【原创】2016贵州省高中重点学校高考物理预测押题试卷三十一.doc

高中物理学习材料桑水制作2016贵州重点高中学校物理预测押题试题011．在如图8－3－15所示的匀强电场和匀强磁场共存的区域内忽略重力，电子可能沿水平方向向右做直线运动的是( )图8－3－15解析：选B.如电子水平向右运动，在A图中电场力水平向左，洛伦兹力竖直向下，故不可能；在B图中，电场力水平向左，洛伦兹力为零，故电子可能水平向右做匀减速直线运动；在C图中电场力竖直向下，洛伦兹力竖直向下，电子向右不可能做匀速直线运动；在D图中电场力竖直向上，洛伦兹力竖直向上，故电子不可能做水平向右的直线运动，因此只有选项B 正确．2.图8－3－16随着社会生产的发展，大型化工厂已越来越多，环境污染也越来越严重．为减少环境污染，技术人员在排污管末端安装了如图8－3－16所示的流量计．该装置由绝缘材料制成，长、宽、高分别为a 、b 、c ，左右两端开口．在垂直于上下底面方向加磁感应强度为B 的匀强磁场，在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极．污水充满管口从左向右流经该装置时，电压表将显示两个电极间的电压U .若用Q 表示污水流量(单位时间内排出的污水体积)，下列说法中正确的是( )A ．若污水中正离子较多，则前表面比后表面电势高B ．若污水中负离子较多，则前表面比后表面电势高C ．污水中离子浓度越高，电压表的示数将越大D ．所测的污水流量Q 与U 成正比解析：选D.由左手定则可判断出，正离子受到的洛伦兹力使其向后表面偏转聚集而导致后表面电势升高，同理负离子较多时，负离子向前表面偏转聚集而导致前表面电势较低，故A 、B 均错；设前后表面的最高电压为U ，则qU b＝qvB .所以U ＝vBb ，所以U 与离子浓度无关，C 错；因Q ＝vbc ，而U ＝vBb ，所以Q ＝Uc B，D 对．图8－3－173．如图8－3－17所示，空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场，电场和磁场相互垂直．在电磁场区域中，有一个竖直放置的光滑绝缘圆环，环上套有一个带正电的小球．O 点为圆环的圆心，a 、b 、c 、d 、e 为圆环上的五个点，a 点为最高点，c 点为最低点，bOd 沿水平方向，e 为ad 弧的中点．已知小球所受电场力与重力大小相等．现将小球从环的顶端a 点由静止释放，下列判断正确的是( ) A ．小球能运动到c 点，且此时所受洛伦兹力最大 B ．小球能运动到e 点，且此时所受洛伦兹力最小 C ．小球从a 点运动到b 点，重力势能减小，电势能增大 D ．小球从b 点运动到c 点，电势能增大，动能先增大后减小解析：选D.受电场力与重力大小相等，设f点是圆弧bc的中点，则该处电场力与重力的合力方向沿半径向外，如图所示．从a到f点电场力与重力的合力做正功最多，而洛伦兹力不做功，由动能定理得，在f点小球速度最大，所受洛伦兹力最大，选项A错误；连接ad，小球从a点由静止释放，到d点速度减为零，故小球在abfcd范围内做往复运动，无法运动到e 点，选项B错误；从a点到b点，重力与电场力均做正功，重力势能、电势能均减小，选项C 错误；b点到c点电场力做负功，电势能增大，合外力先做正功后做负功，动能先增大后减小，并且b、c两点的动能相等，选项D正确．4.图8－3－18如图8－3－18所示，匀强电场和匀强磁场相互垂直，现有一束带电粒子(不计重力)，以速度v0沿图示方向恰能直线穿过，则以下分析不正确的是( )A．如果让平行板电容器左极为正极，则带电粒子必须向上以v0进入该区域才能直线穿过B．如果带电粒子以小于v0的速度沿v0方向射入该区域，其电势能越来越小C．如果带负电粒子速度小于v0，仍沿v0方向射入该区域，其电势能越来越大D．无论带正电还是带负电的粒子，若从下向上以速度v0进入该区域时，其动能都一定增加解析：选C.带电粒子做直线运动，必有Eq＝qvB，v＝EB＝v0，故A选项正确，当v<EB＝v0时，qvB<Eq，带电粒子向电场力一方偏移，电场力对带电粒子做正功，电势能减小，故B选项正确，C选项错误．带电粒子从下方进入时，电场力和洛伦兹力同向，电场力做正功，动能一定增加，故D选项正确．5．如图8－3－19所示的装置，左半部为速度选择器，右半部为匀强的偏转电场．一束同位素离子流从狭缝S1射入速度选择器，能够沿直线通过速度选择器并从狭缝S2射出的离子，又沿着与电场垂直的方向，立即进入场强大小为E的偏转电场，最后打在照相底片D上．已知同位素离子的电荷量为q(q＞0)，速度选择器内部存在着相互垂直的场强大小为E0的匀强电场和磁感应强度大小为B 0的匀强磁场，照相底片D 与狭缝S 1、S 2的连线平行且距离为L ，忽略重力的影响．图8－3－19(1)求从狭缝S 2射出的离子速度v 0的大小；(2)若打在照相底片上的离子在偏转电场中沿速度v 0方向飞行的距离为x ，求出x 与离子质量m 之间的关系式(用E 0、B 0、E 、q 、m 、L 表示)．解析：(1)能从速度选择器射出的离子满足qE 0＝qv 0B 0①则v 0＝E 0B 0.②(2)离子进入匀强偏转电场E 后做类平抛运动，则x ＝v 0t ③ L ＝12at 2④由牛顿第二定律得qE ＝ma ⑤ 联立②③④⑤解得x ＝E 0B 02mL qE.答案：(1)E 0B 0 (2)E 0B 02mL qE。

