2015届武汉市高三二月调考物理试题

湖北省重点中学2015届高三上学期第二次月考物理试题一、选择题〔此题共12小题；每一小题4分，共48分。

在每一小题给出的四个选项中，第1~6题只有一项符合题目要求，第7~12题有多个选项符合题目要求。

全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的或不答的得0分。

〕1．在牛顿第二定律公式F=kma 中，比例系数k 的数值〔 〕 A ．在任何情况下都等于1B ．是由质量m 、加速度a 和力F 三者的大小所决定的C ．与质量m 、加速度a 和力F 三者的单位无关D ．在国际单位制中一定等于12．如下列图，A 、B 是两只一样的齿轮，A 被固定不能转动，假设B 齿轮绕A 齿轮运动半周，由图中B 位置转到图中C 位置，如此B 齿轮上所标出的竖直向上的箭头所指的方向是〔 〕 A ．竖直向上 B ．竖直向下 C ．水平向左 D ．水平向右 3．利用速度传感器与计算机结合，可以自动作出物体运动的图像。

某同学在一次实验中得到的运动小车的速度—时间图像如下列图，以下说法错误的答案是．．．．．．〔 〕 A ．小车先做加速运动，后做减速运动 B ．小车运动的最大速度约为0.8 m/s C ．小车做曲线运动 D ．小车的位移一定大于8 m4．如图甲所示，在倾角为30°的足够长的光滑斜面上，有一质量为m 的物体，受到沿斜面方向的力F 作用，力F 按图乙所示规律变化〔图中纵坐标是F 与mg 的比值，力沿斜面向上为正〕。

如此物体运动的速度v 随时间t 变化的规律是图丙中的〔物体的初速度为零，重力加速度取10m/s 2〕〔 〕5．身高为2 m 的宇航员，用背越式跳高，在地球上能跳2 m ，在另一星球上能跳5 m ，假设只考虑重力因素影响，地球外表重力加速度为g ，如此该星球外表重力加速度约为〔 〕 A ．52gB ． 14gC ．15g D ． 25g6．质量为m 的人造地球卫星与地心的距离为r 时，引力势能可表示为p GMmE r=-，其中G 为引5.00.11/-ms v 51015st /AOCB θ力常量，M 为地球质量。

湖北省部分重点中学2015届高三第一次联考高三物理试卷参考答案一、 选择题（每题4分，共48分）二、 实验题13、 11.4 5.665 （5.664、5.666都得分） （两空各3分）14、（1）__ABDFH_ （2） 甲 （3）__1.5__ __0.70__ （每空2分）三、计算题16、（12分）解：（1）电源输出电压：195U E Ir V =-= …… ① 1分电动机功率：19500P UI W == …… ② 1分 由动能定理：212Pt fs mv η-=…… ③ 2分 由②③代入数据解得：100s m = ……④ 2分 （2）当轿车加速度0a =时，速度达到最大，此时轿车牵引力：sin F mg f θ=+ …… ⑤ 2分又 max Fv P η= ……⑥ 2分由④⑤代入数据解得：max 15/v m s = ……⑦ 2分17、（12分）解：（1）加磁场时，粒子从A 到D 有：rVm qBV 200= …… ① 1分由几何关系有：R R r 32tan==θ…… ② 2分加电场时，粒子从A 到D 有：t V R R 0060cos =+ …… ③ 1分202160sin t mqE R =…… ④ 1分 由①～④得： mqRB E 3342= …… ⑤ 2分18、（14分）解：（1）由几何关系知：质子再次回到OP 时应平行于x 轴正向进入Ⅱ区，设质子从OP 上的C 点进入Ⅱ区后再从D 点垂直x 轴进入第四象限，轨迹如图。

1分由几何关系可知：O 1C ⊥OX ，O 1C 与OX 的交点O 2即为Ⅱ内圆弧的圆心，C OO 1∆等边三角形。

设质子在Ⅰ区圆运动半径为1r ，在Ⅱ区圆运动半径为2r ， 则：10122130sin r r r == 2分oADθO 1α由21v qBv m r = 得：1mvr qB = ， 2分同理得：22mvr qB =即区域Ⅱ中磁场的磁感应强度：B B 22= 2分。

湖北省部分高中2015届高三理综（物理部分）元月调考试题（含解析）【试卷综析】本理综试卷物理部分试题紧扣考试大纲和现行课标教材，覆盖面广，包容知识点多，突出了高考考试的重点和难点。

试题组编新颖，也设置了物理知识在科技知识方面的应用，体现现行教材的应用功能。

选择题组编是推陈出新，让人看似见过又容易犯错。

重视了应用图线和画图题的考查。

实验题组编更上了一层楼，在课本要求实验的基础上加以设计，独具匠心，真正做到了学生在校不做实验，就无法完成本实验题，培养了考生的设计和创新能力。

计算题选题独到，每问编排科学，是由易到难组排，每题都突出重要物理规律的应用，通过检测能发现学生的分析问题和解决问题的能力。

选修模块重视课本知识的考核，重基础，突主体。

总的来说，是在复习过程中难得的检测试卷。

考试时间：2015年1月7日上午9:00—11:30 试卷满分：300分注意事项：1.答卷前，考生务必将自己的学校、考号、班级、姓名等填写在答题卡上。

2.选择题的作答：每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，答在试题卷、草稿纸上无效。

3.填空题和解答题的作答：用0.5毫米黑色签字笔直接在答题卡上对应的答题区域内。

答在试题卷、草稿纸上无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。

考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

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。

其中14—18为单项选择题，在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求；19—21为多项选择题，在每小题给出的四个选项中，有多个选项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分）【题文】14．如图所示，质量均可忽略的轻绳与轻杆承受弹力的最大值一定，杆的A端用铰链固定，光滑轻小滑轮在A点正上方，B端吊一重物G，现将绳的一端拴在杆的B端，用拉力F将B端缓缦上拉，在AB杆达到竖直前（均未断），关于绳子的拉力F和杆受的弹力FN的变化，判断正确的是（）A．F变大B．F变小C．FN变大D．FN变小【知识点】动态平衡问题考查题。

湖北省八校2015届高三第二次联考试卷（理综物理）————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：湖北省 八校2015届高三第二次联考理科综合试题命题学校：黄石二中 出题人：物理，化学，生物备课组 审题人：彭军 祝成文 王长力考试时间：2015年4月2日上午9:00—11:30 试卷满分300分 考试用时150分钟注意事项：1．答题前，考生务必将自己的姓名、班级、准考证号填写在答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2．选择题的作答：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，再选涂其它答案标号。

答在试题卷、草稿纸上无效。

3．填空题和解答题作答：用黑色墨水签字笔将答案直接答在答题卡上对应的答题区域内。

答在试题卷、草稿纸上无效。

4．选考题的作答：先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B 铅笔涂黑。

考生应根据自己选做的题目准确填涂题号，不得多选。

答题答在答题卡上对应的答题区域内，答在试题卷、草稿纸上无效。

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. 以下关于物理学史的叙述，不正确．．．的是 A. 伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动B. 牛顿发现了万有引力定律，卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值，从而使万有引力定律有了真正的使用价值C. 法拉第最早引入了场的概念，并提出用电场线描述电场D. 奥斯特发现电流周围存在磁场，并提出分子电流假说解释磁现象15. 如图所示，为甲乙两物体在同一直线上运动的位置坐标x 随时间t 变化的图象，已知甲做匀变速直线运动，乙做匀速直线运动，则0~t 2时间内下列说法正确的是A. 两物体在t 1时刻速度大小相等B. t 1时刻乙的速度大于甲的速度C. 两物体平均速度大小相等D. 甲的平均速度小于乙的平均速度 16．美国宇航局的“信使”号水星探测器按计划将在2015年3月份陨落在水星表面。

