2015年海南省儋州市思源高中高考物理三模试卷

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2015年高考仿真模拟卷新课标I(三)物理试题 (Word版含答案)

2015年高考仿真模拟卷新课标I(三)物理试题 (Word版含答案)

2015年高考仿真模拟卷•新课标I (三)理科综合(物理)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(2015·四川广元市一模·1).一质点沿x 轴运动,加速度与速度方向相同,在加速度数值逐渐减小至零的过程中,关于质点的运动,下列判断正确的是( )A .速度逐渐减小B .速度先增大后减小C .速度逐渐增大D .速度先减小后增大2(2015·陕西西郊中学一模·2).如图所示的ABC 是木匠用的曲尺,它是用粗细不同、质量分布均匀、两段质量相等的木料做成的,D 是AC 边线的中点,F 是AB 段的中点,G 是BC 段的中点,E 是FG 连线的中点,则曲尺的重心在( )A .B 点 B .D 点C .E 点D .G 点3(2015·河南郑州一模·1).关于行星运动定律和万有引力定律的建立过程,下列说法正确的是( )A .第谷通过整理大量的天文观测数据得到行星运动定律B .开普勒指出,地球绕太阳运动是因为受到来自太阳的引力C .牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度, 对万有引力定律进行了“月地检验”D .卡文迪许在实验室里通过几个铅球之间万有引力的测量,得出了引力常量的数值4(2015·上海嘉定区一模·16).如图所示,物体在斜向上的恒力F 作用下从静止起沿光滑水平面运动,然后在倾角为30°的光滑斜面上运动一段距离后速度变为零。

当物体在水平面和斜面上速度大小均为v 时,机械能随时间的瞬时变化率分别为P 1、P 2。

若物体在水平面和斜面上的加速度大小均为3m/s 2,则( )A .P 2>0,且P 1> P 2B .P 2>0,且P 1= P 2C .P 2<0,且P 1>|P 2|D .P 2<0,且P 1=|P 2|5(2015·辽宁沈阳一模·5).如图所示,在倾角为 的光滑斜面上,放置一质量为m 的导体棒,棒长为l ,棒中通有垂直纸面向里的电流,电流大小为I 。

海南省2015届高三5月模拟物理试卷Word版含答案

海南省2015届高三5月模拟物理试卷Word版含答案

高考物理模拟试题(2015届)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

总分100分。

考试时间90分钟。

第Ⅰ卷(选择题 共10题,共38分)一、单项选择题(本题共6小题,每小题3分,共18分。

每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确。

选对的得3分,选错或不选的得0分)1.如图所示.绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和开关组成闭合回路.在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A .不计铁芯和铜环A 之间的摩擦. 则下列情况中铜环A 会向右运动的是A .线圈中通以恒定的电流B .通电时,使滑动变阻器的滑片P 向右匀速移动C .通电时,使滑动变阻器的滑片P 向左加速移动D .将开关突然断开的瞬间2.如图所示,质量为m 的木块A 放在水平面上的质量为M 的斜面B 上,现用大小相等方向相反的两个水平推力F 分别作用在A 、B 上,A 、B 均保持静止不动。

则A .A 与B 之间一定存在摩擦力 B .B 与地面之间一定存在摩擦力C .B 对A 的支持力一定等于mgD .地面对B 的支持力大小一定等于(m+M)g 3.雾霾天气容易给人们的正常生活造成不良影响。

在一雾霾天,某人驾驶一辆小汽车以30m/s 的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m 处有一辆大卡车以10m/s 的速度同方向匀速行驶,于是,司机紧急刹车,但刹车过程中刹车失灵。

如图a 、b 分别为小汽车和大卡车的v -t 图象,以下说法正确的是A .因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾B .在t =5s 时追尾C .在t =3s 时追尾D .由于初始距离太近,即使刹车不失灵也会追尾4.法拉第发明了世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机。

铜质圆盘竖直放置在水平向左的匀强磁场中,圆盘圆心处固定一个摇柄,边缘和圆心处各有一个铜电刷与其紧贴,用导线将电刷与电阻R 连接起来形成回路。

转动摇柄,使圆盘如图示方向转动。

已知匀强磁场的磁感应强度为B ,圆盘半径为l ,圆盘匀速转动的角速度为ω。

2015年高考第三次模拟考试试题 高三物理

2015年高考第三次模拟考试试题 高三物理

2015年高考第三次模拟考试试题高三物理本卷分为第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试时间为90分钟。

第Ⅰ卷(选择题共48分)注意事项:本卷共16题。

每题3分,在每题给出的四个选项中,1-11题只有一个选项正确;12-16题有的有多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。

1.下列说法正确的是 ( )C .两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动一定也是匀变速直线运动D .物体受一恒力作用,可能做匀速圆周运动2.在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A 和B ,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中相遇,则必须 ( ) A .甲先抛出A 球 B .先抛出B 球 C .同时抛出两球 D .使两球质量相等3.2013年4月4日至12日CCTV 新闻频道播出《探潮亚马孙》节目,揭开亚马孙大潮的神秘面纱,在发生的大潮日,亚马孙河会出现长50公里,高五公尺的巨浪,是全世界最长,也最危险的海浪。

为了拍摄大潮更近距离的视频,在拍摄过程中一个摄像机架在行驶在潮前的摩托艇上。

摩托艇在某段时间内水平方向和竖直方向的位移分别为x= -2t 2-6t 、y=0.05t 2+4t(t 的单位是s,,x 、y 的单位是m),则关于摩托艇在该段时间内的运动,下列说法正确的是 ( ) A .摩托艇在水平方向的分运动是匀减速直线运动 B .t=0时摩托艇的速度为0 C .摩托艇的运动是匀变速曲线运动 D .摩托艇运动的加速度大小为4m/s 24.一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为 ( )A .tan θB .2tan θ C.1tan θD.12tan θ5.如图甲所示,一轻杆一端固定在O 点,另一端固定一小球,在竖直平面内做半径为R 的圆周运动。

小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为N ,小球在最高点的速度大小为v ,N-v 2图像如乙图所示。

全国大联考】2015届高三第三次联考物理试题 Word版含解析

全国大联考】2015届高三第三次联考物理试题 Word版含解析

全国大联考】2015届高三第三次联考物理试题 Word版含解析2015届高三第三次联考物理试卷考生注意:1.本试卷共100分,考试时间90分钟。

2.在答题前,考生务必填写密封线内的项目。

3.请将试卷答案填在试卷后面的答题卷上。

4.本试卷主要考试内容:必修1(20%)、必修2(80%)。

第I卷(选择题共40分)选择题部分共10小题。

在每小题给出的四个选项中,1-6小题只有一个选项是正确的,7-10小题有多个选项是正确的。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不答的得分。

1.在“探究弹性势能的表达式”的活动中,为计算弹簧弹力所做的功,将拉伸弹簧的过程分为很多小段,弹力在每小段可以认为是XXX。

用各小段做功的代数和表示弹力在整个过程所做的功。

物理学中把这种研究方法叫做“微元法”。

以下几个实例中应用到这一思想方法的是:A。

根据加速度的定义a=Δv/Δt。

当Δt非常小,就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度。

B。

在推导匀变速直线运动的位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加。

C。

在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系。

D。

在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点。

答案:B解析:A为极限法;B为微元法;C为控制变量法;D为理想模型法。

本题应选B。

2.某人在地面上最多能举起60 XXX的重物。

要使此人在升降机中恰能举起100 kg的重物,已知重力加速度g=10 m/s²,则下列说法可能正确的是:A。

升降机正加速上升,加速度大小为4 m/s²。

B。

升降机正加速下降,加速度大小为4 m/s²。

C。

升降机正减速下降,加速度大小为4 m/s²。

D。

升降机正减速上升,加速度大小为6 m/s²。

答案:B解析:依题意,此人最大的挺举能力为600 N。

海南省高三物理模拟试题3含答案

海南省高三物理模拟试题3含答案

海南省2015届高三物理模拟试题3(含答案)海南省2015届高三物理模拟试题3(含答案)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,请将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

第Ⅰ卷(共38分)一、单项选择题:(本题共6小题,每小题3分,共18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.人用手托着质量为m的物体,沿水平方向做匀速运动(物体与手始终相对静止),物体与手掌之间的动摩擦因数为,则下列说法正确的是A.手对物体的作用力方向竖直向上B.手对物体的作用力方向水平向前C.手对物体作用力方向斜向前上方D.物体所受摩擦力大小为2.如图甲所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。

从t=0时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。

在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示。

已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。

则A.在0到t0时间内,物体的速度逐渐减小B.t0时刻,物体速度增加到最大值C.在0到t0时间内,物体做匀变速直线运动D.在0到t0时间内,力F大小保持不变3.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比是,原线圈输入交变电压u=100sin50πt(V),在副线圈中接有理想电流表和定值电阻R,电阻阻值R=10Ω,关于电路分析,下列说法中正确的是A.交流电的频率为50HzB.电流表示数是AC.电阻R消耗的电功率为10WD.若用电容器替代电阻R,则该电容器的耐压值至少是10V4.如图所示,两颗卫星围绕着质量为M的中心星体做匀速圆周运动。

若两颗卫星和中心星体始终在同一直线上,两颗卫星间的作用及其他星体对两颗卫星的作用均忽略不计,则下列判断正确的是A.两颗卫星的轨道半径相等B.两颗卫星的向心加速度相同C.两颗卫星的向心力大小相等D.两颗卫星的动能相等5.如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图.励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直.电子速度的大小和磁场强弱可分别由通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.下列说法正确的是A.仅增大励磁线圈中电流,电子束径迹的半径变大B.仅提高电子枪加速电压,电子束径迹的半径变大C.仅增大励磁线圈中电流,电子做圆周运动的周期将变大D.仅提高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变大6.如图所示,甲、乙两船在同一河岸边A、B两处,两船船头方向与河岸均成θ角,且恰好对准对岸边C点。

2015届高三第三次模拟考试理科综合试题及答案

2015届高三第三次模拟考试理科综合试题及答案

绝密★启用并使用完毕前高三复习阶段性诊断考试试题理科综合本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共16页。

满分300分。

考试用时150分钟。

答题前务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、区县和科类填写在试卷和答题卡规定的位置。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(必做,共107分)注意事项:1.第I卷共20题。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

不涂在答题卡上,只答在试卷上不得分。

以下数据可供答题时参考:相对原子质量:H 1 O 16 Al 27 S 32 Fe 56 Cu 641.耐盐植物细胞的液泡膜上有一种载体蛋白,能将Na+逆浓度梯度运入液泡内,从而降低了Na+对细胞质中酶活性的影响。

下列相关叙述错误的是A.Na+进入液泡的方式为主动运输B.该载体的作用导致细胞液的渗透压下降C.该载体的作用体现了液泡膜的选择透过性D. 该机制的形成是长期自然选择的结果2.研究表明,癌症已成为导致人类死亡的重要因素之一。

下列相关叙述错误的是A.人体细胞中存在与细胞癌变有关的基因B.细胞癌变过程中发生了基因的变化C.吸烟和环境污染是诱发肺癌的重要因素D.癌细胞膜上糖蛋白增加,细胞容易转移3.下列有关生物学实验的叙述,错误的是A.探究淀粉酶对淀粉和蔗糖作用的专一性时,可用斐林试剂进行鉴定B.分离叶绿体中色素时应加入二氧化硅,使研磨更充分C.检测酵母菌培养过程中是否产生CO2,可判断其呼吸方式D.紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞质壁分离过程中,原生质层颜色无变化4.下列关于生物变异的说法,正确的是A.核移植使伞藻的形态结构发生重建,是核内基因重组与表达的结果B.低氧会导致人体内正常红细胞变为镰刀形,属于不可遗传的变异C.S型肺炎双球菌的DNA使R型细菌发生转化,是基因突变的结果D.突变是生物变异的根本来源,能使种群的基因频率发生定向改变5.哺乳动物体内,精原细胞分裂产生精细胞,该过程A.表明生物膜具有选择透过性和流动性B.细胞内有还原氢和氧气的产生与利用C.核仁、核膜出现周期性的消失和重建D.受某脂质的调控并存在基因的复制与表达6.下图为某草场生态系统的部分能量流动示意图,图中Q表示牧草在一年内固定的太阳能总量,Q1、Q2、Q3分别表示流入昆虫、牲畜、鼠体内的能量。

2015年高考真题——物理(海南卷)解析版(部分)

2015年高考真题——物理(海南卷)解析版(部分)

一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共18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如图,a 是竖直平面P 上的一点,P 前有一条形磁铁垂直于P ,且S 极朝向a 点,P 后一电子在偏转线圈和条形磁铁的磁场的共同作用下,在水平面内向右弯曲经过a 点。

