器材中选用(用字母代号)(2)某同学用导线a、b、c、d、e、f、g和h连接的电路如图1所示,电路中所有元器件都是完好的,且电压表和电流表已调零.闭合开关后发现电压表的示数为2V,电流表的示数为零,小灯泡不亮,则可判断断路的导线是;若电压表示数为零,电流表的示数为0.3A,小灯泡亮,则断路的导线是;若反复调节滑动变阻器,小灯泡亮度发生变化,但电压表、电流表示数不能调为零,则断路的导线是.(3)表中的各组数据该同学在实验中测得的,根据表格中的数据在如图2所示的方格纸上作出该灯泡的伏安特性曲线.(4)如图3所示,将两个这样的灯泡并联后再与5Ω的定值电阻R0串联,接在电压恒定为4V的电路上,每个灯泡的实际功率为(结果保留两位有效数字).34.在物理课外活动中,刘聪同学制作了一个简单的多用电表,图甲为该电表的电路原理图.其中选用的电流表满偏电流I g=10mA,当选择开关接3时为量程250V 的电压表.该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,上排刻度不均勻且对应数据没有标出,C为中间刻度.(1)若指针在图乙所示位置,选择开关接1时,其读数为;选择开关接3时,其读数为(2)为了测选择开关接2时欧姆表的内阻和表内电源的电动势,刘聪同学在实验室找到了一个电阻箱,设计了如下实验:①将选择开关接2,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;②将电表红黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使电表指针指中间刻度位置C处,此时电阻箱的示数如图丙,则C处刻度应为Ω.③计算得到表内电池的电动势为V.(保留两位有效数字)(3)调零后将电表红黑表笔与某一待测电阻相连,若指针指在图乙所示位置,则待测电阻的阻值为Ω.(保留两位有效数字)35.如图所示,在倾角θ=37°的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度L=3m的薄平板AB.平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为16m.在平板的上端A处放一质量m=0.6kg的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放.设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,求滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差△t.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)36.有一个推矿泉水瓶的游戏节目,规则是:选手们从起点开始用力推瓶一段时间后,放手让瓶向前滑动,若瓶最后停在桌上有效区域内,视为成功;若瓶最后未停在桌上有效区域内或在滑行过程中倒下,均视为失败.其简化模型如图所示,AC是长度为L1=5m的水平桌面,选手们可将瓶子放在A点,从A点开始用一恒定不变的水平推力推瓶,BC为有效区域.已知BC长度L2=1m,瓶子质量m=0.5kg,瓶子与桌面间的动摩擦因数μ=0.4.某选手作用在瓶子上的水平推力F=20N,瓶子沿AC做直线运动,假设瓶子可视为质点,g取10m/s2,那么该选手要想游戏获得成功,试问:(1)推力作用在瓶子上的时间最长不得超过多少;(2)推力作用在瓶子上的距离最小为多少.37.如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A 和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速度释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B 的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2.取重力加速度g=10m/s2.求:(1)碰撞前瞬间A的速率v;(2)碰撞后瞬间A和B整体的速率v′;(3)A和B整体在桌面上滑动的距离L.38.万有引力定律揭示了天体运行规律与地上物体运动规律具有内在的一致性.用弹簧秤称量一个相对于地球静止的小物体的重量,随称量位置的变化可能会有不同的结果.已知地球质量为M,自转周期为T,万有引力常量为G.将地球视为半径为R、质量均匀分布的球体,不考虑空气的影响.设在地球北极地面称量时,弹簧秤的读数是F0.(1)若在北极上空高出地面h处称量,弹簧秤读数为F1,求比值的表达式,并就h=1.0%R的情形算出具体数值(计算结果保留两位有效数字);(2)若在赤道地面称量,弹簧秤读数为F2,求比值的表达式.39.