2013年广西柳州市、贵港市、钦州市、河池市高考物理模拟试卷(1月份)
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2023届广西壮族自治区柳州市高三上学期第一次模拟考试物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题在真空中的固定点电荷Q形成的电场中,将检验电荷分别放在A、B两点,测得检验电荷所受电场力的大小F与其电荷量q的函数关系图像如图中a、b图线所示,则A、B两点与点电荷Q的距离之比为( )A.1:2B.2:1C.1:4D.4:1第(2)题下列有关四幅图像说法正确的是( )A.图(1)中线圈中的磁场能在增加B.图(2)中变化的磁场周围存在电场,与周围有没有闭合电路无关C.图(3)中若B线圈不闭合,S断开时延时效果还存在D.图(3)中电子的衍射实验证明了电子的粒子性第(3)题如图所示,空间有一正三棱锥点是边上的中点,点是底面的中心,现在顶点点固定一正的点电荷,在点固定一个电荷量与之相等的负点电荷。
下列说法正确的是( )A.三点的电场强度相同B.底面为等势面C.将一负的试探电荷从点沿直线经过点移到点,静电力对该试探电荷先做负功再做正功D.将一负的试探电荷从点沿直线移动到点,电势能先增大后减少第(4)题图甲是磁电式电表的内部构造,其截面如图乙,两软铁间的磁场可看作是均匀辐射分布的,圆柱形软铁内部的磁场可看作是平行的。
若未通电的线圈在P、Q位置的磁通量分别为、,则( )A.B.C.D.第(5)题餐厅暖盘车的储盘装置示意图如图所示,三根完全相同的弹簧等间距竖直悬挂在水平固定圆环上,下端连接托盘。
托盘上叠放若干相同的盘子,取走一个盘子,稳定后余下的正好升高补平。
已知单个盘子的质量为300g,相邻两盘间距1.0cm,重力加速度大小取10m/s2。
弹簧始终在弹性限度内,每根弹簧的劲度系数为()A.10N/m B.100N/m C.200N/m D.300N/m第(6)题在火星上太阳能电池板发电能力有限,因此科学家用放射性材料—作为发电能源为火星车供电。
中的元素是,它发生衰变的半衰期是87.7年,下列说法中正确的是( )A.经一次衰变会有1个中子转变为1个质子B.发生衰变的核反应方程为C.原子核经过87.7年其质量变为原来的D.升高温度可以加快的衰变第(7)题年糕是我国很多地方传统的新年应时食品,打年糕时一般需要用木制榔头反复捶打石槽中煮熟的糯米如图所示。
广西柳州市、钦州市、北海市2015届高三理综毕业班1月模拟试题(扫描版)柳州市、北海市、钦州市2015届高三1月份模拟考理科综合试题 化学 部分参考答案7.A 8.C 9.B 10. C 11.D 12.D 13. B 26.(11分)(1)第四周期Ⅷ族 3Fe+4H2O====Fe3O4+4H2 (4分) (2)其分子间存在氢键 N2H4+4CuO=N2↑+2Cu2O+2H2O (3分) (3)2CO(g)+SO2(g)=2CO2(g)+S(s) △H =―268.8kJ/mol (2分) (4)6Fe2++3ClO ―+3H2O=2Fe(OH)3↓+3Cl ―+4Fe3+ (2分) 27.(16分)(1)Zn +2HCl===ZnCl2 +H2↑,或 Zn +H2SO4===ZnSO4 +H2↑,(2分) (2)恒压 防倒吸 NaOH 溶液 浓H2SO4 分液漏斗、蒸馏烧瓶(7分,每个得分点1分)(3)④⑤①②③(或④⑤①③②) (2分) (4)b (1分) (5)饱和NaHSO3溶液 过滤 萃取 蒸馏 (4分) 28.(16分)(1)水电离吸热,升高温度电离平衡正移,5.3×10-17;13105.5-⨯mol/L(7.4×10-7mol/L) (4分)(2)① c <d <a <b ②NaCN+CO2+H2O =NaHCO3+HCN ③1.4×10-3mol/L (3)-107.57 kJ/mol (8分)(4) Co2+ ―e ―= Co3+ 6Co3++ CH3OH+H2O=CO2↑+6 Co2++6H+ (4分)36.(15分)(1)2 Al2O3(熔融)=====4Al+3O2↑ AlCl3为分子晶体,熔融状态下无法产生自由移动的离子 (4分)(2)Al4C3+12HCl======4AlCl3+3CH4↑(2分)(3)①防止Mg 、Al 被空气氧化 (2分)②52 mol (3分)③Al (2分) (4)2Al+3Ag2O+2NaOH======2NaAlO2+6Ag+H2O (2分)37.(15分)Ⅰ.( 1) 2NA (2)1s22s22p63s23p63d10 (3)sp 杂化、sp2杂化 3(4)4Ⅱ.共价键(或极性共价键) 分子间力(或范德华力) 4 438.(15分)(1)醛基 (2)加成反应高温8e ―电解冰晶石任写两种柳州市、北海市、钦州市2015届高三1月份模拟考理科综合试题生物部分参考答案1—6:ACBDDC29.(每空1分,共8分)(1)a C5 糖类等有机物(2)弱光、土壤含水量80% 降低土壤含水量增强光照(3)呼吸作用消耗有机物较多(4)光照比较充足30.(每空1分,共8分)(1)竞争和寄生(2)生物群落次生演替提高提高(3)标志重捕45 标志(标记)31.(除标示外,每空2分,共12分)(2)生长状况相同等量清水(3)探究不同浓度的NAA 溶液对紫背天竺生根数量的影响 (4)调节(1分) 300mg/L (1分) (5)一定浓度范围(400~500mg/L )内设置浓度梯度,分别测定生根数/株,直到出现8根 / 株的情况。
广西贵港市2024高三冲刺(高考物理)人教版模拟(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)题红外测温仪只捕捉红外线光子。
如图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于基态的氢原子提供的能量为( )A.10.20eV B.12.09eV C.2.55eV D.12.75eV第(2)题两电荷量分别为q1和q2的点电荷固定在x轴上的A、B两点,两点电荷连线上各点电势φ随坐标x变化的关系如图所示,其中P点电势最高,且AP<PB。
由图像可知( )A.两点电荷均带正电,且q1>q2B.两点电荷均带正电,且q1<q2C.两点电荷均带负电,且q1>q2D.两点电荷均带负电,且q1<q2第(3)题如图,电阻为R的导线围成面积为S的单匝矩形金属框MNQP,金属框放置在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于MN边且水平向右。
金属框以角速度绕MN边逆时针(俯视)转动,规定沿MPQN方向为电流正方向,以金属框转至图示位置(金属框平面与磁场方向平行)时为计时起点,则金属框中的感应电流瞬时值( )A.B.C.D.第(4)题五一假期小明和同学去公园游玩,看到如图所示的弹射装置,该装置由安装在水平台面上的固定弹射器、竖直圆轨道(在最低点E分别与水平轨道和相连)、斜轨道组成。
游戏时小滑块从O点弹出,经过圆轨道并滑上斜轨道。
全程不脱离轨道且恰好到达B端视为游戏成功。
已知圆轨道半径,长,高,长度可调,圆轨道和光滑,各部分平滑连接,滑块与、之间的动摩擦因数均为,可视为质点的滑块质量,重力加速度,忽略空气阻力。
要使游戏成功,弹簧的弹性势能、长必须满足( )A.,且B.,且C.,且D.,且第(5)题将的电压输入如图所示的理想变压器的原线圈,原副线圈的匝数之比为,。
广西贵港市2024高三冲刺(高考物理)人教版模拟(自测卷)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)题将一透明体平放于平整坐标纸上,并在一端放上光屏,如图(俯视图)所示,用激光平行于坐标纸照射该透明体右侧表面上的P点,调整入射光角度,在光屏上仅出现了M、N两个亮斑,则该透明体对该激光的折射率约为( )A.1.25B.1.33C.1.50D.1.67第(2)题用三根轻绳将物块悬挂在空中,如图所示。