在电子经过a 点的瞬间。

条形磁铁的磁场对该电子的作用力的方向()A .向上 B.向下 C.向左 D.向右【答案】A2如图,空间有一匀强磁场,一直金属棒与磁感应强度方向垂直,当它以速度v 沿与棒和磁感应强度都垂直的方向运动时,棒两端的感应电动势大小ε,将此棒弯成两段长度相等且相互垂直的折弯,置于磁感应强度相垂直的平面内,当它沿两段折线夹角平分线的方向以速度v 运动时,棒两端的感应电动势大小为ε',则εε'等于( )A.1/2B.22 C.1 D.2 【答案】B【解析】设折弯前导体切割磁感线的长度为L ,折弯后,导体切割磁场的有效长度为222222L L l L ⎛⎫⎛⎫=+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故产生的感应电动势为2222Blv B Lv ε'==⋅=,所以22εε'=,B 正确;3假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率。

如果摩托艇发动机的输出功率变为原来的2倍,则摩托艇的最大速率变为原来的( )A.4倍B. 2倍C.3倍D.2倍【答案】D【解析】设f kv =,当阻力等于牵引力时,速度最大,输出功率变化前,有2P Fv fv kv v kv ===⋅=,变化后有22'''''P F v kv v kv ==⋅=,联立解得'2v v =,D 正确;4如图,一半径为R 的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端登高。

质量为m 的质点自轨道端点P 由静止开始滑下,滑到最低点Q 时,对轨道的正压力为2mg ,重力加速度大小为g ,质点自P 滑到Q 的过程中,克服摩擦力所做的功为( )A. mgR 41B. mgR 31C. mgR 21D. mgR 4π 【答案】C5如图,一充电后的平行板电容器的两极板相距l ,在正极板附近有一质量为M 、电荷量为q (q >0)的粒子,在负极板附近有另一质量为m 、电荷量为-q 的粒子,在电场力的作用下,两粒子同时从静止开始运动。

