山东省潍坊第一中学2015届高三理综(物理部分)4月过程性检测试题(含解析)新人教版
山东省潍坊第一中学2014_2015学年高二物理4月综合练习试题
山东省潍坊第一中学2014-2015学年高二物理4月综合练习试题第I 卷(选择题 共40分)一、选择题:(本大题共有10小题,每小题4分,共40分。
在每个小题给出的四个选项中,至少有一个是正确的。
每个小题全选对的得4分;选对但不全的得2分;有选错或不答得0分)1.两个分子从靠近的不能再近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于分子直径的10倍以上,这一过程中关于分子间的相互作用力的下述说法中正确的是( )A .分子间的引力和斥力都在减小B .分子间的斥力在减小,引力在增大C .分子间的作用力在逐渐减小D .分子间的作用力,先减小后增大,再减小到零2.在赤道上空,一根沿东西方向的水平导线自由落下,则导线上各点的电势正确的说法是:A .东端高B .西端高C .中点高D .各点电势相同3.传感器是把非电学量(如温度、速度、压力等)的变化转换为电学量变化的一种元件,自动控制中有着广泛的应用.如图所示是一种测量液面高度h 的电容式传感器的示意图,从电容C 大小的变化就能反映液面的升降情况.关于两者关系的说法中正确的是( )A .C 增大表示h 减小B .C 增大表示h 增大C .C 减小表示h 增大D .C 的变化与h 的变化无直接关系4.如图所示,理想变压器的原线圈接在u =220 2 sin (100πt ) V 的交流电源上,副线圈接有R =55 Ω的负载电阻.原、副线圈匝数之比为2∶1.电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是( )A .原线圈中电流表的读数为1 AB .原线圈中的输入功率为220 2 WC .副线圈中电压表的读数为110 2 VD .副线圈中输出交流电的周期为50 s5.穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t 变化的图像分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是:( )A 图甲中回路产生的感应电动势恒定不变B .图乙中回路产生的感应电动势一直在变大φ t O φ t O φ t O φ t O t 0 2t 0 甲 乙 丙 丁C .图丙中回路在0~t 0时间内产生的感应电动势大于在t 0~2t 0时间内产生的感应电动势D .图丁中回路产生的感应电动势可能恒定不变6.如图所示中,L 1和L 2是两个相同灯泡,L 是一个自感系数相当大的线圈,其电阻值与R 相同,在开关S 接通的瞬间,下列说法正确的是:( )A .接通时L 1先达到最亮,断开时L 1后灭B .接通时L 2先达到最亮,断开时L 2后灭C .接通时L 1先达到最亮,断开时L 1先灭D .接通时L 2先达到最亮,断开时L 2先灭7.如图所示,圆形线圈垂直放在匀强磁场里,第1秒内磁场方向指向纸里,如图(b ).若磁感应强度大小随时间变化的关系如图(a ),那么,下面关于线圈中感应电流的说法正确的是:A .在第1秒内感应电流增大,电流方向为逆时针B .在第2秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针C .在第3秒内感应电流减小,电流方向为顺时针D .在第4秒内感应电流大小不变,电流方向为顺时针8.如图10所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd ,现将导体框分别朝两个方向以v 、3v 速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中 ( )A .导体框中产生的感应电流方向相同B .导体框中产生的焦耳热相同C .导体框ad 边两端电势差相同D .通过导体框截面的电荷量相同9.发电厂发电机的输出电压为U 1,发电厂至学校的输电导线总电阻为R ,通过导线的电流为I ,学校得到的电压为U 2.则输电线上损耗的功率可表示为:( )A .R U 21B .R U U 221)( C .IU 1 D .I (U 1-U 2)10.如图所示是街头变压器给用户供电的示意图.变压器的输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动,输出电压通过输电线输送给用户.输电线的电阻用R 0表示,变阻器R 表示用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头P 向下移动时,下列说法不正确的是 ( )A .相当于在增加用电器的数目B .A 1表的示数随A 2表的示数的增大而增大C .V 1表的示数随V 2表的示数的增大而增大D .变压器的输入功率增大第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、实验题(本大题共有1小题,9分,请将非选择题答案填写到答题纸上)11.(9分)在“用油膜法估测分子大小”的实验中,所用的油酸酒精溶液的浓度为每 1000 mL 溶液中有纯油酸0.6 mL ,用注射器测得 l mL 上述溶液有80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形格的边长为1 cm ,则可求得:(1)油酸薄膜的面积是_____________cm 2.(2)油酸分子的直径是______________ m .(结果保留两位有效数字)(3)利用单分子油膜法可以粗测分子的大小和阿伏加德罗常数.如果已知体积为V 的一滴油在水面上散开形成的单分子油膜的面积为S ,这种油的密度为 ,摩尔质量为M ,则阿伏加德罗常数的表达式为_________三、计算题(本题共4小题51分。
2014-2015学年山东省潍坊一中高二(下)月考物理试卷(4月份)
2014-2015学年山东省潍坊一中高二(下)月考物理试卷(4月份)一、选择题(本大题共11小题;每小题4分,共44分.在每小题给出的四个选项中,有一个选项或多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.)1. 下列说法中正确的是( )A.随着分子间距离增大,引力减小但斥力增大B.温度是分子热运动平均动能的标志C.液体分子的无规则运动称为布朗运动D.以上说法都不对2. 已知阿伏加德罗常数为 ,某物质的摩尔质量为 ,则该物质的分子质量和 水中所含氢原子数分别是( ) A.,B. ,C., D. ,3. 利用实验研究感应电流方向时,以下四个图中符合实验现象的是( ) A.B.C. D.4. 如图所示,在电路两端加上正弦交流电,保持电压有效值不变,使频率增大,发现各灯的亮暗情况是:灯 变亮,灯 变暗,灯 不变,则 、 、 中所接元件可能是( )A. 为电阻, 为电容器, 为电感线圈B. 为电感线圈, 为电容器, 为电阻C. 为电容器, 为电感线圈, 为电阻D. 为电阻, 为电感线圈, 为电容器5. 如图所示,施加水平外力把矩形线圈从匀强磁场中匀速拉出,如果两次拉出的速度大小之比为 ,则拉出磁场的过程中( )A.两次线圈所受外力大小之比B.两次线圈发热之比C.两次线圈所受外力功率之比D.两次线圈中通过导线截面的电量之比6. 一个小型电热器若接在输出电压为 的直流电源上,消耗的电功率为 ,若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为.如果电热器电阻不变,则此交流电源输出电压的最大值为( ) A. B. C. D.7. 如图所示,理想变压器初级线圈的匝数为 ,次级线圈的匝数为 ,初级线圈两端 、 接正弦交流电源,电压表 的示数为 ,负载电阻为 时,电流表 的示数是 .下列说法正确的是( )A.电流表 的示数为B.初级和次级线圈的匝数比为C.若将另一个电阻与原负载 并联,则电流表 的示数增大D.若将另一个电阻与原负载 并联,则电流表 的示数减小8. 如图 所示,矩形导线框 固定在匀强磁场中,磁感线垂直于线框所在平面向里.规定垂直于线框所在平面向里为磁场的正方向;线框中沿着 方向为感应电流 的正方向.要在线框中产生如图 所示的感应电流,则磁感应强度 随时间 变化的规律可能为( )A.B.C.D.9. 某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机通过升压变压器和降压变压器向用户供电.已知输电线的总电阻为,降压变压器的原、副线圈匝数之比为,降压变压器副线圈两端交变电压,降压变压器的副线圈与阻值的电阻组成闭合电路.若将变压器视为理想变压器,则下列说法中正确的是()A.通过电流的有效值是B.降压变压器原、副线圈的电压比为C.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D.升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率10. 图是用电流传感器(相当于电流表,其电阻可以忽略不计)研究自感现象的实验电路,图中两个电阻的阻值均为,是一个自感系数足够大的自感线圈,其直流电阻值也为.图是某同学画出的在时刻开关切换前后,通过传感器的电流随时间变化的图象.关于这些图象,下列说法中正确的是()A.图中甲是开关由断开变为闭合,通过传感器的电流随时间变化的情况B.图中乙是开关由断开变为闭合,通过传感器的电流随时间变化的情况C.图中丙是开关由闭合变为断开,通过传感器的电流随时间变化的情况D.图中丁是开关由闭合变为断开,通过传感器的电流随时间变化的情况11. 如图所示,由粗细均匀的电阻丝制成边长为的正方形线框,线框的总电阻为.现将线框以水平向右的速度匀速穿过一宽度为、磁感应强度为的匀强磁场区域,整个过程中、两边始终保持与磁场边界平行.令线框的边刚好与磁场左边界重合时,电流沿方向为正,.在下图中画出线框中电流和、两点间电势差随线框边的位移变化的图象中正确的是()A.B.C.D.二.填空题(本大题共3小题,共18分.把答案填横线上)1. 已知某物质的摩尔质量和密度分别为和,阿伏加德罗常数为,则该物质每一个分子的质量为________,该物质单位体积的分子数为________.2. 如图所示,长度,电阻的导体沿光滑导线框向右做匀速运动,运动的速度.线框中接有的电阻.整个空间有磁感应强度的匀强磁场,磁场方向垂直于线框平面,其余电阻不计.电路中相当于电源的部分是________;________相当于电源的正极,金属杆两端间的电压为________,导体所受安培力的大小________,电阻上消耗的功率________.3. 在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,用移液管量取油酸,倒入标注的容量瓶中,再加入酒精后得到的溶液,然后用滴管吸取这种溶液,向小量筒中滴入滴溶液,溶液的液面达到量筒中的刻度,再用滴管取配好的油酸溶液,向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴下滴溶液,在液面上形成油酸薄膜,待油膜稳定后,放在带有正方形坐标格的玻璃板下观察油膜,如图所示.坐标格正方形的大小为,由图可以估算出油膜的面积是________(保留两位有效数字),由此估算出油膜分子的直径是________(保留一位有效数字).三.简答题(本大题共3小题,共38分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)1. 一个足球的容积,原来装满的空气.现用打气筒给这个足球打气,每次可把、压强为的空气打入球内,要使足球内部的压强增为,应打气多少次?(设足球的容积和空气温度在打气过程中不变)2. 如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直.线圈匝数,电阻,长,宽,角速度.磁场的磁感强度.线圈两端外接电阻的用电器,和一个理想交流电流表.试分析求解:(1)线圈中产生感应电动势的最大值;(2)电流表的读数;(3)用电器上消耗的电功率.3. 如图甲所示,、为间距足够长的平行导轨,,导轨的电阻均不计.导轨平面与水平面间的夹角,间连接有一个的电阻.有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为.将一根质量为的金属棒紧靠放置在导轨上,且与导轨接触良好.现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至处时达到稳定速度,已知在此过程中通过金属棒截面的电量,且金属棒的加速度与速度的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与平行..求:(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数;(2)金属棒的电阻;(3)离的距离;(4)金属棒滑行至处的过程中,电阻上产生的热量.参考答案与试题解析2014-2015学年山东省潍坊一中高二(下)月考物理试卷(4月份)一、选择题(本大题共11小题;每小题4分,共44分.在每小题给出的四个选项中,有一个选项或多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.)1.【答案】B【考点】温度是分子平均动能的标志分子间的相互作用力【解析】分子间距离增大时,分子间的引力、斥力都减小;布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动;温度是分子的平均动能的标志.【解答】解:、随着分子间距离增大,引力和斥力减小同时减小,故错误;、温度是分子热运动平均动能的标志,是大量分子做无规则运动的统计规律.故正确,错误;、布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的运动,不是液体分子的无规则运动;故错误;故选:.2.【答案】A【考点】阿伏加德罗常数【解析】分子质量等于摩尔质量与阿伏伽德罗常数的比值,根据水的质量求出水的物质的量,结合阿伏伽德罗常数求出原子数.【解答】解:物质分子的质量,的水物质的量为,则水中氢原子数为:.故正确,、、错误.故选:.3.【答案】A,B【考点】楞次定律由安培定则判断出磁场方向,然后由楞次定律判断出感应电流的方向.【解答】解:、、条形磁铁的极向下运动的过程中,向下的磁场增大,根据楞次定律可知感应电流的磁场的方向向上,则流过电流表的电流的方向向下,故正确,错误;、、条形磁铁的极向下运动的过程中,向上的磁场增大,根据楞次定律可知感应电流的磁场的方向向下,则流过电流表的电流的方向向上,故正确,错误;故选:4.【答案】C【考点】电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用【解析】线圈的感抗与交流电的频率成正比,电容器的容抗与频率成反比,而电阻与频率没有关系.交流电频率增大,灯泡变暗,阻抗变大,变亮,阻抗变小.【解答】解:交流电频率增大,灯变亮,阻抗变小,说明是电容器;灯变暗,阻抗变大,说明为电感线圈.灯亮度不变,说明为电阻,故正确,错误.故选:.5.【答案】C,D【考点】导体切割磁感线时的感应电动势电功、电功率【解析】线框匀速被拉出时,拉力等于安培力,根据切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律、安培力公式求出拉力的表达式,从而得出拉力之比;根据拉力的大小得出拉力功率的表达式,从而得出拉力功率之比.根据拉力做功等于产生的焦耳热,得出热量的表达式,从而得出产生的焦耳热之比.【解答】解:、将线圈匀速拉出时,,因为速度之比为,则拉力之比为.故错误.、根据能量守恒知,拉力做功等于产生的焦耳热,则,因为速度之比为,则产生的焦耳热之比为.故错误.、拉力的功率,因为速度之比为,所以拉力的功率之比为.故正确.、通过导线的电荷量为:则与线框移动速度无关,磁通量的变化量相同,所以通过导线横截面的电荷量.故正确.故选:6.C【考点】交流的峰值、有效值以及它们的关系【解析】根据焦耳定律求解电流的有效值,其中是有效值.再根据有效值与最大值的关系求出最大值.【解答】解:设电热器的电阻为,时间内产生的热量为,则:此热量是接交流电源上产生的热功率的倍,所以所以:有解得:有所以最大值为有故选:7.【答案】A,B,C【考点】变压器的构造和原理【解析】理想变压器输入功率等于输出功率,原副线圈电流与匝数成反比,原副线圈电压与匝数成正比.且电流与电压均是有效值,电表测量值也是有效值.【解答】解:、变压器的输出功率等于输入功率,则:得:,正确,、由于原副线圈电流与匝数成反比,所以初级线圈和次级线圈的匝数比为,正确;、若将另一个电阻与原负载并联,总电阻减小而电压不变,副线圈电流增大,电流与匝数成反比,则电流表的示数增大,正确错误;故选:8.【答案】B【考点】导体切割磁感线时的感应电动势闭合电路的欧姆定律【解析】根据楞次定律,通过磁场的变化判断感应电流的方向,根据法拉第电磁感应定律判断感应电动势即感应电流的大小.【解答】解:、在时间内,磁场垂直纸面向里,且均匀增大,根据楞次定律,知感应电流的方向为,与规定的正方向相反,感应电流为负值.故错误.、在时间内,磁场垂直纸面向里,且均匀减小,根据楞次定律,知感应电流的方向为,与规定的正方向相同,根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为定值,则感应电流为定值,同理,在时间内,感应电流的方向为,与规定的正方向相反,感应电流为负值,且为定值.故正确.、在时间内,磁场垂直纸面向里,且均匀减小,根据楞次定律,知感应电流的方向为,与规定的正方向相同,根据法拉第电磁感应定律,产生的感应电动势为定值,则感应电流为定值,在时间内,磁场方向垂直纸面向外,且均匀增大,根据楞次定律,感应电流的方向仍然为,与规定的正方向相同.故错误.、磁感应强度不变,磁通量不变,则不产生感应电流.故错误.故选.9.【答案】A,B,D【考点】远距离输电【解析】根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,可以求得降压变压器的电流和输电线上的电流的大小,从而可以求得输电线和用电器消耗的功率的大小.【解答】解:、降压变压器副线圈两端交变电压有效值为,负载电阻为,所以通过电流的有效值是,选项正确;、降压变压器的原、副线圈匝数之比为,所以降压变压器原、副线圈的电压比为,所以选项正确;、升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压加上输电线上的电压,所以选项错误;、升压变压器的输出功率等于降压变压器的输入功率加上输电线上的功率,所以选项正确.故选:.10.【答案】B,C【考点】自感现象和自感系数【解析】接通电源的瞬间,线圈相当于断路,回路中的电流逐渐增大到稳定不变;断开电源的瞬间,线圈相当于电源,电流逐渐减小到零.【解答】解:开关由断开变为闭合,由于的自感作用,通过传感器的电流是逐渐增大的,当稳定以后,自感消失,电流保持不变,故错误正确;开关由闭合变为断开,传感器的电流立即为零,由于的自感作用(相当于电源),传感器的电流与原来反向且逐渐减小为零,故正确错误;故选11.【答案】A,D【考点】导体切割磁感线时的感应电动势【解析】当线框进入磁场时,磁通量发生变化有感应电流产生,根据有效切割长度判断出电流大小变化,根据楞次定律或右手定制判断出感应电流方向,即可正确解答.【解答】解:当线框进入磁场的过程,切割的长度不变,即感应电动势及电流大小不变;由右手定则可知,电流为逆时针(沿),故为正值,、两点间电势差;当线框全部进入磁场,磁通量不变,无感应电流.边的电压等于边产生的感应电动势,故为正值;;同理可知,线框从磁场中出来的过程中,电流为顺时针的方向,故为负值,点的电势高于点的电势,;故正确.故选:.二.填空题(本大题共3小题,共18分.把答案填横线上)1.【答案】,【考点】阿伏加德罗常数【解析】每摩尔物体含有个分子数,所以分子的质量等于摩尔质量除以阿伏伽德罗常数.要求出单位体积内的分子数,先求出单位体积的摩尔量,再用摩尔量乘以阿伏伽德罗常数.【解答】解:每个分子的质量.单位体积的质量等于单位体积乘以密度,质量除以摩尔质量等于摩尔数,所以单位体积所含的分子数;故答案为:;.2.【答案】,,,,【考点】导体切割磁感线时的感应电动势电功、电功率安培力【解析】根据右手定则判断感应电流的方向,即可确定等效电源的正负极.根据求出感应电动势,由全电路欧姆定律得出电流强度,由欧姆定律可求得间的电压.由公式求解安培力的大小,根据公式求解电阻上消耗的功率.【解答】解:电路中棒切割磁感线,产生感应电动势,相当于电源.由右手定则判断可知相当于电源的正极是端.感应电动势为:感应电流为:两端间的电压为外电压,为杆所受的安培力为:电阻上消耗的功率故答案为:,,,,3.【答案】,【考点】用油膜法估测分子的大小【解析】由图示油膜求出油膜的面积,根据题意求出两滴油酸溶液含纯油的体积,然后求出油膜的厚度,即油酸分子的直径,从而即可求解.【解答】解:由图示油膜可知,油膜的面积为:两滴油酸溶液含纯油的体积:,油酸分子的直径为:;故答案为:,三.简答题(本大题共3小题,共38分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)1.【答案】应打气次【考点】理想气体的状态方程【解析】对打了次的总的空气运用玻意耳定律列式求解即可【解答】解:对打足气后球内的气体有:初态:,;末态:,.由玻意耳定律得,所以,解得,即应打气次.2.【答案】(1)线圈中产生感应电动势的最大值为;(2)电流表的读数;(3)用电器上消耗的电功率【考点】交流发电机及其产生正弦式电流的原理电功、电功率【解析】(1)线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为,写出感应电动势的瞬时表达式,再根据欧姆定律求出电流的瞬时表达式.(2)电流表测量电流的有效值.根据和欧姆定律求出电流的有效值.(3)用电器消耗的电功率,是电流的有效值.【解答】解:(1)线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为:代入数据得:(2)由根据欧姆定律可知:解得由电流表读数即为该交流电的有效值解得(3))由小灯泡消耗的电功率:答:(1)线圈中产生感应电动势的最大值为;电流表的读数;(3)用电器上消耗的电功率3.【答案】(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数;(2)金属棒的电阻是;(3)离的距离是;(4)金属棒滑行至处的过程中,电阻上产生的热量是.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势焦耳定律【解析】(1)当刚释放时,导体棒中没有感应电流,所以只受重力、支持力与静摩擦力,由牛顿第二定律可求出动摩擦因数.(2)当金属棒速度稳定时,受到重力、支持力、安培力与滑动摩擦力达到平衡,这样可以列出安培力公式,产生感应电动势的公式,再由闭合电路殴姆定律,列出平衡方程可求出金属棒的内阻;(3)结合闭合电路的欧姆定律,利用通过棒的电量来确定金属棒移动的距离.(4)金属棒滑行至处的过程中,由动能定理可求出安培力做的功,而由于安培力做功导致电能转化为热量.【解答】解:(1)由图乙知,当时,,根据牛顿第二定律得代入数据解得:(2)由图乙可知:金属棒的最大速度为当金属棒达到稳定速度时作匀速运动,有:;感应电流安培力受力平衡得:解得(3)通过棒的电量则得(4)棒下滑的过程中重力、摩擦力与安培力做功,根据动能定理得:根据功能关系知,总;电阻上产生的热量总答:(1)金属棒与导轨间的动摩擦因数;(2)金属棒的电阻是;(3)离的距离是;(4)金属棒滑行至处的过程中,电阻上产生的热量是.。
【物理】山东省潍坊市潍坊一中2015届高三上学期末试题(精校解析版)
