【精品】2017年甘肃省酒泉市高考物理一模试卷含答案
甘肃省高三高考一模物理试卷(解析版)
甘肃省高三高考一模物理试卷(解析版)SYS201709140601一、选择题详细信息1. 难度:中等一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离随时间变化的关系为x=5+2t3(m),它的速度随时间t变化的关系为v=6t2(m/s).该质点在t=0到t=2s间的平均速度和t=2s到t=3s间的平均速度大小分别为()A.12m/s,39m/s B.8m/s,38m/sC.12m/s,19.5m/s D.8m/s,12m/sSYS20170914060详细信息2. 难度:简单一汽车从静止开始做匀加速直线运动,然后刹车做匀减速直线运动,直到停止.下列速度v和位移x的关系图象中,能描述该过程的是()A. B.C. D.SYS20170914060详细信息3. 难度:简单如图所示,一个小球从地面竖直上抛.已知小球两次经过一个较低点A的时间间隔为TA,两次经过较高点B的时间间隔为TB,重力加速度为g,则A、B两点间的距离()A. B.C. D.SYS201709140602二、实验题详细信息4. 难度:中等某同学利用如图所示的装置验证力的平行四边形定则.甲图中GE是橡皮条,轻质小圆环挂在橡皮条的下端;乙图中用两个互成角度的拉力F1、F2将小圆环拉至O点;丙图中用一个拉力F将小圆环仍拉至O点.下列说法正确的是()A.进行乙图中的操作时,拉力F1、F2的方向一定相互垂直B.乙、丙两图中,橡皮条必须沿竖直方向拉伸C.乙、丙两图中,必须将小圆环拉至相同的位置D.乙图操作完成后,可更换橡皮条,继续完成丙图所示的实验步骤SYS201709140603三、选择题详细信息5. 难度:中等体育器材室里,篮球摆放在图示的水平球架上.已知球架的宽度为d,每只篮球的质量为m、直径为D,不计球与球架之间摩擦,重力加速度为g.则每只篮球对一侧球架的压力大小为()A. mgB.C. D.SYS20170914060详细信息6. 难度:简单如图,一质量为M的直角劈B放在水平面上,在劈的斜面上放一质量为m的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于A上,使其沿斜面匀速上滑,在A上滑的过程中直角劈B相对地面始终静止.以f和N分别表示地面对劈的摩擦力及支持力,则下列正确的是()A. f=0,N=Mg+mgB. f向左,N<Mg+mgC. f向右,N<Mg+mgD. f向左,N=Mg+mgSYS20170914060详细信息7. 难度:简单如图所示,两相同小球a、b用轻弹簧A、B连接并悬挂在天花板上保持静止,水平力F作用在a上并缓慢拉a,当B与竖直方向夹角为60°时,A、B伸长量刚好相同.若A、B的劲度系数分别为k1、k2,则以下判断正确的是()A.B.C.撤去F的瞬间,a球的加速度为零D.撤去F的瞬间,b球处于失重状态SYS20170914060详细信息8. 难度:简单如图所示,质量均为m的物体A和物体B,用跨过光滑定滑轮的轻质细绳相连,A置于倾角θ=30°的固定斜面上,处于静止状态.现用水平力F作用在物体B上,缓慢的拉开一小角度,物体A一直保持静止,此过程中A所受的摩擦力()A. 逐渐增大B. 逐渐减小C. 先减少后增大D. 先增大后减少SYS20170914060详细信息一枚火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知前部分的卫星质量为m1,后部分的箭体质量为m2,分离后箭体以速率v2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v1为()A. v0﹣v2B. v0+v2C. v0﹣v2D. v0+(v0﹣v2)SYS20170914060详细信息10. 难度:简单如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球又叠放在一起,从高度为h处自由落下,且远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向.已知m2=3m1,则小球m1反弹后能达到的高度为()A.h B.2h C.3h D.4hSYS20170914060详细信息11. 难度:简单如图所示,倾角为α的粗糙斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜面上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态.若将固定点c向右移动少许,而a与斜劈始终静止,则()A. 细线对物体a的拉力增大B. 斜劈对地面的压力减小C. 斜劈对物体a的摩擦力减小D. 地面对斜劈的摩擦力增大SYS20170914060详细信息用一根轻绳把一质量为0.5kg的小球悬挂在O点,用力F拉小球使悬线偏离竖直方向30°角保持不变,小球处于平衡状态,力F与竖直方向的夹角为θ,如图所示(g取10N/kg),则()A.若拉力F水平向右,则F最小,此时绳的拉力为NB.若使力F取最小值,此时绳的拉力为NC.若使力F顺时针转动,绳的拉力一定变大D.若使力F逆时针转动,拉力F最大为5NSYS20170914060详细信息13. 难度:中等趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速跑,设球拍和球的质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦及空气阻力不计,则()A. 运动员的加速度为gtanθB. 球拍对球的作用力为C. 运动员对球拍的作用力为D. 若加速度大于gsinθ,球一定沿球拍向上运动SYS20170914060详细信息14. 难度:中等A、B两球在光滑水平轨道上同向动动,A球的动量是7kg•m/s,B球的动量是9kg•m/s,当A球追上B球时发生碰撞,则碰撞后B球的动量变为12kg•m/s,则两球质量mA、mB的关系可能是()A.mB=2mA B.mB=3mA C.mB=4mA D.mB=5mASYS201709140604四、实验题详细信息15. 难度:中等如图为接在50Hz低压交流电源上的打点计时器,在纸带做匀加速直线运动时打出的一条纸带,图中所示的是每打5个点所取的记数点,但第3个记数点没有画出.由图数据可求得:(1)该物体的加速度为 m/s2,(2)第3个记数点与第2个记数点的距离约为 cm,(3)打第2个计数点时该物体的速度为 m/s.(4)如果当时电网中交变电流的频率是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比(选填:偏大、偏小或不变).SYS201709140605五、简答题详细信息16. 难度:中等公路上行驶的两汽车之间应保持一定的安全距离,当前车突然停止时,后车司机可以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下而不会与前车相撞,通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1s,当汽车在晴天干燥沥青路面上以108km/h的速度匀速行驶时,安全距离为120m,设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的动摩擦因数为晴天时的,若要求安全距离仍为120m,求汽车在雨天安全行驶的最大速度.SYS201709140606六、计算题详细信息17. 难度:中等如图所示,质量M=2 kg的木块套在水平杆上,并用轻绳与质量m= kg的小球相连.今用跟水平方向成α=30°角的力F=10 N拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m的相对位置保持不变,g=10m/s2,求运动过程中轻绳与水平方向的夹角θ及木块M与水平杆间的动摩擦因数.SYS201709140607七、简答题详细信息18. 难度:中等如图所示,倾角为30°的足够长光滑斜面下端与一足够长光滑水平面相接,连接处用一光滑小圆弧过渡,斜面上距水平面高度分别为h1=20m和h2=5m的两点上,各静置一小球A和B.某时刻由静止开始释放A球,经过一段时间t后,再由静止开始释放B球.g取10m/s2,求:(1)为了保证A、B两球不会在斜面上相碰,t最长不能超过多少?(2)若A球从斜面上h1高度处自由下滑的同时,B球受到恒定外力作用从C 点以加速度aB由静止开始向右运动,则加速度aB满足什么条件时A球能追上B球?SYS201709140608八、计算题详细信息19. 难度:困难如图所示,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平面上的O 点,此时弹簧处于原长.另一质量与B相同的滑块A从P点以初速度v0向B滑行,经过时间t时,与B相碰.碰撞时间极短,碰后A、B粘在一起运动.滑块均可视为质点,与平面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度为g.求:(1)碰后瞬间,A、B共同的速度大小;(2)若A、B压缩弹簧后恰能返回到O点并停止,求弹簧的最大压缩量;(3)整个过程中滑块B对滑块A做的功.。
2017甘肃省卷物理真题
2017年高考全国Ⅰ理综试题及答案解析(物理精校版)WORD版
2017年普通高等学校招生全国统一考试(全国Ⅰ)理科综合能力测试(物理)第一部分(选择题 共48分)二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.【2017年全国Ⅰ,14,6分】将质量为1.00kg 的模型火箭点火升空,50g 燃烧的燃气以大小为600m的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。
在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为( )(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)A .30kg m/s ⋅B .25.710kg m/s ⨯⋅C .26.010kg m/s ⨯⋅D .26.310kg m/s ⨯⋅【答案】A【解析】开始总动量为零,规定向向下为正方向,根据动量守恒定律得,110m v P =+,解得火箭的动量110.05600kg m s 30kg m s P m v =-=-⨯⋅=-⋅,负号表示方向,故选A 。
15.【2017年全国Ⅰ,15,6分】发球机从同一高度向正前方依次水平射出两个速度不同的乒乓球(忽略空气的影响)。
速度较大的球越过球网,速度较小的球没有越过球网,其原因是( )A .速度较小的球下降相同距离所用的时间较多B .速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大C .速度较大的球通过同一水平距离所用的时间较少D .速度较大的球在相同时间间隔内下降的距离较大【答案】C【解析】发球机发出的球,速度较大的球越过球网,速度度较小的球没有越过球网,原因是发球机到网的水平距离一定,速度大,则所用的时间较少,球下降的高度较小,容易越过球网,故选C 。
16.【2017年全国Ⅰ,16,6分】如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向量,三个带正电的微粒a ,b ,c 电荷量相等,质量分别为a m ,b m ,c m ,已知在该区域内,a 在纸面内做匀速圆周运动,b 在纸面内向右做匀速直线运动,c 在纸面内向左做匀速直线运动。
2017年全国高考物理一模试卷和答案(新课标ⅱ卷)
2017年全国高考物理一模试卷(新课标Ⅱ卷)二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)利用图象来描述物理过程,探寻物理规律是常用的方法,如图是描述某个物理过程的图象,对该物理过程分析正确的是()A.若该图象为质点运动的速度时间图象,则前2秒内质点的平均速率等于0 B.若该图象为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图象,则可能是点电荷所形成电场中的一条电场线C.若该图象为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图象,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势D.若该图象为质点运动的位移随时间变化的图象,则质点运动过程速度一定改变了方向2.(6分)有一竖直转轴以角速度ω匀速旋转,转轴上的A点有一长为L的细绳系有质量m的小球.要使小球在随转轴匀速转动的同时又不离开光滑的水平面,则A点到水平面高度h最小为()A.B.ω2g C.D.3.(6分)经过网络搜集,我们获取了地月系统的相关数据资料如下表,根据这些数据我们计算出了地心到月球球心之间的距离,下列选项中正确的是()A. B.C.D.4.(6分)间距m的无限长光滑金属导轨水平放置,导轨中间分布有磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界为正弦曲线,一长为2m的光滑导体棒以1m/s 的速度匀速向右滑动,如图所示,导轨电阻不计,导体棒电阻为20Ω,定值电阻为10Ω,则下列分析正确的是()A.电流表示数为AB.电压表的示数是0.5VC.导体棒运动到图示虚线位置时,导体棒的瞬时电流从C到DD.导体棒上消耗的热功率为0.2 W5.(6分)如图所示,小车质量为M,小车顶端为半径为R的四分之一光滑圆弧,质量为m的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)()A.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为mg B.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为C.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为mD.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为M6.(6分)如图所示,区域Ⅰ中有正交的匀强电场和匀强磁场,区域Ⅱ只有匀强磁场,不同的离子(不计重力)从左侧进入两个区域,区域Ⅰ中都没有发生偏转,区域Ⅱ中做圆周运动的轨迹都相同,则关于这些离子说法正确的是()A.离子一定都带正电B.这些离子进入复合场的初速度相等C.离子的比荷一定相同D.这些离子的初动量一定相同7.(6分)让一小球分别从竖直墙壁上面的A点和B点沿不同的粗糙斜面AC和BC到达水平面上同一点C,小球释放的初速度等于0,两个斜面的粗糙程度相同,关于小球的运动,下列说法正确的是()A.下滑到C点时合外力的冲量可能相同B.下滑到C点时的动能可能相同C.下滑到C点过程中损失的机械能一定相同D.若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度不变8.(6分)长为L、间距d的平行金属板水平正对放置,竖直光屏M到金属板右端距离为L,金属板左端连接有闭合电路,整个装置结构如图,质量m电荷量q 的粒子以初速度v0从两金属板正中间自左端水平射入,由于粒子重力作用,当滑动变阻器的滑片在某一位置时,粒子恰好垂直撞在光屏上.对此过程,下列分析正确的是()A.粒子在平行金属板间的运动时间和金属板右端到光屏的运动时间相等B.板间电场强度大小为C.若仅将滑片P向下滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点不会垂直打在光屏上D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13~16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共47分)9.(6分)利用如图甲所示的装置来完成探究功和动能关系的实验,不可伸长的细绳绕过定滑轮把小车和砝码盘连在一起,通过测量经过光电门AB的速度和AB 之间的距离来完成探究过程.实验主要步骤如下:(1)实验中小车总质量应该远大于砝码质量,这样做的目的是;(2)如图乙,用游标卡尺测量挡光片宽度d=mm,再用刻度尺量得A、B之间的距离为L;(3)将小车停在C点,在砝码盘中放上砝码,小车在细线拉动下运动,记录此时小车(含挡光片)及小车中砝码的质量之和为M,砝码盘和盘中砝码的总质量为m,小车通过A、B时的遮光时间分别为t1、t2,则可以探究A至B过程中合外力做功与动能的变化的关系,已知重力加速度为g,探究结果的表达式是(用相应的字母m、M、t1、t2、L、d表示);(4)在小车中增减砝码或在砝码盘中增减砝码,重复③的操作.10.(9分)在没有电压表的情况下,某物理小组借助于一个阻值R0=20Ω,最大阻值100Ω的滑动变阻器和两个电流表及一个不计内阻、电动势E=4V的电源,成功测出了一个阻值为几十欧姆的电阻阻值,实验电路如图甲所示,若你为该小组成员,请完善探究步骤(1)现有四只可供你选择的电流表:A.电流表(0~0.3A,内阻为5.0Ω)B.电流表(0~3mA,内阻为2.0Ω)C.电流表(0~3mA,内阻未知)D.电流表(0~0.6A,内阻未知)则电流表A1你会选;电流表A2你会选.(填器材前的字母)(2)滑动变阻器的阻值变化则电流表A2的示数也随之发生变化,x表示接入电路的滑动变阻器长度,I2表示电流表A2的示数,则如图丙的四个选项中能正确反映这种变化关系的是.(3)该课外活动小组利用图甲所示的电路,通过改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到了若干组电流表A1、A2的示数I1、I2,然后在坐标纸上描点、连线,得到的I1﹣I2图线如图乙所示,由图可知,该待测电阻R x的阻值为Ω.(结果保留三位有效数字)11.(12分)如图所示为常见的高速公路出口匝道,把AB段和CD段均简化为直线,汽车均做匀减速直线运动,BC段按照四分之一的水平圆周分析,汽车在此段做匀速圆周运动,圆弧段限速v0=36km/h,动摩擦因数μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.已知AB段和CD段长度分别为200m和100m,汽车在出口的速度为v1=108km/h.重力加速度g取l0m/s2.(1)若轿车到达B点速度刚好为36km/h,求轿车在AB下坡段加速度的大小;(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值;(3)轿车恰好停在D点,则A点到D点的时间.12.(20分)垂直纸面向外的匀强磁场中有Oa、Ob和dc三根光滑金属杆,Oa 和Ob互相垂直且无缝对接,Oa竖直,Ob水平,两根金属杆的材料相同,单位长度电阻为r,dc杆电阻不计,分别与Oa的M点和Ob的N点接触,和Oa、Ob的夹角均为45°,MN=L.(1)若cd以垂直与MN的速度v0斜向下匀速运动,求t秒时cd受到的安培力;(2)M点固定在Oa上不动,cd与Ob的交点N以水平速度v1沿Ob匀速运动,求t秒时的电流;(3)在(1)问的基础上,已知杆的质量为m,重力加速度g,则求t时刻外力F的瞬时功率.