2015年湖北省武汉二中高考物理模拟试卷（七）学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共5小题，共30.0分)1.下列关于物理学思想方法的叙述错误的是（）A.探究加速度与力和质量关系的实验中运用了控制变量法B.电学中电阻、场强和电势的定义都运用了比值法C.力学中将物体看成质点运用了理想化模型法D.△t→0时的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代法【答案】D【解析】解：A、在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量法，故A正确；B、电学中电阻、场强和电势的定义都运用了比值法，故B正确；C、质点并不存在，采用的是理想化的物理模型；故C正确；D、△t→0时的平均速度可看成瞬时速度，采用的是极限分析方法；故D错误；本题选错误的，故选：D．解答本题应掌握：在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量法；理解常见的比值定义得出的物理量；质点采用的是理想化的物理模型；瞬时速度采用了极限思想．学习物理不但要学习知识点，同时还要注意学习相应的物理方法．2.一倾角为30°的斜劈放在水平地面上，一物体沿斜劈匀速下滑．现给物体施加如图所示力F，F与竖直方向夹角为30°，斜劈仍静止，则此时地面对斜劈的摩擦力（）A.大小为零B.方向水平向右C.方向水平向左D.无法判断大小和方向【答案】A【解析】解：物块匀速下滑时，受重力、支持力和摩擦力，三力平衡，故支持力和摩擦力的合力与重力平衡，竖直向上，根据牛顿第三定律得到滑块对斜面体的作用力方向竖直向下，等于mg；当加推力F后，将力F沿着水平方向与竖直方向分解，那么竖直方向分力，使得物体仍处于匀速下滑，原因是：根据滑动摩擦定律f=μN，支持力和滑动摩擦力同比增加，故其合力的方向不变，根据牛顿第三定律，滑块对斜面体的压力和滑动摩擦力的合力方向也不变，竖直向下；因此地面对斜面没有静摩擦力，故A正确，BCD错误；故选：A．物块匀速下滑时，受重力、支持力和摩擦力，三力平衡，故支持力和摩擦力的合力与重力平衡，竖直向上，根据牛顿第三定律得到滑块对斜面体的作用力方向；当加推力F后，滑块对斜面体的压力和滑动摩擦力同比增加，合力方向不变．本题关键对滑块受力分析后根据平衡条件得到支持力和摩擦力的合力方向，然后根据牛顿第三定律得到滑块对斜面体的作用力的合力方向，当压力增加后，滑动摩擦力也增加，但两个力的合力方向不变．3.如图所示，两相同灯泡A1、A2，A1与一理想二极管D连接，线圈L的直流电阻不计．下列说法正确的是（）A.闭合开关S后，A1会逐渐变亮B.闭合开关S稳定后，A1、A2亮度相同C.断开S的瞬间，A1会逐渐熄灭D.断开S的瞬间，a点的电势比b点低【答案】D【解析】解：A、闭合开关S后，因线圈自感，但两灯和线圈不是串联的关系，则两灯立刻亮，故A错误；B、闭合开关S稳定后，因线圈L的直流电阻不计，所以A1与二极管被短路，导致灯泡A1不亮，而A2将更亮，因此A1、A2亮度不同，故B错误；C、断开S的瞬间，A2会立刻熄灭，线圈L与灯泡A1及二极管构成回路，因线圈产生感应电动势，a端的电势低于b端，但二极管具有单向导电性，所以所以回路没有感应电流，A1也是立即熄灭；故C错误D正确；故选：D．对于二极管来说具有单向导电性，而对于线圈来讲通直流阻交流，通低频率交流阻高频率交流．记住自感线圈对电流突变时的阻碍：闭合开关瞬间L相当于断路，稳定后L相当于一段导线，断开瞬间L相当于电源，注意二极管的单向导电性．4.我国月球探测活动的第一步“绕月”工程和第二步“落月”工程已按计划在2013年以前顺利完成．假设月球半径为R，月球表面的重力加速度为g0，飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ运动，到达轨道的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ，到达轨道的近月点B时再次点火进入月球近月轨道Ⅲ绕月球做圆周运动，下列判断正确的是（）A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速率B.飞船在A点处点火变轨时，动能增大C.飞船从A到B运行的过程中机械能增大D.飞船在轨道Ⅲ绕月球运动一周所需的时间T=π【答案】A【解析】解：A、根据得，飞船在轨道Ⅰ上的运行速率v=，又GM=，则v=，故A正确．B、飞船在A点变轨，做近心运动，需减速，所以动能减小，故B错误．C、飞船从A到B的过程中，只有万有引力做功，机械能守恒，故C错误．D、根据得，T=，，解得T=，故D错误．故选：A．根据万有引力提供向心力和万有引力等于重力求出飞船在轨道Ⅰ上的速度以及在轨道Ⅲ上的周期．根据飞船是做离心还是近心运动，判断动能的变化．解决本题的关键掌握万有引力定律的两个重要理论：1、万有引力提供向心力，2、万有引力等于重力，并能灵活运用．5.将一段导线绕成图甲所示的闭合电路，并固定在水平面（纸面）内，回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中．回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ，以向里为磁场Ⅱ的正方向，其磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示．用F表示ab边受到的安培力，以水平向右为F的正方向，能正确反映F随时间t变化的图象是（）A. B. C. D.【答案】B【解析】解：分析一个周期内的情况：在前半个周期内，磁感应强度均匀变化，磁感应强度B的变化度一定，由法拉第电磁感应定律得知，圆形线圈中产生恒定的感应电动势恒定不变，则感应电流恒定不变，ab 边在磁场中所受的安培力也恒定不变，由楞次定律可知，圆形线圈中产生的感应电流方向为顺时针方向，通过ab的电流方向从b→a，由左手定则判断得知，ab所受的安培力方向水平向左，为负值；同理可知，在后半个周期内，安培力大小恒定不变，方向水平向右．故B正确．故选B当线圈的磁通量发生变化时，线圈中才会产生感应电动势，从而形成感应电流；当线圈的磁通量不变时，则线圈中没有感应电动势，所以不会有感应电流产生．由楞次定律可知电流的方向，由左手定则判断安培力的方向．本题要求学生能正确理解B-t图的含义，故道B如何变化，才能准确的利用楞次定律进行判定．根据法拉第电磁感应定律分析感应电动势的变化，由欧姆定律判断感应电流的变化，进而可确定安培力大小的变化．二、多选题(本大题共3小题，共18.0分)6.劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器，工作原理示意图如图所示．置于高真空中的D形金属盒半径为R，两盒间的狭缝很小，带电粒子穿过的时间可忽略．磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直，高频交流电频率为f，加速电压为U．若A处粒子源产生的质子，质量为m、电荷量为+q，在加速器中被加速，且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响．则下列说法正确的是（）A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πf RB.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U成正比C.质子第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径粒子出之比为：D.不改变磁感应强度B和交流电频率f，该回旋加速器也能用于α粒子加速【答案】AC【解析】解：A、质子出回旋加速器的速度最大，此时的半径为R，则v=．所以最大速度不超过2πf R．故A正确．B、根据，知v=，则最大动能．与加速的电压无关．故B错误．C、粒子在加速电场中做匀加速运动，在磁场中做匀速圆周运动，根据知，质子第二次和第一次经过D形盒狭缝的速度比为：，根据r=，则半径比为：．故C正确．D、带电粒子在磁场中运动的周期与加速电场的周期相等，根据T=知，换用α粒子，粒子的比荷变化，周期变化，回旋加速器需改变交流电的频率才能加速α粒子．故D错误．故选AC．回旋加速器运用电场加速磁场偏转来加速粒子，根据洛伦兹力提供向心力可以求出粒子的最大速度，从而求出最大动能．在加速粒子的过程中，电场的变化周期与粒子在磁场中运动的周期相等．解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用，知道最大动能与什么因素有关，以及知道粒子在磁场中运动的周期与电场的变化的周期相等．7.如图甲所示是一打桩机的简易模型．质量m=1kg的物体在拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动，上升一段高度后撤去F，到最高点后自由下落，撞击钉子，将钉子打入2cm深度，且物体不再被弹起．若以初始状态物体与钉子接触处为零势能点，物体上升过程中，机械能E与上升高度h的关系图象如图乙所示．撞击前不计所有摩擦，钉子质量忽略不计，g取10m/s2．则（）A.物体上升过程的加速度为12m/s2B.物体上升过程的最大速度为2m/sC.物体上升到0.25m高度处拉力F的瞬时功率为12WD.钉子受到的平均阻力为600N【答案】BC【解析】解：A、物体上升1m高度时的机械能E=mgh1+mv，即：12=10×1+，解得物体上升过程中最大速度v1=2m/s．根据匀变速直线运动的速度位移公式得：，可知物体上升过程的加速度为：a==2m/s2．故A错误，B正确．C、根据速度位移公式得：=2ah′，解得：v2=′=m/s=1m/s；根据牛顿第二定律得：F-mg=ma，解得：F=mg+ma=1×12N=12N，则拉力F的瞬时功率为：P=F v=12×1W=12W．故C正确．D、根据机械能守恒得，物体与钉子接触时的动能为12J，根据能量守恒得：=fh2，代入数据得：f=610N．故D错误．故选：BC．撤去拉力后，物体的机械能守恒，结合图象求出物体上升过程中的最大速度，根据速度位移公式求出物体上升的加速度．根据速度位移公式求出上升到0.25m时的速度，根据牛顿第二定律求出拉力的大小，从而求出拉力的瞬时功率．根据能量守恒求出钉子受到的平均阻力大小．物体动能与势能之和是物体的机械能，分析清楚图象，应用牛顿第二定律、运动学公式、功率公式等知识即可正确解题．8.如图所示，在地面上方等间距分布着足够多的、水平方向的条形匀强磁场，每一条形磁场区域的宽度及相邻区域的间距均为d．现有一边长为l（l＜d）的正方形线框在离地高h处以水平初速度v0从左侧磁场边缘进入磁场，运动中线框平面始终竖直，最终落在地面上，不计空气阻力，则（）A.线框在空中运动的时间一定为B.h越大，线框运动的水平位移一定越大C.v0越大，线框运动过程中产生的焦耳热一定越多D.v0的大小连续变化，线框落地点也一定相应的连续变化【答案】AC【解析】解：A、线框水平方向上进磁场和出磁场受安培力做减速运动，在无磁场区以及全部在磁场中做匀速直线运动，在竖直方向上仅受重力，做自由落体运动．根据自由落体运动，则线框的运动的时间为，故A正确；B、线框运动的水平位移由水平速度与运动时间决定，在竖直方向，当高度越高，运动时间越长，但水平方向在进入或出去过程中受到安培阻力，所以时间越长的，水平位移并不一定越大．故B错误；C、线框进入和穿出条形磁场区域时，才产生感应电动势，才受到安培力，出现安培力做功，从而产生焦耳热，由公式，得v0越大，线框运动过程中安培力越大，因为距离一定，则产生的焦耳热一定越多．故C正确；D、线框进入和穿出条形磁场区域时，才产生感应电动势，才受到安培力，在水平方向做减速运动．因为线框在水平方向上做变减速运动，虽然v0的大小连续变化，下落时间不变，但落地点不是相应的连续变化．故D错误．故选：AC．线框MN边刚进入磁场时，右边切割磁感线产生感应电动势，从而产生感应电流，根据安培力的公式F=BIL求解；线框水平方向上进磁场和出磁场受安培力做减速运动，在无磁场区以及全部在磁场中做匀速直线运动，在竖直方向上仅受重力，做自由落体运动．根据自由落体运动求出线框的末速度；线框进入和穿出条形磁场区域时，才产生感应电动势，才受到安培力，在水平方向做减速运动，因为线框在水平方向上做变减速运动．解决本题的关键掌握切割产生的感应电动势E=BL v．以及熟练运用能量守恒．在水平方向进磁场和出磁场做变减速运动，同时紧扣线框竖直方向做自由落体运动．五、多选题(本大题共1小题，共6.0分)13.一列简谐横波沿x轴正方向传播，图甲是波传播到x=5m的M点的波形图，图乙是质点N（x=3m）从此时刻开始计时的振动图象．Q是位于x=10m处的质点．下列说法正确的是（）A.这列渡的波长是4mB.这列波的传播速度是1.25m/sC.M点以后的各质点开始振动时的方向都沿-y方向D.质点Q经过8s时，第一次到达波峰E.在0-16s内，质点Q经过的路程为11m【答案】ACD【解析】解：A、由甲图得到波长为4m，故A正确；B、由乙图得到周期为4s，故波速v==；故B错误；C、各个质点开始振动的方向均与波前的运动方向相同，波前向下运动，故M点以后的各质点开始振动时的方向都沿-y方向，故C正确；D、x=2m处的波峰传到Q点时，质点第一次到达波峰，故t=；故D 正确；E、波速为1m/s，故在5s末，波前传到Q点；此后的时间：△t=11s=2，质点Q从平衡位置开始运动，故其运动的路程为：S=11A=11×10cm=110cm=1.1m，故E错误；故选：ACD．由甲图得到波长，由乙图得到周期，根据v=求解波速；各个质点开始振动的方向均与波前的运动方向相同．本题考查基本的读图能力，由波动图象读出波长，由波的传播方向判断质点的振动方向，由振动图象读出周期，判断质点的振动方向等等都是基本功，要加强训练，熟练掌握．七、多选题(本大题共1小题，共4.0分)15.已知氘核的比结合能是1.09M e V，氚核的比结合能是2.78M e V，氦核的比结合能是7.03M e V．在某次棱反应中，1个氘核和1个氚核结台生成1个氮核，则下列说法中正确的是（）A.这是一个裂变反应B.核反应方程式为H+H→H e+nC.核反应过程中释放的核能是17.6M e VD.目前核电站都采用上述核反应发电E.该核反应会有质量亏损【答案】BCE【解析】解：A、1个氘核和1个氚核结台生成1个氮核，这是聚变反应．故A错误；B、1个氘核和1个氚核结台生成1个氮核，根据质量数与质子数守恒知同时有一个中子生成，反应方程为H+H→H e+n．故B正确；C、根据质能方程△E=△mc2得一次聚变释放出的能量：△E=E2-E1=7.03×4-（2.78×3+1.29×2）=17.6M e V；故C 正确；D、目前核电站都采用核裂变发电．故D错误；E、该反应放出热量，所以一定有质量亏损．故E正确．故选：BCE1个氘核和1个氚核结台生成1个氮核，这是聚变反应；由质量数守恒和电荷数守恒判定反应方程是否正确；由质能方程判断出释放的核能；目前核电站都采用核裂变发电．本题考查了核反应方程的书写以及质能方程的简单应用，属于简单基础题目，平时练习中对这类问题注意多加训练，不可忽视．三、实验题探究题(本大题共2小题，共14.0分)9.利用气垫导轨验证机械能守恒定律，实验装置如图1所示，水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨；导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块，其总质量为M，左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为m的小球相连；遮光片两条长边与导轨垂直；导轨上B 点有一光电门，可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t，用d表示A点到光电门B 处的距离，b表示遮光片的宽度，将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的瞬时速度，实验时滑块在A处由静止开始运动．（1）滑块通过B点的瞬时速度可表示为______ ；（2）某次实验测得倾角θ=30°，重力加速度用g表示，滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△E k= ______ ，系统的重力势能减少量可表示为△E p= ______ ，在误差允许的范围内，若△E k=△E p则可认为系统的机械能守恒；（3）在上次实验中，某同学改变A、B间的距离，作出的v2-d图象如图2所示，并测得M=m，则重力加速度g= ______ m/s2．【答案】；；；9.6【解析】解：（1）由于光电门的宽度b很小，所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度．滑块通过光电门B速度为：v B=；（2）滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量为：△E=（M+m）（）2=；系统的重力势能减少量可表示为：△E p=mgd-M gdsin30°=（m-）gd；比较△E p和△E k，若在实验误差允许的范围内相等，即可认为机械能是守恒的．（3）根据系统机械能守恒有：（M+m）v2=（m-）gd；则v2=2×gd若v2-d图象，则图线的斜率：k=2×g；由图象可知，k=；则有：g=×代入数据得：g=9.6m/s2．故答案为：（1）；（2），；（3）9.6．（1）由于光电门的宽度d很小，所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度．（2）根据重力做功和重力势能之间的关系可以求出重力势能的减小量，根据起末点的速度可以求出动能的增加量；根据功能关系得重力做功的数值等于重力势能减小量．（3）根据图象的物理意义可知，图象的斜率大小等于物体的重力加速度大小．了解光电门测量瞬时速度的原理．实验中我们要清楚研究对象和研究过程，对于系统我们要考虑全面，掌握系统机械能守恒处理方法，注意图象的斜率的含义．10.为了测量电源电动势和内电阻，实验室准备了下列器材：待测电源；直流电流表；直流电压表；滑动变阻器；开关；导线若干．①请在图1的方框内画出实验电路图；②滑动变阻器处于最大电阻时闭合开关，滑片移动到靠近中部的某位置过程中，电压示数仅在2.89～2.95V内小幅变动，由此现象可判断______A．电动势为2.95VB．滑动变阻器最大阻值比电源内阻大很多倍C．电流表读数变化量一定也很小D．若滑片继续移动减小电阻，变化幅度仍不会超过1V③某同学在进行实物连线时，连接成了如图2所示的实物连线图，并进行了正确的测量和记录，得到的U与I关系图象如图3所示，由此可求得的电源电动势E= ______ V，内阻r= ______ Ω．【答案】B；3；0.4【解析】解：（1）伏安法测电源电动势与内阻实验，电流传感器（电流表）测电路电流，电压传感器（电压表）测路端电压，根据实物电路图可得出对应的原理图如图所示；（2）滑动变阻器处于最大电阻时闭合电键，滑片移动到靠近中部的某位置过程中，滑动变阻器接入电路的阻值减小，电路电流增大，内电压增大．路端电压减小，电压传感器读数仅在2.73～2.86V内小幅变动；A、外电路断路，即外电阻无穷大时，电压传感器示数等于电源电动势，电动势大于2.86V，故A错误；B、滑动变阻器最大阻值比电源内阻大很多倍，滑动变阻器阻值变化一半时，路端电压变化2.86-2.73=0.13V，路端电压变化很小，说明电源内阻很小，远小于滑动变阻器阻值，故B正确；C、路端电压变化量小，但不能判断出电流传感器读数变化量一定也很小，故C错误；D、若滑片继续移动减小电阻，当滑动变阻器接入电路阻值为零，即外电路短路时，电压传感器表示数为零，电压传感器变化幅度会大于2.73V，故D错误；故选B．（3）由图b所示电路图可知，滑动变阻器左右两部分电阻并联后接入电路，当滑片在中点时，两部分电阻相等，并联电阻阻值最大，路端电压最大，由图c所示图示可知，此时路端电压为U=2.8V，流过一个支路的电流为0.25A，由于两支路电压与电阻都相等，则两支路电流相等，干路电流为I=0.25×2=0.5A；当干路电流相等时，路端电压相等，由图c所示图象可知，路端电压U′=2.7V时，干路电流I′=0.15+0.60=0.75A，则闭合电路中，电源电动势E=U+I r，则：E=2.8+0.5×r，e=2.7+0.75×r，解得：E=3V，r=0.4Ω．故答案为：（1）实物电路图如图所示；（2）B；（3）3；0.4．（1）根据伏安法测电源电动势与内阻的原理连接实物电路图．（2）根据实验电路应用欧姆定律分析答题．（3）分析清楚电路结构，根据电路结构与图象分析答题本题考查了连接实物电路图、实验数据分析、求电源电动势与内阻，要掌握伏安法测电源电动势与内阻的原理；求电源电动势与内阻难度较大，分析清楚电路结构、由图象获取所需数据是正确解题的前提．四、计算题(本大题共2小题，共33.0分)11.如图所示，在倾角为α的足够长光滑斜面上放置两个质量分别为2m和m的带电小球A和B（均可视为质点），它们相距为L．两球同时由静止开始释放时，B球的初始加速度恰好等于零．经过一段时间后，当两球距离为L′时，A、B的加速度大小之比为a1：a2=11：5．（静电力恒量为k）（1）若B球带正电荷，则判断A球所带电荷电性；（2）若B球所带电荷量为q，求A球所带电荷量Q．（3）求L′与L之比．【答案】解：（1）B受重力支持力和库仑力，处于共点力平衡，故B受到的库仑力沿斜面向上，故B带正电荷'（2）AB两球受到的库仑力为F=沿斜面方向合力为零F-mgsinα=0得Q=；（3）初始时B球受力平衡，两球相互排斥运动一段距离后，两球间距离增大，库仑力一定减小，小于mgsinα．A球加速度a1方向应沿斜面向下，根据牛顿第二定律，有F′+2mgsinα=2ma1B球加速度a2方向应沿斜面向下，根据牛顿第二定律，有mgsinα-F′=ma2依题意a1：a2=11：5得F′=mgsinα又F′=′得L′：L=3：2．答：（1）若B球带正电荷，A球带正电；（2）若B球所带电荷量为q，A球所带电荷量Q为．（3）L′与L之比为3：2．【解析】（1）根据共点力平衡判断出库仑力，即可判断电性（2）根据静止释放时共点力平衡即可求的电荷量；（3）初始时B球受力平衡，两球同时由静止开始释放，由于A的加速度大于B，所以经过一段时间后，两球距离增大，库仑力一定减小．根据牛顿第二定律正确列出等式求解．解决该题关键正确对物体进行受力分析和运动分析，运用牛顿第二定律求解．12.如图所示的xoy坐标系中，x轴上方，y轴与MN之间区域内有沿x轴正向的匀强电场，场强的大小E1=1.5×105N/C；x轴上方，MN右侧足够大的区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场I，磁场I的磁感应强度大小B1=0.2T．在原点O处有一粒子源，沿纸面向电场中各方向均匀地射出速率均为v0=1.0×106m/s的某种带正电粒子，粒子质量m=6.4×10-27kg，电荷量q=3.2×10-19C，粒子可以无阻碍地通过边界MN进入磁场．已知ON=0.2m．不计粒子的重力，图中MN、FG均与y轴平行．求：（1）粒子进入磁场时的速度大小；（2）已知在电场中运动时间最短的粒子刚好不能穿过FG进入FG右侧的区域．若在磁场区域叠加一个方向垂直xoy平面的匀强磁场Ⅱ，可使在电场中运动时间最长的粒子刚好不能穿过FG进入FG右侧的区域，求匀强磁场Ⅱ的磁感应强度B2的大小和方向；（3）若在MN右侧磁场空间内加一在xoy平面内的匀强电场E2，某一粒子从MN上的P点进入复合场中运动，先后经过了A（0.5m，y A）、C（0.3m，y c）两点，如图所示，粒子在A点的动能等于粒子在O点动能的7倍，粒子在C点的动能等于粒子在O点动能的5倍，求所加电场强度E2的大小和方向．【答案】解：（1）由动能定理得：代入数据解得：v=2×106m/s（2）在电场中运动时间最短的粒子从N点进入磁场，刚好不能穿过FG，其运动轨迹如图中圆弧NHK，FG与MN间的距离等于轨道半径r1．由洛伦兹力公匀速圆周运动规律得：解得：m在电场中运动时间最长的粒子从Q点进入磁场，进入磁场的方向与NM的夹角为θ，由类平抛运动的规律得：θ=60°加上磁场B2后，粒子运动轨迹如图中圆弧QIJ或QRT．所加磁场方向垂直于纸面向外，大小分别为B2和B′2，对应的轨道半径为分别为r2和r′2由几何知识可得：′′由洛伦兹力公匀速圆周运动规律得：，q（B2′-B1）v=′联立以上各式并代入数据解得：B2=0.1T B′2=0.5T（3）粒子从P点进入磁场时的动能为：MN右侧磁场空间内加一在xoy平面内的匀强电场后，设A点的电势为U A，C点的电势为U C，取P点零电势点，则由动能定理得：q（U P-U A）=E k A-E k Pq（U P-U C）=E k C-E k P解得：。

