2015年湖北省宜昌市高三元月调研物理试卷

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

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

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

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

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

选择题组编是推陈出新，让人看似见过又容易犯错。

重视了应用图线和画图题的考查。

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

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

选修模块重视课本知识的考核，重基础，突主体。

总的来说，是在复习过程中难得的检测试卷。

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

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

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

答在试题卷、草稿纸上无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁。

考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷（选择题，共126分）二、选择题（本大题共8小题，每小题6分，共48分。

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

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

2015年湖北省宜昌一中高考物理三模试卷学校:___________姓名：___________班级：___________考号：___________一、单选题(本大题共2小题，共12.0分)1.时至今日，数千颗人造卫星正在按照万有引力定律为它们“设定”的轨道绕地球运行，万有引力定律取得如此辉煌的成就，下列关于人类发现万有引力定律过程的叙述中正确的是（）A.开普勒研究了第谷的行星观测记录，得出了万有引力定律B.关于天体运动的规律，胡克等人认为，行星绕太阳运动是因为受到了太阳的吸引，并证明了圆轨道下，它所受的引力大小跟行星到太阳距离成反比C.牛顿利用他的运动定律把行星的向心加速度与太阳对它的引力联系起来，从而建立了万有引力定律D.卡文迪许用“月-地检验”第一次检验了万有引力定律的正确性【答案】C【解析】解：A、开普勒研究了第谷的行星观测记录，得出了行星运动规律，故A错误；B、关于天体运动的规律，胡克等人认为，行星绕太阳运动是因为受到了太阳的吸引，并证明了圆轨道下，它所受的引力大小跟行星到太阳距离的平方成反比，故B错误；C、牛顿利用他的运动定律把行星的向心加速度与太阳对它的引力联系起来，从而建立了万有引力定律，故C正确；D、牛顿用“月-地检验”第一次检验了万有引力定律的正确性，故D错误；故选：C．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．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.每年春天许多游客前往公园放风筝，会放风筝的人，可使风筝静止在空中，下列的四幅图中，AB线代表风筝截面，OL代表风筝线，风向水平，则风筝可能静止的是（）A. B. C. D.【答案】C【解析】解：风筝受到的浮力应是垂直于风筝面向上的；故：A、风筝的重力竖直向下，风筝受到的浮力与而拉力方向相反，则三力的合力不可能为零，故风筝不可能静止，A错误；B、风筝的重力和绳子的拉力都竖直向下，而浮力垂直于风筝面，故三力不可能平衡，故风筝不可能静止，故B错误；C、风筝重力竖直向下，风力垂直于风筝面向上，绳子拉力沿绳向下，故任意两力的合力均可能与第三力大小相等，方向相反，故C正确；D、风筝受浮力竖直向上，而绳子的拉力斜向下，风力对风筝不起作用，故浮力与绳子的合力不能为零；故不可能平衡，故D错误；故选C．要使风筝能静止在空中，则应使风筝受力平衡；故对风筝受力分析，由共点力平衡的条件可得出可能的情况．物体静止或匀速直线运动状态，均说明物体受力平衡，则其受到的多力的合力一定为零．二、多选题(本大题共1小题，共6.0分)3.静电平衡、电磁感应现象在生产、生活及科学研究中有着广泛的应用，下列说法正确的是（）A.磁电式仪表线圈的骨架用铝框来做是利用电磁阻尼让摆动的指针快速停下来，微安表在运输时要把正负接线柱短接也是利用电磁阻尼，防止指针摆动过大损坏B.电磁炉利用变化的磁场使食物中的水分子形成涡流来对食物加热C.处于静电平衡状态的导体内部场强处处为零，电势也处处为零D.变压器的铁芯用薄硅钢片叠压而成，而不用一整块硅钢，这样增强了磁场、提高了变压器的效率【答案】AD【解析】解：A、常用铝框做骨架，当线圈在磁场中转动时，导致铝框的磁通量变化，从而产生感应电流，出现安培阻力，使其很快停止摆动．而塑料做骨架达不到电磁阻尼的作用，这样做的目的是利用涡流，起到电磁阻尼作用，故A正确．B、电磁炉是通过铁锅产生涡流来加热食物的，故B错误．C、处于静电平衡状态的导体内部，原电场与感应电荷产生的附加电场完全抵消，场强处处为零，电势是处处相等，不为零；故C正确；C、变压器的铁芯用硅钢片叠压而成，是为了减小涡流；故D正确；故选：AD．根据穿过线圈的磁通量发生变化，从而产生感应电动势，出现感应电流，进而受到安培阻力，阻碍指针的运动；处于静电平衡状态的导体内部场强处处为零；涡流会在导体中产生大量的热量．掌握涡流的原理及应用与防止：真空冶炼炉，硅钢片铁心，金属探测器，电磁灶等；同时理解电磁阻尼的原理，注意电势与电场强度没有直接关系．三、单选题(本大题共2小题，共12.0分)4.将通电的电缆线绕在钳形电流表原线圈上就可以测量电缆线上的电流．现在，将同一根通电电缆线分别按（a）（b）方式绕线，图（a）中绕了1匝．图（a）中电流表的读数为1.2A．图（b）中绕了3匝，则（）A.这种电流表能测直流电流，又能测交流电流，图（b）的读数为0.4AB.这种电流表能测交流电流，图（b）的读数为0.4AC.这种电流表能测交流电流，图（b）的读数为3.6AD.这种电流表既能测直流电流，又能测交流电流，图（b）的读数为3.6A【答案】C【解析】解：变压器只能适用于交流电，根据电流与匝数成反比知图b的读数为1.2×3=3.6A．故选：C变器的匝数与电压成正比，与电流成反比，安全起见，要求电压表和电流表都不能超过最大量程本题实质是电压互感器与电流互感器的简单运用，电压互感器与电流互感器是利用变压器原理将电压、电流减小到可测范围进行测量的仪器5.如图，两个共轴的圆筒形金属电极，外电极接地，其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a、b、c和d，外筒的外半径为r．在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场，磁感应强度的大小为B．在两极间加上电压，使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场．一质量为m、带电量为+q的粒子，从紧靠内筒且正对狭缝a的S点出发，初速为零．如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S，设两电极之间的电压大小为U，则（）A.U=B.U=C.U=D.U=【答案】A【解析】解：粒子在两电极间加速，由动能定理得：q U=mv2-0，粒子在磁场中做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，由牛顿第二定律得：qv B=m，粒子从S点出发，经过一段时间后再回到S点，粒子的运动轨迹如图所示，由几何知识可知，粒子从a到d必经过圆周，粒子轨道半径：R=r，解得：U=，故A正确，BCD错误；故选：A．带电粒子从S点出发，在两筒之间的电场作用下加速，沿径向穿过狭缝a而进入磁场区，在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动．粒子再回到S点的条件是能沿径向穿过狭缝d．只要穿过了d，粒子就会在电场力作用下先减速，再反向加速，经d重新进入磁场区，然后粒子以同样方式经过c、b，再回到S点．本题考查了粒子在电场与磁场中的运动，根据题意作出粒子的运动轨迹是处理粒子在磁场中运动的一半解题思路与方法，作出粒子运动轨迹是正确解题的关键，应用几何知识求出粒子的轨道半径，应用牛顿第二定律即可正确解题．