已知ac和bc与竖直方向的夹角分别为和,绳bc中的拉力为mg,则绳ac和物块重力大小分别为( )A .,mg B.,C .,2mg D.,第(3)题位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如右图所示,ab、cd分别是正方形两条边的中垂线,O点为中垂线的交点,P、Q分别为cd、ab上的点,且OP<OQ. 则下列说法正确的是A.P、O两点的电势关系为B.P、Q两点电场强度的大小关系为E Q<E PC.若在O点放一正点电荷,则该正点电荷受到的电场力不为零D.若将某一负电荷由P点沿着图中曲线PQ移到Q点,电场力做负功第(4)题在一斜面顶端,将质量相等的甲乙两个小球分别以和的速度沿同一方向水平抛出,两球都落在该斜面上。
甲球落至斜面时的动能与乙球落至斜面时的动能之比为()A.B.C.D.第(5)题物理学家通过大量实验总结出很多物理学定律,这些定律都有适用条件,下列关于一些物理学定律的适用条件的说法,正确的是A.牛顿运动定律只适用于宏观物体的低速运动,我国高铁运行的速度很大,不可以应用牛顿运动定律B.当系统内只有重力或弹簧的弹力做功时,系统的机械能守恒C.楞次定律只适用于磁场变化的情况,对于导体切割磁感线的情况只能应用右手定则判断感应电流的方向D.轻弹簧中弹力在任何情况下都可以应用胡克定律第(6)题均匀带电的球体在球外空间产生的电场等效为电荷集中于球心处产生的电场。
广西省钦州市2021届新高考物理一月模拟试卷一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的1.物体在做以下各种运动的过程中,运动状态保持不变的是()A.匀速直线运动B.自由落体运动C.平抛运动D.匀速圆周运动【答案】A【解析】【详解】运动状态保持不变是指物体速度的大小和方向都不变,即物体保持静止或做匀速直线运动,故A项正确,BCD三项错误。
2.关于分子动理论,下列说法正确的是()A.气体扩散的快慢与温度无关B.分子间同时存在着引力和斥力C.布朗运动是液体分子的无规则运动D.分子间的引力总是随分子间距增大而增大【答案】B【解析】【分析】【详解】A.扩散的快慢与温度有关,温度越高,扩散越快,故A错误;BD.分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小,故B正确,D错误;C.布朗运动是悬浮在液体中固体小颗粒的无规则运动,它是液体分子的无规则运动的反映,故C错误。
故选B。
3.质量为m的物体放在粗糙水平面上,在一个足够大的水平力F作用下开始运动,经过一段时间t撤去拉力,物体继续滑行直至停止,运动总位移s。
如果仅改变F的大小,作用时间不变,总位移s也会变化,则s与F关系的图象是()A.B.C.D.【答案】C【解析】【分析】【详解】当拉力F 小于最大静摩擦力,物体的位移为零;当F 大于最大静摩擦力,根据牛顿第二定律可得: F ﹣μmg=ma 1物体在足够大的水平力F 作用下的加速度a 1=F g m μ- 撤去拉力后,物体的速度 1Ft v a tgt m μ==- 撤去拉力后,物体的加速度2a g μ=物体继续滑行直至停止,运动的时间22Ft gt v Ft m t t a g mgμμμ-'===-物体运动的总位移()222211+2222244v Ft Ft Ft Ft t t s t t gt t t gt F F m mg m mg m gm μμμμμ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫'==-+-=-=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭ 可见,作用时间t 不变,s ﹣F 是一元二次函数,是开口向上的抛物线,故C 正确,ABD 错误。
广西贵港市2024高三冲刺(高考物理)部编版真题(押题卷)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)题燃气灶支架有很多种规格和款式。
如图所示,这是a、b两款不同的燃气灶支架,它们都是在一个圆圈底座上等间距地分布有五个支架齿,每一款支架齿的简化示意图在对应的款式下方。
如果将质量相同、尺寸不同的球面锅置于两款支架上,则锅的尺寸越大()A.a款每个支架齿受到的压力越大B.a款每个支架齿受到的压力越小C.b款每个支架齿受到的压力越大D.b款每个支架齿受到的压力越小第(2)题如图所示电路中,R1、R2、R3均为定值电阻,电压表示数为U,电流表示数为I。
闭合开关S后( )A.U变大、I变大B.U变小、I变小C.U变大、I变小D.U变小、I变大第(3)题如图所示内壁光滑的环形槽半径为R,固定在竖直平面内,环形槽上的P、Q两点与环形槽圆心等高,质量均为m的小球(可视为质点)A和B,以等大的速率v0同时从P处向上、向下滑入环形槽,若在运动过程中两球均未脱离环形槽,设当地重力加速度为g,则下列叙述正确的是( )A.两球第一次相遇时速度相同B.两球第一次相遇点在Q点C.小球A通过最高点时的机械能小于小球B通过最低点时的机械能D.小球A通过最高点和小球B通过最低点时对环形槽的压力差为6mg第(4)题1834年,洛埃利用单面镜同样得到了杨氏干涉的结果(称洛埃镜实验)。
实验基本装置如图所示,单色光源S发出的光直接照在光屏上,同时S发出的光还通过平面镜反射在光屏上。
从平面镜反射的光相当于S在平面镜中的虚像发出的,这样就形成了两个相干光源。
设光源S到平面镜所在平面的距离和到光屏的距离分别为a和L,光的波长为。
如果仅改变以下条件,关于光屏上相邻两条亮纹间距的描述正确的是( )A.平面镜水平向左移动少许,将变小B.平面镜竖直向下移动少许,将变小C.光屏向左移动少许,将变大,D.点光源S由红色换成绿色,将变大第(5)题某质点做直线运动,速度随时间变化的关系式为。
2013年广西崇左市、桂林市、百色市、北海市、防城港市高考物理模拟试卷(3月份)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、多选题(本大题共2小题,共6.0分)1.卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,核反应方程为H e+N→O+H,下列说法中正确的是()A.通过此实验发现了质子B.实验中利用了放射源放出的γ射线C.实验中利用了放射源放出的α射线D.原子核在人工转变过程中,电荷数可能不守恒2.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处由静止释放,则()A.乙分子从a到b做加速运动,运动到c点时引力和斥力大小相等B.乙分子由a到c做加速运动,加速度不断增大C.乙分子由a到b的过程,到达b点时两分子间的分子势能最小D.乙分子由b到d的过程中,两分子间的分子势能先减小后增大二、单选题(本大题共3小题,共9.0分)3.一带电小球在电场中仅在电场力作用下,从A点运动到B点,速度大小随时间变化的图象如图所示,t1、t2分别是带电小球在A、B两点对应的时刻,则下列说法中正确的有()A.A处的场强一定大于B处的场强B.A处的电势一定高于B处的电势C.带电小球在A处的电势能一定小于B处的电势能D.带电小球从A到B的过程中,电场力一定对电荷做正功4.如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,从波传到x=1m的P点时开始计时,已知在t=0.4s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4m的M点正好在波谷.下列说法中正确的是()A.P点的振动周期为0.4sB.P点开始振动的方向沿y轴正方向C.当M点开始振动时,P点正好在波谷D.