高中物理学习材料（灿若寒星**整理制作）贵州重点高中学校物理预测押题试题311．如图10－2－12所示为变压器的示意图，它被用来升高发电机的输出电压，下列说法中正确的是( )图10－2－12A．图中M是闭合的铁芯，它由整块铁组成B．发电机应与线圈Ⅰ相连，升高后的电压由c、d两端输出C．发电机应与线圈Ⅱ相连，升高后的电压由a、b两端输出D．变压器的输出电压频率高于输入电压的频率解析：选C.变压器的铁芯由相互绝缘的钢片组成，A错误；变压器的输入电压与输出电压之比等于原线圈与副线圈匝数之比，故发电机应与线圈Ⅱ相连，线圈Ⅰ为输出端，C正确、B错误；根据电磁感应定律，输出电压频率等于输入电压频率，D错误．2．图10－2－13为远距离高压输电的示意图．关于远距离输电，下列表述错误的是( )图10－2－13A ．增加输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失B ．高压输电是通过减小输电电流来减少电路的发热损耗C ．在输送电压一定时，输送的电功率越大，输电过程中的电能损失越小D ．高压输电必须综合考虑各种因素，不一定是电压越高越好解析：选C.远距离输电过程中的主要能量损耗是输电导线的发热损耗，由P 失＝I 2R 可以看出，在保证输电功率的前提下有两种方式可减小输电中的能量损失：一是减少输电线的电阻，由R ＝ρl S知，A 正确．二是减小输电电流，B 正确．若输电电压一定，由P ＝UI 知输送的电功率越大，输电电流越大，则输电中能量损耗P 失＝I 2R 越大，C 错误．在影响高压输电的因素中另一个重要因素是电晕放电引起的电能损耗，在输电电压越高时，电晕放电引起的电能损失越大，D 正确．3．一理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1，原线圈输入电压的变化规律如图10－2－14甲所示，副线圈所接电路如图乙所示，P 为滑动变阻器的触头．下列说法正确的是( )图10－2－14A ．副线圈输出电压的频率为50 HzB ．副线圈输出电压的有效值为31 VC ．P 向右移动时，原、副线圈的电流比减小D ．P 向右移动时，变压器的输出功率减少解析：选A.由原线圈输入电压的变化规律可知，输入交变电压的周期为0.02 s ，频率为50 Hz，所以副线圈输出电压的频率为50 Hz，A正确；原线圈输入电压的最大值为310 V，有效值为220 V，根据变压公式，副线圈输出电压的有效值为22 V，B错误；由变压器变流公式知，原、副线圈的电流比只与匝数比有关，C错误；滑动变阻器的滑动触头向右移动，电阻减小，副线圈输出电流增大，输出功率增加，D错误．4. 如图10－2－15所示，一理想自耦变压器的原线圈接有正弦交变电压，其最大值保持不变，副线圈接有可调电阻R，触头P与线圈始终接触良好，下列判断正确的是( )图10－2－15A．若通过电路中A、C两处的电流分别为I A、I C，则I A>I CB．若仅将触头P向A端滑动，则电阻R消耗的电功率增大C．若仅使电阻R增大，则原线圈的输入电功率增大D．若在使电阻R增大的同时，将触头P向A端滑动，则通过A处的电流增大解析：选B.自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一绕组上的变压器．通过改变初、次级的线圈匝数比的关系来改变初、次级线圈两端电压，实现电压的变换．原、副线圈两端电压与其匝数成正比．理想自耦变压器的原线圈接有正弦交变电压，若仅将触头P向A端滑动，电阻R两端的电压增大，则电阻R消耗的电功率增大，选项B正确．5．某发电站的输出功率为104 kW，输出电压为4 kV，通过理想变压器升压后向80 km远处供电．已知输电导线的电阻率为ρ＝2.4×10－8Ω·m，导线横截面积为1.5×10－4m2，输电线路损失的功率为输出功率的4%，求：(1)升压变压器的输出电压；(2)输电线路上的电压损失．解析：(1)设线路电阻为R ，线路的损失功率为P 损，线路的损失电压为U 损，发电站的输出功率为P ，升压变压器的输出电压为U .由电阻定律得：R ＝ρl S＝25.6 Ω 线路损失的功率P 损＝4%P ＝I 2R解得I ＝ 4%PR ＝125 A由P ＝IU 得，U ＝P I ＝8×104 V.(2)线路损失的电压U 损＝IR ＝3200 V. 答案：(1)8×104 V (2)3200 V。

绝密★启用前2016年高考押题卷（1）（新课标Ⅰ卷）理科综合·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300分，时间150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（126分）二、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．轿车起动时的运动可近似看作匀加速运动，某人为了测定某辆轿车在平路上起动时的加速度，利用相机每隔2s曝光一次，拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片，如图所示。

如果轿车车身总长为4.5m，那么这辆轿车的加速度大约为A．1m/s2 B．2m/s2 C．3 m/s2 D．4 m/s215．如图所示中一个带电粒子，沿垂直于磁场方向射入一匀强磁场，粒子的一段迹如图，径迹上的每一小段都可近似看成圆弧，由于带电粒子使沿途的空气电离，粒子的能量逐渐减小（带电量不变），从图中情况可以确定A．粒子从a到b，带正电B．粒子从b到a，带正电C．粒子从a到b，带负电D．粒子从b到a，带负电16．已知一质量为m的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为ΔN，假设地球是质量分布均匀的球体，半径为R 。

则地球的自转周期为A ．N mR T ∆=π2B ．mR N T ∆=π2C ．R N m T ∆=π2D ．Nm R T ∆=π2 17．如图所示，A 、B 、C 、D 、E 、F 是先在匀强电场中一个边长为2cm 的正六边形的六个顶点，该六边形所在平面与电场线（图中没有画出）平行。