2015学年山东省潍坊一中高三(上)期末物理试卷一、本题共10小题.在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是正确的.全选对得4分,对而不全得2分,有选错或不选均得0分.1.一物体随升降机竖直向上运动的v﹣t图象如图所示,根据图象可知此物体()A.前2s内处于失重状态B.前5s内合力对物体做功为OC.第2s内的位移大于第5s内的位移D.第1s末的加速度大于第4.5s末的加速度【答案】BC.【解析】由图象可知,在前2s内,物体向上做匀加速运动,加速度向上,物体处于超重状态,故A错误;由图象可知,前5s内物体动能的变化量为零,由动能定理可得,合外力对物体做功为零,故B正确;由图象可知,第2s内图象与坐标轴所包围的图形面积大于第5s 内图象与坐标轴所包围图形的面积,因此第2s内的位移大于第5s内的位移,故C正确;由图象可知,前2s内图象的斜率小于第5s内图象的斜率,即前2s内的加速度小于第5s内的加速度,故D错误;【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的图像.2.蹦极运动中运动员到最低点时绳上的拉力F1不便测定.某同学记录了最低点,并用测力装置再次将绳拉到最低点,读出测力装置的示数F2,则F1与F2大小相等,该同学所用方法与以下概念的建立方法相同的是()A.磁感线B.瞬时速度C.电场强度D.合力与分力【答案】D.【解析】“磁感线”采用假想法、“瞬时速度”采用微元法,而“电场强度”则是比值定义的方法.而“合力与分力”采用等效替代的方法,与题中的等效替代相符.故D正确,A、B、C 错误.【考点】 物理学史.3.有一直角V 形槽固定在水平面上,其截面如图所示,BC 面与水平面间夹角为60°,有一质量为m 的正方体均匀木块放在槽内,木块与BC 面间的动摩擦因数为μ,与AB 面间无摩擦,现用垂直于纸面向里的力推木块使之沿槽运动,则木块受的摩擦力为( )A .12mg μB .2mg μC .2mg μ D . μmg 【答案】A .【解析】将重力按照实际作用效果正交分解,如图故F 2=mg si n 30°=滑动摩擦力为f =212F mg μμ= 【考点】 滑动摩擦力;力的合成与分解的运用.4.中国已投产运行的1 000kV 特高压输电,是目前世界上电压最高的输电工程.假设甲、乙两地原来用500kV 的超高压输电,在保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下,现改用1 000kV 特高压输电,不考虑其他因素的影响.则( )A . 送电电流变为原来的2倍B . 输电线上降落的电压将变为原来的2倍C . 输电线上降落的电压将变为原来的12D . 输电线上损耗的电功率将变为原来的12 【答案】C【解析】根据I =P U求出输电线上的电流,与输送的电压成反比,即输电线上的电流将变为原来的12,故A 错误;由上可知,输电线上的电流将变为原来的12,根据U =IR 可知,输电线上降落的电压将变为原来的12,故B 错误,C 正确;;当以不同电压输送时,有P =U 1I 1=U 2I 2,而在线路上损失的功率为△P =I 2R =22P R U 可知,损失的功率与电压的平方成反比,即△P 1:△P 2=4:1;所以输电线上损失的功率为4P .故D 错误; 【考点】 远距离输电. 5. “天宫一号”与“神舟八号”交会对接成功,标志着我国对接技术上迈出了重要一步.如图所示为二者对接前做圆周运动的情形,M 代表“神舟八号”,N 代表“天宫一号”,则( )A . M 发射速度大于第二宇宙速度B . M 适度加速有可能与N 实现对接C . 对接前,M 的运行速度大于N 运行速度D . 对接后,它们的速度大于第一宇宙速度N【答案】BC .【解析】神舟八号绕地球飞行,故其发射速度小于第二宇宙速度,故A 错误;神舟八号轨道半径低,适当加速后神舟八号做离心运动可实现与高轨道的天宫一号对接,故B 正确;根据万有引力提供圆周运动向心力22Mm v G m r r = 可得卫星线速度v =,由于M 的轨道半径小于N ,故M 的运行速度大于N ,所以C 正确;对接后,它们一起绕地球圆周运动,故其速度小于第一宇宙速度,故D 错误.【考点】 人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.6.已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强电阻值越大.为探测有无磁场,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示的电路,电源的电动势E 和内阻r 不变,在没有磁场时调节变阻器R 使电灯L 正常发光.若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则( )A.电灯L变亮B.电灯L变暗C.电流表的示数减小D.电流表的示数增大【答案】AC【解析】探测装置从无磁场区进入强磁场区时,电阻变大,则电路的总电阻变大,根据I=E R 总可知总电流变小,所以电流表的示数减小,根据U=E﹣Ir,可知I减小,U增大,所以灯泡两段的电压增大,所以电灯L变亮,故AC正确,BD错误【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.7.如图甲所示,矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴在匀强磁场中匀速转动,输出交流电的电动势图象如图乙所示,经原副线圈的匝数比为1:10的理想变压器个一灯泡供电如图丙所示,副线圈电路中灯泡额定功率为22W.现闭合开关,灯泡正常发光.则()A.t=0.01s时刻穿过线框回路的磁通量为零B.交流发电机的转速为50r/sC.变压器原线圈中电流表示数为1AD.灯泡的额定电压为【答案】BC.【解析】由图乙可知,当0.01s时,感应电动势为零,则此时穿过线框回路的磁通量最大,故A错误;由图可知,交流电的周期为0.02s,则转速为:n=1T=50r/s,故B正确;原线圈输入电压为有效值为22V,则副线圈的电压为22×10=220V;由P=UI可知,副线圈电流I2=22220P U ==0.1A ,则由12101I I =求得I 1=1A ;故C 正确;灯泡正常发光,故额定电压为220V ,故D 错误;【考点】 交流发电机及其产生正弦式电流的原理;变压器的构造和原理.8.如图所示,在水平向右的匀强磁场中,在O 点固定一电荷量为Q 的正电荷,a 、b 、c 、d 为以O 为圆心的同一圆周上的四点,bd 连线与电场线平行,ac 连线与电场线垂直.则( )A . a 、c 两点的场强相同B . b 点的场强大于a 点的场强C . da 间的电势差大于ab 间的电势差D . 检验电荷在a 点的电势能等于在c 点的电势能【答案】BD【解析】 abcd 四个点的场强实际上是匀强电场与点电荷的辐射状的电场的叠加,故ac 两点的合场强大小虽然相等,但方向不同,故A 错误;匀强电场的场强方向与Q 的电场的场强方向在B 点相同,在a 点方向相反,所以b 点的场强大于A 点的场强.故B 正确;点电荷的电场,同心圆上各点的电势相等,所以da 间的电势差等于ab 间的电势差,故C 错误;点电荷的电场,同心圆上各点的电势相等,ac 与匀强电场垂直,是匀强电场的等势线,所以ac 两点的电势相等,检验电荷在a 点的电势能等于在c 点的电势能.故D 正确.【考点】 匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势能.9.在光滑水平桌面上有一边长为l 的正方形线框abcd ,bc 边右侧有一等腰直角三角形匀强磁场区域efg ,三角形腰长为l ,磁感应强度垂直桌面向下,abef 在同一直线上,其俯视图如图所示,线框从图示位置在水平拉力F 作用下向右匀速穿过磁场区,线框中感应电流i 及拉力F 随时间t 的变化关系可能是(以逆时针方向为电流的正方向,时间单位为1v )( )A .B .C .D .【答案】BD 【解析】A 、bc 边的位置坐标x 在L ﹣2L 过程,线框bc 边有效切线长度为l =x ﹣L ,感应电动势为E =B lv =B (x ﹣L )v ,感应电流i =()E B x L v R R-= , 根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a →b →c →d →a ,为正值.x 在2L ﹣3L 过程,根据楞次定律判断出来感应电流方向沿a →d →c →b →a ,为负值,线框ad 边有效切线长度为l =x ﹣2L ,感应电动势为E =B lv =B (x ﹣2L )v ,感应电流(2)E B x L v i R R-=-=-,根据数学知识知道A 错误,B 正确. C 、在水平拉力F 作用下向右匀速穿过磁场区,因此拉力等于安培力,而安培力的表达式F =22B L v R ,而L =vt ,则有:F =232B L t R,因此C 错误,D 正确; 【考点】 法拉第电磁感应定律;导体切割磁感线时的感应电动势;楞次定律.10.如图所示,质量为m 的木块沿粗糙斜面匀加速下滑h 高度,速度由v 1增大到v 2,所用时间为t .在此过程中( )A . 木块的重力势能减少mghB . 木块的重力势能减少22211122mv mv - C . 木块与斜面增加的内能为22211122mgh mv mv -+ D . 木块沿斜面下滑的距离为12()2v v t + 【答案】ACD .【解析】木块重力势能的减少量△P =mgh ,故A 正确;由动能定理可知,木块动能的变化量等于重力势能减少量与克服摩擦力做的功之和,重力势能的减少量大于动能的变化量,故B 错误;由能量守恒定律得:Q +mgh =22211122mv mv -,则木块与斜面增加的内能: Q =22211122mgh mv mv -+,故C 正确;木块沿斜面下滑的距离s =t =12()2v v t +,故D 正确; 【考点】 动能定理的应用.二.本题共3小题,共18分.把答案填在题中的横线上或按要求作图.11.某同学用如图所示装置测量小滑块与水平面间的动摩擦因数μ.轨道AC 光滑,与水平面相切于C 点,从轨道某一高度处由静止释放滑块,小滑块停在B 点(1)应测量的物理量及符号是:______________________(2)写出动摩擦因数μ的表达式(用所测物理量符号表示)________________.【答案】(1)释放点至桌面的高度h ,BC 间的距离L ;(2)h Lμ=. 【解析】(1)设释放点至桌面的高度h ,BC 间的距离L ,当滑块在水平面上滑行的受到重力支持力和摩擦力,只有摩擦力做功,得:f =μF N =μmg对滑块滑行的全过程运用动能定理可得:W 总=△E k且:W总=W G+W f=mgh﹣fL △E k=E k C﹣E k A=0联立以上四个方程可得:hL μ=故只需要测得释放点至桌面的高度h,BC间的距离L,就可以到摩擦因数.(2)hL μ=【考点】探究影响摩擦力的大小的因素.12.某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器拉钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a﹣F图象.(1)图线不过坐标原点的原因是_________________.(2)本实验中是否仍需要砂和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量.____________(填“是”或“否”).(3)由图象求出小车和传感器的总质量为__________kg.【答案】没有平衡摩擦力,或平衡的不够;否;1【解析】(1)由图象可知,当F≠0时,加速度仍然为零,说明没有平衡摩擦力,或平衡的不够;(2)该实验中由于已经用传感器测出绳子拉力大小,不是将砝码和砝码盘的重力作为小车的拉力,故不需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.(3)a﹣F图象中的斜率表示质量的倒数,由图可知,k=0.5010.60.1aF∆-==∆-,所以质量M=11k=kg【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.13.某同学为了研究小灯泡在不同状态下的电阻,进行了如下实验:(1)用多用电表的欧姆挡测量小灯泡的电阻,当选用×10Ω挡测量时发现偏角过大,此时应选用___________Ω挡(填写“×1”或“×1k ”),然后需将红、黑表笔______,进行欧姆调零,再进行测量.测量完成后,将选择开关拔向_______位置.(2)该同学用内阻约几十欧的电流表,内阻约几千欧的电压表等仪器,测定在不同工作状态下的小灯泡电阻,请在图1中画出测量电路的原理图,并根据所画原理图将图2中的实物图补充完整.(3)在闭合开关前,滑动变阻器的滑动触头应在_______端(填写“左”或“右”).【答案】(1)×1,短接,OFF ;(2)如图;(3)左【解析】(1)欧姆表的指针偏角过大,说明待测电阻阻值较小,应选择较小的倍率,所以应选用×1挡,然后再将红黑表笔短接进行欧姆调零,测量完成后应将选择开关拨向OFF 挡;(2)由于小灯泡的阻值较小,满足2x V A R R R ,所以电流表应用外接法;由于实验要求测量小灯泡在不同状态下的电阻,即要求电压或电流从零调,所以变阻器应采用分压式接法,实物图和原理图如图所示:(3)根据电路图和实物图可知,变化开关前应将滑片置于输出电压最小的左端.【考点】 伏安法测电阻.三、本大题5小题,共52分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.14.如图所示,长为L =2m 、质量为M =8kg 的小车,放在水平地面上,小车向右运动的速度为6m/s 时,在小车前端轻轻地放上一质量为m =2kg 的小物块.小车与地面、物块与小车间的动摩擦因数均为μ=0.2,g 取10m/s 2,求(1)小物块及小车的加速度(2)小物块滑离小车时的速度.【答案】(1)小物块的加速度大小为:2m/s 2,方向水平向右,小车的加速度大小为3m/s 2,方向水平向左.(2)小物块滑离小车时的速度为0.8m/s .【解析】(1)由牛顿第二定律得:对物块:μmg =ma m ,解得:a m =2m/s 2,方向水平向右,对小车:μmg +μ(M +m )g =Ma M ,解得:a M =3m/s 2,方向水平向左;(2)设物块经t 从小车滑离,滑离时物块速度最大, 由匀变速直线运动的位移公式得:220111122M m l v t a t a t =-- 代入数据解得:t 1=0.4s (t 1=2s 不合题意,舍去)物块滑离小车的速度:v m =a m t 1=2×0.4=0.8m/s【考点】 牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.15.如图所示,处于勻强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距L =1m ,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R =4Ω的电阻.匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B =1T .质量为m =0.4kg 、电阻r =1Ω的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25,金属棒以初速度V=20m/s 沿导轨滑下,g 取10m/s 2,si n 37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)金属棒沿导轨下滑的最大加速度;(2 )金属棒下滑时电阻R 消耗的最小功率.。
【普通版】山东省潍坊第一中学2015届高三4月过程性检测理科综合试卷【附答案】
山东省潍坊第一中学2015届高三4月过程性检测理科综合化学试卷第I卷(必做,共107分)注意事项:1.第I卷共20小题.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,用橡皮擦净后,再选涂其它答案标号。
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 l C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35.5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Cu 64 Zn 65一、选择题(共13小题,每小题5分,共65分。
每小题只有一个选项符合题意。
)7.下列说法正确的是()A.大豆富含蛋白质,豆浆煮沸后蛋白质变成了氨基酸B.Na2O2、NH4C1、MgCl2均属于含有共价键的离子化合物C.乙烯和氯乙烯都可以通过聚合反应得到高分子材料D.玻璃、水泥和光导纤维的主要成分都是硅酸盐8.短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,甲位于第V A族,乙原子的核外电子数比甲原子多1,乙与丁同族,丙原子最外层电子数与电子层数相等。
下列判断正确的是()A.原子半径:丁>丙>乙B.甲的气态氢化物的水溶液呈酸性C.乙与丙形成的化合物既能与酸反应,又能与碱反应D.同周期元素中丁的最高价氧化物对应水化物的酸性最强9.将5.4g Al投入200.0mL 2.0mol·L-1的某溶液中有H2产生,充分反应后有金属剩余。
该溶液可能为()A.HNO3溶液B.NaOH溶液 C.H2SO4溶液D.盐酸10.对乙烯基苯甲酸在医药中间体合成中有着广泛的用途,可用化合物M反应合成。
下列关于化合物M和对乙烯基苯甲酸的说法正确的是()A.对乙烯基苯甲酸的分子式为C9H10O2B.对乙烯基苯甲酸的同分异构体共有三种C.对乙烯基苯甲酸即属于羧酸,又属于烯烃D.二者均可发生取代反应和聚合反应11.下列关于实验的描述错误的是()A.将硫酸铜溶液加热蒸发、浓缩、冷却结晶,可以制备硫酸铜晶体B.测定等浓度NaClO溶液和Na2SO4溶液的pH,比较Cl、S元素的非金属性强弱C.萃取法除去NaBr溶液中的少量NaI,需要用烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗D.检验Na2SO3固体是否被部分氧化:取少量固体溶于水,滴加过量稀盐酸,观察是否产生气泡,再滴加BaCl2溶液,观察是否产生白色沉淀12.下列叙述或解释事实的方程式错误的是()A.pH=1的NaHSO4溶液中:c(H+)=c(SO42-)+c(OH—)B.0.1 mol·L-1 CH3COOH溶液的pH>1:CH3COOHƒCH3COO—+H+C.用NaHCO3溶液做导电实验,灯泡发光:NaHCO3 =Na++H++CO32-。
山东省潍坊市某重点中学2015届高三上学期期中考试物理试题Word版含答案
高三阶段性教学质量检测物 理 试 题(满分100分,时间90分钟)试卷包括第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分。
考试时间90分钟。
第Ⅰ卷(选择题 共40分)注意事项:1. 答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目涂在答题卡上。
2. 每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净以后,再选涂其它答案标号。
一 选择题(本题共10分,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选带的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
)1.关于物理学家及其说法正确的是( )A 牛顿通过观察天象以及深入研究第谷的数据提出行星运动三大定律B 开普勒发现了万有引力定律C 伽利略开创了实验研究和逻辑推理相结合探索物理规律的科学方法,得出忽略空气阻力时,重物与轻物下落得同样快。
D 第一次精确测量出万有引力常量的物理学家是卡文迪许2.a 、b 两车在同一直线上同方向运动,b 车出发开始计时,两车运动的v-t 图像如图所示。
在15s 末两车在途中相遇,由图可知( )A a 的速度变化比b 车慢B b 车出发时a 车在b 车之前75m 处C b 车出发时b 车在a 车之前150m 处D 相遇前a 、b 两车的最远距离为150m3.如图所示,将一质量为m 的小球从空中o 点以速度0v 水平抛出,飞行一段时间后,小球经过P 点时动能205k E mv ,不计空气阻力,则小球从O 到P ( )A 下落的高度为205v gB 经过的时间为3v gC 运动方向改变的角度为arctan13 D 速度增量为30v ,方向竖直向下4. 如图所示,用一轻绳将光滑小球P 系于竖直墙壁上的O 点,在墙壁和球P 之间夹有一矩形物块Q ,P 、Q 均处于静止状态,现有一铅笔紧贴墙壁从O 点开始缓慢下移,则在铅笔缓慢下移的过程中( )A .细绳的拉力逐渐变小B .Q 受到墙壁的弹力逐渐变大C .Q 受到墙壁的摩擦力逐渐变大D .Q 将从墙壁和小球之间滑落5.质量为m=2kg 的物体沿水平面向右做直线运动,t=0时刻受到一个水平向左的恒力F ,如图甲所示,此后物体的v-t 图像如图乙所示,取水平向右为正向,210/g m s ,则( )A .物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5B .10s 末恒力F 对物体做功6WC .10s 末物体在计时起点位置左侧3m 处D .10s 内物体克服摩擦力做功34J6. 2007年10月24日,我国发射了第一颗探月卫星——“嫦娥一号” ,使“嫦娥奔月”这一古老的神话变成了现实.嫦娥一号发射后先绕地球做圆周运动,经多次变轨,最终进入距月面h=200公里的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动.设月球半径为R ,月球表面的重力加速度为g ,万有引力常量为G ,则下列说法正确的( )A 由题目条件可知月球的平均密度为B 在嫦娥一号的工作轨道处的重力加速度为C 嫦娥一号绕月球运行的周期为D 嫦娥一号在工作轨道上的绕行速度为7.如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,让两个质量相同的小球A 和小球B ,紧贴圆锥筒内壁分别在水平面内做匀速圆周运动,则( )A .A 球的线速度一定大于B 球的线速度B .A 球的角速度一定大于B 球的角速度C .A 球的向心加速度一定大于B 球的向心加速度D .A 球对筒壁的压力一定大于B 球对筒壁的压力8. 2010年10月1日,“嫦娥二号”卫星由运载火箭直接送入地月转移轨道,当卫星到达月球附近的特定位置时,经过制动最后稳定在距月球表面100公里的圆形工作轨道上(可以看做近月球卫星).2011年4月,“嫦娥二号”完成设计使命后,开始超期服役,并飞离月球轨道,2013年2月28日,“嫦娥二号”卫星与地球间距离成功突破2 000万公里,成了太阳的卫星,沿着地球轨道的内侧轨道围绕太阳运行.则( )A .“嫦娥二号”的发射速度一定大于11.2 km/sB .只要测出“嫦娥二号”卫星绕月运行的周期就能估算出月球的密度C .“嫦娥二号”围线太阳运行过程中,它与太阳的连线在相同时间内扫过的面积相等D .“嫦娥二号”在奔月过程中,所受的万有引力一直减小9.如图所示,质量为M=2kg 的薄壁细圆管竖直放置,圆管内部光滑,圆半径比细管的内径大得多。
2015届山东潍坊高三下期第四次模拟考试物理卷
(1)弹簧被压缩到最短时木块A的速度 (2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能.