这列波的传播速度是7.5m/s5.距离楼顶l=90m处一房间起火,一消防队员沿一条竖直悬垂的绳子从楼顶由静止开始加速下滑,滑到窗户A处,突然停止下滑;同时突然用脚将窗户玻璃踢破,自己反弹了一下,然后进入窗内救人.若已知从开始下滑到刚进入窗内共用了时间t=15s,g=10m/s2,假设不计绳的质量,反弹的距离远小于绳长,则他下滑时加速度a的大小约为()A.a=5.8m/s2B.a=0.8m/s2C.a=9.8m/s2D.a=7.8m/s2三、多选题(本大题共2小题,共6.0分)6.氢原子的能级图如图所示,已知可见光光子的能量范围约为1.62e V~3.11e V,下列说法中正确的是()A.一个处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的可见光B.大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,产生的光具有显著的热效应C.处于n=3能级的氢原子吸收任意频率的紫外线,一定能够发生电离D.处于n=2能级的氢原子向n=4能级跃迁时,核外电子的动能增大7.如图,两物体A、B用轻质弹簧相连,静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力F1、F2,使A、B同时由静止开始运动,在弹簧由原长伸到最长(在弹性限度内)的过程中,对A、B两物体及弹簧组成的系统,正确的说法是()A.A、B先作变加速运动,当F1、F2和弹力相等时,弹簧弹性势能最大;之后,A、B作变减速运动,直至速度减到零B.A、B作变减速运动到速度减为零时,弹簧伸长到最长,系统的机械能最大C.因F1、F2等大反向,故F1与F2做功的代数和为零,系统机械能守恒D.因F1、F2等大反向,故系统的动量守恒四、单选题(本大题共1小题,共3.0分)8.如图所示,空间有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,abcd是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形线框,总电阻为R,线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域,在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场边界平行,线框刚进入磁场的位置x=0,x轴沿水平方向向右,选出ab两端电势差U ab随距离变化的正确图象,其中U0=BL v.()A. B. C. D.五、计算题(本大题共1小题,共6.0分)9.如图甲所示,用包有白纸的质量为1.00kg的圆柱棒替代纸带和重物,蘸有颜料的毛笔固定在电动机上并随之匀速转动,使之替代打点计时器,当烧断悬挂圆柱棒的线后,圆柱棒竖直自由下落,毛笔就在圆柱棒面的纸上画出记号,如图乙所示,设毛笔接触棒时不影响棒的运动,测得记号之间的距离依次为26.0mm、50.0mm、74.0mm、98.0mm、122.0mm、146.0mm,已知电动机铭牌上标有“1200r/min”字样,由此验证机械能守恒定律,根据以上内容,可得:(1)毛笔画相邻两条线的时间间隔T= ______ s;(2)根据乙图所给的数据,记号3、6之间,棒的动能的增量为______ J,重力势能的减少量为______ J.(g取9.8m/s2,结果保留三位有效数字)六、实验题探究题(本大题共1小题,共12.0分)10.某同学将铜片和锌片插入水果中制成一个“水果电池”,该同学利用下列所给器材测量水果电池的电动势E和内阻r.A.电流表G1(内阻R g=15Ω,满偏电流I g=2m A)B.电流表G2(量程20m A,内阻约2)C.滑动变阻器R1(0~1000Ω)D.电阻箱R2(0~9999.9Ω)E.待测水果电池(电动势E约4V,内阻r约200Ω)F.开关S,导线若干(1)实验中用电流表G1改装成量程0~4v的电压表,需串联一个阻值为______ Ω的电阻;(2)用电流表G2和改装成的电压表测量水果电池的电动势和内阻,为尽量减小实验的误差,请在虚线方框中画出实验电路图;(3)该同学实验中记录的6组对应的数据如下表,试根据表中数据在下图中描点画出r= ______ Ω;(4)实验测得的水果电池的电动势与真实值相比,E测______ E真(选填“大于”、“小于”或“等于”).七、计算题(本大题共3小题,共54.0分)11.宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上,从P点沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面的倾角为θ,已知该星球半径为R,万有引力常量为G,求:(1)该星球的密度ρ;(2)人造卫星围绕该星球做匀速圆周运动的最小周期T.12.在同时存在匀强电场和匀强磁场空间中取正交坐标系O xyz(z轴正方向竖直向上),如图所示,已知电场方向沿z轴正方向,场强大小为E;磁场方向沿y轴正方向,磁感应强度的大小为B;重力加速度为g,一质量为m、带电量为+q的质点,从原点O出发能在坐标轴上以速度大小v做匀速直线运动,求:质点在坐标轴上做匀速直线运动时,电场力与重力的大小之比.13.光滑水平地面上停放着一辆质量m=2kg的平板车,质量M=4kg可视为质点的小滑块静放在车左端,滑块与平板车之间的动摩擦因数μ=0.3,如图所示.一水平向右的推力F=24N作用在滑块M上0.5s撤去,平板车继续向右运动一段时间后与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短且车以原速率反弹,滑块与平板之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,平板车足够长,以至滑块从平板车右端滑落,g取10m/s2.求:(1)平板车第一次与墙壁碰撞后能向左运动的最大距离s多大?此时滑块的速度多大?(2)平板车第二次与墙壁碰撞前的瞬间速度v2多大?(3)为使滑块不会从平板车右端滑落,平板车l至少要有多长?。
2021年广西柳州、贵港、钦州高三4月高考模拟试题(理综)试题及2021年4月柳州、贵港、钦州高考模拟试题理科综合能力测试(考试时间:150分钟,总分300分)本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
注意事项:1. 答题前,考生务必用直径0. 5毫米黑色签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的选项标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它选项标号,答在试卷上无效。
3. 非选择题用0. 5毫米黑色签字笔直接答在答题卡对应的答题区域内,答在试题卷上无效。
考试结束,只交答题卡。
4. 可能用到的相对原子质量:H l C 12 N 14 O 16 Na 23 Al 27 S 32 Cl 35. 5第I卷 (选择题共126分)一、选择题(本题包括13小题,每小题6分。
每小题只有一个选项符合题意) ....1. 下列有关生物膜的叙述,正确的是 A. 膜的流动性是物质跨膜运输的基础B. 细胞完成分化后,其细胞膜的通透性稳定不变C. 在生长激素的合成和分泌过程中,具膜细胞器之间只发生结构上的联系D. 神经元间的兴奋传递过程不发生生物膜的融合和转化 2. 下列关于动物细胞培养的叙述,正确的是 A. 培养中的人的效应T细胞能产生单克隆抗体 B. 培养中的人的B细胞能够无限地增殖 C. 人的成熟红细胞经过培养能形成细胞株 D. 用胰蛋白酶处理肝组织可获得单个肝细胞 3. 下列关于基因结构和基因工程的叙述,不正确的是...A. 用限制酶切割含一个目的基因的DNA,可得到4个黏性末端B. 利用??珠蛋白基因做成的探针可以检测镰刀型细胞贫血症C. 人工合成法获取的人胰岛素基因与体内原有基因在结构上可能不同D. 真核生物基因编码区的碱基序列都能编码蛋白质4. 连续培养法广泛应用于酒精、丙酮等产品的发酵生产过程中。