四、多选题(本大题共3小题，共18.0分)6.如图1所示，小物块静止在倾角θ=37°的粗糙斜面上．现对物块施加一个沿斜面向下的推力F，力F的大小随时间t的变化情况如图2所示，物块的速率υ随时间t的变化规律如图3所示，取sin37°=0.6，cos37°=0.8，重力加速度g=10m/s2．下列说法正确的是（）A.物块的质量为1kgB.物块与斜面间的动摩擦因数为0.7C.0～3s时间内力F做功的平均功率为0.32WD.0～3s时间内物体克服摩擦力做的功为5.12J【答案】AD【解析】解：A、由速度图象知在1～3s时间内，物块做匀加速直线运动，由牛顿第二定律得：0.8+mgsinθ-μmgcosθ=ma，由v-t图象可知，加速度：a=m/s2=0.4m/s2．在3～4s时间内，物块做匀速直线运动，由平衡条件得：μmgcosθ-mgsinθ=0.4N，解得：m=1kg，μ=0.8，故A正确，B错误；C、由v-t图象可知，0～1s时间内，物块静止，力F不做功，1～3s时间内，力F=0.8N，物块的位移x=×0.4×22m=0.8m，0～3s内力F做功的平均功率为：P===W=0.213W，故C错误；D、0～3s时间内物体克服摩擦力做的功为：W f=μmgcosθ•x=0.8×1×10×cos37°×0.8=5.12J，故D正确．故选：AD．由F-t图象求出力的大小，由v-t图象判断物体的运动状态，应用牛顿第二定律、平衡条件与滑动摩擦力公式求出物块的质量与动摩擦因数；由运动学公式求出物块的位移，由功的计算公式求出功，由功率公式可以求出功率．本题是与图象综合的问题，关键是正确地受力分析，运用牛顿第二定律和共点力平衡进行求解．7.如图所示，A、B、C是匀强电场中平行于电场线的某一平面上的三个点，各点的电势分别为φA=5V，φB=2V，φC=3V，H、F三等分AB，G为AC的中点，在下列各示意图中，能正确表示该电场强度方向的是（）A. B. C. D.【答案】BC【解析】解：A、AC连线不是等势线，其垂线就不是电场线，故A错误．B、A、C中点G的电势为：φG==V=4V．将AB两点连线的线段分三等分，如图，图中H点的电势为4V，因此H点与G点的连线为等势线，根据电场线与等势线垂直，且指向低电势处，可知与GH线垂直的直线即为电场线．故B正确；C、由题意，A、B、C三点的电势φA=5V，φB=2V，φC=3V，将AB两点连线的线段分三等分，如图，图中F的电势为3V，因此F点与C点的连线为等势线，根据电场线与等势线垂直，且指向低电势处，可知与CF线垂直的直线即为电场线．故C正确；D、BC连线不是等势线，其垂线就不是电场线，故D错误．故选：BC．在匀强电场中，电场强度大小处处相等，方向处处相同，电场线是平行且等间距．电势沿着电场线降低，电场线与等势面垂直．根据这些知识在AB线上找出电势与C点的电势相等的点，即可得到一条等势线，再作出电场线．本题的解题关键是确定等势点，再抓住电场线与等势面垂直，且指向电势降低最快的方向进行分析．8.如图所示，飞行器P在赤道面绕地球做匀速圆周运动，运动方向与地球自转方向一致，已知地球相对飞行器P的张角为θ，地球的半径为R，地球的自转周期为T0，飞行器P的公转周期为T，万有引力常量为G，当地面通信基站观测到飞行器时，两者就可以进行点对点直接通信，忽略信号的传输时间．下列说法正确的是（）A.地球相对飞行器P的张角θ越小，飞行器P的运行周期越大B.飞行器P的轨道半径r=R sinC.地球的质量M=D.赤道上固定的一个地面通信基站在T0的时间内可以与飞行器通信的总时间为【答案】AC【解析】解：AB、设飞行器的轨道半径为r，由几何知识可得r=R cot，则知θ越小，r越大，根据开普勒第三定律得知飞行器P的运行周期越大，故A正确，B错误．C、飞行器P绕地球做匀速圆周运动，由地球的万有引力提供向心力，则有G=m结合r=R sin，解得M=，故C正确．D、设赤道上固定的一个地面通信基站在T0的时间内可以与飞行器通信的总时间为t，则有（-）t=2（）解得t=，故D错误．故选：A．根据几何知识求出飞行器的半径，由开普勒第三定律分析其周期与轨道半径的关系．由地球的万有引力提供向心力，根据万有引力定律求解地球的质量M．本题关键掌握万有引力定律和万有引力等于向心力这一基本思路，结合几何知识进行解题．七、多选题(本大题共1小题，共6.0分)13.关于热力学定律，下列说法正确的是（）A.第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律B.一定量气体，吸热200J，气体对外做功220J，内能减少20JC.热量能够自发地从高温物体传到低温物体D.利用高科技手段，可以将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化E.一定质量的100℃的水吸收热量后变成100℃的水蒸气，则吸收的热量大于增加的内能【答案】BCE【解析】解：A、第二类永动机不违反了能量守恒定律，但违反了热力学第二定律．故A错误；B、气体对外做功220J，W=-220J，吸收200J热量，Q=200J，根据热力学第一定律△U=Q+W得：△U=-20J，即内能减少20J．故B正确；C、轨迹热力学第二定律，热量能够自发地从高温物体传到低温物体．故C正确；D、根据热力学第二定律利用高科技手段，不可能将流散到周围环境中的内能重新收集起来加以利用而不引起其他变化．故D错误；E、一定质量的100℃的水吸收热量后变成100℃的水蒸气，温度不变则内能不变，所以则吸收的热量大于增加的内能．故E正确故选：BCE解答本题应该掌握：第二类永动机不违反了能量守恒定律，而违反了热力学第二定律；热力学第一定律为△U=Q+W；知道热力学第二定律的几种不同的说法．本题考查了热力学第一定律和热力学第二定律的几种不同的说法，大都需要记忆理解，注意在平时训练中加强练习．九、多选题(本大题共1小题，共4.0分)15.一列简谐横波沿x轴正方向传播，t时刻波形图如图中的实线所示，此时波刚好传到P点，t+0.6s时刻的波形如图中的虚线所示，a、b、c、P、Q是介质中的质点，则以下说法正确的是（）A.这列波的波速可能为50m/sB.从t+0.6s时刻开始，经过0.5T，质点b沿x轴正方向运动20mC.质点c在这段时间内通过的路程可能为60cmD.若T=0.8s，则当t+0.5s时刻，质点b、P的位移相同E.若T=0.8s，当t+0.4s时刻开始计时，则质点c的振动方程为y=0.1sin（πt）（m）【答案】ACD【解析】解：A、由图可知，波的波长为40m；两列波相距0.6s=（n+）T，故周期T=；波速v=m/s=m/s，（n=0，1，2，…）当n=0时，当v=50m/s时，故A正确；B、质点只能上下振动，不能随波迁移，所以质点b不能沿x轴正方向运动，故B错误；C、c的路程为60cm说明c振动了1.5个周期，则可有：+1.5T=0.6，即=0.6，解得，n=1时满足条件，故C正确；D、在t时刻，因波沿X轴正方向传播，所以此时质点P是向上振动的，经0.5秒后，P 是正在向下振动（负位移），是经过平衡位置后向下运动0.1秒；而质点b是正在向上振动的（负位移），是到达最低点后向上运动0.1秒，因为0.2秒等于，可见此时两个质点的位移是相同的．故D正确；E、当T=0.8s，当t+0.4s时刻时，质点c在上端最大位移处，据ω=rad/s=rad/s，据图知A=0.1m，当从t+0.4s时刻时开始计时，则质点c的振动方程为x=0.1cos（πt）（m），故E错误．故选：ACD由图可知波的波长，而由两列波的波形图可得两波形相距的时间与周期的关系，则可得出波速的表达式；由波速可知周期的表达式，则可得出质点的路程及位移及质点的振动方程．本题考查对波动图象的理解能力．知道两个时刻的波形时，往往应用波形的平移法来理解．十一、多选题(本大题共1小题，共4.0分)17.下列关于近代物理学常识的表述中，正确的是（）A.原子核发生一次β衰变，该原子外层就失去一个电子B.普朗克在1900年将“能量子”引入物理学，破除“能量连续变化”的传统观念，成为近代物理学思想的基石之一C.美国物理学家密立根，测量金属的遏止电压U C与入射光的频率ν，由此算出普朗克常量h，并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较，以此检验了爱因斯坦光电效应的正确性D.英国物理学家汤姆孙根据阴极射线在电场和磁场中的偏转情况断定，它的本质是带负电的粒子流并求出了这种粒子的比荷，从而发现了电子E.所有的核反应都遵循核电荷数守恒，反应前后核的总质量也保持不变【答案】BCD【解析】解：A、β衰变的实质是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子，电子释放出来，不是来自核外电子．故A错误．