难度:0.4 组卷:4913 题型:解答题 更新:2015/7/28
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A.电流表的示数为5A B.原线圈所加交变电压的有效值为18V C.电动机正常工作时的输出功率为300W D.若在电动机正常工作时,转子突然卡住,则电动机的发热功率为60W
难度:0.94 组卷:444 题型:多选题 更新:2015/7/28
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5 . 空间中某一静电场的电势 在x轴上的分布情况如图所示,其中x0-x1=x2-x0。下列说法中正确的是
A.甲车做匀加速直线运动 B.乙车速度越来越大 C.t=2s时刻甲、乙两车速率相等 D.0-2s内甲、乙两车发生的位移相等
难度:0.94 组卷:1045 题型:单选题 更新:2015/7/28
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3 . 如图所示,AB、AC两光滑细杆组成的直角支架固定在竖直平面内,AB与水平面的夹角为30°,两细杆上分别套有带孔的a、b两小 球,在细线作用下处于静止状态,细线恰好水平。某时刻剪断细线,在两球下滑到底端的过程中,下列结论中正确的是
(1)求磁场磁感应强度B的大小; (2)推证所有粒子出磁场时的速度方向均与O1O2平行; (3)求粒子从P到Q所用的时间; (4)求两板间恒定电压U的大小.
难度:0.4 组卷:321 题型:解答题 更新:2015/7/28
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12 . 一定质量的理想气体分别在T1、T2温度下发生等温变化,相应的两条等温线如图所示,T2对应的图线上A、B两点表示气体的两个状 态,则
山东省潍坊一中2015届高考物理模拟试卷(二)(含解析)
2015年山东省潍坊一中高考物理模拟试卷(二)一、多项选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分)1.如图所示,将两个相同的木块a、b置于固定在水平面上的粗糙斜面上,a、b中间用一轻弹簧连接,b的右端用细绳与固定在斜面上的挡板相连.开始时a、b均静止,弹簧处于压缩状态,细绳上有拉力,下列说法正确的是()A.a所受的摩擦力一定不为零B.b所受的摩擦力一定不为零C.细绳剪断瞬间,a所受摩擦力不变D.细绳剪断瞬间,b所受摩擦力可能为零2.如图所示,斜面体固定在水平地面上,用一根轻绳跨过定滑轮连接甲、乙两滑块,它们静止于丽斜面等高处,轻绳均与斜面平行.甲、乙可看成质点,不计一切摩擦(sin37°=0.6,sin53°=0.8).若剪断轻绳,下列说法正确的是()A.甲、乙落地时的速度大小相等B.甲、乙落到地面所用时间之比1:1C.甲、乙落地时重力的功率之比为4:3D.甲、乙在下滑到地面过程中重力做功相等3.宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h处释放,经时间t后落到月球表面(设月球半径为R).据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为()A.B.C. D.4.将一质量为m的小球套在一光滑的、与水平面夹角为α(α<45°)的固定杆上,小球与一原长为L0的轻质弹性绳相连接,弹性绳的一端固定在水平面上,将小球从离地面L高处由静止释放,刚释放时,弹性绳长为L(L>L0),如图所示.小球滑到底端时速度恰好为零,则小球运动过程中,下列说法中正确的是()A.小球的机械能守恒B.弹性绳的弹性势能将一直增大C.小球到达底端时,弹性绳的弹性势能的增量等于mgLD.小球和弹性绳组成的系统机械能守恒5.带电粒子射入一个固定的点电荷Q的电场中,沿图中虚线由a点运动到b点,a、b两点到点电荷Q的距离分别为r a和r b(r a>r b)9若不计重力,则在这一运动过程中()A.电场力对粒子做负功B.粒子在b点的电势能小于在a点的电势能C.粒子在b点的动能大于在a点的动能D.粒子在b点的加速度大于在a点的加速度6.有一内电阻为4.4Ω的电解槽和一盏标为“110V 60W”的灯泡串联后接在电压为220V 的直流电路两端,灯泡正常发光,则()A.电解槽消耗的电功率为120W B.电解槽发热功率为60WC.电解槽消耗的电功率为60W D.电路消耗总功率为60W7.2011年7月6日18时45分,山东省枣庄防备煤矿有限公司井下255米处一台空气压缩机着火,初步核查造成事故区域36名矿工被困.井内装有火警报警器,如图是其部分电路示意图.其中R2为用半导体热敏材料(其阻值随温度的升高而迅速减小)制成的传感器,电流表A为值班室的显示器,B为值班室报警电铃.当传感器R2所在处出现火情时,电流表A显示的电流I、报警电铃两端的电压U的变化情况是()A.I变大,U变大B.I变小,U变小C.I变小,U变大D.I变大,U变小8.如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为0.10kg、带电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2,则()A.木板和滑块一直做加速度为2m/s2的匀加速运动B.滑块开始做匀加速直线运动.然后做加速度减小的变加速运动,最后做匀速运动C.最终木板做加速度为2m/s的匀加速直线运动i滑块做速度为10m/s的匀速运动D.最终木板做加速度为3m/s的匀加速直线运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动9.如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好.今对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始向右做初速度为零的匀加速运动,依次通过位置b和c.若导轨与金属棒的电阻不计,ab与bc的距离相等,关于金属棒在运动过程中的有关说法正确的是()A.金属棒通过b、c两位置时,外力F的大小之比为:1:B.金属棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1:2C.从a到b和从b到c的两个过程中,通过金属棒横截面的电荷量之比为1:1D.从a到b和从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:110.如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框.金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界.并与线框的bc边平行,磁场方向垂直于线框平面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v﹣t图象,图中字母均为已知量.重力加速度为g,不计空气阻力.下列说法正确的是()A.金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba方向B.金属线框的边长为v1(t2﹣t1)C.磁场的磁感应强度为D.金属线框在0﹣t4的时间内所产生的热量为2mgv1(t2﹣t1)+m(v32﹣v22)二、实验题(本题共4小题,共18分)11.物理小组的同学用如图1所示的实验器材测定重力加速度,实验器材有:底座、带有标尺的竖直杆、光电门1和2组成的光电计时器(其中光电门l更靠近小球释放点),小球释放器(可使小球无初速释放)、网兜.实验时可用两光电门测量小球从光电门l运动至光电门2的时间t,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h.(l)使用游标卡尺测量小球的直径如图2所示,则小球直径为 cm.(2)改变光电门1的位置,保持光电门2的位置不变,小球经过光电门2的速度为v,不考虑空气阻力,小球的加速度为重力加速度g,则h、t、g、v四个物理量之间的关系为h= .(3)根据实验数据作出﹣t图线,若图线斜率的绝对值为k,根据图线可求出重力加速度大小为.12.有一个小灯泡上标有“4V,2W”的字样,现要描绘这个灯泡的伏安特性图线.有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻约为10kΩ)B.电压表(0~10V,内阻约为20kΩ)C.电流表(0~0.3A,内阻约为1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约为0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.学生电源(直流6V),还有电键、导线若干(1)实验中所用电压表应选用,电流表应选用(填器材前字母).(2)实验时要求尽量减小实验误差,测量电压从零开始多取几组数据,请将图中实物连接成满足实验要求的测量电路.13.多用电表是生活实际中常用的仪器,某同学使用多用电表进行了两次测量,指针所指的位置分别如图中a、b所示.若选择开关处在“×10”的欧姆挡时指针位于a,则被测电阻的阻值是Ω;若选择开关处在“直流电压2.5V”挡时,指针位于b,则被测电压是V.14.如图甲所示为一黑箱装置,盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端.①为了探测黑箱,有以下几种测量:A.用多用电表的电阻挡测量a、b间的电阻;B.用多用电表的电压挡测量a、b间的输出电压;C.用多用电表的电流挡测量a、b间的输出电流.你认为首先应该采取的测量是:(填序号)②含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,a、b是等效电源的两极.为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节变阻器的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在方格纸上建立了U﹣I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图丙所示.请你作进一步处理,并由图求出等效电源的电动势E= V,内阻r=Ω.③由于电压表和电流表的内阻,会产生系统误差,则采用此测量电路所测得的电动势与实际值相比,测得的内阻与实际值相比(填“偏大”、“偏小”和“相同”).四、计算题(本题共4小题,共38分,解答要写出必要的文字说明、重要演算步骤,只写出最后答案的不得分)15.如图所示,木板长L=1.6m质量M=4.0kg,上表面光滑,下表面与地面的动摩擦因数为0.4,质量m=1.0kg的小滑块(视为质点)放在木板的右端,开始时木板与物块静止,现给木板向右的初速度,(g取10m/s2)求:(1)木板所受摩擦力大小(2)使小滑块不从木板上掉下,木板初速的最大值.16.如图a所示,一倾角为37°的传送带以恒定速度运行.现将一质量m=lkg的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图b所示,取沿传送带向上为正方向,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)0﹣8s内物体位移的大小;(2)物体与传送带间动摩擦因数;(3)0﹣8s内物体机械能增量及因与传送带摩擦产生的热量Q.17.如图所示,“U”型金属框水平放置,右端与竖直墙壁相连,导体棒ab与框架的两臂垂直放置,ab与框架构成边长l=1.0m的正方形,整个回路的电阻R=2Ω.质量m=1kg的物体c置于水平地面上,并通过轻绳绕过定滑轮与ab相连,当竖直向上的磁场按B=kt均匀变化(k为恒量)时,物体c对地面的压力F随时间t变化的图象如图所示.不考虑一切摩擦,取g=10m/s2.(1)在图中用箭头标出ab棒中感应电流的方向;(2)求出k的值.18.如图所示,真空中有(r,0)为圆心,半径为r的圆柱形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里,在y=r的虚线上方足够大的范围内,有方向水平向左的匀强电场,电场强度的大小为E,从O点向不同方向发射速率相同的质子,质子的运动轨迹均在纸面内,设质子在磁场中的偏转半径也为r,已知质子的电量为e,质量为m,不计重力及阻力的作用,求:(1)质子射入磁场时的速度大小;(2)速度方向沿x轴正方向射入磁场的质子,到达y轴所需的时间;(3)速度方向与x轴正方向成30°角(如图中所示)射入磁场的质子,到达y轴的位置坐标.五、附加题:19.如图,两条平行导轨所在平面与水平地面的夹角为θ,间距为L.导轨上端接有一平行板电容器,电容为C.导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面.在导轨上放置一质量为m的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触.已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g.忽略所有电阻.让金属棒从导轨上端由静止开始下滑,求:(1)电容器极板上积累的电荷量与金属棒速度大小的关系;(2)金属棒的速度大小随时间变化的关系.2015年山东省潍坊一中高考物理模拟试卷(二)参考答案与试题解析一、多项选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分)1.如图所示,将两个相同的木块a、b置于固定在水平面上的粗糙斜面上,a、b中间用一轻弹簧连接,b的右端用细绳与固定在斜面上的挡板相连.开始时a、b均静止,弹簧处于压缩状态,细绳上有拉力,下列说法正确的是()A.a所受的摩擦力一定不为零B.b所受的摩擦力一定不为零C.细绳剪断瞬间,a所受摩擦力不变D.细绳剪断瞬间,b所受摩擦力可能为零【考点】摩擦力的判断与计算.【专题】摩擦力专题.【分析】根据弹簧和绳不同的特点,弹簧的弹力不会发生突变,而绳的拉力是能够突变的,再根据物体的受力就可以判断摩擦力的变化情况.【解答】解:A、对a受力分析,弹簧被压缩,对a的弹力沿斜面向下,a受的摩擦力沿斜面向上,A正确;B、b所受的摩擦力可能为零,当弹力加绳子的拉力和重力沿斜面方向的分量相等时,B错误;C、则剪断瞬间绳子拉力立即消失,而弹簧形变量来不及改变故弹簧弹力不变,a所受摩擦力不变,故C正确;D、细绳剪断瞬间,b所受摩擦力可能为零,当弹力和重力沿斜面方向的分量相等时,D正确;故选:ACD.【点评】主要就是考查学生对弹簧和绳在力发生突变时它们的特点,知道弹簧弹力不能突变这一点就很容易了.2.如图所示,斜面体固定在水平地面上,用一根轻绳跨过定滑轮连接甲、乙两滑块,它们静止于丽斜面等高处,轻绳均与斜面平行.甲、乙可看成质点,不计一切摩擦(sin37°=0.6,sin53°=0.8).若剪断轻绳,下列说法正确的是()A.甲、乙落地时的速度大小相等B.甲、乙落到地面所用时间之比1:1C.甲、乙落地时重力的功率之比为4:3D.甲、乙在下滑到地面过程中重力做功相等【考点】功率、平均功率和瞬时功率;功的计算.【专题】功率的计算专题.【分析】分别对物体受力分析,由共点力的平衡即可得出两物体的质量之比;剪断细线后,两物体在重力的作用下自由下滑,由机械能守恒可求得落地的速度大小,由匀变速直线运动的规律可知运动的时间,由功率公式可求得两物体所受重力做功的功率之比.【解答】解:A、两物体位于相同高度,剪断轻绳,让两物体从静止开始沿斜面滑下,两物体运动过程中只有重力做功,落地高度相同,根据机械能守恒定律,得mgh=mv2到达斜面底端时两物体速率相等.故A正确.B、没有剪断细绳时,由平衡条件可得,m甲gsin37°=m乙gsin53°,则m甲:m乙=4:3,两物体距地面高度h相同,位移分别为,由匀变速直线运动的平均速度公式知因为末速度v相同,故t甲>t乙,故B错误;C、由A知,两物体落地时速度相等,由B可知,m甲:m乙=4:3,落地时重力的功率之比=,故C错误.D、甲乙下滑过程中重力做功W=mgh,h相同,但质量不同,故D错误;故选:A.【点评】本题中要注意两点:(1)绳子各点处的拉力大小相等;(2)重力的功率等于重力与竖直分速度的乘积.3.宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h处释放,经时间t后落到月球表面(设月球半径为R).据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为()A.B.C. D.【考点】万有引力定律及其应用;自由落体运动.【专题】万有引力定律的应用专题.【分析】根据自由落体运动规律求出重力加速度.研究飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动,重力提供向心力列出等式求解.【解答】解:物体自由落体运动,设月球表面重力加速度为g,,,飞船做匀速圆周运动,则,所以.故选:B.【点评】重力加速度g是天体运动研究和天体表面宏观物体运动研究联系的物理量.4.将一质量为m的小球套在一光滑的、与水平面夹角为α(α<45°)的固定杆上,小球与一原长为L0的轻质弹性绳相连接,弹性绳的一端固定在水平面上,将小球从离地面L高处由静止释放,刚释放时,弹性绳长为L(L>L0),如图所示.小球滑到底端时速度恰好为零,则小球运动过程中,下列说法中正确的是()A.小球的机械能守恒B.弹性绳的弹性势能将一直增大C.小球到达底端时,弹性绳的弹性势能的增量等于mgLD.小球和弹性绳组成的系统机械能守恒【考点】机械能守恒定律;弹性势能.【专题】机械能守恒定律应用专题.【分析】只有重力或弹力做功时,机械能守恒,分析清楚小球的运动过程,应用动量守恒定律分析答题.【解答】解:A、小球在运动过程中除重力做功外,弹性绳的拉力对小球做功,小球的机械能不守恒,故A错误;B、在小球的整个运动过程中,弹性绳伸长量先减小后增大,弹性绳的弹性势能向减小后增大,故B错误;C、以小球与弹性绳组成的系统为研究对象,在整个过程中只有重力与弹力做功,系统机械能守恒,初末状态系统动能为零,由机械能守恒定律可知:E P1+mgL=E P2,△E P=mgL,即小球到达底端时,弹性绳的弹性势能的增量等于mgL,故CD正确;故选:CD.【点评】本题考查了机械能守恒定律的应用,知道机械能守恒的条件,分析清楚运动过程、应用机械能守恒定律即可正确解题.5.带电粒子射入一个固定的点电荷Q的电场中,沿图中虚线由a点运动到b点,a、b两点到点电荷Q的距离分别为r a和r b(r a>r b)9若不计重力,则在这一运动过程中()A.电场力对粒子做负功B.粒子在b点的电势能小于在a点的电势能C.粒子在b点的动能大于在a点的动能D.粒子在b点的加速度大于在a点的加速度【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;牛顿第二定律.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】由电场力的方向和粒子运动的方向的关系,可以判断做功的情况,并能分析电势能的大小和动能的大小;根据电场线的疏密可以判断出场强的大小,进而可以判断电场力和加速度的大小.【解答】解:A:由于粒子和点电荷Q之间的作用力是互相排斥的,而粒子是向着电荷运动的,电场力一定对粒子做负功,故A正确.B、C:由上分析可知,电场力一定对粒子做负功,电势能增大,动能减小,则粒子在b点的电势能大于在a点的电势能,粒子在b点的动能小于在a点的动能.故BC错误.D:由于r a>r b,根据公式:,r a和r b(r a>r b)因为所以粒子在b点时受得电场力要大,加速度也就大,故D正确.故选AD【点评】本题是对电场性质的考查,根据粒子的运动轨迹判断出粒子和电荷Q所带的电荷的性质,是解决本题的关键,当然还要理解电场线与场强的关系.6.有一内电阻为4.4Ω的电解槽和一盏标为“110V 60W”的灯泡串联后接在电压为220V 的直流电路两端,灯泡正常发光,则()A.电解槽消耗的电功率为120W B.电解槽发热功率为60WC.电解槽消耗的电功率为60W D.电路消耗总功率为60W【考点】电功、电功率.【专题】恒定电流专题.【分析】由于电解槽和灯泡串联,根据灯泡正常发光,可以判断出电解槽的电压和电流,从而可以求得电解槽的输入功率、发热功率以及输出功率.【解答】解:A、由于灯泡正常发光,所以电动机的电压为220﹣110=110V,由于电解槽和灯泡串联,它们的电流相等,所以I==A,所以电解槽的输入功率为P=UI=110×=60W,所以A错误.B、电解槽的发热功率为P热=I2r=()2×4.4=1.3W,所以B错误.C、电解槽消耗的总功率等于电解槽的输入功率为P=UI=110×=60W,所以C正确.D、电路消耗总功率为为:P总=220V×A=120W,所以D错误.故选C.【点评】在计算电功率的公式中,总功率用P=IU来计算,发热的功率用P=I2R来计算,如果是计算纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的,但对于电动机等非纯电阻,第一个计算的是总功率,第二个只是计算发热的功率,这两个的计算结果是不一样的.7.2011年7月6日18时45分,山东省枣庄防备煤矿有限公司井下255米处一台空气压缩机着火,初步核查造成事故区域36名矿工被困.井内装有火警报警器,如图是其部分电路示意图.其中R2为用半导体热敏材料(其阻值随温度的升高而迅速减小)制成的传感器,电流表A为值班室的显示器,B为值班室报警电铃.当传感器R2所在处出现火情时,电流表A显示的电流I、报警电铃两端的电压U的变化情况是()A.I变大,U变大B.I变小,U变小C.I变小,U变大D.I变大,U变小【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】由题,R2为用半导体热敏材料制成的传感器,温度升高时,其电阻减小.