2015武汉高三二月调考理综试题及答案高考频道为您提供最及时的资讯，下面的2015武汉高三二月调考理综试题及答案希望对您有所帮助注意：文章底部有word版下载2015武汉高三二月调考理综试题及答案试卷类型(A)湖北省部分学校2015届高三毕业生(二)月调研考试理科综合试卷本试卷共16页，40题(含选考题）。

满分300分。

考试用时150分钟命题:武汉二中考试时间:2015年2月10日上午9:00—11:30可能用到的相对原子质量H1 C 12 0 16 P 31 Cu 64选择题共21小题，共126分一、选择题：本题共13小题，每小题6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。

7.化学与生产、生活、社会密切相关。

下列说法中正确的是（）A.甲烷、乙烯和苯在工业上都可通过石油分馏得到B.钢铁在潮湿的空气中放置，易发生化学腐蚀而生锈C.绿色化学的核心是从源头上消除工业生产对环境的污染D.汽油、柴油和植物油都是碳氢化合物8.下列方法或操作正确且能达到预期目的的是9.根据原子结构及元素周期律的知识，下列推断正确的是A.同主族元素含氧酸的酸性随核电荷数的增加而减弱B.核外电子排布相同的微粒化学性质也相同C.S2- xr、K+、Ca2+半径逐渐增大D. , 与得电子能力相同10.下列电解质溶液的有关叙述正确的是（）A.同浓度、同体积的强酸与强碱溶液混合后，溶液的PH= 7B.在含有BaS04沉淀的溶液中加人Na2S04固体，c(Ba2+)增大C.含ImolKOH的溶液与lmolC02完全反应后，溶液中c(K+ ) = c (HCO 3- )D.改变条件使醋酸溶液中的醋酸根离子浓度增大，溶液的pH值可能减小也可能增大11.向甲、乙、丙三个密闭容器中充入一定量的A和B，发生反应：A(g)+ o：B(g)#2C(g)。

各容器的反应温度、反应物起始量，反应过程中C的浓度随时间变化关系分别以下表和下图表示：下列说法不正确的是（）A.10min内甲容器中反应的平均速率v (A) = 0. O25mol • L- 1 • min"1B.由图可知：T1<T2，且该反应为放热反应C.若平衡时保持温度不变，改变容器体积平衡不移动D.T1℃起始时甲容器中充人0. 5molA、l. 5molB，平衡时C的浓度仍为1. 5mol • L_ 112.分子为C5H902Cl且分子中含有羧基和一个甲基的同分异构体的数目为（不考虑立体异构）( )A. 4B. 5C. 6D. 713.如图所示，杠杆AB两端分别挂有体积相同、质量相等的空心铜球和空心铁球，调节杠杆并使其在水中保持平衡,然后小心地向水槽中滴入浓CuS04溶液,一段时间后，下列有关杠杆的偏向判断正确的是（ )A.杠杆为导体或绝缘体时，均为A端高B端低B.杠杆为导体或绝缘体时，均为A端低B端高C.当杠杆为导体时,A端低B端高;杠杆为绝缘体时，A 端高B端低D.当杠杆为导体时，A端高B端低;杠杆为绝缘体时，A 端低B端高26. (15分）硫酸亚铁铵又称莫尔盐，是浅绿色晶体。

2015~2016学年度武汉市部分学校新高三起点调研测试物理试卷武汉市教育科学研究院命制2015.9.9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，满分100分。

考试用时90分钟。

2．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

3．选择题选出答案后，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，再选涂其它答案标号。

非选择题用黑色墨水的签字笔或钢笔直接答在答题卡上。

答在试题卷上无效。

4．考试结束后，将本试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷（选择题）一、单项选择题：本题共6小题，每小题4分，共24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．如图所示，实线表示某静电场的电场线，虚线表示该电场的等势面。

下列判断正确的是（D）A．a、b两点的电场强度相同B．b、c两点的电场强度相同C．a、b两点的电势相同D．b、c两点的电势相同2．小灯泡的一段伏安特性曲线如图所示，当通过灯泡的电流由0.10A变为0.15A时，灯泡的电阻变化了（A）A．1ΩB．3ΩC．4ΩD．60Ω3．【2015年武汉市高三9月调考】月球的背面（暗面）是什么样？会像电影《变形金刚》里那样有外星人飞船吗？据中国探月工程总设计师吴伟仁透露，嫦娥四号将于2020年登陆人类探测器从未抵达过的月球的暗面。

由于潮汐锁定的原因，月亮的暗面是不会对着地球的。

关于月球，下列说法正确的是（C ）A ．由于月球的暗面总是背对地球，所以太阳光无法照射到月球的暗面B ．月球的自转周期等于月球绕地球的公转周期的2倍C ．由月球绕地球的公转周期比地球同步卫星的大，可知月球的线速度比地球同步卫星的小D ．由月球绕地球的公转周期比地球同步卫星的大，可知月球的加速度比地球同步卫星的大4．铝质薄平板的上方和下方分别有垂直于纸面的匀强磁场（图中未画出），一带电粒子从紧贴铝板上表面的A 点沿图示方向射出，夹角o30θ=，从C 点穿过铝板后到达铝板上的D 点，粒子的运动轨迹如图所示。