(二)选考题:共15分.请考生从2个选修中任选一个作答.如果多做,则按所做的第一题计分.[物理--选修3-3](15分)13.(5分)下列说法中正确的是()A.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关B.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡C.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小D.PM 2.5的运动轨迹只是由大量空气分子对PM 2.5无规则碰撞的不平衡和气流的运动决定的E.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体14.(10分)内壁光滑的汽缸通过活塞封闭有压强1.0×105 Pa、温度为27℃的气体,初始活塞到汽缸底部距离50cm,现对汽缸加热,气体膨胀而活塞右移.已知汽缸横截面积200cm2,总长100cm,大气压强为1.0×105 Pa.(i)计算当温度升高到97℃时,缸内封闭气体的压强;(ii)若在此过程中封闭气体共吸收了800J的热量,试计算气体增加的内能.[物理--选修3-4](15分)15.一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过1s 后它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过0.2s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断正确的是()A.波沿x轴负方向传播,且周期为1.2 sB.波沿x轴正方向传播,且波速为10 m/sC.质点M与质点Q的位移大小总是相等,方向总是相反D.若某时刻N质点速度为零,则Q质点一定速度为零E.从图示位置开始计时,在3s时刻,质点M偏离平衡位置的位移y=﹣10 cm 16.单色光以入射角i=45°射到折射率为n=的透明球体中,并被球内经一次反射后再折射后射出,入射和折射光路如图所示.(i)在图上大致画出光线在球内的路径和方向;(ii)求入射光与出射光之间的夹角α.2017年全国高考物理一模试卷(新课标Ⅱ卷)参考答案与试题解析二、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1~4题只有一项符合题目要求,第5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)利用图象来描述物理过程,探寻物理规律是常用的方法,如图是描述某个物理过程的图象,对该物理过程分析正确的是()A.若该图象为质点运动的速度时间图象,则前2秒内质点的平均速率等于0 B.若该图象为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图象,则可能是点电荷所形成电场中的一条电场线C.若该图象为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图象,则该闭合线圈内一定产生恒定的电动势D.若该图象为质点运动的位移随时间变化的图象,则质点运动过程速度一定改变了方向【解答】解:A、若该图象为质点运动的速度时间图象,前2s内质点的路程不为0,平均速率不为0,位移为0,平均速度为0,故A错误;B、若该图象为一条电场线上各点的电势随坐标变化的图象,根据φ﹣x图象的斜率等于电场强度,斜率不变,电场强度不变,只能是匀强电场中的一条电场线,故B错误;C、若该图象为闭合线圈内磁场的磁感应强度随时间变化的图象,直线的斜率不变,即为定值,根据法拉第电磁感应定律,所以该闭合线圈内一定产生恒定的电动势,故C正确;D、若该图象为质点运动的位移随时间变化的图象,斜率等于速度,大小方向均不变,故D错误;故选:C2.(6分)有一竖直转轴以角速度ω匀速旋转,转轴上的A点有一长为L的细绳系有质量m的小球.要使小球在随转轴匀速转动的同时又不离开光滑的水平面,则A点到水平面高度h最小为()A.B.ω2g C.D.【解答】解:当小球对水平面的压力为零时,有:Tcosθ=mg,Tsinθ=mlsinθω2,解得最大角速度为:,A点到水平面高度h最小为h=Lcos故A正确,B、C、D错误.故选:A.3.(6分)经过网络搜集,我们获取了地月系统的相关数据资料如下表,根据这些数据我们计算出了地心到月球球心之间的距离,下列选项中正确的是()A. B.C.D.【解答】解:设地心到月球球心之间的距离为r.地球的质量为M,月球的质量为m.月球绕地球绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有:G=m=m r在地球表面上,由重力等于万有引力,得:m′g0=G联立解得:r=,r=根据圆周运动的规律有:v=,得:r=,故ACD错误,B正确.故选:B4.(6分)间距m的无限长光滑金属导轨水平放置,导轨中间分布有磁感应强度为1T的匀强磁场,磁场边界为正弦曲线,一长为2m的光滑导体棒以1m/s 的速度匀速向右滑动,如图所示,导轨电阻不计,导体棒电阻为20Ω,定值电阻为10Ω,则下列分析正确的是()A.电流表示数为AB.电压表的示数是0.5VC.导体棒运动到图示虚线位置时,导体棒的瞬时电流从C到DD.导体棒上消耗的热功率为0.2 W【解答】解:A、因为磁场边界是正弦曲线,根据E=Blv知,电动势随时间按正弦规律变化,产生的是正弦交变电流,,感应电动势的有效值,导体棒在两导轨间的电阻为10Ω,电流表的示数,故A错误;B、电压表的示数为电阻R两端的电压,故B正确;C、导体棒运动到图示虚线位置时,导体棒不切割磁感线,感应电动势瞬时值为0,导体棒的瞬时电流为0,故C错误;D、导体棒上消耗的热功率为,故D错误;故选:B5.(6分)如图所示,小车质量为M,小车顶端为半径为R的四分之一光滑圆弧,质量为m的小球从圆弧顶端由静止释放,对此运动过程的分析,下列说法中正确的是(g为当地重力加速度)()A.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为mg B.若地面粗糙且小车能够静止不动,则地面对小车的静摩擦力最大为C.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为mD.若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车速度为M【解答】解:AB、设圆弧半径为R,当小球运动到重力与半径夹角为θ时,速度为v.根据机械能守恒定律有:mv2=mgRcosθ由牛顿第二定律有:N﹣mgcosθ=m解得小球对小车的压力为:N=3mgcosθ其水平分量为N x=3mgcosθsinθ=mgsin2θ根据平衡条件,地面对小车的静摩擦力水平向右,大小为:f=N x=mgsin2θ可以看出:当sin2θ=1,即θ=45°时,地面对车的静摩擦力最大,其值为f max=mg.故A错误,B正确.CD、若地面光滑,当小球滑到圆弧最低点时,小车的速度设为v′,小球的速度设为v.小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv﹣Mv′=0系统的机械能守恒,则得:mgR=mv2+Mv′2,解得:v′=m.故C正确,D错误.故选:BC6.(6分)如图所示,区域Ⅰ中有正交的匀强电场和匀强磁场,区域Ⅱ只有匀强磁场,不同的离子(不计重力)从左侧进入两个区域,区域Ⅰ中都没有发生偏转,区域Ⅱ中做圆周运动的轨迹都相同,则关于这些离子说法正确的是()A.离子一定都带正电B.这些离子进入复合场的初速度相等C.离子的比荷一定相同D.这些离子的初动量一定相同【解答】解:在正交的电磁场区域中,离子不偏转,说明离子受力平衡,在此区域Ⅰ中,离子受电场力和洛伦兹力,由qvB=qE,得v=,可知这些正离子具有相同的速度;离子进入只有匀强磁场的区域Ⅱ时,离子运动的轨迹相同,说明它们偏转的方向相同,则受到的洛伦兹力的方向相同,所以这些离子带相同电性的电荷,但不能判断出是正电荷,还是负电荷;离子进入只有匀强磁场的区域Ⅱ时,偏转半径相同,由R=和v=,可知,R=;离子的比荷一定相同,不能判断出具有相同的动量.所以这些离子具有相同的比荷与相同的速度;故AD错误,BC正确故选:BC7.(6分)让一小球分别从竖直墙壁上面的A点和B点沿不同的粗糙斜面AC和BC到达水平面上同一点C,小球释放的初速度等于0,两个斜面的粗糙程度相同,关于小球的运动,下列说法正确的是()A.下滑到C点时合外力的冲量可能相同B.下滑到C点时的动能可能相同C.下滑到C点过程中损失的机械能一定相同D.若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度不变【解答】解:AB、设任一斜面和水平方向夹角为θ,斜面长度为L,高度为h.小球下滑过程中克服摩擦力做功为:W f=μmgLcosθ,Lcosθ即为斜面底边的长度,所以两次下滑到C点的过程摩擦力做功相等.根据动能定理得:mgh﹣μmgLcosθ=,知h越大,下滑到C点时的动能越大,所以下滑到C点时的动能一定不同,速率不同.=mv C﹣0,则知合外力的冲量一定不同,故AB 由动量定理得:合外力的冲量I合错误.C、由功能关系知,下滑到C点过程中损失的机械能等于克服摩擦力做的功,所以损失的机械能一定相同,故C正确.D、由动能定理得:mgh﹣μmgLcosθ=,得v C=,与m无关,所以若小球质量增大,则沿同一斜面到达斜面底端的速度不变,故D正确.故选:CD8.(6分)长为L、间距d的平行金属板水平正对放置,竖直光屏M到金属板右端距离为L,金属板左端连接有闭合电路,整个装置结构如图,质量m电荷量q 的粒子以初速度v0从两金属板正中间自左端水平射入,由于粒子重力作用,当滑动变阻器的滑片在某一位置时,粒子恰好垂直撞在光屏上.对此过程,下列分析正确的是()A.粒子在平行金属板间的运动时间和金属板右端到光屏的运动时间相等B.板间电场强度大小为C.若仅将滑片P向下滑动一段后,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点不会垂直打在光屏上D.若仅将两平行板的间距变大一些,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上【解答】解:A、质点先在水平放置的两平行金属板间做类平抛运动,要垂直打在M屏上,离开电场后,质点一定打在屏的上方,做斜上抛运动.否则,质点离开电场后轨迹向下弯曲,质点不可能垂直打在M板上.质点在板间的类平抛运动和离开电场后的斜上抛运动,水平方向都不受外力,都做匀速直线运动,速度都等于v0,所以粒子在平行金属板间的运动时间和金属板右端到光屏的运动时间相等,故A正确;B、质点的轨迹如图所示,设质点在板间运动的过程中加速度大小为a,则质点离开电场时竖直分速度大小为:v y=at1=•质点离开电场后运动过程其逆过程是平抛运动,则有:v y=gt2=g•联立解得:E=,故B正确;C、若仅将滑片P向下滑动一段后,R的电压减小,电容器的电压要减小,带电量要减小,由于二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,带电量不变,板间电压不变,所以质点的运动情况不变,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上,故C错误D、若仅将两平行板的间距变大一些,电容器电容减小,由C=知U不变,电量要减小,但由于二极管具有单向导电性,所以电容器不能放电,电量不变,根据推论可知板间电场强度不变,所以质点的运动情况不变,再让该质点从N点以水平速度v0射入板间,质点依然会垂直打在光屏上,故D正确故选:ABD三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13~16题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共47分)9.(6分)利用如图甲所示的装置来完成探究功和动能关系的实验,不可伸长的细绳绕过定滑轮把小车和砝码盘连在一起,通过测量经过光电门AB的速度和AB 之间的距离来完成探究过程.实验主要步骤如下:(1)实验中小车总质量应该远大于砝码质量,这样做的目的是使小车受到的拉力等于砝码与砝码盘的重力;(2)如图乙,用游标卡尺测量挡光片宽度d=8.25mm,再用刻度尺量得A、B之间的距离为L;(3)将小车停在C点,在砝码盘中放上砝码,小车在细线拉动下运动,记录此时小车(含挡光片)及小车中砝码的质量之和为M,砝码盘和盘中砝码的总质量为m,小车通过A、B时的遮光时间分别为t1、t2,则可以探究A至B过程中合外力做功与动能的变化的关系,已知重力加速度为g,探究结果的表达式是mgL=(M+m)()2﹣(M+)()2(用相应的字母m、M、t1、t2、L、d表示);(4)在小车中增减砝码或在砝码盘中增减砝码,重复③的操作.【解答】解:(1)当小车质量远大于砝码质量时可以近似认为小车受到的拉力等于砝码与砝码盘的重力.(2)由图示游标卡尺可知,遮光片的宽度:d=8mm+5×0.05mm=8.25mm.(3)小车经过光电门时的速度:v1=,v2=,小车运动过程,由动能定理得:mgL=(M+m)v22﹣(M+)v12,即:mgL=(M+m)()2﹣(M+)()2;故答案为:(1)使小车受到的拉力等于砝码与砝码盘的重力;(2)8.25;(3)mgL=(M+m)()2﹣(M+)()2.10.(9分)在没有电压表的情况下,某物理小组借助于一个阻值R0=20Ω,最大阻值100Ω的滑动变阻器和两个电流表及一个不计内阻、电动势E=4V的电源,成功测出了一个阻值为几十欧姆的电阻阻值,实验电路如图甲所示,若你为该小组成员,请完善探究步骤(1)现有四只可供你选择的电流表:A.电流表(0~0.3A,内阻为5.0Ω)B.电流表(0~3mA,内阻为2.0Ω)C.电流表(0~3mA,内阻未知)D.电流表(0~0.6A,内阻未知)则电流表A1你会选A;电流表A2你会选D.(填器材前的字母)(2)滑动变阻器的阻值变化则电流表A2的示数也随之发生变化,x表示接入电路的滑动变阻器长度,I2表示电流表A2的示数,则如图丙的四个选项中能正确反映这种变化关系的是D.(3)该课外活动小组利用图甲所示的电路,通过改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到了若干组电流表A1、A2的示数I1、I2,然后在坐标纸上描点、连线,得到的I1﹣I2图线如图乙所示,由图可知,该待测电阻R x的阻值为58.3Ω.(结果保留三位有效数字)【解答】解:(1)由于在该实验电路中没有电压表,所以要将定值电阻R0和电流表改装成电压表使用,因此电流表A1的内阻应已知,通过该电流表的最大电流约为:I===0.2A,A1应选用A电流表.由于电流表A2的内阻不是必须要知道的,其量程要大于电流表A1的量程,所以电流表A2应选择D电流表.(2)流经电流表A2的电流为电路中的总电流,设滑动变阻器单位长度的电阻为r,则有:I2=又因为R0、R x、R A1、R A2等均为定值,令k=+R A2,则上式可变为I2=,由数学关系可知,D正确,故选D.(3)根据图示电路图,由欧姆定律可知:(R0+R A1)I1=R x(I2﹣I1),整理可得:=,而即题图中I1﹣I2图线的斜率,由图可知,==,解得:R x=58.3Ω.故答案为:(1)A;D;(2)D;(3)58.3.11.(12分)如图所示为常见的高速公路出口匝道,把AB段和CD段均简化为直线,汽车均做匀减速直线运动,BC段按照四分之一的水平圆周分析,汽车在此段做匀速圆周运动,圆弧段限速v0=36km/h,动摩擦因数μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.已知AB段和CD段长度分别为200m和100m,汽车在出口的速度为v1=108km/h.重力加速度g取l0m/s2.(1)若轿车到达B点速度刚好为36km/h,求轿车在AB下坡段加速度的大小;(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值;(3)轿车恰好停在D点,则A点到D点的时间.【解答】解:(1)对AB段匀减速直线运动有:代入数据:解得(2)汽车在BC段做圆周运动,静摩擦力提供向心力当静摩擦力达最大静摩擦力时,半径R最小得解得R≥50m,即最小半径为50m(3)设AB段时间为,BC段时间为,CD段时间为,全程所用最短时间为t解得:t=37.85s答:(1)若轿车到达B点速度刚好为36km/h,轿车在AB下坡段加速度的大小为;(2)为保证行车安全,车轮不打滑,水平圆弧段BC半径R的最小值为50m;(3)轿车恰好停在D点,则A点到D点的时间37.85s12.(20分)垂直纸面向外的匀强磁场中有Oa、Ob和dc三根光滑金属杆,Oa 和Ob互相垂直且无缝对接,Oa竖直,Ob水平,两根金属杆的材料相同,单位长度电阻为r,dc杆电阻不计,分别与Oa的M点和Ob的N点接触,和Oa、Ob的夹角均为45°,MN=L.(1)若cd以垂直与MN的速度v0斜向下匀速运动,求t秒时cd受到的安培力;(2)M点固定在Oa上不动,cd与Ob的交点N以水平速度v1沿Ob匀速运动,求t秒时的电流;(3)在(1)问的基础上,已知杆的质量为m,重力加速度g,则求t时刻外力F的瞬时功率.=BIL1…①【解答】解:(1)安培力F安感应电流…②感应电动势E=BL1v0…③t秒时MN距离:…④回路电阻…⑤=…⑥解得:F安(2)感应电流…⑦感应电动势…⑧MN长度…⑨平均速度…⑩。
物理_2017年全国高考物理一模试卷(新课标Ⅰ)_复习