高考物理三模试卷1

高考物理三模试卷1

权掇市安稳阳光实验学校高考物理三模试卷一.单项选择题.(共16分,每小題2分,每小题只有一个正确选项,答案填写在答题卡上.)1.(2分)(2015•三模)下列单位中属于国际单位制(SI)基本单位的是()A.千克B.千米C.千焦D.千帕2.(2分)(2015•三模)最早发现静止点电荷间相互作用规律的科学家是()A.安培B.法拉第C.麦克斯韦D.库仑3.(2分)(2015•三模)下列不属于电磁波的是()A.红外线B.X射线 C.β射线D.γ射线4.(2分)(2015•三模)汤姆生发现了电子并由此提出了原子结构的葡萄干蛋糕模型,他发现电子的实验基础是()A.α粒子散射实验B.阴极射线实验C.α粒子轰击铍核实验D.α粒子轰击氮核实验5.(2分)(2015•三模)关于物体的内能,以下说法正确的是()A.热量不能自发地从低温物体传给高温物体B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大C.物体的温度升高,表示物体内所有分子的动能都增大D.电流通过电阻使电阻发热,是因为电源和电阻间的“热传递”6.(2分)(2015•三模)物体同时受到同一平面内三个共点力的作用,下列几组力的合力可能为零的是()A.1N、2N、4N B.3N、6N、10N C.4N、8N、13N D.5N、12N、12N7.(2分)(2015•三模)如图,一质量为M的不均匀三角板AOB,OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO 的距离为()A.B.C. D.8.(2分)(2015•三模)在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,某人设计了一种自动装置,电路如图所示.定值电阻R、探测器S电阻均保持不变.M是贴在针口处的传感器,当接触到药液时其电阻R M会发生明显变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时()A.R M变大,且R越大,探测器S越灵敏B.R M变大,且R越小,探测器S越灵敏C.R M变小,且R越大,探测器S越灵敏D.R M变小,且R越小,探测器S越灵敏二.单项选择题.(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项,答案填写在答题卡上.)9.(3分)(2010•上海)根据爱因斯坦光子说,光子能量E等于(h为普朗克常量,c、λ为真空中的光速和波长)()A.B.C.hλD.10.(3分)(2015•三模)下列各图中的绝缘直杆粗细不计、长度相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各直杆间彼此绝缘.坐标原点O处电场强度最大的是图()A.B. C.D.11.(3分)(2015•三模)如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,θ角逐渐增大且货物相对车厢静止,对这一过程,下列说法正确的是()A.货物受到的摩擦力不变B.货物受到的支持力增大C.货物的机械能保持不变D.货物受到的支持力对货物做正功12.(3分)(2015•三模)如图所示,一定质量的理想气体,经过图线A→B→C→A 的状态变化过程,AB的延长线过O点,CA与纵轴平行.由图线可知()A.A→B过程气体压强不变,密度减小B.B→C过程气体压强增大,密度增大C.B→C过程气体温度升高,密度减小D.C→A过程气体温度不变,密度增大13.(3分)(2015•三模)运动学中有人认为引入“加速度变化率”很有必要,它能引起人的心理效应,车辆的平稳加速(即加速度基本不变)使人感到很舒服,否则人感到极不舒服.一辆汽车在水平公路上行驶,取t=0时速度方向为正方向,加速度随时间的变化如图所示.关于加速度变化率以及汽车的运动,下列说法正确的是()A.“加速度变化率”的单位是m/s2B.加速度变化率为0的运动是匀速直线运动C.在2s内汽车的速度可能一直在减小D.若汽车在t=0时刻的速度为3m/s,则2s末汽车的速度大小为6m/s 14.(3分)(2015•三模)如图所示,在真空中的A、B两点分别放置等量异种点电荷,在AB两点间取一正五角星形路径abcdefghija,五角星的中心与AB 连线的中点重合,其中af连线与AB连线垂直.现将一电子沿该路径逆时针方向移动一周,下列判断正确的是()A.e点和g点的电场强度相同B.h点和d点的电势相等C.电子在e点的电势能比g点电势能大D.电子从f点到e点再到d点过程中,电场力先做正功后儆负功15.(3分)(2015•三模)如图所示,一固定杆与水平方向夹角为θ,将一质量为m1的滑块套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m2的小球,杆与滑块之间的动摩擦因数为μ.若滑块与小球保持相对静止以相同的加速度a一起运动,此时绳子与竖直方向夹角为β,且θ<β,则滑块的运动情况是()A.沿着杆加速下滑B.沿着杆加速上滑C.沿着杆减速下滑D.沿着杆减速上滑16.(3分)(2015•三模)如图所示,一倾角为37°的斜劈放在水平地面上,一物体沿斜劈恰能匀速下滑.现给物体施加一个与竖直方向夹角为37°斜向下的力F=5N作用,斜劈仍静止,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则()A.物体仍能沿斜面匀速下滑B.地面对斜劈的支持力增大4NC.地面对斜劈的摩擦力大小为零D.地面对斜劈的摩擦力大小为3N三.多项选择题.(共16分,每小题4分,每小题有两个或三个正确选项,全选对的,得4分,选对但不全的,得2分,有选错或不答的,得0分,答案填写在答题卡上.)17.(4分)(2015•三模)如图所示,拖拉机后轮的半径是前轮半径的两倍,A 和B是前轮和后轮边缘上的点,若车行进时车轮没有打滑,则()A.两轮转动的周期相等B.前轮和后轮的角速度之比为2:1C.A点和B点的线速度大小之比为1:2D.A点和B点的向心加速度大小之比为2:118.(4分)(2015•三模)一列在y轴上振动的简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时,平衡位置在x=0处的质元a位于平衡位置且向上振动,平衡位置在x=10.5m处的质元b位于波谷;t=1.0s时,质元a恰好第一次位于波峰,则()A.该波的波长可能为14mB.该波的波速可能为10.5m/sC.该波由a传播到b可能历时7sD.t=1.5s时,质元a的速度方向和加速度方向相同19.(4分)(2015•贺州三模)如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,其中Q1带正电,在它们连线的延长线上a、b 点,一带正电的试探电荷仅在库仑力作用下以初速度v a从a点沿直线ab向右运动,其v﹣t图象如图乙所示,下列说法正确的是()A.Q2带正电B.Q2带负电C.b点处电场强度为零D.试探电荷的电势能不断增加20.(4分)(2015•三模)如图所示的电路中,定值电阻R的阻值大于电源内阻r的阻值,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则()A.A的示数增大B.△U1小于△U2C.△U3与△I的比值等于r D.电阻R消耗的功率一定增大四.填空题.(共20分,每小题4分.答案写在答题纸中指定位置,不要求写出演算过程.本大题中第22-23题为分叉题,分A、B两类,考生可任选一类答题.若两类试题均做,一律按A类题计分.)21.(4分)(2015•三模)“只闻其声,不见其人”,这是声波的现象;如图是不同频率的水波通过相同的小孔所能达到区域的示意图,则其中水波的频率最大的是图.22.(4分)(2015•三模)质量为0.5kg的小球甲以3m/s的速度和原来静止在光滑水平面上的质量为1kg的小球乙发生正碰,碰后以1m/s的速度被反弹,则碰后两球的总动量是kg•m/s,甲、乙两球的动量大小之比p1:p2= .23.(2015•三模)银河系中大约有四分之一是双星.某双星由质量分别为M 和m的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C作匀速圆周运动.则S1和S2的周期这之比T1:T2= ;S1和S2的绕C 点做圆周运动的半径分别为r1、r2,则r1:r2= .24.(4分)(2015•三模)如图所示,三块完全相同的磁铁套在固定于水平面的光滑竖直杆上.相邻磁铁间同名磁极相对.平衡后AB都悬浮在空中,则此时磁铁间的距离满足h1h2(选填“>”、“<”或“=”).用手缓慢下压A磁铁,忽略AC之间的作用,则磁铁之间因为相互作用力而产生的势能将(选填“增大”、“减小”或“不变”).25.(4分)(2015•三模)如图甲所示,将一质量为5kg的物体静置在电梯内的压力传感器上,电梯由静止开始运动,物体对传感器的压力F随时间t变化的图象如图乙所示,取重力加速度g=10m/s2,则在0~6s时间内,物体运动的位移大小为m,物体的机械能减小量为J.26.(4分)(2015•三模)如图所示为一种获得高能粒子的装置.A、B为两块中心开有小孔的极板,每当带电粒子经过A、B板时,都会被加速.其原理如下:当粒子飞到A板小孔时,A、B板间的加速电压变为U;每当粒子飞离电场后即做匀速圆周运动,A、B板间的电势差立即变为零.粒子在A、B间的电场中一次次被加速,动能不断增大,并保持匀速圆周运动半径R不变(A、B两极板间的距离远小于R).当t=0时,质量为m、电荷量为+q的粒子正好静止在A板小孔处,不考虑带电粒子重力的影响.若两板间距为d,则该粒子第一次飞过两板间所需时间为;该粒子第九次和第十次飞过两板间所需时间之比为(无需分母有理化).五.实验题.(本大题4小题,共24分.)27.(4分)(2015•三模)某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”.弹簧测力计A悬挂于固定点P,下端用细线挂一重物M.弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端水平向左拉,使结点O静止在某位置.分别读出弹簧测力计A和B的示数,并在贴于竖直木板的白纸上记录O 点的位置和拉线的方向.然后根据力的平行四边形定则验证两弹簧测力计测出的弹力的合力大小是否等于重物M的重力.为了提高实验的可靠性,他改变拉力大小,进行了多次实验.(1)本实验用的弹簧测力计的单位为N,图中弹簧测力计A的示数为N(保留一位小数).(2)(单选题)下列不必要的实验要求是A.应测量重物M所受的重力B.弹簧测力计应在使用前校零C.拉线方向应与木板平面平行D.每次实验都应使O点静止在同一位置.28.(6分)(2015•三模)某同学用多用表测量某定值电阻的阻值.(1)实验实物图如图所示,测量时,电键已经处于断开状态,请指出他的错误之处:.(2)该同学改正(1)中的错误后重新开始实验,他先选择了“×10”倍率,并正确调零,测量发现指针偏转过大,则他应该换成倍率(选填“×1”或“×100”)再重新调零及测量.若换倍率之后指针恰好指在20与30中间,则该电阻的测量值“25×所选倍率”与真实值相比(选填“偏大”、“偏小”或“无法确定”).29.(6分)(2015•三模)如图所示是街道路灯自动控制模拟电路,利用接在F、B之间的照明电源为路灯供电,利用直流电源为电磁铁供电.R是光敏电阻,有光照时R减小.R0是滑动变阻器,在电路中起到串联限流作用,同时还可以调节控制电路的灵敏度.(1)为达到天亮灯熄、天暗灯亮的效果,路灯应接在(选填“AB”或“BC”)之间.(2)请用笔画线代替导线,在如图中正确连接电路元件.(3)在实际控制中发现黄昏时分天色还不是很暗时路灯就自动开启,为节约用电,让路灯晚一些开启,应该(选填“增大”或“减小”)滑动变阻器R0的阻值.30.(8分)(2015•三模)为了测量木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用DIS位移传感器设计了如图甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A 由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移x随时间t的变化规律如图乙所示.(1)根据上述图线,计算0.4s时木块的速度v= m/s,木块加速度a= m/s2(结果均保留2位有效数字).(2)为了测定动摩擦因数μ,还需要测量的量是(已知当地的重力加速度g);得出μ的表达式是μ=.六.计算题.(本大题4小题,共50分.)31.(10分)(2015•三模)在一个可以插入活塞的圆筒内装置着著名的托里拆利实验结构,由于操作不慎,管内混入少量气体,结果水银柱的高度如图A 所示上方空气柱长度30cm,下方水银60cm,此时大气压强为75cmHg,求:(1)未插入活塞时管中空气的压强是多少?(2)现插入活塞如图B所示,使圆筒内的气体体积变为原来的3/4,在这过程中温度不发生变化,求此时管中空气的压强是多少?(玻璃管的粗细相对圆筒可以忽略不计)32.(12分)(2015•三模)质量为M的平板长为L=0.88m,在光滑的水平面上以速度υ0向右匀速运动,在平板上方存在厚度d=2cm的“相互作用区域”(如图中虚线部分所示),“相互作用区域”上方高h=20cm处有一质量为m的静止物块P.当平板M的右端A经过物块P正下方的瞬时,P无初速度释放.物块P以速度υ1进入相互作用区时,除重力之外,P立即受到一个竖直向上的恒力F.已知F=11mg,取重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力.试求:(1)物块P下落至与平板刚接触时的速度υ2多大?(2)欲使物块P不落到平板M上,平板速度υ0应不小于多少?33.(14分)(2015•三模)在水平地面MN上方高度为h=0.45m处有一个粗糙绝缘平台PQ,如图所示,平台上方PR右侧有水平向右的有界匀强电场,场强E=1.5×103N/C.有一质量m=1.0×10﹣3kg、带电量为q=﹣1.0×10﹣6C的滑块放在平台上,距离平台左端P点L=1m处,滑块与平台的滑动摩擦因数为μ=0.50.现给滑块水平向左的初速度v0=4m/s,问:(1)滑块在平台上运动的加速度.(2)滑块在平台上运动的时间.(3)滑块落地点距N点多远?(4)辨析:某同学认为一定可以找到某一大小的电场,当RP右侧所加的电场的方向分别为水平和竖直时(电场竖直时,小滑块在平台上运动不脱离平台表面),滑块能落到水平地面上的同一点,他的解法如下:可能使小滑块落到同一点,即滑块从平台滑出时的速度相同.这时电场力的方向分别为向左和向上,由qEL ﹣μmgL=mv P2﹣mv02①μ(mg﹣qE)l=mv P2﹣mv02②两式联立求解…该同学说法及所列方程是否正确?如果你同意它的观点,请求出该场强的大小.如果不同意请分析并说明理由.34.(14分)(2015•三模)如图甲所示,水平放置足够长的平行金属导轨,左右两端分别接有一个阻值为R的电阻,匀强磁场与导轨平面垂直,质量m=0.1kg、电阻r=的金属棒置于导轨上,与导轨垂直且接触良好.现用一拉力F=(0.3+0.2t)N作用在金属棒上,经过2s后撤去F,再经过0.55s金属棒停止运动.图乙所示为金属棒的v﹣t图象,g=10m/s2.求:(1)前2s内棒运动的距离;(2)金属棒与导轨之间的动摩擦因数;(3)2s后棒运动的距离金属棒运动的距离;(4)从撤去F到金属棒停止的过程中,每个电阻R上产生的焦耳热.高考物理三模试卷参考答案与试题解析一.单项选择题.(共16分,每小題2分,每小题只有一个正确选项,答案填写在答题卡上.)1.(2分)(2015•三模)下列单位中属于国际单位制(SI)基本单位的是()A.千克B.千米C.千焦D.千帕考点:力学单位制.分析:国际单位制规定了七个基本物理量.分别为长度、质量、时间、热力学温度、电流、光强度、物质的量.它们的在国际单位制中的单位称为基本单位,而物理量之间的关系式推到出来的物理量的单位叫做导出单位.解答:解:千焦、千帕都是国际单位制中的导出单位,千米是基本单位,但不是国际基本单位,千克是基本单位.故A正确,B、C、D错误.故选:A点评:国际单位制规定了七个基本物理量,这七个基本物理量分别是谁,它们在国际单位制分别是谁,这都是需要学生自己记住的.2.(2分)(2015•三模)最早发现静止点电荷间相互作用规律的科学家是()A.安培B.法拉第C.麦克斯韦D.库仑考点:物理学史.专题:常规题型.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.解答:解:最早发现静止点电荷间相互作用规律的科学家是库仑,故选:D.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,这也是考试内容之一.3.(2分)(2015•三模)下列不属于电磁波的是()A.红外线B.X射线 C.β射线D.γ射线考点:电磁波谱.分析:电磁波是一个大家族,从波长为10﹣10左右的γ射线到102左右的长波都是电磁波.解答:解:A、红外线是电磁波.B、X射线也是电磁波.C、β射线是电子流,不是电磁波,D、γ射线是电磁波.本题选择不属于电磁波的,故选:C.点评:解决本题的关键知道各种射线的实质,以及知道电磁波谱中各种电磁波的特点.4.(2分)(2015•三模)汤姆生发现了电子并由此提出了原子结构的葡萄干蛋糕模型,他发现电子的实验基础是()A.α粒子散射实验B.阴极射线实验C.α粒子轰击铍核实验D.α粒子轰击氮核实验考点:粒子散射实验.分析:根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:A、卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,提出了原子核式结构模型,证实了原子是可以再分的,故A错误.B、汤姆孙通过研究阴极射线实验,发现了电子的存在,故B正确.CD、由上分析可知,故CD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,注重积累.5.(2分)(2015•三模)关于物体的内能,以下说法正确的是()A.热量不能自发地从低温物体传给高温物体B.晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大C.物体的温度升高,表示物体内所有分子的动能都增大D.电流通过电阻使电阻发热,是因为电源和电阻间的“热传递”考点:物体的内能.分析:温度升高,平均动能增大,但不是物体内所有分子的动能都增大,热量不能自发地从低温物体传给高温物体.解答:解:A、热量不能自发地从低温物体传给高温物体,故A正确B、晶体熔化时吸收热量,但温度不一定升高,分子平均动能不一定增大,故B错误C、温度升高,平均动能增大,但不是物体内所有分子的动能都增大,故C错误D、电流通过电阻发热,它的内能增加是通过电流做功方式实现的,故D错误故选:A点评:此题考查了温度是平均动能的标志、内能、做功、热传递、热量等物理概念之间的联系,属于简单题.6.(2分)(2015•三模)物体同时受到同一平面内三个共点力的作用,下列几组力的合力可能为零的是()A.1N、2N、4N B.3N、6N、10N C.4N、8N、13N D.5N、12N、12N考点:力的合成.分析:三力合成,先将其中的两个力合成,再与第三个力合成,合成时,三力同向合力最大,两个力合成的合力有个范围,用与第三个力最接近的数值与第三个力合成求最小合力.解答:解:A、1N与2N合成最大3N,最小1N,当取3N时与第三个力合成,最终合力不为0N,故A错误;B、3N和6N合成最大9N,最小3N,当取9N时与第三个力合成,最终合力不为0N,.故B错误;C、4N和8N合成最大12N,最小4N,不可能为13N,故与第三个力不可能平衡,故C错误;D、5N和12N合成最大17N,最小7N,当取12N时,与第三个力平衡,故D正确;故选:D.点评:力平衡,三个力中任意两个力的合力必然与第三个力等值、反向、共线.7.(2分)(2015•三模)如图,一质量为M的不均匀三角板AOB,OA⊥OB且OA=OB=L,O点为水平固定转动轴,现用一水平拉力拉住A点,维持三角板处于OA竖直的静止状态,拉力大小为F,重力加速度为g,则三角板重心到AO 的距离为()A.B.C. D.考点:共点力平衡的条件及其应用;重心;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:以O点为支点,分析三角板AOB除O点以外受力情况,根据力矩平衡求解三角板重心到AO的距离.解答:解:设三角板重心到AO的距离为x.三角板AOB除O点外,受到F 和重力Mg,F的力臂为L,根据力矩平衡条件得FL=Mg•x解得 x=故选A点评:本题是简单的力矩平衡问题,关键要正确找到力臂,由力矩平衡求解.8.(2分)(2015•三模)在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,某人设计了一种自动装置,电路如图所示.定值电阻R、探测器S电阻均保持不变.M是贴在针口处的传感器,当接触到药液时其电阻R M会发生明显变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时()A.R M变大,且R越大,探测器S越灵敏B.R M变大,且R越小,探测器S越灵敏C.R M变小,且R越大,探测器S越灵敏D.R M变小,且R越小,探测器S越灵敏考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:电阻R与R M并联后与S串联,当电阻R越大时,电阻R与R M并联的电阻越接近R M,电压变化越明显解答:解:S两端电压U增大,故传感器两端电压一定减小;当“有药液从针口流出体外”使传感器接触药液,R M变小;当R>R M时,R越大,M与R并联的电阻R并越接近R M,U增大越明显,探测器S越灵敏;故选:C点评:本题是电路的动态分析问题,关键明确当电阻R越大时,电阻R与R M并联的电阻越接进R M,电压变化越明显,难度不大,属于基础题.二.单项选择题.(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项,答案填写在答题卡上.)9.(3分)(2010•上海)根据爱因斯坦光子说,光子能量E等于(h为普朗克常量,c、λ为真空中的光速和波长)()A.B.C.hλD.考点:光子.专题:物理光学综合专题.分析:本题比较简单,直接根据光子能量公式即可求解.解答:解:光子能量为:E=hv ①光子频率、波长、光速之间关系为:②联立①②得光子的能量为:,故BCD错误,A正确.故选A.点评:本题考查了光子能量的表达式,比较简单,要明确光子能量、波长、频率、光速等之间关系.10.(3分)(2015•三模)下列各图中的绝缘直杆粗细不计、长度相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各直杆间彼此绝缘.坐标原点O处电场强度最大的是图()A.B. C.D.考点:电势差与电场强度的关系.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据点电荷场强的公式和场强叠加原理,与选项相对比,分析求解问题.分析时要抓住电场线从正电荷出发发无穷远处终止,或从无穷远处出发到负电荷终止解答:解:设带电杆在O点产生的场强大小为E.A图中坐标原点O处电场强度是带电杆产生的,原点O处电场强度大小为E;B图中坐标原点O处电场强度是第一象限带正电杆和第二象限带负电杆叠加产生,坐标原点O 处电场强度大小等于E.C图中第一象限和第三象限杆产生电场相互抵消,所以坐标原点O处电场强度是负的带电杆产生的,原点O处电场强度大小为E;D图中第一象限和第三象限产生电场相互抵消,第二象限和第四象限产生电场相互抵消,所以坐标原点O处电场强度为0.所以坐标原点O处电场强度最大的是B.故选:B 点评:本题关键抓住对称性和叠加原理分析O点的场强.要求学生在牢固的掌握基本知识的基础上要能过灵活的分析问题11.(3分)(2015•三模)如图所示,自动卸货车始终静止在水平地面上,车厢在液压机的作用下,θ角逐渐增大且货物相对车厢静止,对这一过程,下列说法正确的是()A.货物受到的摩擦力不变B.货物受到的支持力增大C.货物的机械能保持不变D.货物受到的支持力对货物做正功考点:功能关系;共点力平衡的条件及其应用.分析:货物处于平衡状态,对货物进行受力分析,根据平衡条件及恒力做功公式列式分析即可.解答:解:A、货物处于平衡状态,则有:mgsinθ=f,N=mgcosθ,θ增大时,f增大,N减小,故A错误,B错误;C、货物受到的支持力的方向与位移方向的夹角小于90°,做正功,所以货物的机械能增大,故C错误,D正确;故选:D点评:本题主要考查了平衡条件的应用、功的正负发的判断方法,要求同学们能正确对物体进行受力分析,基础题目.12.(3分)(2015•三模)如图所示,一定质量的理想气体,经过图线A→B→C→A 的状态变化过程,AB的延长线过O点,CA与纵轴平行.由图线可知()。

高三物理第三次模拟考试试题_2

高三物理第三次模拟考试试题_2

准兑市爱憎阳光实验学校高三第三次模拟考试试题物理试题〔教师〕第一卷〔选择题〕二、选择题〔此题共8小题,共计48分。

在每题给出的四个选项中,14、15、16、19、21小题中只有一个选项正确,17、18、20小题中有多个选项正确,选对得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分〕14.以下说法不正确的选项是.......A.从牛顿第一律可演绎出“质量是物体惯性大小的量度〞的结论B.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电能的装置C.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这用了“微元法〞D.T·m2与V·s能表示同一个物理量的单位15.质点做直线运动的位移x和时间平方t2的关系图象如下图,那么该质点A.加速度大小为1m/s2 B.任意相邻1s内的位移差都为2mC.第2s内的位移是2m D.物体第3s内的平均速度大小为3m/s【答案】B【解析】16.极地卫星的运行轨道平面通过地球的南极〔轨道可视为圆轨道〕。

如下图,假设某极地卫星从北纬30°的正上方按图示方向第一次运行至南纬60°正上方,所用时间为t,地球半径为R〔地球可看做球体〕,地球外表的重力加速度为g,引力常量为G,由以上条件可知A.地球的质量为gRGB.卫星运行的角速度为2tπC.卫星运行的线速度为2Rtπ D.卫星距地面的高度122324gR tπ⎛⎫⎪⎝⎭17.一台理想变压器,开始时开关S接1,此时原、副线圈的匝数比是11:1,原线圈接入电压为220V的正弦交流电。

