2015年甘肃省庆阳市正宁一中高考物理模拟试卷(解析版)
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甘肃省庆阳市2015届高考物理一诊试卷一、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1-5题只有一项符合题目要求,第6-8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)在人类对自然界进行探索的过程中,很多物理学家或科学家做出了杰出的贡献.下列说法符合历史事实的是()A.笛卡儿最先认为物体的运动不需要力维持B.法拉第最先引入了场的概念,并用力线来形象地描绘场C.牛顿在给出万有引力公式F=G的同时给出了引力常量G的数值D.安培最先发现电流周围存在磁场,又总结出磁场对电流的作用力公式2.(6分)电磁炉热效率高达90%,炉面无明火,无烟无废气,电磁“火力”强劲,安全可靠.如图所示是描述电磁炉工作原理的示意图,下列说法正确的是()A.当恒定电流通过线圈时,会产生恒定磁场,恒定磁场越强,电磁炉加热效果越好B.电磁炉通电线圈加交流电后,在锅底产生涡流,进而发热工作C.电磁炉的锅不能用陶瓷锅或耐热玻璃锅,主要原因这些材料的导热性能较差D.在锅和电磁炉中间放一纸板,则电磁炉不能起到加热作用3.(6分)国内首台新型墙壁清洁机器人“蜘蛛侠”是由青岛大学学生自主设计研发的,“蜘蛛侠”利用8只“爪子”上的吸盘吸附在接触面上,通过“爪子”交替伸缩,就能在墙壁和玻璃上自由移动.如图所示,假设“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到右上方B点,在这一过程中,关于“蜘蛛侠”在竖直面内的受力分析正确的是()A.B.C.D.4.(6分)三颗人造地球卫星A、B、C在同一平面内沿不同的轨道绕地球做匀速圆周运动,且绕行方向相同,已知R A<R B<R C.若在某一时刻,它们正好运行到同一条直线上,如图所示.那么再经过卫星A的四分之一周期时,卫星A、B、C的位置可能是()A.B.C.D.5.(6分)一物体运动的速度﹣时间图象如图所示,由此可知()A.在2t0时间内物体的速度一直在减小B.在2t0时间内物体的加速度一直在减小C.在2t0时间内物体所受的合力先减小后增大D.在2t0时间内物体的速度变化量为06.(6分)如图所示,两带电平行金属极板之间有相互正交的匀强电场和匀强磁场.现使一个带正电的粒子以一初速度沿垂直于电场和磁场的方向射入两极板间,测得它飞出该场区时的动能比射入时的动能小.为使带电粒子飞出场区时的动能比射入时的动能大,以下措施中可行的是()A.增大粒子射入时的速度B.保持金属极板所带电荷量不变,增大两极板间的距离C.保持两极板间的距离不变,增大两金属极板所带的电荷量D.增大磁场的磁感应强度7.(6分)如图所示,在x轴上固定两个等量异种点电荷+Q、﹣Q,两点电荷之间相距L.虚线是以+Q所在点为中心、边长为L的正方形,a、b、c、d为正方形的四个顶点,其中a、c 两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称.下列判断正确的是()A.四点中c点处的电势最低B.a、b两点的电势差U ab等于a、d两点的电势差U adC.将一正的试探电荷沿a→b→c,从a点移至c点,电势能先增大后减小D.a点电场强度的大小E a大于c点的电场强度的大小E c8.(6分)如图所示,在竖直平面内,半径为R的四分之一圆弧轨道AB、水平轨道BC与斜面CD平滑连接在一起,圆弧轨道的半径OB和BC垂直,水平轨道BC的长度大于πR,斜面足够长.在圆弧轨道上静止着N个质量为m,半径为r(r<<R)的光滑刚性小球,小球恰好将圆弧轨道铺满,从最高点A到最低点B依次标记为1、2、3…N.现将圆弧轨道末端B 处的阻挡物拿走,N个小球由静止开始沿轨道运动,不计摩擦与空气阻力,若以BC所在的平面为重力势能的零势面,下列说法正确的是()A.第N个小球在斜面CD上向上运动时机械能减小B.第N个小球在斜面CD上向上运动时机械能增大C.N个小球构成的系统在运动过程中机械能守恒,且机械能E=NmgRD.第1个小球到达最低点的速度v<二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9-12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13-18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(6分)如图所示为某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验装置,该装置为水平放置的木板上固定有一张白纸,一橡皮筋的一端固定在白纸上的O点,另一端A拴两个细绳套.(1)下面为实验的一些操作步骤:①比较F′和F大小、方向是否近似相同;②过P点用统一标度作出F、F1、F2的图示;③用一个弹簧测力计钩住细绳套,拉A至某点P,在纸上标出P点,记下拉力F的方向和大小④用平行四边形定则作出F1、F2的合力F⑤用两个弹簧测力计互成角度分别拉住两个细绳套,拉A至同样的位置P,在纸上记下两个力F1、F2的方向和大小.这些实验步骤的合理顺序为.(2)对于该实验,下列说法正确的是A.两细绳套必须等长B.若将细绳也换成橡皮筋,对实验结果无影响C.记录弹簧测力计拉力的方向时应用铅笔沿细绳画直线D.实验中,把橡皮筋的另一端拉到P点时,两弹簧测力计之问的夹角不能太大(3)假如在上述实验步骤⑤中使其中一弹簧测力计拉力F1的大小不变,逐渐增加F1与合力之间的夹角,且保证两弹簧测力计之间的夹角小于90°.为了使橡皮筋仍然伸长到P点.对另一个弹簧测力计的拉力F2的大小和方向与原来相比,下面说法中正确的是A.F2一直变大.与合力方向的夹角一直增大B.F2一直变大,与合力方向的夹角先变大后变小C.F2一直变小,与合力方向的夹角一直减小D.F2先减小后增大,与合力方向的夹角先减小后增大.10.(9分)某中学的物理兴趣小组到实验室测量某电池的电势E和内阻r,发现实验室没有电流表,于是设计了如图甲所示的实物图.已知定值电阻R0=10Ω,电压表V2的内阻很大,可视为理想电压表.(1)在图1的方框中根据实物图作出实验电路图.(2)实验中,该学习小组的同学移动滑动变阻器的滑片,并读得多组电压表V1与V2的U1和U2,最后将读得数据标在坐标图上,如图乙所示.请根据图象中各点表示的数据描述出U2﹣U1图线.(3)由图(2)可求得该电源的电动势E=V,内阻r=Ω.(保留三位有效数字)11.(14分)如图所示,光滑半圆轨道AB固定,半径R=0.4m,与水平光滑轨道相切于A.水平轨道上平铺一半径r=0.1m的圆形桌布,桌布中心有一质量m=1kg的小铁块保持静止.现以恒定的加速度将桌布从铁块下水平向右抽出后,铁块沿水平轨道经A点进入半圆轨道,到达半圆轨道最高点B时对轨道刚好无压力,已知铁块与桌布间动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求:(1)铁块离开B点后在地面上的落点到A的距离;(2)抽桌布过程中桌布的加速度.12.(18分)如图所示,空间中第二、三象限存在电、磁场区域,以45°线分界线,匀强磁场方向垂直于纸面向里,匀强电场方向垂直于分界线向上,一带负电的离子在分界线上的A 点以一定速度垂直分界线射入磁场区域,其轨迹在半个周期内恰与y轴相切,已知A到原点O的距离为(1+)m,该负离子的比荷=107C/kg,磁场的磁感应强度大小B=0.4T,电场强度大小E=×106V/m,不计离子的重力.(1)求负离子在磁场中运动的速度v1的大小.(2)求负离子经过x轴时速度v2的大小.(3)若t=0时刻从A点射入相同比荷的正离子,求自A点至粒子第三次通过分界线的时间t.(二)选考题:共45分.请考生从给出的3道物理题中任选一题作答.如果多答,则按所答的第一题计分.【物理-选修3-3】13.(5分)对于分子动理论和物体内能的理解,下列说法正确的是()A.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大B.外界对物体做功,物体内能一定增加C.温度越高,布朗运动越显著D.当分子间的距离增大时,分子间作用力就一直减小E.当分子间作用力表现为斥力时,随分子间距离的减小分子势能增大14.(10分)如图所示,两端开口的U形玻璃管两边粗细不同,粗管横截面积是细管的2倍.管中装入水银,两管中水银面与管口距离均为h0=12cm,大气压强为p0=75cmHg.现将粗管管口封闭,然后将细管管口用一活塞封闭并将活塞缓慢推入管中,直到两管中水银面高度差达到△h=6cm为止.整个过程中气体温度保持不变,求:①左端液面下降多少?②活塞下移的距离(结果保留两位有效数字).【物理-选修3-4】15.在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v=10m/s,已知在t=0时刻的波形如图所示,此时波刚好传播到x=5m处.下列说法中正确的是()A.这列波的波长为4mB.这列波的振幅为20cmC.这列波的频率为2.5HzD.波源起振方向沿y轴正方向E.再经过0.2s的时间,质点a到达质点b现在所处的位置16.如图所示,ABC为一透明材料做成的柱形光学元件的横截面,该种材料的折射率n=2,AC为一半径为R的圆弧,O为圆弧面圆心,ABCO构成正方形,在O处有一点光源.若只考虑首次从圆弧AC直接射向AB、BC的光线,从点光源射入圆弧AC的光中,有一部分不能从AB、BC面直接射出,求这部分光照射圆弧的弧长.【物理-选修3-5】17.一单色光照到某金属表面时,有光电子从金属表面逸出,下列说法中正确的是()A.只增大入射光的频率,金属逸出功将减小B.只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将不变C.只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大D.只增大入射光的频率,光电子逸出所经历的时间将缩短E.只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目将增多18.如图所示,圆弧轨道与水平面平滑连接,轨道与水平面均光滑,质量为m的物块B与轻质弹簧拴接静止在水平面上,弹簧右端固定,质量为3m的物块A从圆弧轨道上距离水平面高h处由静止释放,与B碰撞后推着B一起运动但与B不粘连.求:Ⅰ.弹簧的最大弹性势能;Ⅱ.A与B第一次分离后,物块A沿圆弧面上升的最大高度.甘肃省庆阳市2015届高考物理一诊试卷参考答案与试题解析一、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1-5题只有一项符合题目要求,第6-8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)在人类对自然界进行探索的过程中,很多物理学家或科学家做出了杰出的贡献.下列说法符合历史事实的是()A.笛卡儿最先认为物体的运动不需要力维持B.法拉第最先引入了场的概念,并用力线来形象地描绘场C.牛顿在给出万有引力公式F=G的同时给出了引力常量G的数值D.安培最先发现电流周围存在磁场,又总结出磁场对电流的作用力公式考点:物理学史.分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可答题.解答:解:A、伽利略通过理想斜面实验,最先认为物体的运动不需要力维持,故A错误.B、法拉第最先引入了场的概念,并用力线来形象地描绘场,故B正确.C、牛顿在给出万有引力公式F=G,但没有测出引力常量G的数值.故C错误.D、奥斯特最先发现电流周围存在磁场,安培总结出磁场对电流的作用力公式.故D错误.故选:B.点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,不可混淆.2.(6分)电磁炉热效率高达90%,炉面无明火,无烟无废气,电磁“火力”强劲,安全可靠.如图所示是描述电磁炉工作原理的示意图,下列说法正确的是()A.当恒定电流通过线圈时,会产生恒定磁场,恒定磁场越强,电磁炉加热效果越好B.电磁炉通电线圈加交流电后,在锅底产生涡流,进而发热工作C.电磁炉的锅不能用陶瓷锅或耐热玻璃锅,主要原因这些材料的导热性能较差D.在锅和电磁炉中间放一纸板,则电磁炉不能起到加热作用考点:* 涡流现象及其应用.分析:电磁炉又被称为电磁灶,其原理是磁场感应涡流加热,即利用交变电流通过线圈产生交变磁场,从而使金属锅自身产生无数小涡流而直接加热于锅内的食物.解答:解:A、锅体中的涡流是由变化的磁场产生的,所加的电流是交流,不是直流.故A错误,B正确.C、金属锅自身产生无数小涡流而直接加热于锅的,陶瓷锅或耐热玻璃锅属于绝缘材料,里面不会产生涡流.故C错误;D、在锅和电磁炉中间放一纸板,不会影响电磁炉的加热作用.故D错误.故选:B.点评:本题要求学生根据题文的信息解答,考查了学生接受信息的能力,掌握电磁炉的应用及工作原理.3.(6分)国内首台新型墙壁清洁机器人“蜘蛛侠”是由青岛大学学生自主设计研发的,“蜘蛛侠”利用8只“爪子”上的吸盘吸附在接触面上,通过“爪子”交替伸缩,就能在墙壁和玻璃上自由移动.如图所示,假设“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到右上方B点,在这一过程中,关于“蜘蛛侠”在竖直面内的受力分析正确的是()A.B.C.D.考点:牛顿第二定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据牛顿第二定律可知,在竖直平面内蜘蛛侠所受合力方向应该是从A指向B,从而可判断解答:解:根据牛顿第二定律可知,在竖直平面内蜘蛛侠所受合力方向应该是从A指向B,故C正确,ABD错误故选:C点评:本题考查牛顿第二定律的直接应用,关系正确的分析受力情况,基础题4.(6分)三颗人造地球卫星A、B、C在同一平面内沿不同的轨道绕地球做匀速圆周运动,且绕行方向相同,已知R A<R B<R C.若在某一时刻,它们正好运行到同一条直线上,如图所示.那么再经过卫星A的四分之一周期时,卫星A、B、C的位置可能是()A.B.C.D.考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:根据G,知轨道半径越大,周期越大,则角速度越小,所以经过相同的时间,可以比较出三卫星转过的角度.解答:解:根据万有引力提供圆周运动的向心力有G有,轨道半径越大,周期越大,角速度越小,相同的时间内转过的角度越小.因为:R A<R B<R C.所以有:ωA>ωB>ωC,在A卫星转过的的时间内,三卫星对地球转过的角度θA>θB>θC,所以C正确,ABD错误.故选C.点评:解决本题的关键掌握万有引力提供向心力G,知道周期与轨道半径的关系5.(6分)一物体运动的速度﹣时间图象如图所示,由此可知()A.在2t0时间内物体的速度一直在减小B.在2t0时间内物体的加速度一直在减小C.在2t0时间内物体所受的合力先减小后增大D.在2t0时间内物体的速度变化量为0考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:在速度﹣时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;图线的斜率表示加速度,加速度与合力的关系满足牛顿第二定律;根据这些知识分析物体的运动情况.解答:解:A、在2t0时间内物体的速度先沿正向减小,后沿负向增大,故A错误.B、图线的斜率表示加速度,则知在2t0时间内物体的加速度先减小后增大,故B错误.C、根据牛顿第二定律知,合力先减小后增大,故C正确.D、在2t0时间内物体的速度变化量为△v=﹣v0﹣v0=﹣2v0≠0,故D错误.故选:C.点评:本题考查对图象的识别,重点要看清坐标轴,其次要看斜率,要注意速度和加速度都是矢量,不仅要关注它们的大小,还要注意它们的方向.6.(6分)如图所示,两带电平行金属极板之间有相互正交的匀强电场和匀强磁场.现使一个带正电的粒子以一初速度沿垂直于电场和磁场的方向射入两极板间,测得它飞出该场区时的动能比射入时的动能小.为使带电粒子飞出场区时的动能比射入时的动能大,以下措施中可行的是()A.