四川省成都市2015届高三第一次一诊模拟检测物理试题 Word版含答案

2015年四川省“联测促改”高考物理一模试卷一、选择题（共7小题，每小题6分，每题给出的四个选项中，有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错和不选的得0分）1．关于电磁波的性质和用途,下列说法正确的是（) A．微波宜用地波传播B．无线电选台的过程就是调制C．在广播电视中，声音和图象信号可以利用电磁波传递D．真空中电磁波的传播速度对不同惯性参考系是不同的2．自行车尾灯的设计利用了光的全反射现象．下列自行车尾灯内部结构示意图中符合实际的是（)A．B．C．D．3．如图所示,将一小球从倾角为θ的斜面上方O点以初速度v0水平抛出后,落到斜面上H点，垂直于斜面且=h．不计空气阻力，重力加速度大小为g，则v0的大小为( ）A．B．C．D．4．如图所示，正方形线圈abcd的边长l=0。

3m,直线OO′与ad边相距，过OO′且垂直图面的竖直平面右侧有磁感应强度B=1T的匀强磁场，方向垂直纸面向里，线圈在转动时通过两个电刷和两个滑环与外电路连接．线圈以OO′为轴匀速转动,角速度ω=20rad/s，图示位置为计时起点．则（)A．线圈输出交流电的周期为sB．流过ab边的电流方向保持不变C．t=s时，穿过线圈的磁通量为0.06WbD．从t=0到t=s，穿过线圈磁通量的变化为0.06Wb5．2014年4月30日天文学家发现遥远行星﹣﹣绘架座β星b，这颗系外行星赤道上某点绕自转轴旋转的线速度约为每小时10万公里，一天仅8小时，质量约为木星的7倍．已知木星赤道上某点绕自转轴旋转的线速度约为每小时4.7万公里，一天10小时．则绘架座β星b与木星相比（）A．赤道半径较小B．自转角速度较小C．第一宇宙速度较小D．赤道表面上静止物体的向心加速度较大6．如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t1=1.5s的波形图,虚线的这列波在t2=0。

5s的波形图．则（）A．这列波的波长可能是10mB．这列波的波速可能是16m/sC．若该波周期T≥2s，在t=1s时x=2m处的质点一定在波峰位置D．若该波周期T≥2s，在t=14。

成都市2015届高中毕业班第一次诊断性模拟检测理科综合 物理部分命题人：孟兵第Ⅰ卷（选择题，共42分）一、选择题（本题包括7小题．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确。

全部选对的得6分，选不全的得3分，有选错或不答的得0分）1．下列说法正确的是（ ）A ．万有引力定律只适用像天体这样质量很大的物体B ．牛顿运动定律也适用微观世界C ．叮当同学将房价的“上涨”类比成运动学中的“加速”，将房价的“下跌”类比成运动学中的“减速”，据此，认为“房价上涨出现减缓趋势”可以类比成运动学中的速度增加，加速度减小D ．物体惯性的大小是由质量和速度共同决定的2．如图甲所示，斜面体固定在水平面上，倾角为θ＝30°，质量为m 的物块从斜面体上由静止释放，以加速度a 速率v 、动能E k 、势能E P 、机械能E 跟时间t 或位移x 的关系，错误的是（ ）3．我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星-500”的实验活动。

假设王跃登陆火星后，测得火星半径是地球半径的21，质量是地球质量的91。

已知地球表面的重力加速度是g ，地球的半径为R ，王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,已知万有引力常量为G,忽略自转的影响，下列说法正确的是（ ）A ．火星的密度为GR g 32 B ．火星表面的重力加速度是92g C ．火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为32 D ．王跃以在地球上相同的初速度在火星上起跳后，能达到的最大高度是29h 4. 如图甲所示，在粗糙的水平面上，质量分别为m 和M(m ∶M ＝1∶2)的物块A 、B 用轻弹簧相连，两物块与水平面间的动摩擦因数相同.当用水平力F 作用于B 上且两物块共同向右加速运动时，弹簧的伸长量为x 1.当用同样大小的力F 竖直加速提升两物块时(如图乙所示)，弹簧的伸长量为x2，则x 1∶x 2等于（ ）A.1∶2B.1∶1C.2∶1D.2∶35.如图所示，光滑的金属轨道分水平段和圆弧段两部分，O点为圆弧的圆心．两金属轨道之间的宽度为0.5m，匀强磁场方向如图，大小为0.5T.质量为0.05kg、长为0.5m的金属细杆置于金属轨道上的M点．当在金属细杆内通以电流强度为2A的恒定电流时，金属细杆可以沿杆向右由静止开始运动．已知MN＝OP＝1m，则( ) A．金属细杆运动到P点时的速度大小为5m/sB．金属细杆运动到P点时的向心加速度大小10m/s2C．金属细杆运动到P点时对每一条轨道的作用力大小为1.5ND．金属细杆从M点运动到P点的过程中消耗的电能至少为1J6.如图甲所示电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动的过程中，四个理想电表的示数都发生变化，图乙中三条图线分别表示了三个电压表示数随电流表示数变化的情况.以下说法正确的是（）A.图线a表示的是电压表V3的示数随电流表示数变化的情况B.电源的总功率减小，输出功率一定先增大后减小C.此过程中电压表V3示数U3和电流表示数I的比值U3/I不变D.此过程中电压表V3示数的变化量ΔU3和电流表示数变化量ΔI的比值不变7.在如图所示的空间区域里，y轴左方有一匀强电场，场强方向跟y轴负方向成30°角，大小为E=4×105N/C，y轴右方有一垂直纸面向里的匀强磁场（图中未画出），有一带正电的粒子以速度v0=2×106m/s由x轴上A点（OA=10cm）先后两次射入磁场，第一次沿x轴正方向射入磁场，第二次沿x磁场，已知粒子质量m为1.6496×10—27kg，电荷量q为1.6×10—19 1.7),则：( )A.粒子两次在磁场中运动的轨道半径都为20cmB.匀强磁场的磁感应强度为1.031T；C.粒子两次在电场中运动的时间都为1.7527×10—7sD.质子先后两次在磁场中运动的时间之比1:7第Ⅱ卷（非选择题，共68分）二、填空题（17分）8. Ⅰ.（7分）某同学利用图（a）所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应关系图，如图（b）所示。