2016年贵州省重点高中高考物理预测押题卷（10）学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共13小题，共39.0分)1.用控制变量法，可以研究影响平行板电容器电容的因素．设两极板正对面积为S，极板间的距离为d，静电计指针偏角为θ．实验中，极板所带电荷量不变，若（）A.保持S不变，增大d，则θ变大 B.保持S不变，增大d，则θ变小C.保持d不变，增大S，则θ变小D.保持d不变，减小S，则θ变小【答案】A【解析】解：A、B、根据电容的决定式C=得知，电容与极板间距离成反比，当保持S不变，增大d时，电容减小，电容器的电量Q不变，由电容的定义式C=分析可知板间电势差增大，则静电计指针的偏角θ变大；反之，保持S不变，减小d，则θ减小．故A 正确，B错误．C、D、根据电容的决定式C=得知，电容与极板的正对面积成正比，当保持d不变，减小S时，电容减小，电容器极板所带的电荷量Q不变，则由电容的定义式C=分析可知板间电势差增大，静电计指针的偏角θ变大；反之，保持d不变，增大S，则θ减小，故C错误，D错误．故选：A．静电计测定电容器极板间的电势差，电势差越大，指针的偏角越大．根据电容的决定式C=分析极板间距离、正对面积变化时电容的变化情况，由于极板所带电荷量不变，再由电容的定义式C=分析板间电势差的变化，即可再确定静电计指针的偏角变化情况．本题是电容动态变化分析问题，关键抓住两点：一是电容器的电量不变；二是掌握电容的两个公式：电容的决定式C=和C=．2.计算机键盘上的每一个按键下面都有一个电容传感器，电容的计算公式是C=9.0×10-12（F），S表示两金属片的正对面积，d表示两金属片间的距离．当某一键按下时，d发生改变，引起电容器的电容发生改变，从而给电子线路发出相应的信号．已知两金属片的正对面积为50mm2，键未被按下时，两金属片的间距为0.6mm．只要电容变化达0.25p F，电子线路就能发出相应的信号．那么为了使按键得到反应，至少应把键盘按下的距离为（）A.0.45mmB.0.30mmC.0.20mmD.0.15mm【答案】D【解析】解：当按键未按下时，C1=ɛ，当按键按下时，C2=ɛ又由题△C=C2-C1得△C=ɛ-ɛ=ɛS（-）代入得：0.25×10-12=9.0×10-12×50×10-6（-）解得，△d=1.5×10-4m=0.15mm故选：D．当按键按下时，d减小，电容增大，电容的变化为△C=0.25p F．根据电容的计算公式及△C的值列式即可解答．本题考查运用物理知识处理实际问题的能力．首先要定性判断出按键按下时电容的变化情况．其次要注意计算能力的培养，能准确求解是关键．3.如图所示，A、B为平行金属板，两板相距为d，分别与电源两极相连，两板的中央各有一个小孔M、N，今有一带电质点，自A板上方相距为d的P点由静止自由下落（P、M、N在同一竖直线上），空气阻力不计，到达N孔时速度恰好为零，然后沿原路返回，若保持两极板间的电压不变，则（）A.把A板向上平移一小段距离，质点自P点自由下落后仍能返回B.把A板向下平移一小段距离，质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落C.把B板向上平移一小段距离，质点自P点自由下落后仍能返回D.把B板向下平移一小段距离后，质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落【答案】ACD【解析】解：A、由题设条件知，mg•2d-q U=0，知电场力做功等于重力做功的大小．把A板向上平移一小段距离，质点自P点自由下落，根据动能定理知，mg•2d-q U=0，小球到达N点速度为零然后返回．故A正确．B、将A板向下移动一小段距离，根据动能定理知，mg•2d-q U=0，小球到达N点速度为零然后返回．故B错误．C、把B板向上平移一小段距离，根据动能定理知，h＜2d，mgh-q U＜0，知小球未到达N点速度已减为零，然后返回．故C正确．D、把B板向下平移一小段距离后，根据动能定理知，h＞2d，mgh-q U＞0，知小球到达N点速度不为零，小球会穿过N孔继续下落．故D正确．故选ACD．一带电质点自A板上方相距为d的P点由静止自由下落（P、M、N在同一竖直线上），空气阻力不计，到达N孔时速度恰好为零，然后沿原路返回，根据动能定理知，在此过程中重力做功与电场力做功大小相等．移动上下极板，抓住两板间的电势差不变，通过动能定理判断带电质点的运动情况．对于本题选择全过程为研究过程，运用动能定理进行求解比较方便，在运用动能定理时，抓住电势差不变，电场力做功不变，比较电场力做功与重力做功的关系进行分析．4.三个α粒子在同一地点沿同一方向飞入偏转电场，出现了如图所示的轨迹，由此可以判断下列不正确的是（）A.在b飞离电场的同时，a刚好打在负极板上B.b和c同时飞离电场C.进电场时c的速度最大，a的速度最小D.动能的增加值c最小，a和b一样大【答案】B【解析】解：A、三个粒子的质量和电量都相同，则知加速度相同．a、b两粒子在竖直方向上的位移相等，根据y=at2，可知运动时间相等．故A正确．B、b、c竖直方向上的位移不等，y c＜y b．根据y=at2，可知t c＜t b．故B错误．C、在垂直于电场方向即水平方向，三个粒子做匀速直线运动，则有：v=．因x c=x b，t c＜t b，则v c＞v b．根据t a=t b，x b＞x a．则v b＞v a．所以有：v c＞v b＞v a．故C正确．D、根据动能定理知，a、b两电荷，电场力做功一样多，所以动能增加量相等．c电荷电场力做功最少，动能增加量最小．故D正确．本题选错误的，故选：B．三个粒子都做类平抛运动，在垂直电场方向上做匀速直线运动，在沿电场方向上做初速度为0的匀加速直线运动．粒子的质量和电量相同，加速度相同．比较沿电场方向上的位移，可比较出运动时间，再根据垂直电场方向的位移可知初速度的大小．通过动能定理比较动能的变化量．解决本题的关键将类平抛运动分解为垂直电场方向和沿电场方向，在垂直电场方向上做匀速直线运动，在沿电场方向上做初速度为0的匀加速直线运动．5.从水平飞行的直升机上向外自由释放一个物体，不计空气阻力，在物体下落过程中，下列说法正确的是（）A.从飞机上看，物体静止B.从飞机上看，物体始终在飞机的后方C.从地面上看，物体做平抛运动D.从地面上看，物体做自由落体运动【答案】C【解析】解：在匀速飞行的飞机上释放物体，物体有一水平速度，故从地面上看，物体做平抛运动；飞机的速度与物体水平方向上的速度相同，故物体始终在飞机的正下方，且相对飞机的竖直位移越来越大．故C正确，A、B、D错误．故选C．平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做自由落体运动．解决本题的关键掌握平抛运动的处理方法，平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做自由落体运动．6.