2013-2014学年广西贵港市覃塘高中高二(上)月考物理试卷(理科)(9月份)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、多选题(本大题共2小题,共8.0分)1.关于点电荷的概念,下列说法正确的是()A.当两个带电体的形状对它们之间相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看做点电荷B.只有体积很小的带电体才能看做点电荷C.体积很大的带电体一定不能看做点电荷D.点电荷是一种理想化模型【答案】AD【解析】解:A、当两个带电体的形状大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷,故A正确;B、电荷的形状、体积对分析的问题的影响可以忽略时,就可以看成是点电荷,并不是只有体积很小的带电体才能看作点电荷,故B错误;C、电荷的形状、体积对分析的问题的影响可以忽略时,就可以看成是点电荷,所以体积很大的带电体也有可能看成是点电荷,故C错误;D、点没有大小,实际物体都有大小,故点电荷是理想模型,故D正确;故选:AD.当电荷的形状、体积对分析的问题的影响可以忽略,该电荷就可以看做点电荷,是理想化模型.本题关键明确点电荷的概念,知道其是理想化模型,明确电荷可以简化为点的条件.2.对于库仑定律,下列说法正确的是()A.凡计算两个点电荷间的作用力,就可以使用公式F=kB.两个带电小球即使距离非常近,也能用库仑定律C.相互作用的两个点电荷,不论它们的电荷量是否相同,它们之间的库仑力大小一定相等D.由公式F=知r→0时,F→∞【答案】AC【解析】解;A、库仑定律的适用条件是:真空和静止点电荷.如果在研究的问题中,带电体的形状、大小以及电荷分布可以忽略不计,即可将它看作是一个几何点,则这样的带电体就是点电荷.一个实际的带电体能否看作点电荷,不仅和带电体本身有关,还取决于问题的性质和精度的要求,D中两个金属球不能看成点电荷,库仑定律不适用,故A正确,B、D错误.C、相互作用的两个点电荷之间的库伦力为作用力和反作用力的关系,大小始终相等,故C正确.故选:AC清楚库仑定律的适用条件,了解点电荷这一个理想化的模型.两个带电体间的距离趋近于零时,带电体已经不能看成点电荷呢.运用牛顿第三定律解决B受到的静电力和A受到的静电力关系.清楚书本中一些定理和定律的适用条件,知道在处理复杂物理问题时建立具有普遍意义的基本规律一些不可或缺的理想模型,使得问题处理更简便.二、单选题(本大题共4小题,共16.0分)3.下列关于电场强度的说法中,正确的是()A.公式E=只适用于真空中点电荷产生的电场B.由公式E=可知,电场中某点的电场强度E与试探电荷在电场中该点所受的电场力成正比C.在公式F=k中,k是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小;k是点电荷Q1产生的电场在点电荷Q2处的场强大小D.由公式E=k可知,在离点电荷非常靠近的地方(r→0),电场强度E可达无穷大【答案】C【解析】解:A、电场强度的定义式适用于一切电场.故A错误.B、电场强度E表示电场本身的强度和方向,与试探电荷无关,不能说E与试探电荷在电场中该点所受的电场力成正比.故B错误.C、库仑定律公式公式中,是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小;是点电荷Q1产生的电场在点电荷Q2处的场强大小.故C正确.D、当r→0时,电荷已不能看成点电荷,公式E=k不再成立.故D错误.故选C电场强度的定义式适用于一切电场,电场强度E表示电场本身的强度和方向,与试探电荷无关.真空中点电荷Q产生的电场强度计算公式是:E=k,当r→0时,电荷已不能看成点电荷,此公式不再成立.库仑定律公式公式中,是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小;是点电荷Q1产生的电场在点电荷Q2处的场强大小.本题考查对电场强度两公式的理解能力,首先要理解公式中各个量的含义,其次要理解公式的适用条件.4.下列物理量中哪些与检验电荷无关()A.电场强度EB.电势φC.电势能E PD.电场力F【答案】AB【解析】解:电场强度和电势分别从力和能量的角度来描述电场的,均是采用比值定义法定义的,它们的大小均与电量无关,由电场本身决定的,与检验电荷无关,而电势能E P和电场力F均与电荷有关,故CD错误,AB正确.故选AB.本题考查了对电场中几个概念的理解情况,物理中有很多物理量是采用比值法定义的,要正确理解比值定义法的含义.对于物理中各个物理量要明确其确切含义,以及其定义式和决定式的不同,这要在学习中不断的总结和积累.5.一带电量为q的检验电荷在电场中某点受到的电场力大小为F,该点场强大小为E,则下面能正确反映这三者关系的是()A. B. C. D.【答案】BC【解析】解:A、因为电场中的电场强度与放入电场中检验电荷的电量q无关,由场源电荷决定.所以电场强度不随q、F的变化而变化.故A错误,B正确,D错误.C、由E=知,某点的电场强度一定,F与q成正比.故C正确.故选BC.电场中的电场强度与放入电场中检验电荷的电量无关,由场源电荷决定.解决本题的关键掌握电场强度的定义式E=.知道电场中的电场强度与放入电场中电荷的电量无关,由场源电荷决定.6.如图所示,在匀强电场中有A、B两点,将一电量为q的正电荷从A点移到B点,第一次沿直线AB移动该电荷,电场力做功为W1;第二次沿路径ACB移动该电荷,电场力做功W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,电场力做功为W3,则()A.W1>W2>W3B.W1<W3<W2C.W1=W2<W3D.W1=W2=W3【答案】D【解析】解:,第一次沿直线AB移动该电荷,电场力做功为W1;第二次沿路径ACB移动该电荷,电场力做功W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,电场力做功为W3,三个过程,始末两点的位置相同,电场力的功的值只跟始末两点的位置有关,而和所经过的路径的形状完全无关.所以W1=W2=W3故选D.电荷在静电场中从一点移到另一点时,电场力的功的值只跟始末两点的位置有关,而和所经过的路径的形状完全无关.静电场力和重力都是保守力,静电场和重力场是保守场.三、多选题(本大题共1小题,共4.0分)7.下列说法中正确的是()A.电势差和电势一样,是相对量,与参考零点的选择有关B.电势差是一个标量,但是有正值和负值之分C.由于静电力做功跟电荷移动的路径无关,所以电势差也跟移动电荷的路径无关,只跟这两点的位置有关D.A、B两点的电势差是恒定的,不随零势面的不同而改变,所以U AB=U BA【答案】BC【解析】解:A、电势差与参考零点的选择无关,故A错误;B、电势差是一个标量,但是有正值和负值之分,故B正确;C、由于静电力做功跟电荷移动的路径无关,由U=可知,电势差也跟移动电荷的路径无关,只跟这两点的位置有关,故C正确;D、A、B两点的电势差是恒定的,不随零势面的不同而改变,所以U AB=-U BA,故D错误;故选BC.电场中两点间的电势之差是这两点的电势差,电势差由电场本身及两点间的位置关系决定,电势差与电势零点的选取无关,电势差是标量,电势差的正负表示两点间电势的高低.两点间的电势差由两点间的位置关系决定,电势差等于电势之差,与电势零点的选择无关.四、单选题(本大题共5小题,共20.0分)8.