B、普朗克在1900年将“能量子”引入物理学，破除“能量连续变化”的传统观念，成为近代物理学思想的基石之一，故B正确；C、美国物理学家密立根，测量金属的遏止电压U C与入射光的频率ν，由此算出普朗克常量h，并与普朗克根据黑体辐射得出的h相比较，以此检验了爱因斯坦光电效应的正确性，故C正确；D、汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验，发现了阴极射线是由带负电的粒子组成，并测出了该粒子的比荷，故D正确；E、核反应中质量数守恒、电荷数守恒，可以发生质量亏损，故E错误；故选：BCD．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．本题考查了氢原子能级、衰变的实质、光电效应、核反应等基础知识点，难度不大，关键要熟悉教材，牢记这些基础知识点．五、实验题探究题(本大题共1小题，共6.0分)9.将游标卡尺的左右测脚合在一起，若游标的零刻度线与主尺的零刻度线不重合，就会出现零误差．某同学使用存在零误差如图1所示的游标卡尺来进行测量，测量结果如图2所示，则此次测量的测量值为______ ，真实值为______ ．【答案】14.40mm；13.55mm【解析】解：根据图1可知，当实际长度为0时，游标尺的零刻度与主尺的零刻度不重合，且第17格刻度线重合，所以实际值比测量值大17×0.05mm=0.85mm，根据图2可知，游标卡尺的主尺读数为：1.4cm=14mm，游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为8×0.05mm=0.40mm，所以最终读数为：14mm+0.40mm=14.40mm，实际长度：为14.40mm-0.85mm=13.55mm故答案为：14.40mm；13.55mm解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标读数，不需估读．由游标卡尺的读数方法，逆向推理可知两零刻度线之间的距离；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，正确使用这些基本仪器进行有关测量，难度不大，属于基础题．六、计算题(本大题共3小题，共41.0分)10.如图1所示，现有热敏电阻R、电炉丝R1、电源E、电磁继电器、滑动变阻器R2、开关S和导线若干．图2为热敏电阻的R-t图象，继电器的电阻为100Ω．当线圈的电流大于或等于20m A时，继电器的衔铁被吸合．为继电器线圈和低压电炉丝供电的电池电动势E=9.0V，内阻可以不计．（1）请用笔划线代替导线，将图1中简单恒温箱温控电路图补充完整．要求温度低于某一温度时，电炉丝自动通电供热，超过某一温度时，又可以自动断电．（2）根据图2热敏电阻的R-t图象，热敏电阻的阻值R随温度的降低而______ （填“增大”或“减小”）．如果要使恒温箱内的温度保持50℃，可变电阻R2的阻值应调节为______ Ω．若要使恒温箱内的温度稍微升高些，应使可变电阻R2的阻值稍微______ （填“增大”或“减小”）【答案】减小；260；增大【解析】解：（1）温度较低的时候，热敏电阻的电阻较大，电路中的电流较小，此时K是闭合的，而此时要求加热，因此只需要将电炉丝与K相连即可，如图所示；（2）由图可知，随温度升高，热敏电阻的阻值减小；当温度达到50℃时，加热电路就要断开，此时继电器的衔铁要被吸合，即控制电路的电流要到达20m A，根据闭合电路欧姆定律可得：I=，r为继电器的电阻，由图甲可知，50°C时热敏电阻的阻值为R=90Ω所以有：R=-R-r=-90-100=260Ω．由上可知，若恒温箱内的温度保持在更高的数值，则可变电阻R'的值应增大，会导致R 电阻变小，从而实现目标．故答案为：（1）如图所示；（2）260；增大．（1）分析电路结构及应实现的功能，即可得出对应的电路图；（2）要使恒温箱内的温度保持100℃，当温度达到100℃时，电路就要断开，即电路要达到20m A．根据闭合电路欧姆定律即可求得电阻的大小．根据闭合电路欧姆定律，可确定可变电阻的阻值如何变化，才能实现温度保持在更高的数值．在解答本题的时候要分析清楚，控制电路和加热电路是两个不同的电路，只有当温度较低，需要加热的时候，加热电路才会工作，而控制电路是一直通电的．11.固定的、倾角θ=37°的斜面AC，A的正上方B点有一水枪，每隔（+1）s的时间间隔、以相同的水平速度喷出水滴．水滴在空气中飞行2s后刚好垂直打在斜面上的D点（图中未标出）．质量为M的小物块（可当质点）从某个时刻开始以某一初速度由A沿斜面上滑，小物块M与斜面间滑动摩擦因数μ=0.5，小物块M能到达的离A点的最远位置为E（图中未标出）点，相邻两滴水正好落在小物块上．不考虑水滴落在M上对M的速度的影响，不考虑水滴的空气阻力，取g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8，求：（1）AB的高度；（2）AE的长度．【答案】解：（1）物体B做平抛运动，时间2s，竖直分位移为：y===20m竖直分速度：v y=gt=10×2=20m/s末速度与斜面垂直，故末速度与水平方向的夹角为53°，故：tan53°===15m/s解得：°故水平分位移为：x=v0t=15×2=30m故h=y+xtan37°=20+30×=42.5m（2）滑块A上滑过程，根据牛顿第二定律，有：-（mgsin37°+μmgcos37°）=ma1解得：a1=-10m/s2滑块A下滑过程，根据牛顿第二定律，有：mgsin37°-μmgcos37°=ma2解得：a2=2m/s2设滑块A第一次经过D点的速度为v，则上滑过程，有：-v2=2a1s①②下滑过程，有：s=③t=t1+t2=（1+）s④联立①②③④解得：s=5mv=10m/st1=1st2=s故AE长度为：=5m+=42.5mL=s+°答：（1）AB的高度为42.5m；（2）AE的长度为42.5m．【解析】（1）物体B做平抛运动，时间2s，末速度垂直斜面，根据分运动公式求解出位移、初速度，结合几何关系求解AB的高度；（2）对物体A，根据牛顿第二定律列式求解上升和下滑过程的加速度；从D点上升和下降的总时间为（+1）s，根据位移公式列式求解出第一次到D点的速度；然后结合得到AE的长度．本题中关键要明确两个物体的受力情况和运动情况，然后根据平抛运动、牛顿第二定律、运动学公式列式并结合几何关系分析，不难．12.如图所示为汽车电磁感应减速带原理图（俯视图），在汽车通过的区域设置匀强磁场，其方向垂直地面向上，大小为B，宽度为d．在汽车底部固定有一个长度L1、宽度L2的N匝矩形线圈，线圈的总电阻为R，车和线圈的总质量为m，假设汽车运动过程中所受阻力恒为f．当汽车以初速度v0进入磁场区域的左侧，开始以大小为a的恒定加速度减速驶入磁场区域，线圈全部进入磁场后，立即做匀速直线运动，直至完全离开缓冲区域，已知从线圈刚进入磁场到完全穿出磁场的过程中，汽车的牵引力做的总功为W．从线圈的前边与磁场左边线重合开始计时．求：（1）线圈在进入磁场的过程中，牵引力的功率随时间变化的关系式（2）线圈进入磁场的过程中，所产生的焦耳热．【答案】解：（1）线圈进入磁场时速度为v时感应电动势：E=BL2v由欧姆定律得：I=故线圈受到的安培力：F安=BIL2=根据牛顿第二定律得：F-F安-f=ma解得：F=f+ma+又因为线圈做匀减速运动，则有：v=v0-at结合功率公式：P=F v解得：P=（f+ma+）（v0-at）（2）设线圈以恒定速度v出磁场，有运动学公式：v2-=2a L1得：v=运动时间为：t=产生的感应电动势为：E=BL2v感应电流为：I=由焦耳定律得：产生的热量Q出=I2R t由能量守恒定律得：W=mv2+f（d+L1）+Q进+Q出解得：Q进=W-m（-2a L1）-f（d+L1）-答：（1）牵引力的功率随时间变化的关系式为P=（f+ma+）（v0-at）．（2）线圈进入磁场过程中，线圈中产生的焦耳热为W-m（-2a L1）-f（d+L1）-．【解析】（1）根据电磁感应知识求得安培力，再由牛顿第二定律求出牵引力的大小，再由功率公式：P=F v求解即可．（2）分清运动形式，由运动学公式求出匀速直线运动的时间，由焦耳定律求出匀速运动产生的焦耳热，再结合能量守恒求解．本题是力学电学相结合的综合题，分析和求安培力是关键，还要正确分析能量是如何转化的，分清运动过程合理的运用公式求解即可．八、计算题(本大题共1小题，共9.0分)14.如图甲所示，地面上放置有一内壁光滑的圆柱形导热汽缸，汽缸的横截面积S=2.5×10-3m2．汽缸内部有一质量和厚度均可忽略的活塞，活塞上固定一个力传感器，传感器通过一根细杆与天花板固定好．汽缸内密封有温度t0=27℃，压强为p0的理想气体，此时力传感器的读数恰好为0．若外界大气的压强p0不变，当密封气体温度t升高时力传感器的读数F也变化，描绘出F-t图象如图乙所示，求：（1）力传感器的读数为5N时，密封气体的温度t；（2）外界大气的压强p0．【答案】解：①由题图乙可知F=t-27得：t=27+5=32°C②温度t1=327°C时，密封气体的压强p1=p0+=p0+1.2×105P a密封气体发生等容变化，则=联立以上各式并代入数据解得p0=1.2×105P a答：（1）力传感器的读数为5N时，密封气体的温度t为32°C；（2）外界大气的压强p0为1.2×105P a．【解析】。