增大粒子射入时的速度B.保持金属极板所带电荷量不变,增大两极板间的距离C.保持两极板间的距离不变,增大两金属极板所带的电荷量D.增大磁场的磁感应强度考点:带电粒子在混合场中的运动.专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:首先分析粒子在复合场中的受力情况,粒子受到电场力和洛伦兹力作用,无论粒子电性如何,电场力和洛伦兹力都将方向相反,然后根据粒子在复合场中运动特点结合能量关系分析即可得出答案.解答:解:无论粒子带何种电荷,由于电场力与洛伦兹力都是方向相反的,而动能减少说明电场力做了负功,即电场力小于洛伦兹力,粒子向洛伦兹力的方向偏转了.所以要使动能增大,必然减小磁场力或增大电场力.A:减小速度,则磁场力减小而电场力不变,电场力做正功,则动能更会增大.选项A错误.B:保持金属极板所带电荷量不变,增大两极板间的距离,根据电场强度公式E=,可知,电场强度不变,则电场力也不变,故选项B错误.C:保持两极板间的距离不变,则电容不变,而增大两金属极板所带的电荷量,根据U=,则极板电压增加,则增加电场强度,即增大电场力,使粒子向电场力方向偏转,这样电场力做正功,所以动能会增大.选项C正确.D:增大磁感应强度即增大了洛伦兹力,不符合上面的分析.选项D错误.故选:C.点评:该题是速度选择器一类的题,在速度选择器中,粒子的受力特点:同时受到方向相反的电场力和洛伦兹力作用;粒子能匀速通过选择器的条件:电场力和洛伦兹力平衡,即qvB=qE,v=,只有速度为的粒子才能沿直线匀速通过选择器.若粒子受到的电场力和磁场力不平衡时,粒子将发生偏转:电场力大于洛伦兹力时,粒子向电场力方向偏转,此时电场力做正功,电势能转化为动能;电场力小于洛伦兹力时,粒子将向洛伦兹力反向偏转,电场力做负功,动能转化为电势能.思考:还有其他方法吗?7.(6分)如图所示,在x轴上固定两个等量异种点电荷+Q、﹣Q,两点电荷之间相距L.虚线是以+Q所在点为中心、边长为L的正方形,a、b、c、d为正方形的四个顶点,其中a、c 两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称.下列判断正确的是()A.四点中c点处的电势最低B.a、b两点的电势差U ab等于a、d两点的电势差U adC.将一正的试探电荷沿a→b→c,从a点移至c点,电势能先增大后减小D.a点电场强度的大小E a大于c点的电场强度的大小E c考点:电场的叠加;电场强度;电势能.专题:电场力与电势的性质专题.分析:A、根据等量异种电荷的等势线的分布,来确定各点的电势高低;B、根据电势差等于电势之差,结合b、d对称,即可求解;C、由正电荷的电场力做功正负,来确定电势能的变化;D、由点电荷电场强度公式,结合矢量合成法则,即可求解.解答:解:A:c点在两个电荷连线的中点偏右,而在两个电荷连线的中垂线上,它的电势和无穷远处的电势相等.而正电荷周围的电场的电势都比它高,即c点的电势在四个点中是最低的,故A正确;B:该电场中的电势关于x轴对称,所以bd两点的电势相等,因此电势差U ab等于a、d两点的电势差U ad.故B正确;C:一正的试探电荷沿a→b→c,在从a点移至b点,电势先增加,后减小,则正电荷的电势能先增大后减小,而当从b移到c时,电势先增后减,则正电荷的电势能先增后减.故C 错误;D:根据点电荷电场强度,及矢量合成法则,则有a电场强度的大小E a小于c点的电场强度的大小E c.故D错误.故选:AB.点评:该题考查常见电场的特点,解题的关键是c点在两个电荷连线的中点偏右,不在两个电荷连线的中垂线上,但中占处的电势和无穷远处的电势相等.而正电荷周围的电场的电势都比它高,负电荷周围的电场的电势都比它低.属于基础题目.8.(6分)如图所示,在竖直平面内,半径为R的四分之一圆弧轨道AB、水平轨道BC与斜面CD平滑连接在一起,圆弧轨道的半径OB和BC垂直,水平轨道BC的长度大于πR,斜面足够长.在圆弧轨道上静止着N个质量为m,半径为r(r<<R)的光滑刚性小球,小球恰好将圆弧轨道铺满,从最高点A到最低点B依次标记为1、2、3…N.现将圆弧轨道末端B 处的阻挡物拿走,N个小球由静止开始沿轨道运动,不计摩擦与空气阻力,若以BC所在的平面为重力势能的零势面,下列说法正确的是()A.第N个小球在斜面CD上向上运动时机械能减小B.第N个小球在斜面CD上向上运动时机械能增大C.N个小球构成的系统在运动过程中机械能守恒,且机械能E=NmgRD.第1个小球到达最低点的速度v<考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:N个小球在BC和CD上运动过程中,相邻两个小球始终相互挤压,把N个小球看成整体,则小球运动过程中只有重力做功,机械能守恒,弧AB的长度等于小球全部到斜面上的长度,而在圆弧上的重心位置比在斜面上的重心位置可能高也可能低,所以第N个小球在斜面上能达到的最大高度可能比R小,也可能比R大,小球整体的重心运动到最低点的过程中,根据机械能守恒定律即可求解第一个小球到达最低点的速度.解答:解:A、把N个小球看成整体,则小球运动过程中只有重力做功,机械能守恒,由于重心低于,故总机械能小于E=NmgR;故C错误;在下滑的过程中,水平面上的小球要做匀速运动,而曲面上的小球要做加速运动,则后面的小球对前面的小球要向前压力的作用,所以小球之间始终相互挤压,冲上斜面后后面的小球把前面的小球往上压,所以小球之间始终相互挤压;故第N个小球受其他小球的压力做功,机械能增加;故A错误;B正确;D、小球整体的重心运动到最低点的过程中,根据机械能守恒定律得:解得:v=而第一个球在下滑过程中,始终受到第二个球对它的压力,所以第1个小球到达最低点的速度v′<,故D正确.故选:BD点评:本题主要考查了机械能守恒定律的应用,要求同学们能正确分析小球得受力情况,能把N个小球看成一个整体处理,难度适中.二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9-12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13-18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(6分)如图所示为某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验装置,该装置为水平放置的木板上固定有一张白纸,一橡皮筋的一端固定在白纸上的O点,另一端A拴两个细绳套.(1)下面为实验的一些操作步骤:①比较F′和F大小、方向是否近似相同;②过P点用统一标度作出F、F1、F2的图示;③用一个弹簧测力计钩住细绳套,拉A至某点P,在纸上标出P点,记下拉力F的方向和大小④用平行四边形定则作出F1、F2的合力F⑤用两个弹簧测力计互成角度分别拉住两个细绳套,拉A至同样的位置P,在纸上记下两个力F1、F2的方向和大小.这些实验步骤的合理顺序为③⑤②④①.(2)对于该实验,下列说法正确的是BDA.两细绳套必须等长B.若将细绳也换成橡皮筋,对实验结果无影响C.记录弹簧测力计拉力的方向时应用铅笔沿细绳画直线D.实验中,把橡皮筋的另一端拉到P点时,两弹簧测力计之问的夹角不能太大(3)假如在上述实验步骤⑤中使其中一弹簧测力计拉力F1的大小不变,逐渐增加F1与合力之间的夹角,且保证两弹簧测力计之间的夹角小于90°.为了使橡皮筋仍然伸长到P点.对另一个弹簧测力计的拉力F2的大小和方向与原来相比,下面说法中正确的是BA.F2一直变大.与合力方向的夹角一直增大B.F2一直变大,与合力方向的夹角先变大后变小C.F2一直变小,与合力方向的夹角一直减小D.F2先减小后增大,与合力方向的夹角先减小后增大.。
甘肃省庆阳市2024高三冲刺(高考物理)部编版模拟(综合卷)完整试卷一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题电磁炮是一种现代化武器,模拟图如图所示.当接通电源之后,炮弹就会在导轨中的电流磁场作用下,向前加速飞行,关于电磁炮的有关说法错误的是( )A.炮弹必须是由导体材料构成B.将电流反向,炮弹所受磁场力方向也会反向C.其他条件相同时,电流越大,炮弹飞出速度越大D.其他条件相同时,导轨越长,炮弹飞出速度越大第(2)题下列单位是电场强度单位的是( )A.B.C.D.第(3)题如图所示,把两个弹簧振子悬挂在同一支架上,已知甲弹簧振子的固有频率为8 Hz,乙弹簧振子的固有频率为72 Hz,当支架在受到竖直方向且频率为9 Hz的驱动力作用下做受迫振动时,两个弹簧振子的振动情况是( )A.甲的振幅较大,且振动频率为8 HzB.甲的振幅较大,且振动频率为9 HzC.乙的振幅较大,且振动频率为9 HzD.乙的振幅较大,且振动频率为72 Hz第(4)题如图所示为理想变压器,其原、副线圈匝数比为k,所接电源为有效值恒定的正弦交流电压,且不计电源内阻。
原线圈接有定值电阻,副线圈接有定值电阻、,以及滑动变阻器,四个理想交流电表的连接如图所示。
现将的滑动触头向下滑动少许,电表的示数变化量的绝对值分别为、、、,则下列说法正确的是( )A.电压表的示数减小,电流表的示数减小B.电压表的示数增大,电流表的示数增大C.D.第(5)题下列说法正确的是( )A.布朗运动就是液体分子的无规则热运动B.气体与液体分子可以自由移动而固体分子不会发生运动C.热力学温度升高1K和摄氏温度升高1℃对应的温度变化量相同D.水蒸气凝结成小水珠过程中,水分子间的引力增大,斥力减小第(6)题物体在拉力作用下沿着光滑斜面做直线运动,其机械能与位置的关系图像如图所示。
设物体在和处时力的大小分别为、,从运动至的过程拉力所做的功为,则( )A.B.C.D.第(7)题一次演习中,一空降特战兵实施空降,飞机悬停在高空某处后,空降特战兵从机舱中无初速跳下,设空降特战兵沿直线运动,其速度—时间图象如图甲所示,当速度减为零时特战兵恰好落到地面。
2015·新课标Ⅰ卷第1页2015年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅰ卷)理综物理部分本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分110分.第Ⅰ卷(选择题 共48分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.)14.两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( )A .轨道半径减小,角速度增大B .轨道半径减小,角速度减小C .轨道半径增大,角速度增大D .轨道半径增大,角速度减小15.如图,直线a 、b 和c 、d 是处于匀强电场中的两组平行线,M 、N 、P 、Q 是它们的交点,四点处的电势分别为φM 、φN 、φP 、φQ .一电子由M 点分别运动到N 点和P 点的过程中,电场力所做的负功相等.则( )A .直线a 位于某一等势面,φM >φQB .直线c 位于某一等势面,φM >φNC .若电子由M 点运动到Q 点,电场力做正功D .若电子由P 点运动到Q 点,电场力做负功16.一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3∶1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为220 V 的正弦交流电源上,如图所示,设副线圈回路中电阻两端的电压为U ,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k ,则( )A .U =66 V ,k =19B .U =22 V ,k =19C .U =66 V ,k =13D .U =22 V ,k =1317.如图,一半径为R 、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ 水平.一质量为m 的质点自P 点上方高度R 处由静止开始下落,恰好从P 点进入轨道.质点滑到轨道最低点N 时,对轨道的压力为4mg ,g 为重力加速度的大小.用W 表示质点从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功.则( )A .W =12mgR ,质点恰好可以到达Q 点B .W >12mgR ,质点不能到达Q 点C .W =12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离 D .W <12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离 18.一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示.水平台面的长和宽分别为L 1和L 2,中间球网高度为h .发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h .不计空气的作用,重力加速度大小为g .若乒乓球的发射速率v 在某围,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则v 的最大取值围是( )A.L 12 g 6h <v <L 1 g 6hB.L 14 g h <v < 4L 21+L 22g 6hC.L 12 g 6h <v <12 4L 21+L 22g 6h D.L 14 g h <v <12 4L 21+L 22g 6h19.1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”.实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示.实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后.下列说确的是( )A.圆盘上产生了感应电动势B.圆盘的涡电流产生的磁场导致磁针转动C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动20.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v-t图线如图(b)所示.若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出( )A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度21.我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4 m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落.已知探测器的质量约为1.3×103kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8 m/s2.则此探测器( )A.在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9 m/sB.悬停时受到的反冲作用力约为2×103NC.从离开近月圆轨道到着陆这段时间,机械能守恒D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度2015·新课标Ⅰ卷第2页第Ⅱ卷(非选择题共62分)二、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第22题~第25题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题~第35题为选考题,考生根据要求作答)(一)必考题(4题,共47分)22.(6分)某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验.所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20 m).完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00 kg;(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为________kg;(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧.此过程中托盘秤的最大示数为m序号1234 5m(kg) 1.80 1.75 1.85 1.75 1.90(4);小车通过最低点时的速度大小为________m/s.(重力加速度大小取9.80 m/s2,计算结果保留2位有效数字)23.(9分)图(a)为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框是毫安表的改装电路.(1)已知毫安表表头的阻为100 Ω,满偏电流为1 mA;R1和R2为阻值固定的电阻.若使用a和b两个接线柱,电表量程为3 mA;若使用a和c两个接线柱,电表量程为10 mA.由题给条件和数据,可以求出R1=________Ω,R2=________Ω.(2)现用一量程为3 mA、阻为150 Ω的标准电流表○A 对改装电表的3 mA挡进行校准,校准时需选取的刻度为0.5 mA、1.0 mA、1.5 mA、2.0 mA、2.5 mA、3.0 mA.电池的电动势为1.5 V,阻忽略不计;定值电阻R0有两种规格,阻值分别为300 Ω和1 000 Ω;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为750 Ω和3 000 Ω.则R0应选用阻值为________Ω的电阻,R应选用最大阻值为________ Ω的滑动变阻器.(3)若电阻R1和R2中有一个因损坏而阻值变为无穷大,利用图(b)的电路可以判断出损坏的电阻.图(b)中的R′为保护电阻,虚线框未画出的电路即为图(a)虚线框的电路.则图中的d点应和接线柱______(填“b”或“c”)相连.判断依据是:________________________.2015·新课标Ⅰ卷第3页24.(12分)如图,一长为10 cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为0.1 T,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘,金属棒通过开关与一电动势为12 V的电池相连,电路总电阻为2 Ω.已知开关断开时两弹簧的伸长量为0.5 cm;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3 cm.重力加速度的大小取10 m/s2.判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量.25.(20分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5 m ,如图(a)所示.t =0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至t =1 s 时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短).碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板.已知碰撞后1 s 时间小物块的v -t 图线如图(b)所示.木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g 取10 m/s 2.求:(1)木板与地面间的动摩擦因数μ1及小物块与木板间的动摩擦因数μ2;(2)木板的最小长度;(3)木板右端离墙壁的最终距离.(二)选考题(共15分,请考生从给出的3道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分)33.[选修3-3](15分)(1)(5分)下列说确的是________(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A .将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体B .固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质C .由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体D .在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶体E .在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,能也保持不变(2)(10分)如图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞.已知大活塞的质量为m 1=2.50 kg ,横截面积为S 1=80.0 cm 2;小活塞的质量为m 2=1.50 kg ,横截面积为S 2=40.0 cm 2;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l =40.0 cm ;汽缸外大气的压强为p =1.00×105 Pa ,温度为T =303 K .初始时大活塞与大圆筒底部相距l2,两活塞间封闭气体的温度为T 1=495 K .现汽缸气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度大小g 取10 m/s 2.求:(ⅰ)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,汽缸封闭气体的温度;(ⅱ)缸封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸封闭气体的压强.34.[选修3-4](15分)(1)(5分)在双缝干涉实验中,分别用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距Δx1与绿光的干涉条纹间距Δx2相比,Δx1________Δx2(填“>”、“=”或“<”).若实验中红光的波长为630 nm,双缝与屏幕的距离为1.00 m,测得第1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5 mm,则双缝之间的距离为________mm.(2)(10分)甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为v=25 cm/s.两列波在t=0时的波形曲线如图所示.求:(ⅰ)t=0时,介质中偏离平衡位置位移为16 cm的所有质点的x坐标;(ⅱ)从t=0开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为-16 cm的质点的时间.35.[选修3-5](15分)(1)(5分)在某次光电效应实验中,得到的遏止电压U c与入射光的频率ν的关系如图所示.若该直线的斜率和截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为________,所用材料的逸出功可表示为________.(2)(10分)如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A位于B、C之间.A的质量为m,B、C的质量都为M,三者均处于静止状态.现使A以某一速度向右运动,求m和M之间应满足什么条件,才能使A只与B、C各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.2015·新课标Ⅰ卷第4页2015年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅱ卷)理综物理部分本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分110分.第Ⅰ卷(选择题 共48分)2015·新课标Ⅱ卷 第1页一、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题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14.如图,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间a 点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态.现将两板绕过a 点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a 点从静止释放一同样的微粒,该微粒将( )A .保持静止状态B .向左上方做匀加速运动C .向正下方做匀加速运动D .向左下方做匀加速运动15.如图,直角三角形金属框abc 放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向平行于ab 边向上,当金属框绕ab 边以角速度ω逆时针转动时,a 、b 、c 三点的电势分别为U a 、U b 、U c .已知bc 边的长度为l .下列判断正确的是( )A .U a >U c ,金属框中无电流B .U b >U c ,金属框中电流方向沿a b c aC .U bc =-12Bl 2ω,金属框中无电流 D .U bc =12Bl 2ω,金属框中电流方向沿a c b a 16.由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道.当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行.已知同步卫星的环绕速度约为3.1×103 m/s ,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为 1.55×103 m/s ,此时卫星的高度与同步轨道的高度相同,转移轨道和同步轨道的夹角为30°,如图所示,发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为( )A .西偏北方向,1.9×103 m/sB .东偏南方向,1.9×103 m/sC .西偏北方向,2.7×103 m/sD .东偏南方向,2.7×103 m/s17.一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P 随时间t 的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小f 恒定不变.下列描述该汽车的速度v 随时间t 变化的图线中,可能正确的是( )18.指南针是我国古代四大发明之一.关于指南针,下列说确的是( )A .指南针可以仅具有一个磁极B .指南针能够指向南北,说明地球具有磁场C .指南针的指向会受到附近铁块的干扰D .在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通电时指南针不偏转19.有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,Ⅰ中的磁感应强度是Ⅱ中的k 倍.两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与Ⅰ中运动的电子相比,Ⅱ中的电子( )A .运动轨迹的半径是Ⅰ中的k 倍B .加速度的大小是Ⅰ中的k 倍C .做圆周运动的周期是Ⅰ中的k 倍D .做圆周运动的角速度与Ⅰ中的相等20.在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩连接好的车厢.当机车在东边拉着这列车厢以大小为a 的加速度向东行驶时,连接某两相邻车厢的挂钩P 和Q 间的拉力大小为F ;当机车在西边拉着车厢以大小为23a 的加速度向西行驶时,P 和Q 间的拉力大小仍为F .不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为( )A .8B .10C .15D .182015·新课标Ⅱ卷 第2页21.如图,滑块a 、b 的质量均为m ,a 套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h ,b 放在地面上.a 、b 通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动.不计摩擦,a 、b 可视为质点,重力加速度大小为g .则( )A .a 落地前,轻杆对b 一直做正功B .a 落地时速度大小为 2ghC .a 下落过程中,其加速度大小始终不大于gD .a 落地前,当a 的机械能最小时,b 对地面的压力大小为mg第Ⅱ卷(非选择题 共62分)二、非选择题(包括必考题和选考题两部分.第22~25题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33~35题为选考题,考生根据要求作答)(一)必考题(共4题,共47分)22.(6分)某同学用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面之间的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图(b)所示,图中标出了五个连续点之间的距离.(1)物块下滑时的加速度a=________ m/s2,打C点时物块的速度v=________ m/s;(2)已知重力加速度大小为g,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是________(填正确答案标号).A.物块的质量B.斜面的高度C.斜面的倾角23.(9分)电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表电流的两倍.某同学利用这一事实测量电压表的阻(半偏法),实验室提供的器材如下:待测电压表○V(量程3 V,阻约为3 000 Ω),电阻箱R0(最大阻值为99 999.9 Ω),滑动变阻器R1(最大阻值100 Ω,额定电流2 A),电源E(电动势6 V,阻不计),开关两个,导线若干.(1)虚线框为该同学设计的测量电压表阻的电路图的一部分,将电路图补充完整.(2)根据设计的电路,写出实验步骤:________________________________________________________________________.(3)将这种方法测出的电压表阻记为R V′,与电压表阻的真实值R V相比,R V′________R V(填“>”、“=”或“<”),主要理由是________________________________________________________.24.(12分)如图,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点,已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°.不计重力.求A、B两点间的电势差.25.(20分)下暴雨时,有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害.某地有一倾角为θ=37°⎝ ⎛⎭⎪⎫sin 37°=35的山坡C ,上面有一质量为m 的石板B ,其上下表面与斜坡平行;B 上有一碎石堆A(含有大量泥土),A 和B 均处于静止状态,如图所示.假设某次暴雨中,A 浸透雨水后总质量也为m (可视为质量不变的滑块),在极短时间,A 、B 间的动摩擦因数μ1减小为38,B 、C 间的动摩擦因数μ2减小为0.5,A 、B 开始运动,此时刻为计时起点;在第2 s 末,B 的上表面突然变为光滑,μ2保持不变.已知A 开始运动时,A 离B 下边缘的距离l =27 m ,C 足够长,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取重力加速度大小g =10 m/s 2.