如图为某匀强电场的等势面分布图(等势面竖直分布),已知每两个相邻等势面相距2cm,则该匀强电场的电场强度大小和方向分别为()A.E=100V/m,竖直向下B.E=100V/m,竖直向上C.E=100V/m,水平向左D.E=100V/m,水平向右【答案】C【解析】解:根据电场线总是与等势面垂直,而且由高电势指向低电势,可知,电场强度方向水平向左.两个相邻等势面相距d=2cm,电势差U=2V,则电场强度E==.故选C电场线总是与等势面垂直,而且由高电势指向低电势.根据匀强电场场强与电势差的关系E=求出电场强度的大小.本题考查电场线与等势面的关系、场强与电势差的关系.公式E=中,d是沿电场线方向两点间的距离.9.如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在A点加速度小C.粒子在B点动能大D.A、B两点相比,B点电势较低【答案】BD【解析】解:A、带电粒子所受电场力指向其轨迹内侧,因此电场力向下,和电场线相反,故粒子带负电,故A错误;B、B处电场线密,电场强,故电场力较大,因此其加速度比A点要大,故B正确;C、从A到B过程中,电场力做负功,动能减小,因此A处动能大于B处的,故C错误;D、沿电场线电势降低,因此A点电势高于B点,故D正确.故选:BD.本题考查了带电粒子在电场中的运动,解这类问题的突破点在于根据运动轨迹判断出电场力方向,从而进一步判断电势、电势能等物理量的变化情况.以带电粒子在电场中运动为背景,考察电场线、电性、电场强度、电势、电势能、动能等基本物理量的变化情况,是高中阶段的重点知识,要不断地加强练习和应用.10.对于电容C=,以下说法正确的是()A.一只电容充电荷量越大,电容就越大B.可变电容器的充电荷量跟加在两极间的电压成反比C.对于固定电容器,它所充电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变D.如果一个电容器没有电压,就没有充电荷量,也就没有电容【答案】C【解析】解:A、一只电容充电荷量越大,电压越大,但电容不变.故A错误.B、可变电容器的充电荷量随着加在两极间的电压增大而增大,不是成正比,更不成反比.故B错误.C、电容器所充电荷量跟它两极板间所加电压的比值等于电容,对于固定电容器,保持不变.故C正确.D、电容表征电容器容纳电荷的本领大小,与电量、电压无关,电容器没有电压和电荷量,也有电容.故D错误.故选C电容的定义式C=,C与电容器的电压和电量无关,由电容器本身的特性决定,对于固定电容器,C保持不变.本题考查对电容物理意义的理解.电容的定义式是比值定义法,具有比值定义的共性,这一点学习时要抓住.11.某平行板电容器的电容为C,带电量为Q,相距为d,今在板间中点放一电量为q的点电荷,则它所受到的电场力的大小为()A. B. C. D.【答案】C【解析】解:由电容的定义式C=得,板间电压为U=.板间场强大小为E=.点电荷所受的电场力大小为F=q E,联立得到,F=.故选C由电容的定义式C=求出两极板间的电压,由板间电压与场强的关系式U=E d求出板间场强,点电荷所受的电场力大小为F=q E.本题考查对于电容、板间电压、场强等物理量之间关系的掌握情况.基础题.12.图中A球系在绝缘细线的下端,B球固定在绝缘平面上,它们带电的种类以及位置已在图中标出.A球能保持静止的是()A. B. C. D.【答案】AD【解析】解:A、对A球进行受力分析:根据力的合成,可知道三个力合力可以为0,故A正确.B、对A球进行受力分析:根据力的合成,可知道任意两个力的合力的方向不可能与第三个力方向相反.故B错误.C、对A球进行受力分析:根据力的合成,可知道任意两个力的合力的方向不可能与第三个力方向相反.故C错误.D、对A球进行受力分析:根据力的合成,可知道三个力合力可以为0,故D正确.故选AD.对A球进行受力分析,由于A球能保持静止,根据共点力平衡状态解决问题.根据受力分析,找出所受的力合力可以为0,那么小球可以处于静止状态.五、多选题(本大题共1小题,共4.0分)13.如图所示,一带电液滴在重力和匀强电场对它的作用力作用下,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确的是()A.此液滴带负电B.液滴的加速度等于gC.合外力对液滴做的总功等于零D.液滴的电势能减少【答案】ABD【解析】解:A、若液滴带正电,其受力情况如图一所示,液滴不可能沿bd运动,故只能带负电荷,故A正确;B、对液滴进行受力分析,其受力情况如图二所示,故物体所受合力F=mg,故物体的加速度a===,故B正确;C、由于液滴从静止开始做加速运动,故合力的方向与运动的方向相同,故合外力对物体做正功,故C错误;D、由于电场力所做的功W电=E qx bd cos45°>0,故电场力对液滴做正功,故液滴的电势能减小,故D正确.故选:ABD.根据带电液滴作直线运动可知带电液滴所受重力与电场力的合力一定沿运动方向,利用假设法可以判定出带电液滴所带电荷的性质,从而求出电场力的大小与合外力的大小再根据牛顿第二定律计算出物体的加速度;根据合外力的方向与速度的方向相同可知合外力做正功,根据电场力做功的情况可以判定电势能变化情况.带电液滴从静止开始由b沿直线运动到d,是我们判定液滴带电性质的突破口,在今后的学习中我们经常用到要注意掌握.六、单选题(本大题共1小题,共4.0分)14.示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示,如果在荧光屏上P户点出现亮斑,那么示波管中的()A.极板x应带正电,极板y应带正电B.极板x′应带正电,极板y应带正电C.极板x应带正电,极板y′应带正电D.极板x′应带正电,极板y′应带正电【答案】A【解析】解:电子受力方向与电场方向相反,因电子向X向偏转则,电场方向为X到X′,则X 带正电同理可知Y带正电,故A正确,BCD错误.故选:A由亮斑位置可知电子偏转的打在偏向X,Y向,由电子所受电场力的方向确定电场的方向,再确定极板所带的电性由亮斑位置可知电子偏转的打在偏向X,Y向,由电子所受电场力的方向确定电场的方向,再确定极板所带的电性考查电子的偏转,明确电子的受力与电场的方向相反.七、计算题(本大题共4小题,共44.0分)15.如图所示,在一带负电的导体A附近有一点B,如在B处放置一个q1=-2.0×10-8C的点电荷,测出其受到的静电力F1大小为4.0×10-6N,方向如图,则B处场强是多少?如果换用一个q2=4.0×10-7C的点电荷放在B点,其受力多大?方向如何?【答案】解:由场强公式可得E B==N/C=200N/C;因为是负电荷,所以场强方向与F1方向相反.q2在B点所受静电力F2=q2E B=4.0×10-7×200N=8.0×10-5N,方向与场强方向相同,也就是与F1反向.答:B处场强是200N/C.换用一个q2=4.0×10-7C的电荷放在B点,其受力是8.0×10-5N,方向与场强方向相同,也就是与F1反向.【解析】解答本题应把握以下三点:(1)电场强度的大小计算和方向判断可分开进行.(2)场强方向与正(负)电荷所受电场力方向相同(反),大小由公式F=q E求解.已知放入电场中试探电荷受到的电场力及试探电荷的电量,根据电场强度的定义式求解电场强度,而且电场强度与试探电荷无关.16.如图所示的电场中,已知A、B两点间的电势差U AB=-20V.求:(1)电荷q=+5×10-9C由A点移动到B点,电场力所做的功是多少?(2)若电荷q=+5×10-9C在A点的电势能为E p A=5×10-8J,问B点的电势是多少?【答案】解:(1)电荷q=+5×10-9C由A点移动到B点,电场力所做的功是W AB=q U AB=(+5×10-9)×(-20)J=-1×10-7J;(2)A点的电势φA==V=10V由U AB=φA-φB,得B点的电势是φB=φA-U AB=10V-(-20)V=30V答:(1)电荷q=+5×10-9C由A点移动到B点,电场力所做的功是-1×10-7J;(2)若电荷q=+5×10-9C在A点的电势能为E p A=5×10-8 J,B点的电势是30V.