2015年湖北省八校联考高考物理二模试卷一、选择题：本题共8小题，每小题6分．在每小题给出的四个选项中，第1-5题只有一项符合题目要求，第6-8题有多项符合题目要求．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．（6分）（2015•湖北二模）以下关于物理学史的叙述，不正确的是（）A．伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动B．牛顿发现了万有引力定律，卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值，从而使万有引力定律有了真正的使用价值C．法拉第最早引入了场的概念，并提出用电场线描述电场D．奥斯特发现电流周围存在磁场，并提出分子电流假说解释磁现象【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．【解析】：解：A、伽利略通过铜球在斜面上的实验及合理外推，指出自由落体运动是一种匀变速直线运动，故A正确；B、牛顿发现了万有引力定律，卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值，从而使万有引力定律有了真正的使用价值，故B正确；C、法拉第最早引入了场的概念，并提出用电场线描述电场，故C正确；D、奥斯特发现电流周围存在磁场，安培提出分子电流假说解释磁现象，故D错误；本题选不正确的，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，这也是考试内容之一．2．（6分）（2015•湖北二模）如图所示，为甲乙两物体在同一直线上运动的位置坐标x随时间t变化的图象，已知甲做匀变速直线运动，乙做匀速直线运动，则0～t2时间内下列说法正确的是（）A．两物体在t1时刻速度大小相等B．t1时刻乙的速度大于甲的速度C．两物体平均速度大小相等D．甲的平均速度小于乙的平均速度【考点】：匀变速直线运动的图像；平均速度．【专题】：运动学中的图像专题．【分析】：根据位移图象的斜率等于速度，坐标的变化量等于位移，平均速度等于位移除以【解析】：解：A、根据位移图象的斜率等于速度，则在t1时刻，甲图象的斜率大于乙图象的斜率，所以甲的速度大于乙的速度，故AB错误；C、坐标的变化量等于位移，根据图象可知，甲乙位移大小相等，方向相反，而时间相等，则平均速度的大小相等，故C正确，D错误．故选：C【点评】：位移图象和速度图象都表示物体做直线运动，抓住位移图象的斜率等于速度是分析的关键，知道，平均速度等于位移除以时间．3．（6分）（2015•湖北二模）美国宇航局的“信使”号水星探测器按计划将在2015年3月份陨落在水星表面．工程师找到了一种聪明的办法，能够使其寿命再延长一个月．这个办法就是通过向后释放推进系统中的高压氦气来提升轨道．如图所示，设释放氦气前，探测器在贴近水星表面的圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动，释放氦气后探测器进入椭圆轨道Ⅱ上，忽略探测器在椭圆轨道上所受外界阻力．则下列说法正确的是（）A．探测器在轨道Ⅰ上A点运行速率小于在轨道Ⅱ上B点速率B．探测器在轨道Ⅱ上某点的速率可能等于在轨道Ⅰ上速率C．探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中，引力势能和动能都减少D．探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上A点加速度大小不同【考点】：万有引力定律及其应用．【专题】：万有引力定律的应用专题．【分析】：根据开普勒第二定律知AB速度大小．探测器机械能是否变化要看是否有外力对探测器做功，当万有引力刚好提供探测器所需向心力时探测器正好可以做匀速圆周运动，若是供大于需，则探测器做逐渐靠近圆心的运动，若是供小于需，则探测器做逐渐远离圆心的运动【解析】：解：A、根据开普勒第二定律知探测器与水星的连线在相等时间内扫过的面积相同，则知A点速度大于B点速度，故A错误；B、在椭圆轨道远地点A实施变轨成圆轨道是做逐渐远离圆心的运动，要实现这个运动必须万有引力小于飞船所需向心力，所以应给飞船加速，故在轨道Ⅱ上速度大于A点在Ⅰ速度，在Ⅱ远地点速度最小为，故探测器在轨道Ⅱ上某点的速率在这两数值之间，故可能等于在轨道Ⅰ上的速率，故B正确；C、探测器在轨道Ⅱ上远离水星过程中，引力势能增加，动能较小，故C错误．D、探测器在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上A点所受的万有引力相同，根据F=ma知加速度相同，故D错故选：B【点评】：卫星变轨问题，要抓住确定轨道上运行机械能守恒，在不同轨道上的卫星其机械能不同，轨道越大机械能越大4．（6分）（2015•湖北二模）如图所示，虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴，相交于O 点，两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上，下列说法中正确的是（）A．A、B两处电势、场强均相同B．C、D两处电势、场强均相同C．在虚线AB上O点的场强最大D．带负电的试探电荷在O处的电势能大于在B处的电势能【考点】：电势能；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】：根据等量异种电荷电场线和等势面分布特点，可以比较A与B，C与D电势、场强关系及O、B电势高低；根据电场线疏密可知，在M、N之间O点场强最小；利用负电荷在电势高处电势能小，可比较负电荷在O、B电势能大小．【解析】：解：A、根据顺着电场线方向电势降低，结合等量异种电荷电场线、等势面分布对称性特点可知，A、B场强相同，A点电势较高．故A错误．B、如图，根据等量异种电荷电场线、等势面分布对称性，C、D两处电势、场强均相同．故B 正确．C、根据电场线疏密表示场强的大小可知，在AB之间，O点处电场线最疏，场强最小．故C 错误．D、O点电势高于B点电势，则负电荷在O处电势能小于在B处电势能．故D错误．故选：B．【点评】：这类问题要巧妙利用电场线、等势面分布对称性的特点，再根据电场线方向判断电势高低，电场线的疏密判断场强的大小．5．（6分）（2015•湖北二模）如图所示，一可看作质点的小球从一台阶顶端以4m/s的水平速度抛出，每级台阶的高度和宽度均为1m，如果台阶数足够多，重力加速度g取10m/s2，则小球将落在标号为几的台阶上？（）A． 3 B．4 C． 5 D．6【考点】：平抛运动．【专题】：平抛运动专题．【分析】：小球做平抛运动，根据平抛运动的特点水平方向做匀速运动，竖直方向做自由落体运动，结合几何关系即可求解．【解析】：解：如图：设小球落到斜线上的时间t，水平：x=v0t竖直：y=因为每级台阶的高度和宽度均为1m，所以斜面的夹角为45°，则代入数据解得t=0.8s；相应的水平距离：x=4×0.8m=3.2m台阶数：n=，知小球抛出后首先落到的台阶为第四级台阶．故B正确，A、C、D错误．故选：B．【点评】：解决本题的关键掌握平抛运动的特点：水平方向做匀速运动，竖直方向做自由落体运动，难度不大，属于基础题．6．（6分）（2015•湖北二模）质量分别为M和m的物块形状大小均相同，将它们通过轻绳和光滑定滑轮连接，如图甲所示，绳子在各处均平行于倾角为α的斜面，M恰好能静止在斜面上，不考虑M、m与斜面之间的摩擦．若互换两物块位置，按图乙放置，然后释放M，斜面仍保持静止．则下列说法正确的是（）A．轻绳的拉力等于Mg B．轻绳的拉力等于mgC．M运动加速度大小为（1﹣sinα）g D．M运动加速度大小为g【考点】：牛顿第二定律．【专题】：牛顿运动定律综合专题．【分析】：由第一次放置M恰好能静止在斜面上，可得M和m的质量关系，进而可求第二次放置M的加速度，轻绳的拉力．【解析】：解：第一次放置时M静止，则：Mgsinα=mg，第二次放置时候，由牛顿第二定律：Mg﹣mgsinα=（M+m）a，联立解得：a=（1﹣sinα）g．对M由牛顿第二定律：T﹣mgsinα=ma，解得：T=mg，故A错误，B正确，C正确，D错误．故选：BC．【点评】：该题的关键是用好牛顿第二定律，对给定的情形分别列方程，同时注意连接体问题的处理方法：整体法和隔离法的灵活应用．7．（6分）（2015•湖北二模）在如图甲所示的电路中，电源电动势为3.0V，内阻不计，L1、L2为相同规格的小灯泡，这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示，R为定值电阻，阻值为7.5Ω．当开关S闭合后（）A．L1的电阻为Ω B．L1消耗的电功率为7.5WC．L2的电阻为7.5Ω D．L2消耗的电功率为0.3W【考点】：闭合电路的欧姆定律；电功、电功率．【专题】：恒定电流专题．【分析】：电源内阻不计，路端电压等于电动势不变．灯泡是非线性元件，根据L1、L2的电压，由伏安特性曲线可读出电流，由R=算出它们的电阻．【解析】：解：A、电源电动势为3.0V，内阻不计，路端电压为3V．L1和两端的电压为3V，由图可知，此时的电流为0.25A，所以电阻值：Ω，故A错误．B、由伏安特性曲线可以读出L1和两端的电压为3V，由图可知，此时的电流为0.25A，L1消耗的电功率为：P=UI=3.0×0.25=0.75W，故B错误．C、在乙图上做出电阻R的伏安特性曲线如图，由于R与L2串联，所以二者的电流值是相等的，由图可以读出，此时二者的电压都是1.5V时，二者电压的和等于3.0V，此时的电流值是0.2A．所以R2==7.5Ω，故C正确D、L2消耗的电功率为：P′=U′•I′=1.5×0.2=0.3W，故D正确．故选：CD【点评】：在分析电阻的I﹣U与U﹣I图线问题时，关键是搞清图象斜率的物理意义，也就是说是K=，还是K=R．对于线性元件，R=，但对于非线性元件，R≠．8．（6分）（2015•湖北二模）如图xoy平面为光滑水平面，现有一长为d宽为L的线框MNPQ 在外力F作用下，沿正x轴方向以速度v做匀速直线运动，空间存在竖直方向的磁场，磁场感应强度B=B0cos x（式中B0为已知量），规定竖直向下方向为磁感应强度正方向，线框电阻R，t=0时刻MN边恰好在y轴处，则下列说法正确的是（）A．外力F为恒力B．t=0时，外力大小F=C．通过线圈的瞬间时电流I=D．经过t=，线圈中产生的电热Q=【考点】：法拉第电磁感应定律；焦耳定律．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：由题意明确感应电动势的规律，根据导体切割磁感线规律和交流电有效值的计算方法可求得电流及热量．【解析】：解：A、由于磁场是变化的，故切割产生的感应电动势也为变值，安培力也会变力；故要保持其匀速运动，外力F不能为恒力；故A错误；B、t=0时，左右两边的磁感应强度均为B0，方向相反，则感应电动势E=2B0LV；拉力等于安培力即F=2B0IL=；故B正确；C、由于两边正好相隔半个周期，故产生的电动势方向相同，经过的位移为vt；瞬时电动势E=2B0Lccos；瞬时电流I=；故C正确；D、由于瞬时电流成余弦规律变化，故可知感应电流的有效值I=；故产生的电势Q=I2Rt=；故D正确；故选：BCD．【点评】：本题考查电磁感应及交流电规律，要注意交流电有效值定义在本题中的迁移应用；本题选题新颖，是道好题．三、非选择题（包括必考题和选考题两部分．第9题～第12题为必考题，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（共129分）9．（6分）（2015•湖北二模）在“验证机械能守恒定律”实验中，某研究小组采用了如图甲所示的实验装置．实验的主要步骤是：在一根不可伸长的细线一端系一金属小球，另一端固定于O 点，记下小球静止时球心的位置A，在A处放置一个光电门，现将小球拉至球心距A高度为h 处由静止释放，记下小球通过光电门时的挡光时间△t．（1）如图乙，用游标卡尺测得小球的直径d= 1.04cm；（2）该同学测出一组数据如下：高度h=0.21m，挡光时间△t=0.0052s，设小球质量为m=100g，g=9.8m/s2．计算小球重力势能的减小量△Ep=0.206J，动能的增加量△Ek=0.200J，得出的结论：在误差范围内，小球机械能守恒，分析误差产生的原因是克服空气阻力做功．（结果均保留三位有效数字）【考点】：验证机械能守恒定律．【专题】：实验题．【分析】：（1）游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数，不需估读．（2）根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度，从而得出动能的增加量，根据小球下降的高度求出重力势能的减小量，判断是否相等．【解析】：解：（1）游标卡尺的读数为10mm+0.1×4mm=10.4mm=1.04cm．（2）小球重力势能的减小量△Ep=mgh=0.1×9.8×0.21≈0.206J．小球通过最低点的速度v==m/s=2m/s，则动能的增加量△Ek=mv2=×0.1×22=0.200J，可以看出，在误差范围内，小球机械能守恒，产生误差的原因是克服空气阻力做功．故答案为：（1）1.04；（2）0.206；0.200；在误差范围内，小球机械能守恒；克服空气阻力做功．【点评】：解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法，知道极短时间内的平均速度可以代替瞬时速度．10．（9分）（2015•湖北二模）现有一只电压表有刻度但无刻度值，提供以下可选用的器材及导线若干，要求尽可能精确地测量一个电压表的满偏电压Ug．A．待测电压表V1，满偏电压约3V，内阻RV1=3000Ω，刻度均匀、总格数为N；B．电流表A：量程0.6A、内阻RA约0.1Ω；C．电压表V2：量程15V、内阻RV2约15kΩ；D．标准电阻R1=10Ω；E．标准电阻R2=10kΩ；F．滑动变阻器R：最大阻值200Ω；G．学生电源E，电动势15V，内阻不计；H．开关一个．①如图方框中已画出部分实验电路图，请你完成剩余的部分电路图，并标上题目中所给仪器的字母代号．②测出多组数据，其中一组数据中待测电压表V1的指针偏转了n格，可计算出满偏电压Ug为（用字母表示），式中除题目已给的物理量外，其他字母符号表示的物理量物理意义是标准电压表V2的读数．【考点】：伏安法测电阻．【专题】：实验题．【分析】：（1）根据题意及给出的仪表进行分析，明确实验中应采用的接法及电路图；（2）根据所设计的电路图，利用欧姆定律及串并联电路的规律可得出满偏电压值．【解析】：解：①待测电压表内阻已知，若能求出电路中的电流即可明确其不同刻度处时的电压，根据格数即可求得满偏电压值；因电压表中允许通过的电流较小，不能用用让其与待测电流表相串联，故只能用电压表并联的方式测出电压值，而V2量程过大，故应串联一保护电阻；原理图如图所示；（2）若V2示数为U，则流过V1的电流I=；待测电压表的示数为：IR1=R1；故满偏电压Ug=；其中U是直流电压表V的指针指到第n格时，标准电压表V2的读数故答案为：（1）如图所示；（2）；标准电压表V2的读数【点评】：本题为探究型实验，要注意根据题意明确实验原理，注意所给仪器的正确使用，学会分析问题非常关键．11．（13分）（2015•湖北二模）如图所示，半径为R的光滑圆环竖直放置，直径MN为竖直方向，环上套有两个小球A和B，A、B之间用一长为R的轻杆相连，小球可以沿环自由滑动，开始时杆处于水平状态，已知A的质量为m，重力加速度为g．（1）若B球质量也为m，求此时杆对B球的弹力大小；（2）若B的质量为3m，由静止释放轻杆，求B球由初始位置到达N点的过程中，轻杆对B 球所做的功．【考点】：机械能守恒定律；动能定理．【专题】：机械能守恒定律应用专题．【分析】：（1）对B球受力分析，受重力、支持力和杆的弹力，根据平衡条件并结合合成法列式求解即可．（2）两球组成的系统机械能守恒，由系统的机械能守恒和两球速率相等的关系列式，即可求出B到达N点的速度，再运用动能定理求解功．【解析】：解：（1）对B球受力分析，如图所示：根据平衡条件，有：F=mgtan60°=mg（2）由系统机械能守恒定律得：又vA=vB对B，运用动能定理得：联立以上各式得：答：（1）此时杆对B球的弹力大小为mg．（2）B球由初始位置到达N点的过程中，轻杆对B球所做的功为﹣mgR．【点评】：第1小题是三力平衡问题，关键是受力分析后根据平衡条件并结合合成法或者正交分解法列式求解．第2小题，要把握住系统的机械能守恒，运用动能定理求变力的功．12．（19分）（2015•湖北二模）真空中存在一中空的柱形圆筒，如图是它的一个截面，a、b、c为此截面上的三个小孔，三个小孔在圆形截面上均匀分布，圆筒半径为R．在圆筒的外部空间存在着匀强磁场，磁感应强度大小为B，其方向与圆筒的轴线平行，在图中垂直于纸面向内．现在a处向圆筒内发射一个带正电的粒子，其质量为m，带电量为q，使粒子在图所在平面内运动，设粒子只受磁场力的作用，若粒子碰到圆筒即会被吸收，则：（1）若要粒子发射后在以后的运动中始终不会碰到圆筒，则粒子的初速度的大小和方向有何要求？（2）如果在圆筒内的区域中还存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小也为B，则为使粒子以后都不会碰到圆筒，粒子的初速度大小和方向有何要求？【考点】：带电粒子在匀强磁场中的运动．【专题】：带电粒子在磁场中的运动专题．【分析】：（1）粒子若由a射向c，由c出磁场后，粒子受到的洛伦兹力的方向向左，粒子将向左偏转，若再次射入圆筒时从a进入指向c，则粒子偏转360°，这个显然是不可能的；若从a射向b，则圆心到c的距离一定大于圆心到a的距离，这也是不可能的，所以粒子只能从a射向b．若粒子从a射向b，依题意，出圆筒后再次射入从a圆筒时，方向指向b，则粒子偏转360°，这个显然是不可能的；出圆筒后再次射入从c圆筒时，方向指向b，则粒子的偏转角是300°，这也是不可能的，做不出轨迹的图象；所以粒子进入圆筒后从a指向b，从b进入磁场偏转后只能由c进入圆筒，且方向指向a．画出粒子运动的轨迹，然后由图中的几何关系得出粒子运动的半径，即可求出粒子速度的大小；（2）如果在圆筒内的区域中还存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小也为B，为使粒子以后都不会碰到圆筒，结合（1）的分析与粒子运动的对称性可知，粒子运动的轨迹只能是从a到b，然后到c，再到a，等等，粒子运动的方向是从a指向圆心．做出粒子运动的轨迹，然后由图中的几何关系得出粒子运动的半径，即可求出粒子速度的大小；【解析】：解：（1）依题意，粒子进入圆筒后从a指向b，从b进入磁场偏转后只能由c进入圆筒，且方向指向a．画出粒子运动的轨迹如图1，粒子的偏转角是240°，由图中的几何关系得：粒子运动的圆心一定在圆筒上，而且粒子的半径r=R．粒子在磁场中运动，洛伦兹力提供向心力，所以：联立得：；（2）如果在圆筒内的区域中还存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小也为B，由粒子运动的对称性可知，粒子运动的轨迹只能是从a到b，然后在外侧的磁场中到c，在圆筒内再到a，然后在外侧的磁场中到b，在圆筒内再到c，然后在外侧的磁场中到a，如图2．粒子运动的方向是从a指向圆心．做出粒子运动的轨迹粒子运动轨迹如图2所示，由图可知，cd⊥oc，bd⊥ob，所以粒子的偏转角：β=240°，所以：∠bod=30°，粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动，设圆弧的圆半径为r′，粒子的偏转半径：由牛顿第二定律得：qvB=所以：答：（1）若要粒子发射后在以后的运动中始终不会碰到圆筒，粒子的初速度的大小为：方向从a指向b；（2）如果在圆筒内的区域中还存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小也为B，则为使粒子以后都不会碰到圆筒，粒子的初速度大小为，方向由a指向圆心．【点评】：本题考查了带点粒子在匀强磁场中的运动，分析清楚粒子运动过程、应用牛顿第二定律、数学知识即可正确解题；根据题意作出粒子的运动轨迹是正确解题的关键．（二）选考题、请考生从以下三个模块中任选一模块作答【物理3-3】（15分）13．（6分）（2015•湖北二模）下列说法中正确的是（）A．布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的无规则运动B．气体的温度升高，每个气体分子运动的速率都增加C．一定量100℃的水变成100℃的水蒸气，其分子之间的势能增加D．只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度，气体的温度就可以降低E．空调机作为制冷机使用时，将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外，所以制冷机的工作不遵守热力学第二定律【考点】：热力学第二定律；布朗运动；分子势能．【分析】：正确解答本题要掌握：温度是分子平均动能的标志；布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的运动；物体的内能；正确理解好应用热力学第二定律．【解析】：解：A、布朗运动是指液体或气体中悬浮微粒的运动，反映了液体或气体分子的无规则运动．故A正确．B、温度是分子平均动能的标志，是大量分子无规则运动的宏观表现；气体温度升高，分子的平均动能增加，有些分子的速率增加，也有些分子的速率会减小，只是分子的平均速率增加．故B错误．C、一定量100℃的水变成100℃的水蒸汽，温度没有变化，分子的平均动能不变，但是在这个过程中要吸热，内能增加，所以分子之间的势能必定增加．故C正确．D、温度是分子平均动能的标志，只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度，气体的温度就可以降低．故D正确；E、将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外，产生了其它影响，即消耗了电能，所以不违背热力学第二定律．故E错误．故选：ACD【点评】：本题考查了有关分子运动和热现象的基本知识，对于这些基本知识一定注意加强记忆和积累．其中对热力学第二定律的几种不同的表述要准确理解．14．（9分）（2015•湖北二模）如图，一上端开口、下端封闭的细长玻璃管，上部有长24cm 的水银柱，封有长12cm的空气柱，此时水银面恰好与管口平齐．已知大气压强为p0=76cmHg，如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转动180°，求在开口向下时管中空气柱的长度．封入的气体可视为理想气体，在转动过程中气体温度保持不变，没有发生漏气．【考点】：理想气体的状态方程．【专题】：理想气体状态方程专题．【分析】：在玻璃管转动过程中，根据P=P0+hcosθ可知，转动的角度增大，封闭气体压强减小，体积增大，水银溢出，整个过程封闭气体等温变化，根据玻意耳定律列式求解即可．【解析】：解：设玻璃管开口向上时，空气柱的压强为p1=p0+ρgl1 ①式中，ρ和g分别表示水银的密度和重力加速度．玻璃管开口向下时，原来上部的水银有一部分会流出，设此时空气柱长度为x，则p2=p0﹣ρg[（l1+l2）﹣x]②式中，p2为管内空气柱的压强．由玻意耳定律有p1l2S=p2xS ③S为玻璃管的横截面积，由①②③式和题干条件得x=20 cm答：在开口向下时管中空气柱的长度为20cm．【点评】：本题关键是求出被封闭气体的压强即可正确解答，解答这类问题注意以水银柱为研究对象，根据平衡状态求解．【物理3-4】（15分）15．（2015•湖北二模）下列说法中正确的是（）A．军队士兵过桥时使用便步，是为了防止桥发生共振现象B．机械波和电磁波在介质中的传播速度仅由介质决定C．泊松亮斑是光通过圆孔发生衍射时形成的D．拍摄玻璃橱窗内的物品时，往往在镜头前加装一个偏振片以减弱玻璃的反射光E．赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在【考点】：电磁波的产生；产生共振的条件及其应用；光的干涉．【分析】：当策动频率与固有频率相同时，出现共振现象；电磁波在真空中也能传播．机械波在介质中的传播速度由介质决定；由光的衍射现象：绕过阻碍物继续向前传播；偏振原理利用光的干涉现象，来减弱反射光的强度；麦克斯韦预言了电磁波的存在，而赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在，从而即可求解．【解析】：解：A、军队士兵过桥时使用便步，防止行走的频率与桥的频率相同，桥发生共振现象，故A正确．B、机械波在介质中的传播速度由介质决定，与波的频率无关，电磁波在介质中的传播速度与介质和波的频率均有关，故B错误．C、泊松亮斑是光通过不透明的小圆盘发生衍射时形成的；故C错误；D、加偏振片的作用是减弱反射光的强度，从而增大透射光的强度；故D正确；E、麦克斯韦预言了电磁波的存在，而赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在，故E正确；故选：ADE．【点评】：本题考查光的衍射与干涉现象，掌握机械能与电磁波的区别，注意电磁波的预言与证实，理解偏振片的作用．16．（2015•湖北二模）如图所示，AOB是截面为扇形的玻璃砖的横截面图，其顶角θ=76°，今有一细束单色光在横截面内从OA边上的点E沿垂直OA的方向射入玻璃砖，光线直接到达AB面且恰好未从AB面射出．已知OE=OA，cos53°=0.6，试求：①玻璃砖的折射率n；②光线第一次从OB射出时折射角的正弦值．。