求:(1)在0~2 s 时间A 和B 加速度的大小;(2)A 在B 上总的运动时间.2015·新课标Ⅱ卷 第3页(二)选考题(共15分,请考生从给出的3道题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分)33.[选修3-3](15分)(1)(5分)关于扩散现象,下列说确的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A .温度越高,扩散进行得越快B .扩散现象是不同物质间的一种化学反应C .扩散现象是由物质分子无规则运动产生的D .扩散现象在气体、液体和固体中都能发生E .液体中的扩散现象是由于液体的对流形成的(2)(10分)如图,一粗细均匀的U 形管竖直放置,A 侧上端封闭,B 侧上端与大气相通,下端开口处开关K 关闭;A 侧空气柱的长度为l =10.0 cm ,B 侧水银面比A 侧的高h =3.0 cm.现将开关K 打开,从U 形管中放出部分水银,当两侧水银面的高度差为h 1=10.0 cm 时将开关K 关闭.已知大气压强p 0=75.0 cmHg.(ⅰ)求放出部分水银后A 侧空气柱的长度.(ⅱ)此后再向B 侧注入水银,使A 、B 两侧的水银面达到同一高度,求注入的水银在管的长度.34.[选修3-4](15分)(1)(5分)如图,一束光沿半径方向射向一块半圆柱形玻璃砖,在玻璃砖底面上的入射角为θ,经折射后射出a、b两束光线.则________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.在玻璃中,a光的传播速度小于b光的传播速度B.在真空中,a光的波长小于b光的波长C.玻璃砖对a光的折射率小于对b光的折射率D.若改变光束的入射方向使θ角逐渐变大,则折射光线a首先消失E.分别用a、b光在同一个双缝干涉实验装置上做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距(2)(10分)平衡位置位于原点O的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,P、Q为x轴上的两个点(均位于x轴正向),P与O的距离为35 cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间.已知波源自t=0时由平衡位置开始向上振动,周期T=1 s,振幅A=5 cm.当波传到P点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5 s,平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置.求:(ⅰ)P、Q间的距离;(ⅱ)从t=0开始到平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程过的路程.2015·新课标Ⅱ卷第4页35.[选修3-5](15分)(1)(5分)实物粒子和光都具有波粒二象性.下列事实中突出体现波动性的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样B.β射线在云室中穿过会留下清晰的径迹C.人们利用慢中子衍射来研究晶体的结构D.人们利用电子显微镜观测物质的微观结构E.光电效应实验中,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关(2)(10分)两滑块a、b沿水平面上同一条直线运动,并发生碰撞;碰撞后两者粘在一起运动;经过一段时间后,从光滑路段进入粗糙路段.两者的位置x随时间t变化的图像如图所示.求:(ⅰ)滑块a、b的质量之比;(ⅱ)整个运动过程中,两滑块克服摩擦力做的功与因碰撞而损失的机械能之比.2015年普通高等学校招生全国统一考试(卷)理综物理部分2015·卷第1页本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分110分.第Ⅰ卷(选择题共42分)一、选择题(本题共7小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14.距地面高5 m的水平直轨道上A、B两点相距2 m,在B点用细线悬挂一小球,离地高度为h,如图.小车始终以4 m/s的速度沿轨道匀速运动,经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至B点时细线被轧断,最后两球同时落地.不计空气阻力,取重力加速度的大小g=10 m/s2.可求得h等于( )A.1.25 m B.2.25 mC.3.75 m D.4.75 m15.如图,拉格朗日点L1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动.据此,科学家设想在拉格朗日点L1建立空间站,使其与月球同周期绕地球运动.以a1、a2分别表示该空间站和月球向心加速度的大小,a3表示地球同步卫星向心加速度的大小.以下判断正确的是( )A.a2>a3>a1 B.a2>a1>a3C.a3>a1>a2 D.a3>a2>a116.如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B的质量之比为( )A.1μ1μ2B.1-μ1μ2μ1μ2C.1+μ1μ2μ1μ2D.2+μ1μ2μ1μ217.如图,一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动.现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场,圆盘开始减速.在圆盘减速过程中,以下说确的是( ) A.处于磁场中的圆盘部分,靠近圆心处电势高B.所加磁场越强越易使圆盘停止转动C.若所加磁场反向,圆盘将加速转动D.若所加磁场穿过整个圆盘,圆盘将匀速转动18.直角坐标系xOy中,M、N两点位于x轴上,G、H两点坐标如图.M、N两点各固定一负点电荷,一电量为Q的正点电荷置于O点时,G点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k 表示.若将该正点电荷移到G点,则H点处场强的大小和方向分别为( )A.3kQ4a2,沿y轴正向 B.3kQ4a2,沿y轴负向C.5kQ4a2,沿y轴正向 D.5kQ4a2,沿y轴负向19.如图甲,R0为定值电阻,两金属圆环固定在同一绝缘平面.左端连接在一周期为T0的正弦交流电源上,经二极管整流后,通过R0的电流i始终向左,其大小按图乙所示规律变化.规定圆环a端电势高于b端时,a、b间的电压u ab为正,下列u ab-t图像可能正确的是( )20.如图甲,两水平金属板间距为d,板间电场强度的变化规律如图乙所示.t=0时刻,质量为m的带电微粒以初速度v0沿中线射入两板间,0~T3时间微粒匀速运动,T时刻微粒恰好经金属板边缘飞出.微粒运动过程中未与金属板接触.重力加速度的大小为g .关于微粒在0~T 时间运动的描述,正确的是( )A .末速度大小为2v 0B .末速度沿水平方向C .重力势能减少了12mgd D .克服电场力做功为mgd 2015·卷 第2页第Ⅱ卷(非选择题 共68分)二、非选择题(其中第21~24题为必做部分,第37~39题为选做部分)【必做部分】(56分)21.(10分)某同学通过下述实验验证力的平行四边形定则.实验步骤:①将弹簧秤固定在贴有白纸的竖直木板上,使其轴线沿竖直方向.②如图甲所示,将环形橡皮筋一端挂在弹簧秤的秤钩上,另一端用圆珠笔尖竖直向下拉,直到弹簧秤示数为某一设定值时,将橡皮筋两端的位置标记为O 1、O 2,记录弹簧秤的示数F ,测量并记录O 1、O 2间的距离(即橡皮筋的长度l ).每次将弹簧秤示数改变0.50 N ,测出所对应的l ,部分数据如下表所示:F /(N) 0 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50l /(cm) l 0 10.97 12.02 13.00 13.98 15.05③找出②中F =2.50 N 时橡皮筋两端的位置,重新标记为O 、O ′,橡皮筋的拉力记为F OO ′.④在秤钩上涂抹少许润滑油,将橡皮筋搭在秤钩上,如图乙所示.用两圆珠笔尖成适当角度同时拉橡皮筋的两端,使秤钩的下端达到O 点,将两笔尖的位置标记为A 、B ,橡皮筋OA 段的拉力记为F OA ,OB 段的拉力记为F OB .完成下列作图和填空:(1)利用表中数据在给出的坐标纸上画出F -l 图线,根据图线求得l 0=________cm.(2)测得OA =6.00 cm ,OB =7.60 cm ,则F OA 的大小为________N.(3)根据给出的标度,在图中上作出F OA 和F OB 的合力F ′的图示.。
2015年甘肃省高考物理试卷(全国新课标Ⅱ)一、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)如图,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态.现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将()A.保持静止状态B.向左上方做匀加速运动C.向正下方做匀加速运动D.向左下方做匀加速运动2.(6分)如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上.当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为U a、U b、U c.已知bc边的长度为l.下列判断正确的是()A.U a>U c,金属框中无电流B.U b>U c,金属框中电流方向沿a﹣b﹣c﹣aC.U bc=﹣Bl2ω,金属框中无电流D.U bc=Bl2ω,金属框中电流方向沿a﹣c﹣b﹣a3.(6分)由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道.当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行.已知同步卫星的环绕速度约为3.1×103m/s,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为1.55×103m/s,此时卫星的高度与同步轨道的高度相同,转移轨道和同步轨道的夹角为30°,如图所示,发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为()A.西偏北方向,1.9×103m/s B.东偏南方向,1.9×103m/sC.西偏北方向,2.7×103m/s D.东偏南方向,2.7×103m/s4.(6分)一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是()A. B. C.D.5.(6分)指南针是我国古代四大发明之一.关于指南针,下列说明正确的是()A.指南针可以仅具有一个磁极B.指南针能够指向南北,说明地球具有磁场C.指南针的指向会受到附近铁块的干扰D.在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通电时指南针不偏转6.(6分)有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,I中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与Ⅰ中运动的电子相比,Ⅱ中的电子()A.运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍B.加速度的大小是Ⅰ中的k倍C.做圆周运动的周期是Ⅰ中的k倍D.做圆周运动的角速度是Ⅰ中的k倍7.(6分)在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩连接好的车厢.当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,连接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着这列车厢以大小为a的加速度向西行驶时,P和Q间的拉力大小仍为F.不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为()A.8 B.10 C.15 D.188.(6分)如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定竖直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接,由静止开始运动.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则()A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a落地时速度大小为C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于gD.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必做题,每个考题考生都必须作答,第13为选考题,考生格局要求作答.9.(6分)某学生用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图(b)所示,图中标出了五个连续点之间的距离.(1)物块下滑时的加速度a=m/s2,打C点时物块的速度v=m/s;(2)已知重力加速度大小为g,求出动摩擦因数,还需测量的物理量是(填正确答案标号)A.物块的质量B.斜面的高度C.斜面的倾角.10.(9分)电压表满偏时通过该表的电流是半偏时通过该表的电流的两倍.某同学利用这一事实测量电压表的内阻(半偏法)实验室提供材料器材如下:待测电压表(量程3V,内阻约为3000欧),电阻箱R0(最大阻值为99999.9欧),滑动变阻器R1(最大阻值100欧,额定电流2A),电源E(电动势6V,内阻不计),开关两个,导线若干.(1)虚线框内为该同学设计的测量电压表内阻的电路图的一部分,将电路图补充完整.(2)根据设计的电路写出步骤:.(3)将这种方法测出的电压表内阻记为R v′,与电压表内阻的真实值R v相比,R v′R v(填“>”“=”或“<”),主要理由是.11.(12分)如图,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点.已知该粒子在A点的速度大小为v0,方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°.不计重力.求A、B两点间的电势差.12.(20分)下暴雨时,有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害.某地有一倾角为θ=37°(sin37°=)的山坡C,上面有一质量为m的石板B,其上下表面与斜坡平行;B上有一碎石堆A(含有大量泥土),A和B均处于静止状态,如图所示.假设某次暴雨中,A浸透雨水后总质量也为m(可视为质量不变的滑块),在极短时间内,A、B间的动摩擦因数μ1减小为,B、C间的动摩擦因数μ2减小为0.5,A、B开始运动,此时刻为计时起点;在第2s末,B的上表面突然变为光滑,μ2保持不变.已知A开始运动时,A离B下边缘的距离l=27m,C足够长,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.取重力加速度大小g=10m/s2.求:(1)在0~2s时间内A和B加速度的大小(2)A在B上总的运动时间.(二)选考题,共45分。
2015年甘肃省高考物理试卷(新课标Ⅱ)一、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. 如图,两平行的带电金属板水平放置。
若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态。