一只理想二级管和一个滑动变阻器串联接在副线圈上,如下图。

那么以下判断正确的选项是A.原、副线圈中的功率之比为11:1B.假设滑动变阻器接入电路的阻值为10Ω,那么1 min内滑动变阻器产生的热量为1200 JC.假设只将S从1拨到2,电流表示数减小D.假设只将滑动变阻器的滑片向下滑动,那么两电表示数均减少18.如下图,将一个光滑、绝缘的挡板ABCD固在光滑、绝缘的水平面上,AB段为直线形挡板, BCD段是半径为R的圆弧形挡板,且AB与BCD相切。

2015年海南省高考物理模拟试卷

2015年海南省高考物理模拟试卷

2015年海南省高考物理模拟试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共6小题,共18.0分)1.在人类对物质运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就,下列有关科学家及他们的贡献描述中正确的是()A.伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论B.卡文迪许在牛顿发现万有引力定律后,进行了“月-地检验”,将天体间的力和地球上物体的重力统一起来C.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动D.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象电本质【答案】A【解析】解:A、伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论.故A正确.B、牛顿发现万有引力定律后,进行了“月-地检验”,将天体间的力和地球上物体的重力统一起来,故B错误.C、开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做椭圆运动,故C错误.D、安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,故D错误.故选:A.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.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,这也是考试内容之一.2.如图所示,一个轻质光滑的滑轮(半径很小)跨在轻绳ABC上,滑轮下挂一个重为G的物体.今在滑轮上加一个水平拉力,使其向右平移到绳BC部分处于竖直、AB部分与天花板的夹角为60°的静止状态,则此时水平拉力的大小为()A.(2-√3)GB.(2+√3)GC.(√3-1)GD.(√3+1)G【答案】A【解析】解:对物体作受力分析,如图:根据平衡条件可知:水平方向:F=T cos60°竖直方向:G=T+T sin60°解得:F=(2-√3)G,故选:A.此题要知道光滑滑轮两边的拉力相等,然后对滑轮进行受力分析即可求解.掌握好共点力平衡的条件,然后进行受力分析即可求解,此题的关键是知道滑轮两边的拉力相等.3.天文单位(简写AU)是天文常数之一.历史上定义为地球和太阳之间的平均距离.已知水星距离太阳为0.4AU,木星距离太阳约5.2AU,海王星距离太阳约30.1AU,则通过估算判断下述行星公转角速度最接近10-9rad/s的是()A.水星B.地球C.木星D.海王星【答案】D【解析】解:行星绕太阳运动,根据G mMr2=mrω2得,ω=√GMr3,由此可知,设某行星的公转角速度为ω1,地球的公转角速度为ω2,则ω1ω2=(r2r1)32,地球公转的角速度为ω2=2π365×24×3600≈2×10−7rad/s,行星的角速度为10 −9rad/s,可得r2r1=34.1,海王星最接近.故D正确,A、B、C错误.故选D.根据万有引力提供向心力,得出角速度与轨道半径的关系,通过行星和地球的公转角速度之比得出轨道半径之比,从而进行判断.解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,知道角速度与轨道半径的关系.4.如图所示,在正方形四个顶点分别放置一个点电荷,所带电荷量已在图中标出,则下列四个选项中,正方形中心处场强最大的是()A. B. C. D.【答案】B【解析】,结合矢量合成法则,两个负电荷在正方形中解:A、根据点电荷电场强度公式E=kQr2心处场强为零,两个正点电荷在中心处电场强度为零,故A错误;B、同理,正方形对角线异种电荷的电场强度,即为各自点电荷在中心处相加,因此此,故B正确;处的电场强度大小为2√2kQr2C、同理,正方形对角线的两负电荷的电场强度在中心处相互抵消,而正点电荷在中心处,叠加后电场强度大小为kQ,故C错误;r2D、根据点电荷电场强度公式,结合叠加原理,则有在中心处的电场强度大小√2kQ,r2故D错误.故选:B.在边长为a的正方形四个顶点A、B、C、D上依次放置电荷量为题中各选项的点电荷,根据电场强度的方向与大小进行叠加,从而即可求解.解决本题的关键掌握点电荷的场强公式,以及点电荷的场强方向,会根据平行四边形定则进行场强的叠加.5.如图所示,小球B放在真空正方体容器A内,球B的直径恰好等于A的内边长,现将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是()A.若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力B.若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下C.若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上D.若不计空气阻力,下落过程中,B对A有向下压力【答案】B【解析】解:A、D将容器以初速度V0竖直向上抛出后,若不计空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度为g,再以容器A为研究对象,上升和下落过程其合力等于其重力,则B对A没有压力,A对B也没有支持力.故AD错误.B、若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:上升过程加速度大于g,再以球B为研究对象,根据牛顿第二定律分析:B受到的合力大于重力,B除受到重力外,还应受到向下的压力.A对B的压力向下即故B正确.C、若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:下落过程加速度小于g,再以B为研究对象,根据牛顿第二定律分析:A受到的合力小于重力,B除受到重力外,还应受到向上的力,即A对B的支持力向上,B对A的压力向下,则故C错误.故选:B.将容器以初速度V0竖直向上抛出后,若不计空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度为g,再以容器A为研究对象,其合力为重力,A、B间无相互作用力.若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度大于g,再以球B为研究对象,根据牛顿第二定律分析B所受压力方向.本题采用整体法和隔离法,由牛顿定律分析物体的受力情况,考查灵活选择研究对象的能力.6.如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成-个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环a、b与长直金属杆导通,在外力F作用下,正弦形金属线可以在杆上无摩擦滑动.杆的电阻不计,导线电阻为R,a、b间距离为2L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆距离都是L2.在导线和杆平面内有一有界匀强磁场区域,磁场的宽度为L,磁感应强度为B.现在外力F作用下导线沿杆以恒定的速度v向右运动,在运动过程中导线和杆组成的平面始终与磁场垂直.t=0时刻导线从O点进入磁场,直到全部穿过磁场,外力F所做功为()A.B2L2v2R B.B2L3v2RC.3B2L3v4RD.3B2L2v24R【答案】C【解析】解:金属导线在磁场中运动时,产生的电动势为:e=B vy,y为导线切割磁力线的有效长度.在导线运动的过程中,y随时间的变化为:y=dsinπxL =dsinπvtL=dsinωt,πvL=ω则导线从开始向右运动到L的过程中(如图)有:e1=Bvy=BvdsinπvtL=B vdsinωt 则此过程中电动势的最大值为:E1max=B vd此过程中电动势的有效值为:E1=1max√2=√2导线从L向右运动到2L的过程中(如图)有:e2=2Bvy=2BvdsinπvtL=2B vdsinωt 即:E2max=2B vd所以:E2=2E1=√2导线从2L向右运动到3L的过程与导线从开始向右运动L的过程相同(如图),则在这三段中运动的时间各为t,t=Lv 在整个过程中产生的内能为:Q=E12tR +E22tR+E12tR=2×B2v2d22⋅LvR+4B2v2d22⋅LvR=3B2d2LvR因导线在拉力F的作用下匀速运动,所以拉力F所做的功全部转化为内能,即:W=Q=3B2d2LvR故选:C正弦曲线形状金属导线以恒定的速度v穿过磁场过程中,线圈中产生正弦式交变电流,求出感应电动势的最大值,再求出有效值,根据功能关系求解外力F所做的功.本题电磁感应与交变电流的知识综合题,考查迁移能力.本题要注意由于切割长度为正弦规律变化;故产生的电流为交流电;注意在交变电流求热量时,要用有效值.二、多选题(本大题共4小题,共20.0分)7.从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则下列说法正确的是()A.小球加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程也逐渐减小B.小球抛出瞬间的加速度大小为(1+v0v1)gC.小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小D.小球上升过程的平均速度小于v02【答案】ABD【解析】解:A、C、上升过程,受重力和阻力,合力向下,根据牛顿第二定律,有:f+mg=ma,解得a=g+fm>g;由于是减速上升,阻力逐渐减小,故加速度不断减小;下降过程,受重力和阻力,根据牛顿第二定律,有:mg-f=ma′,解得:fm<g;由于速度变大,阻力变大,故加速度变小;即上升和下降过程,加速度一直在减小;故A正确,C错误;B、空气阻力与其速率成正比,最终以v1匀速下降,有:mg=kv1;小球抛出瞬间,有:mg+kv0=ma0;联立解得:a0=(1+v0v1)g,故B正确;D、速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,从图象可以看出,位移小于阴影部分面积,而阴影部分面积是匀减速直线运动的位移,匀减速直线运动的平均速度等于v 02,故小球上升过程的平均速度小于v 02,故D 正确;故选:ABD .由图象得到小球上升过程和下降过程的运动规律,然后进行受力分析,根据牛顿第二定律进行分析.关于速度时间图象,重点要掌握速度时间图象斜率表示加速度,面积表示位移,会用极限的思想求解位移.8.在如图(a )所示的电路中,R l 为定值电阻,R 2为滑动变阻器,电表均为理想电表.闭合开关S ,将滑动变阻器的滑片P 从最右端滑到最左端,两个电压表读数随电流表读数变化的图线如图(b )所示.则( )A.电源内电阻的阻值为10ΩB.电源的最大输出功率为1.8WC.滑动变阻器R 2的最大功率为0.9WD.图线甲是电压表V 2读数随电流表读数变化的图线【答案】BCD【解析】解:AD 、将滑动变阻器的滑片P 从最右端移到最左端,接入电路的电阻减小,电路中的电流增大,R 1的电压和电源的内电压增大,则R 2的电压减小,所以电压表V 1的示数增大,电压表V 2的示数减小,可知图线乙反映的是电压表V 1的示数随电流的变化,图线甲反映的是电压表V 2的示数随电流的变化.根据闭合电路欧姆定律得:电压表V 2的示数U 2=E-I (R 1+r ) ①由图线甲的斜率大小等于R 1+r ,由图知:R 1+r =△U △I =40.6−02Ω=10Ω图线②的斜率等于R 1,则R 1=△U′△I′=3−10.6−0.2Ω=5Ω则得:r =5Ω,故A 错误,D 正确.B 、由甲图知:I=0.2A 时,U 2=4V ,则电源的电动势为E=U 2+I (R 1+r )=4+0.2×(5+5)=6V当R 1+R 2=r 时电源的输出功率最大,则电源的最大输出功率为P m =E 24r =624×5W=1.8W ,故B 正确.C 、将R l 看成电源的内阻,当R 1+r =R 2时,滑动变阻器R 2的功率最大,为P m R2=E 24(R 1+r)=624×10W=0.9W ,故D 正确.故选:B cd .将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端,接入电路的电阻减小,分析电路中电流的变化,确定两个电压表读数的变化,判断图线与电压表示数的对应关系;根据闭合电路欧姆定律求解电源的内电阻和电动势.由图线的斜率求解R1的阻值,将R l看成电源的内阻,当等效电源的内外电阻相等时,滑动变阻器R2的功率最大.本题关键:一是分析电路图,确认电路组成、连接方式、三电表的测量对象,能从图象上得到相关信息.二能运用等效思维求解滑动变阻器R2的最大功率.9.如图所示,一质量为m、长为L的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属轨道的底端向上滑行,轨道平面与水平面成θ角,轨道平面处于磁感应强度为B、方向垂直轨道平面向上的磁场中.两导轨上端用一阻值为R的电阻相连,轨道与金属杆ab的电阻均不计,金属杆向上滑行到某一高度后又返回到底端.则金属杆()A.在上滑过程中的平均速度为v02B.在上滑过程中克服安培力做的功大于下滑过程中克服安培力做的功C.在上滑过程中电阻R上产生的焦耳热等于减少的动能D.在上滑过程中通过电阻R的电荷量等于下滑过程中流过电阻R的电荷量【答案】BD【解析】解:A、由于上滑过程中,物体做变加速直线运动,故平均速度不等于v0;故A错误;2B、经过同一位置时:下滑的速度小于上滑的速度,下滑时棒受到的安培力小于上滑所受的安培力,则下滑过程安培力的平均值小于上滑过程安培力的平均值,所以上滑导体棒克服安培力做功大于下滑过程克服安培力做功;故B正确;C、上滑过程中,减小的动能转化为焦耳热和棒的重力势能;故上滑过程中电阻R上产生的焦耳热小于减小的动能;故C错误;D、根据感应电量经验公式q=△Φ知,上滑过程和下滑过程磁通量的变化量相等,则通R过电阻R的电量相等,故D正确.故选:BD通过对导体棒的受力分析知道,上滑的过程做变减速直线运动,下滑的过程做变加速比较出电量直线运动,抓住位移相等,平均速度不同,比较运动的时间,根据q=△ΦR的大小,根据Q=EI t比较上滑和下滑过程中产生的热量.本题考查电磁感应的功能关系;解决这类问题的关键时分析受力,进一步确定运动性质,并明确判断各个阶段及全过程的能量转化.10.在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时()A.物块B的质量满足m2gsinθ=kdB.物块A的加速度为F−kdm1C.拉力做功的瞬时功率为F vsin θD.此过程中,弹簧弹性势能的增量为F d -m 1dgsin θ-12m 1v 2 【答案】BD【解析】解:A 、开始系统处于静止状态,弹簧弹力等于A 的重力沿斜面下的分力,当B 刚离开C 时,弹簧的弹力等于B 的重力沿斜面下的分力,故m 2gsin θ=kx 2,x 2为弹簧相对于原长的伸长量,但由于开始是弹簧是压缩的,故d >x 2,故m 2gsin θ<kd ,故A 错误;B 、当B 刚离开C 时,弹簧的弹力等于B 的重力沿斜面下的分力,故m 2gsin θ=kx 2,根据牛顿第二定律:F-m 1gsin θ-kx 2=ma ,已知m 1gsin θ=kx 1,x 1+x 2=d 故物块A 加速度等于F−kdm 1,故B 正确;C 、拉力的瞬时功率P=F v ,故C 错误;D 、根据功能关系,弹簧弹性势能的增加量等于拉力的功减去系统动能和重力势能的增加量,即为:F d -m 1gdsin θ-12m 1v 2,故D 正确;故选:BD .当B 刚离开C 时,弹簧的弹力等于B 的重力沿斜面下的分力,根据胡克定律求解出弹簧的伸长量;根据牛顿第二定律求出物块A 的加速度大小;根据机械能守恒定律求解A 的速度.含有弹簧的问题,往往要研究弹簧的状态,分析物块的位移与弹簧压缩量和伸长量的关系是常用思路.五、多选题(本大题共1小题,共4.0分)15.以下说法正确的有( )A.气体吸收的热量可以完全转化为功B.只要时间足够长,布朗运动将逐步变慢而停止C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系E.一定量的理想气体温度每升高1 K 所吸收的热量与气体经历的过程有关【答案】ADE【解析】解:A 、气体吸收的热量在一定的条件下可以完全转化为功,但会引起其他的变化,故A 正确;B 、布朗运动的原因是液体分子的运动与温度有关,所以布朗运动将不会停止.故B 错误C 、当分子力表现为斥力时,分子间距离减小,分子力做负功,分子势能随分子间的距减小而增大,故C 错误;D 、水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系;故D 正确;E 、根据热力学第一定律可知,做功和热传递都可以改变物体的内能,所以一定量的理想气体温度每升高1 K 所吸收的热量与气体经历的过程有关,故D 正确;气体吸收的热量在一定的条件下可以完全转化为功;布朗运动是分子热运动的一种体现,不会停止;分子间同时存在引力与斥力,并且两者都随间距离的增大而减小,但斥力减小的快;做功和热传递都可以改变物体的内能.该题考查分子运动论内容以及热力学第一定律、浸润与不浸润、布朗运动等知识点的内容,属于对基础知识点的考查,在平时的学习过程中多加积累即可做好这一类的题目.七、多选题(本大题共1小题,共4.0分)17.下列说法中正确的是()A.水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是光的干涉造成的B.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场C.狭义相对论认为,物体运动时的质量会随着物体运动速度的增大而增加D.在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,为减小实验误差,测量单摆周期应该从小球经过平衡位置处开始计时E.沙漠中的“蜃景”现象是光的衍射引起的【答案】ACD【解析】解:A、油膜在阳光照射下,膜的两表面反射,出现相同频率的光,从而进行叠加,导致呈现彩色,这是由光的干涉造成的,故A正确;B、麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生磁场,但不一定变化,故B错误;C、狭义相对论认为:物体运动时的质量会随着物体运动速度的增大而增加,故C正确;D、测量单摆周期的实验中,小球经过平衡位置时的速度最大,所以测量单摆周期应该从小球经过平衡位置处开始计时.故D正确;E、沙漠中的“蜃景”现象是光的折射引起的,故E错误;故选:ACD.油膜在阳光照射下会呈现彩色,是光的干涉;变化的电场周围一定可以产生磁场;狭义相对论认为:物体运动时的质量会随着物体运动速度的增大而增加;测量单摆周期应该从小球经过平衡位置处开始计时;考查光的干涉原理,及干涉条件,掌握均匀变化与非均匀变化的区别,理解测量单摆周期应该从小球经过平衡位置处开始计时的理由.九、多选题(本大题共1小题,共4.0分)19.一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.无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,金属的逸出功都不变B.只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加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【答案】ACE解:A、即使增大入射光的频率,或增加入射光的强度,金属逸出功仍将不变,它只与极限频率有关,故A正确;B、根据光电效应方程可知,E k=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率和逸出功决定,即使只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能也将不变,故B错误;C、根据光电效应方程可知,E k=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率和逸出功决定,只增大入射光的频率,光电子的最大初动能将增大,故C正确;D、发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率,光电子逸出所经历的时间几乎同时,故D错误;E、光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目,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,故E正确.故选:ACE.发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率.根据光电效应方程可知,E k=hγ-W;可知,光电子的最大初动能由入射光的频率决定,金属的逸出功不会随着入射光的频率变化而变化;光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目.解决本题的关键掌握发生光电效应的条件是入射光的频率大于截止频率.以及知道光的强弱不影响光电子的能量,只影响单位时间内发出光电子的数目.并理解光电效应方程的应用,注意入射光的频率决定光电子的最大初动能.三、实验题探究题(本大题共2小题,共14.0分)11.用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门.调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1、t2…,计算出t02、t12….(1)挡光时间为t0时,重锤的加速度为a0.从左侧取下1块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为t i,重锤的加速度为a i.则a ia0= ______ .(结果用t0和t i表示)(2)作出a ia0-i的图线是一条直线,直线的斜率为k,则重锤的质量M= ______ .(3)若重锤的质量约为300g,为使实验测量数据合理,铁片质量m0比较恰当的取值是______ .A.1g B.5g C.40g D.100g(4)请提出一条减小实验误差的建议:______ .【答案】t02 t i2;2+nkkm0;C;减小绳与滑轮间的摩擦力【解析】解:(1)设挡光条的宽度为d ,则重锤到达光电门的速度v =dt , 当挡光时间为t 0时的速度v 0=dt 0①,挡光时间为t i 时的速度v i =dt i②,重锤在竖直方向做匀加速直线运动,则有:2a 0ℎ=v 02③, 2a i ℎ=v i 2④, 由①②③④解得:a i a 0=t 02t i2(2)根据牛顿第二定律得: a 0=Mg−nm 0gM⑤a i =Mg+im 0g−(n−i)m 0gM ⑥由⑤⑥解得:ai a 0=2mM−nm 0i +1,作出a ia 0-i 的图线的斜率为k ,则2m 0M−nm 0=k解得:M=2+nk km 0(3)重锤的质量约为300g ,为了使重锤的加速度不至于太大,或把铁片取下放到重锤上时,加速度产生明显的变化,则铁片的质量不能太小,也不能太大,所以1g 、5g 和100g 都不适合,故C 正确. 故选:C(4)为了减小实验误差,我们可以减小绳与滑轮间的摩擦力或选取密度较大的重锤. 故答案为:(1)t 02t i2;(2)2+nk km 0;(3)C ; (4)减小绳与滑轮间的摩擦力.(1)当时间较短时,可以用平均速度代替瞬时速度,求出重锤到达光电门的速度,再根据匀加速直线运动位移速度公式联立方程求解;(2)根据牛顿第二定律表示出a ia 0-i 的函数关系,根据斜率为k 求解;(3)为了使重锤的加速度不至于太大,或把铁片取下放到重锤上时,加速度产生明显的变化的原则选择铁片的质量;(4)为了减小实验误差,我们可以减小绳与滑轮间的摩擦力或选取密度较大的重锤. 本实验比较新颖,考查了运动学基本公式就牛顿第二定律的应用,要求同学们知道,当时间较短时,可以用平均速度代替瞬时速度,难度适中.12.实验室有下列器材:灵敏电流计(内阻约为50Ω);电压表(0~3V ,内阻约为10k Ω); 电阻箱R 1(0~9999Ω);滑动变阻器R 2(0~100Ω,1.5A ); 旧干电池一节;导线开关若干.(1)某实验小组先测灵敏电流计的内阻,电路如图甲所示,测得电压表示数为2V ,灵敏电流计示数为4m A ,电阻箱旋钮位置如图乙所示,则灵敏电流计内阻为 ______Ω.(2)为将灵敏电流计的量程扩大为原来的10倍,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R1的阻值调为______ Ω.调好后连接成如图丙所示的电路测干电池的电动势和内阻,调节滑动变阻器读出了几组电压表和电流计的示数如下表,请在图丁所示的坐标系中作出合适的U-IU/V0.80.9 1.0 1.1 1.2I G/m A 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0(3)由作出的U-I G,内阻r= ______ Ω.【答案】45;5;1.4;15.5【解析】解:(1)由图乙所示电阻箱可知,电阻箱示数为:R1=0×1000Ω+4×100Ω+5×10Ω+5×1Ω=455Ω,由欧姆定律可得:R g+R1=UI =20.004=500Ω,电流计内阻为:R g=500-455=45Ω.(2)将灵敏电流计的量程扩大为原来的10倍,并联电阻阻值:R=I g R gI−I g =45I g10I g−I g=5Ω;根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后根据描出的点作出图象,图象如图所示:(3)由图示电源U-I图象可知,图象与纵轴交点坐标值为1.4,电源电动势E=1.4V,电流表内阻,R A=R1R gR1+R g =5×455+45=4.5Ω,图象斜率:k=△U△I=1.4−0.80.003×10=20Ω,。