2015年四川省成都七中高考物理一诊模拟试卷学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共5小题，共30.0分)1.下列说法正确的是（）A.电流强度是基本物理量，其单位安培（A）是国际单位制的基本单位B.质子、中子和α粒子都能在回旋加速器中被加速，从而获得较高的能量C.在某些磁场中，洛伦兹力可以对运动电荷做功D.电场、电场线、磁场、磁感线都是客观存在的物质【答案】A【解析】解：A、根据单位制，可知，电流强度是基本物理量，其单位安培（A）是国际单位制的基本单位，故A正确；B、中子不带电，不能被加速，故B错误；C、洛伦兹力与速度方向垂直，不可以对运动电荷做功，故C错误；D、电场线、磁感线不是客观存在的，电场、磁场真实存在，故D错误；故选：A．A、根据基本物理量与基本单位，即可求解；B、中子不带电，不能加速；C、根据洛伦兹力与速度方向关系，来判定对运动电荷做功情况；D、电场线、磁感线不是客观存在的．考查基本物理量与基本单位的内容，掌握中子不带电的特征，理解洛伦兹力不做功的特点，注意电场线与感应线不存在的事实．2.某学校教室里的竖直磁性黑板上通常粘挂一些小磁铁，小磁铁被吸在黑板上可以用于“贴”挂图或试题答案．对贴在竖直黑板上、未挂重物的小磁铁，下列说法中正确的是（）A.磁铁受到的电磁吸引力大于受到的弹力，才能被吸在黑板上B.磁铁受到的重力小于受到的摩擦力，才能被吸在黑板上C.磁铁与黑板间存在三对作用力与反作用力D.磁铁受到的电磁吸引力与黑板受到的压力是一对平衡力【答案】C【解析】解：A、小磁铁受到的磁力与受到的弹力大小相等，是一对平衡力．故A错误；B、磁铁受到的重力与受到的摩擦力，是一对平衡力．故B错误；C、小磁铁与黑板间在水平方向存在两对作用力与反作用力，①黑板对磁铁的吸引力与磁铁对黑板的吸引力．②黑板对磁铁的弹力与磁铁对黑板的弹力；③而竖起方向存在一对作用力：相互间的摩擦力，故C正确；D、磁铁受到的弹力与黑板受到的压力是相互作用力，而磁铁受到的电磁吸引力与黑板受到电磁吸引力也是一对相互作用力，则磁铁受到的电磁吸引力与与磁铁受到的弹力是一对平衡力，故D错误；故选：C．相互作用力的条件：大小相等，方向相反，作用在同一条直线上，但是两个力的作用点在不同的物体上．二力平衡的条件：大小相等，方向相反，作用在同一条直线上，两个力作用在同一个物体上．解决本题的关键掌握作用力与反作用力和平衡力的区别，作用力和反作用力作用在不同的物体上，平衡力作用在同一个物体上．3.如图，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是（）A.甲的向心加速度比乙的大B.甲的运动周期比乙的大C.甲的角速度大小等于乙的角速度D.甲的线速度比乙的大【答案】B【解析】解：根据万有引力提供向心力得：=ma=ω2r=m=A、a=，可知甲的向心加速度小于乙的向心加速度，故A错误；B、T=2π，可知甲的运行周期比乙的大，故B正确；C、ω=，可知甲的角速度比乙的小，故C错误；D、v=，可知甲的线速度比乙的小，故D错误；故选：B．抓住卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供，列式展开讨论即可．抓住半径相同，中心天体质量不同，根据万有引力提供向心力展开讨论即可，注意区别中心天体的质量不同．4.如图所示，物块A放在倾斜的木板上，已知木板的倾角α分别为30°和37°（sin37°=0.6，cos37°=0.8）时物块所受摩擦力的大小恰好相同，则物块与木板间的动摩擦因数为（）A.0.6B.0.625C.0.75D.0.8【答案】B【解析】解：当板与水平面间的倾角为30°时，物体静止在斜面上，对应的静摩擦力为f1=mgsin30°=0.5mg（N）当板与水平面间的倾角为37°时，物体沿斜面加速下滑，对应的滑动摩擦力f2=μ•mgcos37°=0.8μmg由：f1=f2解得：μ==0.625故选：B．当板与水平面间的倾角为30°时，物体静止在斜面上，由重力沿斜面的分力与静摩力平衡求出摩擦力．当板与水平面间的倾角为37°时，根据摩擦力公式求出摩擦力．本题求解摩擦力时要分析物体的状态，应先确定是静摩擦还是滑动摩擦．5.甲、乙两物体在t=0时刻经过同一位置沿x轴运动，其v-t图象如图所示，则（）A.甲、乙在t=2.5s时的加速度方向相同B.甲、乙在t=0.5s时的加速度大小相同C.在t=0到t=7s之间，乙的加速度改变了3次D.甲乙之间的距离一直在增大【答案】D【解析】解：A、根据斜率等于加速度，斜率的正负表示加速度的方向，可知甲、乙在t=2.5s时的加速度方向相反，故A错误．B、在t=0.5s时乙图线的斜率较大，所以乙的加速度较大，故B错误．C、在t=0到t=7s之间，乙的加速度改变了1次，故C错误．D、根据速度图象与坐标轴所围的“面积”表示物体的位移，t轴上方的“面积”表示位移是正值，t轴下方的“面积”表示位移是负值，则知在t=0到t=7s之间乙的位移为零，甲的位移一直为正，乙先沿负向运动，t=1s时位移为0；1-7s内先沿正向运动后沿负向运动，t=7s时位移为0，则知两者之间的距离一直增大．故D正确．故选：D．本题应抓住速度时间图象中速度的正负表示速度的方向，图象与坐标轴所围的“面积”表示物体的位移，斜率等于物体的加速度进行分析．本题关键要掌握速度图象的数学意义：图象与坐标轴所围的“面积”表示物体的位移，斜率等于物体的加速度进行分析．二、多选题(本大题共2小题，共12.0分)6.如图所示，质量m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面，同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ；已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ，取出发点为参考点，能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q，滑块动能E k、势能E p、机械能E随时间t、位移s关系的是（）A. B. C. D.【答案】CD【解析】解：对物体受力分析，受重力、支持力、拉力和滑动摩擦力，设加速度沿着斜面向上，根据牛顿第二定律，有：F-mgsinθ-μmgcosθ=ma其中：F=mgsinθ，μ=tanθ联立解得：a=-gsinθ即物体沿着斜面向上做匀减速直线运动；位移x=v0t+速度v=v0+atA、产生热量等于克服滑动摩擦力做的功，即Q=fx，由于x与t不是线性关系，故Q与t不是线性关系，故A错误；B、E k=，由于v与t是线性关系，故mv2与t不是线性关系，故B错误；C、物体的位移与高度是线性关系，重力势能E p=mgh，故E p-s图象是直线，故C正确；D、物体运动过程中，拉力和滑动摩擦力平衡，故相当于只有重力做功，故机械能总量不变，故D正确；故选：CD．对物体受力分析，受重力、支持力、拉力和滑动摩擦力，根据牛顿第二定律列式求解加速度，然后推导出位移和速度表达式，再根据功能关系列式分析．本题关键明确物体的运动规律，然后根据功能关系得到表达式分析图象．7.如图，在光滑绝缘水平面上、三个带电小球a、b和c分别位于边长为L的正三角形的三个顶点上，a、b带正电，电荷量均为q，c带负电，整个系统置于方向水平的匀强电场中，已知静电力常量为k，若三个小球均处于静止状态，则下列说法中正确的是（）A.a球所受合力斜向左下B.c带电量的大小为2qC.匀强电场的方向垂直于ab边由c指向ab的中点D.因为不知道c的电量大小，所以无法求出匀强电场的场强大小【答案】BC【解析】解：A、球a保持静止，合力为零，故A错误；B、C、D、设c电荷带电量为Q，以c电荷为研究对象受力分析，根据平衡条件得a、b 对c的合力与匀强电场对c的力等值反向，即：2××cos30°=E•Q；所以匀强电场场强的大小为．设c电荷带电量为Q，以c电荷为研究对象受力分析，根据平衡条件得a、b对c的合力与匀强电场对c的力等值反向，即：=×cos60°所以C球的带电量为2q．故B正确，C正确，D错误；故选：BC．三个小球均处于静止状态，合力为零，以c电荷为研究对象，根据平衡条件求解匀强电场场强的大小．三个小球均处于静止状态，合力为零，以c电荷为研究对象，根据平衡条件求解C球的带电量．本题首先要灵活选择研究的对象，正确分析受力情况，再根据平衡条件和库仑定律及平行四边形定则解题．三、实验题探究题(本大题共2小题，共17.0分)8.某同学用如图所示的实验装置来验证“力的平行四边形定则”．弹簧测力计A挂于固定点P，下端用细线挂一重物M，弹簧测力计B的一端用细线系于O点，手持另一端水平向左拉，使结点O静止在某位置，分别读出弹簧测力计A和B的示数，并在贴于竖直木板的白纸上记录O点位置和拉线的方向．（1）本实验用的弹簧测力计示数的单位为N，图中A的示数为______ N．（2）下列不必要的实验要求是______ ．（请填写选项前对应的字母）A．应测量重物M所受的重力B．弹簧测力计应在使用前校零C．拉线方向应与木板平面平行D．改变拉力，进行多次实验，每次都要使O点静止在同一位置（3）某次实验中，该同学发现弹簧测力计A的指针稍稍超出量程，请您提出两个解决办法．方法一：______ 方法二：______（4）该同学在实验中保持弹簧测力计B的拉力的方向一直水平，你认为该做法科学吗？为什么？答：______ ．【答案】3.6；D；减小弹簧测力计B的拉力；减小重物的质量；不科学，因为不能验证任意角度下的力的合成满足平行四边形法则【解析】解：（1）弹簧测力计读数，每1N被分成5格，则1格就等于0.2N．图指针落在3N到4N的第3格处，所以3.6N．（2）A、实验通过作出三个力的图示，来验证“力的平行四边形定则”，因此重物的重力必须要知道．故A项也需要；B、弹簧测力计是测出力的大小，所以要准确必须在测之前校零．故B项也需要；C、拉线方向必须与木板平面平行，这样才确保力的大小准确性．故C项也需要；D、当结点O位置确定时，弹簧测力计A的示数也确定，由于重物的重力已确定，两力大小与方向均一定，因此弹簧测力计B的大小与方向也一定，所以不需要改变拉力多次实验．故D项不需要．故选：D．（3）当弹簧测力计A超出其量程，则说明弹簧测力计B与重物这两根细线的力的合力已偏大．又由于挂重物的细线力的方向已确定，所以要么减小重物的重量，要么改变测力计B拉细线的方向，或改变弹簧测力计B拉力的大小，从而使测力计A不超出量程．（4）不科学，因为不能验证任意角度下的力的合成满足平行四边形法则．故答案为：（1）3.6；（2）D；（3）减小弹簧测力计B的拉力；减小重物的质量；（4）不科学，因为不能验证任意角度下的力的合成满足平行四边形法则．弹簧测力计A挂于固定点，下端用细线挂一重物．当弹簧测力计B一端用细线系于O 点，当向左拉使结点静止于某位置．弹簧测力计A和B的示数分别为两细线的力的大小，同时画出细线的方向即为力的方向．虽悬挂重物的细线方向确定，但大小却不知，所以要测重物重力．当结点静止于某位置时，弹簧测力计B的大小与方向就已确定了．原因是挂重物的细线大小与方向一定，而弹簧测力计A大小与方向也一定，所以两力的合力必一定．当出现超出弹簧测力计A的量程时，通过改变其中一个力大小或另一个力方向来达到此目的．通过作出力的图示来验证“力的平行四边形定则”，重点是如何准确作出力的图示．同时值得注意其中有一力大小与方向均已一定，从而减少实验的操作步骤．9.在探究小灯泡的伏安法测电阻实验中，所有器材有灯泡L，量程恰当的电流表A和电压表V，直流电源，滑动变阻器R、电键S等．（1）要求灯泡两端电压表V从零开始连续变化，则实验中滑动变阻器应采用______ 接法（“分压”或“限流”）（2）某同学已连接如图1所示的电路，在连接最后一根导线的c端到直流电源正接线柱之前，请指出其中仅有的2个不当之处．A：______B：______（3）分别测得两只灯泡L1和L2的伏安特性曲线如图2中Ⅰ和Ⅱ所示，然后将灯泡L1、L2与电池组（电动势和内阻均恒定）连成图3所示电路．测量后得到通过L1和L2的电流分别为0.30A和0.60A．请在图3中画出电池组路端电压U和电流I的关系曲线．【答案】分压；电键S不应闭合；滑片P应位于最右端，不应位于左端【解析】解：（1）探究小灯泡的伏安特性曲线要求电压从0到额定电压变化，所以滑动变阻器必须采用分压解法．（2）在连接线路时必须将每个开关断开，而图中是闭合的这是第一个错误．连好线路后在闭合开关前需要将限流滑动变阻器调到阻值最大，将分压滑动变阻器调到输出为0端，在图中是b端，以保护电源和电表．（3）描绘电源的伏安特性曲线要求外电阻变化测定对应的多组路端电压和电流，本实验中用两个小灯泡来改变外电阻获得两组电流值，然后在小灯泡的伏安特性曲线上查出对应的电压，用两个坐标点描绘图象．为描绘准确可以先进行理论计算，首先查出两坐标为（0.30A，3.8V）和（0.60A，3.0V），则内阻为r==2.7Ω，电动势为E=4.6V，然后作出准确图象如图．故答案为：（1）分压（2）A．电键S不应闭合；B、滑片P应位于最右端，不应位于左端（3）如图由于要求灯泡两端电压从OV开始变化，所以滑动变阻器必须分压式接法．从图中可知，电键处于闭合状态，同时滑动触头也在不当位置．两只灯泡l1和l2的伏安特性曲线如图Ⅱ中Ⅰ和Ⅱ所示，结合图Ⅲ所示电路，可以画出闭合电路的路端电压与电流的图象．从而读出电源的电动势，算出电源的内电阻．当电路中的路端电压与电流图象与负载的电压与电流图象相交时，则交点表示它们的电流．原因是负载与电源相串联．而路端电压与电流的图象的纵交点是表示电源的电动势，横交点表示短路电流．四、计算题(本大题共3小题，共51.0分)10.一物体做匀减速直线运动，在某段时间T内的平均速度的大小为v，紧接着在接下来的相等的时间T内的平均速度的大小为kv（k＜1），此时，物体仍然在运动．求：（1）物体的加速度为多大？（2）再经过多少位移物体速度刚好减为零？【答案】解：（1）匀变速直线运动中，某段时间的平均速度等于中间时刻的瞬时速度，故加速度大小：a===加速度大小为；（2）第二段T时间的末速度为：V=kv+a•=所求位移为：x==．答：（1）物体的加速度大小为；（2）再经过位移物体速度刚好减为零．【解析】（1）匀变速直线运动中，某段时间的平均速度等于中间时刻的瞬时速度；然后根据加速度定义求解加速度；（2）先根据速度公式求解第二段T时间的末速度，然后根据速度位移关系公式列式求解位移．本题关键是要利用“匀变速直线运动中，某段时间的平均速度等于中间时刻的瞬时速度”的结论求解出两个瞬时速度，然后再结合运动学公式列式求解．11.如图所示，半径为r=0.10m的圆形匀强磁场区域边界跟x轴相切于坐标原点O，磁感应强度按图示规律变化，方向垂直直纸面向里，在t=0时刻由O处沿y轴正方向射入速度为v=1.0×103m/s的带负电粒子，已知粒子质量m=9.0×10-12kg，电量q=9.0×10-6C，不计粒子重力，求：（1）t=0～π/60000秒时间内，粒子做匀速圆周运动的周期、半径和转过的角度．（2）t=π/60000秒～3π/60000秒时间内，粒子做匀速圆周运动的周期、半径和转过的角度．（3）粒子在磁场中的运动时间和离开磁场时的位置坐标．【答案】解：粒子进入磁场后，由洛伦兹力提供向心力，做匀速圆周运动，设单位时间t=×10-4s．则（1）在t=0～×10-4s时间内，B1=1×10-2T，由qv B1=m，代入数据解得：R1=0.1m，T1==2π×10-4s，故t=T1，则粒子在第一个t内，在磁场中转过的圆心角为30°．（2）在t=×10-4s～×10-4s时间内，B2=12×10-2T，由qv B2=m，代入数据解得：R2=m，T2==×10-4s，则t=T2，转过的圆心角为360°；（3）粒子在第二个和第三t内刚好做两个完整的圆周运动，第四个t内的运动与第一t内的相同，第五、六个t内的运动又与第二、第三个t内的相同，到第七个t末，粒子刚好出磁场，由上分析可知，粒子在磁场中运动时间为：t′=7t=π×10-4s，运动轨迹如图，离开磁场时的位置坐标为（0.1，0.1）答：（1）t=0～π/60000秒时间内，粒子做匀速圆周运动的周期为2π×10-4s、半径为0.1m，转过的角度为30°．（2）t=π/60000秒～3π/60000秒时间内，粒子做匀速圆周运动的周期为×10-4s、半径为m，转过的角度为360°．（3）粒子在磁场中的运动时间为π×10-4s，离开磁场时的位置坐标为（0.1，0.1）．【解析】粒子进入磁场后，由洛伦兹力提供向心力，做匀速圆周运动，设单位时间t=×10-4s，根据牛顿第二定律求出粒子的轨迹半径和周期T，根据t与T的关系，分析在第一个单位时间内粒子在磁场中转过的圆心角．在第二单位时间内，用同样的方法求出粒子在磁场中转过的圆心角，画出轨迹，确定经过几个单位时间，粒子刚好射出磁场，即可求得时间和离开磁场时的位置坐标．本题关键是采用归纳法，总结出粒子在每个t时间内转过的圆心角，画出轨迹进行求解．12.如图所示，物体A放在足够长的木板B上，木板B静止于水平面．t=0时，电动机通过水平细绳以恒力F拉木板B，使它做初速度为零，加速度a B=1.0m/s2的匀加速直线运动．已知A的质量m A和B的质量m B均为2.0kg，A、B之间的动摩擦因数μ1=0.05，B与水平面之间的动摩擦因数μ2=0.1，最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等，重力加速度g取10m/s2．求：（1）t=0.1s时，物体A的加速度大小a A；（2）t=1.0s时，电动机的输出功率P；（3）若t=1.0s时，将电动机的输出功率立即调整为P′=5W，并在以后的运动过程中始终保持这一功率不变，t′=3.8s时物体A的速度为1.2m/s．则在t=1.0s到t=3.8s这段时间内木板B的位移是多少？【答案】解：（1）若A相对于B滑动，则对物体A进行受力分析，水平方向只受摩擦力，根据牛顿第二定律得：f=μ1m A g=m A a A解得：a A=0.5m/s2＜1.0m/s2，所以A的加速度为0.5m/s2；（2）对物体B进行受力分析，水平方向受到拉力F、地面对B的摩擦力、A对B的摩擦力，根据牛顿第二定律得：F-μ1m A g-μ2（m B+m A）g=m B a B带入数据解得：F=7N，v=a B t=1m/s所以P=F v=7W（3）电动机的输出功率调整为5W时，设细绳对木板B的拉力为F′，则P′=F′v1，代入数据解得F'=5N，对木板进行受力分析，木板B受力满足F′-μ1m A g-μ2（m A+m B）g=0所以木板B将做匀速直线运动，而物体A则继续在B上做匀加速直线运动直到A、B速度相等．设这一过程时间为t′，有v1=a A（t1+t′），这段时间内B的位移s1=v1t′，A、B速度相同后，由于F＞μ2（m A+m B）g且电动机输出功率恒定，A、B将一起做加速度逐渐减小的变加速运动，由动能定理得：P′（t2-t′-t1）-μ2（m A+m B）gs2=由以上各式带入数据得：木板B在t=1.0s到t=3.8s这段时间的位移s=s1+s2=3.03m 答：（1）物体A刚运动时的加速度a A为0.5m/s2；（2）t=1.0s时，电动机的输出功率P为7W；（3）在t=1.0s到t=3.8s这段时间内木板B的位移为3.03m．【解析】（1）对物体A进行受力分析，水平方向只受摩擦力，根据牛顿第二定律就出a；（2）电动机的输出功率P=F v，对B进行受力分析，水平方向受到拉力F、地面对B 的摩擦力、A对B的摩擦力，对B运用牛顿第二定律可解除F，根据运动学公式求出v，即可求得p；（3）电动机的输出功率调整为5W时，根据P=F v，求出F，对B进行受力分析，得出B受平衡力，所以B做匀速运动，而物体A则继续在B上做匀加速直线运动直到A、B 速度相等，算出时间，算出位移s1，速度相同后，由于F＞μ2（m A+m B）g且电动机输出功率恒定，A、B将一起做加速度逐渐减小的变加速运动，根据动能定理求出位移s2，木板B在t=1.0s到t=3.8s这段时间的位移s=s1+s2．本题对受力分析的要求较高，要能根据受力情况判断运动情况，或根据运动情况判断受力情况，难度较大．。

