超级全能生26省2016届联考高三物理模拟试卷(甲卷)(含解析)
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2016 年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力模拟测试(新课标I卷)物理部分(一)第I卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14. 学习物理不仅要掌握物理知识,还要领悟并掌握处理物理问题的思想方法。
在下图所示的几个实验中,研究物理问题的思想方法相同的是A.甲、乙B.乙、丙C.甲、丙D.丙、丁15. 某质点在 0~3 s 内运动的 v-t 图象如图所示。
关于质点的运动,下列说法正确的是()A.质点在第 1 s 内的平均速度等于第 2 s 内的平均速度 B.t=3 s 时,质点的位移最大C.质点在第 2 s 内的加速度与第 3 s 内的加速度大小相等,方向相反D.质点在第 2 s 内的位移与第 3 s 内的位移大小相等,方向相反16. 有一条两岸平直、河水均匀流动、流速恒为v 的大河,小明驾着小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,去程与回程所用时间的比值为k,船在静水中的速度大小相同,则小船在静水中的速度大小为A.B.C.D.17.. 如图所示,匀强电场方向平行于xOy 平面,在xOy 平面内有一个半径为R=5 cm 的圆,圆上有一动点P,半径OP与x轴方向的夹角为θ,P点沿圆周移动时,O、P两点的电势差满足U OP=25 sinθ(V),则该匀强电场的大小和方向分别为( )A.5 V/m,沿 x 轴正方向B.500V/m,沿 y 轴负方向C.500 V/m,沿 y 轴正方向D.250 V/m,沿 x 轴负方向18.“轨道康复者”是“垃圾”卫星的救星,被称为“太空 110”,它可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命。
假设“轨道康复者”的轨道离地面的高度为地球同步卫星轨道离地面高度的五分之一,其运动方向与地球自转方向一致,轨道平面与地球赤道平面重合,下列说法正确的是()A.“轨道康复者”的速度是地球同步卫星速度的 5 倍B.“轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的 25 倍 C.站在赤道上的人观察到“轨道康复者”向东运动 D.“轨道康复者”可在高轨道上加速,以实现对低轨道上卫星的拯救19. 在电场强度大小为E 的匀强电场中,将一个质量为m、电荷量为q 的带电小球由静止开始释放,带电小球沿与竖直方向成θ角的方向做直线运动.关于带电小球的电势能ε和机械能W 的判断,不正确的是( )A.若 sinθ<,则ε一定减少,W一定增加B.若 sinθ=,则ε、W一定不变C.若 sinθ=,则ε一定增加,W一定减小D.若 tanθ=,则ε可能增加,W一定增加20. 如图所示,A、B 两物块的质量分别为 2 m 和 m, 静止叠放在水平地面上。
2 12 24 2 0 , k 0 ,则 k 、 k 的关系为( )I - I江苏省南京市 2016 年高考三模物理试卷一、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.跳伞运动员在空中打开降落伞一段时间后,保持匀速下降.已知运动员的重量为 G ,圆1顶形伞面的重量为 G ,在伞面边缘有 24 条均匀分布的相同轻细拉线与运动员相连,每根拉2线和竖直方向都成 30︒ 角.设运动员所受空气阻力不计,则每根拉线上的张力大小为()A . 3G G G + G 3(G + G )1 B . 1 C . 1 D . 1 236 362. 015 年 9 月 20 日,我国利用一枚运载火箭成功将 20 颗微小卫星送入离地面高度约为 520 km 的轨道.已 知地球半径约为 6 400 km .若将微小卫星的运行轨道视为圆轨道,则与地球同步卫星相比,微小卫星的( )A .周期大B .角速度小C .线速度大D .向心加速度小3.如图,在点电荷-q 的电场中,放着一块带有一定电量、电荷均匀分布的绝 缘矩形薄板, MN 为其对称轴, O 点为几何中心.点电荷 -q 与 a 、 O 、 b 之间的距离分别为 d 、 2d 、3d .已知图中a 点的电场强度为零,则带电薄板在 图中 b 点处产生的电场强度的大小和方向分别为()A . kq kq,水平向右 B . ,水平向左d 2 d 2 C . kq kq + d 2 9d 2,水平向右 D .kq 9d 2,水平向右4.在如图所示电路中, R 为光敏电阻.合上电键 S ,用较弱光照射 R ,电压22表读数为 U ,电流表读数为 I ;用较强光照射 R ,电压表读数为 U ,电流表21读数为 I ;用更强光照射 R ,电压表读数为U ,电流表读数为 I .处理实验数1222据,令 k 1 = U - U1 I - I1 02 = U - U 22 01 2 A . k > k12B . k = k12C . k < k12D .无法确定5.两根长度不同的细线下面分别悬挂着小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角速度,绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个小球在运动过程中的相对位置关系示意图正确的是()AB C D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.6.一质点做匀速圆周运动的一部分轨迹如图所示.关于质点从O 到 A 的这段运动,下 列说法中正确的是()A .在 x 方向上做减速运动B .在 x 方向上做匀速运动C.在y方向上做匀速运动D.在y方向上做加速运动7.从离沙坑高度H处无初速地释放一个质量为m的小球,小球落入沙坑后,陷入深度为h.已知当地重力加速度为g,空气阻力不计,则下列关于小球下落全过程的说法中正确的是()A.重力对小球做功为mgHB.小球的重力势能减少了mg(H+h)C.合外力对小球所做的总功为零D.小球在沙坑中受到的平均阻力为H mg h8.如图所示,手摇发电机产生正弦交流电,经理想变压器给灯泡L供电.当线圈以角速度ω匀速转动时,额定电压为U的灯泡正常发光.已知发电机线圈的电阻为r,灯泡正常发光时的电阻为R,其它电阻不计,变压器原线圈与副线圈的匝数比为n:1.则()A.电压表的读数为U nB.原线圈中的电流为U nRC.从中性面开始计时,原线圈输入电压瞬时值的表达式为u=2U sinωtD.发电机的线圈中产生的电动势有效值为n2R+r 2nRU9.图中四个物体由金属圆环组成,它们所用材质和圆环半径都相同,2环较细,其余五个粗环粗细相同,3和4分别由两个相同粗环焊接而成,在焊点处沿两环环心连线方向割开一个小缺口(假设缺口处对环形、质量和电阻的影响均不计).四个物体均位于竖直平面内.空间存在着方向水平且与环面垂直、下边界为过MN的水平面的匀强磁场.1、2、3的下边缘均与MN相切,4的两环环心连线竖直,小缺口位于MN上,已知圆环的半径远大于导线的直径.现将四个物体同时由静止释放.则()A.1先于2离开磁场B.离开磁场时2和3的速度相等C.在离开磁场的过程中,1和3产生的焦耳热一样多D.在离开磁场的过程中,通过导线横截面的电量,1比4多三、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纸相应的位置.10.利用如图1所示的实验装置,可以探究“加速度与质量、受力的关系”.实验时,首先调整垫木的位置,使小车不挂配重时能在倾斜长木板上做匀速直线运动,以平衡小车运动过程中所受的摩擦力.再把细线系在小车上,绕过定滑轮与配重连接.调节滑轮的高度,使细线与长木板平行.在接下来的实验中,各组情况有所不同.(1)甲组同学的实验过程如下:①保持小车质量一定,通过改变配重片数量来改变小车受到的拉力.改变配重片数量一次,利用打点计时器打出一条纸带.重复实验,得到5条纸带和5个相应配重的重量.②图2是其中一条纸带的一部分,A、B、C为3个相邻计数点,每两个相邻计数点之间还有4个实际打点没有画出.通过对纸带的测量,可知A、B间的距离为2.30cm,B、C间的距离为__________cm.已知打点计时器的打点周期为0.02s,则小车运动的加速度大小为__________m/s2③分析纸带,求出小车运动的5个加速度a.用相应配重的重量作为小车所受的拉力大小F,画出小车运动的加速度a与小车所受拉力F之间的a-F图像,如图3所示.由图像可知小车的质量约为__________k g (结果保留两位有效数字).(2)乙组同学的实验过程如下:①用5个质量均为50g的钩码作为配重进行实验.②将钩码全部挂上进行实验,打出纸带.③从配重处取下一个钩码放到小车里,打出纸带.④重复③的实验,共得到5条纸带.⑤分析纸带,得出实验数据,画出小车加速度与悬挂钩码所受重力的之间a-F图像.乙组同学在实验基础上进行了一些思考,提出以下观点,你认为其中正确的是__________.A.若继续增加悬挂钩码的数量,小车加速度可以大于当地的重力加速度B.根据a-F图像,可以计算出小车的质量C.只有当小车质量远大于悬挂钩码的质量时,a-F图像才近似为一条直线D.无论小车质量是否远大于悬挂钩码的质量,a-F图像都是一条直线11.利用如图1所示的电路测定电源的电动势和内电阻,提供的器材有:3].A .干电池两节,每节电池的电动势约为1.5 V ,内阻未知B .直流电压表V 、 V ,内阻很大 12C .直流电流表 A ,内阻可忽略不计D .定值电阻 R ,阻值未知,但不小于 5 Ω 0E .滑动变阻器F .导线和开关①在如图 2 的虚线框中作出对应电路图②某同学利用该电路完成实验时,由于某根导线发生断路故障,因此只记录了一个电压表和电流表的示数, 如表所示:U / V 2.62 2.48 2.34 2.20 2.06 1.92 I / A0.080.120.190.200.240.28试利用表格中的数据在图3 中作出 U - I 图,由图像可知,该同学测得两节干电池总的电动势值为__________ V ,总内阻为 __________ Ω .由于计算得到的数据可以判断能够正确示数的电压表应为表__________(选填“V ”或“ V ”)12【选做题】本题包括 A 、B 、C 三小题,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.A .[选修 3– 12.今年 4 月 6 日,我国成功发射首颗微重力卫星“实践十号” 设想 在该卫星内进行制造泡沫铝的实验.给金属铝加热,使之熔化成液体, 在液体中通入氢气,液体内将会产生大量气泡,冷凝液体,将会得到 带有微孔的泡沫铝,样品如图所示.下列说法中正确的是( )A .液态铝内的气泡呈球状,说明液体表面分子间只存在引力B .液态铝表面张力将会阻碍气泡的膨胀C .在冷凝过程中,气泡收缩,外界对气体做功,气体内能增大D .泡沫铝是晶体13.实验发现,二氧化碳气体在水深170 m 处将会变成液体.现用一活塞将一定量的二氧化碳气体封入某导 热容器中,并将该容器沉入海底.