海南省高考物理三模试卷和详细答案

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海南省高考物理三模试卷和详细答案一、选择题(共10小题,每小题4分,满分44分)1.(4分)关于以下各物理量的理解正确的是()A.重力势能是标量,﹣3J比﹣5J大B.位移是矢量,﹣3m比﹣5m大C.速度是矢量,﹣3m/s比﹣5m/s大D.功是标量,做功﹣3J比﹣5J多2.(4分)如图所示,质量为4kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面.质量为1kg的物体B 用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起,但A,B之间无压力.某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,B对A的压力大小为(g取10m/s2)()A.0B.8N C.10N D.50N3.(4分)如图所示,真空中a、b、c、d四点共线且ab=bc=cd,在a点和d点分别固定有等量的异种点电荷,则下列说法正确的是()A.b、c两点的电场强度大小相等,方向相反B.b、c两点的电场强度大小不相等,但方向相同C.同一负点电荷在b点的电势能比在c点的小D.把正点电荷从b点沿直线移到c点,电场力对其先做正功后做负功4.(4分)关于原子或原子核的相关知识,下列说法中正确的是()A.α粒子散射现象说明原子核具有一定的结构B.原子序数较小的元素都不能自发放出射线C.原子发光现象没有涉及到原子核内部的变化D.光电效应现象中逸出的电子是原子核内中子转变成质子时产生的5.(4分)如图所示为研究平行通电直导线之间相互作用的实验装置。

接通电路后发现两根导线均发生形变,此时通过导线M和N的电流大小分别为I1和I2,已知I1>I2,方向均向上。

若用F1和F2分别表示导线M和N受到的磁场力,则下列说法正确的是()A.两根导线互相排斥B.为判断F1的方向,需要知道I1和I2的合磁场方向C.两个力的大小关系为F1>F2D.仅增大电流I2,F1、F2会同时都增大6.(4分)几个水球可以挡住子弹?《国家地理频道》实验证实:四个水球就足够!四个完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动。

2015年海南省高考物理冲刺试卷(三)(解析版)

2015年海南省高考物理冲刺试卷(三)(解析版)