当传感器R2所在处出现火情时,分析R2的变化,确定外电路总电阻的变化,根据闭合电路欧姆定律和串并联电路的特点分析电流和电压变化.【解答】解:当传感器R2所在处出现火情时,R2的阻值变小,外电路总电阻变小,则总电流变大,电源的内电压变大,R1两端的电压变大,则并联部分电压变小,则通过电流表的电流变小,而总电流变大,所以通过电铃的电流变大,则电铃两端的电压U 变大.故C正确.故选:C.【点评】本题解题关键是掌握热敏电阻与温度的关系,再按“局部→整体→局部”的顺序进行动态变化分析.8.如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为0.10kg、带电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2,则()A.木板和滑块一直做加速度为2m/s2的匀加速运动B.滑块开始做匀加速直线运动.然后做加速度减小的变加速运动,最后做匀速运动C.最终木板做加速度为2m/s的匀加速直线运动i滑块做速度为10m/s的匀速运动D.最终木板做加速度为3m/s的匀加速直线运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动【考点】牛顿第二定律;洛仑兹力.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】先求出木块静摩擦力能提供的最大加速度,再根据牛顿第二定律判断当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起运动的加速度,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时摩擦力等于零,此后物块做匀速运动,木板做匀加速直线运动.【解答】解:由于动摩擦因数为0.5,静摩擦力能提供的最大加速度为5m/s2,所以当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起以a=的加速度一起运动,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时Bqv=mg,解得:v=10m/s,此时摩擦力消失,滑块做匀速运动,而木板在恒力作用下做匀加速运动,a=,所以BD正确.故选BD.【点评】本题主要考查了牛顿第二定律的直接应用,要求同学们能正确分析木板和滑块的受力情况,进而判断运动情况.9.如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨,左端与电阻R相连接,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好.今对金属棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始向右做初速度为零的匀加速运动,依次通过位置b和c.若导轨与金属棒的电阻不计,ab与bc的距离相等,关于金属棒在运动过程中的有关说法正确的是()A.金属棒通过b、c两位置时,外力F的大小之比为:1:B.金属棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为1:2C.从a到b和从b到c的两个过程中,通过金属棒横截面的电荷量之比为1:1D.从a到b和从b到c的两个过程中,电阻R上产生的热量之比为1:1【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;功能关系;焦耳定律.【专题】电磁感应与电路结合.【分析】金属棒由静止开始向右做匀加速运动,根据运动学公式求出金属棒通过b、c的速度之比.由法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力等知识求出功率、安培力、热量与速度的关系,进而求出相应的比值.根据法拉第电磁感应定律、欧姆定律求出电荷量之比.【解答】解:A、金属棒从a位置由静止开始向右做匀加速运动,根据v2=2ax知,通过b、c两个位置的速度比为1:;根据E=BLv知,产生的电动势之比为1:,由闭合电路欧姆定律得知感应电流之比为1:,由公式F=BIL可知安培力之比为1:,根据牛顿第二定律,有:F﹣F A=ma,F A=F﹣ma,ma是定值,所以外力F的大小之比不等于1:.故A错误.B、通过b、c两个位置的速度比为1:,根据P=知,电阻R的电功率之比为1:2.故B正确.C、由q=,因为△Φab=△Φbc,则q ab=q bc,则通过金属棒横截面的电荷量之比为1:1,故C正确.。
山东省潍坊市高三物理上学期第一次模拟试卷(含解析)
山东省潍坊市2015届高考物理一模试卷一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.下面叙述符合物理学史实的是( )A.伽利略通过理想实验总结出了惯性定律B.牛顿发现了万有引力定律并测出了引力常量C.安培首先发现了电流的磁效应D.法拉弟发现了电磁感应现象并最早引入电场线描述电场2.如图所示,小磁石吸附在下端带有转轴的铁杆上,当铁杆竖直时,磁石未滑动,铁杆沿顺时针方向缓慢转过某一角度α(α<90°)时,磁石仍未滑动,此过程中( )A.磁石受3个力作用B.磁石受4个力作用C.磁石所受摩擦力变小D.磁石所受弹力变大3.如图所示,虚线表示某电场的等势面,一带电粒子仅在电场力作用下的运动径迹如图中实线所示,设A、B两点的强度大小分别为E A、E B,粒子在A、B两点的速度大小分别为v A、v B,下列结论正确的是( )A.E A>E B B.E A<E B C.v A<v B D.v A>v B4.如图所示的电路中,闭合开关S,将滑动变阻器的触头P向下滑动,理想电表的示数I、U1、U2都发生变化,变化量的绝对值分别用△I、△U1、△U2表示,下列判断正确的是( )A.不变B.变小C.变大D.不变5.质量为m的小球从液面上方某高度处由静止下落,进入液体后受到的阻力与速率成正比,小球在整个运动过程中的速率随时间变化的规律如图所示,重力加速度为g,关于小球的运动,下列说法正确的是( )A.在液体中先做匀加速运动,后做匀速运动B.进入液体瞬间的加速度大小为C.在t1~t2时间内的做加速度越来越大的减速运动D.在t1~t2时间内的平均速度大于6.“嫦娥三号”登月探测器在月球成功着陆,标志着我国登月探测技术达到了世界领先水平.“嫦娥三号”绕月飞行的示意图如图所示,P点为变轨点,引力常量为G,则“嫦娥三号”( )A.在轨道1上运行的周期小于在轨道2上运行的周期B.沿两个不同轨道运行,经过P点时的线速度相同C.沿两个不同的轨道运行,经过P点时所受月球引力相同D.若已知轨道1上动行的周期和轨道半径,可求月球质量7.图为远距离输电的原理图,变压器均为理想变压器,图中标出了各部分的电压和电流,输电线总电阻为R,以下结论正确的是( )A.I2=B.U2I2=U4I4C.若用户的用电功率变大,则U4变大D.若用户的用电功率变大,则I1变大8.如图所示,长为L、倾角为θ的绝缘光滑斜面处于电场中,一电荷量为q、质量为m的带正电小球,以初速度v0由斜面底端的A点沿斜面上滑,到达斜面顶端B点时速度仍为v0.下列判断正确的是( )A.A、B两点的电势相等B.A、B两间的电势差为C.小球在A点的电势能和重力势能之和与在B点时相同D.由A到B过程中电场力做的功大于克服重力做的功9.轻杆可绕其一端自由转动,在杆的中点和另一端分别固定质量相同的小球A、B,如图所示,将杆从水平位置由静止释放,当杆转到竖直位置时,小球B突然脱落,以下说法正确的是( )A.A球仍能摆到水平位置B.A球不能摆到水平位置C.两球下摆至竖直位置的过程中,A球的机械能守恒D.两球下摆至竖直位置的过程中,B球的机械能减少10.如图所示,平行光滑金属导轨倾斜放置,与水平面间的夹角为θ,间距为L,导轨上端与一电容为C的电容器相连,匀强磁场磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上,质量为m的导体棒垂直放在导轨上并由静止释放,导轨足够长,则导体棒( )A.做变加速直线运动B.先变加速直线运动,再做匀速运动C.做匀加速直线运动且加速度大小为gsinθD.做匀加速直线运动且加速度大小为二、实验题(本题3小题,共16分)11.某同学用20分度的游标卡尺测量一橡皮的宽度如图所示,读数为__________cm.12.某学习小组要精确测量量程为15V、内阻约1kΩ的电压表内阻,实验室提供的器材如下:待测电压表V(量程为15V,内阻约1kΩ)电源E(电动势12V,内阻不计)电流表A1(量程0.6A,内阻约1Ω)电流表A2(量程15mA,内阻约1Ω)滑动变阻器R(阻值0~50Ω)开关S,导线若干.(1)实验中电流表应选用__________(填“A1”或“A2”);(2)为了尽量减少误差,要求测量多组数据,试在方框内画出符合要求的实验电路图.13.用如图所示的实验装置测量弹簧压缩时的弹性势能大小,轻弹簧一端固定在桌面的左侧,滑块紧靠在弹簧的右端(不栓接),调节桌面水平,将滑块向左压缩弹簧到A点,放手后滑块向右滑行到B点停止运动,已知木块质量为m,与桌面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.(1)实验中还需要测量的物理量是__________(填正确答案标号).A.O、A间的距离L OA B.A、B间的距离L AB C.O、B间距离L OB(2)弹簧的弹性势能E P=__________(用给出的物理量字母表示)(3)若实验过程中没有调节桌面水平,而是桌面左侧比右侧略高,该同学仍用原来方法测弹簧势能,则测得的E P__________(填“偏大”、“偏小”或“不变”).三、计算题(本题共3个小题,共34分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.如图所示,平行光滑金属导轨OD、AC固定在水平的xoy直角坐标系内,OD与x轴重合,间距L=0.5m.在AD间接一R=20Ω的电阻,将阻值为r=50Ω、质量为2kg的导体棒横放在导轨上,且与y轴重合,导轨所在区域有方向竖直向下的磁场,磁感应强度B随横坐标x的变化关系为B=T.现用沿x轴正向的水平力拉导体棒,使其沿x轴正向以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,不计导轨电阻,求:(1)t时刻电阻R两端的电压;(2)拉力随时间的变化关系.15.如图所示,带有弧形凹槽的滑块放在桌面上,放在光滑球凹槽内,球的半径与槽半径相同,已知角α=37°,小球质量m=1kg,半径R=0.375m,滑块质量M=4kg,右端厚度h=0.5m,与挡板C等高;滑块右端到挡板C的距离为L=2.4m,滑块与桌面间的动摩擦因数μ=0.4;桌面高H=1.3m.现对滑块施加水平向右的推力F,使小球以最大加速度随滑块一起运动,滑块与C碰撞后粘为一体停止运动,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)推力F的大小;(2)小球落地点到抛出点的水平距离.16.在如图所示的xoy直角坐标系内,x轴上方有沿y轴负方向的匀强电场,x轴下方有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的粒子,t=0时刻从y轴上的A(0,h)点以初速度v0沿x轴正向射出,粒子经过x轴上的B(2h,0)点进入磁场,恰从原点O第一次射出磁场,不计粒子重力,求:(1)电场强度E和磁感应强度B的大小;(2)带电粒子从A(0,h)点第一次运动到距x轴上方最大距离处的时间;(3)粒子带n次射出磁场时的横坐标值.四、选做题(从三个题目中选择一个题目作答)[物理3-3]17.下列说法正确的是( )A.液体中悬浮的微粒越大,布朗运动越显著B.当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而减小C.第二类永动机不可能制成,因为它违反能量守恒定律D.一定质量的理想气体,当它的压强,体积都增大时,其内能一定增加18.如图所示,粗细均匀开口向上的竖直玻璃管内,长分别为15cm和10cm的水银柱A、B 将气体分为Ⅰ、Ⅱ两部分,气柱Ⅰ长10cm,气柱Ⅱ长11cm,现缓慢向管内倒入10cm长的水银柱,已知大气压强P0=75cmHg.求稳定后水银柱A下端下降的距离.[物理3-3]19.在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波沿x轴传播,波速为5m/s,某时刻波传到x=±3m处,其波形如图,下列说法正确的是( )A.此时P、Q两点振动方向相同B.再经过0.5s质点N刚好在(﹣5m,20cm)位置C.该波传入另一介质后波的频率将发生改变D.该波遇到高10m的障碍物不会发生衍射20.如图所示,厚度为d的平行玻璃砖与光屏EF均竖直放置,玻璃砖右侧面距光屏为d,左侧面距激光源S也是d,由S发出的两束激光,一束垂直玻璃砖表面另一束与玻璃砖表面成45°角,两束光经折射后射到光屏上,光屏上两光点距为(2+)d,已知光在真空中的传播速度为c,求:(1)玻璃砖的折射率;(2)激光在玻璃砖中传播的时间.四、选做题(从三个题目中选择一个题目作答)[物理3-5]21.下列说法中正确的是( )A.目前已经建成的核电站的能量来自于重核裂变B.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能C.卢瑟福依据极少数粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型D.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能增大,原子总能量增加22.如图所示,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碰撞并被粘住,求:(1)小球脱离弹簧时小球的速度大小;(2)在整个过程中,小车移动的距离.山东省潍坊市2015届高考物理一模试卷一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.下面叙述符合物理学史实的是( )A.伽利略通过理想实验总结出了惯性定律B.牛顿发现了万有引力定律并测出了引力常量C.安培首先发现了电流的磁效应D.法拉弟发现了电磁感应现象并最早引入电场线描述电场考点: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:A、伽利略通过理想实验得出了力不是维持物体运动的原因,牛顿总结出了惯性定律.故A错误;B、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量,故B错误;C、奥斯特首先发现了电流的磁效应,故C错误;D、法拉弟发现了电磁感应现象并最早引入电场线描述电场,故D正确;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.如图所示,小磁石吸附在下端带有转轴的铁杆上,当铁杆竖直时,磁石未滑动,铁杆沿顺时针方向缓慢转过某一角度α(α<90°)时,磁石仍未滑动,此过程中( )A.磁石受3个力作用 B.磁石受4个力作用C.磁石所受摩擦力变小 D.磁石所受弹力变大考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:磁石保持静止,受力平衡;受重力、吸引力、支持力和静摩擦力,根据平衡条件列式求解出摩擦力和弹力的大小表达式进行分析.解答:解:A、B、磁石受重力mg、吸引力F、支持力N和静摩擦力f,共4个力,故A错误,B正确;C、D、根据平衡条件,有:f=mgsinθN=F﹣mgcosθ由于θ减小,导致f减小,N减小,故C正确,D错误;故选:BC.点评:本题关键是明确物体的受力情况,然后根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式求解,基础题目.3.如图所示,虚线表示某电场的等势面,一带电粒子仅在电场力作用下的运动径迹如图中实线所示,设A、B两点的强度大小分别为E A、E B,粒子在A、B两点的速度大小分别为v A、v B,下列结论正确的是( )A.E A>E B B.E A<E B C.v A<v B D.v A>v B考点:电势差与电场强度的关系;电场强度.专题:电场力与电势的性质专题.分析:图中场源位于等势面圆心位置,根据曲线的弯曲可知是静电斥力,根据等差等势面的疏密判断场强大小,结合牛顿第二定律得到加速度大小关系;根据公式φ=判断电势能高低.解答:解:由于等势面是同心圆,且外里小,故图中场源位于等势面圆心位置,是负电荷;根据曲线的弯曲可知是静电斥力,故粒子也带负电;由于B位置等差等势面较密集,场强大,加速度大,即a A<a B;从A到B,电势降低,根据公式φ=,B点电势能大,即E PA<E PB;电场力做负功,粒子的动能减小,速度减小,v A>v B.故选:BD点评:本题关键是先根据等势面判断场源,结合曲线运动判断电场力,根据公式φ=判断电势能高低,不难.4.如图所示的电路中,闭合开关S,将滑动变阻器的触头P向下滑动,理想电表的示数I、U1、U2都发生变化,变化量的绝对值分别用△I、△U1、△U2表示,下列判断正确的是( )A.不变B.变小C.变大D.不变考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:由题意知:R1是定值电阻,根据欧姆定律得知=R1.变阻器是可变电阻,根据闭合电路欧姆定律研究与电源内阻的关系,再分析选择.解答:解:A、B、根据欧姆定律得知:==R1.故当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,、均不变.故A正确.B错误C、D、根据闭合电路欧姆定律得:U2=E﹣Ir,则有=r,不变.故C错误,D正确.故选:AD点评:本题对于定值电阻,是线性元件有R==,对于非线性元件,R=.5.质量为m的小球从液面上方某高度处由静止下落,进入液体后受到的阻力与速率成正比,小球在整个运动过程中的速率随时间变化的规律如图所示,重力加速度为g,关于小球的运动,下列说法正确的是( )A.在液体中先做匀加速运动,后做匀速运动B.进入液体瞬间的加速度大小为C.在t1~t2时间内的做加速度越来越大的减速运动D.在t1~t2时间内的平均速度大于考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:由图象得到小球下降过程的运动规律,然后进行受力分析,根据牛顿第二定律和运动学公式进行分析.解答:解:A、由图象可得;小球在液体中先做减速运动后做匀速运动,但不是匀减速运动,故A错误;B、小球进入瞬间,有:mg﹣kv1=ma1,阻力与其速率的比值为,联立解得加速度大小为,故B正确;C、t1~t2时间内图线的斜率逐渐减小,则加速度逐渐减小,故C错误;D、速度时间图象与时间轴包围的面积表示位移,由图象得,匀减速直线运动的位移大于变减速运动位移,匀减速直线运动的平均速度等于,故小球小球在t1~t2平均速度小于,故D错误;故选:B.点评: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.6.“嫦娥三号”登月探测器在月球成功着陆,标志着我国登月探测技术达到了世界领先水平.“嫦娥三号”绕月飞行的示意图如图所示,P点为变轨点,引力常量为G,则“嫦娥三号”( )A.在轨道1上运行的周期小于在轨道2上运行的周期B.沿两个不同轨道运行,经过P点时的线速度相同C.沿两个不同的轨道运行,经过P点时所受月球引力相同D.若已知轨道1上动行的周期和轨道半径,可求月球质量考点: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:根据万有引力提供向心力,结合轨道半径和周期可以求出中心天体的质量;抓住嫦娥三号从圆轨道进入椭圆轨道,做近心运动,确定其加速还是减速;根据万有引力定律确定嫦娥三号周期、引力如何变化.解答:解:A、已知嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,根据=,在轨道1上运行的周期大于在轨道2上运行的周期.故A错误.B、嫦娥三号由环月段圆轨道变轨进入环月段椭圆轨道时,需减速,使得万有引力大于向心力,做近心运动,而进入椭圆轨道,轨道1上运行的速度大于在轨道2上运行速度.故B 错误.C、根据知r同,则所受引力相同.故C正确.D、已知嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,根据根据=,可以求出月球的质量M=,故D正确.故选:CD.点评:嫦娥三号在环月段圆轨道上做圆周运动万有引力等于向心力,要进入环月段椭圆轨道需要做近心运动.知道变轨的原理是解决本题的关键.7.图为远距离输电的原理图,变压器均为理想变压器,图中标出了各部分的电压和电流,输电线总电阻为R,以下结论正确的是( )A.I2=B.U2I2=U4I4C.若用户的用电功率变大,则U4变大D.若用户的用电功率变大,则I1变大考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:根据远距离输电变压器的作用和电压、电流、功率关系逐项分析.解答:解:A、I==,因为△U≠U2,故A错误;B、由于R上有损失的能量,U2I2>U4I4故B错误;CD、若用户功率变大,则电流I4变大,匝数不变,故I2、I1变大,但U1和U2不变,故损失电压△U=I2R变大,故U3变小,用户得到的电压U4减小,故C错误,D正确;故选:D点评:此题考查变压器的特点,注意记电压、电流、功率关系,同时注意分析电路特点.8.如图所示,长为L、倾角为θ的绝缘光滑斜面处于电场中,一电荷量为q、质量为m的带正电小球,以初速度v0由斜面底端的A点沿斜面上滑,到达斜面顶端B点时速度仍为v0.