江苏省南通市2017年高考物理模拟试卷(二)(1)
江苏省南通市2017届高三二模物理试卷(Word版,含答案解析)

南通市2017届高三第二次调研测试物理一、单项选择题.本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意.1.2016年,神舟十一号飞船和天宫二号在距地面393千米的圆轨道上顺利对接,比神舟十号与天宫一号对接轨道高出了50千米.则A.天宫二号运动的周期大于天宫一号运动的周期B.天宫二号运动的速度大于天宫一号运动的速度C.天宫二号运动的加速度大于天宫一号运动的加速度D.天宫二号运动的角速度大于天宫一号运动的角速度2.如图所示,闭合导线框匀速穿过垂直纸面向里的匀强磁场区域,磁场区域宽度大于线框尺寸,规定线框中逆时针方向的电流为正,则线框中电流i随时间t变化的图象可能正确的是3.如图所示,质量为m2的物块B放置在光滑水平桌面上,其上放置质量m1的物块A,A通过跨过光滑定滑轮的细线与质量为M的物块C 连接.释放C,A和B一起以加速度a从静止开始运动,已知A、B 间动摩擦因数为μ1,则细线中的拉力大小为A.Mg B.Mg+Ma C.(m1+m2)a D.m1a+μ1m1g第2题图 D4.体育课进行定点投篮训练,某次训练中,篮球运动轨迹如图中虚线所示.下列所做的调整肯定不能使球落入篮框的是A .保持球抛出方向不变,增加球出手时的速度B .保持球抛出方向不变,减小球出手时的速度C .增加球出手时的速度,减小球速度方向与水平方向的夹角D .增加球出手时的速度,增加球速度方向与水平方向的夹角5.实验表明,地球表面上方的电场强度不为零,且方向竖直向下,说明地球表面有净负电荷.设 地球表面净负电荷均匀分布,且电荷量绝对值为Q ,已知地球半径为R ,静电力常量为k ,选地面电势为零,则与学校高度为h 的教学楼顶等高处的电势为 A .2()kQh R h -+ B .kQhR h+ C .kQh R - D .2kQh R 二、多项选择题.本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分. 6.如图所示的闭合电路中,R 是半导体光敏电阻,R 1为滑动变阻器.现用一束光照射光敏电阻,则 A .电压表读数变小 B .电流表读数变小 C .电源的总功率变大 D .电源内阻的功率变大7.如图所示,竖直平面内有一半圆槽,A 、C 等高,B 为圆槽最低点,小球从A 点正上方O 点静止释放,从A 点切入圆槽,刚好能运动至C 点.设球在AB 段和BC 段运动过程中,运动时间分别为t 1、t 2,克服摩擦力做功分别为W 1、W 2,则 A .t 1>t 2 B .t 1<t 2 C .W 1>W 2 D .W 1<W 28.如图所示,空间有竖直方向的匀强电场,一带正电的小球质量为m ,在竖直平面内沿与水平方向成30º角的虚线以速度v 0斜向上做匀速运动.当小球经过O 点时突然将电场方向旋转一定的角度,电场强度大小不变,小球仍沿虚线方向做直线运动,选O 点电势为零,重力加速度为g ,则A .原电场方向竖直向下B .改变后的电场方向垂直于ONC .电场方向改变后,小球的加速度大小为gD .电场方向改变后,小球的最大电势能为204mvOABCON30º第8题图v 0 RR 1 E r AVSREr 第6题图第4题图9.霍尔传感器测量转速的原理图如图所示,传感器固定在圆盘附近,圆盘上固定4个小磁体.在a 、b 间输入方向由a 到b 的恒定电流,圆盘转动时,每当磁体经过霍尔元件,传感器c 、d 端输出一个脉冲电压,检测单位时间内的脉冲数可得到圆盘的转速.关于该测速传感器,下列说法中正确的有A .在图示位置时刻d 点电势高于c 点电势B .圆盘转动越快,输出脉动电压峰值越高C .c 、d 端输出脉冲电压的频率是圆盘转速的4倍D .增加小磁体个数,传感器转速测量更准确三、简答题:本题分必做题(第lO 、11题)和选做题(第12题)两部分,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.必做题10.(8分)探究外力做功与物体动能变化关系的实验装置如图甲所示,根据实验中力传感器读数和电磁打点器打出纸带的测量数据等可分别求得外力对小车做功和小车动能的变化.(1)关于该实验,下列说法正确的有 ▲ . A .调整垫块的高度,改变钩码质量,使小车能在木板上做匀速运动B .调整滑轮的高度,使连接小车的细线与木板平行C .实验中要始终满足钩码的质量远小于小车质量D .若纸带上打出的是短线,可能是打点计时器输入电压过高造成的(2)除了图中所注明的器材外,实验中还需要交流电源、导线、刻度尺和 ▲ .(3)某次实验中打出了一根纸带,其中一部分如图所示,各个打点是连续的计时点, A 、B 、D 、E 、F 各点与O 点的距离如图,若小车质量为m 、打点周期为T ,且已读出这次实验过程中力传感器的读数F ,则A 、E 两点间外力做功W = ▲ ,小车动能变化ΔE k = ▲ ;在不同次实验中测得多组外力做功W i 和动能变化ΔE ki 的数据,作出W —ΔE k(4)每次实验结果显示,拉力F 做的功W 总略小于小车动能的变化ΔE k ,请分析出现这种情况的可能原因 ▲ .