已知随着深度的增加,海水温度逐渐降低,则在容器下沉过程中,容器 内气体的密度将会__________(选填“增大”、“ 减小”或“不变”),气体的饱和汽压将会__________(选 填“增大”、“ 减小”或“不变”).14.如图1所示,在内壁光滑的导热气缸内通过有一定质量的密封活塞,密封一部分稀薄气体.气缸水平放置时,活塞距离气缸底部的距离为L.现将气缸竖立起来,活塞缓慢下降,稳2定后,活塞距离气缸底部的距离为L,如图2所示.已知活3塞的横截面积为S,大气压强为p,环境温度为T00①求活塞质量m.②若要让活塞在气缸中的位置复原,要把温度升到多高?B.[选修3-4]15.在以下各种说法中,正确的是()A.单摆做简谐运动的回复力大小总与偏离平衡位置的位移大小成正比B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的折射现象D.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一16.空间中存在一列向右传播的简谐横波,波速为2m/s,在t=0时刻的波形如图1所示,则x=2.0m处质点的位移y﹣时间t关系表达式为__________cm.请在图2中画出该简谐横波t=0.25s时刻的波形1图.(至少画一个波长)17.如图所示,玻璃棱镜ABC可以看成是由ABE、A EC两个直角三棱镜组成的,有关角度如图.一束频率为5.3⨯1014Hz的单色细光束从AB面入射,在棱镜中的折射光线如图中ab所示,ab与AB面的夹角α=60︒.已知光在真空中的速度c=3⨯108m/s,玻璃的折射率n=1.5①求光在棱镜中的波长;②该束光线能否从AC面射出,请通过计算说明.C.[选修3-5]18.下列说法中正确的是()A.阴极射线的发现,使人们认识到原子核内部存在复杂结构B.某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个C.比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定D.给运动的微观粒子加速,可以增大其物质波波长n 219.根据玻尔理论,某种原子处于激发态的能量与轨道量子数n 的关系为 E =1E ( E 表示处于基态原子n11的能量,具体数值未知).一群处于 n = 4 能级的该原子,向低能级跃迁时发出几种光,其中只有两种频率的光能使极限波长为 λ 的某种金属发生光电效应,这两种光中频率较低的为 ν .用频率中为 ν 的光照射该金属产生的光电子的最大初动能为__________;该原子处于基态的原子能量 E 为__________.已知普朗克1常量为 h ,真空中的光速为 C .20.静止的原子核 X ,自发发生反应 X → Y + Z ,分裂成运动的新核Y 和 Z ,同时产生一对彼此向相反方向运动的光子,光子的能量均为 E .已知 X 、Y 、Z 的质量分别为 m 、m 、m ,真空中的光速为 c ,求:123①反应放出的核能 ∆E ;②新核 Y 的动能 EKY.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.如图所示,一个质量为m 、电阻不计,足够长的光滑U 形金属框架 MNPQ ,位于光滑水平桌面上,分界线 OO '分别与平行导轨 MN 和 PQ 垂直,两导轨相距 L ,在OO '的左右两侧存在着区域很大、方向分别为竖直向上和竖直 向下的匀强磁场,磁感应强度的大小均为 B ,另有质量也 为 m 的金属棒 CD ,垂直于 MN 放置在 OO ' 左侧导轨上,并用一根细线系在定点 A .已知,细线能承受的最大拉力为T ,CD 棒接入导轨间的有效电阻为 R ,现从 t = 0 0时刻开始对 U 形框架施加水平向右的拉力 F ,使其从静止开始做加速度为 a 的匀加速直线运动.(1)求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t ; 0(2)若细线尚未断裂,求在 t 时刻水平拉力 F 的大小;(3)若在细线断裂时,立即撤去拉力 F ,求此时线框的瞬时速度 v 和此后过程中回路产生的总焦耳热Q . 022.如图所示,足够长的固定木板的倾角为 37︒ ,劲度系数 k = 36 N / m 的轻质弹簧的一端固定在木板上的 P 点,图中 A 、P 间距等于弹簧的自然长 度,现将质量 m = 1 kg 的可视为质点的物块放在木板上,在外力作用下将弹簧压缩到某一位置 B 点后释放,已知木板 P A 段光滑, AQ 段粗糙,物 块与木板间的动摩擦因数 μ = 3,物块在 B 点释放后将向上运动,第一次8到达 A 点时速度大小为 v = 3 3 m / s .取重力加速度 g = 10 m / s 2(1)求物块第一次向下运动到 A 点时的速度大小 v ;1(2)已知弹簧弹性势能表达式为E = p 1 2kx 2(其中 x 为弹簧形变量),求物块第一次向下运动过程中的最大速度值 v ;(3)求物块在 A 点上方运动的总时间 t .初速度大小为 v时,粒子经场区Ⅰ、Ⅱ偏转到达边界 MM ' 时,速度沿 + x 方向.23.如图所示,在空间存在着三个相邻的电场和磁场区域,边界分别 为 PP ' 、 QQ ' 、 MM ' 、 NN ' 且彼此相互平行.取 PP ' 上某点为坐标 原点 O ,沿 PP ' 方向向右为 x 轴, 垂直 PP ' 向下为 y 轴建立坐标系xOy .三个场区沿 x 方向足够长,边界 PP ' 与 QQ ' 之间为 + y 方向的匀强电场Ⅰ,边界 MM ' 与 NN ' 之 间为 - y 方向的匀强电场Ⅲ,两处电 场的电场强度大小都为 E , y 方向宽度都为 d .边界 QQ ' 与 MM ' 之间为垂直纸面向里的匀强磁场 Ⅱ,磁感应强度大小为 B , y 方向宽度为 2d .带电量为 +q 、质量为 m 、重力不计的带电粒子,从 O 点以沿 + x 方向的初速度进入电场Ⅰ.当粒子的(1)求粒子从 O 点出发后到第一次进入磁场区域Ⅱ所需时间 t ;(2)求 v 的大小;(3)当粒子的初速度大小为 v ( 0 ≤ v < v )时,求粒子在第一次飞出磁场之后的运动过程中,纵坐标 y 的 11最小值 y min和最大值 ymax.16. y = -5sin 2πt 或 y = 5sin(2 π t + π) . t = 0.25s 时刻的波形图如下图所示,江苏省南京市 2016 年高考三模物理试卷答 案1~5.ACABB6.AD 7.BC 8.BC 9.BD 10.(1)②2.70;0.40;③0.30; (2)BD .11.图像如下图;2.9;3.512.BD13.增大;减小p S14.①活塞质量 m 为 0 .2g②若要让活塞在气缸中的位置复原,要把温度升到多高到1.5T15.AD117.①光在棱镜中的波长是 3.77 ⨯10 -7 m ;②该束光线不能从 AC 面射出.19. hv - h c8 aB 2L2 (3)若在细线断裂时,立即撤去拉力 F ,此时线框的瞬时速度 v , v = at = T 0 RB 2 L 2 根据能量守恒定律得 Q = mv 2 -21 (2m )v 2 = mv 224018.BC9hv; - λ20.①反应放出的核能 ∆E 为 (m - m - m )c 2 ; 1 2 3②新核 Y 的动能 EKY为m3 m + m 23 [(m- m - m )c 2 - 2E] . 1 2 321.(1)设绳被拉断时回路中的电流为 I ,设拉断时框架 NQ 中电动势为 E ,速度为 v ,运动时间为 t ,则E = BLvI =E Rv = atcd 棒所受的安培力为 F = BLI联立解得 F = 安B 2L 2atR细线即将拉断时,对 cd 有: T 0 = F安得 t = T 0R 0;(2)对框架,根据牛顿第二定律,有 F - F =ma安解得 F = B 2L 2at R+ ma ;根据动量守恒,最终棒和框架速度均为 vmv = 2mv解得 v = v2 0 0 0.mT 2R 2联立各式得 Q = .4B 4L 411上滑过程有:﹣mgS sin37︒﹣μmgS cos37︒=0﹣mv2下滑过程有:mgS sin37︒﹣μmgS cos37︒=mv2-02联立解得:S=1.5m,v=3m/s222d=at2所以:t=(2)如图甲所示,带电粒子在电场中偏转,电场力做功,满足动能定理:qEd=122在磁场中,粒子由洛伦兹力提供向心力做圆周运动,得qvB=m,得r=综合上述四式可得:v=E2B m22.(1)设物块从A点向上滑行的最大距离为S.根据动能定理,120111(2物块第一次向下运动过程中合力为零时速度最大,则有:mg sin37︒=kx根据物块和弹簧组成的系统机械能守恒得:111mv2+mg sin37︒x=mv2+kx21解得:v=10m/s(3)设物块在A点上方上滑和下滑的时间分别为t1和t2.则有:S=v0t21vS=1t22总时间为t=t+t12联立解得:t=3+3s 323.(1)(1)带电粒子在电场区域Ⅰ中做类平抛运动,y分运动为匀加速直线运动.qE=ma1 22mdqE1mv2-mv2带电粒子飞出电场时速度与x方向夹角设为α,则cosα=vvv2mvr qB粒子轨迹刚好和MM'相切,由几何关系得r=rcosα+2dqBd-△y = r (1 - cos α ) = m(v - v ) = qB qB 由几何关系可知: rcos β﹣rcos α = 2d cos α = 1 , cos β =m=1 1 .根据运动的对称性,带电粒子还将进入磁场Ⅱ及电(3)粒子在磁场中纵坐标最大的位置与 QQ'的距离为:1 m( v 2 + v 2 - v )1 y 1可见, v 越小, △y 越大,轨迹的纵坐标的最大值反而越大.1所以,当粒子的初速度大小为 v (0 ≤ v <v )时,粒子进入区域Ⅲ11如图乙所示,设粒子进入电场 III 时速度与边界 MM ' 夹角为 β .解得: v ' = v +2dqBx1v v ' xv v,由粒子在区域 I 的运动可知: v = 2ad = 2 y qE md带电粒子进入电场 III 后,y 方向分运动有: v'22qEd 4qBv d 4d 2q 2 B 2-- m m m 2粒子在电场 III 中纵坐标最大的位置与 MM'的距离 △y = d 2qB 2d 2 2Bdv1mE E所以, y max = 3d + △y = 4d 2qB 2d 2 2Bdv mE E场Ⅰ,并到达边界 PP',所以, y min = 0 .江苏省南京市2016年高考三模物理试卷解析一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分。
一、选择题1.【2016·海南卷】沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度–时间图线如下列图。
物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5 s、5~10 s、10~15 s内F的大小分别为F1、F2和F3,那么A.F1<F2B.F2>F3 C.F1>F3D.F1=F3【答案】A【解析】由v–t图象可知,0~5 s内加速度a1=0.2 m/s2,沿斜面向下,根据牛顿第二定律有mg sin【学科网考点定位】v t 图像,牛顿第二定律【名师点睛】此题考察了牛顿第二定律和运动学公式的根本运用,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,根底题。