成都市2015届高三毕业班第一次诊断性考试试题【各学科带答案】②＠①⑤届成都一诊成都市2015届高中毕业班第一次诊断性检测语文第I卷（单项选择题，共27分）一、(12分，每小题3分)1．下列词语中加点的字，每对读音都不相同的一项是A．招募．／蓦．然轧．钢／倾轧．星辰．／妊娠．应．许／应．接不暇B．粗犷．／旷．野经纶．／纶．巾隽．永／镌．刻接种．／刀耕火种．C．颓圮．／枸杞．勉强．／强．求刍．议／胡诌．畜．牧／六畜．兴旺D．舷．梯／弦．歌复辟．／辟．谣寺．庙／仗恃．解．数／解．甲归田2．下列词语中，没有错别字的一项是A．临摹忙不迭事必躬亲立椎之地B．频律并蒂莲见风使舵德高望重C．禀赋众生相寥若晨星相辅相成D．惊诧一遛烟文过饰非剑拔弩张3．下列各句中，加点词语使用恰当的一项是A．尽管．．时代多么浮躁，社会总是需要沉潜下去努力拼搏的人，也总会认可他们凭真才实学和不懈努力而取得的成功。

B．每天坚持慢跑十分钟，可以有效缓解因紧张学习而产生的神志．．恍惚的症状，能让我们以更好的状态备战高考。

C．七夕本足我国古代女子的“乞巧节”，但不知曾几何时．．．．，它竞变成了谈情说爱的节日，被称为了“中国情人节”。

D．羊肉汤锅是成都人冬季暖身补气的首选佳肴，冬至前后，小关庙等地的羊肉汤馆人满为患．．．．，洋溢着温馨热闹的气氛. 4．下列各句中，没有语病的一项是A首届世界互联网大会不仅是盛况空前的世界互联网领域的一次高峰会议，也是我国信息技术产业界规模最大、层次最高的盛会。

B近年来，部分中国游客在海外不讲卫生、乱涂乱画的不文明举止，遭到了当地人的批评指责，落下了素质低下、缺乏教养的坏名声。

C这款高清机顶盒采用了最新技术，具有收看电视、点播视频、高速上网、可视通话和运行稳定等功能，深受消费者喜爱。

D我省将建立和完善学生体质健康监测与评价的科学体系，规范记录每名学生的体质健康测试成绩，并将之作为升学的重要依据。

二、（9分，每小题3分）阅读下面的文字，完成5-7题。

成都市高2013级高中毕业班第一次诊断性检测（第Ⅰ卷，选择题，42分）1、如图所示为水平放置的两根等高固定长直细导线的截面图，O点是两导线间距离的中点，a 、b是过O点的竖直线上与O点距离相等的两点，两导线中通有大小相等、方向相反的恒定电流。

下列说法正确的是( )A、两导线之间存在相互吸引的安培力B、O点的磁感应强度为零C、O点的磁感应强度方向竖直向下D、a、b两点的磁感应强度大小相等、方向相反2、我国研制的北斗导航系统又被称为“双星定位系统”，系统由5颗地球同步轨道卫星和30颗低轨卫星组网而成(见图)，这些卫星的运动均可看作匀速圆周运动。

2012年12月27日，北斗导航系统正式投人运营，计划到2020年完全建成。

关于该导航系统，下列说法正确的是（）A、系统中的地球同步轨道卫星可以定位在成都正上方B、系统中从地面发射质量为m的同步卫星比发射质量为m的低轨卫星所需的能量更多C、系统中卫星的运行周期和月亮绕地球运行的周期可能相同D、系统中卫星的运行速度可以大于11. 2 km/s3、如图所示的电路中，R0为热敏电阻（温度降低电阻增大），C为平行金属板，M点接地。

闭合开关S，待电路稳定后，C中央有一带电液滴刚好静止。

下列各项单独操作，可能使带电液滴向下运动的是（）A、断开开关SB、将变阻器R的滑动头P向上滑动C、加热热敏电阻R0D、将C的上极板略向下平移4、如图所示，斜面c置于水平面上，小物体b置于c.上，小球a用细线跨过光滑定滑轮与b相连，b与滑轮间的细线保持竖直，将a从图示位置（此时细线绷紧）无初速释放，使a 在竖直平面内摆动，在a摆动的过程中，b、c始终保持静止。

下列说法正确的是（）A、a的质量一定小于b的质量B、a摆动的过程中，b所受c的静摩擦力方向可能沿斜面向下C、a摆动的过程中，c可能受到水平面的静摩擦力作用D、a摆动的过程中，对水平面的压力大小可能等于b，c的重.力大小之和\5、如图所示是半径为R的圆柱形匀强磁场区域的横截面（纸面），磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。

绝密★启用前2015年第一次大联考【四川卷】物理试题注意事项：1．本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。

满分110分，考试时间60分钟。

2．答题前考生务必用0.5毫米黑色墨水签字笔填写好自己的姓名、班级、考号等信息 3．考试作答时，请将答案正确填写在答题卡上。

第一卷每小题选出答案后，用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；第Ⅱ卷请用直径0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上作答．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．无效．．。

第Ⅰ卷（选择题 共42分）本卷共7题，每题6分。

每题给出的四个选项中，有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

1.关于科学家的贡献和他们的科学思想方法，下列说法正确的是（ ）A ．根据爱因斯坦提出的狭义相对论，地面上的人看到高速运行的列车比静止时变短变矮B ．伽利略运用“归谬法”否定了亚里士多德关于重的物体下落快、轻的物体下落慢的论断C ．法拉第在研究电磁感应现象时利用了理想实验法D ．麦克斯韦预言并用实验证实了电磁波的存在 【答案】B【考点】考查物理学史【解析】根据爱因斯坦提出的狭义相对论，地面上的人看到高速运行的列车比静止时变短，但是与运动垂直的方向长度不变，即高度不变，A 错；法拉第在研究电磁感应现象时利用了常规实验法，C 错；麦克斯韦预言了电磁波的存在，但是用实验证实了电磁波的存在的是赫兹，D 错；B 符合事实。