（2015年湖北高考理科综合试卷及答案）2015年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试（物理部分）二、选择题：本题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第14~18题只有一项符合题目要求，第19~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对不全的得3分，有选错的得0分。

14．两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。

一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子（不计重力），从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后，粒子的A ．轨道半径减小，角速度增大B ．轨道半径减小，角速度减小C ．轨道半径增大，角速度增大D ．轨道半径增大，角速度减小15．如图，直线a 、b 和c 、d 是处于匀强电场中的两组平行线，M 、N 、P 、Q 是它们的交点，四点处的电势分别为M ϕ、N ϕ、P ϕ、Q ϕ。

一电子由M 点分别运动到N 点和P 点的过程中，电场力所做的负功相等。

则A ．直线a 位于某一等势面内，M ϕ>Q ϕB ．直线c 位于某一等势面内，M ϕ>N ϕC ．若电子由M 点运动到Q 点，电场力做正功D ．若电子由P 点运动到Q 点，电场力做负功16．一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3：1，在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻，原线圈一侧接在电压为220V 的正弦交流电源上，如图所示。

设副线圈回路中电阻两端的电压为U ，原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k ，则A ．U=66V ，k=91 B ．U=22V ，k=91 C ．U=66V ，k=31 B ．U=22V ，k=3117．如图，一半径为R 、粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置，直径POQ 水平。