2015年海南省高考物理冲刺试卷(三)一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共计18分.每小题只有一个选项符合题意.1.(3分)在人类对物质运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就,下列有关科学家及他们的贡献描述中正确的是()A.伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论B.卡文迪许在牛顿发现万有引力定律后,进行了“月﹣地检验”,将天体间的力和地球上物体的重力统一起来C.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动D.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象电本质2.(3分)由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡.现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡.若小球所带电量不变,与移动前相比()A.P、Q之间的距离增大B.杆BO对Q的弹力减小C.杆AO对P的摩擦力增大D.杆AO对P的弹力减小3.(3分)某大型游乐场内的新型滑梯可以等效为如图所示的物理模型.一个小朋友在AB段的动摩擦因数μ1<tanθ,BC段的动摩擦因数为μ2>tanθ,他从A点开始下滑,滑到C点恰好静止,整个过程中滑梯保持静止状态.则该小朋友从斜面顶端A点滑到底端C点的过程中()A.地面对滑梯的摩擦力方向先水平向左,后水平向右B.地面对滑梯始终无摩擦力作用C.地面对滑梯的支持力的大小始终等于小朋友和滑梯的总重力的大小D.地面对滑梯的支持力的大小先大于、后小于小朋友和滑梯的总重力的大小4.(3分)如图所示,在正方形四个顶点分别放置一个点电荷,所带电荷量已在图中标出,则下列四个选项中,正方形中心处场强最大的是()A. B. C.D.5.(3分)如图所示,小球B放在真空正方体容器A内,球B的直径恰好等于A 的内边长,现将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是()A.若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力B.若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下C.若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上D.若不计空气阻力,下落过程中,B对A有向下压力6.(3分)如图所示,边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个边长为L粗细均匀的正方形导线框abcd,其所在平面与磁场方向垂直,导线框的对角线与虚线框的对角线在一条直线上,导线框各边的电阻大小均为R.在导线框从图示位置开始以恒定速度v沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是()A.导线框进入磁场区域时产生顺时针方向的感应电流B.导线框中有感应电流的时间为C.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为D.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框a、c两点间的电压为二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共计20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的5分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分.7.(5分)从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则下列说法正确的是()A.小球加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程也逐渐减小B.小球抛出瞬间的加速度大小为(1+)gC.小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小D.小球上升过程的平均速度小于8.(5分)在如图(a)所示的电路中,R l为定值电阻,R2为滑动变阻器,电表均为理想电表.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端,两个电压表读数随电流表读数变化的图线如图(b)所示.则()A.电源内电阻的阻值为10ΩB.电源的最大输出功率为1.8WC.滑动变阻器R2的最大功率为0.9WD.图线甲是电压表V2读数随电流表读数变化的图线9.(5分)某兴趣小组用实验室的手摇发电机和一个可看作理想的小变压器给一个灯泡供电,电路如图,当线圈以较大的转速n匀速转动时,额定电压为U0的灯泡正常发光,电压表示数是U1.已知线圈电阻是r,灯泡电阻是R,则有()A.变压器输入电压的瞬时值是u=U1sin2πntB.变压器的匝数比是U1:U0C.电流表的示数是D.线圈中产生的电动势最大值是E m=U110.(5分)在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时()A.物块B的质量满足m2gsinθ=kdB.物块A的加速度为C.拉力做功的瞬时功率为FvsinθD.此过程中,弹簧弹性势能的增量为Fd﹣m1dgsinθ﹣m1v2三.实验题(本题共2小题,第11题6分,第12题8分,共14分.把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程)11.(6分)用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门.调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1、t2…,计算出t02、t12….(1)挡光时间为t0时,重锤的加速度为a0.从左侧取下i块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为t i,重锤的加速度为a i.则=.(结果用t0和t i表示)(2)作出﹣i的图线是一条直线,直线的斜率为k,则重锤的质量M=.(3)若重锤的质量约为300g,为使实验测量数据合理,铁片质量m0比较恰当的取值是.A.1g B.5g C.40g D.100g.12.(8分)实验室有下列器材:灵敏电流计(内阻约为50Ω);电压表(0~3V,内阻约为10kΩ);电阻箱R 1(0~9999Ω);滑动变阻器R2(0~100Ω,1.5A);旧干电池一节;导线开关若干.(1)某实验小组先测灵敏电流计的内阻,电路如图甲所示,测得电压表示数为2V,灵敏电流计示数为4mA,电阻箱旋钮位置如图乙所示,则灵敏电流计内阻为Ω.(2)为将灵敏电流计的量程扩大为原来的10倍,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R1的阻值调为Ω.调好后连接成如图丙所示的电路测干电池的电动势和内阻,调节滑动变阻器读出了几组电压表和电流计的示数如下表,请在图丁所示的坐标系中作出合适的U﹣I G图线.(3)由作出的U﹣I G图线求得干电池的电动势E=V,内阻r=Ω.四.计算题(本题共2小题,第13题10分,第14题14分,共24分.把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)13.(10分)我国两轮电动摩托车的标准是:由动力驱动,整车质量大于40kg,最高车速不超过50km/h,最大载重量为75kg,某厂欲生产一款整车质量为50kg 的电动摩托车,厂家已经测定该车满载时受水泥路面的阻力为85N,g=10m/s2.求:(1)请你设计该款电动摩托车的额定功率;(2)小王同学质量为50kg,他骑着该电动车在平直的水泥路面上从静止开始以0.4m/s2的加速度运动10s,试求这10s内消耗的电能.(设此时路面的阻力为65N)14.(14分)如图所示,带电平行金属板PQ和MN之间的距离为d;两金属板之间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.如图建立坐标系,x轴平行于金属板,与金属板中心线重合,y轴垂直于金属板.区域I的左边界在y 轴,右边界与区域II的左边界重合,且与y轴平行;区域II的左、右边界平行.在区域I和区域II内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小均为B,区域I内的磁场垂直于Oxy平面向外,区域II内的磁场垂直于Oxy平面向里.一电子沿着x轴正向以速度v0射入平行板之间,在平行板间恰好沿着x轴正向做直线运动,并先后通过区域I和II.已知电子电量为e,质量为m,区域I和区域II沿x轴方向宽度均为.不计电子重力.(1)求两金属板之间电势差U;(2)求电子从区域II右边界射出时,射出点的纵坐标y;(3)撤除区域I中的磁场而在其中加上沿x轴正向的匀强电场,使得该电子刚好不能从区域II的右边界飞出.求电子两次经过y轴的时间间隔t.六.模块选做题(本题包括3小题,只要求选做2小题.每小题4分,共24分.把解答写在答题卡中指定的答题处.对于其中的计算题,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤)【物理-选修3-3】(12分)15.(4分)以下说法正确的有()A.气体吸收的热量可以完全转化为功B.只要时间足够长,布朗运动将逐步变慢而停止C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小D.水可以浸润玻璃,但是不能浸润石蜡,这个现象表明一种液体是否浸润某种固体与这两种物质的性质都有关系E.一定量的理想气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关16.(8分)如图所示,一竖直放置的、长为L的细管下端封闭,上端与大气(视为理想气体)相通,初始时管内气体温度为T1.现用一段水银柱从管口开始注入管内将气柱封闭,该过程中气体温度保持不变且没有气体漏出,平衡后管内上下两部分气柱长度比为l:3.若将管内下部气体温度降至T2,在保持温度不变的条件下将管倒置,平衡后水银柱下端与管下端刚好平齐(没有水银漏出).已知T1=T2,大气压强为P0,重力加速度为g.求水银柱的长度h和水银的密度ρ.【物理-选修3-4】(12分)17.(4分)下列说法中正确的是()A.水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是光的干涉造成的B.根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生变化的磁场C.狭义相对论认为,物体运动时的质量会随着物体运动速度的增大而增加D.在“探究单摆周期与摆长的关系”的实验中,为减小实验误差,测量单摆周期应该从小球经过平衡位置处开始计时E.沙漠中的“蜃景”现象是光的衍射引起的18.(8分)一半径为R的球体放置在水平面上,球体由折射率为的透明材料制成.现有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示.已知入射光线与桌面的距离为.求出射角.【物理-选修3-5】(12分)19.一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.无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,金属的逸出功都不变B.只延长入射光照射时间,光电子的最大初动能将增加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20.如图所示,一辆质量M=3kg的小车A静止在光滑的水平面上,小车上有一质量m=1kg的光滑小球B,将一轻质弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为E p=6J,小球与小车右壁距离为L=0.4m,解除锁定,小球脱离弹簧后与小车右壁的油灰阻挡层碰撞并被粘住,求:(1)小球脱离弹簧时小球和小车各自的速度大小;(2)在整个过程中,小车移动的距离.2015年海南省高考物理冲刺试卷(三)参考答案与试题解析一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共计18分.每小题只有一个选项符合题意.1.(3分)在人类对物质运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就,下列有关科学家及他们的贡献描述中正确的是()A.伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论B.卡文迪许在牛顿发现万有引力定律后,进行了“月﹣地检验”,将天体间的力和地球上物体的重力统一起来C.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动D.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象电本质【解答】解:A、伽利略探究物体下落规律的过程使用的科学方法是:问题→猜想→数学推理→实验验证→合理外推→得出结论.故A正确.B、牛顿发现万有引力定律后,进行了“月﹣地检验”,将天体间的力和地球上物体的重力统一起来,故B错误.C、开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做椭圆运动,故C错误.D、安培由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象的电本质,故D错误.故选:A.2.(3分)由粗糙的水平杆AO与光滑的竖直杆BO组成的绝缘直角支架如图放置,在AO杆、BO杆上套有带正电的小球P、Q,两个小球恰能在某一位置平衡.现将P缓慢地向左移动一小段距离,两球再次达到平衡.若小球所带电量不变,与移动前相比()A.P、Q之间的距离增大B.杆BO对Q的弹力减小C.杆AO对P的摩擦力增大D.杆AO对P的弹力减小【解答】解:A、Q受力如图,由力的合成与平衡条件可知:BO杆对小球Q的弹力变大,两小球之间的库仑力变大,由库仑定律知,两小球P、Q的距离变小,A、B错误;C、对整体受力分析,可得AO杆对小球P的摩擦力变大,C正确;D、对整体分析可知,竖直方向只受重力和AO杆的支持力,故AO杆对小球P 的弹力不变,D错误.故选:C3.(3分)某大型游乐场内的新型滑梯可以等效为如图所示的物理模型.一个小朋友在AB段的动摩擦因数μ1<tanθ,BC段的动摩擦因数为μ2>tanθ,他从A点开始下滑,滑到C点恰好静止,整个过程中滑梯保持静止状态.则该小朋友从斜面顶端A点滑到底端C点的过程中()A.地面对滑梯的摩擦力方向先水平向左,后水平向右B.地面对滑梯始终无摩擦力作用C.地面对滑梯的支持力的大小始终等于小朋友和滑梯的总重力的大小D.地面对滑梯的支持力的大小先大于、后小于小朋友和滑梯的总重力的大小【解答】解:AB、小朋友在AB段做匀加速直线运动,将小朋友的加速度a1分解为水平和竖直两个方向,如图1.以小朋友和滑梯整体为研究对象,由于小朋友有水平向左的分加速度,根据牛顿第二定律得知,地面对滑梯的摩擦力方向先水平向左.同理可知,小朋友在BC段做匀减速直线运动时,地面对滑梯的摩擦力方向水平向右.故A正确,B错误.CD、以小朋友和滑梯整体为研究对象,小朋友在AB段做匀加速直线运动时,有竖直向下的分加速度,则由牛顿第二定律分析得知地面对滑梯的支持力F N小于小朋友和滑梯的总重力.同理,小朋友在BC段做匀减速直线运动时,地面对滑梯的支持力大于小朋友和滑梯的总重力.故CD错误.故选:A.4.(3分)如图所示,在正方形四个顶点分别放置一个点电荷,所带电荷量已在图中标出,则下列四个选项中,正方形中心处场强最大的是()A. B. C.D.【解答】解:A、根据点电荷电场强度公式E=,结合矢量合成法则,两个负电荷在正方形中心处场强为零,两个正点电荷在中心处电场强度为零,故A错误;B、同理,正方形对角线异种电荷的电场强度,即为各自点电荷在中心处相加,因此此处的电场强度大小为2,故B正确;C、同理,正方形对角线的两负电荷的电场强度在中心处相互抵消,而正点电荷在中心处,叠加后电场强度大小为,故C错误;D、根据点电荷电场强度公式,结合叠加原理,则有在中心处的电场强度大小,故D错误.故选:B.5.(3分)如图所示,小球B放在真空正方体容器A内,球B的直径恰好等于A 的内边长,现将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是()A.若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力B.若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下C.若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上D.若不计空气阻力,下落过程中,B对A有向下压力【解答】解:A、D将容器以初速度V0竖直向上抛出后,若不计空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度为g,再以容器A为研究对象,上升和下落过程其合力等于其重力,则B对A没有压力,A对B也没有支持力.故AD错误.B、若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:上升过程加速度大于g,再以球B为研究对象,根据牛顿第二定律分析:B受到的合力大于重力,B除受到重力外,还应受到向下的压力.A对B的压力向下即故B正确.C、若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:下落过程加速度小于g,再以B为研究对象,根据牛顿第二定律分析:A受到的合力小于重力,B除受到重力外,还应受到向上的力,即A对B的支持力向上,B对A 的压力向下,则故C错误.故选:B.6.(3分)如图所示,边长为2L的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一个边长为L粗细均匀的正方形导线框abcd,其所在平面与磁场方向垂直,导线框的对角线与虚线框的对角线在一条直线上,导线框各边的电阻大小均为R.在导线框从图示位置开始以恒定速度v沿对角线方向进入磁场,到整个导线框离开磁场区域的过程中,下列说法正确的是()A.导线框进入磁场区域时产生顺时针方向的感应电流B.导线框中有感应电流的时间为C.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,整个导线框所受安培力大小为D.导线框的bd对角线有一半进入磁场时,导线框a、c两点间的电压为【解答】解:A、导线框进入磁场区域时磁通量增加,根据楞次定律判断得知产生逆时针方向的感应电流,故A错误.B、当线框进入和离开磁场时磁通量变化,才有感应电流产生,所以有感应电流的时间为t==,故B错误.C、导线框的bd对角线有一半进入磁场时,线框有效的切割长度为:l=L,产生的感应电动势为:E=Blv=BLv,感应电流为:I==,整个导线框所受安培力大小为:F=BIl=,故C 错误;D、导线框a、c两点间的电压为:U=I•2R=,故C错误,D正确.故选:D.二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共计20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的5分,选对但不全的得3分,错选或不答的得0分.7.(5分)从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则下列说法正确的是()A.小球加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程也逐渐减小B.小球抛出瞬间的加速度大小为(1+)gC.小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小D.小球上升过程的平均速度小于【解答】解:A、C、上升过程,受重力和阻力,合力向下,根据牛顿第二定律,有:f+mg=ma,解得a=g+>g;由于是减速上升,阻力逐渐减小,故加速度不断减小;下降过程,受重力和阻力,根据牛顿第二定律,有:mg﹣f=ma′,解得:<g;由于速度变大,阻力变大,故加速度变小;即上升和下降过程,加速度一直在减小;故A正确,C错误;B、空气阻力与其速率成正比,最终以v1匀速下降,有:mg=kv1;小球抛出瞬间,有:mg+kv0=ma0;联立解得:,故B正确;D、速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,从图象可以看出,位移小于阴影部分面积,而阴影部分面积是匀减速直线运动的位移,匀减速直线运动的平均速度等于,故小球上升过程的平均速度小于,故D正确;故选:ABD.8.(5分)在如图(a)所示的电路中,R l为定值电阻,R2为滑动变阻器,电表均为理想电表.闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从最右端滑到最左端,两个电压表读数随电流表读数变化的图线如图(b)所示.则()A.电源内电阻的阻值为10ΩB.电源的最大输出功率为1.8WC.滑动变阻器R2的最大功率为0.9WD.图线甲是电压表V2读数随电流表读数变化的图线【解答】解:AD、将滑动变阻器的滑片P从最右端移到最左端,接入电路的电阻减小,电路中的电流增大,R1的电压和电源的内电压增大,则R2的电压减小,所以电压表V1的示数增大,电压表V2的示数减小,可知图线乙反映的是电压表V1的示数随电流的变化,图线甲反映的是电压表V2的示数随电流的变化.根据闭合电路欧姆定律得:电压表V2的示数U2=E﹣I(R1+r)①由图线甲的斜率大小等于R1+r,由图知:R1+r==Ω=10Ω图线②的斜率等于R1,则R1==Ω=5Ω则得:r=5Ω,故A错误,D正确.B、由甲图知:I=0.2A时,U2=4V,则电源的电动势为E=U2+I(R1+r)=4+0.2×(5+5)=6V当R1+R2=r时电源的输出功率最大,则电源的最大输出功率为P m==W=1.8W,故B正确.C、将R l看成电源的内阻,当R1+r=R2时,滑动变阻器R2的功率最大,为P mR2==W=0.9W,故D正确.故选:Bcd.9.(5分)某兴趣小组用实验室的手摇发电机和一个可看作理想的小变压器给一个灯泡供电,电路如图,当线圈以较大的转速n匀速转动时,额定电压为U0的灯泡正常发光,电压表示数是U1.已知线圈电阻是r,灯泡电阻是R,则有()A.变压器输入电压的瞬时值是u=U1sin2πntB.变压器的匝数比是U1:U0C.电流表的示数是D.线圈中产生的电动势最大值是E m=U1【解答】解:A、线圈以较大的转速n匀速转动时,所以ω=2πn,所以变压器输入电压的瞬时值u=U1sin2πnt,故A错误.B、电压与匝数成正比,所以变压器的原副线圈的匝数比是U1:U0.故B正确.C、理想变压器的输入功率和输出功率相等,灯泡正常发光时电功率为P=,所以输入功率为P=,电流表的示数是I1==,故C正确.D、由于线圈有内阻r,故线圈中产生的电动势有效值大于U1,最大值也就大于U1,故D错误.故选BC.10.(5分)在倾角为θ的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态.现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时()A.物块B的质量满足m2gsinθ=kdB.物块A的加速度为C.拉力做功的瞬时功率为FvsinθD.此过程中,弹簧弹性势能的增量为Fd﹣m1dgsinθ﹣m1v2【解答】解:A、开始系统处于静止状态,弹簧弹力等于A的重力沿斜面下的分力,当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,故m2gsinθ=kx2,x2为弹簧相对于原长的伸长量,但由于开始是弹簧是压缩的,故d>x2,故m2gsinθ<kd,故A错误;B、当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面下的分力,故m2gsinθ=kx2,根据牛顿第二定律:F﹣m1gsinθ﹣kx2=ma,已知m1gsinθ=kx1,x1+x2=d 故物块A 加速度等于,故B正确;C、拉力的瞬时功率P=Fv,故C错误;D、根据功能关系,弹簧弹性势能的增加量等于拉力的功减去系统动能和重力势能的增加量,即为:Fd﹣m1gdsinθ﹣m1v2,故D正确;。