2017年全国高考物理一模试卷(新课标Ⅰ)一、选择题1. 如图所示为研究光电效应的实验装置,闭合开关,滑片P处于滑动变阻器中央位置,当一束单色光照到此装置的碱金属表面K时,电流表有示数,下列说法正确的是()A 若仅增大该单色光入射的强度,则光电子的最大初动能增大,电流表示数也增大 B 无论增大入射光的频率还是增加入射光的强度,碱金属的逸出功都不变 C 保持频率不变,当光强减弱时,发射光电子的时间将明显增加 D 若滑动变阻器滑片左移,则电压表示数减小,电流表示数减小2. 有三个完全相同的金属小球A、B、C,其中小球C不带电,小球A和B带有等量的同种电荷,如图所示,A球固定在竖直支架上,B球用不可伸长的绝缘细线悬于A球正上方的O点处,静止时细线与OA的夹角为θ.小球C可用绝缘手柄移动,重力加速度为g,现在进行下列操作,其中描述与事实相符的是()A 仅将球C与球A接触离开后,B球再次静止时细线中的张力比原来要小B 仅将球C与球B接触离开后,B球再次静止时细线与OA的夹角为θ1,仅将球C与球A接触离开后,B球再次静止时细线与OA的夹角为θ2,则θ1=θ2 C 剪断细线OB瞬间,球B的加速度等于g D 剪断细线OB后,球B将沿OB方向做匀变速直线运动直至着地3. 如图所示为某山区小型电站输电示意图,发电厂发出U1=220√2sinl00πt (V)的交流电通过变压器升压后进行高压输电,接近用户时再通过降压变压器降压给用户供电,图中高压输电线部分总电阻为r,负载端的电压表是理想交流电表,下列有关描述正确的是()A 若开关S1、S2都断开,则电压表示数为零B 负载端所接收到交流电的频率为25Hz C 深夜开灯时灯特别亮是因为高压输电线上电压损失减小 D 用电高峰期灯泡较暗,可通过减少降压变压器副线圈的匝数来提高其亮度4. 火星被认为是太阳系中最有可能存在地外生命的行星,对人类来说充满着神秘和期待,为更进一步探索火星,美国宇航局于2011年发射了火星探测器,该探测器经过长途跋涉成功被火星捕获.已知探测器在距火星表面ℎ1高处的圆轨道上运行的周期为T1,变轨后在距火星表面ℎ2高处的圆轨道上运行的周期为T2,已知引力常量为G,根据以上信息下列物理量中不能求出的是()A 火星的公转周期B 火星的平均密度C 火星表面的重力加速度D 火星的第一宇宙速度5. 如图所示,一对间距可变的平行金属板C、D水平放置,两板间有垂直于纸面向里的匀强磁场B 若只增大两板间距到一定程度时可使铅蓄电池处于充电状态 A 若仅将带正电的粒子换成带负电的粒子,也能直线通过 C 若将滑动变阻器触头P向a端滑动,可提高C板的电势 D 若只减小入射粒子的速度,可使铅蓄电池处于充电状态6. 如图所示为实验室电磁炮的模型图,在倾角θ=37∘的绝缘斜面上固定两条不计电阻,宽d=1m的平行金属导轨.导轨处在垂直斜面向下B=2T的匀强磁场中.导轨下端接有电动势E=24V,内阻r=1Ω的电源,滑动变阻器的阻值变化范围为0−10Ω,允许通过的最大电流为5A 2ΩB 4ΩC 6ΩD 8Ω7. 如图所示,在倾角为θ的粗糙斜面上放置与轻弹簧相连的物体A,弹簧另一端通过轻绳连接到轻质定滑轮Q上,三个物体B、C、D通过绕过定滑轮Q的轻绳相连而处于静止状态.现将物体D从C的下端取下挂在B上,松手后物体A扔处于静止状态,若不计轮轴与滑轮.绳与滑轮间的摩擦,则下列有关描述正确的是()A 物体D挂在物体B下面比D挂在C下面时,物体A所受的摩擦力减小了B 物体D挂在物体B下面比D挂在C下面时,弹簧的形变量减小了 C 物体D挂在物体B下面比D挂在C下面时,地面对斜面体的支持力减小了 D 物体D挂在物体B下面比D挂在C下面时,地面对斜面体有向左的摩擦力8. 如图所示,将若干匝线圈固定在光滑绝缘杆上,另一个金属环套在杆上与线圈共轴,当合上开关时线圈中产生磁场,金属环就可被加速弹射出去.现在线圈左侧同一位置处,先后放置形状.大小相同的铜环和铝环(两环分别用横截面积相等的铜和铝导线制成),且铝的电阻率大于铜的电阻率,闭合开关S的瞬间,下列描述正确的是()A 从左侧看环中感应电流沿顺时针方向B 线圈沿轴向有伸长的趋势C 铜环受到的安培力大于铝环受到的安培力 D 若金属环出现断裂,不会影响其向左弹射二.非选择题(一)必考题9. 小汽车越壕沟比赛项目中驾驶员驾驶汽车从较高的平台上水平飞出,在空中运动一段时间后成功越过壕沟,在地面上滑行一段距离后停止.一频闪照相机记录了汽车在空中的部分位置和地面上运动至停下的位置,摄影师将其按比例印在同一张有正方形方格的照片上,如图所示.已知车长3.6m,相邻两次曝光时间相等,汽车飞离平台立即关闭发动机.图中最后两张照片有重叠不太清晰,若忽略空气阻力,取g=10m/s2,由图可知平台离地面的高度为________m.若汽车着地瞬间竖直分速度立即减为零,水平分速度不受影响,则汽车与水平地面间的动摩擦因数为________.(保留两位小数)10. 学习了“测量电源的电动势和内阻”后,物理课外活动小组自制了一个西红柿电池组,设计了如图所示的实验电路测定电流表的内阻,并用多种方法测量该电池组的电动势与内阻,请协助完成实验.(1)闭合开关S1和S2,调节电阻箱并记录电阻箱的示数R、电流表(灵敏)的示数I0和电压表的示数U0,由此可知电流表的电阻R A为________(用上述量表示).(2)闭合开关调节R,仅读出电流I和电压U,并测出多组数据,作出U−I图线可得出电池组的电动势和内阻,此种办法测量的电动势与真实值相比________(填“偏大”或“相等”),内阻的测量值与真实值相比________(填“偏大”“偏小”或“相等”).−R图(3)断开S1闭合S2,仅由多组电流表示数I和电阻箱的示数R,运用实验数据作出1I线为一条倾斜的直线,且该直线的斜率为k,纵截距为b,则该电池组的电动势为________,内阻为________(用k、b、R A表示).11. 如图所示,某时刻质量为m1=50kg的人站在m2=10kg的小车上,推着m3=40kg的铁箱一起以速度v0=2m/s在水平地面沿直线运动到A点时,该人迅速将铁箱推出,推出后人和车刚好停在A点,铁箱则向右运动到距A点s=0.25m的竖直墙壁时与之发生碰撞而被弹回,弹回时的速度大小是碰撞前的二分之一,当铁箱回到A点时被人接住,人.小车和铁箱一起向左运动,已知小车、铁箱受到的摩擦力均为地面压力的0.2倍,重力加速度g=10m/s2,求:(1)人推出铁箱时对铁箱所做的功;(2)人、小车和铁箱停止运动时距A点的距离.12. 如图所示,一根轻弹簧左端固定于竖直墙上,右端被质量m=1kg的小物块(可视为质点)压缩而处于静止状态,且弹簧与物块不栓接,弹簧的原长小于光滑平台的长度.平台的右端与一水平传送带平滑相接,AB长L=5m,物块与传送带间的动摩擦因数μ1=0.2,与传送带相邻的粗糙水平面BC长s=1.5m,它与物块间的动摩擦因数μ2=0.3,在C点右侧有一半径为R的光滑竖直圆弧轨道与BC平滑连接,圆弧轨道对应的圆心角为θ=120∘,在圆弧轨道的最高点F处有一固定挡板,物块撞上挡板后会以原速率反弹回来.若传送带以v=5m/s的速率顺时针转动,不考虑物块滑上和滑下传送带的机械能损失.当弹簧储存的E p=18J能量全部释放时,小物块恰能滑到与圆心等高的E点,g取10m/s2.(1)求竖直圆弧轨道的半径R;(2)求小物块最终停下时到C点的距离;(3)若传送带的速度大小可调,欲使小物块与挡板只碰撞一次,且碰后不脱离圆弧轨道,求传送带速度的可调节范围.(二)选考题.【物理--选修3-3】13. 下列说法中正确的是()A 温度升高,分子热运动的平均动能增大,但并非每个分子的速率都增大B 物体吸收热量时其内能不一定增大 C 对于一定量的理想气体,在分子平均动能不变时,分子间的平均距离减小则压强也减小 D 温度高的理想气体,分子运动剧烈,因此其内能大于温度低的理想气体 E 一定量的理想气体在某过程中从外界吸热2.5×104J并对外界做功1.0×104J,则气体的温度升高密度减小14. 如图所示,内壁光滑的圆柱形气缸竖直放置,内有一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体。
(完整版)2017年高考全国1卷物理试题(含答案),推荐文档
2017 年普通高等學校招生全國統一考試理科綜合能力測試二、選擇題:本題共8 小題,每小題6 分,共48 分。
在每小題給出の四個選項中,第14~17 題只有一項符合題目要求,第18~21 題有多項符合題目要求。
全部選對の得6 分,選對但不全の得3 分,有選錯の得0 分。
14.將質量為1.00kg の模型火箭點火升空,50g 燃燒の燃氣以大小為600 m/s の速度從火箭噴口在很短時間內噴出。
在燃氣噴出後の瞬間,火箭の動量大小為(噴出過程中重力和空氣阻力可忽略)A.30 kg ⋅m/s B.5.7×102k g⋅m/sC.6.0×102kg⋅m/s D.6.3×102k g⋅m/s15.發球機從同一高度向正前方依次水平射出兩個速度不同の乒乓球(忽略空氣の影響)。
速度較大の球越過球網,速度較小の球沒有越過球網,其原因是A.速度較小の球下降相同距離所用の時間較多B.速度較小の球在下降相同距離時在豎直方向上の速度較大C.速度較大の球通過同一水平距離所用の時間較少D.速度較大の球在相同時間間隔內下降の距離較大16.如圖,空間某區域存在勻強電場和勻強磁場,電場方向豎直向上(與紙面平行),磁場方向垂直於紙面向裏,三個帶正電の微粒a,b,c 電荷量相等,質量分別為m a,m b,m c,已知在該區域內,a 在紙面內做勻速圓周運動,b 在紙面內向右做勻速直線運動,c 在紙面內向左做勻速直線運動。
下列選項正確の是A.m a>m b>m cC.m c>m a>m bB.m b>m a>m cD.m c>m b>m a17.大科學工程“人造太陽”主要是將氚核聚變反應釋放の能量用來發電,氚核聚變反應方程是2 H +2 H→3He +1 n ,已知2H の質量為2.0136u,3He の質量為3.0150u,1n の質量為1 12 0 1 2 01.0087u,1u=931MeV/c2。
2017年甘肃省高考物理试卷(新课标ⅱ)(含解析版)
2017年甘肃省高考物理试卷(新课标Ⅱ)一、选择题:本大题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项是符合题目要求,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)如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力()A.一直不做功B.一直做正功C.始终指向大圆环圆心D.始终背离大圆环圆心2.(6分)一静止的铀核放出一个α粒子衰变成钍核,衰变方程为→+,下列说法正确的是()A.衰变后钍核的动能等于α粒子的动能B.衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小C.铀核的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间D.衰变后α粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量3.(6分)如图,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。
若保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动。
物块与桌面间的动摩擦因数为()A.2﹣B.C .D .4.(6分)如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时,对应的轨道半径为(重力加速度为g)()A .B.C .D .5.(6分)如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场,若粒子射入的速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上,不计重力及带电粒子之间的相互作用,则v2:v1为()A .:2B.:1C .:1D.3:6.(6分)如图所示,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M,N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M、Q到N的运动过程中()A.从P到M 所用的时间等于B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大C.从P到Q阶段,速率逐渐变小D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功7.(6分)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直。
物理_2017年甘肃省兰州市高考物理一诊试卷_复习
2017年甘肃省兰州市高考物理一诊试卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1. 下列说法中正确的是()A 光电效应现象揭示了光具有波动性B 电子的衍射现象说明实物粒子也具有波动性 C 重核裂变时平均每个核子释放能量要比轻核聚变时多 D 天然放射现象使人们认识到原子具有复杂结构2. 如图所示,倾角为θ的斜面体C放于粗糙水平面上,物块A通过斜面顶端的定滑轮用细线与B连接,细线与斜面平行。
斜面与A之间的动摩擦因数为μ,且μ<tanθ,整个装置处于静止状态,下列说法正确的是()A m B最小可以为0B 地面对斜面体C的摩擦力方向水平向左C 增大m B,物块A所受摩擦力大小可能不变D 剪断A、B间的连线后,地面对斜面体C的支持力等于A、C的重力之和3. 如图所示,一质量为m、带电量为q的粒子,以速度v垂直射入一有界匀强磁场区域内,速度方向与磁场左边界垂直,从右边界离开磁场时速度方向偏转角θ=30∘,磁场区域的宽度为d,则下列说法正确的是()A 该粒子带正电B 磁感应强度B=√3mv2dqC 粒子在磁场中做圆周运动运动的半径R=2√3 3d D 粒子在磁场中运动的时间t=πd3v4. 静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小随时间变化如图甲所示.在拉力F从0逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化如图乙所示,g 取10m/s2.则下列说法中错误的是()A 物体与水平面间的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变B 物体与水平面间的动摩擦因数为0.1C 物体的质量为6kgD 4s末物体的速度为4m/s5. 一带电小球从左向右水平射入竖直向下的匀强电场,在电场中的轨迹如图所示,a、b为轨迹上的两点,下列判断正确的是()A 小球一定带负电荷B 小球在a点的动能大于b点的动能C 小球在a点的电势能大于b点的电势能D 小球的机械能守恒6. 通过观测行星的卫星,可以推测出行星的一些物理量.假设卫星绕行星做圆周运动,引力常量为G,下列说法正确的是()A 已知卫星的速度和周期可以求出行星质量B 已知卫星的角速度和轨道半径可以求出行星密度C 已知卫星的周期和行星的半径可以求出行星密度D 已知卫星的轨道半径和周期可以求出行星质量7. 如图所示为磁流体发电机的原理图,将一束等离子体(带有等量正、负电荷的高速粒子流)喷射入磁场,在磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压。
甘肃省2017-2018学年高考物理一诊试卷 Word版含解析
甘肃省2017-2018学年高考物理一诊试卷一、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)在物理学的研究及应用过程中涉及诸多的思想方法,如理想化模型法、放大法、极限法、控制变量法、假设法、类比法、比值法等等.以下关于所用思想方法的叙述错误的是()A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是假设法B.速度的定义式v=,采用的是比值法;当△t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,应用了极限法C.在探究电流、电压和电阻三者之间的关系时,先保持电压不变研究电流与电阻的关系再保持电阻不变研究电流与电压的关系,该实验应用了控制变量法D.如图是三个实验装置,这三个实验中都体现了放大法2.(6分)如图所示,汽车以10m/s的速度匀速驶向十字路口,当行驶至距路口停车线20m 处时,绿灯还有3s熄灭,若从此刻开始计时,该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度v﹣t图象可能是()A.B.C.D.3.(6分)“太空涂鸦”技术的基本物理模型是:原来在较低圆轨道运行的攻击卫星在从后方接近在较高圆轨道上运行的侦察卫星时,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦察卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦察卫星,喷散后强力吸附在侦察卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效.下列说法正确的是()A.攻击卫星在原轨道上运行的线速度大于7.9 km/sB.攻击卫星在原轨道上运行的线速度比侦察卫星的线速度小C.攻击卫星完成“太空涂鸦”后应减速才能返回低轨道上D.若攻击卫星周期已知,结合万有引力常量就可计算出地球质量4.(6分)如图所示,一个半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口光滑.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球.当它们处于平衡状态时,质量为m1,的小球与O点的连线跟水平方向的夹角为a=90°.质量为m2的小球位于水平地面上,设此时竖直的细线对m2的拉力大小为T,质量为m2的小球对地面压力大小为N,则()A.T=m1g B.T=(m2﹣m1)g C.N=(m2﹣m1)g D.N=m2g5.(6分)矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动时所产生的正弦交流电的图象如图线a所示,如果只对线圈转速进行调整,则所产生正弦交流电的图象如图线b 所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是()A.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零B.线圈先后两次转速之比为3:2C.图线a表示的交流电压的瞬时值为v=10 sin 5πt(V)D.图线b表示的交流电频率为2Hz6.(6分)内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为R的轻杆,一端固定有质量为m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙,将两小球放入凹槽内,小球乙位于凹槽的最低点,如图所示.由静止释放后()A.下滑过程中甲球减少的机械能总等于乙球增加的机械能B.下滑过程中甲球减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能C.杆从左向右滑时,甲球无法下滑到凹槽的最低点D.杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点7.(6分)电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美.如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,AB连线中点为O.在A、B所形成的电场中,以O点为圆心、半径为R的圆面垂直于AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直于圆面且与AB连线共面,圆与正方形的交点分别为e、f,则下列说法正确的是()A.在a、b、c、d、e、f六点中找不到任何两个点的场强和电势均相同B.将一电荷由e点沿圆弧egf移到f点,电场力始终不做功C.将一电荷由a点移到圆面内任意一点时电势能的变化量相同D.沿线段eOf移动的电荷,它所受电场力是先减小后增大8.(6分)一个闭合回路由两部分组成,如图所示,右侧是电阻为r的圆形导线;置于竖直方向均匀变化的磁场B1中,左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d,其电阻不计.磁感应强度为B2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m、电阻为R 的导体棒此时恰好能静止在导轨上,分析下述判断正确的是()A.