现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45∘,再由a点从静止释放一同样的微粒,该微粒将()A.向左上方做匀加速运动B.保持静止状态C.向左下方做匀加速运动D.向正下方做匀加速运动2. 如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上。
当金属框绕ab边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为U a、U b、U c.已知bc边的长度为l。
下列判断正确的是()A.U b>U c,金属框中电流方向沿a−b−c−aB.U a>U c,金属框中无电流C.U bc=−12Bl2ω,金属框中无电流D.U bc=12Bl2ω,金属框中电流方向沿a−c−b−a3. 由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道.当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行.已知同步卫星的环绕速度约为3.1×103m/s,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为1.55×103m/s,此时卫星的高度与同步轨道的高度相同,转移轨道和同步轨道的夹角为30∘,如图所示,发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为()A.东偏南方向,1.9×103m/s B.西偏北方向,1.9×103m/sC.东偏南方向,2.7×103m/sD.西偏北方向,2.7×103m/s4. 一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小f恒定不变.下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是()A. B.C. D.5. 指南针是我国古代四大发明之一.关于指南针,下列说法正确的是()A.指南针能够指向南北,说明地球具有磁场B.指南针可以仅具有一个磁极C.在指南针正上方附近沿指针方向放置一直导线,导线通电时指南针不偏转D.指南针的指向会受到附近铁块的干扰6. 有两个匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ,I中的磁感应强度是Ⅱ中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动。
2015年甘肃省庆阳市正宁一中高考物理模拟试卷一、选择题:本体共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.下列说法正确的有()A.卡文迪许通过扭秤实验,较准确地测出了万有引力常量B.安培通过实验,首先发现了电流周围存在磁场C.法拉第通过实验研究,总结出了电磁感应的规律D.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因2.如图所示,一同学在玩闯关类的游戏,他站在平台的边缘,想在2s内水平跳离平台后落在支撑物P上,人与P的水平距离为3m,人跳离平台的最大速度为6m/s,则支撑物距离人的竖直高度可能为(g取10m/s2)()A.1m B.9m C.17m D.20m3.在竖直平面内的直角坐标系内,一个质量为m的质点,在恒力F和重力的作用下,从坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,直线OA与y轴负方向成θ角(θ<90°).不计空气阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的是()A.当F=mgtanθ时,质点的机械能守恒B.当F=mgsinθ时,质点的机械能守恒C.当F=mgtanθ时,质点的机械能可能减小也可能增大D.当F=mgsinθ时,质点的机械能可能减小也可能增大4.一宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g′表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N表示人对秤的压力,下面说法正确的是()A.N=0 B.g′=g C.g′=0D.N=m g5.假设有一固定的S极磁单极子,其磁场分布与负点电荷电场分布相似,周围磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示.距离它r处磁感应强度大小为B=,k为常数.现有一带电小球在S极附近做匀速圆周运动.则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是()A.若小球带正电,其运动轨迹平面在S的正上方,如图甲所示B.若小球带正电,其运动轨迹平面在S的正下方,如图乙所示C.若小球带负电,其运动轨迹平面在S的正上方,如图甲所示D.若小球带负电,其运动轨迹平面在S的正下方,如图乙所示6.如图所示,在坐标系xOy中,有边长为a的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y 轴重合、顶点a位于坐标原点O处.在y轴的右侧的Ⅰ、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行.t=0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a 的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i随时间t变化的图线是()A.B.C.D.7.如图所示,电动势为E、内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接.只合上开关S1,三个灯泡都能正常工作.如果再合上S2,则下列表述正确的是()A.电源输出功率减小B.L1上消耗的功率增大C.通过R1上的电流增大D.通过R3上的电流增大8.如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压u=220 sin100πt(V),当用电器电阻R0=11Ω时()A.通过用电器的电流有效值为20AB.升压变压器的输入功率为4650WC.发电机中的电流变化频率为100HzD.当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小二、非选择题9.像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图(1)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用图(2)所示装置测量滑块和长1m左右的木块间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出.此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤.让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10﹣2s和2.0×10﹣2 s.用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图(3)所示.(1)读出滑块的宽度d=cm.(2)若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v1、v2和两个光电门之间的距离L外,还需测量的物理量是(说明各量的物理意义,同时指明代表物理量的字母).(3)用(2)中各量求解动摩擦因数的表达式μ=(用字母表示).10.要测量一个定值电阻的阻值(约为20~30Ω).(1)用多用电表直接测量,如图为多用电表的示意图,具体操作步骤如下:a.将多用电表的旋转到电阻“”(选填“×1”、“×10”、“×100”或“×1K”)挡.b.将红、黑表笔分别插入“+”“一”插孔,笔尖相互接触,旋转;使表针指在(选填“右”或“左”)端的“O”刻度位置.c.将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,读出相应的示数.(2)用伏安法测量提供器材如下:电压表V(量程0~3~15V,内阻约20KΩ)电流表A(量程O~50mA,内阻约20Ω)滑动变阻器R(最大阻值50Ω,额定电流1A)直流电源E(电动势6V,内阻约0.5Ω)开关S,导线若干请用上面的器材,在下边的方框中画出实验电路图.11.如图是一高山滑雪运动场中的滑道,BD附近是很小的一段曲道,可认为是半径均为R=40m的两圆滑连接的圆形滑道,B点和D点是两圆弧的最高点和最低点,圆弧长度远小于斜面BC长度,一个质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑道滑下,刚好能从B点水平抛出,已知AB两点间的高度差为h=25m,滑道的倾角θ=37°,取g=10m/s2.求:(1)运动员在B点时的速度;(2)若BD之间的高度差可忽略不计,求运动员在D点对轨道的压力;(3)运动员从A点到B点的过程中克服摩擦力做的功;(4)运动员在BC斜面的落点C到B点的距离(B点可认为是斜面上的最高点).12.在坐标系xOy中,有三个靠在一起的等大的圆形区域,分别存在着方向如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小都为B=0.10T,磁场区域半径r=m,三个圆心A、B、C构成一个等边三角形,B、C点都在x轴上,且y轴与圆形圆域C相切,圆形区域A内磁场垂直纸面向里,圆形区域B、C内磁场垂直纸面向外.在直角坐标系的第Ⅰ、Ⅳ象限内分布着场强E=1.0×105N/C的竖直方向的匀强电场,现有质量m=3.2×10﹣26kg,带电荷量q=﹣1.6×10﹣19C的某种负离子,从圆形磁场区域A的左侧边缘以水平速度v=106m/s沿正对圆心A的方向垂直磁场射入,求:(1)该离子通过磁场区域所用的时间.(2)离子离开磁场区域的出射点偏离最初入射方向的侧移为多大?(侧移指垂直初速度方向上移动的距离)(3)若在匀强电场区域内竖直放置一挡板MN,欲使离子打到挡板MN上时偏离最初入射方向的侧移为零,则挡板MN应放在何处?匀强电场的方向如何?三、选做题(请从给出的15、16、17三道物理题中任选一题作答.)[物理--选修3-4]13.一简谐机械波沿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.14.如图所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边为d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜.(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?(2)为了使红光能从AC面射出棱镜,n1应满足什么条件?(3)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.[物理--选修3-5]15.1964年至1967年6月我国第一颗原子弹和第一颗氢弹相继试验成功,1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委隆重表彰在研制“两弹一星”中作出贡献的科学家.下列核反应方程式中属于原子弹爆炸的核反应方程式是()A.U→Th+HeB.N+He→O+HC.U+n→Sr+Xe+10nD.H+H→He+n16.如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v1,v2同向运动并发生对心碰撞,碰后m2被右侧的墙原速率弹回,又与m1相碰,碰后两球都静止.求第一次碰后m1球的速度大小.2015年甘肃省庆阳市正宁一中高考物理模拟试卷参考答案与试题解析一、选择题:本体共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.【考点】物理学史.【专题】常规题型.【分析】解答本题的关键是了解几个重要的物理学史,知道题目中所涉及的伟大科学家的贡献.【解答】解:A、牛顿发现万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验,较准确地测出了万有引力常量,故A正确;B、奥斯特通过实验,首先发现了电流周围存在磁场,故B错误;C、法拉第总结出来产生感应电流的条件,提出了法拉第电磁感应的规律,故C正确;D、伽利略通过理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因,故D错误.故选AC.【点评】这是一道关于物理学史的题,关键是要明白每位科学家的贡献是什么,平时注意积累和记忆.2.【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【分析】人跳离平抛平台后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速直线运动.求出在2s内下落的最大高度,由最大速度和水平距离,求出最短的时间,得到下落的最小高度,即可得到高度的范围,再选择符合题意的选项.【解答】解:人跳离平台后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速直线运动.则2s内下落的最大高度为h max==m=20m;人以最大速度跳离平台时运动时间最短,为t min==s=0.5s下落的最小高度为h min==m=1.25m则支撑物距离人的竖直高度范围为 1.25m<h<20m,故BCD正确,A错误.故选:BCD【点评】本题是平抛运动中极值问题,关键能分析临界条件,运用平抛运动的规律,求出高度的范围.3.【考点】机械能守恒定律.【专题】机械能守恒定律应用专题.【分析】质点只受重力和拉力F,由于质点做直线运动,合力方向与OA共线,结合平行四边形定则分析即可.【解答】解:B、质点只受重力G和拉力F,质点做直线运动,合力方向与OA共线,如图当拉力与OA垂直时,拉力最小,根据几何关系,有F=Gsinθ=mgsinθ,F的方向与OA垂直,拉力F做功为零,所以质点的机械能守恒,故B正确,D错误.A、若F=mgtanθ,由于mgtanθ>mgsinθ,故F的方向与OA不再垂直,有两种可能的方向,F与物体的运动方向的夹角可能大于90°,也可能小于90°,即拉力F可能做负功,也可能做正功,重力做功不影响机械能的变化,故根据功能定理,物体机械能变化量等于力F做的功,即机械能可能增加,也可能减小,故A错误,C正确.故选BC.【点评】本题关键是对物体受力分析后,根据平行四边形定则求出拉力F的大小和方向,然后根据功能关系判断.4.【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】宇宙飞船绕地心做匀速圆周运动,飞船舱内物体处于完全失重状态.忽略地球的自转,万有引力等于重力,根据万有引力公式列式求出重力加速度的表达式,注意代换GM=gR2的应用;【解答】解:A、D、宇宙飞船绕地心做匀速圆周运动,飞船舱内物体处于完全失重状态,即人只受万有引力(重力)作用,所以人对秤的压力F N=0,故A正确,D错误;B、C、忽略地球的自转,万有引力等于重力:在地球表面处:mg=G,则GM=gR2,宇宙飞船:m′g′=G,g′==g,故B正确,C错误;故选:AB.【点评】根据万有引力等于重力列出等式去求解,是本题解题的关键;运用黄金代换式GM=gR2是万用引力定律应用的常用方法.5.【考点】洛仑兹力.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】小球匀速圆周运动时,仅受重力与洛伦兹力的作用,此二力的合力提供向心力,根据左手定则和平行四边形定则解决.【解答】解:AC、要使粒子能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,其运动轨迹平面在S的正上方,若粒子为正电荷且逆时针转动(由上向下看)则其受力斜向上,与重力的合力可以指向圆心;而若为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,故AC正确;BD、在乙图中,其运动轨迹平面在S的正下方,若粒子为正电荷且顺时针转动(由上向下看)则其受力斜向内侧下方,与重力的合力不指向圆心,若逆时针转动(由上向下看)则其受力斜向外侧上方,与重力的合力也不指向圆心;而若为负电荷,同理可知,合力也不可能充当向心力,故BD错误.