一质量为m 的质点自P 点上方高度R 处由静止开始下落，恰好从P 点进入轨道。

质点滑到轨道最低点N 时，对轨道的压力为4mg ，g 为重力加速度的大小。

用W 表示质点从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功。

2015年湖北省宜昌市高三元月调研物理试卷一、选择题（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6-9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．以下表述符合物理学史实的是（）A．牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持B．伽利略利用实验和推理相结合的方法，得出了力不是维持物体运动的原因C．伽利略通过观察发现了行星运动的规律D．牛顿利用扭秤实验，首先测出引力常量，为人类实现飞天梦想奠定了基础2．如图所示，晾晒衣服的绳子两端分别固定在两根竖直杆上的A、B两点，绳子的质量及绳与衣架挂钩间摩擦均忽略不计，衣服处于静止状态．如果保持绳子A端、B端在杆上的位置不变，将右侧杆平移到虚线位置，稳定后衣服仍处于静止状态，则（）A．绳子的弹力变大B．绳子的弹力不变C．绳对挂钩弹力的合力变小D．绳对挂钩弹力的合力不变3．“空间站”是科学家进行天文探测和科学实验的特殊而又重要的场所，假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆轨道上运行，其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一，且运行方向与地球自转方向一致．下列说法正确的是（）A．“空间站”运行的速度等于同步卫星运行速度的倍B．“空间站”运行的加速度大于同步卫星运行的加速度C．站在地球赤道上的人观察到“空间站”静止不动D．在“空间站”工作的宇航员因不受重力而在舱中悬浮或静止4．一定质量的小球自t=0时刻从水平地面上方某处自由下落，小球与地面碰后反向弹回，不计空气阻力，也不计小球与地面碰撞的时间，小球距地面的高度h与运动时间t关系如图所示，取g=10m/s2．则下列说法正确的是（）A．小球第一次与地面碰撞前的最大速度为15m/sB．小球第一次与地面碰撞后的最大速度为12m/sC．小球在4～5秒内小球走过的路程为2.5mD．小球将在t=6s时与地面发生第四次碰撞5．如图所示，在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场，其边界过原点O 和y轴上的点a（0，2L）一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场，并从x轴上的b点射出磁场，此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°．下列说法中正确的是（）A．电子在磁场中运动的时间为B．电子在磁场中运动的时间为C．磁场区域的圆心坐标为（L，）D．电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为（0，﹣L）6．如图所示，图甲为理想变压器的示意图，其原，副线圈的匝数比为4：1，电压表和电流表均为理想电表，若发电机向原线圈输入图乙所示的正弦交流电，图中R t为NTC型热敏电阻（阻值随温度升高而变小），R1为定值电阻．下列说法中正确的是（）A．电压表的示数为36VB．变压器原、副线圈中的电流之比为4：1C． R t温度升高时，电压表的示数不变，电流表的示数变大D． t=0.01s时，发电机中线圈平面与磁场平行7．如图所示，一个电荷量为﹣Q的点电荷甲，固定在绝缘水平面上的O点．另一个电量为+q、质量为m的点电荷乙，从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动，到B点时的速度为v．且为运动过程中速度的最小值．已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ，AB间距离为L0，静电力常量为k，则下列说法正确的是（）A．点电荷乙从A点运动到B点的过程中，加速度先变大后变小B． OB间的距离为C．点电荷乙能越过B点向左运动，其电势能增多D．在点电荷甲形成的电场中，AB间电势差U AB=8．如图所示，相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ，上端接有定值电阻R，匀强磁场垂直于导轨平面，磁感应强度为B．将质量为m的导体棒由静止释放，当速度达到v时开始匀速运动，此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力，并保持拉力的功率恒为P，导体棒最终以3v的速度匀速运动．导体棒始终与导轨垂直且接触良好，不计导轨和导体棒的电阻，重力加速度为g．下列选项正确的是（）A．P=2mgvsinθB．P=6mgvsinθC．当导体棒速度达到时加速度大小为sinθD．在速度达到3v以后匀速运动的过程中，R上产生的焦耳热等于拉力所做的功二、非选择题，包括必考题和选考题（共4小题，满分47分）9．一种游标卡尺，它的游标尺上有50个小的等分刻度，总长度为49mm，用它测量某工件宽度，示数如图甲所示，其读数为mm；图乙中的螺旋测微器读数为mm．10．为确定某电子元件的电气特性，做如下测量：（1）用多用测量该元件的电阻，选用“×10”倍率的电阻档后，①用多用表测量该元件的电阻，选用“×10”倍率的电阻档后，应先，再进行测量，之后多用表的示数如图（a）所示，测得该元件电阻为Ω．②某同学想精确测得上述待测电阻R x的阻值，实验室提供如下器材：A．电流表A1（量程50mA、内阻r1=10Ω）B．电流表A2（量程200mA、内阻r2约为2Ω）C．定值电阻R0=30ΩD．滑动变阻器R（最大阻值约为10Ω）E．电源E（电动势约为4V）F．开关S、导线若干①同学设计了测量电阻R x的一种实验电路原理如图（b），为保证测量时电流表读数不小于其量程的，M、N两处的电流表应分别选用：M为；N为．（填器材选项前相应的英文字母）②若M、N电表的读数分别为I M、I N，则R x的计算式为R x= ．（用题中字母表示）11．为了使航天员适应在失重环境下环境下的工作和生活，国家航天局对航天员进行失重训练，如图所示，训练机沿30°倾角爬升到7000m高空后，向上拉起，沿竖直方向向上作匀减速运动，拉起后向上的初速度为200m/s，加速度大小为g，当训练机上升到最高点后立即掉头向下，做竖直向下的加速运动，加速度大小仍为g，在此段时间内模拟出完全失重，为了安全，当训练机离地2000m高时必须拉起，且训练机速度达到350m/s后必须终止失重训练，取g=10m/s2，求：（1）训练机上升过程中离地的最大高度（2）训练机运动过程中，模拟完全失重的时间．12．如图所示，水平地面上方有一底部带有小孔的绝缘弹性竖直挡板，板高h=9m，与板等高处有一水平放置的篮筐，筐口的中心离挡板s=3m．板的左侧以及板上端与筐口的连线上方存在匀强磁场和匀强电场，磁场方向垂直纸面向里，磁感应强度B=1T；质量m=1×10﹣3kg、电量q=﹣1×10﹣3C、直径略小于小孔宽度的带电小球（视为质点），以某一速度垂直于磁场方向从小孔水平射入，恰好做匀速圆周运动，若与档板相碰就以原速率弹回，且不计碰撞时间，碰撞时小球的电量保持不变，取g=10m/s2，求：（1）电场强度的大小与方向；（2）小球运动的最大速率；（3）小球运动的最长时间．三、选考题，共45分，请考生从给出的3个选修题，如果多做，则每学科按所做的第一题计分，[物理--选修3-3]13．下列说法正确的是（）A．两个分子之间的作用力会随着距离的增大而减小B．物体的内能在宏观上只与其温度和体积有关C．﹣定质量的气体经历等容过程，如果吸热则其内能一定增加D．分子a从远处趋近固定不动的分子b，当a到达受b的作用力为零处时，a的动能一定最大E．物质的状态在一定的条件下可以相互转变，在转变过程中会发生能量交换14．气缸长为L=1m（气缸厚度可忽略不计），固定在水平面上，气缸中有横街面积为S=100cm2的光滑活塞封闭了一定质量的理想气体．已知当温度t=27℃，大气压强p0=1×105Pa时，气柱长度l0=0.4m，现用水平拉力向右缓慢拉动活塞，求：①若拉动活塞过程中温度保持27℃，活塞到达缸口时缸内气体压强②若气缸，活塞绝热，拉动活塞到达缸口时拉力大小为500N，求此时缸内气体温度．四、[物理--选修3-4]题（15分）1015•宜昌模拟）在以下各种说法中，正确的是（）A．机械波和电磁波本质上不相同，但它们都能发生反射、折射、干涉和衍射现象B．横波在传播过程中，波峰上的质点运动到相邻的波峰所用的时间为一个周期C．变化的电场一定产生变化的磁场；变化的磁场一定产生变化的电场D．相对论认为：真空中的光速在不同惯性参照系中都是相同的E．如果测量到来自遥远星系上某些元素发出的光波波长比地球上这些元素静止时发光的波长长，这说明该星系正在远离我们而去1015•宜昌模拟）如图所示，半圆形玻璃砖的半径为R，折射率为，直径AB与屏幕垂直并接触于B点．激光束a以入射角i=30°射向半圆玻璃砖的圆心O，结果屏幕MN出现两个光斑．求两个光斑之间的距离L．五、[物理---选修3-5]（15分）1015•宜昌模拟）以下有关近代物理内容的若干叙述正确的是（）A．紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应，则当增大紫外线的照射强度时，从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B．比结合能越大，表示原子核中核子结合得越牢固，原子核越稳定C．重核裂变过程中反应前后核的总质量增大，轻核聚变过程中核的总质量减小D．根据玻尔理论，一个氢原子由n=4能级跃迁到较低能级时，最多能释放3种不同频率的光子E．14C是放射性同位素，能够自发地进行β衰变，在考古中可利用14C的含量测定古生物年代1015•宜昌模拟）如图所示，质量为m=1kg的滑块，以υ0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车，若小车质量M=4kg，平板小车足够长，滑块在平板小车上滑移1s后相对小车静止．求：（g取10m/s2）（1）滑块与平板小车之间的滑动摩擦系数μ；（2）此时小车在地面上滑行的位移？2015年湖北省宜昌市高三元月调研物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（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6-9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．以下表述符合物理学史实的是（）A．牛顿通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持B．伽利略利用实验和推理相结合的方法，得出了力不是维持物体运动的原因C．伽利略通过观察发现了行星运动的规律D．牛顿利用扭秤实验，首先测出引力常量，为人类实现飞天梦想奠定了基础考点：物理学史．分析：本题根据物理学史和常识解答，记住著名物理学家的主要贡献即可．解答：解：A、伽利略通过理想斜面实验发现了物体的运动不需要力来维持，故A错误．B、伽利略利用实验和推理相结合的方法，得出了力不是维持物体运动的原因，故B正确．C、开普勒通过对第谷观测记录的天文数据研究发现了行星运动的规律，故C错误．D、卡文迪许利用扭秤实验，首先测出引力常量，为人类实现飞天梦想奠定了基础，故D错误．故选：B．点评：本题考查物理学史，是常识性问题，对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆，这也是考试内容之一．2．如图所示，晾晒衣服的绳子两端分别固定在两根竖直杆上的A、B两点，绳子的质量及绳与衣架挂钩间摩擦均忽略不计，衣服处于静止状态．如果保持绳子A端、B端在杆上的位置不变，将右侧杆平移到虚线位置，稳定后衣服仍处于静止状态，则（）A．绳子的弹力变大B．绳子的弹力不变C．绳对挂钩弹力的合力变小D．绳对挂钩弹力的合力不变考点：共点力平衡的条件及其应用；力的合成与分解的运用．专题：共点力作用下物体平衡专题．分析：对挂钩受力分析，根据平衡条件结合几何关系列式求解；杆向右移动时，绳子与杆的夹角改变，绳子的张角变大，根据平衡条件可知绳子拉力T变大；根据三力平衡条件可知，两绳子的拉力T的合力F始终与G等值反向，则绳子对挂钩的弹力的合力不变．解答：解：A、B、对挂钩受力分析，如图所示，根据平衡条件，又有2Tcosθ=mg绳子右端的B点在杆上位置不动，将杆向右移动到虚线位置时，角度θ变小，故绳子拉力T变小，故AB错误．C、D、绳中的拉力左右相等，两侧绳子与竖直方向的夹角均为θ，根据三力平衡条件可知，两绳子的拉力T的合力F始终与G等值反向，故C错误、D正确．故选：D．点评：本题关键根据几何关系，得到向右移动时，绳子与竖直方向的夹角的变化情况，然后根据共点力平衡条件列式求解．