如图所示,传送带以v=10m/s速度向左匀速运行,AB段长L为2m,竖直平面内的光滑半圆形圆弧槽在B点与水平传送带相切,半圆弧的直径BD=3.2m且B、D连线恰好在竖直方向上,质量m为0.2kg的小滑块与传送带间的动摩擦因数μ为0.5,g取10m/s2,不计小滑块通过连接处的能量损失.图中OM连线与水平半径OC连线夹角为30°求:(1)小滑块从M处无初速度滑下,到达底端B时的速度;(2)小滑块从M处无初速度滑下后,在传送带上向右运动的最大距离以及此过程产生的热量;(3)将小滑块无初速度的放在传送带的A端,要使小滑块能通过半圆弧的最高点D,传送带AB段至少为多长?40.如图所示,在第一象限有一匀强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.一质量为m、电荷量为﹣q(q>0)的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点处进入磁场,并从坐标原点O离开磁场.粒子在磁场中的运动轨迹与y轴交于M 点.已知OP=l,OQ=2l.不计重力.求:(1)M点与坐标原点O间的距离;(2)粒子从P点运动到M点所用的时间.41.如图(a)所示,在真空中,半径为b的虚线所围的圆形区域内存在匀强磁场,磁场方向与纸面垂直.在磁场右侧有一对平行金属板M和N,两板间距离也为b,板长为2b,两板的中心线O1O2与磁场区域的圆心O在同一直线上,两板左端与O1也在同一直线上.有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子,以速率v0从圆周上的P点沿垂直于半径OO1并指向圆心O的方向进入磁场,当从圆周上的O1点飞出磁场时,给M、N板加上如图(b)所示电压u.最后粒子刚好以平行于N板的速度,从N板的边缘飞出.不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受的重力.(1)求磁场的磁感应强度B;(2)求交变电压的周期T和电压U0的值;(3)若t=粒子以速度v0沿O2O1射入电场时,粒子要向上偏转,最后从M板的右端进入磁场,做出偏转的轨迹图,利用几何关系可判知磁场中射出的点到P 点的距离.42.如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g.求:(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;(2)导体棒匀速运动的速度大小v;(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q.43.如图某新型发电装置的发电管是横截面为矩形的水平管道,管道的长为L、宽为d、高为h,上下两面是绝缘板.前后两侧面M、N是电阻可忽略的导体板,两导体板与开关S和定值电阻R相连.整个管道置于磁感应强度大小为B、方向沿z轴正方向的匀强磁场中.管道内始终充满电阻率为ρ的导电液体(有大量的正、负离子),且开关闭合前后,液体在管道进、出口两端压强差的作用下,均以恒定速率v0沿x轴正向流动,液体所受的摩擦阻力不变.(1)求开关闭合前,M、N两板间的电势差大小U0;(2)求开关闭合前后,管道两端压强差的变化△p.44.如图所示,水平地面上静止放置着物块B和C相距l=1.0m物块A以速度v0=10m/s沿水平方向与B正碰,碰撞后A和B牢固粘在一起向右运动,并再与C 发生正碰,碰后瞬间C的速度v=2.0m/s,已知A和B的质量均为m.C的质量为A质量的k倍,物块与地面的动摩擦因数μ=0.45(设碰撞时间很短,g取10m/s2)(1)计算与C碰撞前瞬间AB的速度(2)根据AB与C的碰撞过程分析k的取值范围,并讨论与C碰撞后AB的可能运动方向.45.在倾角为θ的固定光滑绝缘斜面上,由一劲度系数为k的长绝缘轻质弹簧,其下端固定于斜面底端,上端与一质量为m,带正电的小球A相连,整个空间存在一平行于斜面向上的匀强电场,小球A静止时弹簧恰为原长.另一质量也为。