试卷类型：A 绝密★启用前2015年湖北省八市高三年级三月联考理科综合能力测试本试卷共16页，满分300分，考试用时150分钟。

★祝考试顺利★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．答题前，考生务必将自己的姓名、考号等信息填写在答题卡上．2．回答第Ⅰ卷时，每小题选出答案后，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，再选涂其他答案标号．写在试卷上的无效．3．回答第Ⅱ卷时，将答案写在答题卡上，写在试卷上无效．4．考试结束后，只交答题卡．第Ⅰ卷（选择题，共126分）可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Na-23 S-32 P-31 Mg-24Ca-40 Fe-56 Cu-64二、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．下列叙述正确的是（）A．力、长度和时间是力学中三个基本物理量，它们的单位牛顿、米和秒就是基本单位B．伽利略用“月—地检验”证实了万有引力定律的正确性C．法拉第最先提出电荷周围存在电场的观点D．牛顿在给出万有引力定律的同时给出了引力常量15．半圆柱体P放在粗糙的水平地面上，其右端有固定放置的竖直挡板MN．在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q，整个装置处于静止状态．如图所示是这个装置的纵截面图．若用外力使MN保持竖直地缓慢向右移动，在Q落到地面以前，发现P始终保持静止．在此过程中，下列说法中正确的是（）A．Q受到MN的弹力逐渐减小B．Q受到P的弹力逐渐减小C．Q受到MN和P的弹力之和保持不变D．P受到地面的支持力和摩擦力均保持不变16．近几年我国在航空航天工业上取得了长足的进步，既实现了载人的航天飞行，又实现了航天员的出舱活动．如图所示，在某次航天飞行实验活动中，飞船先沿椭圆轨道1飞行，后在远地点343千米的P处点火加速，由椭圆轨道1变成高度为343千米的圆轨道2．下列判断正确的是（）A．飞船在椭圆轨道1上的机械能比圆轨道2上的机械能大B．飞船在圆轨道2上时航天员出舱前后都处于失重状态C．飞船在此圆轨道2上运动的角速度小于同步卫星运动的角速度D．飞船在椭圆轨道1上通过P的加速度小于沿圆轨道2运动的加速度17．如图所示，等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场，它的底边在x轴上且长为2L，高为L，纸面内一边长为L的正方形导线框沿x轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域，在t=0时刻恰好位于如图所示的位置，以顺时针方向为导线框中电流的正方向，下面四幅图中能够正确表示导线框中的电流—位移(xI )关系的是18．如图所示，有一正方体空间ABCDEFGH ，则下面说法正确的是（ ）A ．若只在A 点放置一正点电荷，则电势差BC U <HG UB ．若只在A 点放置一正点电荷，则B 、H 两点的电场强度大小相等C ．若只在A 、E 两点处放置等量异种点电荷，则C 、G 两点的电势相等D ．若只在A 、E 两点处放置等量异种点电荷，则D 、F 两点的电场强度大小相等19．一理想变压器原、副线圈的匝数比为44∶1，原线圈输入电压的变化规律如图甲所示，副线圈所接电路如图乙所示，P 为滑动变阻器的触头．下列说法正确的是（ ）A ．副线圈输出电压的频率为100HzB ．副线圈输出电压的有效值为5VC ．P 向左移动时，变压器原、副线圈的电流都减小D ．P 向左移动时，变压器的输入功率增加20．如图所示，质量为m 的小球穿在足够长的水平固定直杆上处于静止状态，现对小球同时施加水平向右的恒力0F 和竖直向上的力F ，使小球从静止开始向右运动，其中竖直向上的力F 大小始终与小球的速度成正比，即υk F =(图中未标出)．已知小球与杆间的动摩擦因数为μ，下列说法中正确的是( )A ．小球先做加速度增大的加速运动，后做加速度减小的加速运动，直到最后做匀速运动B ．小球先做加速度减小的加速运动，后做加速度增大的减速运动直到静止C ．小球的最大加速度为mF 0 D ．小球的最大速度为k μmg μF +0，恒力0F 的最大功率为kμmg μF F 020+21．如图所示，劲度系数为k 的轻弹簧一端固定在墙上，另一端与置于水平面上的质量为m的小物体接触(未连接)，如图中O 点，弹簧水平且无形变．用水平力F 缓慢向左推动物体，在弹性限度内弹簧长度被压缩了0x ，如图中B 点，此时物体静止．撤去F 后，物体开始向右运动，运动的最大距离距B 点为30x ，C 点是物体向右运动过程中弹力和摩擦力大小相等的位置，物体与水平面间的动摩擦因数为μ，重力加速度为g ．则( )A ．撤去F 时，物体的加速度最大，大小为g m kx μ-0B ．物体先做加速度逐渐变小的加速运动，再做加速度逐渐变大的减速运动，最后做匀减速运动C ．从B→C 位置物体弹簧弹性势能的减少量大于物体动能的增加量D ．撤去F 后，物体向右运动到O 点时的动能最大第Ⅱ卷（非选择题 共174分）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．)(一)必考题(共129分)22．（5分）在水平固定的长木板上，小明用物体A 、B 分别探究了加速度随着外力的变化的关系，实验装置如图甲所示(打点计时器、纸带图中未画出)．实验过程中小明用不同的重物P 分别挂在光滑的轻质动滑轮上，使平行于长木板的细线拉动长木板上的物体A 、B 由静止开始加速运动（纸带与打点计时器之间阻力及空气阻力可忽略），实验后进行数据处理，小明得到了物体A 、B 的加速度a 与轻质弹簧秤弹力F 的关系图象分别如图乙中的A 、B 所示，（1）（多选题）由图甲判断下列说法正确的是A ．一端带有定滑轮的长木板不水平也可以达到实验目的B ．实验时应先接通打点计时器电源后释放物体C ．实验中重物P 的质量应远小于物体的质量D ．弹簧秤的读数始终为重物P 的重力的一半（2）小明仔细分析了图乙中两条线不重合的原因，得出结论：两个物体的质量不等，且A mB m （填“大于”“等于”或“小于”）；两物体与木板之间动摩擦因数A μ B μ（填“大于”“等于”或“小于”）．23．（10分）一个刻度没标数值的电压表量程约为9V，内阻x R约为6kΩ，现要较为准确地测其内阻x R，且各仪表的示数不得少于满量程的1/3．实验室提供了如下器材：A．电流表1A：量程3mA，内阻约50ΩB．电流表2A：量程3A，内阻约0.2ΩC．电压表1V：量程1.5V，内阻1r=1kΩD．电压表2V：量程60V，内阻2r约50kΩE．定值电阻器1R：阻值1R=5.1kΩF．定值电阻器2R：阻值2R=30ΩG．电源：电动势约15V，内阻约0.5ΩH．滑动变阻器0~20ΩI．导线若干、单刀单掷开关一个（1）除被测电压表、G、I肯定需外，最少还需器材（填序号）；（2）用你所选最少器材以及G、I在虚线框中画出测量原理图；（3）根据所画原理图，写出x R的表达式（用某次电表的测量值、已知量表示）x R= ，并指明表达式中所设物理量是哪些仪表测量时的示数．24．（13分）光滑水平面上，一个长平板与半圆组成如图所示的装置，半圆弧面（直径AB 竖直）与平板上表面相切于A点，整个装置质量M=5kg．在装置的右端放一质量为m=1kg 的小滑块（可视为质点），小滑块与长平板间的动摩擦因数μ=0.4，装置与小滑块一起以0υ=12m/s的速度向左运动．现给装置加一个F=64N向右的水平推力，小滑块与长平板发生相对滑动，当小滑块滑至长平板左端A时，装置速度恰好减速为0，此时撤去外力F并将装置锁定．小滑块继续沿半圆形轨道运动，且恰好能通过轨道最高点B．滑块脱离半圆形轨道后又落回长平板．已知小滑块在通过半圆形轨道时克服摩擦力做功fW=9.5J．2g．求：10m/s（1）装置运动的时间和位移大小；（2）长平板的长度l；（3）小滑块最后落回长平板上的落点离A的距离．25．（19分）如图甲所示，直角坐标系xoy的第二象限有一半径为R=a的圆形区域，圆形区域的圆心1O坐标为（－a，a），与坐标轴分别相切于P点和N点，整个圆形区域内分布有磁感应强度大小为B的匀强磁场，其方向垂直纸面向里（图中未画出）．带电粒子以相同的速度在纸面内从P点进入圆形磁场区域，速度方向与x轴负方向成θ角，当粒子经过y轴上的M点时，速度方向沿x轴正方向，已知M点坐标为（0，4a/3）．带电粒子质量为m、带电量为–q．忽略带电粒子间的相互作用力，不计带电粒子的重力，求：（1）带电粒子速度υ大小和cosθ值；（2）若带电粒子从M点射入第一象限，第一象限分布着垂直纸面向里的匀强磁场，已知带电粒子在该磁场的一直作用下经过了x轴上的Q点，Q点坐标为（a，0），该磁场的磁感应强度B′大小为多大？（3）若第一象限只在y轴与直线x=a之间的整个区域内有匀强磁场，磁感应强度大小仍为B．方向垂直纸面，磁感应强度B随时间t变化（B—t图）的规律如图乙所示，已知在t=0时刻磁感应强度方向垂直纸面向外，此时某带电粒子刚好从M点射入第一象限，最终从直线x=a边界上的K点（图中未画出）穿出磁场，穿出磁场时其速度方向沿x轴正方向（该粒子始终只在第一象限内运动），则K点到x轴最大距离为多少？要达到此最大距离，图乙中的T值为多少？（二）选考题：共45分。