2.【2016·上海卷】如图,顶端固定着小球的直杆固定在小车上,当小车向右做匀加速运动时,球所受合外力的方向沿图中的A.OA方向B.OB方向C.OC方向D.OD 方向【答案】D【解析】据题意可知,小车向右做匀加速直线运动,由于球固定在杆上,而杆固定在小车上,那么三者属于同一整体,根据整体法和隔离法的关系分析可知,球和小车的加速度一样,所以球的加速度也应该向右,应选项D正确。
【学科网考点定位】牛顿第二定律、整体法和隔离法【方法技巧】此题通过整体法和隔离法可以判断出做匀变速直线运动的物体局部加速度和整体加速度一样。
3.【2016·江苏卷】如下列图,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.假设鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等,那么在上述过程中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.假设猫增大拉力,鱼缸受到的摩擦力将增大D.假设猫减小拉力,鱼缸有可能滑出桌面【答案】BD【解析】由题图知在拉动桌布的过程中鱼缸相对桌布向左运动,故鱼缸受到桌布对其向右的摩擦力作【学科网考点定位】力与运动【方法技巧】此题重在分析清楚鱼缸的受力情况、运动情况。
先在桌布上加速,后在桌面上减速。
超级全能生2016届高考全国卷26省联考(甲卷)理科物理试题一、选择题(本大题共8 小题,每小题6 分,共48 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. 已知一个带正电的粒子在某一电场中只受电场力的作用,若给它一个适当的初速度,其就能沿某一直线运动;而给它另一个适当的初速度,其就能沿该电场的某一等势面运动。
则满足上述运动情况的电场可能是( )A. 正点电荷产生的电场B. 两个等量同种正点电荷产生的电场C. 负点电荷产生的电场D. 均强电场15. 如图所示,正弦交流电与方波交流电电流的最大值与频率均相同,把它们分别通入甲乙两个完全相同的电热器,若让它们连续正常工作产生的热量相同则甲乙两个电热器的工作时间之比为( )A. 2:1B. 1:4C. 2 :1D. 4:116. 对做平抛运动的物体,在已知重力加速度g 的条件下,给出下列4 组条件,其中不能确定出平抛的初速度大小的是( )A. 下落高度和水平位移B. 水平位移和落地时的速度大小和方向C. 位移大小和方向及水平位移D. 位移大小及落地时的速度大小17. 有一固定的足够长的斜面,滑块以速率v1由斜面底端向上运动,速度减为零后又沿斜面下滑,当它回到出发点时速率变为v2,且v2<v1。
若滑块由底端向上运动到最高处的位移中点A,取斜面底端重力势能为零,则( )A. 上行时滑块的机械能减小、下行时滑块的机械能增大B. 上行时通过A 点的速率大于v1/ 2C. 上升过程中动能和势能相等的位置在A 点D. 上升过程中动能和势能相等的位置在A 点下方18. 在甲、乙两条直导线所在平面内,—带电粒子的运动轨迹如图所示,已知两条导线甲、乙中只有一条导线中通有电流,另一条导线中无电流。
若带电粒子所受的重力及空气阻力均可忽略不计,关于电流方向和粒子带电情况及运动的方向,下列说法中可能正确的是()A. 甲中通有自上而下的不断增大的电流,带负电的粒子从a 点向b 点运动B. 甲中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动C. 乙中通有自下而上的不断减小的电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动D. 乙中通有自下而上的恒定电流带负电的粒子从a 点向b 点运动19. 如右上图所示,正方形导线框在水平恒力F 作用下向右平移,并将穿过一有界匀强磁场磁场,磁场沿ab 方向的范围足够大,宽度大于线框边长,ab 边平行磁场左边界MN,且沿垂直于磁场和边界的方向进入磁场时,线框的加速度为零,对于线框进入磁场过程与穿出磁场过程(不含全在磁场中的过程),下列说法中正确的是( )A. 力F 做功相等B. 线框中感应电流方向相反C. 线框所受安培力方向相反D. 线框中产生的焦耳热相同20. 已知万有引力恒量为G,如果将月球绕地球运行的轨道视为圆周,并测出了其运行的轨道半径R和运行周期T,则由此可推算( )A. 地球的质量B. 地球的半径C. 月球的运行速度D. 地球对月球的万有引力21. 质量为m=20kg 的物体,在大小恒定的水平外力作用下沿水平面做直线运动。
二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48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.在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献.下列叙述符合物理学史实的是A .亚里士多德指出“力是改变物体运动状态的原因”B .伽利略得出“加速度与力成正比,与质量成反比”的结论C .开普勒发现了万有引力定律D .卡文迪许测出了引力常量G15.地球的半径为0R ,地球表面处的重力加速度为g ,一颗人造卫星围绕地球做匀速圆周运动,卫星距地面的高度为0R ,下列关于卫星的说法中正确的是A .卫星的速度大小为220gR B .卫星的角速度大小082R g C .卫星的加速度大小为2g D .卫星的运动周期为gR 022π 16.如图甲所示,水平地面上的物体在竖直向上的力F 的作用下由静止开始运动,在整个向上运动的过程中,其机械能E 与位移x 的关系如图乙,其中AB 段为曲线,其余段为直线。
则下列说法正确的是A .0~x 1过程中物体所受的拉力是全过程中的最小值B .x 1~x 2过程中,物体加速度的方向一直竖直向上C .x 2~x 3过程中,物体克服重力做功的功率一直增大D .0~x 3过程中,物体的动能先增大后减小17.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc 从a 运动到c ,已知质点的速率是递减的。
关于b 点电场强度E 的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b 点的切线)18.如图所示,一横截面积为S 的n 匝线圈,与相距为d 的两块水平放置的平行金属板连接成电路。
线圈置于方向竖直向上的匀强磁场中,为使一质量为m ,电荷量为+q 的小球在平行金属板间水平向右做直线运动,重力加速度为g ,则磁感应强度的变化情况应为A .正在增强,B mgd t nsq ∆=∆ B .正在减弱,B mgd t nsq ∆=∆C .正在增强,2B mgd t nsq ∆=∆ D .正在减弱,2B mgd t nsq∆=∆19.如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P 的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A 、B ,C 为一垂直固定在斜面上的挡板.A 、B质量均为m ,弹簧的劲度系数为k ,系统静止于光滑水平面.现开始用一水平力F 从零开始缓慢增大作用于P ,(物块A 一直没离开斜面,重力加速度g )下列说法正确的是A .力F 较小时A 相对于斜面静止,F 增加到某一值,A 相对于斜面向上滑行B .力F 从零开始增加时,A 相对斜面就开始向上滑行C .B 离开挡板C 时,弹簧伸长量为mgsinθ/kD .B 离开挡板C 时,弹簧为原长20.如图所示,电源电动势为E ,内电阻为r .理想电压表V 1、V 2示数为 U 1、U 2,其变化量的绝对值分别为△U 1和△U 2;流过电源的电流为I ,其变化量的绝对值为△I .当滑动变阻器的触片从右端滑到左端的过程中(灯泡电阻不变化)A .小灯泡L 3变暗,L 1、L 2变亮B .△U 1<△U 2C .I U ∆∆1不变 D .I U ∆∆2不变21.环型对撞机是研究高能粒子的重要装置,如图所示,比荷相等的正、负离子由静止都经过电压为U 的直线加速器加速后,沿圆环切线方向同时注入对撞机的高真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B .正、负离子在环状空腔内只受洛伦兹力作用而沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,然后在碰撞区迎面相撞,不考虑相对论效应,下列说法正确的是A .所加的匀强磁场的方向应垂直圆环平面向里B .若加速电压一定,离子的比荷q m 越大,磁感应强度B 小 C .磁感应强度B 一定时,比荷q m相同的离子加速后,质量大的离子动能小 D .对于给定的正、负离子,加速电压U 越大,离子在环状空腔磁场中的运动时间越长第II 卷 非选择题三、非选择题:(包括必考题和选考题两部分。
“超级全能生”2016高考全国卷26省联考(甲卷)理科数学试卷一.选择题(本题共12小题,,每小题5分,共60分)1. 已知集合B ={1},C ={3},A B ={1,2},则()A 、AB =∅ B 、AC =∅ C 、A C ={1,2,3}D 、AC ={2,3}2. 若复数31z i =,22z i =+,则12z z =()A 、-1-2iB 、-1+2iC 、1+2iD 、1-2i 3. 掷一枚均匀的硬币4次,则出现正面的次数多于反面的次数的概率为() A 、12 B 、25 C 、516 D 、144. “0xy ≠”是“0x ≠”的()A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件5. 一个蜂巢里有1只蜜蜂,第一天它飞出去找回3个伙伴;第2天有4只蜜蜂飞出去各自找回了3个伙伴,...,如果这个找伙伴的过程继续下去,第6天所有的蜜蜂归巢后,蜂巢中一共有 只蜜蜂。