2015届高三第二次段考物理试卷一选择题(每小题4分,计40分)11答案:操作不合适的是乙同学;因为他这两个力的合力超过了测力计刻度的最大值5N ,下面再用一个弹簧测力计拉时拉不到O 点12答案Ⅰ(1) 沙桶的质量远小于小车及遮光板的总质量(2分) (2)5.50 (2分)(3)21222⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=t d M t d M m gs (2分) 13答案 (1)2.4 (2)0.58 0.59 (3)9.7解析 (1)v 5=+-20.1×2m/s =2.4 m/s(2)ΔE k =12(m 1+m 2)v 2-0=0.58 JΔE p =m 2gh -m 1gh =0.59 J (3)由(m 2-m 1)gh =12(m 1+m 2)v 2知v 22=m 2-m 1ghm 1+m 2即图象的斜率k =m 2-m 1g m 1+m 2=5.821.20解得g =9.7 m/s 214、(10分)解析:(1)放上物块后,物体加速度(2分)板的加速度(2分)(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故 ∴t=1秒 (2分)1秒内木板位移21011 1.52x v t a t m =+= 物块位移所以板长L=x 1-x 2=0.5m (2分) (3)相对静止后,对整体 对物块f=ma∴f=44/7=6.29N (2分)15解析:(1)从C 到A 对小球运用动能定理22011-22A mgh mv mv =- 解得v 0=1m/s (3分)(2)将小球由A 点飞出至落到AB 面的运动分解为沿斜面(x 轴)和垂直于斜面(y 轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间 所以(3分)(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度03sin 372x x v a t g t ===(2分) 垂直斜面方向速度v y =1m/s 所以(2分) 16解析:(1)开始绳子无张力,对B 分析有kx 1=m B g , 解得:弹簧的压缩量x 1=0.1m (1分)当物块A 滑到C 点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5 m ,则B 上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m 。
安徽省六校教育研究会2015 届高三联考理科综合试题第I 卷(选择题共120 分)一、本大题共20小题,每小题6 分,共120 分。
每小题只有一个选项符合题目要求。
14.如图所示,一串红灯笼(三只)在水平风力的吹动下发生倾斜,悬绳与竖直方向的夹角为37°。
设每个红灯笼的质量均为m,绳子质量不计。
则自上往下数第一个红灯笼对第二个红灯笼的拉力大小为15.如图所示,真空中有一个质量分布均匀,半径为R 的玻璃球。
某种单色光的细光束在空中沿直线BC 传播,于C 点经折射进入玻璃球并在玻璃球表面的D 点又经折射进入真空中,已知∠COD=120°,玻璃球对该细光束的折射率为,则下列说法中正确的是()A.细光束从C 点进入玻璃球的入射角a=45°B.细光束在玻璃球中从C 到D 传播的时间为3R/c(c 为真空中的光速)C.改变入射角α 的大小,细光束可能在玻璃球的内表面发生全反射D.若换成另一种颜色的单色光束沿直线BC 入射玻璃球,则该色光仍会从D 点射出16.如图所示,空间存在水平向左的匀强电场,水平放置的光滑绝缘细杆上套着一个质量为m 弹簧振子,从弹簧处于原长处 A 点由静止释放,在A 和B 之间做简谐运动,振子小球带负电,电量大小为q ,某时刻振子以速度v 向右经过平衡位置O 点。
则分析正确的是()A.O、A 两点间电势差U OA=mv2/2qB.振子从A 点运动到B 点过程中,振子的动能和弹簧弹性势能之和先变大后变小C.振子从B 点运动到A 点过程中,振子的电势能和弹簧弹性势能之和先变小后变大D.如果振子向右经过O 点时撤去电场,弹簧振子振幅变小17.如图所示,一种射线管由平行金属板A、B 和平行于金属板的细管C 组成。
放射源O 在A 极板左端,可以向各个方向发射不同速度、质量为m、电荷量为 e 的电子。
若极板长为L,间距为d。
当A、B 板加上电压U 时,只有某一速度的电子能从细管C 水平射出,细管C 离两板等距。
安徽省合肥市2015届高三第二次教学质量检测理综物理试题14、如图所示,两束平行单色光a、b从空气射入玻璃三棱镜,出射光为①和②,对这两束光A、出射光①是a光B、在该三棱镜中a光的传播速度比b光大C、从同种介质射入真空发生全反射时,a光临界角比b光的小D、分别通过同一双缝干涉装置,a光形成的相邻亮条纹间距大15.有一条两岸平直、河水均匀流动,流速恒为v的大河,一条小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,小船在静水中的速度大小为,回程与去程所用时间之比为:A.3:2 B.2:1 C.3:1D.16、如图所示,正三角形ABC的三个顶点固定了电量分别为-q,+q和+q(q>0)的三个点电荷,K、P分别为AB和BC边的中点,下列说法正确的是A、O点的电场强度小于P点的电场强度B、P点的电场强度大于K点的电场强度C、O点的电势低于K点的电势D、O点的电势低于P点的电势17、如图所示,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度的大小为B1,P为磁场边界上的一点.相同的带正电荷粒子,以相同的速率从P 点射入磁场区域,速度方向沿位于纸面内的各个方向.这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的13。