【易错警示】因斯坦提出的狭义相对论中的动尺变短指的是运动方向长度变短，不是任何方向的长度都变短。

2.如图甲所示，质量m =2 kg 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F 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。

2015年四川省成都市新津中学高考物理一诊试卷一、选择题，每小题6分，选对不全得3分，共42分）1．（6分）（2015•新津县校级模拟）下列对运动的认识不正确的是（）A．亚里士多德认为必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就静止B．伽利略认为如果完全排除空气的阻力，所有的物体将下落得同样快C．牛顿认为力不是维持物体速度的原因，而是改变物体速度的原因D．伽利略根据理想实验推论出，若没有摩擦，在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去【考点】：牛顿运动定律的综合应用；自由落体运动；伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法．【分析】：本题是一道物理常识题，同学可以通过对物理常识的掌握解答，也可以应用所学的牛顿第一定律等物理知识来解答．【解析】：解：A、亚里斯多德认为，必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就要静止下来．我们可以用牛顿第一定律来推翻它即可：物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动．故A是错误；B、伽利略认为如果完全排除空气的阻力，物体就仅受重力，所以所有的物体下落的加速度都是重力加速度，所有的物体将下落得同样快．故B是正确；C、牛顿认为力不是维持物体速度的原因，而是改变物体速度的原因，我们可以用牛顿第一定律来推翻它即可：物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动，物体受力后运动状态要发生改变，即物体的速度要发生改变．故C是正确；D、伽利略根据理想实验推论出，若没有摩擦，在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去，牛顿第一定律告诉我们物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动，这也是物体保持惯性的原因．故D是正确；故选A．【点评】：物理常识题的解答，可以通过对物理知识的掌握来解答，有的也可以应用所学的物理知识来解答．2．（6分）（2015•新津县校级模拟）提高物体（例如汽车）运动速率的有效途径是增大发动机的功率和减小阻力因数（设阻力与物体运动速率的平方成正比，即f=kv2，k是阻力因数）．当发动机的额定功率为P0时，物体运动的最大速率为v m，如果要使物体运动的速率增大到2v m，则下列办法可行的是（）A．阻力因数不变，使发动机额定功率增大到2P0B．发动机额定功率不变，使阻力因数减小到C．阻力因数不变，使发动机额定功率增大到4P0D．发动机额定功率不变，使阻力因数减小到【考点】：功率、平均功率和瞬时功率．【专题】：功率的计算专题．【分析】：当速度最大时，牵引力等于阻力．联合P=Fv m=fv m和f=kv2进行分析．【解析】：解：A、当发动机的额定功率为P0时，物体运动的最大速率为v m，有，则k=．阻力因数不变，使发动机额定功率增大到2P0，有，则v=，故A错误．B、发动机额定功率不变，使阻力因数减小到，则有，则v=，故B错误．C、阻力因数不变，使发动机额定功率增大到4P0，则有，则v=，故C错误．D、发动机额定功率不变，使阻力因数减小到，则有，解得v=2v m．故D正确．故选：D．【点评】：解决本题的关键知道发动机的功率等于牵引力与速度的乘积，以及知道当速度最大时，牵引力等于阻力．3．（6分）（2015•新津县校级模拟）“嫦娥三号”探月卫星已经成功到达月球表面．已知月球绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为T1；“嫦娥三号”探月卫星绕月球做圆周运动的半径为r2、周期为T2．引力常量为G，不计周围其他天体的影响，下列说法正确的是（） A．根据题目条件能求出“嫦娥三号”探月卫星的质量B．根据题目条件能求出地球的密度C．根据题目条件能求出地球与月球之间的引力D．根据题目条件可得出=【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列式，化简可得月球和地球的质量．根据万有引力定律分析计算地球与月球之间的引力．【解析】：解：A、根据题目条件不能求出“嫦娥三号”探月卫星的质量，故A错误；B、根据月球绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为T1得 G=m r1，可求得地球的质量M，但地球的半径未知，不能求出地球的密度，故B错误．C、由上求出月球和地球的质量，又月球绕地球做圆周运动的半径为r1，根据万有引力定律可求得地球与月球之间的引力，故C正确．D、由A、B两项结果可得：与中心天体的质量成正比，所以≠，故D错误．故选：C【点评】：本题是典型的天体运动的问题，根据万有引力提供向心力是解决这类问题的重要的关系，要能根据题目的要求熟练选择不同的向心力的表达式．4．（6分）（2015•新津县校级模拟）如图所示，平行金属板中带电质点P原处于静止状态，R1=R2=R3=R4=，不考虑电流表和电压表对电路的影响，当滑动变阻器R4的滑片由a向b端移动时，则（）A．电压表和电流表读数都增大 B．质点P将向下运动C．电源输出功率增大 D． R3上消耗的功率逐渐增大【考点】：带电粒子在混合场中的运动；电功、电功率．【专题】：带电粒子在复合场中的运动专题．【分析】：由图可知电路结构，由滑片的移动可知电路中电阻的变化，再由闭合电路欧姆定律可知各电表示数的变化及电容器两端的电压变化；再分析质点的受力情况可知质点的运动情况．【解析】：解：A、由图可知，R2与滑动变阻器R4串联后与R3并联后，再由R1串连接在电源两端；电容器与R3并联；当滑片向b移动时，滑动变阻器接入电阻减小，则电路中总电阻减小；由闭合电路欧姆定律可知，电路中电流增大；路端电压减小，同时R1两端的电压也增大；故并联部分的电压减小；由欧姆定律可知流过R3的电流减小，则流过并联部分的电流增大，故电流表示数增大；因并联部分电压减小，而R2中电压增大，故电压表示数减小，故A错误；B、因电容器两端电压减小，故电荷受到的向上电场力减小，则重力大于电场力，合力向下，电荷向下运动，故B正确；C、电路中电流增大，根据P=EI，电源输出功率增大，故C正确；D、因R3两端的电压减小，由P=可知，R3上消耗的功率减小，故D错误；故选：BC．【点评】：解决闭合电路欧姆定律的题目，一般可以按照整体﹣局部﹣整体的思路进行分析，注意电路中某一部分电阻减小时，无论电路的连接方式如何，总电阻均是减小的．5．（6分）（2015•新津县校级模拟）一个带电量为﹣q，质量为m的小球，从光滑绝缘的斜面轨道的A点由静止下滑，小球恰能通过半径为R的竖直圆形轨道的最高点B而做圆周运动．现在竖直方向上加如图所示的匀强电场，若仍从A点由静止释放该小球，则（）A．小球能过B点，且小球在B点时的动能最大B．小球不可能过B点C．小球能过B点，且在B点与轨道之间压力不为0D．小球在运动过程中，机械能一定不守恒【考点】：带电粒子在匀强电场中的运动；牛顿第二定律；机械能守恒定律．【专题】：牛顿第二定律在圆周运动中的应用；带电粒子在电场中的运动专题．【分析】：没有电场时，小球恰能通过轨道的最高点时恰好由重力提供向心力．加上电场时，运用动能定理分析到最高点时速度，研究向心力，判断能否通过最高点．【解析】：解：A、加上电场后，根据动能定得：所以当h取最大值时，小球动能最大，即小球运动到最低点时，动能最大，故A错误；B、没有电场时，最高点速度设为v则 mg=m又根据机械能守恒定律mg（h﹣2R）=m解得h=加上电场时，恰好过最高点需要的速度设为v′则mg﹣qE=mv′=而由动能定理，得mg（h﹣2R）﹣qE（h﹣2R）=v′=说明小球仍恰好能过B点．故B错误；C、由上，小球仍恰好过最高点，球与轨道间无作用力．故C错误；D、小球运动过程中，除重力做功外，还有电场力做功，所以机械能不守恒，故D正确．故选D．【点评】：本题是动能定理和向心力知识的综合，关键是分析小球过最高点的临界速度．6．（6分）（2015•新津县校级模拟）如图所示，某空间存在互相正交的匀强磁场和匀强电场，电场方向水平向右，磁场方向垂直纸面向里，一个带负电荷的小球以一定初速度（速度方向平行于纸面）由a点进入电磁场，经过一段时间运动至b点，下列说法正确的是（）A．从a到b，小球可能做匀速直线运动B．从a到b，小球不可能做匀变速运动C．从a到b，小球可能做匀速圆周运动D．从a到b，小球机械能可能不变【考点】：带电粒子在混合场中的运动．【专题】：带电粒子在复合场中的运动专题．【分析】：对带电粒子进行受力分析，从a到b，小球受到竖直向下的重力，水平向左的电场力和垂直于虚线向右上的洛伦兹力，由于带电粒子做直线运动，可判断粒子合外力为零，再根据各力的做功情况，即可判断各选项的正误．【解析】：解：A、根据题意可知，从a到b，小球受到竖直向下的重力，水平向左的电场力和垂直于虚线向右上的洛伦兹力，根据做直线运动的条件和受力情况（如图所示）可知，粒子必做匀速直线运动，所以选项A 正确，B也正确，C错误；D、由上分析可知，从a到b，小球动能不变，而重力势能增加，则小球的机械能增加，故选项D错误．故选：AB．【点评】：带电粒子在重力场、电场、磁场的复合场中，只要是做直线运动，一定是匀速直线运动（v与B不平行）．若速度是变的，洛伦兹力会变，合力就是变的，合力与速度不在一条直线上，带电体就会做曲线运动．7．（6分）（2015•新津县校级模拟）在空间直角坐标系O﹣xyz中，有一四面体C﹣AOB，C、A、O、B为四面体的四个顶点，且O（0，0，0）、A（L，0，0）、B（0，L，0）、C（0，0，L），D（2L，0，0）是x轴上一点，在坐标原点O处固定着+Q的点电荷，下列说法正确的是（）A． A、B、C三点的电场强度相同B．电势差U OA=U ADC．将一电子由C点分别移动到A、B两点，电场力做功相等D．电子在A点的电势能小于在D点的电势能【考点】：电势差与电场强度的关系；电势能．【专题】：电场力与电势的性质专题．【分析】： A、B、C三点的电场强度大小相同，方向不同．A、B、C三点的电势相同，A、B、C三点所在的等势面为球面．若将试探电荷+q自A点沿+x轴方向移动，电场力做负功，其电势能增加．若在A、B、C三点放置三个点电荷，﹣Q所受电场力的合力不可能为零．【解析】：解：A、根据点电荷电场线的分布情况可知：A、B、C三点的电场强度大小相同，方向不同，而场强是矢量，则A、B、C三点的电场强度不同．故A错误．B、根据点电荷场强公式E=k知：OA间的场强大于AD间的场强，由U=Ed可知：U OA＞U AD．故B错误．C、A、B两点在同一等势面上，C、A间与C、B间的电势差相等，由W=qU，将一电子由C点分别移动到A、B两点，电场力做功相同．故C正确．D、A的电势高于D点的电势，电子带负电，则电子在A点的电势能小于在D点的电势能．故D正确．故选：CD．【点评】：本题要掌握点电荷电场线和等势面的分布情况，要有一定的空间想象能力，要能根据电场力方向与位移方向的关系判断电场力做功的正负．二、非选择题共68分8．（4分）（2015•新津县校级模拟）某同学采用频闪摄影法拍摄到如图所示的“小球做平抛运动”的照片，图中每个小方格代表的实际边长为L=2.5cm．由图可求得拍摄时每间隔时间T= 0.05 s曝光一次，该小球平抛的初速度大小为 1.0 m/s（取g=10m/s2）．【考点】：研究平抛物体的运动．【专题】：实验题．【分析】：正确应用平抛运动规律：水平方向匀速直线运动，竖直方向自由落体运动；解答本题的突破口是利用在竖直方向上连续相等时间内的位移差等于常数解出闪光周期，然后进一步根据匀变速直线运动的规律、推论求解．【解析】：解：（1）在竖直方向上有：△h=gT2，其中△h=（2﹣1）×0.025=0.025m，代入求得：T=0.05s．（2）水平方向：x=v0t，其中x=2L=0.05m，t=T=0.05s，故有：v0===1.0m/s．故答案为：（1）0.05；（2）1.0．【点评】：对于平抛运动问题，一定明确其水平和竖直方向运动特点，尤其是在竖直方向熟练应用匀变速直线运动的规律和推论解题．9．（2分）（2015•新津县校级模拟）用螺旋测微器测量金属丝的直径，其中某一次测量结果如图所示，其读数应为0.397±0.002mm．【考点】：螺旋测微器的使用．【专题】：实验题．【分析】：螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．【解析】：解：螺旋测微器的固定刻度为0mm，可动刻度为39.7×0.01mm=0.397mm，所以最终读数为0mm+0.397mm=0.397mm，由于需要估读，最后的结果可以为0.397±0.002．故答案为：0.397±0.002．【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．10．（11分）（2015•新津县校级模拟）有一个小电珠上有“4V2W”的字样，现要描绘这个小电珠的伏安特性曲线．现有下列器材供选用：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．滑动变阻器（1kΩ，1A）G．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 A ，电流表应选 D ，滑动变阻器应选 E （用序号字母表示）．（2）请在图1的方框内画出满足实验要求的电路图，并把由图2中所示的实验器材用实线连接成相应的实物电路图．【考点】：描绘小电珠的伏安特性曲线．【专题】：实验题；恒定电流专题．【分析】：本题（1）的关键是根据小灯泡的额定电压和额定电流的大小来选择电压表和电流表的量程，根据实验要求电流从零调可知，变阻器应用分压式接法，应选阻值小的变阻器以便于调节．题（2）的关键是根据满足关系，可知电流表应用外接法，又要求电流从零调可知，变阻器应用分压式接法，即可画出电路图．【解析】：解：（1）：由新的规格“4V，2W”可知，额定电压U=4V，额定电流I=，所以电压表应选A，电流表应选D；由于实验要求电流从零调，所以应选阻值小的变阻器E．（2）：由于小灯泡的电阻，满足，所以电流表应用外接法，又实验要求电流从零调，变阻器应用分压式接法，电路图如图所示：根据原理图连接实物如图所示：故答案为：（1）A，D，E（2）如图【点评】：当实验要求电流从零调时，变阻器应用分压式接法，应选择阻值小的变阻器以方便调节；当满足时，电流表应用外接法．11．（15分）（2012•安徽）质量为0.1kg 的弹性球从空中某高度由静止开始下落，该下落过程对应的v﹣t图象如图所示．球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的．设球受到的空气阻力大小恒为f，取g=10m/s2，求：（1）弹性球受到的空气阻力f的大小；（2）弹性球第一次碰撞后反弹的高度h．【考点】：牛顿第二定律；匀变速直线运动的图像．【专题】：牛顿运动定律综合专题．【分析】：（1）速度时间图象与时间轴围成的面积表示位移，斜率表示加速度，在下落过程中根据图象求出加速度，根据牛顿第二定律即可求得空气阻力；（2）先根据牛顿第二定律求得上升时的加速度，再根据位移速度公式即可求解．【解析】：解；（1）设弹性球第一次下落过程中的加速度为a，由速度时间图象得：a=根据牛顿第二定律得：mg﹣f=ma解得：f=0.2N（2）由速度时间图象可知，弹性球第一次到达地面的速度为v=4m/s则弹性球第一次离开地面时的速度大小为v′=3m/s离开地面后a′==12m/s2，根据0﹣v′2=2a′h解得：h=0.375m答：（1）弹性球受到的空气阻力f的大小为0.2N；（2）弹性球第一次碰撞后反弹的高度h为0.375m．【点评】：牛顿运动定律和运动学公式结合是处理动力学问题常用的方法．速度图象要抓住两个意义：斜率表示加速度，“面积”表示位移．12．（17分）（2015•新津县校级模拟）如图所示，粒子源O产生初速度为零、电荷量为q、质量为m的正离子，被电压为U0的加速电场加速后通过直管，在到两极板等距离处垂直射入平行板间的偏转电场，两平行板间电压为2U0．离子偏转后通过极板MN上的小孔S离开电场．已知ABC是一个外边界为等腰三角形的匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面向外，边界AB=AC=L，θ=30°，离子经过一段匀速直线运动，垂直AB边从AB中点进入磁场．（忽略离子所受重力）（1）若磁场的磁感应强度大小为B0，试求离子在磁场中做圆周运动的半径；（2）若离子能从AC边穿出，试求磁场的磁感应强度大小的范围．【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）离子经过两个电场加速，根据动能定理列式求解离子离开第二个电场时的速度，即为进入磁场时的速度．在磁场中离子作匀速圆周运动，由洛伦兹力充当向心力，列式即可求得圆周运动的半径；（2）当离子的轨迹恰好与AC边相切时，轨迹半径最小，磁感应强度B最大，由几何关系求出离子能从AC边穿出时轨迹的最小半径，从而由牛顿第二定律求得B的最小值，即可得到B的范围．【解析】：解：（1）设离子进入磁场的速度为v0，则根据动能定理可知：离子进入磁场后，由牛顿第二定律可知：解得：（2）如图所示，由几何知识，有：又由于：可得：要满足离子能从AC边穿出，则B＜；答：（1）若磁场的磁感应强度大小为B0，离子在磁场中做圆周运动的半径为；（2）若离子能从AC边穿出，磁场的磁感应强度大小的范围为B＜．【点评】：解决本题的关键画出粒子运动的轨迹图，理清粒子在整个过程中的运动情况，结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解．13．（19分）（2015•新津县校级模拟）质量为m=1.0kg、带电量q=+2.5×10﹣4C的小滑块（可视为质点）放在质量为M=2.0kg的绝缘长木板的左端，木板放在光滑水平面上，滑块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.2，木板长L=1.5m，开始时两者都处于静止状态，所在空间加有一个方向竖直向下强度为E=4.0×104N/C的匀强电场，如图所示．取g=10m/s2，试求：（1）用水平力F0拉小滑块，要使小滑块与木板以相同的速度一起运动，力F0应满足什么条件？（2）用水平恒力F拉小滑块向木板的右端运动，在1.0s末使滑块从木板右端滑出，力F应为多大？（3）按第（2）问的力F作用，在小滑块刚刚从木板右端滑出时，系统的内能增加了多少？（设m与M之间最大静摩擦力与它们之间的滑动摩擦力大小相等，滑块在运动中带电量不变）【考点】：牛顿第二定律；匀变速直线运动的位移与时间的关系．【专题】：牛顿运动定律综合专题．【分析】：（1）先以木板为研究对象，当滑块对木板的静摩擦力达到最大时，根据牛顿第二定律求出木板能够产生的最大的加速度，再对滑块研究，求出力F0应满足的条件．（2）滑块从木板右端滑出时，滑块相对于木板的位移等于板长，根据位移公式求出滑块的加速度，再由牛顿第二定律求出F．（3）系统的内能增加等于滑动摩擦力大小与相对位移大小的乘积．【解析】：解：（1）当拉力F0作用于滑块m上，木板能够产生的最大加速度为：为使滑块与木板共同运动，滑块最大加速度a m≤a M对于滑块有：F0﹣μ（mg+qE）=ma m得F0=μ（mg+qE）+ma m=6.0N即为使滑块与木板之间无相对滑动，力F0不应超过6.0N．（2）设滑块相对于水平面的加速度为a1，木板的加速度为a2，由运动学公式可知：，，滑块从木板右端滑出时，则有s1﹣s2=L滑动过程中木板的加速度a2===1.0m/s2，联立解得：滑块运动的加速度a1=5.0m/s2对滑块：F=μ（mg+qE）+ma1=9.0N（3）在将小滑块从木板右端拉出的过程中，系统的内能增加了：Q=μ（mg+qE）L=6.0J 答：（1）用水平力F0拉小滑块，要使小滑块与木板以相同的速度一起运动，力F0不应超过6.0N．（2）用水平恒力F拉小滑块向木板的右端运动，在1.0s末使滑块从木板右端滑出，力F应为9.0N．（3）小滑块刚刚从木板右端滑出时，系统的内能增加了6.0J．【点评】：本题采用隔离法和整体法研究两个物体有相对运动的问题，抓住加速度关系和位移关系．当两个物体刚要滑动时静摩擦力达到最大值是常用的临界条件．。