【解析】(1)电场力做功根据公式W=q U求解;(2)根据电势公式φ=求出A点的电势,由U AB=φA-φB,求解B点的电势.本题关键要掌握电场力做功与电势差的关系、电势差与电势的关系,都是电场中的基本知识,要加强学习,熟练掌握.17.竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场.其电场强度为E,在该匀强电场中,用轻质绝缘丝线悬挂质量为m的带电小球,丝线跟竖直方向成θ角时小球恰好平衡,此时小球离右板距离为b,如图所示,问:(1)小球所带电荷的电性如何?电荷量多少?(2)若剪断丝线,小球碰到金属板需多长时间?【答案】解:(1)小球所带电荷为正.小球受到水平向右的电场力、竖直向下的重力和丝线拉力三力平衡:E q=mgtanθ得:(2)小球在水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为:由运动学公式得:则,答:(1)小球所带电荷为正,电荷量为.(2)若剪断丝线,小球碰到金属板需要的时间为.【解析】(1)先分析小球的受力情况,重力竖直向下,电场力水平向右,绳子拉力沿绳子向上,处于三力平衡状态,根据平衡条件判断电性,求解电荷量;(2)如将细线剪断,绳子的拉力撤去,其余二力的合力一定沿绳子的反方向,大小等于原先绳子的力,所以小球将做匀加速直线运动,根据匀变速直线运动规律解出物体的运动时间.解决本题的关键正确分析小球的受力情况和运动情况,知道正电荷所受的电场力方向与电场强度方向相同.18.如图所示为两组平行板金属板,一组竖直放置,一组水平放置,今有一质量为m的电子静止在竖直放置的平行金属板的A点,经电压U0加速后通过B点进入两板间距为d、电压为U的水平放置的平行金属板间,若电子从两块水平平行板的正中间射入,且最后电子刚好能从右侧的两块平行金属板穿出,A、B分别为两块竖直板的中点,求:(1)电子通过B点时的速度大小;(2)右侧平行金属板的长度;(3)电子穿出右侧平行金属板时的动能.【答案】解:(1)在加速过程根据动能定理得:e U0=解得到质子射出加速电场的速度v0=(2)粒子在竖直方向:y=,a=在水平方向:x=L=v0t联立上式得到代入数据得L=(3)从刚开始到射出电场的过程中运用动能定理得:=e(U0+)答:(1)电子通过B点时的速度大小为;(2)右侧平行金属板的长度为;(3)电子穿出右侧平行金属板时的动能为e(U0+);【解析】(1)质子在加速电场中,电场力做正功e U0,由动能定理求解质子射出加速电场的速度.(2)质子进入偏转电场后做类平抛运动,沿水平方向做匀速直线运动,位移大小等于板长L;竖直方向做匀加速直线运动,位移大小等于板间距离的一半,由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求解板长L.(3)在偏转电场中,电场力对质子做为e U,根据动能定理,对全过程研究,求解质子穿出电场时的速度.本题是复合场问题,关键是分析质子的分析情况和运动情况.在偏转电场中质子做类平抛运动,采用运动的分解方法研究.高中物理试卷第11页,共11页。
2013年广西柳州市、贵港市、钦州市、河池市高考物理模拟试卷(1月份)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共6小题,共36.0分)1.一定质量的某种理想气体放出热量,则该气体的()A.内能一定增加B.内能一定减小C.压强一定减小D.温度可能降低【答案】D【解析】解:改变内能的方式有做功和热传递,理想气体放出热量,若外界对其做功,其内能可能增大、可能减小、也可能不变,所以温度可能升高、可能降低、也可能不变;若温度不变,体积减小,压强增大.故选:D一定质量的气体的内能的变化,就由气体分子热运动的动能总和的变化,即由温度变化所决定.根据热力学第一定律去分析内能的变化.应用热力学第一定律分析问题要注意Q、△U、W三个量的符号.此处高考要求不高,不用做太难的题目.2.铀裂变的产物之一氪90经α、β衰变会生成锆86,其衰变方程为→+xα+yβ,其中()A.x=1,y=6B.x=6,y=1C.x=2,y=8D.x=8,y=2【答案】A【解析】解:原子核经过一次α衰变,电荷数减小2,质量数减小4,一次β衰变后电荷数增加1,质量数不变.根据衰变过程中质量数和电荷数守恒:先看质量数减小了4,所以x=1,再看电荷数增大了4,所以y-1×2=4得出y=6.故选:A.某原子核经过一次α衰变,电荷数减小2,质量数减小4,一次β衰变后电荷数增加1,质量数不变.根据衰变过程中质量数和电荷数守恒求解.本题较为简单,知道发生α、β衰变的实质,能够运用质量数和电荷数守恒进行求解..3.如图所示,一条红色光束和另一条紫色光束,以相同的角度同时沿同-半径方向射入一块半圆形玻璃砖,其透射光束由圆心O点沿OA、OB方向射到屏MN上,则可知()A.OA是红光,它从射入玻璃砖到打在屏上所需时间较长B.OB是紫光,它从射入玻璃砖到打在屏上所需时间较长C.若OB光能使某种金属产生光电效应,则OA光一定能使该金属产生光电效应D.用同一双缝干涉仪做光的双缝干涉实验,OA光条纹间距小于OB光条纹间距解:A、B由于玻璃对红光的折射率小于对紫光的折射率小,则光线经过玻璃砖后红光的偏折角小于紫光的偏折角,所以OA是红光,OB是紫光.由v=分析可知,红光在玻璃砖中的速度大于紫光在玻璃砖中的速度,真空中传播速度两种色光相同,所以紫光从射入玻璃砖到打在屏上所需时间较长.故A错误,B正确.C、OB是紫光,频率较高,而光电效应产生的条件是:入射光的频率大于金属的极限频率,所以若OB光能使某种金属产生光电效应,则OA光不一定能使该金属产生光电效应.故C错误.D、双缝干涉条纹间距与波长成正比,红光的波长较长,则知OA光条纹间距大于OB光条纹间距.故D错误.故选:B玻璃对红光的折射率小于对紫光的折射率小,偏折程度比紫光小,根据折射率的意义分析OA与OB哪种色光的光路,由v=分析光在玻璃中速度大小,即可确定传播时间的长短.根据光电效应产生的条件和双缝干涉条纹间距与波长成正比分析C项和D项.本题是光的色散现象和光电效应、光的干涉结合的问题,根据折射率意义分析光路是关键,判断光速的大小,确定传播时间的长短.4.如图所示,通电直导线ab位于两平行导线的横截面MN的连线的中垂线上,MN固定,ab可自由转动,且电流方向如图示,当平行导线MN通以图示的同向等值电流时,以下说法中正确的是()A.ab顺时针旋转B.ab逆时针旋转C.a端向外,b端向里旋转D.a端向里,b端向外旋转【答案】C【解析】解:导线M和N的磁感线都是同心圆.因此对ab上半段,M导线的磁感线指向右下,可以用左手定则判断:a端受到向外的力.N导线的磁感线指向右上,也使a端受向外的力;同理也可以分析出b端受向里的力.从而使得a端转向纸外,b端转向纸里,故C正确;ABD错误;故选:C通过右手螺旋定则来确定平行且固定放置的直导线M和N,在导线a、b处的磁场分布,再由左手定则来确定安培力的方向,从而确定导线a、b如何运动.考查右手螺旋定则、左手定则、及磁场的叠加,注意区别右手定则与左手定则.5.如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板间有一个电荷q处于静止状态.现将两极板的间距变大,则()A.电荷将向上加速运动B.电荷将向下加速运动C.电流表中将有从a到b的电流D.电流表中将有从b到a的电流解:A、B将两极板的间距变大,而电容器的电压不变,板间场强E=减小,电荷q所受的电场力F=E q减小,电荷将向下加速运动.故A错误,B正确.C、D根据电容的决定式C=可知,电容减小,电容器的电压U不变,由电容的定义式C=分析得知,电容器的电量减小,电容器放电,而电容器上极板带正电,则电流表中将有从b到a的电流.故C错误,D正确.故选BD电荷q处于静止状态,受到重力与电场力而平衡.将两极板的间距变大,而电容器的电压不变,根据板间场强E=分析场强的变化,再分析电荷q所受电场力的变化,判断电荷q的运动方向.