2015年湖北省武汉市高三五月调考物理试卷一、选择题：本题共8小题，每小题6分．在每小题给出的四个选项中，第1～5题只有一项符合题目要求，第6～8题有多项符合题目要求．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．（6分）关于经典力学的局限性，下列说法正确的是（）A．经典力学不能很好地描述微观粒子运动的规律B．地球以3×104m/s的速度绕太阳公转时，经典力学就不适用了C．在所有天体的引力场中，牛顿的引力理论都是适用的D．20世纪初，爱因斯坦建立的相对论完全否定了经典力学的观念和结论2．（6分）某小型发电厂输出电压为u=220sin100πt（V）的交流电，经过升压变压器输送到较远的地区后，再经过降压变压器输给用户使用，如图所示．已知变压器都是理想变压器，升压变压器和降压变压器的匝数比分别为1：n和n：1，下列说法中正确的是（）A．降压变压器中原线圈的导线比副线圈的要粗B．升压变压器原线圈中的电流大于降压变压器副线圈中的电流C．若用户得到的电压（有效值）为220V，则降压变压器的匝数比大于n：1 D．若用户增加时，输电线上分得的电压将增加3．（6分）如图所示，完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置，甲的圆心为O1，乙的圆心为O2，在两环圆心的连线上有a、b、c三点，其中aO1=O1b=bO2=O2c，此时a点的磁感应强度大小为B1，b点的磁感应强度大小为B2．当把环形电流乙撤去后，c点的磁感应强度大小为（）A．B2﹣B1B．B1﹣C．B2﹣D．4．（6分）如图所示，两个带电量分别为2q和﹣q的点电荷固定在x轴上，相距为2L．下列图象中，两个点电荷连线上场强大小E与x关系的图象可能是（）A．B．C．D．5．（6分）如图所示，一固定的细直杆与水平面的夹角为α=15°，一个质量忽略不计的小轻环C套在直杆上，一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的A、B两点，细线依次穿过小环甲、小轻环C和小环乙，且小环甲和小环乙分居在小轻环C的两侧．调节A、B间细线的长度，当系统处于静止状态时β=45°．不计一切摩擦．设小环甲的质量为m1，小环乙的质量为m2，则m1：m2等于（）A．tan15°B．tan30°C．tan60°D．tan75°6．（6分）一质点做直线运动的位移s与时间t的关系如图所示．质点在3～10s 内的平均速度与哪一时刻的瞬时速度近似相等（）A．第3s末 B．第5s末 C．第7s末 D．第9s末7．（6分）某蹦床运动员在一次蹦床运动中仅在竖直方向运动，如图为蹦床对该运动员的作用力F随时间t的变化图象．不考虑空气阻力的影响，下列说法正确的是（）A．t1至t2过程内运动员和蹦床构成的系统机械能守恒B．t1至t2过程内运动员和蹦床构成的系统机械能增加C．t3至t4过程内运动员和蹦床的势能之和增加D．t3至t4过程内运动员和蹦床的势能之和先减小后增加8．（6分）如图所示，在x轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为B，在原点O处有一粒子源，t=0时刻沿纸面内的各个方向同时发射一群速率相同、质量为m、电荷量为+q的粒子，其中一个与x轴正方向成60°角射入磁场的粒子在t1时刻到达A点（图中未画出），A点为该粒子运动过程中距离x轴的最远点，且OA=L．不计粒子间的相互作用和粒子的重力，下列结论正确的是（）A．粒子的速率为B．粒子的速率为C．t1时刻仍在磁场中的所有粒子均处在以O点为圆心、L为半径的圆周上D．t1时刻仍在磁场中的所有粒子均处在以O点为圆心、L为半径的圆周上三、非选择题：包括必考题和选考题两部分．第9题～第12题为必考题，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．9．（6分）用如图所示的电路可同时测量定值电阻和电压表最小量程的内电阻．图中V1、V2为两块相同规格的多量程待测电压表，R x为较大阻值的待测定值电阻，A为电流表，R为滑动变阻器，E为电源，S为电键．（1）将两块电压表均调至最小量程，闭合电键S，移动滑动变阻器的滑片P至适当位置，记录下电流表A的示数I、电压表V1和V2的示数U1和U2，则电压表最小量程的内电阻R V=，待测定值电阻的阻值R x=．（2）根据现有的实验条件提出一条减小实验误差的措施：．10．（9分）某实验小组设计了如图1所示的实验装置，一根轻质细绳绕过定滑轮A和轻质动滑轮B后，一端与力传感器相连，另一端与小车相连．动滑轮B 下面悬挂一个钩码．某次实验中，由静止开始向右拉动纸带的右端，使小车向右加速运动，由传感器测出细绳对小车的拉力为F=0.69N，打点计时器打出的纸带如图2所示，打点计时器使用交流电的频率为f=50Hz，重力加速度为g=10m/s2，试回答下列问题：（1）打点计时器打下标号为“3”的计数点时，小车的速度v3=m/s （保留3位有效数字）；（2）要求尽可能多的利用图2中的数据计算小车运动的加速度大小a，结果是a=m/s2（保留1位小数）；（3）不计轻绳与滑轮及轴与滑轮之间的摩擦，动滑轮B下面所悬挂钩码的质量m=kg．11．（14分）空间站是一种在近地轨道长时间运行，可供多名航天员巡访、长期工作和生活的载人航天器．如图所示，某空间站在轨道半径为R的近地圆轨道I 上围绕地球运行，一宇宙飞船与空间站对接检修后再与空间站分离，分离时宇宙飞船依靠自身动力装置在很短的距离内加速，进入椭圆轨道Ⅱ运行．已知椭圆轨道的远地点到地球球心的距离为3.5R，地球质量为M，万有引力常量为G，求（1）空间站围绕地球运行的周期．（2）分离后飞船在椭圆轨道上至少运动多长时间才有机会和空间站进行第二次对接？12．（18分）如图所示，两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上，导轨间的夹角为θ=74°．导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场，磁感应强度大小为B1=0.2T．t=0时刻，一长为L=1m的金属杆MN在外力作用下以恒定速度v=0.2m/s从O点开始向右滑动．在滑动过程中金属杆MN与导轨接触良好，且始终垂直于两导轨夹角的平分线，金属杆的中点始终在两导轨夹角的平分线上．导轨与金属杆单位长度的电阻均为r0=0.1Ω．求（1）t=2s时刻，金属杆中的电流强度I；（2）0～2s内，闭合回路中产生的焦耳热Q；（3）若在t=2s时刻撤去外力，为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动，在金属杆脱离导轨前可采取将B从B0逐渐减小的方法，则磁感应强度B应随时间怎样变化（写出B与t的关系式）？三、选考题：共45分。