2015年四川高考物理学科模拟试题第I卷（选择题共42分）一．选择题（本题共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O 分）1.在以下各种说法中，正确的是A．一对相互作用的摩擦力所做的总功总是负功B．所有的机械波都能产生偏振现象，而电磁波不能C．在光的双缝干涉实验中，若仅将入射光由红光改为绿光，则干涉条纹间距变宽D．用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的干涉2．如图所示，一束复色光沿PO射向截面为半圆形玻璃砖的圆心O处后，分成a、b两束单色光射出。

对于a、b两束单色光下列说法正确的是A. 单色光a频率较小B. 单色光a穿过玻璃砖的时间较长C．单色光a的传播速度始终大于单色光b的传播速度D.若它们都从玻璃射向空气，a光发生全反射的临界角比b光的小3．如图所示，一只理想变压器原线圈与频率为50 Hz的正弦交流电源相连。

两个阻值均为20 Ω的电阻串联后接在副线圈的两端。

图中的电流表、电压表均为理想交流电表，原、副线圈的匝数分别为200匝和100匝，电压表的示数为5 V。

则A．电流表的读数为0．5 AB．流过电阻的交流电的频率为100 HzC．原线圈电压的最大值为VD．原线圈的输入功率为25 W4．一列简谐横波，某时刻的图像如下图甲所示，从该时刻开始计时，波上A点的振动图像如图乙所示，则以下说法正确的是A．这列波沿x轴正向传播B ．这列波的波速是2．5m/sC ．质点P 比质点Q 先回到平衡位置D ．经过△t=0．4 s ，A 质点通过的路程是4 m5．2011年11月1日“神舟八号”飞船发射升空后，先后经历了5次变轨，调整到处于“天宫一号”目标飞行器后方约52公里处，并与“天宫一号”处于同一离地面高343公里的圆形轨道上，与“天宫一号”实施首次交会对接，完成浪漫的“太空之吻”。