()A. 972B. 1456C. 4096D. 54606. 如图是一个空间几何体的三视图,其中正视图与侧视图完全一样,俯视图的外框为正方形,则这个几何体表面积是()A. 80-2πB. 80C. 80+4πD. 80+6π 7. 对任意非零实数a,b,若的运算原理如图所示,则的值为()A.21+ B. 2 C.22 D. 212- 8. 下列函数中在3(,)44ππ上为减函数的是()A. tan y x =-B.cos(2)2y x π=--C. sin 2cos 2y x x =+D. 22cos 1y x =-9. 下列函数中满足121212()()()()22x x f x f x f x x ++<≠的是() A. ()f x ax b =+ B. ()f x x α= C. ()log (0,1)a f x x a a =>≠ D. 2()f x x ax b =++10. 双曲线22221(0,0)x y a b a b-=>>的一条渐近线的斜率为2,过右焦点F 作x 轴的垂线交双曲线与A,B 两点,△OAB (O 为坐标原点)的面积为45,则F 到一条渐近线的距离为() A. 3 B. 2 C. 5 D. 311. 半径为R 的球O 中有两个半径分别为23与22的截面圆,它们所在的平面互相垂直,且两圆的公共弦长为R ,则R= () A. 43 B. 5 C. 33 D. 4 12. 以下关于(0)x x ≥的不等式2ln(1)0x kx x ++-≥的结论中错误的是() .A.14k ∃≤,使不等式恒成立 B. 14k ∀≥,使不等式恒成立 C. 12k ∃≤,使不等式恒成立 D. 12k ∀≥,使不等式恒成立二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分)13、等腰直角三角形的直角顶点位于原点,另外两个点在抛物线24y x =上,则这个等腰直角三角形的面积为14、若关于x 的不等式2x x mx -+>的解集为{}|10x x -<<,则二项式2016(1)mx +的展开式中的x 系数为15、等比数列{}n a 中,130,256,448,n n a a S T >==为数列{}n a 的前n 项乘积,则n T 当取得最大值时,n =16、已知向量(,),(1,1)a m n b ==,满足a b ≥2,且(2)0a a b -≤,则a b 的取值范围是 三、解答题(本题共6小题,共70分)17、(12分)△ABC 中,角A ,B ,C 的对边分别是a ,b ,c ,若2sin sin 2sin()B C A C -=- (1)求cosA ;(2)若10,5a b c =+=,求△ABC 的面积。
2016年“超级全能生”26省联考高考语文模拟试卷(甲卷)一、现代文阅读(9分,每小题0分)阅读下面文字,完成1﹣﹣3题。
西方为何称赞在中国被妖魔化的科举毛佩琦近代以来,中华学人为自强图存,主动吸纳西学,大大丰富了中华文化,促进了社会的进步,但是也形成了一股完全否定国学、彻底抛弃国学的文化激进主义。
中华文化或者被强行纳入西学框架体系,或者被解构、割裂得七零八落,失去了独立性、主体性。
我们的思想史、社会史、政治史无不是在西学体系下的重新组建。
中华自身的学术体系、传统文化的固有面貌已不复存在,许多价值被淹没而得不到彰显。
这其中首当其冲的便是科举。
“五四”以降,科举被认为是落后挨打、人才萧条、科技落后的主因。
但事实是,1 30.多年的科举制中,涌现出无数俊杰,不仅有白居易、刘禹锡、王安石、苏轼等伟大诗人与政治家,还有沈括、宋应星、徐光启等科学家,甚至直到晚清,林则徐、曾国藩、张之洞等人才皆从科举中来。
科举制度到后期确实出现了选题过窄、禁锢思想、选拔不公平、鼓励官本位等弊端,但这并不是科举制度内生的问题,而是专制主义的必然结果。
如果将整个系统设计的缺失全部归罪于分系统,至少有欠公允。
有趣的是,虽然近代以来国人对科举制度口诛笔伐,必欲除之而后快,可它在西方却颇有口碑。
孟德斯鸿曾说,中国古代不存在严格意义上的封建制,因为官员毕竟要通过考试,在普遍不公正的大背景下,至少提供了一个相对公正的通道。
早在明朝末年,当耶稣会士意大利人利玛窦来到中国时,曾经对中国的制度发出由衷的赞叹。
他在给欧洲人的信件中,详细地介绍了中国的科举制度,甚至提到了八股文。
1621年在英国出版的伯顿的《忧郁症的解剖》,在讲述中国的科举制度时,说道:“他们从哲学家和博士中挑选官员,他们政治上的显贵是从德行上的显贵中提拔上来的,显贵来自事业上的成就而不是由于出身的高尚。
”葡萄牙人曾德昭的《大中国志》详细地记录了科举的全过程,并且评论道:“从学生头次赴考,直到最后考取博士,是这个国家的头等大事。
2016年全国大联考高考物理三模试卷(新课标Ⅲ卷)一、选择题:本题共8个小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是()A.伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法B.“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法2.(6分)如图1所示为一足够长的光滑斜面,一定质量的滑块从斜面的底端由静止开始在一沿斜面向上的外力作用下运动,经10s的时间撤走外力,利用速度传感器在计算机上描绘了滑块在0~30s内的速度﹣时间图象,如图2所示.则下列说法正确的是()A.滑块在0~10 s内的平均速度等于10~20 s内的平均速度B.滑块在0~30 s内的位移最大C.滑块在10~20 s内的加速度与20~30 s内的加速度等大反向D.滑块在10~20 s内的位移与20~30 s内的位移等大反向3.(6分)已知火星的质量比地球的小,火星的公转半径比地球的大.如果将火星和地球互换位置,则()A.火星的公转周期将小于365天B.在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将大于7.9 km/sC.火星公转的半径的三次方与公转周期平方的比值与地球公转的半径的三次方与公转周期平方的比值仍然相等D.火星和地球受太阳的万有引力不变4.(6分)如图所示,一质量为m的物块静止在倾角为θ的斜面上.现物块受到与斜面成α角的力F作用,且仍处于静止状态.若增大力F,物块和斜面始终保持静止状态.则()A.物块受到斜面的摩擦力变小B.物块对斜面的压力变小C.斜面受地面的摩擦力大小不变D.斜面对地面的压力大小不变5.(6分)如图所示电场,实线表示电场线.一个初速度为v的带电粒子仅在电场力的作用下从a点运动到b点,虚线表示其运动的轨迹.则()A.粒子带正电B.粒子受到的电场力不断减小C.a点电势高于b点电势D.电场力一直做正功,动能增加6.(6分)如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场竖直向上.质量为m、电荷量为q的小球以速率v在复合场区域做匀速圆周运动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g.则()A.小球带负电B.电场强度大小为C.小球做圆周运动的半径为D.小球做圆周运动的周期为7.(6分)一个理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比为9:1.一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,如图1所示.原线圈接入如图2所示的正弦式交流电.则下列判断正确的是()A.电压表的示数为4 VB.滑动变阻器消耗的功率为0.8 WC.若将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大D.若将二极管用导线短接,电流表示数加倍8.(6分)如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,圆环的电阻为2R.一根长度为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆环的圆心O点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒MN与圆环始终接触良好,则下列说法正确的是()A.金属棒MN两端的电压大小为Bωr2B.圆环消耗的电功率是变化的C.圆环中电流的大小为D.金属棒MN旋转一周的过程中,电路中产生的热量为二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(5分)某活动小组利用如图所示的装置测定物块A与桌面间的最大静摩擦力,步骤如下:a.如图所示组装好器材,使连接物块A的细线与水平桌面平行b.缓慢向矿泉水瓶内加水,直至物块A恰好开始运动c.用天平测出矿泉水瓶及水的总质量md.用天平测出物块A的质量M(1)该小组根据以上过程测得的物块A与桌面间的最大静摩擦力为,本小组采用注水法的好处是.(当地重力加速度为g)(2)若认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A与桌面间的动摩擦因数为.10.(10分)新能源汽车是今后汽车发展的主流方向,如图1所示为车载动力电池,其技术参数是额定容量约120A•h,额定电压约3.3V,内阻约0.03Ω.现有一个用了很长时间已经老化的这种电池,某研究小组想测量这个电池的电动势和内阻,但实验器材仅有一个电流表(量程100mA、内阻90Ω)、﹣个定值电阻R0=10Ω、一个电阻箱R、一个开关S和导线若干.该同学按如图2所示电路进行实验,测得的数据如下表所示.(1)实验中将电流表与定值电阻并联实质上是把电流表改装成了大量程的电流表,则改装后的电流表的测量值I与原电流表的读数I0的关系为.(2)若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作(填“R﹣I”或“R﹣”)图象.(3)利用测得的数据在图3坐标纸上作出适当的图象.(4)由图象可知,该电池的电动势E=V,内阻r=Ω.11.(14分)随着时代的不断发展,快递业发展迅猛,大量的快件需要分拣.为了快件的安全,某网友发明了一个缓冲装置,其理想模型如图所示.劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间有恒定的滑动摩擦力作用,轻杆向下移动一定距离后才停下,保证了快件的安全.一质量为m 的快件从弹簧上端l处由静止释放,沿斜面下滑后与轻杆相撞,轻杆与槽间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为f=mg,不计快件与斜面间的摩擦.(1)求快件与弹簧相撞时的速度大小.(2)若弹簧的劲度系数为k=,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量x1.(3)已知弹簧的弹性势能表达式为E p=,其中k为劲度系数,x为弹簧的形变量.试求(2)情况下,轻杆向下运动时快件的加速度a,以及轻杆向下移动的最大距离x2.12.(18分)如图所示,A、B是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T 的交变电压.B板的电势φB=0,A板的电势φA随时间的变化规律为:在0~时间内φA=U(正的常量);在~T时间内φA=﹣U.现有一电荷量为q、质量为m 的带负电粒子从B板上的小孔S处进入两板间的电场区内,设粒子的初速度和重力均可忽略.(1)若粒子是在t=0时刻进入的,且经过2T时间恰好到达A板,则A、B两板间距d1为多大?(2)若粒子是在t=时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,则A、B两板间距d2为多大?(3)若粒子是在t=时刻进入的,且A、B两板间距足够大,则粒子经过多长时间离开电场?(二)选考题,请考生任选一模块作答[物理--选修3-3](15分)13.(5分)下列说法中正确的是()A.分子间的距离增大时,分子势能一定增大B.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点C.