圆形线圈中的磁场B1,可以方向向上均匀增强,也可以方向向下均匀减弱B.导体棒ab受到的安培力大小为mgC.回路中的感应电流为D.圆形导线中的电热功率为三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题一第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)测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示.AB是半径足够大的较光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′.重力加速度大小为g.实验步骤如下:①用天平称出物块Q的质量m;②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′,的长度h;③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;④重复步骤③,共做10次;⑤将10个落地点用一个半径尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C′的距离s.(1)用实验中的测量量(R、s、h、l)表示物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ=.(2)实验步骤④⑤的目的是减小实验中的误差.10.(9分)影响物质材料电阻率的因素很多,一般金属材料的电阻率随温度的升高而增大,而某种半导体材料的电阻率则与之相反.某课题研究组在研究某种器件Z的导电规律时,测得其两端电压与通过电流的关系如表所示:U/V 0.00 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.50I/A 0.00 0.20 0.45 0.80 1.25 1.80 2.81①根据表中数据,判断器件Z可能属于上述材料(选填“金属”或“半导体”).②实验所用的器材规格是:电压表(0﹣3V﹣15V,内阻约30kΩ);电流表(0﹣0.6A﹣3A,内阻约4Ω);滑动变阻器(变化范围0~10Ω);电源(3V,内阻约1Ω);器件Z;开关;导线若干.根据本次实验提供的数据,请用笔画线代替导线在实物图a上连接电路;③根据表中的数据已经在I﹣U坐标中描好点,如图a所示,请连线作图;④某同学根据图中规律猜想I与U的定量关系,用以下方法较为合理的是(填选项前的字母).A.用I﹣U图象B.用I﹣U2图象C.用I2﹣U图象D.用I﹣U﹣1图象.11.(12分)如图所示,航空母舰上的起飞跑道由长度为l1=1.6×102m的水平跑道和长度为l2=20m的倾斜跑道两部分组成.水平跑道与倾斜跑道末端的高度差h=4.0m.一架质量为m=2.0×104kg的飞机,其喷气发动机的推力大小恒为F=1.2×105N,方向与速度方向相同,在运动过程中飞机受到的平均阻力大小为飞机重力的0.1倍.假设航母处于静止状态,飞机质量视为不变并可看成质点,两跑道间以一小段圆弧轨道平滑连接,取g=10m/s2.(1)求飞机从轨道最左端由静止起在水平跑道上运动的时间;(2)若飞机在倾斜跑道的末端需至少达到100m/s的速度才能正常起飞,试通过计算说明上述条件下飞机能否正常起飞.12.如图,在xOy直角坐标系中,在第三象限有一平行x轴放置的平行板电容器,板间电压U=1.0×102V.现有一质量m=1.0×10﹣12kg,带电量q=2.0×10﹣10C的带正电的粒子(不计重力),从下极板处由静止开始经电场加速后通过上板上的小孔,垂直x轴从A点进入x轴上方的匀强磁场中.磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度B=1T.粒子经磁场偏转后又从B 点垂直x轴进入第四象限,第四象限中有平行于x轴负方向的匀强电场E,粒子随后经过y 轴负半轴上的C点,此时速度方向与y轴负半轴成60°角.已知OB=OA.求:(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期T和半径r.(2)第四象限中场强E的大小.[物理--选修3-3](15分)13.(5分)下列说法正确的是()A.扩散现象和布朗运动都与温度有关,所以扩散现象和布朗运动都是分子的热运动B.气体的温度升高,气体分子的平均动能一定增大C.两分子从无限远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大,后变小,再变大D.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律E.一定质量的理想气体体积增大时,压强可能不变14.(10分)用传统的打气筒给自行车打气时,不好判断是否已经打足了气.某研究性学习小组的同学们经过思考,解决了这一问题.他们在传统打气筒基础上进行了如下的改装(示意图如图所示):圆柱形打气筒高H,内部横截面积为S,底部有﹣单向阀门K,厚度不计的活塞上提时外界大气可从活塞四周进入,活塞下压时可将打气筒内气体推入容器B中,B 的容积V B=3HS,向B中打气前A、B中气体初始压强均为p0=1.0×l05 Pa,该组同学设想在打气筒内壁焊接一卡环C(体积不计),C距气筒顶部高度为h=,这样就可以自动控制容器B中的最终压强.若气体温度不变,求:①第一次将活塞从打气筒口压到C处时,容器B中的压强是多少.②要使容器B中的最终压强为5P0,h与H之比应为多少.[物理--选修3-4](15分)15.关于简谐运动与机械波的下列说法中,正确的是()A.同一单摆,在月球表面简谐振动的周期大于在地球表面简谐振动的周期B.受迫振动的振幅与驱动力的频率无关C.在同一种介质中,不同频率的声波的传播速度不同D.在横波的传播过程中,质点的振动方向总是与波的传播方向垂直E.当机械波从一种介质传人另一种介质时,它的频率一定不变16.如图所示,为玻璃材料制成的一棱镜的截面图,其中,弧AB为四分之一圆弧,O为圆心,OBCD部分为矩形.一细光束从圆弧AB的中点E点沿半径射入棱镜后,恰好在O点发生全反射,经CD面反射,再从圆弧上的F点射出,已知,OA=a,OD=,真空中的光速为c.求:①出射光线与法线夹角的正弦值;②光在棱镜中传播的时间.[物理一选修3-5](15分)17.科学家通过a粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构模型;科学家玻尔在此基础上又进行了一系列量子化的假设,从而可以完美地解释氢原子的发光现象.根据玻尔理论,当大批氢原子从n=4能级跃迁到n=1能级时,氢原子最多能发出种频率的光(电磁波).18.如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,质量为2m的工人站在小车上用力向右迅速推出木箱后,木箱相对于冰面运动的速度大小为v,木箱与右侧竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹后被工人接住,求整个过程中工人对木箱做的功.甘肃省2017-2018学年高考物理一诊试卷参考答案与试题解析一、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)在物理学的研究及应用过程中涉及诸多的思想方法,如理想化模型法、放大法、极限法、控制变量法、假设法、类比法、比值法等等.以下关于所用思想方法的叙述错误的是()A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是假设法B.速度的定义式v=,采用的是比值法;当△t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,应用了极限法C.在探究电流、电压和电阻三者之间的关系时,先保持电压不变研究电流与电阻的关系再保持电阻不变研究电流与电压的关系,该实验应用了控制变量法D.如图是三个实验装置,这三个实验中都体现了放大法考点:物理学史.分析:在研究多个量之间的关系时,常常要控制某些物理量不变,即控制变量法;当时间非常小时,我们认为此时的平均速度可看作某一时刻的速度即称之为瞬时速度,采用的是极限思维法;质点是实际物体在一定条件下的科学抽象,是采用了建立理想化的物理模型的方法;解答:解:A、质点采用的科学方法为建立理想化的物理模型的方法,故A错误;B、为研究某一时刻或某一位置时的速度,我们采用了取时间非常小,即让时间趋向无穷小时的平均速度作为瞬时速度,即采用了极限思维法,故B正确;C、在探究电流、电压和电阻三者之间的关系时,先保持电压不变研究电流与电阻的关系再保持电阻不变研究电流与电压的关系,该实验应用了控制变量法,故C正确;D、图1是演示桌面在压力作用下发生形变的装置中,当用力压桌面时,桌面向下形变,平面镜倾斜,在入射光线方向不变,平面镜的反射光线方向改变的角度是平面镜倾斜角度的两倍,体现了放大的思想.图2是演示玻璃瓶在压力作用下发生形变的装置中,用力挤压玻璃瓶,玻璃瓶发生形变,细管中水柱上升,由于管子较细,上升的高度较大,将玻璃瓶微小的形变放大,能直观的观察到形变,体现了放大的思想.图3是通过受到微小的力转动,从而由光的反射来体现转动角度,体现放大的思想,故D 正确;本题选错误的,故选:A.点评:在高中物理学习中,我们会遇到多种不同的物理分析方法,这些方法对我们理解物理有很大的帮助;故在理解概念和规律的基础上,更要注意科学方法的积累与学习.2.(6分)如图所示,汽车以10m/s的速度匀速驶向十字路口,当行驶至距路口停车线20m 处时,绿灯还有3s熄灭,若从此刻开始计时,该汽车在绿灯熄灭时刚好停在停车线处,则汽车运动的速度v﹣t图象可能是()A.B.C.D.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:此题应先根据V﹣t图象所围成的面积表示位移,来计算或估算位移的大小.解答:解:A、此图线表示汽车发生的位移为S A=×10×3=15m≠20m,故A错误;B、由图可知S B<15m,故B错误;C、S C=(10×1)+×10×2=20m,故C正确;D、D、S D=(10×0.5)+×10×2.5=17.5m,故D错误.故选:C.点评:本题主要考查了V﹣t图象中位移的计算:即图线与坐标轴围成的面积在数值上等于位移.3.(6分)“太空涂鸦”技术的基本物理模型是:原来在较低圆轨道运行的攻击卫星在从后方接近在较高圆轨道上运行的侦察卫星时,准确计算轨道并向其发射“漆雾”弹,“漆雾”弹在临近侦察卫星时,压爆弹囊,让“漆雾”散开并喷向侦察卫星,喷散后强力吸附在侦察卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效.下列说法正确的是()A.攻击卫星在原轨道上运行的线速度大于7.9 km/sB.攻击卫星在原轨道上运行的线速度比侦察卫星的线速度小C.攻击卫星完成“太空涂鸦”后应减速才能返回低轨道上D.若攻击卫星周期已知,结合万有引力常量就可计算出地球质量考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的圆周运动的环绕速度.攻击卫星完成“太空涂鸦”后应减速做近心运动,才能返回低轨道上.通过万有引力提供向心力,列出等式通过已知量确定未知量.解答:解:AB、7.9km/s是第一宇宙速度,也是近地圆轨道的运行速度,根据v=可知,轨道高度越高,速度越小,故攻击卫星在原轨道上运行的线速度小于7.9 km/s,攻击卫星的轨道比侦察卫星的轨道低,故攻击卫星在原轨道上运行的线速度比侦察卫星的线速度大,故AB均错误.C、攻击卫星完成“太空涂鸦”后应减速做近心运动,才能返回低轨道上,故C正确.D、由于不知道卫星的轨道半径,故不能计算地球的质量,故D错误.故选:C.点评:本题抓住万有引力提供圆周运动向心力入手,理解第一宇宙速度的意义.4.(6分)如图所示,一个半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口光滑.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球.当它们处于平衡状态时,质量为m1,的小球与O点的连线跟水平方向的夹角为a=90°.质量为m2的小球位于水平地面上,设此时竖直的细线对m2的拉力大小为T,质量为m2的小球对地面压力大小为N,则()A.T=m1g B.T=(m2﹣m1)g C.N=(m2﹣m1)g D.N=m2g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:先对小球m1受力分析,再对小球m2受力分析,然后根据共点力平衡条件列式求解解答:解:先对小球m1受力分析,受重力和支持力,假设细线对小球m1有拉力作用,则小球m1受力不能平衡,故拉力T为零;再对小球m2受力分析,受到重力和支持力,支持力与重力平衡,故N=m2g;故选:D.点评:本题关键是对小球m1受力分析,得出细线的拉力为零,然后再对球m2受力分析,得出支持力的大小.5.(6分)矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴匀速转动时所产生的正弦交流电的图象如图线a所示,如果只对线圈转速进行调整,则所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法正确的是()A.在图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零B.线圈先后两次转速之比为3:2C.图线a表示的交流电压的瞬时值为v=10 sin 5πt(V)D.图线b表示的交流电频率为2Hz考点:正弦式电流的图象和三角函数表达式;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:根据图象可以知道交流电的最大值和交流电的周期,根据交流电周期之间的关系可以求得线圈的转速之间的关系和交流电的瞬时值表达式.解答:解:A、由图可知,t=0时刻线圈均在中性面,穿过线圈的磁通量最大,故A错误;B、由图象可知T A:T B=2:3,故先后两次转速之比n A:n B=3:2,故B正确,C、由图象可知,交流电a的最大值为10V,角速度为ω=5π,所以交流电a的瞬时值为u=10sin5πtV,故C错误;D、图线b表示的交流电频率f==Hz,故D错误;故选:B.点评:本题考查的是学生读图的能力,根据图象读出交流电的最大值和周期,同时要掌握住交变电流的产生的过程.6.(6分)内壁光滑的环形凹槽半径为R,固定在竖直平面内,一根长度为R的轻杆,一端固定有质量为m的小球甲,另一端固定有质量为2m的小球乙,将两小球放入凹槽内,小球乙位于凹槽的最低点,如图所示.由静止释放后()A.下滑过程中甲球减少的机械能总等于乙球增加的机械能B.下滑过程中甲球减少的重力势能总等于乙球增加的重力势能C.杆从左向右滑时,甲球无法下滑到凹槽的最低点D.杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点考点:机械能守恒定律;功能关系.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:甲与乙两小球系统,重力势能和动能相互转化,系统机械能守恒;还可以将甲与乙当作一个整体,找出重心,机械能也守恒.解答:解:A、甲与乙两个物体构成的系统只有重力做功,机械能守恒,故甲减小的机械能一定等于乙增加的机械能,故A正确;B、甲与乙两个物体系统机械能守恒,甲球减小的重力势能转化为乙的势能和动能以及甲的动能,故B错误;C、若甲球沿凹槽下滑到槽的最低点,乙则到达与圆心等高处,但由于乙的质量比甲大,造成机械能增加了,明显违背了机械能守恒定律,故甲球不可能到凹槽的最低点,故C正确;D、由于机械能守恒,故动能减为零时,势能应该不变,故杆从右向左滑回时,乙球一定能回到凹槽的最低点,故D正确;故选:ACD.点评:本题关键是甲与乙两个球系统机械能守恒,也可以找出系统重心,当作单个物体.7.(6分)电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美.如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,AB连线中点为O.在A、B所形成的电场中,以O点为圆心、半径为R的圆面垂直于AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直于圆面且与AB连线共面,圆与正方形的交点分别为e、f,则下列说法正确的是()A.在a、b、c、d、e、f六点中找不到任何两个点的场强和电势均相同B.将一电荷由e点沿圆弧egf移到f点,电场力始终不做功C.将一电荷由a点移到圆面内任意一点时电势能的变化量相同D.沿线段eOf移动的电荷,它所受电场力是先减小后增大考点:电势能;电场强度.专题:电场力与电势的性质专题.分析:等量异种电荷连线的垂直面是一个等势面,其电场线分布具有对称性.电荷在同一等势面上移动时,电场力不做功.根据电场力做功W=qU分析电场力做功情况.根据电场线的疏密分析电场强度的大小,从而电场力的变化.解答:解:A、图中圆面是一个等势面,e、f的电势相等,根据电场线分布的对称性可知e、f的场强相同,故A错误.B、图中圆弧egf是一条等势线,其上任意两点的电势差都为零,根据公式W=qU可知:将一电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力不做功.故B正确.C、a点与圆面内任意一点时的电势差相等,根据公式W=qU可知:将一电荷由a点移到圆面内任意一点时,电场力做功相同,则电势能的变化量相同.故C正确.D、沿线段eof移动的电荷,电场强度先增大后减小,则电场力先增大后减小,故D错误.故选:BC.点评:常见电场的电场线分布及等势面的分布要求我们能熟练掌握,并要注意沿电场线的方向电势是降低的,同时注意等量异号电荷形成电场的对称性.加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.8.(6分)一个闭合回路由两部分组成,如图所示,右侧是电阻为r的圆形导线;置于竖直方向均匀变化的磁场B1中,左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d,其电阻不计.磁感应强度为B2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m、电阻为R 的导体棒此时恰好能静止在导轨上,分析下述判断正确的是()A.圆形线圈中的磁场B1,可以方向向上均匀增强,也可以方向向下均匀减弱B.导体棒ab受到的安培力大小为mgC.回路中的感应电流为D.圆形导线中的电热功率为考点:法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律.专题:电磁感应与电路结合.分析:磁场B1均匀变化产生感应电动势,从而产生感应电流,导体棒受重力、支持力、安培力平衡,根据力的平衡求出安培力的大小和方向,从而知道电流的大小和方向,根据楞次定律判断圆形线圈中磁场的变化.解答:解:A、B、C导体棒静止在导轨上,所受的合力为零.根据力的平衡得知,棒所受的安培力的大小为mgsinθ,方向沿斜面向上.所以有:B2Id=mgsinθ,则回路中的感应电流大小为:I=.根据安培力的方向,通过左手定则判断得知,通过线圈感应电流的方向从上往下看为顺时针方向.根据楞次定律,圆形线圈中的磁场可以方向向上均匀增强,也可以方向向下均匀减弱.故A、C正确,B错误.D、根据P=I2r,可知圆形导线中的电热功率为:P=r.故D错误.故选:AC.点评:解决本题的关键通过受力平衡求出安培力的大小和方向,以及掌握左手定则判定安培力与电流方向的关系,和运用楞次定律判断感应电流方向与磁场的变化关系.三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题一第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)测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示.AB是半径足够大的较光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′.重力加速度大小为g.实验步骤如下:①用天平称出物块Q的质量m;②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′,的长度h;③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;。