在实施对接前“神舟八号”飞船与“天宫一号” 目标飞行器轨道示意图如图所示，忽略它们之间的万有引力，则A ．“神舟八号”飞船与“天宫一号”飞行器受到地球的吸引力大小相等B ．“神舟八号”飞船与“天宫一号” 飞行器的加速度大小相等C ．“神舟八号”飞船比“天宫一号” 飞行器的速度大D ．“神舟八号”飞船与“天宫一号” 飞行器的速度一样大，但比地球同步卫星的速度小6．如图所示，cb 为固定在小车上的水平横杆，物块M 穿在杆上，靠摩擦力保持相对杆静止，M 又通过轻细线悬吊着一个小铁球m ，此时小车正以大小为a 的加速度向右做匀加速运动，而M 、m 均相对小车静止，细线与竖直方向的夹角为θ．小车的加速度逐渐增大，M 始终和小车保持相对静止，当加速度增加到2a 时A ．横杆对M 的摩擦力增加到原来的2倍B ．横杆对M 的弹力不变C ．细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍D ．细线的拉力增加到原来的2倍7．如图所示,空间存在足够大的竖直向下的匀强电场,带正电荷的小球（可视为质点且所受电场力与重力相等）自空间O 点以水平初速度v 0抛出,落在地面上的A 点,其轨迹为一抛物线．现仿此抛物线制作一个光滑绝缘滑道并固定在与OA 完全重合的位置上,将此小球从O 点由静止释放,并沿此滑道滑下,在下滑过程中小球未脱离滑道．P 为滑道上一点,已知小球沿滑道滑至P 点时其速度与水平方向的夹角为45°,下列说法正确的是A ．小球两次由O 点运动到P 点的时间相等B ．小球经过P 点时,水平位移与竖直位移之比为1：2C ．小球经过滑道上P 点时,电势能变化了14m 20vD ．小球经过滑道上P 点时,重力的瞬时功率为mgv 0第Ⅱ卷（非选择题共68分）8.(17 分） (1)(6分) 验证“力的平行四边形法则”实验如图所示，A 为固定橡皮的图钉，O 为橡皮筋与细绳的结点，OB 、OC 为细绳子，图乙是在白纸上根据实A ．理想实验法B ．等效替代法C ．控制变量法D ．建立物天宫一号理模型法（2）(11分)为了精确测量某待测电阻R x 的阻值（约为30Ω）。