故选:AC.【点评】带点微粒在磁场中运动要注意是否考虑其重力,像小球、液滴等大的分子集合体往往要考虑重力,要注意正确判断洛伦兹力的方向,分析好向心力的来源.6.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势.【专题】电磁感应与图像结合.【分析】在0﹣时间内,ab边切割磁感线运动,根据右手定则判断感应电流的方向,根据E=BLv判断感应电动势的大小变化.在﹣时间内,cd边切割磁感线运动,根据右手定则判断感应电流的方向,根据E=BLv判断感应电动势的大小变化.【解答】解:在0﹣时间内,ab边切割磁感线运动,根据右手定则,知感应电流的方向为abcda,为正,切割的有效长度在均匀减小,所以感应电流的大小在均匀减小.在﹣时间内,cd边切割磁感线运动,根据右手定则感应电流的方向为adcba,为负,切割的有效长度在均匀减小,所以感应电流的大小在均匀减小.故A正确,B、C、D错误.故选A.【点评】解决本题的关键掌握右手定则判定感应电流的方向,以及掌握切割产生的感应电动势大小公式E=BLv.7.【考点】电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】由题,只合上开关S1,三个灯泡都能正常工作,再合上S2,并联部分的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析干路电流的变化.由于电源的内阻不计,电源的输出功率P=EI,与电流成正比.L1的电压等于并联部分总电压,并联部分的电压随着其电阻的减小而减小,分析L1上消耗的功率变化,判断通过R3上的电流变化.【解答】解:A、只合上开关S1,三个灯泡都能正常工作,再合上S2,并联部分的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大.由于电源的内阻不计,电源的输出功率P=EI,与电流成正比,则电源输出功率增大.故A错误.B、由于并联部分的电阻减小,根据串联电路的特点,并联部分分担的电压减小,L1两端的电压减小,其消耗的功率减小.故B错误.C、再合上S2,外电路总电阻减小,干路电流增大,而R1在干路中,通过R1上的电流增大.故C正确.D、并联部分的电压减小,通过R3上的电流将减小.故D错误.故选:C.【点评】本题要抓住并联的支路增加时,并联的总电阻将减小.同时要注意电源的内阻不计,电源的输出功率P=EI.8.【考点】变压器的构造和原理.【专题】交流电专题.【分析】根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,可以求得降压变压器的电流和输电线上的电流的大小,从而可以求得输电线和用电器消耗的功率的大小.【解答】解:A、降压变压器副线圈两端交变电压有效值为220V,负载电阻为11Ω,所以通过R0电流的有效值I0是20A,选项A正确;B、根据电流与匝数成反比可知,输电线上的电流为5A,所以输电线上消耗的功率为I2R=250W,用电器消耗的功率为=4400W,所以升压变压器的输入功率为4650W,所以B正确.C、交变电流的频率为f====50Hz,所以C错误.D、当用电器的电阻R0减小时,由于电压不变,电流增大,输出功率增大,则发电机的输出功率也增大,所以D错误.故选:AB.【点评】掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题.二、非选择题9.【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.【专题】实验题;摩擦力专题.【分析】(1)游标卡尺的读数等于主尺读数等于游标读数,不需估读.(2)根据速度位移关系公式v2﹣v02=2ax可以求解加速度;根据牛顿第二定律列式求解出动摩擦因素的表达式进行讨论;(3)滑块经过两个光电门的挡光时间相同,说明物体做匀速直线运动,根据平衡条件列式求解动摩擦因素【解答】解:(1)游标卡尺的主尺读数为50mm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以d=50.15mm=5.015cm.(2)求解出v1、v2后,根据速度位移关系公式v2﹣v02=2ax可以求解加速度;根据牛顿第二定律,有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma;解得:μ=tanθ﹣;故还需测量:木板顶端p点到地面的高度h和铅锤到木板端点Q的距离(水平距离)s;③滑块经过两个光电门的挡光时间相同,说明物体做匀速直线运动,根据平衡条件,有:mgsinθ﹣μmgcosθ=0;解得:μ=tanθ;故μ=;故答案为:(1)5.015;(2)P点到桌面高度h;重锤在桌面上所指的点与Q点的距离s;(3)【点评】游标卡尺的读数要注意它的精确度是多少,同时还要注意,游标卡尺的读数是不需要估读的;测量动摩擦因数时,滑动摩擦力的大小是通过牛顿第二定律计算得到的,加速度是通过铁块的运动情况求出来的10.【考点】伏安法测电阻.【专题】实验题;恒定电流专题.【分析】(1)根据用多用电表测电阻的方法及注意事项分析答题.(2)根据待测电阻与滑动变阻器阻值间的关系确定滑动变阻器的接法,根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表的接法,然后作出实验电路图.【解答】解:(1)定值电阻的阻值(约为20~30Ω,用多用电表测其电阻,操作步骤是:a.将多用电表的选择开关旋转到电阻“×1”挡.b.将红、黑表笔分别插入“+”“一”插孔,笔尖相互接触,旋转欧姆调零旋钮;使表针指在右“O”刻度位置.c、将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,读出相应的示数.(2)待测电阻阻值约为20~30Ω,滑动变阻器最大阻值为50Ω,为测出多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;=1~1.5,=666~1000,,电流表应采用外接法,伏安法测电阻的电路图如图所示.故答案为:(1)选择开关;×1;欧姆调零旋钮;右;(2)电路图如图所示.【点评】本题考查了用多用电表测电阻的方法、设计实验电路,确定滑动变阻器与电流表的接法是作出实验电路图的关键.11.【考点】动能定理的应用;牛顿第二定律;向心力.【专题】动能定理的应用专题.【分析】(1)要使运动员从B点平抛则应使重力小于等于向心力,则可得出临界速度;(2)D点时合外力充当向心力,则由向心力公式可得出运动员在D点对轨道的压力;(3)由动能定理可求得从A点到B点的过程中克服摩擦力做的功;(4)运动员做平抛运动,则运动的合成与分解结合几何知识可得出BC间的距离.【解答】解:(1)刚好从圆弧最高点B平抛的条件是:得:v B==20m/s.(2)由于v D≈v B且在D点有:解得:N=mg+=1200N(3)在A到B段应用动能定理:得克服摩擦力做功:W f=3000J(4)由于得:t=3s.代入水平方向上:x=v B t=60m.由几何关系可知:.答:(1)B点的速度为20m/s;(2)运动员对轨道的压力为1200N;(3)运动员克服摩擦力做功为3000J;(4)BC间的距离为75m.【点评】本题中在B点要明确重力充当向心力,即为圆周运动最高点的临界条件,也是物体做平抛运动的临界值的最小条件.12.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】(1)粒子在磁场中,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解轨道半径,结合几何关系画出运动轨迹,根据t=求解运动时间;(2)画出运动轨迹后,结合几何关系确定出射位置;(3)粒子垂直射入匀强电场,做类似平抛运动,根据类平抛运动的分位移公式列式求解即可.【解答】解:(1)离子在磁场中做匀速圆周运动,在A、C两区域的运动轨迹是对称的,如图所示,设离子做圆周运动的半径为R,圆周运动的周期为T,由牛顿第二定律得:qvB=m又T=,解得:R=,T=将已知量代入得:R=2 m设θ为离子在区域A中的运动轨迹所对应圆心角的一半,由几何关系可知离子在区域A中运动轨迹的圆心恰好在B点,则:tanθ==,θ=30°则离子通过磁场区域所用的时间为:t==4.19×10﹣6 s.(2)由对称性可知:离子从原点O处水平射出磁场区域,由图可知侧移为:d=2rsin 2θ=2 m (3)欲使离子打到挡板MN上时偏离最初入射方向的侧移为零,则离子在电场中运动时受到的电场力方向应向上,所以匀强电场的方向向下;离子在电场中做类平抛运动,加速度大小为:a==5.0×1011 m/s2,沿y方向的位移为:y=at2=d沿x方向的位移为:x=vt,解得:x=2m所以MN应放在距y轴2m的位置.答:(1)该离子通过磁场区域所用的时间为4.19×10﹣6 s;(2)离子离开磁场区域的出射点偏离最初入射方向的侧移为2 m;(3)挡板MN应放在距y轴2m处,匀强电场的方向向下.【点评】本题关键是明确粒子的运动规律,结合几何关系画出运动轨迹,然后结合牛顿第二定律和类似平抛运动的分位移公式列式求解.三、选做题(请从给出的15、16、17三道物理题中任选一题作答.)[物理--选修3-4] 13.【考点】横波的图象;简谐运动的振动图象.【分析】由x=0点处质点的振动图象可知该质点的运动情况,得出时刻的运动性质即可得出符合题意的选项.【解答】解:从振动图上可以看出x=0处的质点在t=时刻处于平衡位置,且正在向下振动,四个选项中只有A图符合要求,故A项正确.故选A.【点评】本题要求学生能正确的分析振动图象和波动图象;难点在于能否由波动图象中得出物体的运动方向.14.【考点】光的折射定律;电磁波谱.【专题】压轴题;光的折射专题.【分析】(1)根据公式v=,求出红光和紫光在棱镜中的传播速度之比.(2)由几何知识得到,红光射到AC面上的入射角i1=30°,要使红光能从AC面射出棱镜,必须使i1<C,而sinC=求n1应满足的条件.(3)根据折射定律分别求出两种光从AC面射出时的折射角,再由几何知识求解在光屏MN 上两光点间的距离.【解答】解:(1)根据公式v=,得(2)由几何知识得到,红光射到AC面上的入射角i1=30°,要使红光能从AC面射出棱镜,必须使i1<C,而sinC=,得到sini1<,解得n1<2(3)设红光与紫光从AC面射出时的折射角分别为r1,r2.根据折射定律得n1=,n2=,又i1=i2=30°又由几何知识得,在光屏MN上两光点间的距离△x=dtanr2﹣dtanr1代入解得)答:(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为n2:n1;(2)为了使红光能从AC面射出棱镜,n1应满足的条件是n1<2;(3)若两种光都能从AC面射出,在光屏MN上两光点间的距离是.【点评】本题考查光在介质中速度、全反射及折射定律的综合应用,中等难度.对于折射定律的应用,关键是作出光路图.[物理--选修3-5]15.【考点】重核的裂变.【分析】原子弹爆炸的核反应为重核裂变.【解答】解:原子弹的爆炸为重核裂变,A选项为α衰变、B选项为人工转变、C选项为重核裂变、D选项为轻核聚变.故C正确,A、B、D错误.故选C.【点评】核电站、原子弹的爆炸都是重核裂变,氢弹的爆炸为轻核聚变.16.【考点】动量守恒定律.【专题】动量定理应用专题.【分析】两个小球发生了两次碰撞,每次碰撞过程系统的动量都守恒,根据动量守恒定律分别研究两次碰撞的过程,求解两球第一次碰后m1球的速度大小.【解答】解:两个球两次碰撞过程中,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律,第1次碰撞过程有:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′第2次碰撞过程有:m1v1′﹣m2v2′=0解得:v1′=;答:第一次碰后m1球的速度大小是.【点评】本题考查了求球的速度,分析清楚球的运动过程,应用动量守恒定律即可正确解题,解题时注意正方向的选择.。
甘肃省普通高中学业水平考试物理模拟试卷 第一局部 必答题 (必修模块 共80分)一、选择题(此题有16小题,每题2分,共32分)1.将一小球从O 点竖直向上抛出,小球上升的最大高度为25m ,然后又落回到O 点,则小球在这个往返过程中位移的大小和通过的路程分别是 A .25m ,25m B . 50m ,0 C .0,50m D . 25m ,50m2.有两个共点力,其中一个力大小是3 N ,另一个力大小是4N ,这两个力的合力大小可能是 A .16N B .12N c .9N D .7N3.一质量为m 的人站在电梯中,电梯加速上升,加速大小为1/3g ,g 为重力加速度。
人对电梯底部的压力为 ( ) A .1/3mg B. 2mg C. mg D. 4/3mg5.如图是在同一直线上运动的物体甲、乙的位移图象。
由图象可知是 A 、甲比乙先出发; ( ) B 、甲和乙从同一地方出发; C 、甲的运动速率大于乙的运动速率; D 、甲的出发点在乙前面S0处。
4.用接在50Hz 交流电源上的打点计时器测定小车的运动情况。
如图是实验得到的纸带。
则小车的加速度和在点1时的即时速度分别是多少?( )A 、a=5.00 m/s2和V1=1.60 m/sB 、a=5.00 m/s2和V1=3.20 m/sC 、a=50.0 m/s2和V1=1.60 m/sD 、a=50.0 m/s2和V1=3.20 m/s 5.关于自由落体运动的加速度,准确的是( ) A 、重的物体下落的加速度大; B 、同一地点,轻、重物体下落的加速度一样大; C 、这个加速度在地球上任何地方都一样大; D 、这个加速度在地球赤道比在地球北极大。
6.A 、B 两物体的速度之比为2:1,质量的大小之比为1:3,则它们的动能之( ) ) A .12:1 B .4:3 C .12:5 D .4:3 7.关于匀加速直线运动,下面说法准确的是( )。
①位移与时间的平方成正比 ②位移总是随时间增加而增加 ③加速度、速度、位移三者方向一致 ④加速度、速度、位移的方向并不是都相同A 、①②B 、②③C 、③④D 、②④8.关于运动和力的关系,以下说法准确的是( )A.当物体所受合外力不变时,运动状态一定不变 B.当物体所受合外力为零时,速度大小一定不变 C.当物体运动轨迹为直线时,所受合外力一定为零 D.当物体速度为零时,所受合外力一定为零9.关于摩擦力,以下说法中准确的是 ( ) A.运动的物体只可能受到滑动摩擦力 B.静止的物体有可能受到滑动摩擦力单位:cm0 1 2 3 4.. . . . . . . . . |→3.1←|→ 3.3←|→ 3.5 ←|→ 3.7 ←|乙甲 OtS S 05 24t /sv /m.s -16810 15 ABC.滑动摩擦力的方向总是与运动方向相反 D.滑动摩擦力的方向不可能与运动方向一致10. A 、B 两个物体在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度图象如以下图,则 ( ) A .A 、B 两物体运动方向一定相反 B .开头4s 内A 、B 两物体的位移相同 C .t=4s 时,A 、B 两物体的速度相同D .A 物体的加速度比B 物体的加速度大11.假设发射人造卫星速度大于7.9km/s ,而小于 11.2km/s ,它绕地球运动是( ) A .圆 B .椭圆 C .双曲线中一支 D .抛物线 12. 质点作匀速直线运动,前一半路程的速度是v1,后一半路程的速度是v2,全程的平均速度是 ( )A .221v v + B .21212v v v v + C .2121v v v v + D .2121v v v v +13.如以下图,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,那么小球从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中(弹簧保持竖直),以下关于能的表达准确的是 ( )A.弹簧的弹性势能先增大后减小 B.小球的动能先增大后减小 C.小球的重力势能先增大后减小 D.机械能总和先增大后减小14. 举世瞩目的“神舟”六号航天飞船的成功发射和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就.已知地球的质量为M ,引力常量为G ,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r ,则飞船在圆轨道上运行的速率为 ( )15.以下情况中的速度,属于平均速度的是( ) A .刘翔在110米跨栏时冲过终点线时的速度为9.5m /s B .因为堵车,汽车在通过隧道过程中的速度仅为1.2m /sC .返回地球的太空舱落到太平洋水面时的速度为8m /sD .子弹射到墙上时的速度为800m /s16.如以下图,一个小孩从粗糙的滑梯上加速滑下,在下滑过程中 ( ) A .小孩重力势能减小,动能不变,机械能减小 B .小孩重力势能减小,动能增加,机械能减小 C .小孩重力势能减小,动能增加,机械能增加D .小孩重力势能减小,动能增加,机械能不变 二、填空题(本大题共2小题,共12分17.在距离地面45米处将一个质量为1千克的小球以10m/s 水平抛出,小球在空中的飞行时间是________s, 飞行中的加速度大小是_______m/s2水平飞行的距离是________m,小球落地时的速度大小是___________m/s 18.如以下图,一物体在水平面上静止时,受到的重力大小为G1,受到地面的支持力大小为F1;当该物体在斜面上静止时,受到的重力大小为G2,受到斜面的支持力大小为F2。