2015年湖北省武汉市高三二月调考物理试卷一、选择题：此题共8小题，每一小题6分．在每一小题给出的四个选项中，第1～5题只有一项符合题目要求，第6～8题有多项符合题目要求．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕1820年丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应．在奥斯特实验中，将直导线沿南北方向水平放置，指针靠近直导线，如下结论正确的答案是〔〕 A．把小磁针放在导线的延长线上，通电后，小磁针会转动B．把小磁针平行地放在导线的下方，在导线与小磁针之间放置一块铝板，通电后，小磁针不会转动C．把小磁针平行地放在导线的下方，给导线通以恒定电流，然后逐渐增大导线与小磁针之间的距离，小磁针转动的角度〔与通电前相比〕会逐渐减小D．把黄铜针〔用黄铜制成的指针〕平行地放在导线的下方，通电后，黄铜针会转动【考点】：电磁感应现象的发现过程．【分析】：对于电流的磁效应，根据安培定如此进展分析．注意磁场与磁场的应用．【解析】：解：根据安培定如此可知，针小磁针放在导线上的延长线上，小磁针所在位置没有磁场，故小磁针不会转动；故A错误；B、同于铝板不具有被磁化的性质，故通电后小磁针不会转动；故B正确；C、离导线越远的地方，磁场越弱，如此逐渐增大导线与小磁针之间的距离，小磁针转动的角度〔与通电前相比〕会逐渐减小；故C正确；D、铜不能被磁化，故不会被磁场所吸引；故D错误；应当选：BC．【点评】：此题考查安培定如此与能被磁化的材料，要注意正确掌握课本内容并能准确应用．2．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕电子式互感器是数字变电站的关键装备之一．如下列图，某电子式电压互感器探头的原理为电阻分压，ac间的电阻是cd间电阻的〔n﹣1〕倍，某次测量中输出端数字电压表的示数为U，如此输入端的电压为〔〕A． nU B． C．〔n﹣1〕U D．【考点】：串联电路和并联电路．【专题】：恒定电流专题．【分析】：由ac和cd是串联形式，有串并联知识可知电压与电阻成正比，可以解得结果．【解析】：解：ac和cd是串联形式，由串联电路电压和电阻成正比，ac间的电阻是cd间电阻的〔n﹣1〕倍，如此当某次测量中输出端数字电压表的示数为U，ac间的电压为〔n﹣1〕U，故输入电压为U+〔n﹣1〕U=nU，故A正确，BCD错误．应当选：A．【点评】：该题主要考察串并联电路的根本规律，该题看似有点新颖，但是实际就是两段电阻的串联．3．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕在保证人身安全的情况下，某人从某一高度处竖直跳下到达水平地面．从脚尖着地、双腿逐渐弯曲到静止的过程中，如下分析正确的答案是〔〕 A．人一直向下做减速运动B．人先向下做加速运动，后向下做减速运动C．人处于失重状态D．人处于超重状态【考点】：超重和失重．【分析】：根据人的受力与运动过程可分析其人在整个过程中的运动情况．【解析】：解：人在脚尖刚着地时，重力大于支持力，故人仍将向下做加速运动；当重力等于支持力时速度达最大；此后开始减速直至静止；故人的运动过程为人先向下做加速运动，后向下做减速运动；应当选：B．【点评】：此题考查人在跳下时的运动过程，要注意根据力和运动的关系进展分析求解．4．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕如图1所示，固定的粗糙斜面长为10m，一小滑块自斜面顶端由静止开始沿斜面下滑的过程中，小滑块的动能E k随位移x的变化规律如图2所示，取斜面底端为重力势能的参考平面，小滑块的重力势能E p随位移x的变化规律如图3所示，重力加速度g=10m/s2．根据上述信息可以求出〔〕A．斜面的倾角B．小滑块与斜面之间的动摩擦因数C．小滑块下滑的加速度的大小D．小滑块受到的滑动摩擦力的大小【考点】：动能定理；重力势能．【分析】：根据动能图象由动能定理可以求出合力的大小，根据势能图象可以得出物体的初始势能．【解析】：解：由图象知，物体的初势能为100J，末动能为25J．A、因为斜面长度为10m，但不知道物体的质量，故不能根据初势能和斜面长度确定斜面的倾角，故A错误；B、根据动能定理可以求得物体受到的合力，根据能量守恒可以求出阻力做的功，再由斜面长度可求得摩擦力的大小，但因物体质量和倾角未知，故不能求得动摩擦因数的大小，故B错误；C、根据动能定理可以求得物体所受的合力大小，但物体的质量未知，故不能求出下滑的加速度大小，故C错误；D、根据能量守恒可以求得下滑过程中抑制摩擦力做功为75J，而斜面长度为10m，故可求得滑块下滑时受到滑动摩擦力的大小为7.5N，故D正确．应当选：D．【点评】：读懂图象与其反响的物理意义，知道物体在斜面上下滑时的受力特征是正确解题的关键，不难属于根底题．5．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕“超级地球〞是指围绕恒星公转的类地行星．科学家们发现有3颗不同质量的“超级地球〞环绕一颗体积比太阳略小的恒星公转，公转周期分别为4天，10天和20天．根据上述信息可以计算〔〕A． 3颗“超级地球〞运动的线速度之比B． 3颗“超级地球〞运动的向心加速度之比C． 3颗“超级地球〞所受的引力之比D．该恒星的质量【考点】：万有引力定律与其应用．【专题】：万有引力定律的应用专题．【分析】：三颗超级地球〞的中心天体一样，根据万有引力提供向心力，该行星的周期，可以求出半径之比，从而可求得线速度、向心加速度之比．【解析】：解：三颗超级地球〞的中心天体一样，根据万有引力提供向心力，即：可求得超级地球的轨道半径之比A、周期、轨道半径之比，根据可求得3颗“超级地球〞运动的线速度之比，故A正确；B、周期、轨道半径之比，根据可求得3颗“超级地球〞运动的向心加速度之比，故B正确；C、根据，由于三颗超级地球的质量比不知道，所以无法求得所受的引力之比，故C错误；D、因为不知道具体的轨道半径，所以无法求得中心天体的质量，故D错误；应当选：AB．【点评】：此题考察天体运动，万有引力提供向心力，要注意向心力选择适宜公式．6．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕如下列图，一辆小车静止在水平地面上，车内固定着一个倾角为60°的光滑斜面OA，光滑挡板OB可绕转轴O在竖直平面内转动．现将一重力为G的圆球放在斜面与挡板之间，挡板与水平面的夹角θ=60°．如下说法正确的答案是〔〕A．假设保持挡板不动，如此球对斜面的压力大小为GB．假设挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°，如此球对斜面的压力逐渐增大C．假设挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°，如此球对挡板的压力逐渐减小D．假设保持挡板不动，使小车水平向右做匀加速直线运动，如此球对挡板的压力可能为零【考点】：共点力平衡的条件与其应用；物体的弹性和弹力．【专题】：共点力作用下物体平衡专题．【分析】：以球为研究对象，球处于静止状态，受力平衡，对球进展受力分析，求出挡板对球的作用力，假设挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°，分析小球受力情况，作出力图，运用图解法，分析支持力的变化情况即可．【解析】：解：A、球处于静止状态，受力平衡，对球进展受力分析，如下列图：F A、F B以与G构成的三角形为等边三角形，根据几何关系可知，F A=F B=G，故A正确；B、假设挡板从图示位置顺时针方向缓慢转动60°，根据图象可知，F B先减小后增大，根据牛顿第三定律可知，球对挡板的压力先减小后增大，故BC错误；D、假设保持挡板不动，使小车水平向右做匀加速直线运动，当F A和重力G的合力正好提供加速度时，球对挡板的压力为零，故D正确．应当选：AD【点评】：此题运用图解法，分析动态平衡问题，比拟直观简便，也可以采用函数法，由数学知识分析力的变化．7．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕如下列图，空间中固定的四个点电荷分别位于正四面体的四个顶点处，A点为对应棱的中点，B点为右侧面的中心，C点为底面的中心，D点为正四面体的中心〔到四个顶点的距离均相等〕．关于A、B、C、D四点的电势上下，如下判断正确的答案是〔〕A．φA=φB B．φA=φD C．φB＞φC D．φC＞φD【考点】：电势；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】：两个等量异种点电荷，其电场线和等势面具有对称性，过中垂面是一等势面，A、D在同一等势面上，电势相等，根据几何关系分析电势．【解析】：解：B、由题如图，两个等量异种点电荷，其电场线和等势面具有对称性，通过ab和cd之间的中垂面是一等势面，由题目描述知A、D在同一等势面上，电势相等，故B正确；ACD、由图可知，电场线方向由B指向C一侧，依据沿电场线方向电势降低，由几何关系可知φB＞φC，φB＞φA，φD＞φC，故C正确，AD错误．应当选：BC．【点评】：此题要掌握等量异种电荷电场线和等势线分布情况，抓住对称性，结合里面的几何关系，即可分析电势的关系．8．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕如下列图，竖直面内有一个闭合导线框ACDE〔由细软导线制成〕挂在两固定点A、D上，水平线段AD为半圆的直径，在导线框的E处有一个动滑轮，动滑轮下面挂一重物，使导线处于绷紧状态．在半圆形区域内，有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场．设导线框的电阻为r，圆的半径为R，在将导线上的C点以恒定角速度ω〔相对圆心O〕从A点沿圆弧移动的过程中，假设不考虑导线中电流间的相互作用，如此如下说法正确的答案是〔〕A．在C从A点沿圆弧移动到D点的过程中，导线框中感应电流的方向先逆时针，后顺时针B．在C从A点沿圆弧移动到图中∠ADC=30°位置的过程中，通过导线上C点的电量为C．当C沿圆弧移动到圆心O的正上方时，导线框中的感应电动势最大D．在C从A点沿圆弧移动到D点的过程中，导线框中产生的电热为【考点】：交流发电机与其产生正弦式电流的原理；焦耳定律；正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率．【专题】：交流电专题．【分析】：根据几何知识知线框磁通量为∅=2BR2sin2θ=2BR2sin2ωt，从而知电动势的瞬时值表达式，对于闭合线框ACDE而言，在磁场中的面积先增大后减小，根据楞次定律判定电流方向；根据q=n求解电荷量根据有效值求解电热．【解析】：解：A、设转过角度为θ=ωt，根据几何知识知线框的面积：S=•2R•Rsin2θ=R2sin2θ，磁通量为∅=BR2sin2θ=BR2sin2ωt，磁通量先增大后减小，根据楞次定律知电流的方向先逆时针，后顺时针，故A正确；B、根据q=n知q==，故B正确；C、根据e=知e=2ωBR2cos2ωt，C沿圆弧移动到圆心O的正上方时，导线框中的感应电动势最小为零，故C错误；D、根据C项知电动势有效值为E==ωBR2，故电热为Q===，故D正确；应当选：ABD【点评】：此题关键明确交流四值中最大值、平均值、瞬时值和有效值的区别，会根据几何知识写出交流的表达式，注意知识的迁移应用．二、非选择题9．〔5分〕〔2015•武汉模拟〕在探究弹力和弹簧伸长的关系时，某同学先按图1对弹簧甲进展探究，然后把弹簧甲和弹簧乙并联起来按图2进展探究．在弹性限度内，将质量为m=50g 的钩码逐个挂在弹簧下端，分别测得图1、图2中弹簧的长度L1、L2如表所示．钩码个数 1 2 3 4L1/cm 30.00 31.04 32.02 33.02L2/cm 29.33 29.65 29.97 30.30重力加速度g=9.8m/s2，要求尽可能多的利用测量数据，计算弹簧甲的劲度系数k= 49 N/m 〔结果保存两位有效数字〕．由表中数据能〔填“能〞或“不能〞〕计算出弹簧乙的劲度系数．【考点】：探究弹力和弹簧伸长的关系．【专题】：实验题．【分析】：根据弹簧形变量的变化量，结合胡克定律求出弹簧甲的劲度系数．通过弹簧并联时的弹力的变化量和形变量的变化量可以求出弹簧并联的劲度系数，再根据k并=k甲+k乙，计算弹簧乙的劲度系数．【解析】：解：由表格中的数据可知，当弹力的变化量△F=mg=0.05×9.8N=0.49N时，弹簧形变量的变化量为△x1=，根据胡克定律知甲的劲度系数：．把弹簧甲和弹簧乙并联起来时，由胡克定律根据表中数据，类似于上述方法可以计算出并联时总的劲度系数k并，根据k并=k甲+k乙，可以计算出乙的劲度系数．故答案为：49，能．【点评】：解决此题的关键掌握胡克定律，知道F=kx，x表示形变量，以与知道其变形式△F=k△x，△x为形变量的变化量．10．〔10分〕〔2015•武汉模拟〕某实验小组测定水果电池的电动势和内阻，所用的器材有：水果电池E：电动势约为1V；电流表A：量程10mA，内阻约为几欧；电压宝V：量程1V，内阻R V=3kΩ；滑动变阻器Rp：最大阻值200Ω；电阻箱R：最大阻值9999Ω；开关S，导线假设干．〔1〕该实验小组设计了如图1所示的电路，实验中无论怎样移动滑动变阻器的滑片，发现电流表的示数与变化均很小，且电压表的示数变化很小，分析其原因是滑动变阻器最大阻值较小，电源内阻很小；〔2〕该实验小组经过分析设计了如图2所示的电路，实验步骤如下：第一步：闭合开关S，屡次调节电阻箱，记下电压表的示数U和电阻箱相应的阻值R，并计算出对应的与的值．第二步：以为纵坐标，为横坐标，作出﹣图线〔用直线拟合〕；第三步：求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b．请回答如下问题：〔Ⅰ〕实验得到的局部数据如下表所示，其中当电阻箱的电阻R=2000Ω时电压表的示数如图3所示，读出数据，完成下表．答：①0.37 ，② 2.7 ．R/Ω 9000 6000 5000 4000 3000 2000R﹣1/10﹣4Ω﹣1 1.11 1.67 2.00 2.50 3.33 5.00U/V 0.53 0.50 0.48 0.46 0.43 ①U﹣1/V﹣1 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 ②〔Ⅱ〕假设根据﹣图线求得直线的斜率k=2.0×103Ω/V，截距b=V﹣1，如此该水果电池的电动势E= 0.6 V，内阻r= 1.2×103Ω【考点】：测定电源的电动势和内阻．【专题】：实验题．【分析】：〔1〕根据电路图与实验现象分析原因．〔2〕根据图示电压表读出其示数，然后求出电压的倒数；根据电路图应用欧姆定律求出图象的函数表达式，然后根据图象函数表达式与图象求出电源电动势与内阻．【解析】：解：〔1〕由图示图象可知，电压表测路端电压，电压表测电路电流，无论怎样移动滑片，电流表示数变化很小，说明移动滑片时电路电阻变化很小，如此滑动变阻器最大阻值较小，电压表示数：U=E﹣Ir变化很小，说明电源内阻r很小．〔2〕〔Ⅰ〕由图示电压表可知，电压表的分度值为0.1V，示数为0.37V，=≈2.7；〔Ⅱ〕在闭合电路中，E=U+Ir=U+r，=+，图象﹣的截距：b=，如此：电源电动势：E==0.6V，图象斜率：k=，电源内阻：r=kE=2.0×103×0.6=1.2×103Ω；故答案为：〔1〕滑动变阻器最大阻值较小，电源内阻很小；〔2〕〔Ⅰ〕0.37；2.7；〔Ⅱ〕0.6；1.2×103．【点评】：此题考查了实验现象分析、电压表读数、求电源电动势与内阻，对电压表读数时要先确定其分度值，然后再读数，读数时视线要与电表刻度线垂直；求出图象的函数表达式是正确求出电源电动势与内阻的前提与关键．11．〔14分〕〔2015•武汉模拟〕甲、乙两质点在同一时刻、从同一地点沿同一方向做直线运动．质点甲做初速度为零，加速度大小为a1的匀加速直线运动．质点乙做初速度为v0，加速度大小为a2的匀减速直线运动至速度减为零保持静止．甲、乙两质点在运动过程中的位置x ﹣速度v图象如下列图，虚线与对应的坐标轴垂直．〔1〕在x﹣v图象中，图线a表示质点甲〔填“甲〞或“乙〞〕的运动，质点乙的初速度v0=6m/s ；〔2〕求质点甲、乙的加速度大小a1、a2．【考点】：匀变速直线运动的图像．【专题】：运动学中的图像专题．【分析】：〔1〕根据图象中速度随位移的变化关系判断哪个图象是甲的运动图象，哪个是乙的图象，再根据图象直接读出x=0时，乙的速度；〔2〕分别对甲和乙，根据运动学根本公式列式，联立方程求解即可．【解析】：解：〔1〕根据图象可知，a图象的速度随位移增大而增大，b图象的速度随位移增大而减小，所以图象a表示质点甲的运动，当x=0时，乙的速度为6m/s，即质点乙的初速度v0=6m/s，〔2〕设质点乙、甲先后通过x=6m处时的速度均为v，对质点甲：v2=2a1x①对质点乙：②联立①②解得：③当质点甲的速度v1=8m/s、质点乙的速度v2=2m/s时，两质点通过一样的位移均为x'．对质点甲：④对质点乙：⑤联立④⑤解得：a1=2a2⑥联立③⑥解得：，故答案为：〔1〕甲；6m/s；〔2〕质点甲、乙的加速度大小a1、a2分别为2m/s2和1m/s2．【点评】：此题主要考查了运动学根本公式的直接应用，关键是要求同学们能根据图象判断出甲乙的图线，能够从图中得出有效信息，难度适中．12．〔18分〕〔2015•武汉模拟〕如下列图，等腰直角三角形ACD的直角边长为2a，P为AC 边的中点，Q为CD边上的一点，DQ=a．在△ACD区域内，既有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场，又有电场强度大小为E的匀强电场，一带正电的粒子自P点沿平行于AD的直线通过△ACD区域．不计粒子的重力．〔1〕求电场强度的方向和粒子进入场区的速度大小v0；〔2〕假设仅撤去电场，粒子仍以原速度自P点射入磁场，从Q点射出磁场，求粒子的比荷；〔3〕假设仅撤去磁场，粒子仍以原速度自P点射入电场，求粒子在△ACD区域中运动的时间．【考点】：带电粒子在匀强磁场中的运动；带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】：带电粒子在复合场中的运动专题．【分析】：〔1〕根据正电的粒子在电磁场中做直线运动可以，粒子受力平衡，根据电场力等于洛伦兹力求出初速度；〔2〕根据洛伦兹力提供向心力公式结合几何关系求解；〔3〕粒子沿初速度v0方向做匀速直线运动，沿电场方向做匀加速直线运动，根据运动学根本公式结合几何关系求解．【解析】：解：〔1〕正粒子在场区受力平衡：qE=qv0B…①解得：根据正粒子所受电场力的方向与场强的方向一样，可知场强的方向由A指向C．〔2〕过Q点作半径OQ，它与CA的延长线交于圆心O，作QH⊥CA，垂足为H，设正粒子做匀速圆周运动的半径为R，如此：…②在直角三角形HOQ中：HO2+HQ2=R2…③…④HO=OC﹣HC=〔R+a〕﹣HQ…⑤联立③④⑤解得：R=3a…⑥联立①②⑥解得：…⑦〔3〕粒子沿初速度v0方向做匀速直线运动：x=v0t…⑧粒子沿电场方向做匀加速直线运动：…⑨由几何关系：x+y=a=10…⑩由①⑦⑧⑨=10 ⑩得：解得：答：〔1〕求电场强度的方向和粒子进入场区的速度大小为；〔2〕粒子的比荷为；〔3〕粒子在△ACD区域中运动的时间为．【点评】：此题考查了粒子在电场与磁场中的运动，知道假设粒子在混合场中做直线运动，如此粒子受力平衡，能结合几何关系求解，难度适中．【物理──选修3-3】〔15分〕13．〔6分〕〔2015•武汉模拟〕对于一样质量、体积、温度的氧气和氢气，在温度不太低、压强不太大时，如下说法正确的答案是〔〕A．两种气体分子的平均动能一样B．两种气体的压强一样C．两种气体的内能不同D．两种气体分子热运动的平均速率不同E．假设氢气的温度升高，如此每个氢气分子的动能都增大【考点】：温度是分子平均动能的标志；物体的内能．【分析】：当不考虑分子间作用力时，物体只有分子热运动的动能，物体的内能仅仅与物体的温度有关．温度一样，物体的平均动能一样．氢气分子的质量比氧气的分子质量小，平均动能一样时，氢气分子平均速率大．【解析】：解：A、温度是分子平均动能的标志，温度一样，分子的平均动能一样，故A正确；B、温度一样，分子的平均动能一样，氢气分子摩尔质量小，质量相等时，氢气分子数多，体积又一样，故氢气的压强大，故B错误；C、温度一样，它们的平均动能一样，而氢气分子摩尔质量小，质量相等时，氢气分子数多，所以氢气内能多．故C正确；D、氢气分子的质量比氧气的分子质量小，平均动能一样时，氢气分子平均速率大，故D正确；E、温度一样，分子的平均动能一样，对单个的分子动能没有意义，故E错误；应当选：ACD．【点评】：此题考查对温度微观含义的理解．温度是物体分子平均动能的标志，温度越高，物体分子的平均动能越大．14．〔9分〕〔2015•武汉模拟〕如下列图，一直立气缸由两个横截面积不同的圆筒连接而成，活塞A、B间封闭有一定质量的理想气体，A的上方和B的下方分别与大气相通．两活塞用长为L=30cm的不可伸长的细线相连，可在缸内无摩擦地上下滑动．当缸内封闭气体的温度为T1=300K时，活塞A、B的平衡位置如下列图．活塞A、B的质量均为m=1.0kg，横截面积分别为S A=20cm2、S B=10cm2，大气压强为P0=1.0×105Pa，重力加速度为g=10m/s2．〔1〕活塞A、B在图示位置时，求缸内封闭气体的压强；〔2〕现对缸内封闭气体缓慢加热，为使气缸不漏气，求缸内封闭气体的最高温度．【考点】：理想气体的状态方程．【专题】：理想气体状态方程专题．【分析】：〔1〕分别以两只活塞为研究对象，然后根据平衡条件分别列式，求出初态时封闭气体的压强〔2〕现对缸内封闭气体缓慢加热过程，封闭气体做等压变化，根据盖吕萨克定律列式求解即可【解析】：解：〔1〕活塞A、B均静止，都处于平衡状态，由平衡条件得：对活塞A：P0S A+m A g=P1S A+F N对活塞B：P0S B=P1S B+m B g+F N代入数据解得：P1=1.2×105Pa；〔 2〕活塞B刚好移动到两圆筒的连接处时，设气缸内气体的温度为T2，由〔1〕可知此过程气体做等压变化，由盖﹣﹣呂萨克定律：带入数据解得T2=400K答：〔1〕缸内封闭气体的压强为1.2×105Pa；〔2〕缸内封闭气体的最高温度为400K．【点评】：此题关键明确封闭气体的初末状态，然后结合气体实验定律列式求解；同时要对活塞和杆整体受力分析或分别受力分析并结合平衡条件求解初始气压．【物理──选修3-4】〔15分〕15．〔2015•武汉模拟〕一列简谐横波沿x轴正方向传播，在x=12m处的质元的振动图线如图1所示，在x=18m处的质元的振动图线如图2所示．如下说法正确的答案是〔〕A．该波的周期为12sB． x=12m处的质元在平衡位置向上振动时，x=18m处的质元在波峰C．在0～4s内x=12m处和x=18m处的质元通过的路程均为6cmD．该波的波长可能为8mE．该波的传播速度可能为2m/s【考点】：横波的图象；波长、频率和波速的关系．【专题】：振动图像与波动图像专题．【分析】：首先明确两种图象的意义，获取相关信息，如波长、周期和振幅；利用波速、波长和周期的关系求波速；利用质点的振动情况，判断波的传播方向．【解析】：解：A、由图可知，该波的周期为12s．故A正确；B、由图可知，t=3s时刻，x=12m处的质元在平衡位置向上振动时，x=18m处的质元在波峰，故B正确；C、据图2知t=2s时，在x=18m处的质元的位移为零，正通过平衡位置向上运动，在t=4s时刻，在x=18m处的质元的位移大于2cm，所以在0～4s内x=18m处的质元通过的路程小于6cm．故C错误；D、由两图比拟可知，x=12m处比x=18m处的质元早振动9s，即，所以两点之间的距离为：〔n=0、1、2、3…〕所以：〔n=0、1、2、3…〕n=0时，波长最大，为：m．故D正确；E、波的速度：m/s〔n=0、1、2、3…〕n=0时，最大速度：v=m/s；故E错误；应当选：ABD．【点评】：首先明确两个图象的区别和联系，据图求出波长、周期是解题的前提，灵活应用波的传播方向与质点的振动关系是解题的核心．16．〔2015•武汉模拟〕如下列图，横截面〔纸面〕为△ABC的三棱镜置于空气中，顶角∠A=60°．纸面内一细光束以入射角i射入AB面，直接到达AC面并射出，光束在通过三棱镜时出射光与入射光的夹角为φ〔偏向角〕．改变入射角i，当i=i0时，从AC面射出的光束的折射角也为i0，理论计算明确在此条件下偏向角有最小值φ0=30°．求三棱镜的折射率n．【考点】：光的折射定律．【专题】：光的折射专题．【分析】：画出光路图，根据折射定律对AB面和AC面分别列式，再结合几何关系求解．【解析】：解：设光束在AB面的折射角为α，由折射定律：①设光束在AC面的入射角为β，由折射定律：②由几何关系：α+β=60° ③φ0=〔i0﹣α〕+〔i0﹣β〕④联立解得：答：三棱镜的折射率n为．【点评】：此题是几何光学问题，作出光路图是解答的根底，关键能灵活运用数学知识求出折射角，并能掌握折射定律．【物理──选修3-5】〔15分〕17．〔2015•武汉模拟〕如图为氢原子能级图．如下说法正确的答案是〔〕。