2015年四川省成都市石室中学高考物理一诊试卷一、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）（2015•青羊区校级模拟）下列说法正确的是（）A．洗衣机脱水桶脱水时利用了离心运动B．牛顿、千克、秒为力学单位制中的基本单位C．牛顿提出了万有引力定律，并通过实验测出了万有引力常量D．理想实验是把实验的情况外推到一种理想状态，所以是不可靠的【考点】：万有引力定律的发现和万有引力恒量的测定；离心现象．【分析】：根据需要的向心力大于提供的向心力，发生离心现象；牛顿不是基本单位；牛顿提出了万有引力定律，伽勒观察到海王星，卡文迪许通过实验测出了万有引力常量；理想实验是可靠的，来判断正误．【解析】：解：A、洗衣机脱水时利用离心运动将附着在衣服上的水分甩掉，水做离心运动．故A正确；B、米、千克、秒为力学单位制中的基本单位，而牛顿不是的基本单位，故B错误；C、牛顿提出了万有引力定律，卡文迪许通过实验测出了万有引力常量．故C错误．D、理想实验是把实验的情况外推到一种理想状态，是可靠的，故D错误；故选：A．【点评】：考查离心现象的原理，及发生条件，掌握基本单位与导出单位的区别，注意万有引力定律的发现与引力常量测定者的不同．2．（6分）（2015•青羊区校级模拟）一小船在静水中的速度为3m/s，它在一条河宽150m，水流速度为4m/s的河流中渡河，则下列说法错误的是（）A．小船不可能到达正对岸B．小船渡河的时间不可能少于50sC．小船以最短时间渡河时，它沿水流方向的位移大小为200mD．小船以最短位移渡河时，位移大小为150m【考点】：运动的合成和分解．【专题】：运动的合成和分解专题．【分析】：船航行时速度为静水中的速度与河水流速二者合速度，最短的时间主要是希望合速度在垂直河岸方向上的分量最大，这个分量一般刚好是船在静水中的速度，即船当以静水中的速度垂直河岸过河的时候渡河时间最短；如果船在静水中的速度小于河水的流速，则合速度不可能垂直河岸，那么，小船不可能垂直河岸正达对岸．【解析】：解：A、因为船在静水中的速度小于河水的流速，由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸，小船不可能垂直河岸正达对岸．故A正确．B、当船的静水中的速度垂直河岸时渡河时间最短：t min==50s，故B正确．C、船以最短时间50s渡河时沿河岸的位移：x=v水t min=4×50m=200m，即到对岸时被冲下200m，故C正确．D、因为船在静水中的速度小于河水的流速，由平行四边形法则求合速度不可能垂直河岸，小船不可能垂直河岸正达对岸．所以最短位移大于河的宽度即大于150m．故D错误．本题选错误的，故选：D．【点评】：小船过河问题属于运动的合成问题，要明确分运动的等时性、独立性，运用分解的思想，看过河时间只分析垂直河岸的速度，分析过河位移时，要分析合速度3．（6分）（2015•青羊区校级模拟）如图所示的电路中，R1是定值电阻，R2是光敏电阻，电源的内阻不能忽略．闭合开关S，当光敏电阻上的光照强度增大时（光敏电阻阻值减小），下列说法中正确的是（）A．电源的效率增大B．电源的路端电压减小C．电源的输出功率减小D．电容器C所带的电荷量增加【考点】：电容；电功、电功率．【专题】：电容器专题．【分析】：光敏电阻的特性是当光敏电阻上的光照强度增大时，光敏电阻的阻值会减小，导致电路的总电阻减小，电路中的总电流增大，路端电压就减小，依次分析即可．【解析】：解：A、电源效率η==，路端电压U减小，电动势E不变，所以电源的效率减小．故A错误；B、D、电路中的总电流增大，电源的内电压增大，根据全电路欧姆定律得知路端电压减小，而电容器极板间的电压就等于路端电压，所以电容器板间电压减小，带电量减小．故D错误，B正确；C、由于电源的内阻与外电阻的关系未知，不能确定电源的输出功率如何变化，故C错误故选：B．【点评】：该题考查光敏电阻的特性与闭合电路的欧姆定律的应用，关键是光敏电阻的特性是当光敏电阻上的光照强度增大，再由欧姆定律进行动态分析．4．（6分）（2015•青羊区校级模拟）如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度﹣时间图象，Oa段为过原点的倾斜直线，ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段，bc段是与ab 段相切的水平直线，则下述说法中正确的是（）A． 0～t1时间内汽车的牵引力增大B． 0～t1时间内汽车牵引力的功率恒定C． t1～t2时间内汽车的平均速度等于（v1+v2）D． t1～t2时间内汽车牵引力做功大于mv﹣mv【考点】：动能定理；功的计算．【专题】：动能定理的应用专题．【分析】：在速度﹣时间图象中倾斜的直线表示匀变速直线运动，而水平的直线表示匀速直线运动，曲线表示变速直线运动；由图象可知物体的运动情况，由P=Fv可知，牵引力的变化；由动能定理可知牵引力所做的功．【解析】：解：A、0～t1时间内为倾斜的直线，故汽车做匀加速运动，因故牵引力恒定，由P=Fv可知，汽车的牵引力的功率均匀增大，故A错误B错误；C、t1～t2时间内，若图象为直线时，平均速度为（v1+v2），而现在图象为曲线，故图象的面积大于直线时的面积，即位移大于直线时的位移，故平均速度大于（v1+v2），故C错误；D、t1～t2时间内动能的变化量为mv﹣mv，而在运动中受牵引力及阻力，故牵引力做功一定大于mv﹣mv，故D正确；故选：D．【点评】：本题由图象确定物体的运动情况，由P=Fv可分析牵引力及功率的变化；平均速度公式=（v1+v2）只适用于匀变速直线运动．5．（6分）（2007•北京）不久前欧洲天文学家在太阳系之外发现了一颗可能适合人类居住的行星，命名为“格利斯581c”．该行星的质量是地球的5倍，直径是地球的1.5倍．设想在该行星表面附近绕行星圆轨道运行的人造卫星的动能为E k1，在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的相同质量的人造卫星的动能为E k2，则为（）A． 0.13 B． 0.3 C． 3.33 D． 7.5【考点】：万有引力定律及其应用．【专题】：计算题．【分析】：要求两颗卫星的动能之比，必须求出卫星圆周运动的线速度的大小；要求卫星的线速度的大小可根据万有引力提供向心力来进行计算．【解析】：解：在行星表面运行的卫星其做圆周运动的向心力由万有引力提供故有，所以卫星的动能为=故在地球表面运行的卫星的动能E K2=在“格利斯”行星表面表面运行的卫星的动能E K1=所以有==•===3.33故C正确．故选C．【点评】：万有引力提供向心力是解决天体运动的基本思路和方法，在学习中要注意总结和积累．6．（6分）（2015•青羊区校级模拟）如图所示，一带电荷量为q的带电粒子以一定的初速度由P点射入匀强电场，入射方向与电场线垂直．粒子从Q点射出电场时，其速度方向与电场线成30°角．已知匀强电场的宽度为d，P、Q两点的电势差为U，不计重力作用，设P点的电势为零．则下列说法正确的是（）A．带电粒子在Q点的电势能为﹣UqB．带电粒子带负电C．此匀强电场的电场强度大小为E=D．此匀强电场的电场强度大小为E=【考点】：带电粒子在匀强电场中的运动；电势能．【专题】：电磁学．【分析】：根据公式W=qU求出电场力做功，确定出P、Q间电势能的差，即可求得Q点的电势能．根据粒子轨迹弯曲方向，判断出粒子所受的电场力方向，即可判断其电性；带电粒子垂直进入匀强电场中，做类平抛运动，在Q点建立直角坐标系，垂直于电场线为x 轴，平行于电场线为y轴，根据平抛运动的规律求出粒子到达Q点时的速度．根据位移公式和两个分运动的等时性，列出x方向和y方向两个方向的分位移与时间的关系式，即可求出竖直方向的位移大小y0，由E=求解场强的大小．【解析】：解：A、B、由图看出粒子的轨迹向上，则所受的电场力向上，与电场方向相同，所以该粒子带正电．粒子从P到Q，电场力做正功，为W=qU，则粒子的电势能减少了qU，P点的电势为零，则知带电粒子在Q点的电势能为﹣Uq，故A正确、B错误．C、D、设带电粒子在P点时的速度为v0，在Q点建立直角坐标系，垂直于电场线为x轴，平行于电场线为y轴，由平抛运动的规律和几何知识求得粒子在y轴方向的分速度为：v y=v0．粒子在y方向上的平均速度为：=粒子在y方向上的位移为y0，粒子在电场中的运动时间为t，则：竖直方向有：y 0=t=水平方向有：d=v0t可得：y0=所以场强为：E=联立得：E==，故C正确，D错误．故选：AC【点评】：本题根据类平抛运动的特点，运用运动的分解法，根据牛顿第二定律和运动学结合求解．7．（6分）（2015•青羊区校级模拟）如图所示，一个带正电的小球穿在一根绝缘的粗糙直杆AC上，杆与水平方向成θ角，整个空间存在着竖直向上的匀强电场和垂直于杆方向斜向上的匀强磁场．小球沿杆向下运动，在A点时的动能为100J，在C点时动能减为零，D为AC的中点，在运动过程中，则（）A．小球在D点时的动能为50 JB．到达C点后小球可能沿杆向上运动C．小球电势能的增加量一定等于重力势能的减少量D．小球在AD段克服摩擦力做的功与小球在DC段克服摩擦力做的功不相等【考点】：带电粒子在混合场中的运动．【专题】：带电粒子在复合场中的运动专题．【分析】：由于从A到C的过程中小球的动能减小，则运动速度减小，小球所受的洛伦兹力减小，导致滑动摩擦力减小，所以在下滑过程中，电场力、摩擦力做负功，重力做正功．【解析】：解：A、D、小球与杆之间的压力减小，摩擦力也在减小，所以小球在AD段克服摩擦力做的功与在DC段克服摩擦力做的功不相等；AD段和DC段合外力不同，因此合外力做的功也不同，所以根据动能定理，动能的变化量不同，故A错误，D正确；B、小球运动到C点后，有可能静止，也有可能沿杆向上运动，故B正确；C、电势能增加是由电场力做功决定，而重力势能减小是由重力做功决定，由于动能与重力势能减少，转化小球的电势能，故C错误；故选：BD．【点评】：考查动能大小与速度大小关系，及速度大小与洛伦兹力大小，洛伦兹力与滑动摩擦力的关系，同时突出电场力做功与重力做功及摩擦力做功与能量的关系．二、实验题（本题共2个小题，共计17分）8．（8分）（2015•青羊区校级模拟）在探宄“恒力做功和物体动能变化之间的关系”的实验中，某同学的实验设计方案如图1所示．则：（1）该实验用钩码的重力表示小车受到的合外力，在安装时首先要平衡摩擦力，其次钩码和小车还需要满足的条件是钩码的重力远小于小车的总重力．（2）实验中，除位移、速度、小车的质量外，还要测出的物理量有钩码的重力和小车的总质量．（3）在上述实验中，打点计时器使用的交流电频率为50Hz．某同学打出的一段纸带如图2所示，则小车稳定匀速运动时的速度大小为 1.40 m/s．（计算结果保留三位有效数字）【考点】：探究功与速度变化的关系．【专题】：实验题．【分析】：（1）根据实验原理可知，想用钩码的重力表示小车受到的合外力，首先需要平衡摩擦力；必须要满足钩码的质量远小于小车的总质量，否则若用钩码的重力表示合外力，误差将会很大．（2）验证合外力的功与动能变化间的关系的原理：mgx=Mv2，由此可知还要测出的物理量有钩码的质量和小车的总质量，因此根据实验原理可知需要测量的数据．（3）小车匀速运动时，纸带上点距均匀，因此根据刻度尺的示数可以求出匀速运动时的速度大小．【解析】：解：（1）小车在水平方向上受绳的拉力和摩擦力，想用钩码的重力表示小车受到的合外力，首先需要平衡摩擦力；其次：设小车质量M，钩码质量m，整体的加速度为a，绳上的拉力为F，则：对小车有：F=Ma；对钩码有：mg﹣F=ma，即：mg=（M+m）a；如果用钩码的重力表示小车受到的合外力，则要求：Ma=（M+m）a，必须要满足钩码的质量远小于小车的总质量，这样两者才能近似相等．故答案为：平衡摩擦力，钩码的重力远小于小车的总重力．（2）验证合外力的功与动能变化间的关系的原理：mgx=Mv2，需要测量的物理量有：钩码质量m，小车的质量M，位移x，速度v．所以还要测出的物理量有钩码的质量和小车的总质量．故答案为：钩码的重力和小车的总质量．（3）最后匀速的读数就为最大速度，由纸带可知，CE之间的速度即为最后匀速速度v==≈1.40m/s故答案为：（1）平衡摩擦力，钩码的重力远小于小车的总重力；（2）钩码的重力和小车的总质量；（3）1.40．【点评】：要明确此题在验证合外力的功与动能变化间的关系中用到的原理，围绕原理，记忆需要测量的物理量及实验时的注意事项．9．（9分）（2015•青羊区校级模拟）II在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中，备有下列器材：A．待测的干电池（电动势约为1.5V，内电阻小于1.0）B．电流表G（量程0～3mA，内阻R g1=10Ω）C．电流表A（量程0～0.6A，内阻R g2=0.1Ω）D．滑动变阻器R1（0～20Ω，10A）E．滑动变阻器R2（0～200Ω，1A）F．定值电阻R3（990Ω）G．开关和导线若干（1）为方便且能较准确地进行测量，其中应选用的滑动变阻器是 D （填写器材前的序号）．（2）请画出利用本题提供的器材设计测量电池电动势和内阻的电路图如图1．（3）如图2示为某同学根据他所设计的实验数据绘出的I1﹣I2图线（I1为电流表G的示数，I2为电流表A的示数，且I2的数值远大于I1的数值）．则由图线可得被测电池的电动势E= 1.5 V，内阻r= 0.89 Ω．（计算结果保留两位有效数字）【考点】：测定电源的电动势和内阻．【专题】：实验题．【分析】：（1）因为电源的内阻较小，所以应该采用较小最大值的滑动变阻器，有利于数据的测量和误差的减小．（2）根据实验原理明确原理图；（3）根据欧姆定律和串联的知识求出I1和电源两端电压U的关系，根据图象与纵轴的交点求出电动势，由与横轴的交点可得出路端电压为某一值时电流，则可求得内阻．【解析】：解：（1）因为电源的内阻较小，所以应该采用较小最大值的滑动变阻器，有利于数据的测量和误差的减小．滑动变阻器应选D，（2）本实验中没有电压表，故应采用电流表G及定值电阻串联充当电压表使用，滑动变阻器与电流表串联；答案如图所示；（3）图象与纵轴的交点得最大电流为1.5mA．根据欧姆定律和串联的知识得电源两端电压U=I1（990+10）=1000I1，根据图象与纵轴的交点得电动势E=1.48mA×1000Ω=1.5V与横轴的交点可得出路端电压为1.1V时电流是0.45A；r===r=0.89Ω；故答案为：（1）D；（2）如图；（3）1.5；0.89．【点评】：在测量电源电动势和内阻时，要注意根据画出的U﹣I图象分析出电动势及内阻的方法．三、计算题（本题共3小题，共计51分．解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分．有数值计算的题，答案中必须写出数值和单位）10．（15分）（2015•青羊区校级模拟）交管部门强行推出了“电子眼”，机动车擅自闯红灯的大幅度减少．现有甲、乙两汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶，甲车在前，乙车在后，它们行驶的速度均为10m/s．当两车快要到一十字路口时，甲车司机看到绿灯已转换成了黄灯，于是紧急刹车（反应时间忽略不计），乙车司机为了避免与甲车相撞也紧急刹车，但乙车司机反应较慢（反应时间为0.5s）．已知甲车紧急刹车时制动力为车重的0.4倍，乙车紧急刹车制动力为车重的0.5倍，求：（1）若甲司机看到黄灯时车头距警戒线15m，他采取上述措施能否避免闯红灯？（2）为保证两车在紧急刹车过程中不相撞，甲、乙两车行驶过程中应保持多大距离？【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】：（1）根据甲车刹车时的制动力求出加速度，再根据位移时间关系求出刹车时的位移，从而比较判定能否避免闯红灯；（2）根据追及相遇条件，由位移关系分析安全距离的大小．【解析】：解：（1）甲车紧急刹车的加速度为a1=甲车停下来所需时间t1== s=2.5 s甲滑行距离s==12.5 m由于12.5 m＜15 m，所以甲车能避免闯红灯；（2）设甲、乙两车行驶过程中至少应保持距离s0，在乙车刹车t2时刻两车速度相等，则有：乙车紧急刹车的加速度大小为：a2=当两车速度相等时需要经过的时间为t2则：v1=v2=v0﹣a1（t2+t0）=v0﹣a2t2解得：t2=2.0 s，此过程中乙的位移：s乙=v0t0+v0t2﹣a2t22=15 m甲的位移：s甲=v0（t0+t2）﹣a1（t0+t2）2=12.5 m所以两车安全距离至少为：s0=s乙﹣s甲=（15﹣12.5）m=2.5 m．答：（1）若甲司机看到黄灯时车头距警戒线15m，他采取上述措施能避免闯红灯；（2）为保证两车在紧急刹车过程中不相撞，甲、乙两车行驶过程中应保持2.5m的距离．【点评】：解决本题的关键利用牛顿第二定律求出加速度，再根据运动学公式进行求解．注意速度大者减速追速度小者，判断能否撞上，应判断速度相等时能否撞上，不能根据两者停下来后比较两者的位移去判断．11．（17分）（2015•青羊区校级模拟）如图所示．质量为m=0.1kg的小物块（可以视为质点）置于平台末端A点，平台的右下方有一个固定在水平面上的斜面体（其表面BC部分光滑），在斜面体的右边固定一竖直挡板，轻质弹簧拴接在挡板上，弹簧的自然长度为x0=0.3m，斜面体底端C距挡板的水平距离为d2=1m．斜面体的倾角为θ=45°，斜面体的高度h=0.5m．现给小物块一大小为v0=2m/s的初速度，使之在空中运动一段时间后．恰好从斜面体的顶端B 无碰撞地进入斜面，并沿斜面运动，经过C点后再沿粗糙水平面运动，过一段时间开始压缩轻质弹簧．小物块速度减为零时，弹簧被压缩了△x=0.1m．已知小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5，设小物块经过C点时无能量损失，重力加速度g取10m/s2，求：（1）平台与斜面体间的水平距离d1；（2）小物块在斜面上的运动时间t；（3）弹簧的最大弹性势能E p．【考点】：动能定理；平抛运动；向心力．【专题】：动能定理的应用专题．【分析】：（1）根据速度的分解，结合运动学公式，即可求解；（2）根据三角函数知识，确定速度间的关系，再由牛顿第二定律与运动学公式，即可求解；（3）根据能量守恒定律，即可求解．【解析】：解：（1）小球到达斜面顶端时v By=v0tanθ则有v By=gt1又d1=v0t1解得：d1=0.4m（2）在 B 点，v B=小球由 B 到 C 过程中，由牛顿第二定律，则有mgsinθ=ma位移与速度表达式，v c2﹣v B2=2a又v C=v B+at解得：t1=0.2sv c=3m/s（3）小球在水平面上的运动过程中，根据能量守恒定律，则有，mv c2=μmg（d2﹣x0）+μmg△x+E P解得：E P=0.5J答：（1）平台与斜面体间的水平距离为0.4m；（2）小球在斜面上的运动时间为0.2s；（3）弹簧压缩过程中的最大弹性势能为0.5J．【点评】：考查运动的合成与分解，掌握运动学公式与牛顿第二定律的应用，理解能量守恒定律的运用，注意做功的正负．12．（19分）（2015•青羊区校级模拟）如图所示，四分之一光滑绝缘圆弧轨道AP和水平绝缘传送带PC固定在同一竖直平面内，圆弧轨道的圆心为O，半径为R．传送带PC之间的距离为L．沿逆时针方向的传动速度v=，在PO的右侧空间存在方向竖直向下的匀强电场．一质量为m、电荷量为+q的小物体从圆弧顶点A由静止开始沿轨道下滑，恰好运动到C 端后返回．物体与传送带间的动摩擦因数为μ，不计物体经过轨道与传送带连接处P时的机械能损失．重力加速度为g．（1）求物体滑到圆弧轨道末端时对P点的压力大小？（2）求物体第一次返回后能沿着圆弧轨道上升多高？（3）求匀强电场场强大小及物体运动到C端过程中系统产生的热量是多少？【考点】：电势差与电场强度的关系；牛顿第二定律；动能定理．【专题】：电场力与电势的性质专题．【分析】：（1）物体从A端运动到P端的过程中，只有重力做功，机械能守恒，即可求出物体滑到P端时速度大小．经过P点时，由重力和轨道支持力的合力提供物体的向心力，根据牛顿第二定律求出轨道对物体的支持力，再由牛顿第三定律得到物体对轨道的压力F．（2）物体从C端返回时受到向左滑动摩擦力，向左做初速度为零的匀加速运动，根据动能定理列出滑块速度与皮带速度相同时通过的距离x表达式，再研究滑块从P到C过程，由动能定理列式，联立求出x，从而确定出滑块返回到P端时的速度，再由机械能守恒定律研究滑块滑上圆弧轨道的过程，求解最大高度H．（3）根据动能定理求的场强，通过运动学公式求的相对位移，利用Q=μmgx求的产生的热量【解析】：解：（1）设物体滑到P端时速度大小为v P，物体从A端运动到P端的过程中，机械能守恒得：mgR=解得：v P=设物体滑到P端时受支持力为N，根据牛顿第二定律得：N﹣mg=m解得：N=3mg；设物体滑到P端时对轨道压力为F，根据牛顿第三定律得：F=N=3mg；（2）物体从C端向左运动时受到向左的滑动摩擦力，先向左做初速度为零的匀加速运动，设向左运动距离为x时物体与皮带速度相同，物体受到的摩擦力为f，则根据动能定理得：fx=①由v=，得 fx=②物体从皮带的P端滑到C端摩擦力做功，由动能定理得：﹣fL=0﹣③将v P=代入得，fL=2gR ④由②④解得：x=⑤即物体在皮带上向左先做匀加速运动一半皮带长度后，与皮带同速向左运动，即再次到达P 点时速度大小是v=对于滑块沿轨道上滑的过程，根据机械能守恒定律得：mgH=⑥解得：H=⑦（3）设电场强度为E，在无磁场物体从A端运动到C端的过程中，根据动能定理由mgR﹣μ（mg+qE）=0﹣0解得E=物体第一次在传送带上向右运动到C端的过程中传送带的位移为x=vt=产生的热量答：（1）物体滑到圆弧轨道末端时对P点的压力大小为3mg（2）物体第一次返回后能沿着圆弧轨道上升高度为（3）匀强电场场强大小为及物体运动到C端过程中系统产生的热量是【点评】：本题的解题关键是分析滑块的运动过程，根据力学规律进行研究．第3小题要根据运动要求，判断出滑块的受力情况，再由平衡条件求解．。