甘肃省普通高中2017-2018学年高考物理一模试卷 Word版含解析
甘肃省普通高中2017-2018学年高考物理一模试卷一、选择题:本题共12小题,共40分.1~8每小题3分,每题只有一个选项符合题目要求,9~12每小题3分,在每个小题的四个选项中有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分.1.(3分)下列叙述中符合物理史实的是()A.伽利略提出了日心说B.亚里士多德否定了力是维持物体运动的原因C.奥斯特发现了电流的磁效应D.牛顿发现了万有引力定律并测定了万有引力常量2.(3分)人用手托着质量为m的物体,从静止开始沿水平方向加速运动(物体与手始终相对静止),物体与手掌之间的动摩擦因数为μ,则下列说法正确的是()A.手对物体的作用力方向竖直向上B.手对物体的作用力方向水平向前C.手对物体作用力方向斜向前上方D.物体所受摩擦力大小为μmg3.(3分)某物体在一足够大的光滑水平面上向西运动,当它受到一个向南的恒定外力作用时,物体将做()A.匀变速直线运动B.匀变速曲线运动C.曲线运动但加速度方向改变,大小不变,是非匀变速曲线运动D.曲线运动但加速度方向和大小均改变,是非匀变速曲线运动4.(3分)测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始作匀加速直线运动.当B接收到反射回来的超声波信号时,AB相距355m,已知声速为340m/s,则汽车的加速度大小为()A.20m/s2B.10m/s2C.5m/s2D.无法确定5.(3分)如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的速度v0同时水平向左与水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的倾角分别为37°和53°,小球均落在坡面上,若不计空气阻力,则A和B两小球的运动时间之比为()A.16:9 B.9:16 C.3:4 D.4:36.(3分)若各国的人造地球卫星都在不同的轨道上做匀速圆周运动,设地球的质量为M,地球的半径为R地.则下述判断正确的是()A.各国发射的所有人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行速度都不超过u m=B.各国发射的所有人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行周期都不超过T m=2πR地C.卫星在轨道上做匀速圆周运动的圆心不一定与地心重合D.地球同步卫星做匀速圆周运动的运行周期等于2πR地7.(3分)将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v﹣t图象如图所示,以下判断正确的是()A.前3s内货物处于失重状态B.最后2s内货物只受重力作用C.前3s内平均速度小于最后2s内的平均速度D.最后2s的过程中货物的机械能增加8.(3分)如图所示,A、B、C、D、E、F为正六边形的六个顶点,P、Q、M分别为AB、ED、AF的中点,O为正六边形的中心.现在六个顶点依次放入等量正负电荷.若取无穷远处电势为零,以下说法中错误的是()A.P、Q、M各点具有相同的场强B.P、Q、M各点电势均为零C.O点电势与场强均为零D.将一负检验电荷从P点沿直线PM移到M点的过程中,电势能先减小后增大9.(4分)如图,R为热敏电阻,R1、R2为定值电阻.闭合电键S,电压表的示数为U,电流表的示数为I,现R所处环境温度降低,电压表的示数改变量的大小为△U,电流表的示数改变大小为△I,则下列说法正确的是()A.变大B.变大C.电阻R1的功率变大D.电源的总功率变大10.(4分)在一阻值为R=10Ω的定值电阻中通入如图所示的交流电,则()A.此交流电的频率为0.5HzB.此交流电的有效值约为3.5AC.在2~4s内通过该电阻的电荷量为1CD.在0~2s内电阻产生的焦耳热为25J11.(4分)如图所示,在匀强磁场区域中有一光滑斜面体,在斜面体上放了一根长为L、质量为m的导线,当通以如图方向的电流后,导线恰好能保持静止,则磁感应强度B满足()A.,方向水平向左B.,方向垂直纸面向外C.,方向沿斜面向上D.,方向竖直向下12.(4分)用一段截面半径为r、电阻率为ρ、密度为d的均匀导体材料做成一个半径为R (r <<R)的圆环.圆环落入磁感应强度为B的径向磁场中.如图所示,当圆环在加速下落时某一时刻的速度为v,则()A.此时整个环的电动势为E=2BvπRB.忽略电感的影响,此时圆环中的电流I=C.此时圆环的加速度D.如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度v m=二、实验题:(每空2分,共16分)13.(6分)在“探究求合力的方法”的实验中,用图钉把橡皮筋的一端固定在板上的A点,在橡皮筋的另一端拴上两条细绳,细绳另一端系着绳套B、C(用来连接弹簧测力计).其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.(1)本实验用的弹簧测力计示数的单位为N,图中与B相连的弹簧测力计的示数为N.(2)在实验中,如果只将OB、OC绳换成橡皮筋,其他步骤保持不变,那么实验结果(选填“会”或“不会”)发生变化.(3)在本实验中,F1和F2表示两个互成角度的力,F表示由平行四边形定则作出的F1与F2的合力;F′表示用一个弹簧秤拉橡皮筋时的力,则图2中符合实验事实的是.14.(10分)为了测定一节干电池的电动势和内阻,实验室中准备了下列器材:待测干电池E(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω)电流表G(满偏电流3mA,内阻10Ω)电流表A(量程0~0.60A,内阻约0.10Ω)滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)定值电阻R3=990Ω,开关S和导线若干①明同学在某一次的测量过程中两电流表的指针偏转如图1所示,则电流表A的读数为A,电流表G的读数为mA②请在图2方框中画出他的实验电路图.(标明所选仪器的符号)③图3为小明根据实验数据作出的I1﹣I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),由该图线可得:被测干电池的电动势E=V,内阻r=Ω.三、计算题:共29分.请按题目要求作答,解答题目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.15.(6分)据《雄关周末》第51期报导,“经过5年艰苦奋战,备受关注的兰新高铁于2014年12月26日正式开通,这标志着世界一次性建设里程最长的高速铁路将全线开通运营”,高铁动车每节车厢长25m,全车由8节车厢编组而成,设计时速为250km/h.某次运行中,在乘务员以相对车厢2m/s的速度从车厢的一端走到另一端的过程中,全车恰好匀速通过了一座长600m的铁路桥,求火车过桥时的速度为多少?16.(9分)如图,质量m=1.0kg的物体(可视为质点)以v0=10m/s的初速度从水平面的某点向右运动并冲上半径R=1.0m的竖直光滑半圆环,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.5.求:(1)物体能从M点飞出,落到水平面时落点到N点的距离的最小值为多大?(2)如果物体从某点出发后在半圆轨道运动过程途中离开轨道,求出发点到N点的距离x 的取值范围.17.(14分)如图所示,在xoy平面内,在x>0范围内以x轴为电场和磁场的边界,在x <0范围内以第Ⅲ象限内的直线OM为电场与磁场的边界,OM与x轴负方向成θ=45°角,在边界的下方空间存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=0.1T,在边界的上方有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E=32N/C;在y轴上的P点有一个不计重力的带电微粒,以沿x轴负方向的初速度v0=2×103m/s射出,已知OP=0.8cm,微粒所带电荷量q=﹣5×10﹣18C,质量m=1×10﹣24kg,求:(1)带电微粒第一次进入电场时的位置坐标;(2)带电微粒从P点出发到第三次经过电磁场边界经历的总时间;(3)带电微粒第四次经过电磁场边界时的速度大小.【选做部分】温馨提示:在下列三道选修题目中只能选择其中之一作答,并写在答题卷指定的位置处.若作答两道以上,只批阅前一道.(选择题为多项选择,每选对一个得2分,有错选得0分.选择题的答案填写在答题卷指定位置,不要涂在机读卡上)[选修3-3](15分)18.(6分)下列说法正确的是()A.液体温度越高、悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈B.不考虑分子势能,则质量、温度均相同的氢气和氧气的内能也相同C.第一类永动机不可能制成,因为违背了能量守恒定律D.物体吸收热量,则其内能一定增加E.能量耗散从能量转化角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性19.(9分)如图所示,一定质量的气体被绝热活塞封闭在绝热的水平放置的气缸内,气缸固定且内壁光滑,活塞通过细绳绕过定滑轮与一沙桶(里面没有沙)连接,开始活塞处于静止状态,封闭气体的体积为V0,温度T0=300K,压强为0.9P0(P0为大气压强),活塞面积为S,现不停地向沙桶中加沙子,使活塞缓慢地向右移动,当增加的沙子质量为桶质量的2倍时,气体体积增加了0.2V0(活塞未被拉出气缸),重力加速度为g,求:①沙桶的质量m②末态气缸内封闭气体的温度T.[选修3-4](15分)20.如图所示是两列完全相同的相干水波在某时刻的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷.则下列关于这两列波的说法中正确的是()A.P、N两质点始终处于平衡位置B.该时刻质点M正处于平衡位置C.随着时间的推移,质点O将向M点移动D.从该时刻起,经过四分之一个周期,质点O将到达平衡位置,此时位移为零E.OM连线的中点是振动加强点,其振幅为单个波引起的振幅的2倍21.如图所示,一半径为R、折射率n=的半球形玻璃砖置于光屏MN的上方,一束半径为r=的圆形单色光正对半球形玻璃砖的中心O入射,经玻璃砖折射后在下方的光屏MN上得到一个半径r′=的圆形光斑,试求光屏MN到半球形玻璃砖的直径AB的距离.(tan75°=2+)[选修3-5](15分)22.下列说法正确的有()A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子B.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一C.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要辐射一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大D.在光电效应实验中,用同种频率的光照射不同的金属表面,从金属表面逸出的光电子的最大初动能E k越大,则这种金属的逸出功W0越小E.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变短23.静止的锂核()俘获一个速度为7.7×106m/s的中子,发生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核(),它的速度大小是8.0×106m/s,方向与反应前的中子速度方向相同.①写出此核反应的方程式;②求反应后产生的另一个粒子的速度大小及方向;③此反应过程中是否发生了质量亏损,说明依据.甘肃省普通高中2017-2018学年高考物理一模试卷参考答案与试题解析一、选择题:本题共12小题,共40分.1~8每小题3分,每题只有一个选项符合题目要求,9~12每小题3分,在每个小题的四个选项中有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分.1.(3分)下列叙述中符合物理史实的是()A.伽利略提出了日心说B.亚里士多德否定了力是维持物体运动的原因C.奥斯特发现了电流的磁效应D.牛顿发现了万有引力定律并测定了万有引力常量考点: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、哥白尼提出了日心说,故A错误;B、伽利略否定了力是维持物体运动的原因,故B错误;C、奥斯特发现了电流的磁效应,故C正确;D、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测定了万有引力常量,故D错误;故选:C.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.(3分)人用手托着质量为m的物体,从静止开始沿水平方向加速运动(物体与手始终相对静止),物体与手掌之间的动摩擦因数为μ,则下列说法正确的是()A.手对物体的作用力方向竖直向上B.手对物体的作用力方向水平向前C.手对物体作用力方向斜向前上方D.物体所受摩擦力大小为μmg考点:牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:对物体受力分析,分别对竖直方向和水平方向分析,最后再求出合力即可.解答:解:物体在水平方向向前做加速运动,一定受向前的摩擦力;竖直方向保持静止,支持力等于重力;则手对物体的作用力为两力的合力;故作用力方向斜向前上方;故选:C.点评:本题要注意手对物体的作用力包括支持力和向前的摩擦力;故求作用力时应求二者的合力.3.(3分)某物体在一足够大的光滑水平面上向西运动,当它受到一个向南的恒定外力作用时,物体将做()A.匀变速直线运动B.匀变速曲线运动C.曲线运动但加速度方向改变,大小不变,是非匀变速曲线运动D.曲线运动但加速度方向和大小均改变,是非匀变速曲线运动考点:物体做曲线运动的条件.专题:物体做曲线运动条件专题.分析:当物体受到与运动方向不在同一直线上的恒力作用时,物体做匀变速曲线运动.物体的运动方向向西,受到的合外力方向向南,力与速度方向不在同一直线上,且力为恒力,根据曲线运动的条件及牛顿第二定律即可求解.解答:解:物体的运动方向向西,受到的合外力方向向南,所以物体做曲线运动,因为合外力恒定,根据牛顿第二定律可知,加速度恒定,故物体做匀变速曲线运动,故B正确.故选B点评:本题主要考查了物体做曲线运动的条件,知道加速度由合外力决定,难度不大,属于基础题.4.(3分)测速仪安装有超声波发射和接收装置,如图所示,B为测速仪,A为汽车,两者相距335m,某时刻B发出超声波,同时A由静止开始作匀加速直线运动.当B接收到反射回来的超声波信号时,AB相距355m,已知声速为340m/s,则汽车的加速度大小为()A.20m/s2B.10m/s2C.5m/s2D.无法确定考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:在超声波来回运动的时间里,汽车运行的位移为20m.根据匀变速运动的位移时间公式可求出汽车在超声波单程运行时间里的位移,结合超声波的速度,即可知道超声波单程运行的时间,从而知道汽车运行的时间,根据,求出汽车的加速度大小.解答:解:设汽车的加速度为a,运动的时间为t,有,超声波来回的时间为t,则单程的时间为,因为初速度为零的匀加速直线运动,在相等时间内的位移之比为1:3,在t时间内的位移为20m,则时间内的位移为x′=5m,知超声波追上汽车的位移x=5+335m=340m,所以,t=2s.所以汽车的加速度大小为10m/s2.故B正确,A、C、D错误.故选:B.点评:解决本题的关键求出超声波单程运行的位移从而求出单程运行的时间,即可知道汽车匀加速运动的时间,然后根据匀变速运动的位移公式求出汽车的加速度.5.(3分)如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的速度v0同时水平向左与水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的倾角分别为37°和53°,小球均落在坡面上,若不计空气阻力,则A和B两小球的运动时间之比为()A.16:9 B.9:16 C.3:4 D.4:3考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:两球都落在斜面上,位移上有限制,位移与水平方向的夹角为定值,竖直位移与水平位移的比值等于斜面倾角的正切值,由此可正确解答.解答:解:对于A球有:tan37°==,解得,对B球有:=,解得,可知.故选:B.点评:解决本题的关键抓住平抛运动落在斜面上竖直方向上的位移和水平方向上的位移是定值.6.(3分)若各国的人造地球卫星都在不同的轨道上做匀速圆周运动,设地球的质量为M,地球的半径为R地.则下述判断正确的是()A.各国发射的所有人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行速度都不超过u m= B.各国发射的所有人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行周期都不超过T m=2πR地C.卫星在轨道上做匀速圆周运动的圆心不一定与地心重合D.地球同步卫星做匀速圆周运动的运行周期等于2πR地考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:通过万有引力提供向心力求出卫星在圆形轨道上运行的最大速度,分析周期和轨道半径的关系,从而得知周期的大小.同步卫星定轨道、定周期、定速度、定高度.解答:解:A、根据万有引力提供向心力有:=ma=m=mr;解得v=,T=2π,知轨道半径越大,线速度越小,周期越大,所以所有人造地球卫星在轨道上做匀速圆周运动的运行速度都不超v m=,周期无最大值.