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体D.物体吸热时,它的内能可能不增加E.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热14.(10分)如图,在圆柱形气缸中用一光滑导热活塞封闭一定质量的理想气体,在气缸底部开有一小孔,与U形导管相连,稳定后导管两侧水银面的高度差为h=1.5cm,此时活塞离容器底部的高度为L=50cm.已知气缸横截面积S=0.01m2,室温t0=27℃,外界大气压强为p0=75cm,Hg=1.0×105 Pa.(i)求活塞的质量;(ii)使容器内温度降至﹣63℃,求此时U形管两侧水银面的高度差和活塞离容器底部的高度L′.[物理--选修3-4](15分)15.一列简谐横波沿x轴传播,已知x轴上x1=0和x2=1m处两质点a、b的振动图象如图1、2所示,该波的波长λ>1m.则下列说法中正确的是()A.该波的频率为0.04 HzB.该波的周期为0.04 sC.该波的波长一定为4 mD.该波的传播速度可能为100 m/sE.两质点a、b不可能同时在波峰或波谷位置16.某探究小组的同学利用直角三棱镜做光学实验,棱镜的横截面如图所示,α=30°,BC边长度为a.P为垂直于直线BC的光屏.现有一宽度等于AB边长度的平行单色光束垂直射向AB面,棱镜的折射率为,已知sin75°=,cos75°=,求:(i)光线从AC面射出时的折射角;(ii)在光屏P上被折射光线照亮的光带的宽度.[物理--选修3-5](15分)17.下列说法正确的是()A.黑体辐射电磁波的强度只与黑体的温度有关B.光子与电子是同一种粒子C.发现中子的核反应方程是D.比结合能越小,表示原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定E.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,成功地解释了氢原子光谱的实验规律18.如图所示,甲、乙两小孩各乘一辆冰车在山坡前的水平冰道上做游戏.甲和他的冰车的总质量M=40kg,从山坡上自由下滑到水平冰道上的速度v1=3m/s;乙和他的冰车的总质量m=60kg,以大小为v2=0.5m/s的速度迎着甲滑来,与甲相碰.不计一切摩擦,山坡与水平冰道间光滑连接.求:(i)相碰后两人在一起共同运动的速度v;(ii)相碰后乙获得速度v2′=2m/s,则以后在原直线上运动甲、乙两人是否还会相碰.2016年全国大联考高考物理三模试卷(新课标Ⅲ卷)参考答案与试题解析一、选择题:本题共8个小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)在研究物理学的过程中,往往要接触到研究物理的方法,下列说法正确的是()A.伽利略在证明自由落体运动是匀变速直线运动时,采用了等效替代法B.“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,这里使用的是归纳法C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法【解答】解:A、伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.故A错误.B、“如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功.”用的是反证法.故B错误.C、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法理想模型法.故C错误.D、在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.故D正确.故选:D2.(6分)如图1所示为一足够长的光滑斜面,一定质量的滑块从斜面的底端由静止开始在一沿斜面向上的外力作用下运动,经10s的时间撤走外力,利用速度传感器在计算机上描绘了滑块在0~30s内的速度﹣时间图象,如图2所示.则下列说法正确的是()A.滑块在0~10 s内的平均速度等于10~20 s内的平均速度B.滑块在0~30 s内的位移最大C.滑块在10~20 s内的加速度与20~30 s内的加速度等大反向D.滑块在10~20 s内的位移与20~30 s内的位移等大反向【解答】解:A、根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,可知,滑块在0~10 s内的位移大于10~20 s内的位移,则滑块在0~10 s内的平均速度大于10~20 s内的平均速度.故A错误.B、根据速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,图象在时间轴上方表示的位移为正,图象在时间轴下方表示的位移为负,则知滑块在0~20 s内的位移最大.故B错误.C、图象的斜率表示加速度,而直线的斜率是一定值,所以滑块在10~20 s内的加速度与20~30 s内的加速度等大同向,故C错误.D、根据面积表示位移,可知滑块在10~20 s内的位移与20~30 s内的位移等大反向,故D正确.故选:D3.(6分)已知火星的质量比地球的小,火星的公转半径比地球的大.如果将火星和地球互换位置,则()A.火星的公转周期将小于365天B.在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将大于7.9 km/sC.火星公转的半径的三次方与公转周期平方的比值与地球公转的半径的三次方与公转周期平方的比值仍然相等D.火星和地球受太阳的万有引力不变【解答】解:A、根据万有引力提供向心力,有,解得,火星和地球的位置互换,火星的公转周期将等于365天,故A错误.B、根据,解得第一宇宙速度公式,地球质量和半径不变,所以在地球表面发射卫星的第一宇宙速度将仍等于7.9km/s,故B错误.C、根据开普勒第三定律,对同一个中心天体的比值相等,故C正确.D、根据万有引力定律,火星和地球与太阳之间的距离改变,所以万有引力改变,故D错误.故选:C4.(6分)如图所示,一质量为m的物块静止在倾角为θ的斜面上.现物块受到与斜面成α角的力F作用,且仍处于静止状态.若增大力F,物块和斜面始终保持静止状态.则()A.物块受到斜面的摩擦力变小B.物块对斜面的压力变小C.斜面受地面的摩擦力大小不变D.斜面对地面的压力大小不变【解答】解:A、对物块受力分析,受到重力、斜面的支持力N、拉力F以及斜面对物块的摩擦力f,根据平衡条件可知,若mgsinθ>Fcosα,则f=mgsinθ﹣Fcosα,F增大,f减小,若mgsinθ<Fcosα,则f=Fcosα﹣mgsinθ,F增大,f增大,N=mgcosα﹣Fsinα,F增大,N减小,根据牛顿第三定律可知,物块对斜面的压力变小,故A错误,B正确;C、把物块和斜面看成一个整体,设斜面质量为M,对整体,根据平衡条件得:地面对斜面的支持力N′=(M+m)g﹣Fsin(α+θ),F增大,N′减小,根据牛顿第三定律可知,斜面对地面的压力大小减小,斜面受地面的摩擦力f′=Fcos(α+θ),F增大,f′增大,故CD错误.故选:B5.(6分)如图所示电场,实线表示电场线.一个初速度为v的带电粒子仅在电场力的作用下从a点运动到b点,虚线表示其运动的轨迹.则()A.粒子带正电B.粒子受到的电场力不断减小C.a点电势高于b点电势D.电场力一直做正功,动能增加【解答】解:A、由轨迹弯曲方向可判断出电场力方向,受力方向指向弧内,则粒子带负电荷,故A错误.B、电场线的疏密代表电场的强弱,从a到b,电场强度先增大后减小,则粒子受到的电场力先增大后减小,故B错误;C、沿着电场线方向电势降低,则a点电势高于b点电势,故C正确;D、电场力方向与速度方向夹角大于90°,一直做负功,动能减小.故D错误.故选:C6.(6分)如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场竖直向上.质量为m、电荷量为q的小球以速率v在复合场区域做匀速圆周运动.已知匀强磁场的磁感应强度为B,重力加速度为g.则()A.小球带负电B.电场强度大小为C.小球做圆周运动的半径为D.小球做圆周运动的周期为【解答】解:A、小球做匀速圆周运动,靠洛伦兹力提供向心力,则mg=qE,电场力方向竖直向上,那么小球带正电,故A错误.B、由mg=qE,得电场强度大小为E=,故B错误.C、洛伦兹力提供向心力qvB=m,得圆周运动的半径R=,故C正确.D、小球做圆周运动的周期T==,故D正确.故选:CD7.(6分)一个理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比为9:1.一个理想二极管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,此时滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,如图1所示.原线圈接入如图2所示的正弦式交流电.则下列判断正确的是()A.电压表的示数为4 VB.滑动变阻器消耗的功率为0.8 WC.若将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,电流表示数将变大D.若将二极管用导线短接,电流表示数加倍【解答】解:A、原线圈交流电压的有效值为:,根据电压与匝数成正比,,得:,二极管具有单向导电性,根据电流的热效应有:,解得:,即电压表读数为,故A错误;B、滑动变阻器消耗的功率为:,故B正确;C、将开关S由1拨到2,同时滑动变阻器滑片向下滑动,根据电压与匝数成正比,副线圈电压变小,滑动变阻器电阻变大,输出功率变小,输入功率变小,根据,电流表示数将变小,故C错误;D、用将二极管用导线短接,输出功率加倍,输入功率加倍,电流表示数加倍,故D正确;故选:BD8.(6分)如图所示,用粗细均匀的铜导线制成半径为r的圆环,PQ为圆环的直径,其左右两侧存在垂直圆环所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,但方向相反,圆环的电阻为2R.一根长度为2r、电阻为R的金属棒MN绕着圆环的圆心O点紧贴着圆环以角速度ω沿顺时针方向匀速转动,转动过程中金属棒MN与圆环始终接触良好,则下列说法正确的是()A.金属棒MN两端的电压大小为Bωr2B.圆环消耗的电功率是变化的C.圆环中电流的大小为D.金属棒MN旋转一周的过程中,电路中产生的热量为【解答】解:A、C、由右手定则,MN中电流方向由N到M,根据法拉第电磁感应定律可得,产生的感应电动势为两者之和,即E=2Bω=Bωr2,保持不变.环的电阻由两个电阻为R的半圆电阻并联组成,所以环的总电阻为,所以通过导体MN的电流:I==MN两端的电压:=所以流过环的电流:.故A正确,C正确;B、由A的分析可知,流过环的电流不变,则环消耗的电功率不变,故B错误;D、MN旋转一周外力做功为=,故D正确;故选:ACD二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(5分)某活动小组利用如图所示的装置测定物块A与桌面间的最大静摩擦力,步骤如下:a.如图所示组装好器材,使连接物块A的细线与水平桌面平行b.缓慢向矿泉水瓶内加水,直至物块A恰好开始运动c.