下列判断正确的是( )A.A、B两点的电势相等B.A、B两间的电势差为C.小球在A点的电势能和重力势能之和与在B点时相同D.由A到B过程中电场力做的功大于克服重力做的功考点:电势差与电场强度的关系;功能关系.专题:电场力与电势的性质专题.分析:小球在运动的过程中,受重力、支持力和电场力,重力做负功,支持力不做功,电场力就做正功.A到B速度未变,说明重力做功等于电场力做功解答:解:A、小球在运动的过程中,受重力、支持力和电场力,重力做负功,支持力不做功,电场力就做正功.故A点的电势高,小球在A点的电势能大.故A错误;B、A到B速度未变,说明重力做功等于电场力做功.电势差为:.故B正确;C、根据能量守恒可知小球在A点的电势能和重力势能之和与在B点时相同,故C正确;D、根据动能定理可知,电场力做的功等于克服重力做的功,故D错误;故选:BC点评:通过对做功的分析,要抓住小球在运动的过程中,重力做负功,支持力不做功,电场力就做正功.A到B速度未变,说明重力做功等于电场力做功9.轻杆可绕其一端自由转动,在杆的中点和另一端分别固定质量相同的小球A、B,如图所示,将杆从水平位置由静止释放,当杆转到竖直位置时,小球B突然脱落,以下说法正确的是( )A.A球仍能摆到水平位置B.A球不能摆到水平位置C.两球下摆至竖直位置的过程中,A球的机械能守恒D.两球下摆至竖直位置的过程中,B球的机械能减少考点:机械能守恒定律.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:两个小球组成的系统,只有重力做功,系统机械能守恒,结合机械能守恒定律进行分析求解.解答:解:两小球组成的系统机械能守恒,则该装置从水平位置由静止释放,对两球下摆至竖直位置的过程中,运用机械能守恒得:mg•+mgL=m(ω1)2+m(Lω1)2解得:ω1=.假设质量为m的小球脱离后,小球A恰能达到水平位置,根据机械能守恒得:mg•=m(ω2)2解得:ω2=,因为ω2>ω1,可知其余部分不能达到水平位置.故A错误,B正确.CD、两球下摆至竖直位置的过程中,B的机械能变化量为:△E B=m(Lω1)2﹣mgL=mgL>0,则B球的机械能增大,由系统的机械能守恒知A球的机械能减小,故CD错误.故选:B.点评:解决本题的关键知道两球的角速度相等,根据半径关系可知线速度的关系,抓住两球组成的系统机械能守恒进行求解.10.如图所示,平行光滑金属导轨倾斜放置,与水平面间的夹角为θ,间距为L,导轨上端与一电容为C的电容器相连,匀强磁场磁感应强度为B,方向垂直于导轨平面向上,质量为m的导体棒垂直放在导轨上并由静止释放,导轨足够长,则导体棒( )A.做变加速直线运动B.先变加速直线运动,再做匀速运动C.做匀加速直线运动且加速度大小为gsinθD.做匀加速直线运动且加速度大小为考点:导体切割磁感线时的感应电动势.专题:电磁感应与电路结合.分析:导体棒下滑,导体棒切割磁感线产生感应电动势,对电容器充电,由电流定义式与牛顿第二定律、匀变速运动的速度位移公式结合进行分析答题.解答:解:设微小时间△t内电容器的带电量增加△q,则充电电流为:I==;又电容器板间电压为:U=E=BLv则得:I==CBLa…①式中a是导体棒的加速度,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣BIL=ma,解得:I=…②由①②解得:a=,显然是固定不变的,故物体做匀加速直线运动,加速度为,故ABC错误,D正确;故选:D.点评:应用电流的定义式I=、E=BLv、牛顿第二定律、匀变速直线运动的速度位移公式即可正确解题,理清解题思路是关键.二、实验题(本题3小题,共16分)11.某同学用20分度的游标卡尺测量一橡皮的宽度如图所示,读数为1.130cm.考点:刻度尺、游标卡尺的使用.专题:实验题.分析:解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.解答:解:游标卡尺的主尺读数为11mm,游标尺上第6个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为6×0.05mm=0.30mm,所以最终读数为:11mm+0.30mm=11.30mm=1.130cm.故答案为:1.130点评:对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.12.某学习小组要精确测量量程为15V、内阻约1kΩ的电压表内阻,实验室提供的器材如下:待测电压表V(量程为15V,内阻约1kΩ)电源E(电动势12V,内阻不计)电流表A1(量程0.6A,内阻约1Ω)电流表A2(量程15mA,内阻约1Ω)滑动变阻器R(阻值0~50Ω)开关S,导线若干.(1)实验中电流表应选用A2(填“A1”或“A2”);(2)为了尽量减少误差,要求测量多组数据,试在方框内画出符合要求的实验电路图.考点:伏安法测电阻.专题:实验题.分析:本题(1)的关键是根据欧姆定律估测电路中的最大电流选取电流表;题(2)的关键是根据变阻器的全电阻远小于待测电压表内阻可知变阻器应采用分压式接法.解答:解:(1)由欧姆定律可知,通过待测电压表V的最大电流约为I==15mA,故选择量程为15mA的电流表A2;(2)因为要求测多组数据,且滑动变阻器R远小于电压表的内阻R V,所以选用滑动变阻器分压接法,由于待测电压表的满偏电流与电流表A2的量程接近,应将电压表与电流表A2串联,电路图如图所示:故答案为:(1)A2;(2)如图.点评:应明确:①电压表即为可以显示自身电压的大电阻,其内阻的测量与伏安法测电阻的方法相同;②注意电表的反常规接法,即电压表可以串联在电路中,电流表也可以并联在电路中;③当题目要求测多组数据或变阻器的全电阻远小于待测电阻或实验要求电流从零调时,变阻器应采用分压式接法.13.用如图所示的实验装置测量弹簧压缩时的弹性势能大小,轻弹簧一端固定在桌面的左侧,滑块紧靠在弹簧的右端(不栓接),调节桌面水平,将滑块向左压缩弹簧到A点,放手后滑块向右滑行到B点停止运动,已知木块质量为m,与桌面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.(1)实验中还需要测量的物理量是B(填正确答案标号).A.O、A间的距离L OA B.A、B间的距离L AB C.O、B间距离L OB(2)弹簧的弹性势能E P=μmgL AB(用给出的物理量字母表示)(3)若实验过程中没有调节桌面水平,而是桌面左侧比右侧略高,该同学仍用原来方法测弹簧势能,则测得的E P偏大(填“偏大”、“偏小”或“不变”).考点:探究弹力和弹簧伸长的关系.专题:实验题.分析:从A到B的运动过程中,物体运动克服摩擦力做功,消耗弹性势能,由于A和B点的动能均为零,根据动能定理可知,在此过程中弹簧弹力做的正功等于克服摩擦力做功,所以要求弹簧的弹性势能,只要计算克服摩擦力做的功即可.解答:解:(1)(2)从A到B的运动过程中,物体运动克服摩擦力做功,消耗弹性势能,由于A和B点的动能均为零,故在此过程中弹簧弹力做的正功等于克服摩擦力做功,所以要求弹簧的弹性势能,只要计算克服摩擦力做的功即可.已知动摩擦因数和重力加速度,即可知道滑动摩擦力的大小,要计算克服摩擦力做功,还要测量AB之间的距离L AB.故弹簧的弹性势能E P=μmgL AB.(3)若实验过程中没有调节桌面水平,而是桌面左侧比右侧略高,则滑块从A到B的过程中,除了克服摩擦力做功,重力也要做正功,及物体会滑动的更远,故该同学仍用原来方法测弹簧势能,则测得的E P偏大.故答案为:(1)B;(2)μmgL AB;(3)偏大.点评:本题关键是明确实验原理,能够根据功能关系得到弹簧的弹性势能等于克服摩擦力做的功.三、计算题(本题共3个小题,共34分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.如图所示,平行光滑金属导轨OD、AC固定在水平的xoy直角坐标系内,OD与x轴重合,间距L=0.5m.在AD间接一R=20Ω的电阻,将阻值为r=50Ω、质量为2kg的导体棒横放在导轨上,且与y轴重合,导轨所在区域有方向竖直向下的磁场,磁感应强度B随横坐标x的变化关系为B=T.现用沿x轴正向的水平力拉导体棒,使其沿x轴正向以2m/s2的加速度做匀加速直线运动,不计导轨电阻,求:(1)t时刻电阻R两端的电压;(2)拉力随时间的变化关系.。
山东省潍坊一中2015届高三上学期期末模拟(五)理综物理试题 Word版含答案
2015年潍坊一中高三理科综合模拟五 2015-1-10第Ⅰ卷(共107分)本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。
满分300分。
考试时间150分钟。
二、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分,全部选对得6分,选对但不全得3分,选错得0分。
)14.玩具小车以初速度v 0从底端沿足够长的斜面向上滑去,此后该小车的速度图象可能是下图 .D15.多数同学家里都有调光灯、调速电风扇.以前是用变压器来实现的,缺点是成本高、体积大、效率低,且不能任意调节灯的亮度或电风扇的转速.现在的调光灯、调速电风扇是用可控硅电子元件来实现的.如图所示为经过一个双向可控硅调节后加在电灯上的电压.即在正弦交流电的每一个二分之一周期中,前面四分之一周期被截去.调节台灯上的旋钮可以控制截去的多少,从而改变电灯上的电压,那么现在电灯上的电压为( )A .U mB .2mU C .22mU D .m U 216.研究表明,地球自转在逐渐改变,3亿年前地球自转的周期约为22小时。
假设这种趋势会持续下去,且地球的质量、半径都不变,若干年后( )A.近地卫星(以地球半径为轨道半径)的运行速度比现在大B.近地卫星(以地球半径为轨道半径)的向心加速度比现在小C.同步卫星的运行速度比现在小D.同步卫星的向心加速度与现在相同17.如图示,相互垂直的固定绝缘光滑挡板PO 、QO ,竖直放置在重力场中,a 、b 为两个带有同种电量的小球(可以近似看成点电荷),当用水平向左作用力F 作用于b 时,a 、b 紧靠挡板处于静止状态.现若稍改变F 的大小,使b 稍有向左移动一段小距离,则当a 、b 重新处于静止状态后( )A. ab 间的电场力增大B.作用力F 将减小C.系统重力势能增加D.系统的电势能将增加14题图 15题图 17题图18.如图所示,一个圆形线圈的匝数n =100,线圈面积S=200cm 2,线圈的电阻1r =Ω,线圈外接一个阻值4R =Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图已所示.下列说法中正确的是 A .电阻R 两端的电压保持不变 B .初始时刻穿过线圈的磁通量为0.4Wb C .线圈电阻r 消耗的功率为4×104-WD .前4s 内通过R 的电荷量为4×104- C19.如图所示,水平传送带以速度v 1匀速运动,小物体P 、Q 由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t = 0时刻P 在传送带左端具有速度v 2,已知v 1>v 2,P 与定滑轮间的绳水平。
山东省潍坊第一中学高三理综(物理部分)4月过程性检测试题(含解析)新人教版
2015年山东省潍坊一中高考物理模拟试卷(4月份)一、选择题(本题共7小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的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)目前,我市每个社区均已配备了公共体育健身器材.图示器材为一秋千,用两根等长轻绳将一座椅悬挂在竖直支架上等高的两点.由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,如图中虚线所示,但两悬挂点仍等高.座椅静止时用F表示所受合力的大小,F1表示单根轻绳对座椅拉力的大小,与倾斜前相比()A.F不变,F1变小B.F不变,F1变大C.F变小,F1变小D.F变大,F1变大【考点】:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【专题】:共点力作用下物体平衡专题.【分析】:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式分析即可.【解析】:解:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,故三个力的合力为零,即:F=0;根据共点力平衡条件,有:2F1cosθ=mg解得:F1=由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,故图中的θ角减小了,故F不变,F1减小;故选:A.【点评】:本题是简单的三力平衡问题,关键是受力分析后运用图示法分析,不难.2.(6分)如图甲所示,质量m=2kg的物体在水平面上向右做直线运动.过a点时给物体作用一个水平向左的恒力,并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v﹣t图象如图乙所示.取重力加速度g=10m/s2,以下判断正确的是()A.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5B.10s内恒力F的平均功率为10.2WC.10s内物体克服摩擦力做功34 JD.10s后撤去拉力F,物体再过16s离a点的距离为32m【考点】:功率、平均功率和瞬时功率;功的计算.【专题】:功率的计算专题.【分析】:由v﹣t图分别求得由力F和没有力F作用时的加速度,对两段时间分别运动牛顿第二定律列式后联立求解拉力F及动摩擦因数,根据求解平均功率,运动的位移为v﹣t图与横轴所围的上下两块面积之差,根据摩擦力做功等于摩擦力乘以路程求出摩擦力做功,从而求出克服摩擦力做功,10s后撤去拉力F,先求解加速度,然后根据位移时间关系公式列式求解.【解析】:解:A、设物体向右做匀减速直线运动的加速度为a1,向左做匀加速直线运动的加速度为a2,则由v﹣t图得:a1=m/s2 ,①设物体则由v﹣t图得:加速度大小a2=m/s2,②根据牛顿第二定律,有﹣F﹣μmg=ma1 ③﹣F+μmg=ma2 ④解①②③④得:F=3Nμ=0.05,故A错误;B、设10s末物体离a点的距离为d,d应为v﹣t图与横轴所围的面积则:d=,则10s内恒力F的平均功率为,故B错误;C、10s内物体克服摩擦力做功=34J,故C正确;D、设撤去拉力F后做匀减速直线运动的加速度大小为a3,根据牛顿第二定律,有:μmg=ma3 得:由vt=v0+at可得:物体减速到零的时间t=12s物体在16s内的位移,则物体在16s后的位移d′=d+x=﹣38m,即离a点的距离位38m,故D错误.故选:C【点评】:本题关键先根据运动情况求解加速度,确定受力情况后求解出动摩擦因素;再根据受力情况确定加速度并根据运动学公式得到物体的运动规律.3.(6分)如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,原线圈通过一理想电流表A接在u=200sin100πt(V)的正弦交流电源上,一个二极管D和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端,理想电压表V和电阻R并联.假设该二极管D的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,则()A.交流电压表示数为20VB.交流电压表示数为14.1VC.减小负载电阻的阻值R,电流表的读数变小D.将二极管短路,电流表的读数加倍【考点】:变压器的构造和原理.【专题】:交流电专题.【分析】:可根据理想变压器的原副线圈的功率相等,且电压与匝数成正比,即可求解电压关系,电流变化情况,再由二极管的单向导电性,根据副线圈的电压与时间变化规律,从而可求得结果【解析】:解:AB、由,副线圈电压的有效值为U2=20V,因为二极管具有单向导电性,由此根据焦耳定律得:,,交流电压表示数为14.1V,A 错误,B正确;C、减小负载电阻的阻值R,由知,副线圈输出功率变大,原线圈输出功率也变大,电流表的读数变大,故C错误;D、将二极管短路,输出功率变为原来的两倍,而原线圈输入电压不变,则电流变为原来的两倍,故D正确.故选:BD【点评】:考查变压器的电压与匝数的关系,掌握闭合电路欧姆定律的应用,理解二极管单向导电性,注意原副线圈的功率相等,是解题的关键.4.(6分)2013年12月2日,我国探月卫星“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心成功发射升空,沿地月转移轨道直奔月球,飞行轨道如图所示.嫦娥三号经过地月转移轨道在P点调整后进入环月圆轨道,再调整后进入环月椭圆轨道,最后由近月点Q沿抛物线下降,于2013年12月14日在月球虹湾成功软着陆.在实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4m高时最后一次悬停,确认着陆点.已知嫦娥三号总质量为M在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为F,引力常量为G,月球半径为R,忽略月球自转及地球对月球的影响.以下说法正确的是()A.嫦娥三号在环月圆轨道的P点加速,才能进入环月椭圆轨道B.月球的质量为C.月球的第一宇宙速度为D.嫦娥三号沿椭圆轨道运动至P点和沿圆轨道运动至P点时,加速度相同【考点】:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【专题】:人造卫星问题.【分析】:在环月段圆轨道上经过P点时减速才能进入环月椭圆轨道.嫦娥三号悬停时反推力与重力平衡,据此求得月球表面的重力加速度,由月球半径求得月球的第一宇宙速度.由卫星的变轨原理分析变轨时是加速还是减速.【解析】:解:A、在环月段圆轨道上经过P点时减速,使万有引力大于向心力,卫星做近心运动,才能进入环月段椭圆轨道,故A错误;B、在月球表面悬停时有F=Mg=G ,可得月球质量m=,故B错误;C、月球第一宇宙速度就是在月球表面绕月球圆周运动的线速度,则有F=Mg=M,可得月球的第一宇宙速度v=,故C正确;D、嫦娥三号经过P点时都是由万有引力产生加速度,故只要经过P点加速度相同,加速度的大小与嫦娥三号所在轨道无关,故D正确.故选:CD.【点评】:本题要掌握万有引力提供向心力,要能够根据题意选择恰当的向心力的表达式,知道开普勒第三定律,理解公式中各量的含义.5.(6分)某学习兴趣小组通过查阅资料发现某示波管工作时,其内部空间存在如图所示的电场,其中实线表示电场线,方向如图所示,虚线为对应的等势线,则下列说法正确的是(不计电子重力)()A.a点的电场强度与b点的电场强度大小相等B.两电子分别从a、b两点移动到c点,电场力对两电子做的功相等C.沿bc方向射入的电子将做直线运动D.将电子由a点静止释放,电子将沿电场线做曲线运动,经过d点【考点】:电场线;电场强度.【分析】:沿电场线电势降低,电场强度的大小与电场线的疏密的关系;沿着电场线方向电势是降低的.明确电荷在电场中的受力特点以及电场力做功情况,从而进一步判断电势能变化情况.根据受力情况,分析电子的运动情况.【解析】:解:A、根据电场线的疏密表示电场强度的相对大小,可知Ea>Eb.故A错误.B、两电子分别从a、b两点移动到c点,电势差相等,电场力对两电子做的功相等.故B正确.C、沿bc方向直线射入的电子,所受的电场力沿cb方向,电子做直线运动.故C正确.D、将电子由a点静止释放,电子受力沿切线的方向,不沿电场线做曲线运动,故D错误.故选:BC.【点评】:本题关键是明确电场强度的大小看电场线的疏密程度,电场力做功看电荷的电性和电势差,属于基础问题.6.(6分)如图所示,竖直光滑杆固定不动,弹簧下端固定,将滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接,现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h,并作出其Ek﹣h图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,g取10m/s2,由图象可知()A.轻弹簧原长为0.3mB.小滑块的质量为0.1kgC.弹簧最大弹性势能为0.5JD.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J【考点】:机械能守恒定律.【专题】:机械能守恒定律应用专题.【分析】:根据对Ek﹣h图象的理解:图线的斜率表示滑块所受的合外力,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线和能量守恒定律求解.【解析】:解:A、在Ek﹣h图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m 上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所示从h=0.2m,滑块与弹簧分离,故A错误;B、在从0.2m上升到0.35m范围内,图线的斜率绝对值为:k=mg=2N,所以:m=0.2kg,故B 错误;C、根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以Epm=mg△h=0.2×10×(0.35﹣0.1)=0.5J,故C正确;D、在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知:EPmm=E﹣Ekm=Epm+mgh0﹣Ekm=0.5+0.2×10×0.1﹣0.32=0.38J,故D错误;故选:C【点评】:本题主要考查了能量守恒定律和图象的理解与应用问题,有一定难度.7.