在一个光滑水平面内建立平面直角坐标系x O y，质量为1kg的物体原来静止在坐标原点O（0，0），t=0时受到如图所示随时间变化的外力作用，图甲中F x表示沿x轴方向的外力，图乙中F y表示沿y轴方向的外力，下列描述正确的是（）A.0～4s内物体的运动轨迹是一条直线B.0～4s内物体的运动轨迹是一条抛物线C.前2s内物体做匀加速直线运动，后2s内物体做匀加速曲线运动D.前2s内物体做匀加速直线运动，后2s内物体做匀速圆周运动【答案】C【解析】解：分析物体的受力和运动可知，物体在前2s内做的是初速度为零的匀加速直线运动，速度的方向是沿着x轴正方向的，在2-4s内物体受到的合力的方向沿着y轴的正方向，此时与初速度的方向垂直，物体做的是类似平抛运动（匀加速曲线运动），轨迹为抛物线；故C正确，ABD错误；故选：C．对物体受力分析可知，在前2s内物体受到的合力的大小为2N，沿着x轴的正方向，此时物体做的是匀加速直线运动，速度的方向也是沿x轴正方向的，在2-4s内物体受到的合力的方向沿着y轴的正方向，此时与初速度的方向垂直，物体做的是匀加速曲线运动．物体在不同的时刻受到的作用力是不一样的，注意分析清楚受力的方向与物体的速度分析之间的关系，即可判断物体的运动状态．7.如图所示，在一次空地演习中，离地H高处的飞机以水平速度v1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P，反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v2竖直向上发射炮弹拦截．设拦截系统与飞机的水平距离为s，若拦截成功，不计空气阻力，则v1、v2关系应满足（）A.v1=v2B.v1=v2C.v1=v2D.v1=v2【答案】D【解析】解：炮弹运行的时间t=，在这段时间内飞机发射炮弹在竖直方向上的位移为：h1=，拦截炮弹在这段时间内向上的位移为：h2=v2t-，则H=h1+h2=v2t，所以有：v1=．故选：D．若拦截成功，竖直上抛的炮弹和平抛的炮弹运动时间相等，在竖直方向上的位移之和等于H，平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做自由落体运动．解决本题的关键掌握处理平抛运动的方法，平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做自由落体运动．以及知道竖直上抛运动加速度不变，是匀变速直线运动．8.如图所示，在斜面上某处A以初速度v水平抛出一个石块，不计空气阻力，在确保石块能落到斜面上的前提下，则（）A.只增大v，会使石块在空中飞行的时间变短B.只增大v，会使石块的落地点更接近A点C.只将A点沿斜面上移，石块飞行时间变长D.只将A点沿斜面上移，石块飞行时间不变【答案】D【解析】解：A、设初末位置之间的距离为L，则水平方向：L cosθ=V t①竖直方向：L sinθ=②联立解得：t=③根据③式，只增大v，运动时间变长，故A错误；B、只增大v，运动时间变长，根据①②两式，水平分位移和竖直分位移均变长，故合位移变大，故落点与A点距离变大，故B错误；C、D、根据①式，只将A点沿斜面上移，运动时间不变，故C错误，D正确；故选D．解决平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究，水平方向做匀速直线运动，竖直方向做自由落体运动，两个方向上运动的时间相同．本题就是对平抛运动规律的直接应用，关键求解出运动时间的表达式进行分析讨论，本题难度不大．9.如图所示，两个质量相等的物体A、B处在同一水平线上，当物体A被水平抛出的同时，物体B开始自由下落，图中曲线AC为物体A的运动轨迹，直线BD为物体B的运动轨迹，两轨迹相交于O点，空气阻力忽略不计，则（）A.两物体通过O点时的速度相同B.两物体在O点时的动能相等C.两物体能在O点相遇D.两物体在O点时重力的功率不相等【答案】C【解析】解：A、A做平抛运动，B做自由落体运动，由于平抛运动在竖直方向上做自由落体运动，可知两物体在O点相遇，相遇时两物体的竖直分速度相等，但是A有水平分速度，根据平行四边形定则知，两物体通过O点的速度不同，则动能不同，故AB错误，C正确．D、两物体通过O点时竖直分速度相等，根据P=mgv y知，重力的功率相同，故D错误．故选：C．平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做自由落体运动，从而得知两球在O点相遇，根据运动学公式分析在O点的速度关系．根据两物体在O点的竖直分速度大小关系，比较重力的瞬时功率．本题考查了平抛运动和自由落体运动的相关概念和公式，AB在竖直方向的运动情况完全相同，理解速度的合成与分解即可顺利求解平抛运动．10.下列说法中正确的是（）A.每种金属都有确定的电阻率，电阻率不随温度变化B.导线越细越长，其电阻率也越大C.一般金属的电阻率，都随温度升高而增大D.测电阻率时，为了提高精度，通过导线的电流要足够大，而且要等到稳定一段时间后才可读数【答案】C【解析】解：AC、纯金属的电阻率小，合金的电阻率大；金属的电阻率随温度的升高而增大，合金的电阻率几乎不受温度影响，故A错误，C正确．B、电阻率为导体的固有属性，与长度和横截面积等无关，由材料性质决定，故B错误．D、提高精度的方法是多次测量，且电流应该尽可能小些，因为电流越大发热越高，电阻率变化越大，故D错误．故选：C纯金属的电阻率小，合金的电阻率大；金属的电阻率随温度的升高而增大．电阻率为导体的固有属性，与长度和横截面积等无关，由材料性质决定．提高精度的方法是多次测量．明确影响导体电阻率的因素，知道金属和合金的性质，都是基础考察．11.根据欧姆定律，下列说法中错误的是（）A.从关系式R=可知，对于一个确定的导体来说，如果通过的电流越大，则导体两端的电压也越大B.从关系式R=可知，导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比C.从关系式I=可知，导体的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比D.从关系式R=可知，对于一个确定的导体来说，所加的电压跟通过导体的电流的比值是一定值【答案】B【解析】解：A、由R=可知，U=IR，对于一个确定的导体来说，如果通过的电流越大，则导体两端的电压也越大，故A正确；B、导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定，与导体两端的电压和通过导体的电流无关，故B错误；C、由I=可知，导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比，故C正确；D、导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定，与导体两端的电压和通过导体的电流无关，导体电阻在数值上等于它两端的电压与通过它的电流之比，由R=可知，对于一个确定的导体来说，所加的电压跟通过的电流的比值是一确定值，故D正确；本题选错误的，故选：B．导体电阻由导体材料、长度、横截面积决定，与导体两端的电压和通过导体的电流无关，应用欧姆定律分析答题．