故A正确,B错误.C、卫星靠地球的万有引力提供向心力,万有引力方向指向地心,所以圆心和地心重合.故C错误.D、同步卫星的轨道半径要大于R地,同步卫星周期大于2πR地.故D错误.故选:A.点评:解决本题的关键知道绕中心天体做圆周运动,线速度、角速度、周期与轨道半径的关系,以及掌握同步卫星的特点.7.(3分)将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v﹣t图象如图所示,以下判断正确的是()A.前3s内货物处于失重状态B.最后2s内货物只受重力作用C.前3s内平均速度小于最后2s内的平均速度D.最后2s的过程中货物的机械能增加考点:机械能守恒定律;匀变速直线运动的图像.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:速度时间图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移,根据平均速度的公式比较前3s内和后2s内平均速度的大小.根据机械能守恒的条件判断机械能是否守恒.解答:解:A、前3s内货物向上做匀加速直线运动,加速度向上,处于超重状态.故A 错误.B、最后2s内物体的加速度为a===﹣3m/s2,加速度大小为3m/s2,小于g,根据牛顿第二定律可知货物受重力和拉力两个力作用.故B错误.C、前3s内的平均速度===3m/s,后2s内的平均速度===3m/s,这两段时间内的平均速度相同.故C错误.D、第3s末至第5s末,货物做匀速直线运动,重力势能增加,动能不变,机械能增加.故D正确误.故选:D.点评:解决本题的关键知道速度时间图线斜率和图线与时间轴围成的面积表示的含义,以及掌握机械能守恒定律的条件.8.(3分)如图所示,A、B、C、D、E、F为正六边形的六个顶点,P、Q、M分别为AB、ED、AF的中点,O为正六边形的中心.现在六个顶点依次放入等量正负电荷.若取无穷远处电势为零,以下说法中错误的是()A.P、Q、M各点具有相同的场强B.P、Q、M各点电势均为零C.O点电势与场强均为零D.将一负检验电荷从P点沿直线PM移到M点的过程中,电势能先减小后增大考点:电场强度;电势能.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据正六边形几何特性,结合点电荷电场强度公式,以及等量电荷中垂线的电势为零,即可求解.解答:解:A、由题意可知,等量正负电荷,位于正六边形的六个顶,根据点电荷电场强度,结合电场的叠加原理,可知P、Q、M各点场强大小相同,但方向不同,故A错误;B、根据等量异种电荷中垂线的电势为零,再由对称性可以知,P,Q,M,O各点电势均为零,故B正确;C、根据图可知,O点场强可看成三个负点电荷与三个正点电荷电场叠加而成,且电荷均相同,则电场强度为零,故C正确;D、P到M过程中,电势由零升高,后又降为零,负电荷的电能势能就先减小后增大,故D 正确;选错误的,故选:A.点评:考查点电荷电场强度的公式应用,注意正六边形几何特性,同时理解矢量合成法则,并知道电势能的大小与电势及电荷的电量与电性有关.9.(4分)如图,R为热敏电阻,R1、R2为定值电阻.闭合电键S,电压表的示数为U,电流表的示数为I,现R所处环境温度降低,电压表的示数改变量的大小为△U,电流表的示数改变大小为△I,则下列说法正确的是()A.变大B.变大C.电阻R1的功率变大D.电源的总功率变大考点:闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:环境温度降低时,R的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律判断干路电流变化情况,即知电流表读数的变化.由欧姆定律分析其他量的变化即可.解答:解:A、环境温度降低时,R的电阻增大,R与R1并联的电阻增大,而等于R与R1并联的电阻,则变大,故A正确.B、根据闭合电路欧姆定律得:U=E﹣I(R2+r),则=R2+r,不变,故B错误.C、根据串联电路分压规律知U增大,则电阻R1的功率变大,故C正确.D、电源的总功率P=EI,I减小,则电源的总功率变小,故D错误.故选:AC.点评:本题是动态分析问题,关键明确电路结构,按照局部→整体→局部的顺序进行分析.10.(4分)在一阻值为R=10Ω的定值电阻中通入如图所示的交流电,则()A.此交流电的频率为0.5HzB.此交流电的有效值约为3.5AC.在2~4s内通过该电阻的电荷量为1CD.在0~2s内电阻产生的焦耳热为25J考点:正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率;焦耳定律.专题:交流电专题.分析:根据图象可知交流电的最大值以及周期等物理量,然后进一步可求出其瞬时值的表达式以及有效值等.解答:解:A、由图象可知其周期为2s,所以频率为0.5Hz,故A正确;B、根据图象可知,设交流电的有效值为I,根据电流的热效应得:,代入数据解得:I=2.5A=3.5A,故B正确;C、根据得在2~4s内通过该电阻的电荷量为:q=I2t﹣I1t=4×1﹣3×1c=1c,故C正确;D、根据焦耳定律得在0~2s内电阻产生的焦耳热为:,故D错误.故选:ABC.点评:本题考查了有关交流电描述的基础知识,要根据交流电图象正确求解最大值、有效值、周期、频率、角速度等物理量,基础题.11.(4分)如图所示,在匀强磁场区域中有一光滑斜面体,在斜面体上放了一根长为L、质量为m的导线,当通以如图方向的电流后,导线恰好能保持静止,则磁感应强度B满足()A.,方向水平向左B.,方向垂直纸面向外C.,方向沿斜面向上D.,方向竖直向下考点:安培力.分析:对导体棒受力分析,受到重力、支持力和安培力,根据平衡条件分情况列式求解即可.解答:解:A、磁场方向水平向左时,安培力竖直向上,与重力平衡,有mg=BIL解得B=,故A正确;B、磁场垂直向外时,由于电流与磁场方向平行,故安培力为零,不可能平衡,故B错误;C、方向沿斜面向上,安培力垂直于斜面向上,不可能平衡,故C错误;D、磁场竖直向下时,安培力水平向左,导体棒还受到重力和支持力,根据平衡条件和安培力公式,有mgtanα=BIL解得B=,故D正确故选:AD点评:本题关键是对物体受力分析,然后根据左手定则判断出各个选项中的安培力方向,最后根据平衡条件列方程求解即可.12.(4分)用一段截面半径为r、电阻率为ρ、密度为d的均匀导体材料做成一个半径为R (r <<R)的圆环.圆环落入磁感应强度为B的径向磁场中.如图所示,当圆环在加速下落时某一时刻的速度为v,则()A.此时整个环的电动势为E=2BvπRB.忽略电感的影响,此时圆环中的电流I=C.此时圆环的加速度D.如果径向磁场足够长,则圆环的最大速度v m=考点:导体切割磁感线时的感应电动势;楞次定律.专题:电磁感应与电路结合.分析:根据切割产生的感应电动势公式求出整个环产生的电动势的大小,根据欧姆定律求出电流的大小,根据安培力大小,结合牛顿第二定律求出加速度,当加速度为零时,速度最大.解答:解:A、圆环落入磁感应强度B的径向磁场中,垂直切割磁感线,则产生的感应电动势E=Blv=B•2πRv.故A正确.。
2017年一诊物理
一、试题分析14.如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上,垂直纸面放置一根长为L 、质量为m 的直导体棒,导体棒中电流为I 。
要使导体棒静止在斜面上,需要外加匀强磁场的磁感应强度B 的最小值为A .IL mg2 B .IL mg23 C .mgD .mg3 【典型错误】B 选项认为磁场沿斜面向上15.如图所示,空间有两个等量的正点电荷,a 、b 两点在其连线的中垂线上,则下列说法一定正确的是A .场强E a >E bB .场强E a <E bC .电势φa >φb【典型错误】A 选项认为离电荷近,电场强16.下列说法正确的是A .光电效应表明光子既具有能量也具有动量B .氢原子光谱是连续谱C .在原子核的尺度内,核力比库仑力小得多【典型错误】A 选项没有注意到是光电效应表明17.如图所示,有8个完全相同的长方体木板叠放在一起,每个木板的质量为100g ,某人用手在这叠木板的两侧加一水平压力F ,使木板水平静止。
若手与木板之间的动摩擦因数为0.5,木板与木板之间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 取10m/s 2。
则水平压力F 至少为 A .8N B .15N C .16N30°F F a b【典型错误】A 选项只分析了整体,没有隔离分析18.利用如图所示电路可测量待测电阻R x 的阻值。
定值电阻R 1、R 2阻值已知,闭合电键S ,调节电阻箱接入电路阻值为R 3时,电流表示数为零,则R x 阻值等于 A .R 2B .321R R RC .231R R RD .123R RR 【典型错误】B 选项对电压的理解不到位19.如图所示,a 、b 两个飞船在同一平面内,在不同轨道绕某行星顺时针做匀速圆周运动。
若已知引力常量为G ,a 、b 两飞船距该行星表面高度分别为h 1、h 2(h 1<h 2),运行周期分别为T 1、T 2,则以下说法正确的是A .飞船a 运行速度小于飞船b 运行速度B .飞船a 加速可能追上飞船bC .利用以上数据可计算出该行星的半径【典型错误】D 选项没有建立表达式,凭感觉20.如图所示,框架甲通过细绳固定于天花板上,小球乙、丙通过轻弹簧连接,小球乙通过另一细绳与甲连接,甲、乙、丙三者均处于静止状态,甲、乙、丙质量分别为m 、2m 、3m ,重力加速度为g 。
物理_2017年甘肃省某校高考物理一模试卷_复习
2017年甘肃省某校高考物理一模试卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题的四个选项中,第14-17题只有一个答案符合要求;第18-21题有多项符合要求.全部选对得6分,选对但不全得3分,有选错的得0分)1. 将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,v−t图像如图所示.以下判断正确的是()A 前3 s内货物处于失重状态B 货物上升的距离为27mC 前3 s内与最后2 s内货物的平均速度不同 D 第3 s末至第5 s末的过程中,货物的机械能守恒2. 天宫二号空间实验室已于2016年9月15日在酒泉卫星发射中心发射成功.经北京航天飞行控制中心两次轨道控制,天宫二号已调整至距地面393km的轨道上运行.对稳定后的天宫二号,以下说法正确的是()A 运行轨道一定在酒泉卫星发射中心正上方B 相对于站在地球赤道上的人静止不动 C 向心加速度大于站在地球赤道上的人随地球一起自转的向心加速度 D 由于经过多次点火加速,运行线速度大于第一宇宙速度3. 如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过轻绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段轻绳与斜面平行,A、B、C都处于静止状态.则()A 水平面对C的支持力等于B、C的总重力B C对B一定有摩擦力C 水平面对C一定有摩擦力 D 水平面对C可能没有摩擦力4. 质量m的物体,从高ℎ处以速度v0水平抛出,从抛出到落地物体所受重力的冲量为()A m√2gℎB m√2gℎ−mv0C m√v02+2gℎ−mv0D mgℎv05. 如图所示,半径r=0.5m的光滑圆轨道被竖直固定在水平地面上,圆轨道最低处有一小球(小球的半径比r小很多).现给小球一个水平向右的初速度v0,要使小球不脱离轨道运动,v0应满足()A v0≥0B v0≥2√5m/sC v0≥5m/sD v0≤√10m/s6. 如图所示,质量为m的金属环用线悬挂起来.金属环有一半处于水平且与环面垂直的匀强磁场中.从某时刻开始,磁感应强度均匀减小,则在磁感应强度均匀减小的过程中,关于绳子的拉力,下列说法中正确的是()A 大于环的重力mg,并逐渐减小B 小于环的重力mg,并保持恒定C 大于环的重力mg,并保持恒定 D 环中有顺时针方向的感应电流7. 如图所示,在匀强电场中有直角三角形OBC,电场方向与三角形所在平面平行,若三角形三点处的电势分别用φO、φB、φC,已知φO=0V,φB=3V,φC=6V,且边长OB=√3cm,OC=6cm,则下列说法中正确的是()A 匀强电场中电场强度的大小为200V/mB 匀强电场中电场强度的大小为200√3V/m C 匀强电场中电场强度的方向斜向下与OC夹角(锐角)为60∘ D 一个电子由C点运动到O点再运动到B点的过程中电势能减少了3eV8. 一小滑块从斜面上A点由静止释放,经过时间4t0到达B处,在5t0时刻滑块运动到水平面的C点停止,滑块与斜面和水平面间的动摩擦因数相同.已知滑块在运动过程中与接触面间的摩擦力大小与时间的关系如图所示,设滑块运动到B点前后速率不变.以下说法中正确的是()A 滑块在斜面和水平面上的位移大小之比为16:5B 滑块在斜面和水平面上的加速度大小之比为1:4 C 斜面的倾角为45∘ D 滑块与斜面的动摩擦因数μ=47三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题-第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33题-第38题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9. 在一次实验中,某同学用20分度的游标卡尺和螺旋测微器分别测量一个金属钢球的直径和一块金属片的厚度.如图所示,由图可知,该金属钢球的直径为________cm.金属片的厚度为________mm.10. 用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线.A.电压表V1(量程6V、内阻很大)B.电压表V2(量程3V、内阻很大)C.电流表A(量程3A、内阻很小)D.滑动变阻器R(最大阻值10Ω、额定电流4A)E.小灯泡(2A、5W)F.电池组(电动势E、内阻r)G.开关一只,导线若干实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表V1的示数增大,则电压表V2的示数减小.(1)请将设计的实验电路图在图甲的虚线方框中补充完整.(2)每一次操作后,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数,组成两个坐标点(I1, U1)、(I2, U2),标到U−I坐标中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图乙所示,则电池组的电动势E=________V、内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)(3)在U−I坐标中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为________Ω(结果保留两位有效数字).11. 如图,一质量为m B=2kg的木板B静止在光滑的水平面上,其右端上表面紧靠一固定斜面轨道的底端(斜面底端与木板B右端的上表面之间有一段小圆弧平滑连接),轨道与水平面的夹角θ=37∘.一质量也为m A=2kg的物块A由斜面轨道上距轨道底端x0=8m处静止释放,物块A刚好没有从木板B的左端滑出.已知物块A与斜面轨道间的动摩擦因数为μ1=0.25,与木板B上表面间的动摩擦因数为μ2=0.2,sin θ=0.6,cos θ=0.8,g取10m/s2,物块A可看作质点.请问:(1)物块A刚滑上木板B时的速度为多大?(2)物块A从刚滑上木板B到相对木板B静止共经历了多长时间?木板B有多长?12. 如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10−11kg、电荷量q=+1.0×10−5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30∘,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域。
2017年甘肃省酒泉市高考物理一模试卷(解析版)
2017年甘肃省酒泉市高考物理一模试卷一、选择题:本大题共8小题,每小题6分.在每题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求;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,有选错或不选的得0分.1.(6分)关于处理物理问题的思想与方法,下列说法正确的是()A.伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法B.在探究平均速度实验中使用了微元法C.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法2.(6分)如图是玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图.一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有()A.电子轨道半径减小,动能也要减小B.氢原子跃迁时,可发出连续不断的光谱线C.由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小D.金属钾的逸出功为2.21 eV,能使金属钾发生光电效应的光谱线有4条3.(6分)一个物体以初速度v0沿光滑斜面向上运动,其速度v随时间t变化的规律如图所示,在连续两段时间m和n内对应面积均为S,设经过b时刻v b的大小为()A.B.C.D.4.(6分)温州市区某学校创建绿色校园,如图甲为新装的一批节能路灯,该路灯通过光控开关实现自动控制:电灯的亮度可自动随周围环境的亮度改变而改变.如图乙为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,R t为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小).现增加光照强度,则下列判断正确的是()A.电源路端电压不变B.B灯变暗,A灯变亮C.R0两端电压变大D.电源总功率不变5.(6分)如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。
一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O.已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变。
不计粒子重力。
铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为()A.1B.C.2D.6.(6分)一颗科学资源探测卫星的圆轨道经过地球两极上空,运动周期为T=1.5h,某时刻卫星经过赤道上A城市上空.已知:地球自转周期T0(24h),地球同步卫星轨道半径r,万有引力常量为G,根据上述条件()A.可以计算卫星绕地球运动的圆轨道半径B.可以计算地球的质量C.可以计算地球表面的重力加速度D.可以断定,再经过12h卫星第二次到达A城市上空7.(6分)如图所示,六个点电荷分布在边长为a的正六边形ABCDEF的六个顶点处,在B、F处的电荷的电荷量为﹣q,其余各处电荷的电荷量均为+q,MN为正六边形的一条中线,则下列说法正确的是()A.M,N两点电场强度相同B.M,N两点电势相等C.在中心O处,电场强度大小为,方向由O指向AD.沿直线从M到N移动正电荷时,电势能先减小后增大8.(6分)如图所示,竖直固定的光滑杆上套有一个质量m的小球A,不可伸长的轻质细绳通过固定在天花板上、大小可忽略的定滑轮O连接小球A和小球B,虚线OC水平,此时连接小球A的细绳与水平的夹角为60°,小球A恰能保持静止.现在小球B的下端再挂一个小球Q(图中未画出),小球A从图示位置开始上升并恰好能到达C处.不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.则()A.小球B质量为mB.若小球A能到达C处,则到达C处时小球A的加速度一定为gC.若小球A能到达C处,则到达C处时小球A的加速度一定为0D.若小球A恰好能达到C点,则小球Q质量为m二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13~16题为选考题,考生根据要求作答.答案一律答在答题卡的相应位置.(一)必考题9.(6分)某同学通过实验测量一种金属丝的电阻率.(1)实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图2所示,则它们的读数值依次是mm、A、V.(2)现已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧姆,电压表内阻约20kΩ,电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电动势E=4.5V,内阻很小,则图3电路图中(填电路图下方的字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路.10.(9分)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。
高中高三物理第一次联合考试试卷-人教版高三全册物理试题
2017年甘肃省河西五市局部普通高中第一次联考物理试卷第1卷〔选择题共46分〕一、选择题〔此题包括14小题,共计46分.其中第1-10题为单项选择题每题3分,第11-14题为多项选择题每题4分.单项选择题有且仅有一个选项正确,选对得3分,选错或不答得0分.多项选择题全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.〕1.一物体做直线运动,其位移-时间图象如下列图,设向右为正方向,如此在前4s内〔〕A.物体先向左运动,2s后开始向右运动B.物体始终向右做匀速直线运动C.在t=2s时,物体距出发点最远D.前2s物体位于出发点的左方,后2s位于出发点的右方2.如下列图,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔,质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用力F拉住,绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态.设小球受支持力为F N,如此如下关系正确的答案是〔〕A.F N=mg B.F=mgcos θC.F N=2mg D.F=2mgcos θ3.如下列图,在光滑水平面上有个质量分别为m1和m2的物体A、B,m1>m2,A、B间水平连接着一质量不计的弹簧秤,假设用大小为F的水平力向右拉B,稳定后B的加速度大小为a1,弹簧秤的示数为F1;如果改用大小为F的水平力向左拉A,稳定后A的加速度为a2,弹簧秤的示数为F2,如此如下关系正确的答案是〔〕A.a1=a2,F1>F2B.a1=a2,F1<F2C.a1=a2,F1=F2D.a1>a2,F1>F24.如下列图,在同一竖直面内,两位同学分别以初速度v a和v b将小球从高度不同的a、b 两点沿水平方向同时抛出,两小球均落到与两抛出点水平距离相等的P点.不计空气阻力,如下说法正确的答案是〔〕A.v a<v b,两球同时落地B.v a>v b,两球同时落地C.v a>v b,小球a先落地D.v a<v b,小球b先落地5.一物体在合外力F的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如下列图,该物体在t0和2t0时刻,物体的动能分别为E k1、E k2,物块的动量分别为p1、p2,如此〔〕A.E k2=9 E k1,p2=3p1B.E k2=3 E k1,p2=3p1C.E k2=8E k1,p2=4p1D.E k2=3E k1,p2=2p16.利用双线可以稳固小球在竖直平面内做圆周运动而不易偏离竖直面,如图,用两根长为L的细线系一质量为m的小球,两线上端系于水平横杆上,A、B两点相距也为L,假设小球恰能在竖直面内做完整的圆周运动,如此小球运动到最低点时,每根线承受的张力为〔〕A.2mg B.3mg C.2.5mg D.mg7.如下列图,MN是一负点电荷产生的电场中的一条电场线,一个带正电的粒子〔不计重力〕从a到b穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.如下判断正确的答案是〔〕A.粒子从a到b过程中动能逐渐减小B.粒子在a点的电势能大于在b点的电势能C.负点电荷一定位于M的左侧D.粒子在a点的加速度大于在b点的加速度8.如下列图,一固定的水平玻璃圆环均匀带上电荷,其中心O的正上方和正下方分别有两点A、B,OA=OB=h.先将一质量为m的带正电小球放在A点时恰好处于静止状态,假设给小球一个沿竖直向下的初速度v0,重力加速度为g,如此如下判断正确的答案是〔〕A.带电圆环在B点产生的场强方向竖直向上B.小球从A点运动到B点的过程中带电小球的电势能一直增大C.小球从A点运动到B点的过程中通过O点时速度最大D.小球通过B点时的速度大小为9.如下列图,R1、R2是两个定值电阻,R′是滑动变阻器,L为小灯泡,电源的内阻为r,开关S闭合后,当滑动变阻器的滑片P向上移动时,如此〔〕A.电压表示数不变B.小灯泡变亮C.电容器处于充电状态D.电源的电功率变大.10..如下列图,一条形磁铁放在水平桌面上,在条形磁铁的左上方固定一根与磁铁垂直的长直导线,当导线中通以图示方向的电流时( )A.磁铁对桌面的压力减小,且受到向左的摩擦力作用B.磁铁对桌面的压力减小,且受到向右的摩擦力作用C.磁铁对桌面的压力增大,且受到向左的摩擦力作用D.磁铁对桌面的压力增大,且受到向右的摩擦力作用11.2013年12月2日1时30分,搭载月球车和着陆器的嫦娥三号月球探测器从西昌卫星发射中心升空,飞行约18min后,嫦娥三号进入如如下图所示的地月转移轨道AB,A为入口点,B为出口点,嫦娥三号在B点经过近月制动,进入距离月面h=100公里的环月圆轨道,其运行的周期为T;然后择机在月球虹湾地区实行软着陆,展开月面巡视勘察.假设以R表示月球半径,忽略月球自转与地球对它的影响.如下说法正确的答案是〔〕A.嫦娥三号在环绕地球近地圆轨道运行的速度等于7.9km/sB.嫦娥三号在环绕地球近地圆轨道运行时,处于完全失重状态,故不受重力C.月球外表的重力加速度大小为D.月球的第一宇宙速度为12.如下列图,磁场中固定一个电荷量为Q的正点电荷,一个电荷量为q,质量为m的带电粒子〔重力不计〕以正点电荷为圆心在匀强磁场中做匀速圆周运动,测得以不同的绕行方向绕正电荷做半径为r的圆周运动时,周期之比为2:1,静电力常量为k,如此如下说法中正确的答案是〔〕A.粒子可能带正电,以不同的绕行方向做圆周运动时所受洛伦兹力大小相等B.粒子一定带负电,且沿逆时针方向旋转时的线速度是沿顺时针方向时的C.粒子顺时针旋转时,向心加速度大小为D.粒子逆时针旋转时,向心加速度大小为13.质量为m的子弹以速度v水平射入放在光滑水平面上质量为M的木块中而不穿出,如此〔〕A.子弹抑制阻力做的功等于系统内能的增加B.子弹动能的减少量与子弹抑制阻力做功量相等C.子弹损失的动能等于木块获得的动能与系统损失的动能之和D.阻力对子弹做的功等于子弹对木块所做的功14.如下列图,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全一样的带正电小球〔视为点电荷〕,b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P点到达某点Q〔图中未画出〕时速度为零.如此小球a〔〕A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小B.从N到P的过程中,速率先增大后减小C.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量D.从N到Q的过程中,电势能一直增加第2卷〔非选择题共54分〕二、实验题〔共3小题,15题4分,16题6分,17题8分,共18分〕15.某物理兴趣小组在“测定金属丝电阻率〞实验中用游标卡尺测量金属丝的长度L时,如图甲所示L=cm;用螺旋测微器测量金属丝的直径d时,测量结果如图乙所示,如此金属丝的直d=mm.16.在追寻科学家研究足迹的过程中,某同学为探究恒力做功和物体动能变化间的关系,采用了如图1所示的实验装置.〔1〕实验时,该同学用钩码的重力表示小车受到的合力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为应该采取的措施是〔填选项前的字母〕.A.保证钩码的质量远小于小车的质量B.保证钩码的质量远大于小车的质量C.选取打点计时器所打第1点与第2点间的距离约为2mm的纸带来处理数据D.把长木板不带滑轮的一端适当垫高以平衡摩擦力〔2〕如图2所示是实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是连续的六个计数点,相邻计数点间的时间间隔为T,相邻计数点间的距离已在图中标出,测出小车的质量为M,钩码的总质量为m.从打B点到打E点的过程中,合力对小车做的功是,小车动能的增量是.〔用题中和图中的物理量符号表示〕17.由以下可供选用的器材与导线假设干条,要求尽可能准确地测量出待测电流表的满偏电流.A.待测电流表A0〔满偏电流约为700﹣800μA,内阻约100Ω,表盘刻度均匀,总格数为N〕B.电流表A〔量程0.6A,内阻0.1Ω〕C.电压表V〔量程3V,内阻3kΩ〕D.滑动变阻器R〔最大阻值200Ω〕E.电源E〔电动势约3V,内阻约1.5Ω〕F.开关S一个〔1〕根据你的测量需要,电流表A、电压表V中应选择〔填序号〕〔2〕请在图所示虚线框内画出你设计的实验电路图〔3〕测量过程中,测出多组数据,其中一组数据中待测电流表A0的指针偏转了n格,可算出满偏电流I=,式中除N、n外,其他字母符号代表的物理量是.三、计算题〔共4小题,18题8分,19题8分,20题10分,20题10分共计36分〕18.〔8分〕两个完全一样的物块A、B,质量均为m=0.8kg,在同一粗糙水平面上以一样的初速度从同一位置开始运动,图中的两条直线分别表示A物块受到水平拉力F作用和B物块不受拉力作用的v-t图象,求:〔1〕物块A所受拉力F的大小;〔2〕8s末物块A、B之间的距离x。
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2017年甘肃省酒泉市高考物理一模试卷一、选择题:本大题共8小题,每小题6分.在每题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求;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,有选错或不选的得0分.1.(6分)关于处理物理问题的思想与方法,下列说法正确的是()A.伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法B.在探究平均速度实验中使用了微元法C.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法2.(6分)如图是玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图.一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有()A.电子轨道半径减小,动能也要减小B.氢原子跃迁时,可发出连续不断的光谱线C.由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小D.金属钾的逸出功为2.21 eV,能使金属钾发生光电效应的光谱线有4条3.(6分)一个物体以初速度v0沿光滑斜面向上运动,其速度v随时间t变化的规律如图所示,在连续两段时间m和n内对应面积均为S,设经过b时刻v b的大小为()A.B.C.D.4.(6分)温州市区某学校创建绿色校园,如图甲为新装的一批节能路灯,该路灯通过光控开关实现自动控制:电灯的亮度可自动随周围环境的亮度改变而改变.如图乙为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,R t为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小).现增加光照强度,则下列判断正确的是()A.电源路端电压不变B.B灯变暗,A灯变亮C.R0两端电压变大 D.电源总功率不变5.(6分)如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出).一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O.已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变.不计粒子重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为()A.1 B.C.2 D.6.(6分)一颗科学资源探测卫星的圆轨道经过地球两极上空,运动周期为T=1.5h,某时刻卫星经过赤道上A城市上空.已知:地球自转周期T0(24h),地球同步卫星轨道半径r,万有引力常量为G,根据上述条件()A.可以计算卫星绕地球运动的圆轨道半径B.可以计算地球的质量C.可以计算地球表面的重力加速度D.可以断定,再经过12h卫星第二次到达A城市上空7.(6分)如图所示,六个点电荷分布在边长为a的正六边形ABCDEF的六个顶点处,在B、F处的电荷的电荷量为﹣q,其余各处电荷的电荷量均为+q,MN为正六边形的一条中线,则下列说法正确的是()A.M,N两点电场强度相同B.M,N两点电势相等C.在中心O处,电场强度大小为,方向由O指向AD.沿直线从M到N移动正电荷时,电势能先减小后增大8.(6分)如图所示,竖直固定的光滑杆上套有一个质量m的小球A,不可伸长的轻质细绳通过固定在天花板上、大小可忽略的定滑轮O连接小球A和小球B,虚线OC水平,此时连接小球A的细绳与水平的夹角为60°,小球A恰能保持静止.现在小球B的下端再挂一个小球Q(图中未画出),小球A从图示位置开始上升并恰好能到达C处.不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.则()A.小球B质量为mB.若小球A能到达C处,则到达C处时小球A的加速度一定为gC.若小球A能到达C处,则到达C处时小球A的加速度一定为0D.若小球A恰好能达到C点,则小球Q质量为m二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13~16题为选考题,考生根据要求作答.答案一律答在答题卡的相应位置.(一)必考题9.(6分)某同学通过实验测量一种金属丝的电阻率.(1)实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图2所示,则它们的读数值依次是mm、A、V.(2)现已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧姆,电压表内阻约20kΩ,电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电动势E=4.5V,内阻很小,则图3电路图中(填电路图下方的字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路.10.(9分)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图1所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点.(1)图2给出的是实验中该同学得到一条较为理想的纸带,从清晰的A点开始,每隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为B、C、D、E、F、G,打点计时器打点频率为50Hz,由此纸带可得到此次实验滑块的加速度a= m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有(填入所选物理量前的字母)A.木板的长度lB.木板的质量m1C.滑块的质量m2D.托盘和砝码的总质量m3E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=(用所测物理量的字母表示,重力加速度为g),与真实值相比,测量的动摩擦因数(填“偏大”或“偏小”).11.(14分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的6倍,整个轨道处于同一竖直平面内.可视为质点的物块从A 点正上方某处无初速下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的5倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求:(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;(2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ.12.(18分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两极板的长度L=80cm,两板间的距离d=20cm.电源电动势E=28V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电的小球从A、B两金属板左端正中间位置M处以初速度v0=8m/s水平向右射入两板间,恰能从上极板B板右侧边缘射出.若小球带电量为q=1×10﹣2 C,质量为m=2×10﹣2 kg,不考虑空气阻力,重力加速度g=10m/s2.求此时:(1)滑动变阻器接入电路的阻值;(2)电源的输出功率.(二)选考题,任选一模块作答【物理选修3-3】(15分)13.(5分)根据分子的动理论、温度和内能的基本观点,下列说法中正确的是()A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动B.