3．“空间站”是科学家进行天文探测和科学实验的特殊而又重要的场所，假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆轨道上运行，其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一，且运行方向与地球自转方向一致．下列说法正确的是（）A．“空间站”运行的速度等于同步卫星运行速度的倍B．“空间站”运行的加速度大于同步卫星运行的加速度C．站在地球赤道上的人观察到“空间站”静止不动D．在“空间站”工作的宇航员因不受重力而在舱中悬浮或静止考点：人造卫星的加速度、周期和轨道的关系；万有引力定律及其应用．专题：人造卫星问题．分析：空间站和同步卫星绕地球圆周运动万有引力提供圆周运动向心力，根据轨道关系求解运行速度和加速度关系，根据周期观测空间站相对赤道上人的运动情况以及完全失重情况下空间站的受力情况．解答：解：A、根据可得线速度v=，离地球表面的高度不是其运动半径，所以线速度之比不是：1，故A错误；B、根据可得加速度，同步卫星离地高度大于空间站离地高度，故其加速度小于空间站加速度，故B正确；C、轨道半径越大，角速度越小，同步卫星和地球自转的角速度相同，所以空间站的角速度大于地球自转的角速度，所以站在地球赤道上的人观察到空间站向东运动，故C错误；D、在“空间站”工作的宇航员处于完全失重状态，靠万有引力提供向心力，做圆周运动，而不是不受重力作用，故D错误．故选：B．点评：解决本题的关键掌握万有引力等于重力，以及处于空间站中的人、物体处于完全失重状态，靠地球的万有引力提供向心力，做圆周运动．4．一定质量的小球自t=0时刻从水平地面上方某处自由下落，小球与地面碰后反向弹回，不计空气阻力，也不计小球与地面碰撞的时间，小球距地面的高度h与运动时间t关系如图所示，取g=10m/s2．则下列说法正确的是（）A．小球第一次与地面碰撞前的最大速度为15m/sB．小球第一次与地面碰撞后的最大速度为12m/sC．小球在4～5秒内小球走过的路程为2.5mD．小球将在t=6s时与地面发生第四次碰撞考点：自由落体运动．专题：自由落体运动专题．分析：图象为h﹣t图象，故描述小球高度随时间变化的规律，则由图象可读出碰后小球上升的最大高度．由图可知，从小球第二次弹起至第三次碰撞，用时1s，而第三次弹起时，其速度减小，故在空中时间减小，故应在6s前发生第四次碰撞．解答：解：A、由图可知，小球从20m高的地方落下，由机械能守恒定律可知，落地时的速度v1==20m/s；而碰后，小球上升的高度为5m，同理可知，碰后的速度v2==10m/s，故A、B均错误；C、根据图象可知，第三次碰撞上升的高度应为，所以小球在4～5秒内小球走过的路程为s=2×1.25=2.5m；故C正确；D、由图可知，从小球第二次弹起至第三次碰撞，用时1s，而第三次弹起时，其速度减小，故在空中时间减小，故应在6s前发生第四次碰撞，故D错误；故选：C．点评：本题应注意图象的性质，由图象中找出物体的高度变化，再由机械能守恒求得碰撞前后的速度即可顺利求解．5．如图所示，在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场，其边界过原点O 和y轴上的点a（0，2L）一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场，并从x轴上的b点射出磁场，此时速度方向与x轴正方向的夹角为60°．下列说法中正确的是（）A．电子在磁场中运动的时间为B．电子在磁场中运动的时间为C．磁场区域的圆心坐标为（L，）D．电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为（0，﹣L）考点：带电粒子在匀强磁场中的运动．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：带电粒子在匀强磁场中在洛伦兹力作用下，做匀速圆周运动．所以由几何关系可确定运动圆弧的半径与已知长度的关系，从而确定圆磁场的圆心，并能算出粒子在磁场中运动时间．并根据几何关系来，最终可确定电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标．解答：解：A、电子的轨迹半径为R，由几何知识，Rsin30°=R﹣2L，解得：R=4L，电子在磁场中运动时间：t=T，电子做圆周运动的周期：T=，解得：t=，故A周期，B错误；C、设磁场区域的圆心坐标为（x，y），其中：x=Rcos30°=L，y==L，则磁场圆心坐标为：（L，L），故C错误；D、已知：R=4L，根据图示，由几何知识可得，电子做圆周运动的圆心纵坐标为：|R﹣Rcos60°|=2L，则电子的圆周运动的圆心坐标为（0，﹣2L），故D错误；故选：A．点评：由题意确定粒子在磁场中运动轨迹是解题的关键之处，从而求出圆磁场的圆心位置，再运用几何关系来确定电子的运动轨迹的圆心坐标．6．如图所示，图甲为理想变压器的示意图，其原，副线圈的匝数比为4：1，电压表和电流表均为理想电表，若发电机向原线圈输入图乙所示的正弦交流电，图中R t为NTC型热敏电阻（阻值随温度升高而变小），R1为定值电阻．下列说法中正确的是（）A．电压表的示数为36VB．变压器原、副线圈中的电流之比为4：1C． R t温度升高时，电压表的示数不变，电流表的示数变大D． t=0.01s时，发电机中线圈平面与磁场平行考点：变压器的构造和原理．专题：交流电专题．分析：由图乙可知交流电压最大值U m=36V，周期T=0.02s，可由周期求出角速度的值，则可得交流电压u的表达式 u=U m sinωt（V），由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比，输入、输出功率之比，NTC是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻，Rt处温度升高时，阻值减小，根据负载电阻的变化，可知电流、电压变化．解答：解：A、由图乙可知交流电压最大值U m=36V，电压表的示数为有效值，所以电压表的示数为U==36V，故A正确；B、根据公式=得变压器原、副线圈中的电流之比=，故B错误；C、R t温度升高时，阻值减小，由于电压不变；故电流表的示数变大，但不会影响输入电压值，故C正确；t=0.01s时，代入A选项中电压瞬时表达式，则有电压值为零，则发电机中线圈与磁场垂直，故D错误．故选：AC．点评：根据图象准确找出已知量，是对学生认图的基本要求，准确掌握理想变压器的特点及电压、电流比与匝数比的关系，是解决本题的关键．7．如图所示，一个电荷量为﹣Q的点电荷甲，固定在绝缘水平面上的O点．另一个电量为+q、质量为m的点电荷乙，从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动，到B点时的速度为v．且为运动过程中速度的最小值．已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ，AB间距离为L0，静电力常量为k，则下列说法正确的是（）A．点电荷乙从A点运动到B点的过程中，加速度先变大后变小B． OB间的距离为C．点电荷乙能越过B点向左运动，其电势能增多D．在点电荷甲形成的电场中，AB间电势差U AB=考点：库仑定律；电势差与电场强度的关系．分析：正确分析物体受力特点，明确力和运动的关系，在本题中注意滑动摩擦力的大小方向不变，两球靠近过程中库仑力逐渐增大，小球先减速后加速，根据牛顿第二定律和功能关系可正确解答．解答：解：A、滑动摩擦力的大小方向不变，两球靠近过程中库仑力逐渐增大，小球在运动到B点之前，有μmg﹣F库=ma，因此物体做加速度逐渐减小的减速运动，故A错误；B、当速度最小时有：mgμ=F库=k，所以解得：r=，故B正确；C、在小球向左运动过程中电场力一直做正功，因此电势能一直减小，故C错误；D、点电荷从A运动B过程中，根据动能定理有：U AB q﹣mgμL0=mv2﹣m，所以解得AB间电势差U AB=，故D正确；故选：BD．点评：本题在借助库仑力的基础知识，考查了力与运动、牛顿第二定理、动能定理等基础知识的综合应用，是考查学生综合能力的好题．8．如图所示，相距为L的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为θ，上端接有定值电阻R，匀强磁场垂直于导轨平面，磁感应强度为B．将质量为m的导体棒由静止释放，当速度达到v时开始匀速运动，此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力，并保持拉力的功率恒为P，导体棒最终以3v的速度匀速运动．导体棒始终与导轨垂直且接触良好，不计导轨和导体棒的电阻，重力加速度为g．下列选项正确的是（）A．P=2mgvsinθB．P=6mgvsinθC．当导体棒速度达到时加速度大小为sinθD．在速度达到3v以后匀速运动的过程中，R上产生的焦耳热等于拉力所做的功考点：导体切割磁感线时的感应电动势；电磁感应中的能量转化．专题：电磁感应——功能问题．分析：导体棒最终匀速运动受力平衡可求拉力F，由P=Fv可求功率，由牛顿第二定律求加速度，由能量守恒推断能之间的相互转化．解答：解：AB、当导体棒以v匀速运动时受力平衡，则有：mgsinθ=BIL=，当导体棒以2v匀速运动时受力平衡，则有：F+mgsinθ=BIL=，故：F=2mgsinθ，拉力的功率为：P=F•3v=6mgvsinθ，故A错误，B正确．C、当导体棒速度达到时，由牛顿第二定律有：mgsinθ﹣=ma，解得：a=sinθ，故C正确D、由能量守恒，当速度达到3v以后匀速运动的过程中，R上产生的焦耳热等于拉力及重力所做的功，故D错误故选：BC点评：解决本题的关键能够通过导体棒的受力，判断其运动规律，知道合力为零时，做匀速直线运动，综合牛顿第二定律、闭合电路欧姆定律以及能量守恒定律等知识综合求解．二、非选择题，包括必考题和选考题（共4小题，满分47分）9．一种游标卡尺，它的游标尺上有50个小的等分刻度，总长度为49mm，用它测量某工件宽度，示数如图甲所示，其读数为23.20 mm；图乙中的螺旋测微器读数为 1.130 mm．考点：刻度尺、游标卡尺的使用；螺旋测微器的使用．专题：实验题．分析：解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标读数，不需估读．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．解答：解：1、游标卡尺的主尺读数为：2.3cm=23mm，游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为10×0.02mm=0.20mm，所以最终读数为：23mm+0.20mm=23.20mm．2、螺旋测微器的固定刻度为1mm，可动刻度为13.0×0.01mm=0.130mm，所以最终读数为1mm+0.130mm=1.130mm．故答案为：23.20，1.130．点评：对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理，正确使用这些基本仪器进行有关测量．10．为确定某电子元件的电气特性，做如下测量：（1）用多用测量该元件的电阻，选用“×10”倍率的电阻档后，①用多用表测量该元件的电阻，选用“×10”倍率的电阻档后，应先欧姆调零，再进行测量，之后多用表的示数如图（a）所示，测得该元件电阻为70 Ω．②某同学想精确测得上述待测电阻R x的阻值，实验室提供如下器材：A．电流表A1（量程50mA、内阻r1=10Ω）B．电流表A2（量程200mA、内阻r2约为2Ω）C．定值电阻R0=30ΩD．滑动变阻器R（最大阻值约为10Ω）E．电源E（电动势约为4V）F．开关S、导线若干①同学设计了测量电阻R x的一种实验电路原理如图（b），为保证测量时电流表读数不小于其量程的，M、N两处的电流表应分别选用：M为 A ；N为 B ．（填器材选项前相应的英文字母）②若M、N电表的读数分别为I M、I N，则R x的计算式为R x= ﹣r1．（用题中字母表示）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：（1）使用欧姆表测电阻应选择合适的倍率，使指针指针表盘中央刻度线附近；欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零；欧姆表指针示数与倍率的乘积是欧姆表示数．（2）根据欧姆定律估算出通过电阻R0的电流和通过待测电阻的电流，再选择量程恰当的电表；根据串并联电路特点及欧姆定律求出待测电阻阻值．解答：解：（1）换档后需要进行欧姆调零再进行测量；由图（a）所示可知，测量结果为7×10=70Ω．（2）①通过待测电阻的最大电流约为I M==≈0.057A=57mA，因此M处的电流表可选A；通过N出的最大电流约为I N=I M+=0.057A+≈0.190A=190mA，为保证测量时电流表读数不小于其量程的三分之一，N处的电流表应选B；②通过定值电阻R0的电流I=I N﹣I M，并联电路两端电压为：U=IR0=（I N﹣I M）R0，。