本题是一道基础题，知道导体电阻的决定因素、应用欧姆定律即可正确解题．12.甲、乙两个电阻，它们的伏安特性曲线画在一个坐标系中如图所示，则（）A.甲的电阻是乙的电阻的两倍B.把两个电阻两端加上相同的电压，通过甲的电流是通过乙的两倍C.欲使通过两个电阻有相同的电流，加在乙两端的电压是加在甲两端电压的3倍D.若两电阻是由同一种规格的电阻丝制成，甲电阻丝的长度是乙的倍【答案】C【解析】解：A、由I-U图线可知，电阻为图线斜率的倒数，则有甲乙，故A错误．B、当U相同时由知甲乙乙甲，故B错误．C、当I相同时由U=IR知乙甲乙甲，故C正确．D、当ρ相同时由知甲乙甲乙乙甲，甲乙，故D错误故选：C由斜率表示电阻倒数可得两电阻之比．由电阻之比可得相同电压下的电流之比．若电流相同由欧姆定律可得电压之比．由电阻决定式可得长度之比．解决本题的关键知道I-U图线的斜率的倒数表示电阻，掌握电阻的决定13.一个T型电路如图所示，电路中的电阻R1=10Ω，R2=120Ω，R3=40Ω．另有一测试电源，电动势为100V，内阻忽略不计．则（）A.当cd端短路时，ab之间的等效电阻是50ΩB.ab端短路时，cd之间的等效电阻是50ΩC.当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压为80VD.当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压为80V【答案】C【解析】解：A、当cd端短路时，ab间电路的结构是：电阻R2、R3并联后与R1串联，等效电阻为R=+R1=40Ω；故A错误；B、当ab端短路时，cd之间电路结构是：电阻R1、R3并联后与R2串联，等效电阻为R=+R2=128Ω；故B错误；C、当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压等于电阻R3两端的电压，U=E=80V；故C正确；D、当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压等于电阻R3两端的电压，为U3=E=25V；故D错误；故选：C．当cd端短路时，ab间电路的结构是：电阻R2、R3并联后与R1串联．当ab端短路时，cd之间电路结构是：电阻R1、R3并联后与R2串联．当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压等于电阻R3两端的电压．当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压等于电阻R3两端的电压．根据欧姆定律求解电压．对于电路要明确电路的结构，并能正确应用串并联电路的规律进行分析，必要时应进行电路的简化．二、计算题(本大题共2小题，共20.0分)从上表可想到哪些物理知识？（2）下图是洗衣机洗涤时正转、反转和停的时间程序，若洗涤衣服的时间为15min，脱水的时间为2min，则洗涤一次衣服大约用电多少？当洗涤和脱水同时操作时，流过电源插座的电流是多少？为什么？【答案】解：（1）从表中可想到工作电压是我们国家的民用交流电压；洗涤电动机的工作功率为P=UI=220×0.5W=110W，脱水电动机的工作功率为P′=U′I′=176W；用欧姆定律求出的电流I=和工作电流0.5A是不同的，原因是欧姆定律适合纯电阻电路，而电动机主要是用来输出机械能的，不是用来发热的，不是纯电阻电路．（2）从洗衣机洗涤为正、反转和停的时间程序图可知，停和转的时间分别为129s和771s，由洗涤做功W洗=P洗•t=UI t=220×0.5×10-3×0.215k W•h≈0.0237k W•hW脱=P脱•t=UI t=k W•h=0.0059k W•h则W=W洗+W脱=0.0237k W•h+0.0059k W•h≈0.03k W•h当洗涤和脱水同时操作时，就相当于两个用电器并联，则流过插座的电流应为两个用电器单独使用时工作电流之和，故I=I洗+I脱=（0.5+0.8）A=1.3A．答：（2）洗涤一次衣服大约用电0.03k W•h，当洗涤和脱水同时操作时，流过电源插座的电流是1.3A．【解析】（1）从表中可想到工作电压是我们国家的民用交流电压；可求得洗涤电动机的工作功率和脱水电动机的工作功率为等；（2）从洗衣机洗涤为正、反转和停的时间程序图可知，停和转的时间分别为129s和771s，由洗涤做功和脱水做功公式求出总功，即可求出消耗的电能，当洗涤和脱水同时操作时，就相当于两个用电器并联，则流过插座的电流应为两个用电器单独使用时工作电流之和．本题考查了利用公式P=UI计算电功率，以及利用公式W=P t计算电能，与生活相连，使学生觉得学了物理有用，且加强了学生的节能意识，注意计算时的单位变换要正确．15.静电喷漆技术具有效率高，浪费少，质量好，有利于工人健康等优点，其装置如图所示．A、B为两块平行金属板，间距d=0.40m，两板间有方向由B指向A，大小为E=1.0×103N/C的匀强电场．在A板的中央放置一个安全接地的静电油漆喷枪P，油漆喷枪的半圆形喷嘴可向各个方向均匀地喷出带电油漆微粒，油漆微粒的初速度大小均为v0=2.0m/s，质量m=5.0×10-15kg、带电量为q=-2.0×10-16C．微粒的重力和所受空气阻力均不计，油漆微粒最后都落在金属板B上．试求：（1）微粒打在B板上的动能；（2）微粒到达B板所需的最短时间；（3）微粒最后落在B板上所形成的图形及面积的大小．【答案】解：（1）电场力对每个微粒所做的功为：W=q E d=2.0×10-16×1.0×103×0.40J=8.0×10-14J微粒从A板到B板过程，根据动能定理得W=E kt-E k0则得：E kt=W+E k0=W+mv02=（8.0×10-14+×5.0×10-15×2.02）J=9.0×10-14J（2）微粒初速度方向垂直于极板时，到达B板时间最短．由E kt=mv t2得：v t==m/s=6.0m/s根据运动学公式得：=所以微粒到达B板所需的最短时间为：t===0.1s（3）根据对称性可知，微粒最后落在B板上所形成的图形是圆形．由牛顿第二定律得：a==m/s2=40m/s2由类平抛运动规律得：R=v o t1h=a则圆形面积为：S=πR2=π（v0t1）2=π=3.14×2.02×（）≈0.25m2答：（1）微粒打在B板上的动能为9.0×10-14J．（2）微粒到达B板所需的最短时间为0.1s．（3）微粒最后落在B板上所形成的图形是圆形，面积的大小为0.25m2．【解析】（1）每个微粒在匀强电场中所受的电场力大小为q E，微粒从喷出到落在B板上的过程，电场力做正功，根据动能定理求解；（2）微粒初速度方向垂直于极板时，到达B板时间最短．由动能求出微粒打在B板上的速度，由运动公式求出最短时间；（3）图象为圆，圆的半径等于类似平抛运动的微粒的水平分位移，根据牛顿第二定律求解加速度，然后根据运动学公式列式求解分位移公式，即可求得面积．本题是实际问题，考查理论联系实际的能力，关键在于建立物理模型．第（4）问要弄清物理情景，实质是研究类平抛运动水平位移问题．。