甘肃省2015年高三第一次诊断考试理综物理试题二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中.第14—18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分-选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.在物理学的研究及应用过程中涉及诸多的思想方法,如理想化模型法、放大法、极限法、控制变量法、假设法、类比法、比值法等等。
以下关于所用思想方法的叙述错误的是A.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假设法B.速度的定义式xvt,采用的是比值法;当△t非常非常小时,xt就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,应用了极限法C.在探究电流、电压和电阻三者之间的关系时,先保持电压不变研究电流与电阻的关系再保持电阻不变研究电流与电压的关系,该实验应用了控制变量法D.下图是三个实验装置,这三个实验中都体现了放大法15.汽车在平直路面以10m/s的速度匀速驶向十字路口,当行驶至距路口停车线20m处时,绿灯还有3s熄灭,若从此刻开始计时,该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的v-t图像可能是下图中的16.“太空涂鸦”技术的基本物理模型是:原来在较低圆轨道运行的攻击卫星在从后方接近在较高圆轨道上运行的侦察卫星时,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦察卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦察卫星,喷散后强力吸附在侦察卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。
下列说法正确的是A.攻击卫星在原轨道上运行的线速度大于7.9 km/sB.攻击卫星在原轨道上运行的线速度比侦察卫星的线速度小C.攻击卫星完成“太空涂鸦”后应减速才能返回低轨道上D.若攻击卫星周期已知,结合万有引力常量就可计算出地球质量17.如图所示,一个半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口光滑。
一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m 1和m 2的小球。
2015年甘肃省庆阳市正宁一中高考物理模拟试卷一、选择题:本体共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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)下列说法正确的有()A.卡文迪许通过扭秤实验,较准确地测出了万有引力常量B.安培通过实验,首先发现了电流周围存在磁场C.法拉第通过实验研究,总结出了电磁感应的规律D.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因2.(6分)如图所示,一同学在玩闯关类的游戏,他站在平台的边缘,想在2s 内水平跳离平台后落在支撑物P上,人与P的水平距离为3m,人跳离平台的最大速度为6m/s,则支撑物距离人的竖直高度可能为(g取10m/s2)()A.1m B.9m C.17m D.20m3.(6分)在竖直平面内的直角坐标系内,一个质量为m的质点,在恒力F和重力的作用下,从坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,直线OA与y轴负方向成θ角(θ<90°).不计空气阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的是()A.当F=mgtanθ时,质点的机械能守恒B.当F=mgsinθ时,质点的机械能守恒C.当F=mgtanθ时,质点的机械能可能减小也可能增大D.当F=mgsinθ时,质点的机械能可能减小也可能增大4.(6分)一宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g′表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N表示人对秤的压力,下面说法正确的是()A.N=0 B.g′=g C.g′=0 D.N=m g5.(6分)假设有一固定的S极磁单极子,其磁场分布与负点电荷电场分布相似,周围磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示.距离它r处磁感应强度大小为B=,k为常数.现有一带电小球在S极附近做匀速圆周运动.则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是()A.若小球带正电,其运动轨迹平面在S的正上方,如图甲所示B.若小球带正电,其运动轨迹平面在S的正下方,如图乙所示C.若小球带负电,其运动轨迹平面在S的正上方,如图甲所示D.若小球带负电,其运动轨迹平面在S的正下方,如图乙所示6.(6分)如图所示,在坐标系xOy中,有边长为a的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处.在y轴的右侧的Ⅰ、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行.t=0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i随时间t变化的图线是()A.B.C.D.7.(6分)如图所示,电动势为E、内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接.只合上开关S1,三个灯泡都能正常工作.如果再合上S2,则下列表述正确的是()A.电源输出功率减小B.L1上消耗的功率增大C.通过R1上的电流增大D.通过R3上的电流增大8.(6分)如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压u=220sin100πt(V),当用电器电阻R0=11Ω时()A.通过用电器的电流有效值为20AB.升压变压器的输入功率为4650WC.发电机中的电流变化频率为100HzD.当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小二、非选择题9.(8分)像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图(1)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用图(2)所示装置测量滑块和长1m左右的木块间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出.此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤.让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10﹣2s和2.0×10﹣2 s.用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图(3)所示.(1)读出滑块的宽度d=cm.(2)若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v 1、v2和两个光电门之间的距离L外,还需测量的物理量是(说明各量的物理意义,同时指明代表物理量的字母).(3)用(2)中各量求解动摩擦因数的表达式μ=(用字母表示).10.(7分)要测量一个定值电阻的阻值(约为20~30Ω).(1)用多用电表直接测量,如图为多用电表的示意图,具体操作步骤如下:a.将多用电表的旋转到电阻“”(选填“×1”、“×10”、“×100”或“×1K”)挡.b.将红、黑表笔分别插入“+”“一”插孔,笔尖相互接触,旋转;使表针指在(选填“右”或“左”)端的“O”刻度位置.c.将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,读出相应的示数.(2)用伏安法测量提供器材如下:电压表V(量程0~3~15V,内阻约20KΩ)电流表A(量程O~50mA,内阻约20Ω)滑动变阻器R(最大阻值50Ω,额定电流1A)直流电源E(电动势6V,内阻约0.5Ω)开关S,导线若干请用上面的器材,在下边的方框中画出实验电路图.11.(12分)如图是一高山滑雪运动场中的滑道,BD附近是很小的一段曲道,可认为是半径均为R=40m的两圆滑连接的圆形滑道,B点和D点是两圆弧的最高点和最低点,圆弧长度远小于斜面BC长度,一个质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑道滑下,刚好能从B点水平抛出,已知AB两点间的高度差为h=25m,滑道的倾角θ=37°,取g=10m/s2.求:(1)运动员在B点时的速度;(2)若BD之间的高度差可忽略不计,求运动员在D点对轨道的压力;(3)运动员从A点到B点的过程中克服摩擦力做的功;(4)运动员在BC斜面的落点C到B点的距离(B点可认为是斜面上的最高点).12.(20分)在坐标系xOy中,有三个靠在一起的等大的圆形区域,分别存在着方向如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小都为B=0.10T,磁场区域半径r=m,三个圆心A、B、C构成一个等边三角形,B、C点都在x轴上,且y 轴与圆形圆域C相切,圆形区域A内磁场垂直纸面向里,圆形区域B、C内磁场垂直纸面向外.在直角坐标系的第Ⅰ、Ⅳ象限内分布着场强E=1.0×105N/C的竖直方向的匀强电场,现有质量m=3.2×10﹣26kg,带电荷量q=﹣1.6×10﹣19C的某种负离子,从圆形磁场区域A的左侧边缘以水平速度v=106m/s沿正对圆心A的方向垂直磁场射入,求:(1)该离子通过磁场区域所用的时间.(2)离子离开磁场区域的出射点偏离最初入射方向的侧移为多大?(侧移指垂直初速度方向上移动的距离)(3)若在匀强电场区域内竖直放置一挡板MN,欲使离子打到挡板MN上时偏离最初入射方向的侧移为零,则挡板MN应放在何处?匀强电场的方向如何?三、选做题(请从给出的15、16、17三道物理题中任选一题作答.)[物理--选修3-4]13.(6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.14.(9分)如图所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边为d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜.(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?(2)为了使红光能从AC面射出棱镜,n1应满足什么条件?(3)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.[物理--选修3-5]15.1964年至1967年6月我国第一颗原子弹和第一颗氢弹相继试验成功,1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委隆重表彰在研制“两弹一星”中作出贡献的科学家.下列核反应方程式中属于原子弹爆炸的核反应方程式是()A.U→Th+HeB.N+He→O+HC.U+n→Sr+Xe+10nD.H+H→He+n16.如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v1,v2同向运动并发生对心碰撞,碰后m2被右侧的墙原速率弹回,又与m1相碰,碰后两球都静止.求第一次碰后m1球的速度大小.2015年甘肃省庆阳市正宁一中高考物理模拟试卷参考答案与试题解析一、选择题:本体共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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)下列说法正确的有()A.卡文迪许通过扭秤实验,较准确地测出了万有引力常量B.安培通过实验,首先发现了电流周围存在磁场C.法拉第通过实验研究,总结出了电磁感应的规律D.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因【解答】解:A、牛顿发现万有引力定律,卡文迪许通过扭秤实验,较准确地测出了万有引力常量,故A正确;B、奥斯特通过实验,首先发现了电流周围存在磁场,故B错误;C、法拉第总结出来产生感应电流的条件,提出了法拉第电磁感应的规律,故C 正确;D、伽利略通过理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因,故D错误.故选AC.2.(6分)如图所示,一同学在玩闯关类的游戏,他站在平台的边缘,想在2s 内水平跳离平台后落在支撑物P上,人与P的水平距离为3m,人跳离平台的最大速度为6m/s,则支撑物距离人的竖直高度可能为(g取10m/s2)()A.1m B.9m C.17m D.20m【解答】解:人跳离平台后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,水平方向做匀速直线运动.则2s内下落的最大高度为h max==m=20m;人以最大速度跳离平台时运动时间最短,为t min==s=0.5s下落的最小高度为h min==m=1.25m则支撑物距离人的竖直高度范围为 1.25m<h<20m,故BCD正确,A错误.故选:BCD3.(6分)在竖直平面内的直角坐标系内,一个质量为m的质点,在恒力F和重力的作用下,从坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,直线OA与y轴负方向成θ角(θ<90°).不计空气阻力,重力加速度为g,则以下说法正确的是()A.当F=mgtanθ时,质点的机械能守恒B.当F=mgsinθ时,质点的机械能守恒C.当F=mgtanθ时,质点的机械能可能减小也可能增大D.