湖北省武汉市2015届高三五月调考物理试卷一、选择题：本题共8小题，每小题6分．在每小题给出的四个选项中，第1～5题只有一项符合题目要求，第6～8题有多项符合题目要求．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．1．关于经典力学的局限性，下列说法正确的是( )A．经典力学不能很好地描述微观粒子运动的规律B．地球以3×104m/s的速度绕太阳公转时，经典力学就不适用了C．在所有天体的引力场中，牛顿的引力理论都是适用的D．20世纪初，爱因斯坦建立的相对论完全否定了经典力学的观念和结论2．某小型发电厂输出电压为u=220sin100πt（V）的交流电，经过升压变压器输送到较远的地区后，再经过降压变压器输给用户使用，如图所示．已知变压器都是理想变压器，升压变压器和降压变压器的匝数比分别为1：n和n：1，下列说法中正确的是( )A．降压变压器中原线圈的导线比副线圈的要粗B．升压变压器原线圈中的电流大于降压变压器副线圈中的电流C．若用户得到的电压（有效值）为220V，则降压变压器的匝数比大于n：1D．若用户增加时，输电线上分得的电压将增加3．如图所示，完全相同的甲、乙两个环形电流同轴平行放置，甲的圆心为O1，乙的圆心为O2，在两环圆心的连线上有a、b、c三点，其中aO1=O1b=bO2=O2c，此时a点的磁感应强度大小为B1，b点的磁感应强度大小为B2．当把环形电流乙撤去后，c点的磁感应强度大小为( )A．B2﹣B1B．B1﹣C．B2﹣D．4．如图所示，两个带电量分别为2q和﹣q的点电荷固定在x轴上，相距为2L．下列图象中，两个点电荷连线上场强大小E与x关系的图象可能是( )A．B．C．D．5．如图所示，一固定的细直杆与水平面的夹角为α=15°，一个质量忽略不计的小轻环C套在直杆上，一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的A、B两点，细线依次穿过小环甲、小轻环C和小环乙，且小环甲和小环乙分居在小轻环C的两侧．调节A、B间细线的长度，当系统处于静止状态时β=45°．不计一切摩擦．设小环甲的质量为m1，小环乙的质量为m2，则m1：m2等于( )A．tan15°B．tan30°C．tan60°D．tan75°6．一质点做直线运动的位移s与时间t的关系如图所示．质点在3～10s内的平均速度与哪一时刻的瞬时速度近似相等( )A．第3s末B．第5s末C．第7s末D．第9s末7．某蹦床运动员在一次蹦床运动中仅在竖直方向运动，如图为蹦床对该运动员的作用力F 随时间t的变化图象．不考虑空气阻力的影响，下列说法正确的是( )A．t1至t2过程内运动员和蹦床构成的系统机械能守恒B．t1至t2过程内运动员和蹦床构成的系统机械能增加C．t3至t4过程内运动员和蹦床的势能之和增加D．t3至t4过程内运动员和蹦床的势能之和先减小后增加8．如图所示，在x轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小为B，在原点O处有一粒子源，t=0时刻沿纸面内的各个方向同时发射一群速率相同、质量为m、电荷量为+q 的粒子，其中一个与x轴正方向成60°角射入磁场的粒子在t1时刻到达A点（图中未画出），A点为该粒子运动过程中距离x轴的最远点，且OA=L．不计粒子间的相互作用和粒子的重力，下列结论正确的是( )A．粒子的速率为B．粒子的速率为C．t1时刻仍在磁场中的所有粒子均处在以O点为圆心、L为半径的圆周上D．t1时刻仍在磁场中的所有粒子均处在以O点为圆心、L为半径的圆周上三、非选择题：包括必考题和选考题两部分．第9题～第12题为必考题，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．9．用如图所示的电路可同时测量定值电阻和电压表最小量程的内电阻．图中V1、V2为两块相同规格的多量程待测电压表，R x为较大阻值的待测定值电阻，A为电流表，R为滑动变阻器，E为电源，S为电键．（1）将两块电压表均调至最小量程，闭合电键S，移动滑动变阻器的滑片P至适当位置，记录下电流表A的示数I、电压表V1和V2的示数U1和U2，则电压表最小量程的内电阻R V=__________，待测定值电阻的阻值R x=__________．（2）根据现有的实验条件提出一条减小实验误差的措施：__________．10．某实验小组设计了如图1所示的实验装置，一根轻质细绳绕过定滑轮A和轻质动滑轮B 后，一端与力传感器相连，另一端与小车相连．动滑轮B下面悬挂一个钩码．某次实验中，由静止开始向右拉动纸带的右端，使小车向右加速运动，由传感器测出细绳对小车的拉力为F=0.69N，打点计时器打出的纸带如图2所示，打点计时器使用交流电的频率为f=50Hz，重力加速度为g=10m/s2，试回答下列问题：（1）打点计时器打下标号为“3”的计数点时，小车的速度v3=__________m/s （保留3位有效数字）；（2）要求尽可能多的利用图2中的数据计算小车运动的加速度大小a，结果是a=__________m/s2（保留1位小数）；（3）不计轻绳与滑轮及轴与滑轮之间的摩擦，动滑轮B下面所悬挂钩码的质量m=__________kg．11．空间站是一种在近地轨道长时间运行，可供多名航天员巡访、长期工作和生活的载人航天器．如图所示，某空间站在轨道半径为R的近地圆轨道I上围绕地球运行，一宇宙飞船与空间站对接检修后再与空间站分离，分离时宇宙飞船依靠自身动力装置在很短的距离内加速，进入椭圆轨道Ⅱ运行．已知椭圆轨道的远地点到地球球心的距离为3.5R，地球质量为M，万有引力常量为G，求（1）空间站围绕地球运行的周期．（2）分离后飞船在椭圆轨道上至少运动多长时间才有机会和空间站进行第二次对接？12．（18分）如图所示，两根完全相同的光滑金属导轨OP、OQ固定在水平桌面上，导轨间的夹角为θ=74°．导轨所在空间有垂直于桌面向下的匀强磁场，磁感应强度大小为B1=0.2T．t=0时刻，一长为L=1m的金属杆MN在外力作用下以恒定速度v=0.2m/s从O点开始向右滑动．在滑动过程中金属杆MN与导轨接触良好，且始终垂直于两导轨夹角的平分线，金属杆的中点始终在两导轨夹角的平分线上．导轨与金属杆单位长度的电阻均为r0=0.1Ω．求（1）t=2s时刻，金属杆中的电流强度I；（2）0～2s内，闭合回路中产生的焦耳热Q；（2）若在t=2s时刻撤去外力，为保持金属杆继续以v=0.2m/s做匀速运动，在金属杆脱离导轨前可采取将B从B0逐渐减小的方法，则磁感应强度B应随时间怎样变化（写出B与t的关系式）？三、选考题：共45分。