2016年高考押题卷（1）【新课标I卷】理科综合·物理试题第Ⅰ卷二、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．轿车起动时的运动可近似看作匀加速运动，某人为了测定某辆轿车在平路上起动时的加速度，利用相机每隔2s曝光一次，拍摄了一张在同一底片上多次曝光的照片，如图所示。

如果轿车车身总长为4.5m，那么这辆轿车的加速度大约为A．1m/s2 B．2m/s2 C．3 m/s2 D．4 m/s2【答案】B15．如图所示中一个带电粒子，沿垂直于磁场方向射入一匀强磁场，粒子的一段迹如图，径迹上的每一小段都可近似看成圆弧，由于带电粒子使沿途的空气电离，粒子的能量逐渐减小（带电量不变），从图中情况可以确定A．粒子从a到b，带正电B．粒子从b到a，带正电C．粒子从a到b，带负电D．粒子从b到a，带负电【答案】B【解析】由于带电粒子使沿途的空气电离，粒子的能量逐渐减小，速度逐渐减小，根据粒子在磁场中运动的半径公式qBmvr =可知，粒子的半径逐渐的减小，所以粒子的运动方向是从b 到a ，在根据左手定则可知，粒子带正电，所以D 正确。

考点：带电粒子在匀强磁场中的运动；洛仑兹力16．已知一质量为m 的物体静止在北极与赤道对地面的压力差为ΔN ，假设地球是质量分布均匀的球体，半径为R 。

则地球的自转周期为 A ．N mR T ∆=π2 B ．mR N T ∆=π2 C ．R N m T ∆=π2 D ．Nm RT ∆=π2 【答案】A【解析】 由于地球的自转所以两极2GMmG R=极，赤道2224+GMm G m R R T π=赤，又因为重力等于压力，所以224N G G m R T π∆=-=赤极，则2T =A 正确。

17．如图所示，A 、B 、C 、D 、E 、F 是先在匀强电场中一个边长为2cm 的正六边形的六个顶点，该六边形所在平面与电场线（图中没有画出）平行。

2016年高考押题卷（1)（新课标Ⅱ卷）理科综合·物理试题第Ⅰ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。

14．我国某地交警部门开展的“车让人”活动深入人心，不遵守“车让人”的驾驶员将受到罚款、扣分的严厉处罚。

如图所示,以8m/s 匀速行驶的汽车即将通过路口，有一老人正在过人行横道,此时汽车的车头距离停车线8m。

该车减速时的加速度大小为5m/s2。

则下列说法中正确的是A．如果驾驶员立即刹车制动，则t=2s时，汽车离停车线的距离为2mB．如果在距停车线6m处开始刹车制动，汽车能在停车线处刹住停车让人C．如果驾驶员的反应时间为0。

4s，汽车刚好能在停车线处刹住停车让人D．如果驾驶员的反应时间为0。

2s，汽车刚好能在停车线处刹住停车让人【答案】D考点：匀变速直线运动15．如图所示,理想变压器的原线圈接u＝U0cos100πt的交变电流，副线圈接有可调电阻R，触头P与线圈始终接触良好,下列判断不正确的是A．交变电流的频率为50 HzB．若仅将触头P向A端滑动，则电阻R消耗的电功率增大C．若仅使电阻R增大，则原线圈的输入电功率增大D．若使电阻R增大的同时，将触头P向B端滑动,则通过原线圈的电流一定减小【答案】C16．如图所示,A 、B 为地球两个同轨道面的人造卫星,运行方向相同,A 为同步卫星，A 、B 卫星的轨道半径之比为r A /r B =k ，地球自转周期为T .某时刻A 、B 两卫星位于地球同侧直线上,从该时刻起至少经过多长时间A 、B 间距离最远A ．)1(23-k T B ．13-k T C ．)1(23+k T D ．13+k T【答案】A【解析】 由开普勒第三定律得:2233B A B A T T r r =,设两卫星至少经过时间t 距离最远，如图所示，21=-=-A B A B n n T t T t ，又T A =T ，解得)1(23-=k T t ，选项A正确.17．如图所示，将质量分别为M、m的物块和小球通过轻绳固定，并跨过两个水平固定的定滑轮（滑轮光滑且较小），物块放在水平放置的压力传感器上.已知压力传感器能测量物体对其正压力的大小.现将小球从偏离竖直方向θ=60°的角度处由静止释放，小球摆到最低点时，压力传感器示数为0,滑轮O到小球间细线长度为l=0。