用天平测出矿泉水瓶及水的总质量md.用天平测出物块A的质量M(1)该小组根据以上过程测得的物块A与桌面间的最大静摩擦力为mg,本小组采用注水法的好处是可以连续的改变拉力.(当地重力加速度为g)(2)若认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A与桌面间的动摩擦因数为.【解答】解:(1)根据共点力平衡可知,最大静摩擦力f=mg,可以连续不断地注入水,即连续不断的改变拉力(2)根据共点力平衡可知,μMg=mag解得故答案为:(1)mg,可以连续的改变拉力;(2)10.(10分)新能源汽车是今后汽车发展的主流方向,如图1所示为车载动力电池,其技术参数是额定容量约120A•h,额定电压约3.3V,内阻约0.03Ω.现有一个用了很长时间已经老化的这种电池,某研究小组想测量这个电池的电动势和内阻,但实验器材仅有一个电流表(量程100mA、内阻90Ω)、﹣个定值电阻R0=10Ω、一个电阻箱R、一个开关S和导线若干.该同学按如图2所示电路进行实验,测得的数据如下表所示.(1)实验中将电流表与定值电阻并联实质上是把电流表改装成了大量程的电流表,则改装后的电流表的测量值I与原电流表的读数I0的关系为I=10I0.(2)若利用图象确定电池的电动势和内阻,则应作R﹣(填“R﹣I”或“R﹣”)图象.(3)利用测得的数据在图3坐标纸上作出适当的图象.(4)由图象可知,该电池的电动势E= 3.2V,内阻r=2Ω.【解答】解:(1)由图可知,电流表与定值电阻并联,则根据并联电路规律可知,I=I0+=10I0;(2)本实验采用电阻箱和电流表串联来测量电动势和内电阻,则根据闭合电路欧姆定律可知:I=,要想得出直线,同应变形为:R=E﹣r;故应作出R﹣图象;(3)根据(1)可知,电流是电流表示数的10倍,求出表中各对应的电流的倒数,在图中作出R﹣图象如图所示;(4)根据(2)中表达式可知,图中斜率表示电动势E,则E==3.2V;图象与纵坐标的交点表示内阻,则r=2Ω;故答案为:(1)I=10I0;(2)R﹣;(3)如图所示;(4)3.2;2.11.(14分)随着时代的不断发展,快递业发展迅猛,大量的快件需要分拣.为了快件的安全,某网友发明了一个缓冲装置,其理想模型如图所示.劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间有恒定的滑动摩擦力作用,轻杆向下移动一定距离后才停下,保证了快件的安全.一质量为m 的快件从弹簧上端l处由静止释放,沿斜面下滑后与轻杆相撞,轻杆与槽间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,大小为f=mg,不计快件与斜面间的摩擦.(1)求快件与弹簧相撞时的速度大小.(2)若弹簧的劲度系数为k=,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量x1.(3)已知弹簧的弹性势能表达式为E p=,其中k为劲度系数,x为弹簧的形变量.试求(2)情况下,轻杆向下运动时快件的加速度a,以及轻杆向下移动的最大距离x2.【解答】解:(1)由于不计快件与斜面间的摩擦,所以快件向下运动的过程中机械能守恒,得:①所以:v1==(2)轻杆开始移动时,弹簧的弹力F=kx1②且F=f=mg ③解得x1==(3)轻杆开始移动时,弹簧的弹力F=kx=④沿斜面的方向,选取向下为正方向,由牛顿第二定律得:ma=mgsinθ﹣F ⑤联立④⑤得:a=负号表示方向向上.设杆移动前快件对弹簧所做的功为W,则快件开始运动到杆刚刚开始运动的过程中,对快件由动能定理得:⑥由于快件对弹簧所做的功为W转化为弹簧的弹性势能,即:W=E p=⑦联立得:快件向下做减速运动,有运动学的公式得:所以:答:(1)求快件与弹簧相撞时的速度大小是.(2)若弹簧的劲度系数为k=,轻杆开始移动时,弹簧的压缩量是.(3)已知弹簧的弹性势能表达式为E p=,其中k为劲度系数,x为弹簧的形变量.在(2)情况下,轻杆向下运动时快件的加速度大小是,方向向上,轻杆向下移动的最大距离x2是l.12.(18分)如图所示,A、B是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T 的交变电压.B板的电势φB=0,A板的电势φA随时间的变化规律为:在0~时间内φA=U(正的常量);在~T时间内φA=﹣U.现有一电荷量为q、质量为m 的带负电粒子从B板上的小孔S处进入两板间的电场区内,设粒子的初速度和重力均可忽略.(1)若粒子是在t=0时刻进入的,且经过2T时间恰好到达A板,则A、B两板间距d1为多大?(2)若粒子是在t=时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,则A、B两板间距d 2为多大?(3)若粒子是在t=时刻进入的,且A、B两板间距足够大,则粒子经过多长时间离开电场?【解答】解:(1)0﹣内,向上做匀加速直线运动,加速度为:a=;位移为:y1=;结合分析中内容“在一个周期内,前半个周期受到的电场力向上,向上做加速运动,后半个周期受到的电场力向下,继续向上做减速运动,T时刻速度为零,接着周而复始“,做出v﹣t图象,如图所示:故前2T内的位移:y=4y1=d1;联立解得:d1=;(2)若粒子是在t=时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,画出v﹣t图象,如上图中红色的坐标轴所示:v﹣t图象与时间轴包围的面积表示位移大小,故:d2===,解得:d2=;(3)若粒子是在t=时刻进入的,做出v﹣t图象,如图所示:显然在向上匀加速运动,向上匀减速,开始向下匀加速,直到离开电场,根据位移公式,有:0=×2﹣解得:t=;答:(1)若粒子是在t=0时刻进入的,且经过2T时间恰好到达A板,则A、B 两板间距d1为;(2)若粒子是在t=时刻进入的,且经过时间恰好到达A板,则A、B两板间距d2为;(3)若粒子是在t=时刻进入的,且A、B两板间距足够大,则粒子经过时间离开电场.。
一、选择题1.【2016·上海卷】磁铁在线圈中心上方开始运动时,线圈中产生如图方向的感应电流,则磁铁A.向上运动B.向下运动C.向左运动D.向右运动【答案】B【考点定位】楞次定律和安培定则【方法技巧】通过安培定则判断感应磁场方向,通过楞次定律判断磁铁的运动情况。
2.【2016·北京卷】如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a、b,磁场方向与圆环所在平面垂直.磁感应强度B随时间均匀增大。
两圆环半径之比为2:1,圆环中产生的感应电动势分别为E a和E b。
不考虑两圆环间的相互影响.下列说法正确的是A .E a :E b =4:1,感应电流均沿逆时针方向B .E a :E b =4:1,感应电流均沿顺时针方向C .E a :E b =2:1,感应电流均沿逆时针方向D .E a :E b =2:1,感应电流均沿顺时针方向【答案】B【解析】根据法拉第电磁感应定律可得=B E S t t∆∆=⋅∆∆Φ,根据题意可得41ab S S =,故:4:1a b E E =,感应电流产生的磁场要阻碍原磁场的增大,即感应电流产生向里的感应磁场,根据楞次定律可得,感应电流均沿顺时针方向。
【考点定位】法拉第电磁感应定律、楞次定律的应用【方法技巧】对于楞次定律,一定要清楚是用哪个手判断感应电流方向的,也可以从两个角度理解,一个是增反减同,一个是来拒去留,对于法拉第电磁感应定律,需要灵活掌握公式,学会变通。
3.【2016·海南卷】如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距.两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流.若A.金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向B.金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向C.金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向D.金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针方向【答案】D【考点定位】楞次定律【名师点睛】解决本题的关键会用安培定则判断电流周围磁场的方向,以及学会根据楞次定律来确定感应电流的方向。
秘密★启用前“超级全能生”2016高考全国卷26省联考(乙卷)理科综合(物理部分)全国中高考教学考试研究院命题时间:150分钟 满分:300分可能用到的相对原子质量:H-1 B-11 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Fe-56第I 卷(选择题共126分》二、选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48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、我国古代力学的发展较为完善。
例如,《淮南子》中记载“物之功,动而有益,则损随之”。
这里的“功”已初步具备现代物理学中功的含义。
下列单位分别是四位同学用来表示功的单位,其中正确的是( )A 、N ·m ·s -1B 、kg ·m 2·s -2C 、C ·V ·sD 、V ·Ω·s15、采用不同的方法来估算银河系的质量,会得出不同的结果。
例如按照目侧估算,在离恨河系中心距离R=3⨯109R 0的范围内聚集的质量M=1.5⨯1011M 0,其中R 0是地球轨道半径,M 0是太阳质量。
假设银河系的质量聚集在中心,如果观测到离银河系中心距离R 处的一颗恒星的周期为T=3. 75⨯108年,那么银河系中半径为R 的球体内部未被发现的天体的质量约为( )A 、4.0⨯1010 M 0B 、1.9⨯1011M 0C 、4.0⨯1011 M0 D 、5.5⨯1011 M 016、如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为k 的轻弹簧以及质量不计的底盘构成,当质量为m 的物体竖直射向空中时,底盘对物体的支持力为6 mg(g 为重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ=60°,则此时每根弹簧的伸长量为( )A 、3mg kB 、 4mg kC 、5mg kD 、6mg k17、如图所示,电荷量均为+q 的两个点电荷相距2r ,O 点是其连线的中点,P 点是其中垂线上的电场强度最大的点。