当F=mgsinθ时,质点的机械能可能减小也可能增大【解答】解:B、质点只受重力G和拉力F,质点做直线运动,合力方向与OA 共线,如图当拉力与OA垂直时,拉力最小,根据几何关系,有F=Gsinθ=mgsinθ,F的方向与OA垂直,拉力F做功为零,所以质点的机械能守恒,故B正确,D 错误.A、若F=mgtanθ,由于mgtanθ>mgsinθ,故F的方向与OA不再垂直,有两种可能的方向,F与物体的运动方向的夹角可能大于90°,也可能小于90°,即拉力F 可能做负功,也可能做正功,重力做功不影响机械能的变化,故根据功能定理,物体机械能变化量等于力F做的功,即机械能可能增加,也可能减小,故A错误,C正确.故选BC.4.(6分)一宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g′表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,N表示人对秤的压力,下面说法正确的是()A.N=0 B.g′=g C.g′=0 D.N=m g【解答】解:A、D、宇宙飞船绕地心做匀速圆周运动,飞船舱内物体处于完全失重状态,即人只受万有引力(重力)作用,所以人对秤的压力F N=0,故A正确,D错误;B、C、忽略地球的自转,万有引力等于重力:在地球表面处:mg=G,则GM=gR2,宇宙飞船:m′g′=G,g′==g,故B正确,C错误;故选:AB.5.(6分)假设有一固定的S极磁单极子,其磁场分布与负点电荷电场分布相似,周围磁感线呈均匀辐射状分布,如图所示.距离它r处磁感应强度大小为B=,k为常数.现有一带电小球在S极附近做匀速圆周运动.则关于小球做匀速圆周运动的判断正确的是()A.若小球带正电,其运动轨迹平面在S的正上方,如图甲所示B.若小球带正电,其运动轨迹平面在S的正下方,如图乙所示C.若小球带负电,其运动轨迹平面在S的正上方,如图甲所示D.若小球带负电,其运动轨迹平面在S的正下方,如图乙所示【解答】解:AC、要使粒子能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;在甲图中,其运动轨迹平面在S的正上方,若粒子为正电荷且逆时针转动(由上向下看)则其受力斜向上,与重力的合力可以指向圆心;而若为负电荷,但顺时针转动,同理可知,合力也可以充当向心力,故AC正确;BD、在乙图中,其运动轨迹平面在S的正下方,若粒子为正电荷且顺时针转动(由上向下看)则其受力斜向内侧下方,与重力的合力不指向圆心,若逆时针转动(由上向下看)则其受力斜向外侧上方,与重力的合力也不指向圆心;而若为负电荷,同理可知,合力也不可能充当向心力,故BD错误.故选:AC.6.(6分)如图所示,在坐标系xOy中,有边长为a的正方形金属线框abcd,其一条对角线ac和y轴重合、顶点a位于坐标原点O处.在y轴的右侧的Ⅰ、Ⅳ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab边刚好重合,左边界与y轴重合,右边界与y轴平行.t=0时刻,线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i随时间t变化的图线是()A.B.C.D.【解答】解:在0﹣时间内,ab边切割磁感线运动,根据右手定则,知感应电流的方向为abcda,为正,切割的有效长度在均匀减小,所以感应电流的大小在均匀减小.在﹣时间内,cd边切割磁感线运动,根据右手定则感应电流的方向为adcba,为负,切割的有效长度在均匀减小,所以感应电流的大小在均匀减小.故A正确,B、C、D错误.故选A.7.(6分)如图所示,电动势为E、内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接.只合上开关S1,三个灯泡都能正常工作.如果再合上S2,则下列表述正确的是()A.电源输出功率减小B.L1上消耗的功率增大C.通过R1上的电流增大D.通过R3上的电流增大【解答】解:A、只合上开关S1,三个灯泡都能正常工作,再合上S2,并联部分的电阻减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大.由于电源的内阻不计,电源的输出功率P=EI,与电流成正比,则电源输出功率增大.故A错误.B、由于并联部分的电阻减小,根据串联电路的特点,并联部分分担的电压减小,L1两端的电压减小,其消耗的功率减小.故B错误.C、再合上S2,外电路总电阻减小,干路电流增大,而R1在干路中,通过R1上的电流增大.故C正确.D、并联部分的电压减小,通过R3上的电流将减小.故D错误.故选:C.8.(6分)如图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻R=10Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4:1,副线圈与用电器R0组成闭合电路.若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压u=220sin100πt(V),当用电器电阻R0=11Ω时()A.通过用电器的电流有效值为20AB.升压变压器的输入功率为4650WC.发电机中的电流变化频率为100HzD.当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小【解答】解:A、降压变压器副线圈两端交变电压有效值为220V,负载电阻为11Ω,所以通过R0电流的有效值I0是20A,选项A正确;B、根据电流与匝数成反比可知,输电线上的电流为5A,所以输电线上消耗的功率为I2R=250W,用电器消耗的功率为=4400W,所以升压变压器的输入功率为4650W,所以B正确.C、交变电流的频率为f====50Hz,所以C错误.D、当用电器的电阻R0减小时,由于电压不变,电流增大,输出功率增大,则发电机的输出功率也增大,所以D错误.故选:AB.二、非选择题9.(8分)像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图(1)所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间.现利用图(2)所示装置测量滑块和长1m左右的木块间的动摩擦因数,图中MN 是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出.此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤.让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10﹣2s和2.0×10﹣2 s.用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图(3)所示.(1)读出滑块的宽度d= 5.015cm.(2)若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v1、v2和两个光电门之间的距离L外,还需测量的物理量是P点到桌面高度h;重锤在桌面上所指的点与Q点的距离s;(说明各量的物理意义,同时指明代表物理量的字母).(3)用(2)中各量求解动摩擦因数的表达式μ=(用字母表示).【解答】解:(1)游标卡尺的主尺读数为50mm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以d=50.15mm=5.015cm.(2)求解出v1、v2后,根据速度位移关系公式v2﹣v02=2ax可以求解加速度;根据牛顿第二定律,有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma;解得:μ=tanθ﹣;故还需测量:木板顶端p点到地面的高度h和铅锤到木板端点Q的距离(水平距离)s;③滑块经过两个光电门的挡光时间相同,说明物体做匀速直线运动,根据平衡条件,有:mgsinθ﹣μmgcosθ=0;解得:μ=tanθ;故μ=;故答案为:(1)5.015;(2)P点到桌面高度h;重锤在桌面上所指的点与Q点的距离s;(3)10.(7分)要测量一个定值电阻的阻值(约为20~30Ω).(1)用多用电表直接测量,如图为多用电表的示意图,具体操作步骤如下:a.将多用电表的选择开关旋转到电阻“×1”(选填“×1”、“×10”、“×100”或“×1K”)挡.b.将红、黑表笔分别插入“+”“一”插孔,笔尖相互接触,旋转欧姆调零旋钮;使表针指在右(选填“右”或“左”)端的“O”刻度位置.c.将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,读出相应的示数.(2)用伏安法测量提供器材如下:电压表V(量程0~3~15V,内阻约20KΩ)电流表A(量程O~50mA,内阻约20Ω)滑动变阻器R(最大阻值50Ω,额定电流1A)直流电源E(电动势6V,内阻约0.5Ω)开关S,导线若干请用上面的器材,在下边的方框中画出实验电路图.【解答】解:(1)定值电阻的阻值(约为20~30Ω,用多用电表测其电阻,操作步骤是:a.将多用电表的选择开关旋转到电阻“×1”挡.b.将红、黑表笔分别插入“+”“一”插孔,笔尖相互接触,旋转欧姆调零旋钮;使表针指在右“O”刻度位置.c、将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,读出相应的示数.(2)待测电阻阻值约为20~30Ω,滑动变阻器最大阻值为50Ω,为测出多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法;=1~1.5,=666~1000,,电流表应采用外接法,伏安法测电阻的电路图如图所示.故答案为:(1)选择开关;×1;欧姆调零旋钮;右;(2)电路图如图所示.11.(12分)如图是一高山滑雪运动场中的滑道,BD附近是很小的一段曲道,可认为是半径均为R=40m的两圆滑连接的圆形滑道,B点和D点是两圆弧的最高点和最低点,圆弧长度远小于斜面BC长度,一个质量m=60kg的高山滑雪运动员,从A点由静止开始沿滑道滑下,刚好能从B点水平抛出,已知AB两点间的高度差为h=25m,滑道的倾角θ=37°,取g=10m/s2.求:(1)运动员在B点时的速度;(2)若BD之间的高度差可忽略不计,求运动员在D点对轨道的压力;(3)运动员从A点到B点的过程中克服摩擦力做的功;(4)运动员在BC斜面的落点C到B点的距离(B点可认为是斜面上的最高点).【解答】解:(1)刚好从圆弧最高点B平抛的条件是:得:v B==20m/s.(2)由于v D≈v B且在D点有:解得:N=mg+=1200N(3)在A到B段应用动能定理:得克服摩擦力做功:W f=3000J(4)由于得:t=3s.代入水平方向上:x=v B t=60m.由几何关系可知:.答:(1)B点的速度为20m/s;(2)运动员对轨道的压力为1200N;(3)运动员克服摩擦力做功为3000J;(4)BC间的距离为75m.12.(20分)在坐标系xOy中,有三个靠在一起的等大的圆形区域,分别存在着方向如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小都为B=0.10T,磁场区域半径r=m,三个圆心A、B、C构成一个等边三角形,B、C点都在x轴上,且y 轴与圆形圆域C相切,圆形区域A内磁场垂直纸面向里,圆形区域B、C内磁场垂直纸面向外.在直角坐标系的第Ⅰ、Ⅳ象限内分布着场强E=1.0×105N/C的竖直方向的匀强电场,现有质量m=3.2×10﹣26kg,带电荷量q=﹣1.6×10﹣19C的某种负离子,从圆形磁场区域A的左侧边缘以水平速度v=106m/s沿正对圆心A的方向垂直磁场射入,求:(1)该离子通过磁场区域所用的时间.(2)离子离开磁场区域的出射点偏离最初入射方向的侧移为多大?(侧移指垂直初速度方向上移动的距离)(3)若在匀强电场区域内竖直放置一挡板MN,欲使离子打到挡板MN上时偏离最初入射方向的侧移为零,则挡板MN应放在何处?匀强电场的方向如何?【解答】解:(1)离子在磁场中做匀速圆周运动,在A、C两区域的运动轨迹是对称的,如图所示,设离子做圆周运动的半径为R,圆周运动的周期为T,由牛顿第二定律得:qvB=m又T=,解得:R=,T=将已知量代入得:R=2 m设θ为离子在区域A中的运动轨迹所对应圆心角的一半,由几何关系可知离子在区域A中运动轨迹的圆心恰好在B点,则:tanθ==,θ=30°则离子通过磁场区域所用的时间为:t==4.19×10﹣6 s.(2)由对称性可知:离子从原点O处水平射出磁场区域,由图可知侧移为:d=2rsin 2θ=2 m(3)欲使离子打到挡板MN上时偏离最初入射方向的侧移为零,则离子在电场中运动时受到的电场力方向应向上,所以匀强电场的方向向下;离子在电场中做类平抛运动,加速度大小为:a==5.0×1011 m/s2,沿y方向的位移为:y=at2=d沿x方向的位移为:x=vt,解得:x=2m所以MN应放在距y轴2m的位置.答:(1)该离子通过磁场区域所用的时间为4.19×10﹣6 s;(2)离子离开磁场区域的出射点偏离最初入射方向的侧移为2 m;(3)挡板MN应放在距y轴2m处,匀强电场的方向向下.三、选做题(请从给出的15、16、17三道物理题中任选一题作答.)[物理--选修3-4]13.(6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.【解答】解:从振动图上可以看出x=0处的质点在t=时刻处于平衡位置,且正在向下振动,四个选项中只有A图符合要求,故A项正确,BCD错误.故选:A.14.(9分)如图所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30°.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边为d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜.(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少?(2)为了使红光能从AC面射出棱镜,n1应满足什么条件?(3)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.【解答】解:(1)根据公式v=,得(2)由几何知识得到,红光射到AC面上的入射角i1=30°,要使红光能从AC面射出棱镜,必须使i1<C,而sinC=,得到sini1<,解得n1<2(3)设红光与紫光从AC面射出时的折射角分别为r1,r2.根据折射定律得n1=,n2=,又i1=i2=30°又由几何知识得,在光屏MN上两光点间的距离△x=dtanr2﹣dtanr1代入解得)答:(1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为n2:n1;(2)为了使红光能从AC面射出棱镜,n1应满足的条件是n1<2;(3)若两种光都能从AC面射出,在光屏MN上两光点间的距离是.[物理--选修3-5]15.1964年至1967年6月我国第一颗原子弹和第一颗氢弹相继试验成功,1999年9月18日,中共中央、国务院、中央军委隆重表彰在研制“两弹一星”中作出贡献的科学家.下列核反应方程式中属于原子弹爆炸的核反应方程式是()A.U→Th+HeB.N+He→O+HC.U+n→Sr+Xe+10nD.H+H→He+n【解答】解:原子弹的爆炸为重核裂变,A选项为α衰变、B选项为人工转变、C选项为重核裂变、D选项为轻核聚变.故C正确,A、B、D错误.故选C.16.如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球在光滑的水平面上分别以速度v1,v2同向运动并发生对心碰撞,碰后m2被右侧的墙原速率弹回,又与m1相碰,碰后两球都静止.求第一次碰后m1球的速度大小.【解答】解:两个球两次碰撞过程中,系统动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律,第1次碰撞过程有:m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′。