(6分)如图所示,间距为L米的光滑平等金属轨道上端用电阻R相连,其平面与水平面成θ角,整个装置处于磁感应强度为B匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,质量为m,电阻为r的金属杆ab(长度略大于L),以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到距底端高h的位置后又返回到底端,运动过程中,金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计金属轨道的电阻,已知重力加速度为g,则以下说法正确的是()A.杆ab先匀减速上滑,之后匀加速下滑,且上滑过程的加速度大于下滑过程的加速度B.杆ab运动过程中安培力做功的功率等于电阻R的热功率C.杆ab上滑过程中通过R的电荷量与下滑过程中通过R的电荷量相等D.杆ab上滑到最高点的过程中电阻R上产生的焦耳热等于(mv02﹣mgh)【考点】:导体切割磁感线时的感应电动势;电功、电功率.【专题】:电磁感应与电路结合.【分析】:根据牛顿第二定律分析加速度的关系.根据功能关系分析安培力做功的功率与电阻R的热功率关系.根据q=比较出电量的大小.通过对导体棒受力分析知,上滑的过程做变减速直线运动,下滑的过程做变加速直线运动,抓住位移相等,比较安培力大小,即可分析克服安培力做功的大小.在上滑过程中,导体棒减小的动能转化为重力势能和电阻R上产生的焦耳热,即可比较焦耳热与减少的动能的大小.【解析】:解:A、上滑的过程,棒所受的安培力沿轨道向下,由牛顿第二定律得:FA+mgsinθ=ma上;而安培力为:FA=,可知v减小,FA减小,a上减小,棒做变减速运动;下滑的过程,棒所受的安培力沿轨道向上,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣FA=ma下,而安培力为:FA=,可知v增大,FA增大,a下减小,棒做变加速运动;由上式得上滑过程的加速度大于下滑过程的加速度.故A错误.B、根据功能关系知杆ab运动过程中安培力做功的功率等于电阻R和金属杆的热功率之和,故B错误.C、根据感应电荷量公式q=可知,上滑与下滑过程中,磁通量的变化量△Φ相等,则在上滑过程中和下滑过程中流过电阻R的电荷量相等.故C正确.D、杆ab上滑到最高点的过程中回路中产生的总焦耳热为:Q=mv02﹣mgh,电阻R上产生的焦耳热为:QR=Q=(mv02﹣mgh).故D正确.故选:CD.【点评】:本题根据牛顿第二定律、安培力公式、能量守恒定律进行分析比较.对于电量,根据经验公式q=进行比较,此式要掌握牢固,经常用到.二、非选择题(一)必做题8.(8分)某兴趣小组设计出如图甲所示的实验装置探究小车的加速度跟合外力的关系,图中与小车左端相连的是测力传感器,小车放置在表面各处粗糙程度相同的水平长木板上,按甲图装配好实验器材,先测出小车运动时所受摩擦阻力,逐渐向沙桶中添加细沙粒,当观察到小车刚开始运动时,记下传感器的最大示数为F0,可认为摩擦阻力为F0.(1)将小车放回初位置并用手按住,继续向沙桶中添加一定量的沙粒,记下传感器的示数F1,接通频率外为50Hz的交流电源,使打点计时器工作,然后释放小车,打出一条纸带,再继续在桶中添加沙粒,多次重复实验,打出多条纸带,图乙为某次实验打出的一条纸带,纸带上每相邻的两计数点间都有四个计时点未画出,按时间顺序取0、1、2、3、4、5、6六个计数点,用刻度尺量出1、2、3、4、5、6点到0点的距离(单位:cm),分别标注在相应计数点的下方,则小车的加速度a=0.756m/s2,(结果保留三位有效数字)(2)算出各次小车的加速度和合力F(F=F1﹣F0),获得多组数据,描绘小车加速度a与F的关系图象,纸带与打点计时器间的摩擦可忽略,图中可能正确的是AD.(3)写出一条提高实验结果准确程度有益的建议:控制桶和砂的总质量应远小于小车和传感器的总质量.【考点】:探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【专题】:实验题.【分析】:根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小.根据牛顿第二定律得出a与F的关系式,结合关系式得出正确的图线.【解析】:解:(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,设第一个计数点到第二个计数点之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4、x5、x6,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:x4﹣x1=3a1T2x5﹣x2=3a2T2x6﹣x3=3a3T2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+a3)==0.756m/s2,(2)改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F1﹣F0)的关系图象.由于已经平衡摩擦力,所以图象应该过原点.故AD正确,BC错误;故选:AD.(3)提高实验结果准确程度有益的建议:控制桶和砂的总质量应远小于小车和传感器的总质量.故答案为:(1)0.756(2)AD(3)控制桶和砂的总质量应远小于小车和传感器的总质量.【点评】:本题借助实验考查了匀变速直线的规律以及推论的应用,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力.解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,其中平衡摩擦力的原因以及做法在实验中应当清楚.9.(10分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻.A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩC.定值电阻R0未知D.滑动变阻器R,最大阻值RmE.导线和开关(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=(用U10、U20、Rm表示)(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1﹣U2图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=,总内阻r=(用k、a、R0表示).【考点】:测定电源的电动势和内阻.【专题】:实验题.【分析】:(1)由实物图可知电路的连接方法得出对应的原理图;(2)根据实验原理结合欧姆定律可求得定值电阻的阻值;(3)根据闭合电路欧姆定律及图象的性质可得出对应的电动势和内电阻.【解析】:解:(1)由实物图可知电路的连接方式,得出的实物图如图所示;(2)由图可知,V2测量R0与R两端的电压,V1测量R两端的电压,则R0两端的电压U20﹣U10;由欧姆定律可知,R0==;(2)由闭合电路欧姆定律可知,E=U2+变形得:U1=+则有:=a;=k解得:故答案为:(1)如图所示;(2);【点评】:本题考查测量电动势和内电阻的实验方法,关键在明确根据闭合电路欧姆定律得出对应的表达式,再分析图象的意义,求得电动势和内电阻.10.(18分)如图a所示,一物体以一定的速度v0沿足够长斜面向上运动,此物体在斜面上的最大位移与斜面倾角的关系由图b中的曲线给出.设各种条件下,物体运动过程中的动摩擦因数不变,取g=10m/s2.(1)求物体初速度的大小和物体与斜面之间的动摩擦因数;(2)当θ=60°时,物体到达最高点后,又回到出发点时,物体速度为多少?(3)试确定θ多大时,x值最小,最小值为多少?【考点】:牛顿运动定律的综合应用;牛顿第二定律.【专题】:牛顿运动定律综合专题.【分析】:(1)根据速度位移公式,结合牛顿第二定律,抓住θ=90°和0°时对应的位移求出物体与斜面间的动摩擦因数和物体的初速度大小.(2)先求出α=60°时物体上升的高度,根据牛顿第二定律求出上升和下落时的加速度,再根据位移速度公式求出物体返回时的速度.(3)对运动过程运用动能定理求出x的表达式,结合数学三角函数求极值的方法确定X值最小时,倾角的大小.【解析】:解:(1)由图可知当α=90°时,x==1.25m,此时物体做竖直上抛运动,加速度为﹣g则有:0﹣v02=﹣2gx解得:=5m/s当θ=0度时,有:m,根据牛顿第二定律得:μmg=ma1代入数据解得:.(2)当α=60°时,根据牛顿第二定律得:a1=gsin60°+μgcos60°=所以最大位移为=m返回时加速度a2=gsin60°﹣μgcos60°=m/s2.则返回到出发点的速度=/s(3)对于任意一角度,利用动能定理得对应的最大位移为x1满足关系式:,得:==,可知当x的最小值为:=解得:h=1.08m.即sin(θ+∅)=1,μ=tanφ=,得:,对应的角度为:θ===.答:(1)物体初速度的大小和物体与斜面之间的动摩擦因数为;(2)当θ=60°时,物体到达最高点后,又回到出发点时,物体速度为.(3)试确定θ为时,x值最小,最小值为1.08m.【点评】:本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,注意数学中三角函数公式的应用,难度不大.11.(20分)如图所示,在xOy平面内y>0的区域内分布着沿y轴负方向的匀强电场,在x 轴下方有两个宽度相同且边界平行的条形匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向垂直于xOy平面向外,磁场区域I的上边界与x轴重合,两个磁场区域的间距为l.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上的P点以初速度v0沿x轴正向射出,然后从x轴上的Q点射入磁场区域I.已知OP=h,OQ=,粒子的重力忽略不计.求(1)粒子从x轴上的Q点射入磁场区域I时的速度大小v;(2)若粒子未从磁场区域I的下边界穿出,求条形磁场区域的最小宽度d0;(3)若粒子恰好没从磁场区域II的下边界穿出,求粒子从P点射入电场区域到经过两个磁场区域后返回x轴的时间t.【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)粒子从P到Q到类似平抛运动,根据分运动公式列式求解末速度的大小和方向;(2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,若恰好返回,画出临界轨迹,结合几何关系求解出半径,再运用洛伦兹力提供向心力并结合牛顿第二定律列式求解;(3)首先粒子要能够到达磁场区域Ⅲ,其次要能够从磁场区域Ⅲ返回,从而确定磁场区域Ⅲ下边界距x轴距离的范围.【解析】:解:(1)粒子在电场中类平抛运动在x方向在y方向而联立,解得v=2v0(2)粒子在磁场区域I中匀速圆周运动恰好未从其下边界穿出,由几何关系得rsin30°+r=d0联立,解得;(3)由对称性,若把粒子在磁场中的运动衔接起来,刚好构成一个圆心角为240°的圆周,如图所示.粒子在磁场中运动的时间为由几何关系得2d=Rsin30°+R所以,磁场区域的宽度故有粒子在无磁场区域运动的路程粒子在无磁场区域运动的时间粒子在电场区域运动的时间所以,粒子从P点射入电场区域到返回x轴的时间为答:(1)粒子从x轴上的Q点射入磁场区域I时的速度大小是2v0;(2)若粒子未从磁场区域I的下边界穿出,条形磁场区域的最小宽度是;(3)若粒子恰好没从磁场区域II的下边界穿出,粒子从P点射入电场区域到经过两个磁场区域后返回x轴的时间是.【点评】:本题第一问关键明确粒子现在类似平抛运动,然后做匀速圆周运动,关键是画出磁场中的临界轨迹;第三问磁场中的轨迹可以合成同一个圆周.(二)选做题(共2小题,满分12分)【物理-选修3-3】12.(4分)如图所示,一定质量的理想气体,从图示A状态开始,经历了B、C,最后到D状态,下列判断中正确的是()A.A→B温度升高,压强不变B.B→C体积不变,压强变大C.B→C体积不变,压强不变D.C→D体积变小,压强变大【考点】:理想气体的状态方程.【专题】:气体的压强专题.【分析】:由图可知图象为V﹣T图象,根据图象可知体积与热力学温度的关系;根据气体状态方程和已知的变化量去判断其它的物理量.【解析】:解:A、由图象可知,在A→B的过程中,气体温度升高体积变大,且体积与温度成正比,由,气体压强不变,故A正确;B、由图象可知,在B→C的过程中,体积不变而热力学温度降低,由可知,压强P减小,故B错误,C错误;D、由图象可知,在C→D的过程中,气体温度不变,体积减小,由可知,压强P增大,故D正确;故选:AD.【点评】:本题考查气体的状态方程中对应的图象,在V﹣T图象中等容线为过原点的直线.要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化.13.(8分)如图所示有绝热汽缸内,有一绝热轻活塞封闭一定质量的气体,开始时缸内气体温度为27℃,封闭气柱长9cm,活塞横截面积S=50cm2.现通过气缸底部电阻丝给气体加热一段时间,此过程中气体吸热22J,稳定后气体温度变为127℃.已知大气压强等于105Pa,求:(1)加热后活塞到汽缸底端的距离;(2)此过程中气体内能改变了多少.【考点】:理想气体的状态方程;封闭气体压强.【专题】:理想气体状态方程专题.【分析】:(1)根据盖•吕萨克定律,即可得出体积的变化.(2)由热力学第一定律求出内能的增量.【解析】:解:(1)取被封闭的气体为研究的对象,开始时气体的体积为L1S,温度为:T1=273+27=300K,末状态的体积为:L2S,温度为:T2=273+127=400K气体做等压变化,则:代入数据得:L2=12cm(2)在该过程中,气体对外做功:W=F•△L=P0S(L2﹣L1)=105×50×10﹣4×(12﹣9)×10﹣2=15J由热力学第一定律:△U=Q﹣W=22﹣15=7J答:(1)加热后活塞到汽缸底端的距离是12cm;(2)此过程中气体内能改变了7J.【点评】:本题考查了求内能变化、温度等问题,分析清楚气体状态变化过程、应用热力学第一定律、理想气体状态方程即可正确解题.【物理-选修3-4】14.如图所示,在某一均匀介质中,A、B是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为x=0.1sin(20πt)m,介质中P点与A、B两波源间的距离分别为4m和5m,两波源形成的简谐波分别沿AP、BP方向传播,波速都是10m/s.以下判断正确的是()A.简谐横波的波长是1m B.简谐横波的波长是0.5mC.P点是振动加强点D.P点是振动减弱点【考点】:波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】:由简谐运动表达式为x=0.1sin(20πt)m,读出ω,由T=求得波的周期T,由v=求解波长;根据P点与A、B两波源的路程差与波长的关系,分析P点的振动情况,若路程差是波长的整数倍,则振动加强;若路程差是半个波长的奇数倍,则振动减弱.【解析】:解:AB、由简谐运动表达式为x=0.1sin(20πt)m知,角频率ω=20πrad/s,则周期为T==s=0.1s由v=得波长λ=vT=10×0.1m=1m;故A正确,B错误.CD、据题:P点到A、B两个波源的路程差△S=5m﹣4m=1m=λ,故P点的振动加强,故C正确,D错误.故选:AC.【点评】:本题要掌握简谐运动的表达式x=Asinωt,即可读出ω,求出周期和波长.根据路程与波长的关系,确定质点的振动强弱是常用的方法.。
山东省潍坊市2015届高三第一次模拟考试理综Word版含答案
山东省潍坊市2015届高三第一次模拟考试理综试题本试卷分第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分300 分,考试用时l50 分钟。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡规定的地方。
第I卷(必做题,共107 分)注意事项:1.每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净以后,再涂写其他答案标号。
只答在试卷上不得分。
2.第I 卷共20 道小题,l—13 题每小题5 分,l4—20 题每小题6 分,共107 分。
以下数据可供答题时参考:相对原子质量:H l Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 C1 35.5 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ba l37一、选择题(本题包括l3 道小题.每小题只有一个选项符合题意)1.下列有关人体细胞内线粒体的叙述,正确的是A.线粒体是细胞内唯一的双层膜结构B.在衰老的细胞内线粒体的数量增多C.生命活动所需ATP均由线粒体提供D.细胞呼吸产生的CO2均来自线粒体2.右图是细胞膜局部结构的模式图,下列相关叙述错误的是A.细胞膜的结构具有内外不对称性B.癌细胞的该膜上a物质减少C.b物质肯定是被动运输的载体D.c物质可能是神经纤维摸上的K+通道蛋白3.下列有关实验试剂、现象及用途的叙述,正确的是A.重铬酸钾溶液与酒精反应变为橙色,可用于酵母菌无氧呼吸产物的鉴定B.甲基绿能使DNA染成绿色,与吡红一起用于观察细胞内核酸的分布C.无水乙醇能溶解叶绿体的色素,可作层析液用于叶绿体中色素的分离D.斐林试剂与还原糖反应生成砖红色沉淀,适用于西瓜汁成分的鉴定4.下列关于生物进化与生物多样性的说法,正确的是A.共同进化就是生物与生物之间相互影响而进化B.环境条件的改变导致了适应性变异的发生C.进化过程由隔离是物种形成的必要条件D.生物多样性包括基因多样性、种群多样性和生态系统多样性三个层次5.植物激素在植物生命活动中起重要作,下列有关叙述正确的是A.植物激素直接参与细胞内的代谢活动B.在果实的发育过程中生长素和乙烯的作用相同C.脱落酸既能促进叶片衰老,也能促进细胞分裂D .赤霉素既能促进细胞伸长,也能促进种子萌发7.化学与生活、环境密切相关,下列说法错误的是A .生活中钢铁制品生锈主要是由于吸氧腐蚀所致B .石油的裂化、裂解和煤的干馏都属于化学变化C .天然纤维、人造纤维、合成纤维组成元素相同D .工业废水中的Cu 2+、Hg 2+等重金属阳离子可以通过加入FeS 除去8.短周期元素X 、Y 、Z 、W 、Q 在元素周期表中的相对位置如图所示,第三周中Z 元素的简单离子半径最小,下列说法不正确的是A .Y 元素气态氢化物的稳定性大于X 元素的气态氢化物B .形成的简单离子半径W >Q >Z >XC .最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是QD .Y 的最高价氧化物水化物和Y 的氢化物形成的化合物含有离子键,共价键9.单质或化合物A 可能为Na 、C 、Si 、 N 2 、H 2S ,可以实现下列转化关系的有A .2种B .3种C .4种D .5种 10. 某有机物A 的结构简式如图所示。
山东省潍坊市第一中学高三理综(物理部分)4月过程性检测试题
山东省潍坊市第一中学2015届高三理综(物理部分)4月过程性检测试题二、选择题(本题共7小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14.如图为一秋千示意图。
用两根等长轻绳将一座椅悬挂在竖直支架上等高的两点.由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,如图中虚线所示,但两悬挂点仍等高.座椅静止时用F 表示所受合力的大小,F1表示单根轻绳对座椅拉力的大小,则与倾斜前相比A .F 不变,F1变小B .F 不变,F1变大C .F 变小,F1变小D .F 变大,F1变大15.如图甲所示,质量m=2kg 的物体在水平面上向右做直线运动。
过a 点时给物体作用一个水平向左的恒力,并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v-t 图象如图乙所示.取重力加速度g=10m /s2,以下判断正确的是A .物体与水平面间的动摩擦因数μ=0. 5B .10s 内恒力F 的平均功率为10.2WC .10s 内物体克服摩擦力做功34 JD .10s 后撤去拉力F ,物体再过16s 离a 点的距离为32m16.如图所示,一理想变乐器原、副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,原线圈通过理想电流表A 接在2002sin100u tV π=的正弦交流电源上,一个二极管D 和阻值为R 的负载电阻串联后接到副线圈的两端,理想电压表V 和电阻R 并联。
假设二极管D 的正向电阻为零反向电阻为无穷大,则A .交流电压表示数为20VB .交流电压表示数为14.1VC .减小负载电阻的阻值R ,电流表的读数变小D .将二极管短路,电流表的读数加倍17.2013年12月2日,我国探月卫星“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心成功发射升空,沿地月转移轨道直奔月球,飞行轨道如图所示。
嫦娥三号经过地月转移轨道在P 点调整后进入环月圆轨道,再调整后进入环月椭圆轨道,最后由近月点Q 沿抛物线下降,于2013年12月14日在月球虹湾成功软着陆。
山东省潍坊第一中学2015届高三理综上学期期末模拟试题(五)
2015年潍坊一中高三理科综合模拟五第Ⅰ卷(共107分)本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。
满分300分。
考试时间150分钟。