高中物理学习材料（鼎尚**整理制作）贵州重点高中学校物理预测押题试题03 1．封闭在汽缸内一定质量的气体，如果保持气体体积不变，当温度升高时，下列说法正确的是()A．气体的密度增大B．气体的压强不变C．气体分子的平均动能减小D．气体从外界吸热解析：选D.气体体积保持不变，则气体的密度保持不变；当温度升高时，气体的压强增大，分子的平均动能增大，内能增大，根据热力学第一定律，没有做功，则气体要从外界吸收热量．D选项正确．2．关于热力学定律，下列说法正确的是()A．在一定条件下物体的温度可以降到0 KB．物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功C．吸收了热量的物体，其内能一定增加D．压缩气体总能使气体的温度升高解析：选B.根据热力学第三定律的绝对零度不可能达到可知A错误；物体从外界吸收热量、对外做功，根据热力学第一定律可知内能可能增加、减小或不变，C错；压缩气体，外界对气体做正功，可能向外界放热，内能可能减少、温度降低，D错；物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功而引起其他变化是可能的，B对．图13－3－23．如图13－3－2是密闭的汽缸，外力推动活塞P压缩气体，对缸内气体做功800 J，同时气体向外界放热200 J，缸内气体的()A．温度升高，内能增加600 JB．温度升高，内能减少200 JC．温度降低，内能增加600 JD．温度降低，内能减少200 J解析：选A.根据热力学第一定律，气体内能增量ΔU＝W＋Q＝800 J－200 J＝600 J，对于一定质量的理想气体，内能增加温度必然升高，故A选项正确．4.图13－3－3A、B两装置，均由一支一端封闭、一端开口且带有玻璃泡的管状容器和水银槽组成，除玻璃泡在管上的位置不同外，其他条件都相同．将两管抽成真空后，开口向下竖直插入水银槽中(插入过程没有空气进入管内)，水银柱上升至图13－3－3所示位置停止．假设这一过程水银与外界没有热交换，则下列说法正确的是()A．A中水银的内能增量大于B中水银的内能增量B．B中水银的内能增量大于A中水银的内能增量C．A和B中水银体积保持不变，故内能增量相同D．A和B中水银温度始终相同，故内能增量相同解析：选B.由于水银与外界没有热交换，大气压力对水银做功，一部分转化为水银的重力势能，一部分转化为水银的内能，两种情况下管中进入的水银量相等，故大气将槽中水银面向下压的距离相等，因此大气压力做功相等，图A管中水银的重力势能比图B的大，因此A 中水银的内能增量比B中小，B正确．5．密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁，此过程中瓶内空气(不计分子势能)()A．内能增大，放出热量B．内能减小，吸收热量C．内能增大，对外界做功D．内能减小，外界对其做功解析：选D.不计分子势能时瓶内空气的内能只与其温度有关，温度降低时其内能减小．塑料瓶变扁时瓶内空气体积减小，外界对其做功．再由热力学第一定律知此过程中瓶内空气要放出热量，故只有D正确．图13－2－46．如图13－2－4所示，一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中，容器内装有一可以活动的绝热活塞．今对活塞施以一竖直向下的压力F ，使活塞缓慢向下移动一段距离后，气体的体积减小．若忽略活塞与容器壁间的摩擦力，则被密封的气体( )A ．温度升高，压强增大，内能减少B ．温度降低，压强增大，内能减少C ．温度升高，压强增大，内能增加D ．温度降低，压强减小，内能增加解析：选C.容器是绝热的，所以当向下推活塞压缩气体时，对气体做功，气体内能增大，温度升高，根据pV T＝C (常量)可知，压强增大．7．一辆汽车正在平直的公路上匀速行驶，下列关于汽车行驶过程中做功和能量转化情况的说法正确的是( )A ．阻力对汽车做负功，机械能转化为内能B ．汽车行驶时因能量损失故总能量不守恒C ．牵引力对汽车做功，使汽车动能增加D ．合外力对汽车做的功等于汽油燃烧放出的能量解析：选A.阻力对汽车做功的过程就是机械能转化为内能的过程，尽管汽车能量损失，但总能量是守恒的，汽车做匀速运动，动能不变，合力为零，合力做功为零．8.图13－3－5所示为电冰箱的工作原理示意图．压缩机工作时，强迫制冷剂在冰箱内外的管道中不断循环，在蒸发器中制冷剂汽化吸收箱体内的热量，经过冷凝器时制冷剂液化，放出热量到箱体外．下列说法正确的是( )A ．热量可以自发地从冰箱内传到冰箱外B ．电冰箱的制冷系统能够不断地把冰箱内的热量传到外界，是因为其消耗了电能C ．电冰箱的工作原理违反热力学第一定律D ．电冰箱的工作原理违反热力学第二定律解析：选B.热力学第一定律是热现象中内能与其他形式能的转化规律，是能的转化和守恒定律的具体表现，适用于所有的热学过程，故C 、D 错误；由热力学第二定律可知，热量不能自发地从低温物体传给高温物体，除非有外界的影响或帮助．电冰箱把热量从低温的内部传到高温的外部，需要压缩机的帮助并消耗电能，故应选B.9．空气压缩机在一次压缩过程中，活塞对汽缸中的气体做功为2.0×105 J ，同时气体的内能增加了1.5×105 J ．试问：(1)此压缩过程中，气体________(填“吸收”或“放出”)的热量等于________J.(2)若一定质量的理想气体分别按图13－3－6所示的三种不同过程变化，其中表示等压变化的是________(填“甲”“乙”或“丙”)，该过程中气体的内能________(填“增加”“减少”或“不变”)．图13－3－6解析：(1)由热力学第一定律得ΔU ＝W ＋Q 且W ＝2.0×105 J ，ΔU ＝1.5×105 J ，解得Q ＝－5×104 J ，所以放出热量为5×104 J.(2)甲图表示等温变化；乙图表示等容变化；丙图表示等压变化，并且丙图中表示温度升高，所以理想气体内能增大．答案：(1)放热 5×104 J (2)丙 增加10．)一太阳能空气集热器，底面及侧面为隔热材料，顶面为透明玻璃板，集热器容积为V 0，开始时内部封闭气体的压强为p 0.经过太阳曝晒，气体温度由T 0＝300 K 升至T 1＝350 K.图13－3－7 (1)求此时气体的压强．(2)保持T 1＝350 K 不变，缓慢抽出部分气体，使气体压强再变回到p 0.求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值．判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热，并简述原因．解析：(1)设升温后气体的压强为p 1，由查理定律得p 0T 0＝p 1T 1① 代入数据得p 1＝76p 0.② (2)抽气过程可等效为等温膨胀过程，设膨胀后气体的总体积为V ，由玻意耳定律得p 1V 0＝p 0V ③联立②③式得V ＝76V 0④ 设剩余气体的质量与原来总质量的比值为k ，由题意得k ＝V 0V⑤ 联立④⑤式得k ＝67因为抽气过程中剩余气体温度不变，故内能不变，而剩余气体膨胀对外做功，所以根据热力学第一定律可知剩余气体要吸热．答案：(1)76p 0 (2)67吸热 原因见解析。