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大C.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做温度D.当分子间距等于r0时,分子间的引力和斥力都为零E.两个分子间的距离为r0时,分子势能最小14.(10分)如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体.当气体的温度T0=300K、大气压强P0=1.0×105Pa时,活塞与气缸底部之间的距离l0=30cm.已知活塞质量m=2.0kg,活塞横截面积S=20cm2,不计活塞的厚度,重力加速度g=10m/s2.现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:①活塞刚到卡环处时封闭气体的温度T;②封闭气体温度升高到T′=540K时的压强P′.【物理选修3-4】(15分)15.下列说法中正确的是()A.麦克斯韦提出电磁场理论并预言电磁波存在,后来由他又用实验证实电磁波的存在B.简谐机械波在给定的介质中传播时,振动的频率越高,则波传播速度越大C.某同学在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,开始计时时,秒表提前按下,他测得的g值偏小D.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变宽E.光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大16.一半圆柱形透明体横截面积如图所示,O为截面的圆心,半径R=cm,折射率n=;一束光线在横截面内从AOB边上的A点以60°的入射角射入透明体,求该光线在透明体中传播的时间;(已知真空中的光速c=3.0×108m/s)2017年甘肃省酒泉市高考物理一模试卷参考答案与试题解析一、选择题:本大题共8小题,每小题6分.在每题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求;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,有选错或不选的得0分.1.(6分)关于处理物理问题的思想与方法,下列说法正确的是()A.伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法B.在探究平均速度实验中使用了微元法C.法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法D.在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了理想化模型的思想方法【解答】解:A、伽利略在研究自由落体运动时采用了理想实验和逻辑推理的方法.故A正确.B、平均速度能粗略表示物体运动的快慢,在探究平均速度实验中使用了使用了等效替代的思想.故B错误.C、法拉第在研究电磁感应现象时利用了归纳法.故C错误.D、在探究加速度与力、质量的关系实验中使用了控制变量的思想方法.故D错误.故选:A.2.(6分)如图是玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图.一群氢原子处于n=4的激发态,当它们自发地跃迁到较低能级时,以下说法符合玻尔理论的有()A.电子轨道半径减小,动能也要减小B.氢原子跃迁时,可发出连续不断的光谱线C.由n=4跃迁到n=1时发出光子的频率最小D.金属钾的逸出功为2.21 eV,能使金属钾发生光电效应的光谱线有4条【解答】解:A、当原子从第4能级向低能级跃迁时,原子的能量减小,轨道半径减小,电子的动能增大,电势能减小,故A错误;B、能级间跃迁辐射或吸收的光子能量必须等于两能级间的能级差,氢原子跃迁时,可发出不连续的光谱线,故B错误;C、由n=4跃迁到n=1时辐射的光子能量最大,发出光子的频率最大,故C错误;D、第四能级的氢原子可以放出6条光谱线,其放出的光子能量分别为:E1=﹣0.85﹣(﹣1.51)=0.66eV;E2=﹣0.85﹣(﹣3.40)=2.55eV;E3=﹣0.85﹣(﹣13.6)=12.75eV;E4=﹣1.51﹣(﹣3.40)=1.89eV;E5=﹣1.51﹣(﹣13.6eV)=12.09eV;E6=﹣3.40﹣(﹣13.6)=10.20eV;故大于2.21eV的光谱线有4条;故D正确;故选:D3.(6分)一个物体以初速度v0沿光滑斜面向上运动,其速度v随时间t变化的规律如图所示,在连续两段时间m和n内对应面积均为S,设经过b时刻v b的大小为()A.B.C.D.【解答】解:设b点的速度为v b,加速度为a,根据得:…①…②v b=v a﹣am…③①②③联立得:故选:C4.(6分)温州市区某学校创建绿色校园,如图甲为新装的一批节能路灯,该路灯通过光控开关实现自动控制:电灯的亮度可自动随周围环境的亮度改变而改变.如图乙为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,R t为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小).现增加光照强度,则下列判断正确的是()A.电源路端电压不变B.B灯变暗,A灯变亮C.R0两端电压变大 D.电源总功率不变【解答】解:由题意,增加光照强度,R t减小,外电路总电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,电源的内电压增大,路端电压U减小,则A 灯变暗;通过R0电流I0=I﹣I A,I增大,而I A减小,则I0增大,R0两端电压U0增大,而R0、B的电压之和等于路端电压,路端电压减小,则知,B的电压减小,B灯变暗;电源的总功率P=EI,I增大,则P增大.故C正确,ABD错误.故选:C5.(6分)如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出).一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O.已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变.不计粒子重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为()A.1 B.C.2 D.【解答】解:由动能公式:,带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动洛仑兹力提供向心力得:,联立可得:,上下磁场磁感应强度之比为,所以选项ABC错误,选项D正确.故选:D6.(6分)一颗科学资源探测卫星的圆轨道经过地球两极上空,运动周期为T=1.5h,某时刻卫星经过赤道上A城市上空.已知:地球自转周期T0(24h),地球同步卫星轨道半径r,万有引力常量为G,根据上述条件()A.可以计算卫星绕地球运动的圆轨道半径B.可以计算地球的质量C.可以计算地球表面的重力加速度D.可以断定,再经过12h卫星第二次到达A城市上空【解答】解:根据地球同步卫星万有引力提供向心力周期公式得:M=,故B正确;根据探测卫星万有引力提供向心力周期公式解得:R=,因为M已经求得,所以可以求得卫星绕地球运动的圆轨道半径,故A正确;在地球表面有,因为不知道地球半径,所以无法求出地球表面的重力加速度,故C错误;经过12h时,赤道上A城市运动到和地心对称的位置了,而资源探测卫星正好转过了8圈,又回到原位置,所以经过12h卫星不会到达A城市上空,故D错误.故选AB7.(6分)如图所示,六个点电荷分布在边长为a的正六边形ABCDEF的六个顶点处,在B、F处的电荷的电荷量为﹣q,其余各处电荷的电荷量均为+q,MN为正六边形的一条中线,则下列说法正确的是()A.M,N两点电场强度相同B.M,N两点电势相等C.在中心O处,电场强度大小为,方向由O指向AD.沿直线从M到N移动正电荷时,电势能先减小后增大【解答】解:A、中间一组﹣q和+q电荷在MN两处合场强大小相等,方向水平向左,最上边一组正电荷在M点合场强为0,最下面一组在N点合场强为0,最上边一组正电荷在N点合场强方向竖直向下,最下边一组正电荷在M点合场强方向竖直向上,最上边一组正电荷在N点合场强大小和最下边一组正电荷在M点合场强大小相等,所以M、N两点场强大小相等,方向不同,故A错误;B、若将正电荷从M点沿直线移动到N点,垂直MN方向上的电场力一直不做功,竖直方向上电场力先做负功,后做正功,由对称性可知所做总功一定为零,所以MN两点电势相等,正电荷电势能先增大后减小;故B正确,D错误.C、上下两组正电荷共四个+q在O点合场强为0,中间﹣q和+q电荷在O点合场强大小为2,方向沿O指向﹣q方向,所以中心O点场强大小为2,方向沿O指向A方向,故C正确.故选:BC.8.(6分)如图所示,竖直固定的光滑杆上套有一个质量m的小球A,不可伸长的轻质细绳通过固定在天花板上、大小可忽略的定滑轮O连接小球A和小球B,虚线OC水平,此时连接小球A的细绳与水平的夹角为60°,小球A恰能保持静止.现在小球B的下端再挂一个小球Q(图中未画出),小球A从图示位置开始上升并恰好能到达C处.不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.则()A.小球B质量为mB.若小球A能到达C处,则到达C处时小球A的加速度一定为gC.若小球A能到达C处,则到达C处时小球A的加速度一定为0D.若小球A恰好能达到C点,则小球Q质量为m【解答】解:A、开始时B物体受重力和拉力而平衡,故拉力等于其重力;物体A受重力、拉力和杆的支持力,如图所示设B物块的质量为M,绳子拉力为T;根据平衡条件:Tsin60°=MgT=mg联立解得M=m,故A错误,B正确;B、C、当A物块到达C处时,由受力分析可知:水平方向受力平衡,竖直方向只受重力作用;所以A物块的加速度a=g,故B正确,C错误;D、由题可知,A到达C时,A的速度等于0,则B与Q的速度也是等于0,设A 上升的高度为h,则开始时绳子的长度:OC之间的距离:x=所以B与Q下降的高度:A上升的过程中A与B、Q组成的系统的机械能守恒,则:mgh=(M+M Q)gh′联立得:,故D正确;故选:BD二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13~16题为选考题,考生根据要求作答.答案一律答在答题卡的相应位置.(一)必考题9.(6分)某同学通过实验测量一种金属丝的电阻率.(1)实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图2所示,则它们的读数值依次是0.410mm、0.42A、 2.25V.(2)现已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧姆,电压表内阻约20kΩ,电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电动势E=4.5V,内阻很小,则图3电路图中A(填电路图下方的字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路.【解答】解:(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:0mm+41.0×0.01mm=0.410mm;由图示电流表可知,其量程为0.6A,分度值为0.02A,示数为0.42A;由图示电压表可知,其量程为3V,分度值为0.1V,示数为:2.25V;(2)解:(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:0.5mm+50.0×0.01mm=1.000mm;(2)因电源不能在大功率下长时间运行,则本实验应采用限流接法;待测电阻的内阻:R==≈5.4Ω,电流表内阻约几欧姆,电压表内阻约20kΩ,电压表内阻远大于待测金属丝电阻,电流表采用外接法,因此实验要选择图A所示电路.故答案为:(1)0.410;0.42;2.25;(2)A.10.(9分)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图1所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz.开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点.(1)图2给出的是实验中该同学得到一条较为理想的纸带,从清晰的A点开始,每隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为B、C、D、E、F、G,打点计时器打点频率为50Hz,由此纸带可得到此次实验滑块的加速度a=0.48 m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有CD(填入所选物理量前的字母)A.木板的长度lB.木板的质量m1C.滑块的质量m2D.托盘和砝码的总质量m3E.滑块运动的时间t(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=(用所测物理量的字母表示,重力加速度为g),与真实值相比,测量的动摩擦因数偏大(填“偏大”或“偏小”).【解答】解:(1)根据a=,运用逐差法有:则有:a=其中T=5×T0=0.1s,代入数据解得:a=m/s2=0.48 m/s2.(2)以系统为研究对象,由牛顿第二定律得:m3g﹣f=(m2+m3)a,滑动摩擦力:f=m2gμ,解得:μ=,要测动摩擦因数μ,则需要测出:滑块的质量m2 与托盘和砝码的总质量m3,故选:CD;(3)由(1)可知,动摩擦因数的表达式为:由上式得:μ=;与真实值相比,绳子的实际拉力,小于托盘和砝码的总重力m3g,因此导致动摩擦因素测量值偏大.故答案为:(1)0.48.(2)CD.(3),偏大.11.(14分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的6倍,整个轨道处于同一竖直平面内.可视为质点的物块从A 点正上方某处无初速下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出.已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的5倍,小车的质量是物块的3倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求:(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍;(2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ.【解答】解:(1)设物块的质量为m,其开始下落处位置距BC的竖直高度为h,到达B点时的速度为v,小车圆弧轨道半径为R.由机械能守恒定律得:mgh=mv2在B点根据牛顿第二定律得:F N﹣mg=m联立两式解得:h=3R即物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的3倍(2)设物块与BC间的滑动摩擦力的大小为F,物块滑到C点时与小车的共同速度为v′,物块在小车上由B运动到C的过程中小车对地面的位移大小为s.依题意,小车的质量为3m,BC长度为6R.由滑动摩擦公式得:F=μmg选取向右为正方向,由动量守恒定律得:mv=(m+3m)v′对物块、小车分别应用动能定理,有物块:﹣F(6R+s)=mv′2﹣mv2小车:Fs=(3m)v′2﹣0联立求得动摩擦因数:μ=答:(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的3倍;(2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ 为.12.(18分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两极板的长度L=80cm,两板间的距离d=20cm.电源电动势E=28V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω.闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电的小球从A、B两金属板左端正中间位置M处以初速度v0=8m/s水平向右射入两板间,恰能从上极板B板右侧边缘射出.若小球带电量为q=1×10﹣2 C,质量为m=2×10﹣2 kg,不考虑空气阻力,重力加速度g=10m/s2.求此时:(1)滑动变阻器接入电路的阻值;(2)电源的输出功率.【解答】解:(1)小球在极板间做类平抛运动水平方向:竖直方向:,代入数据解得:对小球,根据牛顿第二定律有:F﹣mg=ma代入数据解得:F=0.6N极板间电场强度为:两极板间的电压为:U=Ed=60×0.2=12V电路电流为:变阻器接入电路的阻值为:(2)电源的路端电压为:电源的输出功率为:答:(1)滑动变阻器接入电路的阻值12Ω;(2)电源的输出功率27W(二)选考题,任选一模块作答【物理选修3-3】(15分)13.(5分)根据分子的动理论、温度和内能的基本观点,下列说法中正确的是()A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动B.温度高的物体内能不一定大,但分子平均动能一定大C.如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做温度D.当分子间距等于r0时,分子间的引力和斥力都为零E.两个分子间的距离为r0时,分子势能最小【解答】解:A、布朗运动是固体小颗粒的运动,它间接说明分子永不停息地做无规则运动,故A错误;B、温度高的物体内能不一定大,要看分子总数的多少,但分子平均动能一定大,故B正确;C、如果两个系统分别与第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定处于热平衡,用来表征它们所具有的“共同热学性质”的物理量叫做温度,故C 正确;D、当分子间距等于r0时,分子间的引力和斥力大小相等方向相反.合力为零,但不是分子间的引力和斥力都为零,故D错误;E、分子间距离从近距离增大时,分子力先为斥力,后为引力;分子力先做正功,后做负功;故分子势能将先减小后增大,当两个分子间的距离为r0时,分子势能最小.故E正确.故选:BCE.14.(10分)如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体.当气体的温度T0=300K、大气压强P0=1.0×105Pa时,活塞与气缸底部之间的距离l0=30cm.已知活塞质量m=2.0kg,活塞横截面积S=20cm2,不计活塞的厚度,重力加速度g=10m/s2.现对气缸加热,使活塞缓慢上升,求:①活塞刚到卡环处时封闭气体的温度T;②封闭气体温度升高到T′=540K时的压强P′.【解答】解:①设气缸的横截面积为S,由盖﹣吕萨克定律有:代入数据:代入数据得:T=360K②由查理定律有:代入数据。