2015年普通高等学校全国统一考试信息卷三理综物理试题含答案

2015年普通高等学校全国统一考试信息卷三理综物理试题含答案

2015年普通高等学校全国统一考试信息卷三理综物理试题绝密★启用前2015年普通高等学校全国统一考试信息卷三理科综合能力测试本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。

第I卷1至6页,第II卷7至17页,共300分。

考生注意:1. 答题前,考生务必将自己的准考证号、姓名填写在答题卡。

考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与考生本人准考证号、姓名是否一致。

2. 第I卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

第II卷用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答,在试题卷上作答,答案无效。

3.考试结束,监考员将试题卷、答题卡一并收回。

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小题只有一项符合题目要求,第19—21小题只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.物理学家通过艰苦的实验来探究自然的物理规律,为人类的科学事业做出了巨大贡献,值得我们敬仰。

下列描述中符合物理学史实的是A.开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心说B.牛顿发现了万有引力定律但并未测定出引力常量GC.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律15.如果把水星和金星绕太阳的运动视为匀速圆周运动, 从水星与金星在一条直线上开始计时, 若天文学家测得在相同时间内水星转过的角度为θ1;金星转过的角度为θ2(θ1、θ2均为锐角), 则由此条件不可求得A. 水星和金星绕太阳运动的周期之比B. 水星和金星的密度之比C. 水星和金星到太阳的距离之比D. 水星和金星绕太阳运动的向心加速度大小之比16.利用如图所示的实验装置可以测量磁感应强度。

其中2为力敏传感器,3为数字电压表,5为底部长为L的线框。

当外界拉力作用于力敏传感器的弹性梁上时,数字电压表上的读数U 与所加外力F成正比,即U=KF,式中K为比例系数。

2015年 海南省 高考物理 试卷及解析

2015年 海南省 高考物理 试卷及解析

2015年海南省高考物理试卷一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共18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.(3分)如图,a是竖直平面P上的一点,P前有一条形磁铁垂直于P,且S 极朝向a点.P后一电子在偏转线圈和条形磁铁的磁场的共同作用下,在水平面内向右弯曲经过a点,在电子经过a点的瞬间,条形磁铁的磁场对该电子的作用力的方向()A.向上B.向下C.向左D.向右2.(3分)如图,空间有一匀强磁场,一直金属棒与磁感应强度方向垂直,当它以速度v沿与棒和磁感应强度都垂直的方向运动时,棒两端的感应电动势大小为ɛ;将此棒弯成两段长度相等且相互垂直的折线,置于与磁感应强度相垂直的平面内,当它沿两段折线夹角平分线的方向以速度v运动时,棒两端的感应电动势大小为ɛ′.则等于()A .B .C.1 D .3.(3分)假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率,如果摩托艇发动机的1输出功率变为原来的2倍,则摩托艇的最大速率变为原来的()A.4倍 B.2倍 C .倍D .倍4.(3分)如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g。

质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A .mgRB .mgRC .mgRD .mgR5.(3分)如图,一充电后的平行板电容器的两极板相距l.在正极板附近有一质量为M、电荷量为q(q>0)的粒子;在负极板附近有另一质量为m、电荷量为﹣q的粒子.在电场力的作用下,两粒子同时从静止开始运动.已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距l的平面.若两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则M:m为()A.3:2 B.2:1 C.5:2 D.3:16.(3分)若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为2:.已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R.由此可知,该行星的半径约为()2A .RB .R C.2R D .R二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