2016年超级全能生26省联考高考物理模拟试卷(甲卷)一.选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48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)1.已知一个带正电的粒子在某一电场中只受电场力的作用,若给它一个适当的初速度,其就能沿某一直线运动;而给它另一个适当的初速度,其就能沿该电场的某一等势面运动.则满足上述运动情况的电场可能是()A.正点电荷产生的电场B.两个等量同种正点电荷产生的电场C.负点电荷产生的电场D.均强电场2.如图所示,正弦交流电与方波交流电电流的最大值与频率均相同,把它们分别通入甲乙两个完全相同的电热器,若让它们连续正常工作产生的热量相同则甲乙两个电热器的工作时间之比为()A.2:1 B.1:4 C.2:1 D.4:13.对做平抛运动的物体,在已知重力加速度g 的条件下,给出下列4 组条件,其中不能确定出平抛的初速度大小的是()A.下落高度和水平位移B.水平位移和落地时的速度大小和方向C.位移大小和方向及水平位移D.位移大小及落地时的速度大小4.有一固定的足够长的斜面,滑块以速率v1由斜面底端向上运动,速度减为零后又沿斜面下滑,当它回到出发点时速率变为v2,且v2<v1.若滑块由底端向上运动到最高处的位移中点 A,取斜面底端重力势能为零,则()A.上行时滑块的机械能减小、下行时滑块的机械能增大B.上行时通过A 点的速率大于C.上升过程中动能和势能相等的位置在A点D.上升过程中动能和势能相等的位置在A点下方5.在甲、乙两条直导线所在平面内,﹣带电粒子的运动轨迹如图所示,已知两条导线甲、乙中只有一条导线中通有电流,另一条导线中无电流.若带电粒子所受的重力及空气阻力均可忽略不计,关于电流方向和粒子带电情况及运动的方向,下列说法中可能正确的是()A.甲中通有自上而下的不断增大的电流,带负电的粒子从a 点向b 点运动B.甲中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动C.乙中通有自下而上的不断减小的电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动D.乙中通有自下而上的恒定电流带负电的粒子从a 点向b 点运动6.如图所示,正方形导线框在水平恒力F 作用下向右平移,并将穿过一有界匀强磁场磁场,磁场沿ab 方向的范围足够大,宽度大于线框边长,ab 边平行磁场左边界MN,且沿垂直于磁场和边界的方向进入磁场时,线框的加速度为零,对于线框进入磁场过程与穿出磁场过程(不含全在磁场中的过程),下列说法中正确的是()A.力F 做功相等B.线框中感应电流方向相反C.线框所受安培力方向相反D.线框中产生的焦耳热相同7.已知万有引力恒量为G,如果将月球绕地球运行的轨道视为圆周,并测出了其运行的轨道半径R和运行周期T,则由此可推算()A.地球的质量B.地球的半径C.月球的运行速度D.地球对月球的万有引力8.质量为m=20kg 的物体,在大小恒定的水平外力作用下沿水平面做直线运动.该物体在0﹣4s 内的v﹣t 图象如图所示,重力加速度取g=10m/s2,下列说法中正确的是()A.该物体与水平面间的动摩擦因数为0.20B.恒定的水平外力大小为60NC.在0﹣4s 内恒定的水平外力对物体做的功为960JD.在0~4s 内物体运动的位移大小为12m三、非选择题:(包括必考题和选考题两部分.第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33~40题为选考题,考生根据要求作答)9.利用水滴法可以粗略测量当地的重力加速度,方法是:如图所示,细心调整水龙头水滴的快慢,使第一滴水落到盘子的瞬间,第二滴正好从水龙头口开始下落.从某一滴水从水龙头口流出的瞬间开始计时,并开始数1,数到第n 滴水离开水龙头口时停止计时,记下所用的时间t0再测出(填写物理量的名称和单位),就可以利用公式g=(用题中的物理量的符号表示)算出当地的重力加速度值.10.一种电池标称电动势为9V,内电阻约50Ω,允许的最大输出电流为50mA.为了较准确地测量这个电池的电动势和内电阻,可以设计出如1图所示的实验电路,已知实验中所使用的电压表内电阻足够大,可以忽略其对电路的影响;图中R为电阻箱,阻值范围为0﹣999.9Ω,为保护电阻.(1)实验室里备用的定值电阻有以下几种规格:A.10Ω B.50Ω C.150Ω D.500Ω实验时,R0应选用较好(填字母代号).(2)按照图1所示的电路图,将图2所示的实物连接成实验电路.(3)在实验中,当变阻箱调到图3所示位置后,闭合开关S,电压表的示数为8.70V,此时通过电阻箱的电流为mA.(保留2位有效数字)(4)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数.多次重复上述操作,可得到多组电压值U 和通过电阻箱的电流值I,利用多次读取和计算出的数据,作出如图4所示的图线.根据图线可知,该电源的电动势E= V,内电阻r= Ω.11.如图所示,一对竖直放置的平行正对金属板A、B构成电容器,电容为C.电容器的A 板接地,且中间有一个小孔S.一个被灯丝加热的阴极K与S位于同一水平线,从阴极上可以不断地发射出电子,电子经过电压U0.加速后通过小孔S沿水平方向射入A、B两极板间.设电子的质量为m,电荷量为e,电子从阴极发射时的初速度可忽略不计,如果到达B板的电子都被B板吸收,且单位时间内射入电容器的电子个数为n,随着电子的射入,两极板间的电势差逐渐增加,致使最终电子无法到达B板.求:(1)第一个到达B板的电子其速度的大小;(2)当B板吸收了N个电子时,A、B两板间的电势差;(3)从电子射人小孔开始到A、B两板间的电势差达到最大值所经历的时间.12.如图所示为一平直传送带,A、B 两端点间距为L,传送带的运行速率为v.今将一工件无初速度的放在A 端,已知工件与传动带之间摩擦系数为μ,且认为传送带的形状及速率不受放上工件的影响.取重力加速度为g,求:(1)工件刚放到传送带上时的加速度大小为;(2)传送带将该工件由 A端传送到 B端可能的时间间隔△t及相应的条件(即题中给出量之间应满足的关系).(二)、选考题(共45分.请考生从给出的3道物理题、3道化学题、3道生物题中每科任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分)13.如图所示,p﹣V坐标系中每个方格的边长均相等,在p﹣V图中的直线段AB表示一定质量的理想气体的状态变化过程.则气体从状态A 变化到状态B 的整个过程中,下列说法正确的是()A.气体的温度保持不变B.气体的内能先增加某一值,再减少同样的值C.气体对外做功,并吸热D.气体的密度不断减小14.如图所示,内径均匀的玻璃管,A端封闭,E端开口,AB段和CE段竖直,BC段水平.AB 段长10cm,BC段长30cm,CD段长40cm,DE段长56cm,F点位于DE之间且EF段长40cm.DE 段充满水银,AD段充满空气,外界大气压p0=760mmHg.现玻璃管突然从F处折断,下段玻璃管连同管中水银一起脱落,求再次平衡后管内空气柱的长度.(设整体变化过程中气体的温度保持不变)15.关于光在传播过程中所表现的现象,下列说法正确的是()A.雨后天空出现的彩虹是光的衍射现象B.白光通过分光镜在光屏上形成的彩色光带是光的色散现象C.涂有增透膜的照相机镜头呈淡紫色,说明增透膜增强了对淡紫色的透色程度D.夜间观看到天边星座的位置比实际位置偏高,这是光的折射现象E.利用红外线进行遥感控只要是因为红外线的波长长,容易发生衍射16.一列沿x轴传播的简谐横波,其周期为T,某时刻的波形图象如图中的实线所示,再经t=0.2s的波形图如图中的虚线所示.求:(1)若t小于T,则此列波的波速为多大.(2)若t大于T,则此列波的波速为多大?17.下列说法正确的是()A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应B.利用卢瑟福的α粒子散射实验可以估算原子核的大小C.玻尔理论是依据α粒子散射实验分析得出的D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,总能量增大E.当氢原子从n=3的状态跃迁到n=1的状态将发射出光子18.如图所示,图中的线段a,b,c 分别表示在光滑水平面带上沿一条直线运动的滑块Ⅰ、Ⅱ和他们发生正碰后结合体的速度﹣时间图象.已知滑块Ⅰ的质量m1=1.0kg,根据图象,试求滑块Ⅰ与滑块Ⅱ碰撞过程中损失的机械能.2016年超级全能生26省联考高考物理模拟试卷(甲卷)参考答案与试题解析一.选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48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)1.已知一个带正电的粒子在某一电场中只受电场力的作用,若给它一个适当的初速度,其就能沿某一直线运动;而给它另一个适当的初速度,其就能沿该电场的某一等势面运动.则满足上述运动情况的电场可能是()A.正点电荷产生的电场B.两个等量同种正点电荷产生的电场C.负点电荷产生的电场D.均强电场【考点】电势差与电场强度的关系;库仑定律.【分析】粒子只受电场力的作用,沿直线运动时电场力必定在此直线上,说明电场线应是直线.根据带正电的粒子做匀速圆周运动的特征,可知为点电荷的电场.再确定点电荷的电性.【解答】解:据题,只有电场线是直线时,给带正电的粒子一个初速度,粒子在电场力作用做直线运动.当粒子沿一等势面运动时,由于电场力与等势面垂直,所以粒子只能做匀速圆周运动,电场力提供粒子做圆周运动所需的向心力,由此可知,该电场应为负点电荷的电场,故C正确.故选:C2.如图所示,正弦交流电与方波交流电电流的最大值与频率均相同,把它们分别通入甲乙两个完全相同的电热器,若让它们连续正常工作产生的热量相同则甲乙两个电热器的工作时间之比为()A.2:1 B.1:4 C.2:1 D.4:1【考点】正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.【分析】方波的电流有效值I b=I m,正弦交流电的有效值I a=I m.根据功率公式P=I2R,由电流的有效值求解功率,再算出时间的比值.【解答】解:解:方波的电流有效值I b=I m,正弦交流电的有效值I a=I m.由做功相同,根据做功公式P=I2Rt得到: ==2:1 则A正确故选:A3.对做平抛运动的物体,在已知重力加速度g 的条件下,给出下列4 组条件,其中不能确定出平抛的初速度大小的是()A.下落高度和水平位移B.水平位移和落地时的速度大小和方向C.位移大小和方向及水平位移D.位移大小及落地时的速度大小【考点】平抛运动.【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,抓住等时性,根据运动学公式分析初速度.【解答】解:A、由h=,x=v0t得 v0=x,可知知道下落高度和水平位移,可以确定初速度,故A正确.B、已知落地时的速度大小和方向,根据平行四边形定则可以求出初速度.故B正确.C、已知位移大小和方向及水平位移,能求下落的高度,结合A项分析知能求出初速度,故C正确.D、已知位移大小,不能求出水平位移和下落的高度,已知落地时的速度大小,方向未知,不能求初速度,故D错误.本题选不能确定出平抛的初速度大小的,故选:D4.有一固定的足够长的斜面,滑块以速率v1由斜面底端向上运动,速度减为零后又沿斜面下滑,当它回到出发点时速率变为v2,且v2<v1.若滑块由底端向上运动到最高处的位移中点 A,取斜面底端重力势能为零,则()A.上行时滑块的机械能减小、下行时滑块的机械能增大B.上行时通过A 点的速率大于C.上升过程中动能和势能相等的位置在A点D.