根据电容的决定式分析电容的变化,而电容器的电压一定,再由电容的定义式分析板间电容器电量的变化,根据电容器是充电还是放电,分析电路中电流的方向.对于电容器动态变化分析问题,首先要根据电容的决定式C=判断电容的变化,抓住不变量,再由电容的定义式C=分析电量或电压的变化,再进一步研究场强等的变化.6.如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N及在水平方向运动趋势的正确判断是()A.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向右D.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向右【答案】D【解析】解:当磁铁向右运动时,线圈中的磁通量增大,根据楞次定律的第二种描述:“来拒去留:可知,线圈有向下和向右的趋势;故线圈受到的支持力增大;同时运动趋势向右;故选D.由磁铁的运动可知线圈中磁通量的变化,由楞次定律可判断线圈的支持力及运动趋势.线圈的运动是因发生了电磁感应而产生了感应电流,从而受到了安培力的作用而产生的;不过由楞次定律的描述可以直接判出,并且能更快捷.二、多选题(本大题共2小题,共12.0分)7.两列简谐横波在同-介质中相向传播,t=0时刻这两列波的波动图象如图所示.其中简谐横波a(图中虚线所示)沿x轴的正方向传播;简谐横波b(图中实线所示)沿x轴的负方向传播.已知位于A.波的传播速度为30m/sB.波的频率为0.25 H zC.质点P的振幅为0.4cmD.此时刻质点P向y轴负方向运动【答案】AC【解析】解:A、两列波在同一介质中传播,波速相同.当图示时刻a波x=30m和b波x=60m 的振动传到P点时,质点P第一次到达平衡位置,两波传播的距离为△x=15m,则波速v===30m/s.故A正确.B、由图波长λ=40m,频率f===0.75H z.故B错误.C、根据对称性,两列波的波峰或波谷同时传到P点,P点振动始终加强,其振幅A=0.2cm+0.2cm=0.4cm.故C正确.D、简谐横波a沿x轴的正方向传播,单独引起P点的振动方向向上,横波b沿x轴的负方向传播,单独引起P点的振动方向向上,则叠加后P点振动方向向上.故D错误.故选:AC两列波在同一介质中传播,波速相同.当图示时刻a波x=30m和b波x=60m的振动传到P点时,质点P第一次到达平衡位置,由v=求出波速,由图读出波长λ=40m/s,由v=λf求出频率.P点是振动加强的点,振幅等于两列波振幅之和.根据波的传播方向确定P的振动方向.本题采用的是波形的平移法,但不是质点向前移动,质点只在平衡位置附近振动.P点振动是两列波引起的振动叠加的结果,振动加强,其振幅等于两波振幅之和.8.2008年9月25日,我国利用“神舟七号”飞船将航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏成功送入太空,9月26日4时04分,“神舟七号”飞船成功变轨,由原来的椭圆轨道变为距地面高度为h(约340km)的圆形轨道.已知飞船的质量为m,地球半径为R,地面处的重力加速度为g,地球自转的角速度为ω,则下列说法正确的是()A.飞船在圆轨道上运动时的动能E k满足<<B.飞船做匀速圆周运动时,运行速度小于7.9km/sC.飞船在圆轨道上运动时,航天员将不受重力作用D.飞船由椭圆轨道变为圆形轨道时,需要在椭圆的远地点处使飞船减速【答案】AB【解析】解:A、飞船的运动周期小于地球的自转周期,故飞船的角速度大于地球自转的角速度ω,飞船的线速度v>ω(R+h),飞船的向心加速度a小于地球表面的重力加速度g,根据向心加速度公式a=可知飞船的线速度v2<g(R+h),故飞船在圆轨道上运动的动能满足:m(R+h)2ω2<E k<mg(R+h),故A正确.B、7.9km/s是卫星绕地球运动的最大的环绕速度,是卫星在地球表面做圆周运动时的速度,半径越大,速度越小,神舟七号距地面高度为340km,所以它的速度要小于7.9km/s,故B正确.C、飞船在圆轨道上运动时,航天员仍受重力的作用,但是重力作为了人做圆周运动的以在椭圆的远地点处要使飞船加速,飞船才可以做离心运动,变成圆轨道.故D错.故选:AB.飞船的半径变大,此时是在做离心运动,速度要变大才可以;第一宇宙速度7.9km/s是发射卫星的最小的发射速度,也是卫星绕地球做圆周运动的最大的环绕速度;航天员在飞船中处于完全失重状态,受到的万有引力即为所受重力,完全失重状态并不是重力为零.本题考察学生对卫星绕地球做圆周运动的理解,卫星做圆周运动时,万有引力作为向心力,卫星都处于失重状态.三、实验题探究题(本大题共2小题,共17.0分)9.某实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系.(1)做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为△t1、△t2;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d.则滑块经过光电门1时的速度表达式v1= ______ ;经过光电门2时的速度表达式v2= ______ ,滑块加速度的表达式a= ______ .(以上表达式均用已知字母表示).如图乙所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为______mm.(2)为了保持滑块所受的合力不变,可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h(见图甲).关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端的高度h”的正确操作方法是______ A.M增大时,h增大,以保持二者乘积增大B.M增大时,h减小,以保持二者乘积不变C.M减小时,h增大,以保持二者乘积不变D.M减小时,h减小,以保持二者乘积减小.【答案】;;;8.15;BC【解析】解:(1)滑块经过光电门1时的速度表达式v1=经过光电门2时的速度表达式v2=a==游标卡尺的读数由主尺和游标尺两部分组成.读数为8.15mm.故选BC.故答案为:(1)、、、8.15(2)BC知道光电门测量滑块瞬时速度的原理.根据运动学公式求出加速度.了解不同的测量工具的精确度和读数方法.知道20分度的游标卡尺的精确度.能够用力学知识找出M和h的关系.10.某物理实验小组利用实验室提供的器材测量一螺线管两接线柱之间金属丝的长度.可选用的器材如下:A.待测螺线管L(符号):绕制螺线管的金属丝电阻率为ρ,阻值约几十欧;B.电流表A1:量程为10m A,内阻r1=40Ω;C.电流表A2:量程为500μA,内阻r2=750Ω;D.电压表V:量程为10V,内阻为10kΩ;E.保护电阻R1:阻值为100Ω;F.滑动变阻器R2:总阻值约为10Ω;G.电源E,电动势约为1.5V,内阻忽略不计;H.开关一个及导线若干.(1)用多用电表粗测线圈的电阻,选择倍率“×l”和“×l0”,经正确步骤操作,多用电表表盘示数如图,则金属丝的电阻约为______ Ω(2)为了尽可能准确的测量R1,要求电表的指针偏转至少要达到满刻度的,请你设计一种适合的电路,将你设计的电路画在下面的虚线框中,并标明所用器材的代号.(3)已知金属丝的直径D,要测量的物理量是______ .由已知量和测得量的符号表示金属丝的长度L,则L= ______ .【答案】48;I1I2;(电路二)【解析】解:(1)由于欧姆表指针指在欧姆表中值电阻附近时读数较准,所以应按×1倍率读数,读数为:R=1×48Ω=48Ω;(2)由于电源电动势为1.5V,小于电压表量程,所以不能使用电压表V来测量电压,由于两电流表的满偏电压分别为U1=I1r1=0.4V,U2=I2r2=0.375V,可将待测电阻与电流动变阻器的最大电阻远小于待测电阻,所以变阻器应用分压式接法.