2015年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试（物理部分）二、选择题：本题共8小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，第14~18题只有一项符合题目要求，第19~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分，选对不全的得3分，有选错的得0分。

14．两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。

一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子（不计重力），从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后，粒子的15．16．17．C ．W=21mgR ，质点到达Q 点后，继续上升一段距离D ．W<21mgR ，质点到达Q 点后，继续上升一段距离 18．一带有乒乓球发射机的乒乓球如图所示。

水平台面的长和宽分别为L 1和L 2，中间球网高度为h 。

发射机安装于台面左侧边缘的中点，能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球的作用，重力加速度大小为g 。

若乒乓球的发射速率v 在某范围内，通过选择合适的方向，就能使乒乓球落到球网右侧台面上，则v 的最大取值范围是A ．h gL v h L66g 211<< B ．()hg L Lv h L 64g422211+<< C ．()h g L Lv h L64216g 222211+<< D ．()hg L Lv h L 6421g 422211+<<19．1824年，法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。

实验中将一铜圆盘水平放置，在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针，如图所示。

实验中发现，当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时，磁针也随着一起转动起来，但略有滞后。

下列说法正确的是A ． 圆盘上产生了感应电动势B ． 圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动C ． 在圆盘转动的过程中，磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化D ． 圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流，此电流产生的磁场导致磁针转动 20．如图（a ），一物体在t=0时刻滑上一固定斜面，其运动的v-t 图线如图（b ）所示。