若将磁感应强度的大小变为 B2,结果相应的弧长变为圆周长的14,不计粒子的重力和粒子间的相互影响,则21B B 等于18、如图所示,长为L 的轻绳一端固定于O 点,另一端系一质量为m 的小球,现将绳水平拉直,让小球从静止开始运动,重力加速度为g ,当绳与竖起方向的夹角30α︒=时,小球受到的全力大小为19、如图甲所示,倾角为θ的斜面足够长,质量为m 的小物块受沿斜面向上的拉力F 作用,静止在斜面中点O 处,现改变拉力F 的大小 (方向始终沿斜面向上),物块由静止开始沿斜面向下运动,运动过程中物块的机械能E 随离开O 点的位移x 变化关系如图乙所示,其中0-1x 过程的为曲线12x x -过程的图线为直线,物块与斜面间动摩擦因数为μ。
2015淮南二模 安徽省淮南市2015届高三第二次模拟考试
物理答案
二、实验题(20分) 21、(1)① AC ② 0.70cm 、0.20m/s 2、左 (2) ① 5.0 ② a ③ 闭合、3
④ 50 ⑤ 正常工作比实验时温度高,金属电阻阻值随温度升高而增大 三、计算题
22、(14分)[解析] (1)设减速过程中汽车加速度的大小为a ,所用时间为t ,由题可得初速度v 0=20 m/s ,末速度v t =0,位移s =25 m ,由运动学公式得
v 20
=2as ① t =v 0
a
② 联立①②式,代入数据得a =8 m/s 2 ③ t =2.5 s ④ (2)设志愿者反应时间为t ′,反应时间的增加量为Δt ,由运动学公式得
L =v 0t ′+s ⑤ Δt =t ′-t 0 ⑥
联立⑤⑥式,代入数据得 Δt =0.3 s ⑦
(3)设志愿者所受合外力的大小为F ,汽车对志愿者作用力的大小为F 0,志愿者质量为m ,由牛顿第二定律得 F =ma ⑧
由平行四边形定则得 F 20=F 2+(mg )2
⑨ 联立③⑧⑨式,代入数据得
F 0mg =415
⑩ 23、(16分)(1)带电小球进入复合场后,恰能做匀速圆周运动,合力为洛伦兹力,重力
与电场力平衡,重力竖直向下,电场力竖直向上,即小球带正电...。
由qE =mg ① 解得 q mg
E
② (2)假设下落高度为h 0时,带电小球在Ⅰ区域作圆周运动的圆弧与PQ 相切时,运动轨迹如答图(a )所示,有半径R =d ③
带电小球在进入磁场前做自由落体运动,依机械能守恒有 mgh =2
1
mv 2 ④
带电小球在磁场中作匀速圆周运动,设半径为R ,依牛顿第二定律有qvB =m R v 2
⑤
解得h 0=g m d B q 2
2
222 则当h > h 0时,即h>g
m d B q 22
222带电小球能进入Ⅱ区域
(3)由于带电小球在Ⅰ、Ⅱ两个区域运动过程中q 、v 、B 、m 的大小不变,故三段圆周运动的半径相同,以三个圆心为顶点的三角形为等边三角形,边长为2R ,内角为60º,如答图(b)所示.
由几何关系知R =︒
60sin d
⑥ 联立解得④⑤⑥得:h =g m d B q 222232
作出小球运动大致轨迹图
图a 图b
24、(18分)(1)对A 、B 系统,由动量守恒定律得
(2)对A 、B 系统,由动能定理,对全过程有
(3)设A 和B 碰撞前的速度分别为v 10和v 20 对A 、B 系统, 由动量守恒定律得mv 0=mv 10+Mv 20 由动能定理得
代人数据解得
该过程小车B 做匀加速运动,由动量定理得 μmgt 1=Mv 20 得
B 碰后A 的速度为v 1,B 的速度为v 2对A 、B 系统,由动量守恒定律和动能定理得 v 0=mv 1+Mv 2
3
.044)(2121222
02
20=-=+-=⋅gL v v v m M mv L mg μμ解得2
2021020212121Mv mv mv mgL --=μs m s m v /3.0/2
2
220=-=
s mg
Mv t 3.020
1==μs m v mgL Mv mv mv /2
23221212112
22120-==--解得μs m s m v /7.1/2
2
22
=+=s m m
M mv v v m M mv /1)(00=+=+=得s m v /2
2
3210+=
碰后小车B 做匀减速运动,由动量定理得 -μmgt 2=Mv -Mv 2 得
根据上述计算作出小车B 的速度—时间图线如图所示。
s
mg v v M t 7.0)
(22=-=
μ。