(两种电路图选任意一种即可)若是电路一:由I2(R+r2)=I1r1,又R=联立解得:;若用电路二:由I1=I2+,又R=联立解得:故答案为:(1)48(2)电路如图所示(3)I1I2电路一:;电路二:.多用电表电阻的测量值等于表盘示数乘以倍率;本题的关键是因电源电动势小于电压表量程,所以不能使用电压表,只能使用两个电流表,然后根据两电流表满偏电流与满偏电压间的关系,画出可能的电路图,即可求解.测量电阻的方法除了伏安法外,还有“安安法”(即两个电流表组合)、“伏伏法”(两个电压表组合)等.四、计算题(本大题共3小题,共55.0分)11.中央电视台近期推出了一个游戏节目--推矿泉水瓶.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;若瓶最后不停在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长度为L2=1m,瓶子质量为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,(g取10m/s2)假设瓶子可视为质点,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.【答案】解:(1)要想获得游戏成功,瓶滑到C点速度正好为0,力作用时间最长,设最长作用F-μmg=ma1①μmg=ma2②加速运动过程中的位移③减速运动过程中的位移④位移关系满足:x1+x2=L1⑤又:v=a1t1⑥由以上各式解得:即推力作用在瓶子上的时间最长不得超过s.(2)要想游戏获得成功,瓶滑到B点速度正好为零,力作用距离最小,设最小距离为d,则:⑦v'2=2a1d⑧联立解得:d=0.4m即推力作用在瓶子上的距离最小为0.4m.【解析】(1)受力分析后,先根据牛顿第二定律求解出瓶子加速和减速时的加速度,然后根据运动学公式结合几何关系列式求解出瓶子恰好滑动到C点时推力的作用时间;(2)瓶子恰好滑动到B点,推力的作用距离最短;根据运动学公式结合几何关系列式求解即可.本题关键找出临界情况,求出加速度后,运用运动学公式结合几何关系列式求解.12.如图甲所示,一竖直平面内的轨道由粗糙斜面AD和光滑圆轨道DCE组成,AD与DCE相切于D点,C为圆轨道的最低点,将一小物块置于轨道ADC上离地面高为H处由静止释放,用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N,改变H的大小,可测出相应的N的大小,N随H的变化关系如图乙折线PQI所示(PQ与QI两直线相连接于Q点),QI反向延长交纵轴于F点(0,5.8N),重力加速度g取10m/s2,求:(1)求出小物块的质量m;圆轨道的半径R、轨道DC所对应的圆心角θ;(2)小物块与斜面AD间的动摩擦因数μ.(3)若要使小物块能运动到圆轨道的最高点E,则小物块应从离地面高为H处由静止释放,H为多少?【答案】解:(1)如果物块只在圆轨道上运动,则由动能定理得mg H=mv2解得v=;由向心力公式F N-mg=m,得F N=m+mg=H+mg;结合PQ曲线可知mg=5得m=0.5kg.由图象可知=10得R=1m.显然当H=0.2m对应图中的D点,所以cosθ==0.8,θ=37°.(2)如果物块由斜面上滑下,由动能定理得:mg H-μmgcosθ=mv2解得mv2=2mg H-μmg(H-0.2)由向心力公式得mg由向心力公式F N-mg=m得F N=m+mg=,H+μmg+mg结合QI曲线知μmg+mg=5.8,解得μ=0.3.(3)如果物块由斜面上滑下到最高点速度为v,由动能定理得:mg(H-2R)-μmgcosθ=mv2(1)设物块恰能到达最高点:由向心力公式:mg=m(2)由(1)(2)式可得:H=15.1m答:(1)求出小物块的质量m;圆轨道的半径R、轨道DC所对应的圆心角θ=37°;(2)小物块与斜面AD间的动摩擦因数为0.3.(3)若要使小物块能运动到圆轨道的最高点E,则小物块应从离地面高为15.1m处由静止释放.【解析】(1)从图象得到H=0时的弹力,即为物体的重力,从而得到物体的质量m;(2)结合图象可以得到当H=0.2m时,物体恰好在斜面最低点,根据机械能守恒定律和向心力公式联立列式求解出圆轨道的半径R,然后可根据几何关系得到轨道DC所对圆心角;(3)对滑块从最高点到C点的过程运用动能定理列式,再对最低点运用向心力公式和牛顿第二定律列式,联立后求解出弹力的一般表达式,再根据图象求解出动摩擦因素.本题关键是对分析清楚滑块的各个运动过程,然后运用动能定理、机械能守恒定律和向心力公式,结合图象联立方程组求解.13.如图所示,在x O y平面内,y轴左侧有一个方向竖直向下,水平宽度为m,电场强度E=1.0×l04N/C的匀强电场.在y磁感应强度B=0.01T,坐标为x0=0.04m处有一垂直于x轴的面积足够大的竖直荧光屏PQ.今有一束带正电的粒子从电场左侧沿+x方向射入电场,穿过电场时恰好通过坐标原点,速度大小v=2×l06m/s,方向与x轴成30°斜向下,若粒子的质量m=l.0×l0-20kg,电荷量q=1.0×10-10C,粒子的重力不计.试求:(1)粒子射入电场时位置的纵坐标和初速度大小;(2)粒子在圆形磁场中运动的时间;(3)若圆形磁场可沿x轴移动,圆心O 在x轴上的移动范围为[0.01,+∞),由于磁场位置的不同,导致该粒子打在荧光屏上的位置也不同,试求粒子打在荧光屏上的范围.【答案】解:(1)粒子沿AB方向进入电场后做类平抛运动,在O点将v沿x、y方向分解得:v x=vcos30°.v y=vsin30°根据牛顿第二定律有:a==m/s2=1×1014m/s2.根据t==s=1×10-8s.则有:x=v x t=2×106××1×10-8m=×10-2m.y==m=5×10-3m.则粒子射入电场时的坐标位置为:(-×10-2m,5×10-3m).初速度为:v0=v x=2×106×m/s=×106m/s.(2)洛仑兹力提供向心力,则有:qv B=m得:R==2×10-2m=2r;根据题意分析可知,粒子从坐标原点直接进入圆形匀强磁场时,由于R=2r,根据对称粒子一定代人直径上的最右端D点射出磁场中,此时其轨迹对应的圆心角为60°,由于粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为T=;所以粒子在圆形磁场中运动的时间为:t=;(3)由几何关系知此时出射位置为D点,轨迹如图,荧光屏最高端的纵坐标为:L1=2rtan30°=r≈1.15×10-2m随着磁场向右移动荧光屏光点位置逐渐下移,当v方向与磁场圆形区域相切,此后,粒子将打在荧光屏的同一位置.其最低的纵坐标为:L2=4rtan30°=r≈2.31×10-2m.答:(1)粒子射入电场时位置的纵坐标(-×10-2m,5×10-3m)和初速度大小×106m/s;(2)粒子在圆形磁场中运动的时间1.05×10-8s;(3)若圆形磁场可沿x轴移动,圆心O 在x轴上的移动范围为[0.01,+∞),由于磁场位置的不同,导致该粒子打在荧光屏上的位置也不同,粒子打在荧光屏上的范围(1.15×10-2m,2.31×10-2m).【解析】(1)粒子沿AB方向进入电场后做类平抛运动,将射出电场的速度进行分解,根据沿电场方向上的速度,结合牛顿第二定律求出运动的时间,从而得出类平抛运动的水平位移和竖直位移,即得出射入电场的坐标.射出速度在垂直于电场方向上的速度等于初速度的大小.(2)随着磁场向右移动荧光屏光点位置逐渐下移,当v方向与磁场圆形区域相切,此后,粒子将打在荧光屏的同一位置.根据粒子在匀强磁场中的半径公式,结合几何关系求出粒子打在荧光屏上的范围.本题考查粒子在电场中类平抛运动和在磁场中的匀速圆周运动,对学生几何能力要求较高,能够找出问题的临界情况是解决本题的关键.高中物理试卷第11页,共11页。