一、选择题(本题包括13小题,每小题5分,共65分,每小题只有一个选项符合题意)1.激素在血液里的含量是相对稳定的,激素分泌的多少是受机体调节的,下列关于激素分泌的调节的叙述正确的是()A.垂体能分泌促激素,是调节内分泌的枢纽B.垂体在大脑的直接影响下分泌促激素C.下丘脑能直接控制各种内分泌腺,所以是调节内分泌活动的枢纽D.正常人体内,激素的分泌受反馈调节2.将某一经3H充分标记DNA的雄性动物细胞(染色体数为2N)置于不含3H的培养基中培养,该细胞经过两次连续分裂后形成4个大小相等的子细胞。
下列有关的说法正确的是A.若子细胞中染色体数为2N,则其中含3H的染色体数一定为NB.若子细胞中染色体数为N,则其中含3H的DNA分子数为N/2C.若子细胞中染色体都含3H,则细胞分裂过程中会发生基因重组D.若子细胞中有的染色体不含3H,则原因是同源染色体彼此分离3.右图表示植物细胞中部分结构及其生理功能。
相关叙述中,正确的是A.[H]在甲中随水的分解而产生,而在乙中随水的生成而产生B.甲通过类囊体叠加增加膜面积,乙通过内膜折叠增加膜面积C.甲中不含有而乙中含有将二磷酸腺苷转变成三磷酸腺苷的酶D.甲产物O2中O全部来自H2O,乙产物CO2中O全部来自C6H12O64.下图是某活动小组同学在调查中发现的甲病(基因为A、a)、红绿色盲(基因为B、b)的遗传系谱图,有关说法止确的是A.III2的基因型是aaXBXBB.III3的致病基因来自I3C.如果IV1是男孩,则该男孩两病都患的概率为1/4D.现需要从第III代个体中取样(血液、皮肤细胞、毛发等)获得红绿色盲致病基因,适于提供样本的个体为III3或III4 5.下图是神经细胞细胞膜的结构模式图,下列有关叙述,错误的是()A.静息电位的形成可能与膜上的b物质有关B.给此细胞膜一足够强的刺激,钾离子从上往下流C.假设这是突触前膜,则突触间隙位于图示膜的上部D .将神经细胞膜的磷脂层平展在水面上,c 与水面接触6.下列对于人体生命活动的叙述正确的是 ( ) ①对于较重的糖尿病患者,除了控制饮食外,还需按照医生的要求注射胰岛素进行治疗 ②对于高烧不退的病人,在对症下药治疗的同时,还可以采用加盖棉被,增加排汗量来辅助降低体温 ③当人体摄取食盐较多时,肾可通过尿排出多余的钠,摄取食盐少时,尿中几乎不含NaCl ,因此人体的钠的排出量几乎等于摄入量 ④如果支配某一肢体的传入神经及神经中枢完整,而传出神经受损,那么该肢体针刺没有感觉但能运动 A .①③ B .②④ C .①④ D .②③7、CO2中的一个O 原子被S 原子代替后,即为羰基硫(OCS),羰基硫是一种有臭鸡蛋气味的无色气体,高温下分解为CO 和S 。
山东省潍坊第一中学2014-2015学年高一4月月考物理试题(有答案)AqMHnP
1、下列说法错误的是()A.曲线运动一定有加速度B.平抛运动是一种匀变速曲线运动C.物体受到的合外力是恒力时不会做曲线运动D.匀速圆周运动是一种变加速曲线运动2下列关于圆周运动的说法中,正确的是()A.物体受到的合外力必须指向圆心才可能做圆周运动B.物体的实际加速度就是向心加速度C.在匀速圆周运动中,物体因为速率不变所以加速度为零D.在匀速圆周运动中,物体沿切线方向无加速度3.做平抛运动的物体,每经过相等时间的速度变化量()A.大小相等,方向相同B.大小不等,方向不同C.大小相等,方向不同D.大小不等,方向相同4. 据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600 N的人在这个行星表面的重量将变为960N.由此可推知,该行星的半径与地球半径之比约为.A.2B.0.5C.3.2D.45若一个物体的运动可以分解为两个独立的分运动,则正确的说法是()A.若其中一个分运动是匀变速直线运动,另一个分运动也是匀变速直线运动,则物体的合运动一定是匀变速直线运动B.若两个分运动都是匀速直线运动且不共线,则物体的合运动一定是匀速直线运动C.若其中一个分运动是匀变速直线运动,另一个分运动是匀速直线运动,则物体的合运动一定是曲线运动D.若其中一个分运动是匀变速直线运动,另一个分运动是匀速直线运动,合运动可以是直线运动6、火车沿某方向在做匀加速直线运动,车上的某人从窗口轻放下一物体, 此人看到这个物体的轨迹是(不计空气阻力) A 、竖直直线 B 、倾斜直线 C 、不规则曲线 D 、抛物线 7如图所示,沿竖直杆以速度v 匀速下滑的物体A ,通过轻质细绳拉光滑水平面上的物体B ,细绳与竖直杆间的夹角为θ,以下说法正确的是 A .物体B 向右做匀速运动 B .物体B 向右做加速运动 C .物体B 向右做减速运动 D .物体B 向右做匀加速运动8火车转弯可以看做是做匀速圆周运动,火车速度提高易使外轨受损.为解决火车高速转弯时使外轨受损这一难题,理论上可行的措施是 A .适当增大弯道半径 B .适当减小弯道半径C .适当减小外轨道和内轨道的高度差D .适当增加外轨道和内轨道的高度差 9、如图,细杆的一端与小球相连,可绕过O 点的水平轴自由转动,细杆长0.5m ,小球质量为 3.0kg ,现给小球一初速度使它做竖直面内的圆周运动,若小球通过轨道最低点a 处的速度为v a =4m/s ,通过轨道最高点b 处的速度为v b =2m/s ,取g =10m/s 2,则通过最低点和最高点时,小球对细杆作用力的情况是( ) A .a 处方向竖直向下,大小为126N B .a 处方向竖直向上,大小为126N C .b 处方向竖直向下,大小为6ND .b 处方向竖直向上,大小为6N10、如图所示,一个小物块从内壁粗糙均匀的半球形碗边开始下滑,一直到最底部,在下滑过程中物块的速率逐渐增大,下列说法中正确的是( ) A .物块加速度始终指向圆心 B .物块对碗的压力逐渐减小 C .物块向心力大小时刻变化,方向也时刻改变 D .物块所受摩擦力逐渐变大11、如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A 和B 紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( ) A.球A 的角速度一定小于球B 的角速度 B .球A 的线速度一定大于球B 的线速度b a O b ABC.球A的运动周期一定小于球B的运动周期D.球A对筒壁的压力等于球B对筒壁的压力12.如图所示,质量相同的A、B两质点,从同一点O分别以相同的水平速度v0沿x轴正方向抛出,A在竖直平面内运动,落地点为P1;B沿光滑斜面运动,落地点为P2,并且P1和P2在同一水平面内,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A.质点B的运动时间长B.质点A、B沿x轴方向的位移相同C.质点A、B落地时的速率相等D.质点A落地时的速率大二、实验题:(每空4分,共12分)13.在“研究平抛物体的运动”的实验中(1)为了能较准确地描绘小球的运动轨迹,下面操作正确的是()A通过调节使斜槽的末端保持水平B每次释放小球的位置必须不同C每次必须由静止释放小球D将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线(2)某同学实验时得到了如图所示物体的运动轨迹,三点的位置在运动轨迹上已标出,则小球平抛的初速度=___m/s(g取10 );小球开始做平抛运动的位置坐标___cm,__cm。
2015潍坊一模 山东省潍坊市2015届高三第一次模拟考试 物理 扫描版含答案
山东省潍坊市
2015届高三第一次模拟考试
理综试题
本试卷分第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分300 分,考试用时l50 分钟。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡规定的地方。
第I卷(必做题,共107 分)
注意事项:
1.每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净以后,再涂写其他答案标号。
只答在试卷上不得分。
2.第I 卷共20 道小题,l—13 题每小题5 分,l4—20 题每小题6 分,共107 分。
以下数据可供答题时参考:相对原子质量:
H l Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 C1 35.5 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ba l37
一、选择题(本题包括l3 道小题.每小题只有一个选项符合题意)
第Ⅱ卷(必做l57分+选做36分,共193分)
意事项:
1.第Ⅱ卷共l8道题,其中21-30题为必做部分,31题未命题,32—38题为选做部分,考生必须从中选择1道化学,l道生物和l道物理题作答。
不按规定选做者,阅卷时将根据所选科目题号的先后顺序只判前面的l道化学,l道生物和1道物理题,其他作答的题目答案无效。
2.第Ⅱ卷所有题目的答案考生须用黑色签字笔答在答题纸上,在试卷上答题无效。
【必做部分】。
山东省潍坊一中2015届高三上学期期末理科综合试题 Word版含答案
2015年潍坊一中高三理科综合本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,满分300分,考试时间150分钟。
第Ⅰ卷(共107分)可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 Na 23 O 16 Al27 Cl 35.5 Ba 137 Ca 40一、选择题:(本卷共13小题,每小题5分,共65分,每小题只有一个选项符合题意。
)1.关于酶的叙述,错误的是A.同一种酶可存在于分化程度不同的活细胞中B.低温能降低酶活性的原因是其破坏了酶的空间结构C.酶通过降低化学反应的活化能来提高化学反应速度D.酶既可以作为催化剂,也可以作为另一个反应的底物2.TGF-β1-Smads是一条抑制肿瘤的信号传递途经。
研究表明,胞外蛋白TGF-β1与靶细胞膜上的受体结合,激活胞内信号分子Smads,生成复合物转移到细胞核内,诱导靶基因的表达,阻止细胞异常增殖,抑制恶性肿瘤的发生。
下列叙述错误的是A.恶性肿瘤细胞膜上糖蛋白减少,因此易分散转移B.从功能来看,复合物诱导的靶基因属于抑癌基因C.复合物的转移实现了细胞质间向细胞核的信息传递D.若该受体蛋白基因不表达,靶细胞仍能正常凋亡3.右图表示具有生物活性的蛙坐骨神经—腓肠肌标本,神经末梢与肌细胞的接触部位类似于突触,称“神经—肌肉接头”。
下列叙述错误的是A.“神经—肌肉接头”处可发生电信号与化学信号的转变B.电刺激①处,肌肉会收缩,灵敏电流计指针也会偏转C.电刺激②处,神经纤维上的电流计会记录到电位变化D.神经纤维上兴奋的传导方向与膜内的电流方向相同4.下列关于生物进化的叙述正确的是AB.不同基因型的个体对环境的适应性可相同,也可不同C.某种群中RR个体的百分比增加,则R基因频率也增加D.生殖隔离是物种朝不同方向发展的决定性因素5.研究人员分别设置自然光照正常供水,遮光(50%自然光照)正常供水、自然光照干旱和遮光干旱四种实验条件栽培大姜,测定其叶片的净光合速率(Pn),结果如下图。
下列叙述正确的是A.干旱对大姜生长的影响比遮光大B.正常供水时大姜叶片干重在9天内基本不变C.遮光时适当减少供水有利于大姜生长D.干旱时适当增强光照有利于大姜生长6.下列生物实验中,不可能发生的过程是A.酶的活性受环境条件影响,唾液淀粉酶在中性环境时空间结构会受到破坏B.线粒体被健那绿染色后可维持活性数小时,显微镜下看到的是生活状态的线粒体C.在酸性条件下,酵母菌产生的酒精与橙色的重铬酸钾溶液反应生成灰绿色D.在根尖分生组织中各个细胞的分裂是独立进行的,因此在同一分生组织中可以看到不同分裂时期的细胞7.2011年3月11日日本发生9.0级的强震并引发海啸和核泄露,核电站周围检测到放射性物质碘131,下列有关说法正确的是 ( )A.核裂变是一种化学变化B.131I 与127I互为同素异形体C.131I 原子的中子数为78 D.碘在周期表中位于第四周期ⅦA族8.设N A为阿伏加德罗常数的值,下列叙述一定正确的是()A.常温下,0.1mol/L的NH4NO3溶液中氮原子数为0.2N AB.1 mol羟基和1mol氢氧根离子中的电子数和质子数均相等C.常温下,1mol SiO2中含有Si—O键的数目为4N AD.28g铁粉与足量Cl2反应时转移的电子数为N A9.下列离子方程式中正确的是 ( )A.稀硝酸和过量的铁屑反应:3Fe + 8H+ + 2NO3-= 3Fe3+ + 2NO↑ + 4H2OB.NH4HCO3溶液与过量KOH浓溶液共热:NH4++ OH-△NH3↑+ H2OC.向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液至恰好为中性:Ba2+ + OH-+ H+ + SO42-= BaSO4↓+ H2O D.KI溶液与H2SO4酸化的H2O2溶液混合:2I- + H2O2 + 2H+ = 2H2O + I210.图7是部分短周期元素化合价与原子序数的关系图,下列说法正确的是()A.原子半径:Z>Y>XB.气态氢化物的稳定性:R<WC.WX3和水反应形成的化合物是离子化合物D.Y和Z两者最高价氧化物对应的水化物能相互反应11.将物质的量相等的硫酸铵和硫酸铝溶于水形成VmL混合溶液,向混合溶液中逐滴加入氢氧化钠的溶液(其物质的量浓度为混合溶液中两溶质的物质的量浓度之和),至过量。
精校word版答案全---潍坊市2015级高三期中考试物理试题
变大后,如果小球仍相对圆槽静止,小球在槽内位置升高变大后,如果小球仍相对圆槽静止,小球在槽内位置降低6eV形轨道由半径分别为光滑圆弧构成,圆弧交接处的距离略大于小球的直径,忽略空气阻力。
如果小球能够到达时,小球才能到达最高点时,小球才能到达最高点b,t=3s时,直线a和曲线b实验操作中要求小车的质量远远大于沙桶和沙的质量,其目的是为了_____________图甲是实验室测定小物块和水平面之间动摩擦因数的实验装置,曲面带有遮光条的小物块自曲面上某处由静止释放后,为固定在水平面上的光电门计时器,已知当地重力加速度为g。
用游标卡尺测得遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度d=________mm;实验中除了测定遮光条的宽度外,还需要测量的物理量有______________;.小物块质量m.遮光条通过光电门的时间tP到C点的水平距离x三、计算题:本题共4小题,共42分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
如图所示,质量为M的轨道由上表面粗糙的水平轨道和竖直平面内的半径为R的14光滑圆弧轨道紧密连接组成,置于光滑水平面上。
一质量为m的小物块以水平初速度v0由左端滑上轨道,恰能到达圆弧轨道最高点。
已知M:m=3:1,物块与水平轨道之间的动摩擦因数为 。
求:小物块到达圆弧轨道最高点时的速度水平轨道的长度初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U形成的匀强电场中,电子进入M、间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上。
已知加速电压为己U1,M、N两板,电荷量为e。
求:若忽略星球自转,求星球表面的重力加速度及星球的质量若木板倾角为37°,当力F对小物块的冲量I=12N·s时,撤去力F,小物块恰好到达木板最高点。
山东省潍坊一中高三理综(物理部分)上学期期末模拟(三)试题
d山东省潍坊一中2015届高三理综(物理部分)上学期期末模拟(三)试题本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,满分300分,考试时间150分钟。
第Ⅰ卷(共107分) 二、选择题(本题包括7小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14.建立模型是解决物理问题的一个重要方法,下列选项中属于理想化物理模型的是 A .电子 B .点电荷 C .质点 D .不可伸长的轻绳15.某同学在学习了动力学知识后,绘出了一个沿直线运动的物体,其加速度a 、速度v 、位移s 随时间变化的图象如图所示,若该物体在t =0时刻,初速度均为零,则A 、B 、C 、D 四个选项中表示该物体沿单一方向运动的图象是16.如图所示,粗糙水平面上放置质量分别为m 和2m 的四个木块,其中两个质量为m 的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数均为μ,木块与水平面间的动摩擦因数相同,认为最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力。
现用水平拉力F 拉其中一个质量为2 m 的木块,使四个木块一起匀速运动,则需要满足的条件是 A .木块与水平面间的动摩擦因数最大为3μB .木块与水平面间的动摩擦因数最大为32μC .水平拉力F 最大为mg μ2D .水平拉力F 最大为mg μ317.位于正方形四角上的四个等量点电荷的电场线分布如右图所示,ab 、cd 分别是正方形两条边的中垂线,O 点为中垂线的交点,P 、Q 分别为cd 、A .P 、O 两点的电势关系为P ϕ<O ϕ B .P 、Q 两点电场强度的大小关系为Q P E E <C .若在O 点放一正点电荷,则该正点电荷受到 的电场力为零D .若将某一负电荷由P 点沿着图中曲线PQ 移到Q 点, 电场力做负功18.2010年10月1日18时59分57秒,搭载着嫦娥二号卫星的长征三号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火发射,卫星由地面发射后,进入地月转移轨道,经多次变轨最终进入距离月球表面100公里,周期为118分钟的圆形工作轨道。
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2015年山东省潍坊一中高考物理模拟试卷(4月份)一、选择题(本题共7小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的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)目前,我市每个社区均已配备了公共体育健身器材.图示器材为一秋千,用两根等长轻绳将一座椅悬挂在竖直支架上等高的两点.由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,如图中虚线所示,但两悬挂点仍等高.座椅静止时用F表示所受合力的大小,F1表示单根轻绳对座椅拉力的大小,与倾斜前相比()A.F不变,F1变小B.F不变,F1变大C.F变小,F1变小D.F变大,F1变大【考点】:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【专题】:共点力作用下物体平衡专题.【分析】:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式分析即可.【解析】:解:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,故三个力的合力为零,即:F=0;根据共点力平衡条件,有:2F1cosθ=mg解得:F1=由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,故图中的θ角减小了,故F不变,F1减小;故选:A.【点评】:本题是简单的三力平衡问题,关键是受力分析后运用图示法分析,不难.2.(6分)如图甲所示,质量m=2kg的物体在水平面上向右做直线运动.过a点时给物体作用一个水平向左的恒力,并开始计时,选水平向右为速度的正方向,通过速度传感器测出物体的瞬时速度,所得v﹣t图象如图乙所示.取重力加速度g=10m/s2,以下判断正确的是()A.物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5B.10s内恒力F的平均功率为10.2WC.10s内物体克服摩擦力做功34 JD.10s后撤去拉力F,物体再过16s离a点的距离为32m【考点】:功率、平均功率和瞬时功率;功的计算.【专题】:功率的计算专题.【分析】:由v﹣t图分别求得由力F和没有力F作用时的加速度,对两段时间分别运动牛顿第二定律列式后联立求解拉力F及动摩擦因数,根据求解平均功率,运动的位移为v﹣t图与横轴所围的上下两块面积之差,根据摩擦力做功等于摩擦力乘以路程求出摩擦力做功,从而求出克服摩擦力做功,10s后撤去拉力F,先求解加速度,然后根据位移时间关系公式列式求解.【解析】:解:A、设物体向右做匀减速直线运动的加速度为a1,向左做匀加速直线运动的加速度为a2,则由v﹣t图得:a1=m/s2 ,①设物体则由v﹣t图得:加速度大小a2=m/s2,②根据牛顿第二定律,有﹣F﹣μmg=ma1 ③﹣F+μmg=ma2 ④解①②③④得:F=3Nμ=0.05,故A错误;B、设10s末物体离a点的距离为d,d应为v﹣t图与横轴所围的面积则:d=,则10s内恒力F的平均功率为,故B错误;C、10s内物体克服摩擦力做功=34J,故C正确;D、设撤去拉力F后做匀减速直线运动的加速度大小为a3,根据牛顿第二定律,有:μmg=ma3 得:由vt=v0+at可得:物体减速到零的时间t=12s物体在16s内的位移,则物体在16s后的位移d′=d+x=﹣38m,即离a点的距离位38m,故D错误.故选:C【点评】:本题关键先根据运动情况求解加速度,确定受力情况后求解出动摩擦因素;再根据受力情况确定加速度并根据运动学公式得到物体的运动规律.3.(6分)如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1:n2=10:1,原线圈通过一理想电流表A接在u=200sin100πt(V)的正弦交流电源上,一个二极管D和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端,理想电压表V和电阻R并联.