2016年高考物理预测试题集锦（满分100分，时间90分钟）一、选择题：(每题3分，共36分。

每题有一个或多个选项是正确的，少选得1分，错选不得分，请在答题纸上作答。

)1、如图所示，一个固定在水平面上的光滑物块，其左侧面是斜面AB ，右侧面是曲面AC ，已知AB 和AC 的长度相同．两个小球p 、q 同时从A 点分别沿AB 和AC 由静止开始下滑，比较它们到达水平面所用的时间A ．q 小球先到B ．p 小球先到C ．两小球同时到D ．无法确定 【答案】A【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的位移与时间的关系【KS5U 解析】作速度时间图线，由机械能守恒定律可知沿斜面AB ，曲面AC 运动到底端时速率相等，在AB 上做匀加速直线运动，在AC 上做加速度越来越小的加速运动，而运动的路程相等，从图象可以看出tP ＞tQ ．故q 小球先到底部2、物体沿一直线运动，在t 时间内通过的位移为x ，它在中间位置12x 处的速度为v 1，在中间时刻12t 时的速度为v 2，则v 1和v 2的关系为A ．当物体做匀加速直线运动时，v 1＞v 2B ．当物体做匀减速直线运动时，v 1＞v 2C ．当物体做匀速直线运动时，v 1＝v 2D ．当物体做匀减速直线运动时，v 1＜v 2 【答案】ABC【考点】匀变速直线运动的速度与时间的关系．【KS5U 解析】如图作出v-t 图象，由图可知中间时刻的速度v2，因图象与时间图围成的面积表示物体通过的位移，故由图可知12时刻物体的位移小于总位移的一半，故中间位置应在中间时刻的右侧，故此时对应的速度一定大于v2； 故A 、B 正确，D 错误；当物体做匀速直线运动时，速度始终不变，故v1=v2故C正确．3、如图所示，小球的密度小于杯中水的密度，弹簧两端分别固定在杯底和小球上．静止时弹簧伸长△x．若全套装置做自由落体运动，则在下落过程中弹簧的伸长量将A.仍为△xB.大于△xC.小于△x，大于零D.等于零【答案】D【考点】自由落体运动；胡克定律【KS5U解析】小球开始受重力、浮力和弹簧的拉力处于平衡，当自由下落时，处于完全失重状态，浮力消失，小球的加速度向下，为g，则弹簧的拉力为零，形变量为零．故D正确，A、B、C错误．故选D．4、气象研究小组用图示简易装置测定水平风速.在水平地面上竖直固定一直杆,半径为R、质量为m的薄空心塑料球用细线悬于杆顶端O,当水平风吹来时,球在风力的作用下飘起来.已知风力大小正比于风速和球正对风的截面积,当风速v0=3m/s时,测得球平衡时细线与竖直方向的夹角θ=30°.则A.若风速不变,换用半径相等、质量变大的球,则θ减小B.若风速不变,换用半径变大、质量不变的球,则θ不变C.θ=60°时,风速v=6m/sD.若风速增大到某一值时,θ可能等于90°【答案】A【考点】共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用．【KS5U解析】A、若风速不变，换用半径相等、质量变大的球，知风力不变，根据F=mgtan θ，知重力减小，风力不变，则θ减小．故A正确．B、风速增大，θ不可能变为90°，因为绳子拉力在竖直方向上的分力与重力平衡．故B错误．C、小球受重力、拉力、风力处于平衡，根据共点力平衡知风力F=mgtanθ，θ变为原来的2倍，则风力变为原来的3倍，因为风力大小正比于风速和球正对风的截面积，所以风速v=9m/s．故C错误．D、若风速不变，换用半径变大、质量不变的球，则风力变大，根据F=mgtanθ，知θ变大．故D错误．5、如图所示，质量为m的球置于斜面上，被一个竖直挡板挡住．现用一个力F拉斜面，使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动，忽略一切摩擦，以下说法中正确的是A．斜面和挡板对球的弹力的合力等于maB．斜面对球不仅有弹力，而且该弹力是一个定值C．若加速度足够小，竖直挡板对球的弹力可能为零D．若加速度足够大，斜面对球的弹力可能为零【答案】B【考点】牛顿第二定律；力的合成与分解的运用．【KS5U解析】A、B以小球为研究对象，分析受力情况，如图：重力mg、竖直挡板对球的弹力F2和斜面的弹力F1．设斜面的加速度大小为a，根据牛顿第二定律得竖直方向：1cos mgFθ=①水平方向：21sin maF Fθ-=②由①看出，斜面的弹力1F大小不变，与加速度无关，不可能为零．由②看出，若加速度足够小时，21sin tan0mgF Fθθ==≠ ;根据牛顿第二定律知道，重力、斜面和挡板对球的弹力三个力的合力等于ma;若F增大，a增大，斜面的弹力F1大小不变.6、如图所示，物体B 的上表面水平，当A 、B 相对静止沿斜面匀速下滑时，斜面在水平面上保持静止不动，则下列判断正确的有A ．物体C 受水平面的摩擦力方向一定水平向右B ．水平面对物体C 的支持力小于三物体的重力大小之和C ．物体B 、C 都只受4个力作用D ．物体B 的上表面一定是粗糙的【答案】C【考点】整体法和隔离法；物体的平衡【KS5U 解析】由于物体是匀速下滑，对整体来说，合力为零，水平面对C 没有摩擦力。