成都市2015届高中毕业班第一次诊断性模拟检测理科综合物理部分总分110分时间60分钟物理试题卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）。

第I卷（选择题共42分）一、选择题第1卷共7题，每题6分。

每题给出的四个选项中，有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

1．在物理学发展史上，伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的发展做出了巨大贡献。

以下选项中符合伽利略和牛顿的观点的是( )A．人在沿直线加速前进的车厢内，竖直向上跳起后，将落在起跳点的后方B．两匹马拉车比一匹马拉车跑得快，这说明：物体受力越大则速度就越大C．两物体从同一高度做自由落体运动，较轻的物体下落较慢D．一个运动的物体，如果不再受力了，它总会逐渐停下来，这说明：静止状态才是物体不受力时的“自然状态”。

【答案】A.【考点】考查物理学发展史【解析】根据牛顿第二定律，物体受的力越大加速度a越大，而不是速度越大，故B选项错误；根据自由落体运动，两物体同时到达（加速度g一样），故C选项错误；一个运动的物体，如果不再受力了，它，根据牛顿第三定律，它将保持运动状态一直匀速直线运动，故D选项错误，故综上所述，只有A选项正确。

【点拨】物理学史的学习没有捷径可言，需要分门别类记住，可以借助于历史学科的思想，编成物理大事记。

2．在如图所示的电路中，灯泡L的电阻大于电源的内阻r，闭合电键S，将滑动变阻器的滑片P向左移动一段距离后，下列结论正确的是（）A．灯泡L变亮B．电源的输出功率变大C．电容器C上的电荷量减少D．电流表读数变小，电压表读数变大【答案】D【考点】考查闭合电路的欧姆定律【试题分析】当滑动变阻器滑片P向左移动，其接入电路的电阻增大，电路总电阻R总增大，电流I减小，灯泡的功率2LP I R=，LR不变，则灯泡变暗，故A错误；当内、外电阻相等时，电源的输出功率功率最大．灯炮L的电阻大于电源的内阻，当R增大时，电源的输出功率减小，故B错误；变阻器两端电压增大，电容器与变阻器并联，电容器上电压也增大，则其电荷量增大，故C错误；电流表读数变小，电压表读数U E Ir=-变大．故D正确．【思路点拨】“并同串反”法：所谓“并同”，即当某一电阻增大时，与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大；某一电阻减小时，与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压和电功率都将减小。

成都市2015届高中毕业班第一次诊断性检测理科综合物理部分理科综合共300分，考试用时150分钟。

1．物理试卷分为第1卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分，第1卷1至2页，第Ⅱ卷3至5页，共110分。

2．答卷前，考生务必将自己的姓名、考籍号填写在答题卡上；并在规定位置粘贴考试用条形码。

答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。

考试结束后，只将答题卡交回。

第1卷注意事项：1．每题选出答案后，用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

2．本卷共7题，每题6分，共42分。

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。

1．下列说法正确的是A千克、牛顿、库仑均是中学物理中涉及的国际单位制的基本单位B质点、点电荷、匀速直线运动均属于理想化物理模型C卡文迪许利用扭秤实验测出了静电力常量D 分别是加速度、电场强度、磁感应强度的定义式2．如图所示，匀强磁场分布在平面直角坐标系的整个第1象限内，磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里。

一质量为m、电荷量绝对值为q、不计重力的粒子，以某速度从O点沿着与，轴夹角为30。

的方向进入磁场，运动到A点时，粒子速度沿z轴正方向。

下列判断正确的是A粒子带正电B运动过程中，粒子的速度不变c粒子由。

到A经历的时间为D离开第豫限时，粒子的速度方向与z轴正方向的夹角为30~3．图甲所示的“轨道康复者”航天器可在太空中给“垃圾”卫星补充能源，延长卫星的使用寿命。

图乙是“轨道康复者”在某次拯救一颗地球同步卫星前，二者在同一平面内沿相同绕行方向绕地球做匀速圆周运动的示意图，此时二者的连线通过地心、轨道半径之比为1：4。

若不考虑卫星与“轨道康复者”之间的引力，则下列说法正确的是A．在图示轨道上，“轨道康复者”的速度大于7．9 km／sB在图示轨道上，“轨道康复者”的加速度大小是地球同步卫星的4倍c．在图示轨道上，“轨道康复者”的周期为3 h，且从图示位置开始经1．5 h与同步卫星的距离最近D若要对该同步卫星实施拯救，“轨道康复者”应从图示轨道上加速，然后与同步卫星对接4．如图所示，质量均为m的木块A和B，用劲度系数为^的轻质弹簧连接，最初系统静止。

四川省成都七中2015届高三12月一诊模拟考试物理试题满分110 分注项事项：1．答第Ⅰ卷前，考生务必将自己的考号、考试科目用2B 铅笔和姓名用02mm的黑色签字笔填写在答题卡规定的地方。

2．答第Ⅰ卷时，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，其它所有试题的答案用0.2rnm的黑色签字笔填写在答题卡规定的地方。

第Ⅰ卷选择题（满分42分）一、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，有选借的得0分）l、下列说法正确的是（）A．电流强度是基木物理量，其单位安培（A）是国际单位制的基木单位B．质子、中子和α粒子都能在回旋加速器中波加速，从而获得较高的能量C．在某些磁场中，洛仑兹力可以对运动电荷做功D．电场、电场线、磁场、磁感线都是客观存在的物质2、某学校教室里的竖直磁性黑板上通常枯挂一些小磁铁，小磁铁被吸在黑板上可以用于“贴”挂图或试题答案．对贴在竖直黑板上、未挂重物的小磁铁，下列说法中正确的是（）A．磁铁受到的电磁吸引力大于受到的弹力，才能被吸在黑板上B．磁铁受到的重力小于受到的摩擦力，才能被吸在黑板上C．磁铁与黑板间存在三对作用力与反作用力D．磁铁受到的电磁吸引力与黑板受到的压力是一对平衡力3、如图，甲、乙两颗卫星以相同的轨道半径分别绕质量为M和2M 的行星做匀速圆周运动，下列说法正确的是（）A．甲的向心加速度比乙的大B．甲的运行周期比乙的大C．甲的角速度大小等于乙的角速度D．甲的线速度比乙的大4、如图所示．物块A放在倾斜的木板上，已知木板的倾角α分别为30°，和37°(sin37°＝0.6, cos37°=0.8)时物块所受摩擦力的大小恰好相同，则物块和木板间的动摩擦因数为（）A．0.6B．0.625C．0.75D．0.85、甲、乙两物体在t = 0时刻经过同一位置沿x轴运动，其v一t图像如图所示，则( )A．甲、乙在t＝2.5s时的加速度方向相同B．甲、乙在t＝0.5s时的加速度大小相同C．在t＝0到t＝7s之间．乙的加速度改变了3次D．甲乙之间的距离一直在增大6、如图（甲）所示，质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜而，同时施加沿斜面向上的恒力F＝mg sinθ。