宜昌市2015届高三年级第一次调研考试理科综合能力测试参考答案及评分标准生物命题人：曹良意审题人：钟平周春华龙信和选择题：CCDBBA29．(除说明外每空2分，计11分)(1)叶绿体、线粒体、细胞质基质(缺一不可) 扩散到线粒体和细胞外(2)甲(1分) 根细胞因缺氧而进行无氧呼吸，产生的酒精对根细胞有毒害作用(3)CO2(1分) 乙(1分)(4) 在相同光照条件下乙的总光合速率大于甲30．(除说明外每空1分，计8分)(1)脑干相反 (2)下降增多(3)(冷觉或温度)感受器传入神经下丘脑体温调节中枢传出神经皮肤血管(运动神经末梢及其所支配的皮肤血管平滑肌) (2分)(4)减少食盐的摄取，理由是食盐摄入过多，血浆中Na+含量增加，渗透压上升，血量增加，血压上升(或“减少脂肪的摄取，理由是脂肪摄入过多，血脂升高，外周阻力大，血压会升高”等) (2分) 31.(每空2分，计10分)(1)红眼细眼 4 (2)X E X e(3)不能。

因为果蝇的雄性中只有X E Y个体，雌性只有X E X e 和X E X E的个体，雌雄果蝇的两种杂交组合中均会出现X E Y的雄性个体 (4)3/432.(每空2分，计10分)(1)验证某种细菌对落叶的分解作用 (2)都不能(3)分解者 CO2(4)将甲、乙两组叶片均进行灭菌处理后，甲组放在无菌条件下，乙组接种该细菌后，放在无菌条件下，其他条件相同，观察记录落叶的变化。

39．(共15分，除说明外，每空1分)(1)灰绿 (2分) (2)在缺氧的环境条件下，乳酸菌发酵可产生大量乳酸(2)盐过多，抑制了乳酸菌发酵(2分) 比色(2分) 玫瑰红(2分)(3)水蒸气蒸馏法植物组织培养(4)果胶萃取法防止有机溶剂的挥发40．(共15分，除说明外，每空1分)(1)可充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力 (2分) 超数排卵 (2分)(2)发育培养(2分) 桑椹胚或囊胚(2分)(3)内细胞团胎儿的各种组织有利于胚胎的恢复和进一步发育(2分) 相同 (4)基因工程、早期的胚胎培养、胚胎分割、胚胎移植(2分)宜昌市2015届高三年级第一次调研考试理科综合能力测试参考答案及评分标准化 学命题人：罗功举 审题人：刘四方 熊云贵7．A 8．C 9．B 10．D 11．D 12．B 13．C26．（13分）⑴①除去油污 ② 3 C （每空1分）⑵2Fe 2++H 2O 2+2H +＝2Fe 3++2H 2O （2分） C （1分）⑶BDC （2分） 0.1（1分） ⑷4.0×10－8 mol/L （2分） ⑸63%（2分）27．（15分）⑴–3价（1分） 1/20 mol （1分）⑵P HO O P OP OH O OO （1分） Na 5P 3O 10 （1分）⑶①9.3～10.3(或10.0左右) （1分） ②Na 2HPO 4溶液中存在电离平衡，HPO 42－H ++PO 43－，加入CaCl 2溶液，Ca 2+与PO 43－结合生成Ca 3(PO 4)2沉淀，促使Na 2HPO 4电离平衡向右移动，H +浓度增大，溶液显酸性（2分）⑷Ni 2++H 2PO 2－+H 2O ＝Ni+H 3PO 3+H +（2分）⑸H 3PO 3+I 2+H 2O ＝H 3PO 4+2HI （2分） 2H ++2e －＝H 2↑（2分）HPO 32－+2H +＝H 3PO 3或HPO 32－+H +＝H 2PO 3－、H 2PO 3－+H +＝H 3PO 3（2分）28．（15分）⑴–41.2（2分） ⑵小于（2分） ⑶B （2分）⑷①5︰4（2分） K M ＝K N ＞K Q （2分） ②CH 3OH+8OH －－6e －＝CO 32－+6H 2O （2分）⑸减少二氧化碳的排放，有效控制温室效应；或实现碳循环，使能源充分利用；或其它合理答案（1分）⑹P (CO42⑵非极性分子（1分） 1︰1 （1分）⑶2Al+2OH –+2H 2O ＝2AlO 2－+3H 2↑（2分）原子晶体（1分）分子间形成氢键（1分）⑷3.61×10－8 cm 或cm （2分）正四面体（1分）sp 3杂化（1分）⑸CuCl （1分） 38．（15分）⑴CH(CH 3)3 （2分）⑵2－甲基丙烯（1分） NaOH 的醇溶液，加热（1分） 消去反应（1分）⑶4 (结构简式分别为：CH CH 2COOH CH CH 2COOH CH CH 2COOH C CH 2COOH) （2分）⑷CH CH COOH +CH 3CH CH 23CH CH COOCH 2CHCH 33+H 2O （2分）⑸O 2/Cu 或Ag （2分） CH 3CHO （2分）CH 2CH 2CH 2OH （2分）宜昌市2015届高三年级第一次调研考试理科综合能力测试参考答案及评分标准物 理命题人：李元法 审题人：陈久胜 杨继东 郑慧平14.B 15.D 16.B17.C 18.A 19.AC 20.BD 21.BC22．23.20 3分1.130（+0.002） 3分 23．(9分) （1）欧姆调零（1分） 70 （2分） （2）① A （2分） B （2分）② 10)(r R I I I M M N --（2分） 24（14分）⑴ 上升时间 ----------------2分上升高度 ----------------2分h m = h 上+h 0 = 9000m ----------------3分(2)判断当速度达到350m/s 时，下落高度 ，此时离地高度为h +h 上－h 下 = 7000+2000—6125 = 2875>2000m ，--------------2分 ， ----------------2分所以一次上下创造的完全失重的时间为T = t 上+t 下 = 55s ----------------3分25（18分）解：（1）因小球能做匀速圆周运动，所以有：………2分………………………………1分方向竖直向下……………………………………1分（2）洛仑兹力提供向心力有：…………2分小球不与挡板相碰直接飞入框中，其运动半径最大，如图1所示，由几何知识可得： …………………………2分求得：………………………………1分……………………………1分（3）设小球与档板碰撞次，此时最大半径为，要击中目标必有：只能取0，1…………………………………2分当时，即为（2）问中的解当时，可得：………2分解得：……………………1分时小球运动的时间最长，其运动轨迹如图2中的轨迹①所示.…………………………………1分0000360(18053)487α=+-= 且…………………………………1分得：…………………………1分33（1）（6分）CDE（2）（9分）解：① 活塞刚到缸口时， ………………1分，得到 ………………3分② 温度升高活塞刚到缸口时，430/510p p F S Pa =-=⨯ ………………………2分4332352051013003751100.4p L T T k k p L ⨯⨯⨯===⨯⨯ ………………………2分 ℃……………………………………………1分34（1）（6分）ADE（2）（9分）【解析】入射光线一部分折射一部分反射，设折射光线在屏幕上形成的光斑距B 点的距离为，反射光线在屏幕上形成的光斑距B 点的距离为，折射角为，由折射定律，得° ………………………………（2分）……………………………………（2分）由反射定律得，反射角等于入射角， ………（3分）……………………………………（2分）35．［物理——选修3-5］（15分）（1）（6分）BDE（2）（9分）解：① m 滑上平板小车到与平板小车相对静止，速度为v 1,据动量守恒定律： ………………（2分）对m 据动量定理： ………… （2分）代入得μ=0.4 ………………………………………（2分）② 对M 据动能定理有： …………（2分）解得： ………………………… （1分）。