假设该二极管D的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,则()A.交流电压表示数为20VB.交流电压表示数为14.1VC.减小负载电阻的阻值R,电流表的读数变小D.将二极管短路,电流表的读数加倍【考点】:变压器的构造和原理.【专题】:交流电专题.【分析】:可根据理想变压器的原副线圈的功率相等,且电压与匝数成正比,即可求解电压关系,电流变化情况,再由二极管的单向导电性,根据副线圈的电压与时间变化规律,从而可求得结果【解析】:解:AB、由,副线圈电压的有效值为U2=20V,因为二极管具有单向导电性,由此根据焦耳定律得:,,交流电压表示数为14.1V,A 错误,B正确;C、减小负载电阻的阻值R,由知,副线圈输出功率变大,原线圈输出功率也变大,电流表的读数变大,故C错误;D、将二极管短路,输出功率变为原来的两倍,而原线圈输入电压不变,则电流变为原来的两倍,故D正确.故选:BD【点评】:考查变压器的电压与匝数的关系,掌握闭合电路欧姆定律的应用,理解二极管单向导电性,注意原副线圈的功率相等,是解题的关键.4.(6分)2013年12月2日,我国探月卫星“嫦娥三号”在西昌卫星发射中心成功发射升空,沿地月转移轨道直奔月球,飞行轨道如图所示.嫦娥三号经过地月转移轨道在P点调整后进入环月圆轨道,再调整后进入环月椭圆轨道,最后由近月点Q沿抛物线下降,于2013年12月14日在月球虹湾成功软着陆.在实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4m高时最后一次悬停,确认着陆点.已知嫦娥三号总质量为M在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为F,引力常量为G,月球半径为R,忽略月球自转及地球对月球的影响.以下说法正确的是()A.嫦娥三号在环月圆轨道的P点加速,才能进入环月椭圆轨道B.月球的质量为C.月球的第一宇宙速度为D.嫦娥三号沿椭圆轨道运动至P点和沿圆轨道运动至P点时,加速度相同【考点】:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【专题】:人造卫星问题.【分析】:在环月段圆轨道上经过P点时减速才能进入环月椭圆轨道.嫦娥三号悬停时反推力与重力平衡,据此求得月球表面的重力加速度,由月球半径求得月球的第一宇宙速度.由卫星的变轨原理分析变轨时是加速还是减速.【解析】:解:A、在环月段圆轨道上经过P点时减速,使万有引力大于向心力,卫星做近心运动,才能进入环月段椭圆轨道,故A错误;B、在月球表面悬停时有F=Mg=G ,可得月球质量m=,故B错误;C、月球第一宇宙速度就是在月球表面绕月球圆周运动的线速度,则有F=Mg=M,可得月球的第一宇宙速度v=,故C正确;D、嫦娥三号经过P点时都是由万有引力产生加速度,故只要经过P点加速度相同,加速度的大小与嫦娥三号所在轨道无关,故D正确.故选:CD.【点评】:本题要掌握万有引力提供向心力,要能够根据题意选择恰当的向心力的表达式,知道开普勒第三定律,理解公式中各量的含义.5.(6分)某学习兴趣小组通过查阅资料发现某示波管工作时,其内部空间存在如图所示的电场,其中实线表示电场线,方向如图所示,虚线为对应的等势线,则下列说法正确的是(不计电子重力)()A.a点的电场强度与b点的电场强度大小相等B.两电子分别从a、b两点移动到c点,电场力对两电子做的功相等C.沿bc方向射入的电子将做直线运动D.将电子由a点静止释放,电子将沿电场线做曲线运动,经过d点【考点】:电场线;电场强度.【分析】:沿电场线电势降低,电场强度的大小与电场线的疏密的关系;沿着电场线方向电势是降低的.明确电荷在电场中的受力特点以及电场力做功情况,从而进一步判断电势能变化情况.根据受力情况,分析电子的运动情况.【解析】:解:A、根据电场线的疏密表示电场强度的相对大小,可知Ea>Eb.故A错误.B、两电子分别从a、b两点移动到c点,电势差相等,电场力对两电子做的功相等.故B正确.C、沿bc方向直线射入的电子,所受的电场力沿cb方向,电子做直线运动.故C正确.D、将电子由a点静止释放,电子受力沿切线的方向,不沿电场线做曲线运动,故D错误.故选:BC.【点评】:本题关键是明确电场强度的大小看电场线的疏密程度,电场力做功看电荷的电性和电势差,属于基础问题.6.(6分)如图所示,竖直光滑杆固定不动,弹簧下端固定,将滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接,现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h,并作出其Ek﹣h图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,g取10m/s2,由图象可知()A.轻弹簧原长为0.3mB.小滑块的质量为0.1kgC.弹簧最大弹性势能为0.5JD.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4J【考点】:机械能守恒定律.【专题】:机械能守恒定律应用专题.【分析】:根据对Ek﹣h图象的理解:图线的斜率表示滑块所受的合外力,高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线和能量守恒定律求解.【解析】:解:A、在Ek﹣h图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m 上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所示从h=0.2m,滑块与弹簧分离,故A错误;B、在从0.2m上升到0.35m范围内,图线的斜率绝对值为:k=mg=2N,所以:m=0.2kg,故B 错误;C、根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以Epm=mg△h=0.2×10×(0.35﹣0.1)=0.5J,故C正确;D、在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知:EPmm=E﹣Ekm=Epm+mgh0﹣Ekm=0.5+0.2×10×0.1﹣0.32=0.38J,故D错误;故选:C【点评】:本题主要考查了能量守恒定律和图象的理解与应用问题,有一定难度.7.(6分)如图所示,间距为L米的光滑平等金属轨道上端用电阻R相连,其平面与水平面成θ角,整个装置处于磁感应强度为B匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上,质量为m,电阻为r的金属杆ab(长度略大于L),以初速度v0从轨道底端向上滑行,滑行到距底端高h的位置后又返回到底端,运动过程中,金属杆始终与导轨垂直且接触良好,不计金属轨道的电阻,已知重力加速度为g,则以下说法正确的是()A.杆ab先匀减速上滑,之后匀加速下滑,且上滑过程的加速度大于下滑过程的加速度B.杆ab运动过程中安培力做功的功率等于电阻R的热功率C.杆ab上滑过程中通过R的电荷量与下滑过程中通过R的电荷量相等D.杆ab上滑到最高点的过程中电阻R上产生的焦耳热等于(mv02﹣mgh)【考点】:导体切割磁感线时的感应电动势;电功、电功率.【专题】:电磁感应与电路结合.【分析】:根据牛顿第二定律分析加速度的关系.根据功能关系分析安培力做功的功率与电阻R的热功率关系.根据q=比较出电量的大小.通过对导体棒受力分析知,上滑的过程做变减速直线运动,下滑的过程做变加速直线运动,抓住位移相等,比较安培力大小,即可分析克服安培力做功的大小.在上滑过程中,导体棒减小的动能转化为重力势能和电阻R上产生的焦耳热,即可比较焦耳热与减少的动能的大小.【解析】:解:A、上滑的过程,棒所受的安培力沿轨道向下,由牛顿第二定律得:FA+mgsinθ=ma上;而安培力为:FA=,可知v减小,FA减小,a上减小,棒做变减速运动;下滑的过程,棒所受的安培力沿轨道向上,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣FA=ma下,而安培力为:FA=,可知v增大,FA增大,a下减小,棒做变加速运动;由上式得上滑过程的加速度大于下滑过程的加速度.故A错误.B、根据功能关系知杆ab运动过程中安培力做功的功率等于电阻R和金属杆的热功率之和,故B错误.C、根据感应电荷量公式q=可知,上滑与下滑过程中,磁通量的变化量△Φ相等,则在上滑过程中和下滑过程中流过电阻R的电荷量相等.故C正确.D、杆ab上滑到最高点的过程中回路中产生的总焦耳热为:Q=mv02﹣mgh,电阻R上产生的焦耳热为:QR=Q=(mv02﹣mgh).故D正确.故选:CD.【点评】:本题根据牛顿第二定律、安培力公式、能量守恒定律进行分析比较.对于电量,根据经验公式q=进行比较,此式要掌握牢固,经常用到.二、非选择题(一)必做题8.(8分)某兴趣小组设计出如图甲所示的实验装置探究小车的加速度跟合外力的关系,图中与小车左端相连的是测力传感器,小车放置在表面各处粗糙程度相同的水平长木板上,按甲图装配好实验器材,先测出小车运动时所受摩擦阻力,逐渐向沙桶中添加细沙粒,当观察到小车刚开始运动时,记下传感器的最大示数为F0,可认为摩擦阻力为F0.(1)将小车放回初位置并用手按住,继续向沙桶中添加一定量的沙粒,记下传感器的示数F1,接通频率外为50Hz的交流电源,使打点计时器工作,然后释放小车,打出一条纸带,再继续在桶中添加沙粒,多次重复实验,打出多条纸带,图乙为某次实验打出的一条纸带,纸带上每相邻的两计数点间都有四个计时点未画出,按时间顺序取0、1、2、3、4、5、6六个计数点,用刻度尺量出1、2、3、4、5、6点到0点的距离(单位:cm),分别标注在相应计数点的下方,则小车的加速度a=0.756m/s2,(结果保留三位有效数字)(2)算出各次小车的加速度和合力F(F=F1﹣F0),获得多组数据,描绘小车加速度a与F的关系图象,纸带与打点计时器间的摩擦可忽略,图中可能正确的是AD.(3)写出一条提高实验结果准确程度有益的建议:控制桶和砂的总质量应远小于小车和传感器的总质量.【考点】:探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【专题】:实验题.【分析】:根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小.根据牛顿第二定律得出a与F的关系式,结合关系式得出正确的图线.【解析】:解:(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,设第一个计数点到第二个计数点之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4、x5、x6,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得:x4﹣x1=3a1T2x5﹣x2=3a2T2x6﹣x3=3a3T2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+a3)==0.756m/s2,(2)改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F1﹣F0)的关系图象.由于已经平衡摩擦力,所以图象应该过原点.故AD正确,BC错误;故选:AD.(3)提高实验结果准确程度有益的建议:控制桶和砂的总质量应远小于小车和传感器的总质量.故答案为:(1)0.756(2)AD(3)控制桶和砂的总质量应远小于小车和传感器的总质量.【点评】:本题借助实验考查了匀变速直线的规律以及推论的应用,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用,提高解决问题能力.解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,其中平衡摩擦力的原因以及做法在实验中应当清楚.9.(10分)某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内电阻.A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩC.定值电阻R0未知D.滑动变阻器R,最大阻值RmE.导线和开关(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=(用U10、U20、Rm表示)(3)实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1﹣U2图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=,总内阻r=(用k、a、R0表示).【考点】:测定电源的电动势和内阻.【专题】:实验题.【分析】:(1)由实物图可知电路的连接方法得出对应的原理图;(2)根据实验原理结合欧姆定律可求得定值电阻的阻值;(3)根据闭合电路欧姆定律及图象的性质可得出对应的电动势和内电阻.【解析】:解:(1)由实物图可知电路的连接方式,得出的实物图如图所示;(2)由图可知,V2测量R0与R两端的电压,V1测量R两端的电压,则R0两端的电压U20﹣U10;由欧姆定律可知,R0==;(2)由闭合电路欧姆定律可知,E=U2+变形得:U1=+则有:=a;=k解得:故答案为:(1)如图所示;(2);【点评】:本题考查测量电动势和内电阻的实验方法,关键在明确根据闭合电路欧姆定律得出对应的表达式,再分析图象的意义,求得电动势和内电阻.10.(18分)如图a所示,一物体以一定的速度v0沿足够长斜面向上运动,此物体在斜面上的最大位移与斜面倾角的关系由图b中的曲线给出.设各种条件下,物体运动过程中的动摩擦因数不变,取g=10m/s2.(1)求物体初速度的大小和物体与斜面之间的动摩擦因数;(2)当θ=60°时,物体到达最高点后,又回到出发点时,物体速度为多少?(3)试确定θ多大时,x值最小,最小值为多少?【考点】:牛顿运动定律的综合应用;牛顿第二定律.【专题】:牛顿运动定律综合专题.【分析】:(1)根据速度位移公式,结合牛顿第二定律,抓住θ=90°和0°时对应的位移求出物体与斜面间的动摩擦因数和物体的初速度大小.(2)先求出α=60°时物体上升的高度,根据牛顿第二定律求出上升和下落时的加速度,再根据位移速度公式求出物体返回时的速度.(3)对运动过程运用动能定理求出x的表达式,结合数学三角函数求极值的方法确定X值最小时,倾角的大小.【解析】:解:(1)由图可知当α=90°时,x==1.25m,此时物体做竖直上抛运动,加速度为﹣g则有:0﹣v02=﹣2gx解得:=5m/s当θ=0度时,有:m,根据牛顿第二定律得:μmg=ma1代入数据解得:.(2)当α=60°时,根据牛顿第二定律得:a1=gsin60°+μgcos60°=所以最大位移为=m返回时加速度a2=gsin60°﹣μgcos60°=m/s2.则返回到出发点的速度=/s(3)对于任意一角度,利用动能定理得对应的最大位移为x1满足关系式:,得:==,可知当x的最小值为:=解得:h=1.08m.即sin(θ+∅)=1,μ=tanφ=,得:,对应的角度为:θ===.答:(1)物体初速度的大小和物体与斜面之间的动摩擦因数为;(2)当θ=60°时,物体到达最高点后,又回到出发点时,物体速度为.(3)试确定θ为时,x值最小,最小值为1.08m.【点评】:本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合,知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,注意数学中三角函数公式的应用,难度不大.11.(20分)如图所示,在xOy平面内y>0的区域内分布着沿y轴负方向的匀强电场,在x 轴下方有两个宽度相同且边界平行的条形匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度大小均为B,方向垂直于xOy平面向外,磁场区域I的上边界与x轴重合,两个磁场区域的间距为l.质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上的P点以初速度v0沿x轴正向射出,然后从x轴上的Q点射入磁场区域I.已知OP=h,OQ=,粒子的重力忽略不计.求(1)粒子从x轴上的Q点射入磁场区域I时的速度大小v;(2)若粒子未从磁场区域I的下边界穿出,求条形磁场区域的最小宽度d0;(3)若粒子恰好没从磁场区域II的下边界穿出,求粒子从P点射入电场区域到经过两个磁场区域后返回x轴的时间t.【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)粒子从P到Q到类似平抛运动,根据分运动公式列式求解末速度的大小和方向;(2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,若恰好返回,画出临界轨迹,结合几何关系求解出半径,再运用洛伦兹力提供向心力并结合牛顿第二定律列式求解;(3)首先粒子要能够到达磁场区域Ⅲ,其次要能够从磁场区域Ⅲ返回,从而确定磁场区域Ⅲ下边界距x轴距离的范围.【解析】:解:(1)粒子在电场中类平抛运动在x方向在y方向而联立,解得v=2v0(2)粒子在磁场区域I中匀速圆周运动恰好未从其下边界穿出,由几何关系得rsin30°+r=d0联立,解得;(3)由对称性,若把粒子在磁场中的运动衔接起来,刚好构成一个圆心角为240°的圆周,如图所示.粒子在磁场中运动的时间为由几何关系得2d=Rsin30°+R所以,磁场区域的宽度故有粒子在无磁场区域运动的路程粒子在无磁场区域运动的时间粒子在电场区域运动的时间所以,粒子从P点射入电场区域到返回x轴的时间为答:(1)粒子从x轴上的Q点射入磁场区域I时的速度大小是2v0;(2)若粒子未从磁场区域I的下边界穿出,条形磁场区域的最小宽度是;(3)若粒子恰好没从磁场区域II的下边界穿出,粒子从P点射入电场区域到经过两个磁场区域后返回x轴的时间是.【点评】:本题第一问关键明确粒子现在类似平抛运动,然后做匀速圆周运动,关键是画出磁场中的临界轨迹;第三问磁场中的轨迹可以合成同一个圆周.(二)选做题(共2小题,满分12分)【物理-选修3-3】12.(4分)如图所示,一定质量的理想气体,从图示A状态开始,经历了B、C,最后到D状态,下列判断中正确的是()A.A→B温度升高,压强不变B.B→C体积不变,压强变大C.B→C体积不变,压强不变D.C→D体积变小,压强变大【考点】:理想气体的状态方程.【专题】:气体的压强专题.【分析】:由图可知图象为V﹣T图象,根据图象可知体积与热力学温度的关系;根据气体状态方程和已知的变化量去判断其它的物理量.【解析】:解:A、由图象可知,在A→B的过程中,气体温度升高体积变大,且体积与温度成正比,由,气体压强不变,故A正确;B、由图象可知,在B→C的过程中,体积不变而热力学温度降低,由可知,压强P减小,故B错误,C错误;D、由图象可知,在C→D的过程中,气体温度不变,体积减小,由可知,压强P增大,故D正确;故选:AD.【点评】:本题考查气体的状态方程中对应的图象,在V﹣T图象中等容线为过原点的直线.要注意研究过程中哪些量不变,哪些量变化.13.(8分)如图所示有绝热汽缸内,有一绝热轻活塞封闭一定质量的气体,开始时缸内气体温度为27℃,封闭气柱长9cm,活塞横截面积S=50cm2.现通过气缸底部电阻丝给气体加热一段时间,此过程中气体吸热22J,稳定后气体温度变为127℃.已知大气压强等于105Pa,求:(1)加热后活塞到汽缸底端的距离;(2)此过程中气体内能改变了多少.【考点】:理想气体的状态方程;封闭气体压强.【专题】:理想气体状态方程专题.【分析】:(1)根据盖•吕萨克定律,即可得出体积的变化.(2)由热力学第一定律求出内能的增量.【解析】:解:(1)取被封闭的气体为研究的对象,开始时气体的体积为L1S,温度为:T1=273+27=300K,末状态的体积为:L2S,温度为:T2=273+127=400K气体做等压变化,则:代入数据得:L2=12cm(2)在该过程中,气体对外做功:W=F•△L=P0S(L2﹣L1)=105×50×10﹣4×(12﹣9)×10﹣2=15J由热力学第一定律:△U=Q﹣W=22﹣15=7J答:(1)加热后活塞到汽缸底端的距离是12cm;(2)此过程中气体内能改变了7J.【点评】:本题考查了求内能变化、温度等问题,分析清楚气体状态变化过程、应用热力学第一定律、理想气体状态方程即可正确解题.【物理-选修3-4】14.如图所示,在某一均匀介质中,A、B是振动情况完全相同的两个波源,其简谐运动表达式均为x=0.1sin(20πt)m,介质中P点与A、B两波源间的距离分别为4m和5m,两波源形成的简谐波分别沿AP、BP方向传播,波速都是10m/s.以下判断正确的是()A.简谐横波的波长是1m B.简谐横波的波长是0.5mC.P点是振动加强点D.P点是振动减弱点【考点】:波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】:由简谐运动表达式为x=0.1sin(20πt)m,读出ω,由T=求得波的周期T,由v=求解波长;根据P点与A、B两波源的路程差与波长的关系,分析P点的振动情况,若路程差是波长的整数倍,则振动加强;若路程差是半个波长的奇数倍,则振动减弱.【解析】:解:AB、由简谐运动表达式为x=0.1sin(20πt)m知,角频率ω=20πrad/s,则周期为T==s=0.1s由v=得波长λ=vT=10×0.1m=1m;故A正确,B错误.CD、据题:P点到A、B两个波源的路程差△S=5m﹣4m=1m=λ,故P点的振动加强,故C正确,D错误.故选:AC.【点评】:本题要掌握简谐运动的表达式x=Asinωt,即可读出ω,求出周期和波长.根据路程与波长的关系,确定质点的振动强弱是常用的方法.。