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2015年海南省儋州市思源高中高考物理三模试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共10小题,共50.0分)1.在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是()A.所乘坐的汽车B.地面上的建筑物C.道路旁的树木D.路边站着的人【答案】A【解析】解:A、如果选所乘坐的汽车为参考系,乘车人看到道路两旁的树木不断向后退,故A 正确.B、如果选地面上的建筑物为参考系,因为建筑物与树木是相对静止的,所以应该看到树木静止不动,故B错误.C、如果选道路旁的树木为参考系,因为树木是相对静止的,所以应该看到树木静止不动,故C错误.D、如果选路边站着的人为参考系,因为路边站着的人与树木是相对静止的,所以应该看到树木静止不动,故D错误.故选:A参考系,是指研究物体运动时所选定的参照物体或彼此不作相对运动的物体系;参考系的选取是任意的,如何选择参照系,必须从具体情况来考虑,一般情况下我们以地面或地面上的物体作为参考系.为了研究和描述物体的运动,我们引入了参考系,选择不同的参考系,同一物体相对于不同的参考系,运动状态可以不同,选取合适的参考系可以使运动的研究简单化.2.在物理学中,突出问题的主要方面,忽略次要因素,建立理想化的物理模型,是经常采用的一种科学研究方法,质点就是这种物理模型之一.关于地球能否看作质点,下列说法正确的是()A.地球的质量太大,不能把地球看作质点B.地球的体积太大,不能把地球看作质点C.研究地球的自转时可以把地球看作质点D.研究地球绕太阳公转时可以把地球看作质点【答案】D【解析】解:一个物体能不能看成质点,要看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,地球的质量、体积当对所分析研究的问题没有影响时,就可以看成质点,所以A、B选项都不对.C、研究地球的自转时,地球的大小是不能忽略的,没了大小,就没有自转的说法了,所以此时地球不能看成质点,故C错误.D、研究地球绕太阳公转时,地球的大小相对于地球和太阳之间的距离来说太小了,完全可以忽略,此时可以看成质点,所以D选项正确.故选:D.物体可以看成质点的条件是看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,同一个物体在不同的问题中,有时可以看成质点,有时不行,要看研究的是什么问题.考查学生对质点这个概念的理解,关键是知道物体能看成质点时的条件,看物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,物体的大小体积能否忽略.3.汽车以10m/s的速度在平直公路上行驶,若它以加速度大小为2m/s2进行刹车,则刹车时间是()A.5sB.1sC.3sD.4s【答案】A【解析】解:汽车刹车后做匀减速直线运动,设刹车时间为t,则有:t===5s故选:A汽车刹车后做匀减速直线运动,刹车的末速度为0,根据速度时间关系求解时间.此题考查匀变速直线运动规律的直接应用,注意隐含条件:末速度为零.4.如图所示,用网球拍打击飞过来的网球,网球拍打击网球的力()A.大于球撞击网球拍的力B.小于球撞击网球拍的力C.比球撞击网球拍的力更早产生D.与球撞击网球拍的力同时产生【答案】D【解析】解:用网球拍打击飞过来的网球过程中,网球拍打击网球的力与球撞击球拍的力是一对作用力与反作用力,根据牛顿第三定律得知,两个力是同时产生的,大小相等,方向相反.故选:D用网球拍打击飞过来的网球过程中,根据牛顿第三定律分析网球拍打击网球的力与球撞击球拍的力的关系.本题应用牛顿第三定律分析实际生活中力的关系.作用力与反作用力是同时产生、同时消失的.5.下列做平抛运动的物体是()A.升空的火箭B.树上落下的果实C.投向篮框的篮球D.水平飞行的飞机释放的物体【答案】D【解析】解:平抛运动特点,物体只受重力作用,初速度和重力平衡,即水平方向匀速运动,竖直方向自由落体运动,故ABC错误,D正确.故选D.要判断题目所列举的运动是否是平抛运动,关键是要正确理解平抛运动的特点,明确平抛运动规律.平抛运动是高中所学的一种重要运动模型,要正确理解和应用.6.卡文迪许利用扭秤实验测量的物理量是()A.地球的半径B.太阳的质量C.地球到太阳的距离D.万有引力常数【答案】D【解析】解:卡文迪许根据牛顿的万有引力定律,利用扭秤实验测量出了万有引力常数G,此实验与地球的半径,太阳的质量,地球到太阳的距离没有关系,无法测量出这三个量.故选D卡文迪许利用扭秤实验测量的物理量是万有引力常数,不是地球的半径,太阳的质量,地球到太阳的距离.本题实质是考查物理学史.万有引力定律是牛顿发现的,而万有引力常数是英国的物理学家卡文迪许测量的.7.如图是某物体运动的位移一时间图象,由图可知()A.0~2s内的位移是2mB.0~3s内的位移是6mC.0~2s内做匀加速直线运动D.2~4s内做匀速直线运动【答案】A【解析】解:A、位移图象纵坐标的变化量等于物体位移的大小,则0~2s内和0-3s内的位移是x=2-0=2m,故A正确,B错误;C、位移-时间图象的斜率等于物体速度,则0-2s内做匀速直线运动,2-4s内处于静止状态.故CD错误.故选:A解答本题应抓住:位移-时间图象的斜率等于物体速度.位移图象纵坐标的变化量等于物体位移的大小.根据斜率等于速度分析物体析运动情况.本题要注意位移图象并不是物体的运动轨迹,要抓住图线的斜率等于速度分析物体的运动性质.8.在19世纪末,科学家认识到人类要实现飞出大气层进入太空,就要摆脱地球引力的束缚,首要条件是必须具有足够大的速度,也就是说要进入绕地球飞行的轨道成为人造卫星,最小速度为7.9km/s,此速度称为()A.第一宇宙速度B.第二宇宙速度C.脱离速度D.逃逸速度【答案】A【解析】解:第一宇宙速度有三种说法:①它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度②它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度③它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度,故A正确,BCD错误;故选A.注意第一宇宙速度有三种说法:①它是人造地球卫星在近地圆轨道上的运行速度②它是人造地球卫星在圆轨道上运行的最大速度③它是卫星进入近地圆形轨道的最小发射速度第一宇宙速度又称为环绕速度,是指在地球上发射的物体绕地球飞行作圆周运动所需的最小初始速度.9.水平地面上,一运动物体在10N摩擦力的作用下,前进5m后停止,在这一过程中物体的动能改变了()A.10JB.25JC.50JD.100J【答案】C【解析】解:该物体从运动到停止的过程中运用动能定理得:△E K=W合=-50J,所以在这一过程中物体的动能改变了50J.故选C.直接运用动能定理解题,即△E K=W合,只有摩擦力做功.该题是动能定理公式的直接运用,属于基础题.10.下列各图中,运动电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间的关系正确的是()A. B. C. D.【答案】B【解析】解:根据左手定则可知:A图中洛伦兹力方向应该向上,故A错误;B图中电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间的关系符合左手定则,故B正确;C图中洛伦兹力方向应该向里,故C错误;D图中电荷运动方向与磁场方向在一条线上,不受洛伦兹力,故D错误.故选:B.带电粒子在磁场中运动时,所受洛伦兹力方向由左手定则进行判断,伸开左手,使拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一平面内,让磁感线进入手心,并使四指指向正电荷运动方向或者负电荷运动的反方向,这时拇指所指的方向就是运动电荷在磁场中所受洛伦兹力的方向.带电粒子在磁场中运动受洛伦兹力的条件以及左手定则的熟练应用是对学生的基本要求,要熟练掌握.三、单选题(本大题共2小题,共4.0分)15.用图示装置验证机械能守恒定律,由于电火花计时器两限位孔不在同一竖直线上,使纸带通过时受到较大的阻力,这样实验造成的结果是()A.重力势能的减小量明显大于动能的增加量B.重力势能的减小量明显小于动能的增加量C.重力势能的减小量等于动能的增加量D.以上几种情况都有可能【答案】A【解析】解:重物带动纸带下落过程中,除了重力还受到较大的阻力,从能量转化的角度,由于阻力做功,重力势能减小除了转化给了动能还有一部分转化给摩擦产生的内能.由于纸带通过时受到较大的阻力,重力势能有相当一部分转化给摩擦产生的内能,所以重力势能的减小量明显大于动能的增加量.故选:A.重物带动纸带下落过程中,除了重力还受到较大的阻力,从能量转化的角度,由于阻力做功,重力势能减小除了转化给了动能还有一部分转化给摩擦产生的内能.要知道重物带动纸带下落过程中能量转化的过程和能量守恒.摩擦阻力做功会使得重物和纸带的机械能转化给内能.16.如图所示实验仪器为电火花计时器,下列关于其工作电压判断正确的是()A.10V以下直流电压B.10V以下交流电压C.220V直流电压D.220V交流电压【答案】D【解析】解:电磁打点计时器和电火花计时器都是使用交流电源的计时仪器,电火花计时器使用220V的交流电源.故选:D.解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的仪器、操作步骤和数据处理以及注意事项.对于基本仪器的使用和工作原理,我们不仅从理论上学习它,还要从实践上去了解它,自己动手去做做,以加强基本仪器的了解和使用.二、填空题(本大题共4小题,共18.0分)11.刘翔在第二十八届奥运会上,以12.91s的成绩获得110m栏金牌,这里的12.91s指的是______ .(填“时间”或“时刻”)【答案】时间【解析】解:12.91s指刘翔跑完全程的时间,对应位移.故答案为:时间时刻是某一瞬间,时间间隔是两个时刻的间隔.根据题意可明确句子中的数据是时间还是时刻.本题考查对时间和时刻概念的理解和把握区别的能力.要注意生活中的时间与物理上的时间意义的不同12.如图所示,物体静止在水平桌面上.图中用于表示物体对桌面的压力是______ .(填“F1”、“F2”或“F3”)【答案】F3【解析】解:如图所示,F1是桌面对物体的支持力,而F2是物体自身的重力,对于F3是物体对桌面的压力,即物体要恢复原状,从而对桌面有个竖直向下的弹力,故答案为:F3.根据压力形成原理,即物体要恢复原状,从而对桌面有个竖直向下的弹力,从而即可求解.考查弹力与重力的知识,掌握弹力产生的条件,及原理,注意区别支持力与压力.13.作用在同一点上互成角度的两个力,它们的大小分别是9N和12N,当它们之间的夹角变化时,合力也发生变化,其中合力的最小值是______ N,当两个力的夹角为90°时,合力的大小是______ N.【答案】3;15【解析】解:当夹角为零时合力最大,最大值为F1+F2=21N;当夹角180°时合力最小,最小值为F1-F2=3N;解得:F1=12N;F2=9N;当夹角为90°时,合力的大小为=15N;故答案为:3;15.两力合成时,合力随夹角的增大而减小,当夹角为零时合力最大,夹角180°时合力最小,合力范围为:|F1+F2|≥F≥|F1-F2|.本题关键根据平行四边形定则得出合力的范围:|F1+F2|≥F≥|F1-F2|.14.一个质点做半径为60cm的匀速圆周运动,它在0.2s的时间内转过了30°,则质点的角速度为______ rad/s,线速度为______ m/s.【答案】;0.5π【解析】解:由题得,物体匀速圆周运动,根据ω=,可得:ω==rad/s;则线速度为v=ωr==0.5π(m/s)故答案为:,.物体做匀速圆周运动,已知在0.2s的时间内转过了30°,根据ω=,可求出角速度,再结合据公式v=ωr,求解线速度.描述圆周运动的概念比较多,关键要熟练掌握各个概念的物理意义,以及各物理量之间的关系,最后注意半径的单位.四、填空题(本大题共1小题,共3.0分)17.在“验证力的平行四边形定则”实验中,用2个弹簧秤分别钩住细绳,沿不同方向拉橡皮条,使橡皮条伸长到某一位置O,用铅笔描下O点的位置和2条细绳的方向,并记录弹簧秤的读数,当只用一个弹簧秤拉时,通过细绳把橡皮条的结点拉到同样的位置O,再记录下弹簧秤的读数和细绳的方向.本实验中2次把橡皮条拉到同一们置的原理是______ (填“理想化原理”、“等效原理”、“抽象概括原理”或“放大原理”).【答案】等效原理【解析】解:该实验采用了等效替代法,要求两次把橡皮筋拉到同一位置的原因是使两次力拉橡皮筋时产生的效果相同,所以本实验中2次把橡皮条拉到同一们置的原理是等效原理.故答案为:等效原理.该实验采用了等效替代法,即两次拉橡皮筋时要使橡皮筋形变相同,要求两次把橡皮筋拉到同一位置,根据平行四边形定则可以求出合力的大小然后与用一个弹簧测力计拉时的力进行比较.明确实验原理,正确应用力的平行四边形定则,该题是考查基础知识的好题.五、实验题探究题(本大题共1小题,共3.0分)18.某同学有一条打点计时器打出的小车运动的纸带如图所示.,取计数点A、B、C、D、E.每相邻两个计数点间还有4个实验点(图中未画出),已用刻度尺测量以A为起点,到B、C、D、E各点的距离且标在图上,则纸带运动加速度的大小为a= ______ m/s2,打纸带上C点时瞬时速度大小v C= ______ m/s.(结果保留三位有效数字)【答案】0.497;0.155【解析】解:每相邻两个计数点间还有4个实验点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,设A到B之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4,根据匀变速直线运动的推论公式△x=a T2可以求出加速度的大小,得:x3-x1=2a1T2x4-x2=2a2T2为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:a=(a1+a2)解得:a=0.497m/s2根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上D 点时小车的瞬时速度大小.v C==0.155m/s故答案为:0.497,0.155根据匀变速直线运动的推论公式△x=a T2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小.要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.六、计算题(本大题共2小题,共16.0分)19.静止在水平地面上的物体,质量为20kg,在一个水平推力作用下,物体做匀加速直线运动,物体与地面间的动摩擦因数为µ=0.1,当物体运动9m时,速度达到6m/s,求:(1)物体的加速度多大?(2)物体受到的摩擦力多大?(3)物体受到的水平推力多大.【答案】解:(1)据运动学公式得:a==2m/s2(2、3)以物体为研究对象,f=μmg=0.1×20×9.8N=19.6N据牛顿第二定律得:F=f+ma=19.6N+40N=59.6N答:1)物体的加速度2m/s2(2)物体受到的摩擦力19.6N.(3)物体受到的水平推力59.6N.【解析】首先据运动学公式求出加速度,再据滑动摩擦力公式求解摩擦力;最后据牛顿第二定律求出推力.本题是简单的动力学问题,体会加速度是联系力和运动的桥梁,灵活应用运动学公式和牛顿第二定律求解,基础题.20.如图所示,AB是半径为R的光滑圆弧轨道,B点的切线在水平方向,且B点离水平地面高为h,有一物体(可视为质点)从A点由静止开始滑下,到达B点后水平飞出.设重力加速度为g.求:(1)物体运动到B点时的速度v;(2)物体落地点C到B点的水平距离s.【答案】解:(1)根据机械能守恒定律可知:则(2)小球离开B点后做平抛运动,设下落时间为t,则竖直方向上小球做自由落体运动,有h=,得:水平方向上小球做匀速直线运动,则物体落地点C到B点的水平距离答:(1)物体运动到B点时的速度v为;(2)物体落地点C到B点的水平距离s为2.【解析】(1)小球由A→B过程中,只有重力做功,根据机械能守恒定律求解v;(2)小球从B点抛出后做平抛运动,根据平抛运动的位移公式求解s;本题关键对两个的运动过程分析清楚,然后选择机械能守恒定律和平抛运动规律列式求解.七、填空题(本大题共2小题,共10.0分)21.真空中有一电场,在电场中的P点放一电量为4.0×10-9C的检验电荷,它受到的电场力为2.0×10-5N,则P点的场强为______ N/C;把检验电荷电量减小为2.0×10-9C,则该电荷在P点受到的电场力为______ N,若将P点的检验电荷移走,则P点的场强为______ N/C.【答案】5×103;1.0×10-5;5×103【解析】解:由电场强度公式知,P点的场强为:E==N/C=5×103N/C当将检验电荷的电量减小为2.0×10-9C,则P点的场强仍然是5×103N/C,其电场力为F′=q′E=2.0×10-9C×5×103N=1×10-5N电场强度反映电场本身的性质,与检验电荷无关,将检验电荷移走后电场强度仍为E=5×103N/C.故答案为:5×103;1.0×10-5;5×103已知检验电荷在电场中受到的电场力,根据场强的定义式E=求解P点的场强.当检验电荷电量改变时,P点的电场强度不变,由F=q E求解电场力.电场强度反映电场本身的性质,与检验电荷无关,将检验电荷移走后电场强度不变.本题关键要理解并掌握电场强度的定义式E=,知道公式中E与F、q均没有关系,它是比值定义式.当q越大时,则F越大.22.发现电流磁效应现象的科学家是______ ,发现电磁感应现象的科学家是______ ,发现点电荷间的相互作用力规律的科学家是______ .【答案】奥斯特;法拉第;库仑【解析】解:发现电流磁效应的科学家是奥斯特,发现电磁感应的科学家是法拉第,发现点电荷的相互作用力规律的科学家是库仑.故答案为:奥斯特,法拉第,库仑.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.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,这也是考试内容之一.八、计算题(本大题共2小题,共20.0分)23.理想变压器的原线圈匝数为1600匝,副线圈匝数为800匝,次级电路接有负载电阻.问:当变压器正常工作时,原、副线圈的两端的电压之比是多少?【答案】解:变压器的电压与匝数成正比,所以原、副线圈的两端的电压之比=1600:800=2:1答:原、副线圈的两端的电压之比是2:1【解析】变压器原副线圈电流与匝数成反比,电压与匝数成正比掌握变压器的基本知识,要能对变压器的最大值、有效值、瞬时值以及变压器变压原理、功率等问题彻底理解24.如图所示,电动势为E=2V的电源跟一个阻值R=9Ω的电阻接成闭合电路,测得电阻两端电压为1.8V,求电源的内电阻.【答案】解:电路中电流为:I==A=0.2A,电源的内阻为:r==Ω=1Ω,答:内阻为1Ω【解析】先以电阻R为研究对象,由部分电路欧姆定律求出电路中电流,然后求出电源内阻.在闭合电路中,电源电动势等于内电压与外电压之和,应用欧姆定公式即可正确解题.。

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