上升过程中动能和势能相等的位置在A点下方【考点】功能关系.【分析】由物体回到出发点的速度可知物体应受到阻力,则可知机械能的变化;要找出动能和势能和同的点,可以先表示出A点的机械能,则比较出发点与A点的机械能的关系可得出动能和势能的关系,则可得出动能和势能相同的位置.【解答】解:A、由题可知,滑块在运动的过程中受到摩擦力的作用,摩擦力做功,将机械能转化为内能,所以上滑时机械能减小,下滑时机械能也减小.故A错误;B、上升过程,在最低点,机械能为:E1=;在最高点,机械能为:E2=mgh;在中点A处,机械能为:E A=,由运动学公式得:,v A=,动能为,重力势能为,由于E1>E2,故动能大,所以上升过程中动能和重力势能相等的位置在A点上方,故B正确,CD错误;故选:B5.在甲、乙两条直导线所在平面内,﹣带电粒子的运动轨迹如图所示,已知两条导线甲、乙中只有一条导线中通有电流,另一条导线中无电流.若带电粒子所受的重力及空气阻力均可忽略不计,关于电流方向和粒子带电情况及运动的方向,下列说法中可能正确的是()A.甲中通有自上而下的不断增大的电流,带负电的粒子从a 点向b 点运动B.甲中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动C.乙中通有自下而上的不断减小的电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动D.乙中通有自下而上的恒定电流带负电的粒子从a 点向b 点运动【考点】洛仑兹力;通电直导线和通电线圈周围磁场的方向.【分析】先由安培定则判断磁场的方向,再由左手定则判断粒子所受的洛伦兹力方向,从而粒子的运动方向.【解答】解:A、由粒子的轨迹弯曲方向知,粒子所受的洛伦兹力方向指向轨迹内侧.甲中通有自上而下的不断增大的电流,由安培定则知甲右侧的磁场为垂直纸面向外,由左手定则判断知,带负电的粒子若从a 点向b 点运动,洛伦兹力向下,轨迹向下弯曲,且由r=知,B可能增大,曲率半径不断减小,因此是可能的.故A正确.B、与A相反,甲中通有自上而下的恒定电流,若带正电的粒子从b 点向a 点运动,向右弯曲,且由r=知,B减小,曲率半径增大,是可能的.故B正确.C、乙中通有自下而上的不断减小的电流,由安培定则知乙左侧的磁场为垂直纸面向外,由左手定则判断知,若带正电的粒子从b 点向a 点运动,洛伦兹力向下,且由r=知,B 可能增大,曲率半径可能增大,故C正确.D、乙中通有自下而上的恒定电流,乙左侧的磁场为垂直纸面向外,由左手定则判断知,若带负电的粒子从a 点向b 点运动,洛伦兹力向下,磁感应强度减小,由r=知粒子的曲率半径应不断增大,与图不符,故D错误.故选:ABC6.如图所示,正方形导线框在水平恒力F 作用下向右平移,并将穿过一有界匀强磁场磁场,磁场沿ab 方向的范围足够大,宽度大于线框边长,ab 边平行磁场左边界MN,且沿垂直于磁场和边界的方向进入磁场时,线框的加速度为零,对于线框进入磁场过程与穿出磁场过程(不含全在磁场中的过程),下列说法中正确的是()A.力F 做功相等B.线框中感应电流方向相反C.线框所受安培力方向相反D.线框中产生的焦耳热相同【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;功的计算;焦耳定律.【分析】力F做功公式为W=Fl,线框进入磁场过程与穿出磁场过程位移大小相等,即可知做功关系.由楞次定律判断感应电流方向的关系.由左手定则判断安培力方向.线框完全在在磁场中时做匀加速运动,穿出磁场过程线框的速度大于进入磁场过程的速度,分析感应电流的大小关系,可判断焦耳热的关系.【解答】解:A、由图看出,线框进入磁场过程与穿出磁场过程位移大小相等,F又是恒力,根据功的公式W=Fl得知,力F做功相等.故A正确.B、线框进入磁场过程与穿出磁场过程中,磁场方向相同,但磁通量变化情况相反,则根据楞次定律得知,线框中感应电流方向相反.故B正确.C、两个过程中,线框受到的安培力都是阻力,根据左手定则可知,安培力方向与线框的速度方向相反,则知,线框所受安培力方向相同.故C错误.D、线框完全在在磁场中时做匀加速运动,则线框刚穿出磁场时速度大于进入磁场过程的速度,而刚出磁场时速度大于或等于进入磁场的速度,由I=得知,感应电流与速度成正比,由焦耳定律得知,穿出磁场时线框中产生的焦耳热较多.故D错误.故选:AB7.已知万有引力恒量为G,如果将月球绕地球运行的轨道视为圆周,并测出了其运行的轨道半径R和运行周期T,则由此可推算()A.地球的质量B.地球的半径C.月球的运行速度D.地球对月球的万有引力【考点】万有引力定律及其应用.【分析】月球绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,根据万有引力定律和向心力公式列式分析即可.【解答】解:AB、设月球的质量为m,地球的质量为M,根据万有引力提供向心力,得:G=m,得:M=即可求出地球的质量M,不能求出月球的质量m.故A正确,B错误.C、月球的运行速度为 v=,故C正确.D、地球对月球的万有引力为 F=G,由于月球的质量m无法求出,所以地球对月球的万有引力不能求出.故D错误.故选:AC8.质量为m=20kg 的物体,在大小恒定的水平外力作用下沿水平面做直线运动.该物体在0﹣4s 内的v﹣t 图象如图所示,重力加速度取g=10m/s2,下列说法中正确的是()A.该物体与水平面间的动摩擦因数为0.20B.恒定的水平外力大小为60NC.在0﹣4s 内恒定的水平外力对物体做的功为960JD.在0~4s 内物体运动的位移大小为12m【考点】功的计算;牛顿第二定律.【分析】根据图象分别求出匀减速运动和匀加速运动的加速度大小,根据牛顿第二定律列方程,求解动摩擦因数和水平外力大小,由面积求位移,再求解水平外力做功的大小.【解答】解:AB、由图象可得:0~2s内物体做匀减速直线运动,加速度大小为:a1===5m/s2,2s~4s内物体做匀加速直线运动,加速度大小为:a2===1m/s2,根据牛顿第二定律得:匀减速过程有 F+F f=ma1匀加速过程有 F﹣F f=ma2又 F f=μmg,解得:μ=0.20,F=60N.故A、B正确.C、0~2s内物体的位移大小 x1===10m,2~4s内物体的位移大小为x2=m=2m故水平外力做功为 W=﹣F(x1﹣x2)=﹣60×(10﹣2)J=﹣480J.故C错误.D、在0~4s 内物体运动的位移大小为 x=x1﹣x2=10m.故D错误.故选:AB三、非选择题:(包括必考题和选考题两部分.第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33~40题为选考题,考生根据要求作答)9.利用水滴法可以粗略测量当地的重力加速度,方法是:如图所示,细心调整水龙头水滴的快慢,使第一滴水落到盘子的瞬间,第二滴正好从水龙头口开始下落.从某一滴水从水龙头口流出的瞬间开始计时,并开始数1,数到第n 滴水离开水龙头口时停止计时,记下所用的时间t0再测出水龙头口到盘子底部的高度h (填写物理量的名称和单位),就可以利用公式g= (用题中的物理量的符号表示)算出当地的重力加速度值.【考点】测定匀变速直线运动的加速度.【分析】(n﹣1)滴水下落的总时间t,每一滴水的时间是T=,高度是h,代入h=gT2,化简可以得到重力加速度.【解答】解:每滴水下落所用时间为:T=;开始数1,数到第n 滴水离开水龙头口时停止计时,记下所用的时间t0再测出水龙头口到盘子底部的高度h;又根据自由落体公式有:h=g()2得:g=故答案为:水龙头口到盘子底部的高度h;.10.一种电池标称电动势为9V,内电阻约50Ω,允许的最大输出电流为50mA.为了较准确地测量这个电池的电动势和内电阻,可以设计出如1图所示的实验电路,已知实验中所使用的电压表内电阻足够大,可以忽略其对电路的影响;图中R为电阻箱,阻值范围为0﹣999.9Ω,为保护电阻.(1)实验室里备用的定值电阻有以下几种规格:A.10Ω B.50Ω C.150Ω D.500Ω实验时,R0应选用 C 较好(填字母代号).(2)按照图1所示的电路图,将图2所示的实物连接成实验电路.(3)在实验中,当变阻箱调到图3所示位置后,闭合开关S,电压表的示数为8.70V,此时通过电阻箱的电流为18 mA.(保留2位有效数字)(4)断开开关S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数.多次重复上述操作,可得到多组电压值U 和通过电阻箱的电流值I,利用多次读取和计算出的数据,作出如图4所示的图线.根据图线可知,该电源的电动势E= 10.0 V,内电阻r= 0.50 Ω.【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】(1)当电阻箱的电阻调为零时,电路中电流最大,根据闭合电路欧姆定律求出此时的R0,再选择定值电阻R0的规格.(2)根据给出的原理图可画出对应的实物图;(3)由图可得出电阻箱的阻值,再由欧姆定律可求得电流;(4)根据闭合电路欧姆定律可得出对应的表达式,再结合数学规律可求出对应的电动势和内电阻.【解答】解:(1)当电阻箱的电阻调为零时,电路中电流最大,根据闭合电路欧姆定律得I m=得R0=130Ω,所以保护电阻应大于130Ω,但不能太大,故选150Ω.(2)本题用闭合电路欧姆定律列式求解电源内阻,电阻箱和保护电阻串连接入电源,电压表接在电阻箱两端,电路图如图所示:(3)当变阻箱调到图3所示位置后,电阻为343.8Ω闭合开关S,电压表的示数为8.70V,根据欧姆定律得I===18mA.(4)由闭合电路欧姆定律可知:U=变形得:=+由图象可知: =0.10解得;E=10.0Vk===0.05解得:r=0.50Ω故答案为:(1)C(2)如图所示;(3)18(4)10.0 0.5011.如图所示,一对竖直放置的平行正对金属板A、B构成电容器,电容为C.电容器的A 板接地,且中间有一个小孔S.一个被灯丝加热的阴极K与S位于同一水平线,从阴极上可以不断地发射出电子,电子经过电压U0.加速后通过小孔S沿水平方向射入A、B两极板间.设电子的质量为m,电荷量为e,电子从阴极发射时的初速度可忽略不计,如果到达B板的电子都被B板吸收,且单位时间内射入电容器的电子个数为n,随着电子的射入,两极板间的电势差逐渐增加,致使最终电子无法到达B板.求:(1)第一个到达B板的电子其速度的大小;(2)当B板吸收了N个电子时,A、B两板间的电势差;(3)从电子射人小孔开始到A、B两板间的电势差达到最大值所经历的时间.【考点】带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】(1)第一个到达B板的电子在运动过程中,只有KA间的电场力做功,根据动能定理求出其到达B板的速度大小.(2)当B板吸收了N个电子时电容器所带电荷量为Q=Ne,由电容的定义式C=,求A、B 两板间的电势差.(3)电子经过U0的电压加速后,进入A、B板间的动能为eU0,进入A、B板间电场后做减速运动.随着B板电荷增加,电子在A、B间的加速度越来越大,直至电子到达B板的速度为零,此时A、B板间的电势差达到最大值U m根据动能定理求解U m.再由C=,Q=net结合求【解答】解:(1)对于第一个到达B板的电子,根据动能定理得:eU0=则得:v=。