(写出1条)第9题图第10题图乙 丙电磁打点11.(10分)在探究“决定电阻丝电阻的因素”实验中,实验小组根据下表中给出的电阻丝,分别探究电阻与长度、横截面积、材料的关系. (1)为探究电阻丝电阻与长度的关系,应选择表中 ▲ (填写编号)进行实验.(2)实验小组设计了如图甲、乙所示的电路,其中R 1和R 2为两段电阻丝,为能直观反映两电阻大小关系,应选择 ▲ (选填“甲”或“乙”)电路进行实验.(3)实验小组采用图丙所示装置测量电阻丝的电阻率,通过改变鳄鱼嘴夹子在电阻丝上位置,改变接入电路电阻丝长度.测出接入电路电阻丝的长度L 和对应的电流表读数I . ①请用笔画线代替导线在图丙中将实物电路连接完整.②实验中测出多组I 和L 的数据,作出L I1图线,测得图线斜率为k ,已知电源电动势为E ,电阻丝横截面积为s ,则电阻丝电阻率ρ= ▲ .③关于实验操作过程和误差分析,下列说法中正确的有 ▲ . A .开关闭合前,应将图丙中滑动变阻器滑动头移到最左端B .闭合开关,电流表指针不偏转,在不断开电路情况下,用多用表电压档检查电路C .实验误差原因之一是测量电阻丝接入电路的长度有误差D .实验误差的主要来源是电流表内阻和电源内阻12.选做题(请从A 、B 和C 三小题中选定两小题.....作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.如都作答,则按A 、B 小题评分.) A .(选修模块3-3)(12分)(1)一定质量的理想气体经历了如图ABCDA 的循环过程,其中A →B 、C →D 是两个等压过程,B →C 、D →A 是两个绝热过程.关于气体状态变化及其能量变化,下列说法中正确的有 ▲ . A .A →B 过程,气体对外做功,内能增大B .B →C 过程,气体分子平均动能增大 C .ABCDA 循环过程中,气体吸热对外做功D .ABCDA 循环过程中,A 点对应气体状态温度最低编号A B C D E F G 材料 镍铬合金 康铜丝 锰铜丝长度/m1.0 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0 横截面积/mm 21.0 1.0 0.5 1.02.0 1.0 1.0 第12A 题图Vp OA B C D第11题图R 1R 2 R S 1 2 甲 V 1 2S 1 S 2 1 2V R 2 R 1R S 2 S 1 乙 1 2A 丙 + - A(2)要增强雨伞的防水作用,伞面可选择对水是 ▲ (选填“浸润”或“不浸润”)的布料;布料经纬线间空隙很小,水珠落在伞面上由于 ▲ 的作用,不能透过空隙. (3) 在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,将V 0=1 mL 的油酸溶于酒精,制成V =600 mL的油酸酒精溶液,测得1mL 的油酸酒精溶液有75滴.现取一滴该油酸酒精溶液滴在水面上,测得所形成稳定的油膜面积S =0.04 m 2,由此估算油酸分子的直径为多大?(结果保留一位有效数字)B .(选修模块3-4)(12分)(1)利用光的干涉,两台相距很远(几千公里)联合动作的射电望远镜观察固定的射电恒星,可以精确测定大陆板块漂移速度.模型可简化为如图甲所示的双缝干涉,射电恒星看成点光源S当于两个狭缝S 1、S 2,点.设某时刻P 点到S1、S 2的距离也相等,当S 2向上远离S 1正确的有 ▲ .A .P 点接收到的信号先变强B .P 点接收到的信号先变弱C .干涉条纹间距发生改变D .干涉条纹间距不变 (2)图乙是一列沿x 轴传播的正弦波在某时刻的图象,O 点是波源,图丙为波源O 点的振动图象,图中x 0、T 、A 均为已知量.由图象可求波的传播速度v= ▲ ,从t =0时刻到图甲对应时刻,波源O (3)如图丁所示,玻璃砖ABCD 的折射率n =1.732,左右两个侧面AD 、BC 垂直于上表面AB ,∠ADC =120º.一束光从图示方向射到AB 面上,试通过计算作出光经过玻璃砖的光路图.C .(选修模块3-5)(12分)2017年1月,我国“墨子号”量子科学实验卫星正式进入应用研究.在量子理论中,有共同来源的两个微观粒子,不论它们相距都远,它们总是相关的,一个粒子状态的变化会立即影响到另一个粒子,这就是所谓的量子纠缠. (1)关于量子理论,下列说法中正确的有 ▲ .A .玻尔氢原子理论,第一次提出了能量量子化的观念B .爱因斯坦研究光电效应提出光子说,光子说属于量子理论的范畴C .量子理论中,实物粒子具有波粒二象性D .微观粒子在受力状况和初速度确定的前提下,可以确定它此后运动状态和位置 (2)设一对静止的正、负电子湮灭后产生两个光子A 和B ,已知电子质量为m ,真空中光速为c ,普朗克常量为h ,则光子A 的频率是 ▲ ;若测量得光子A 的波长为λ,则光子B 的动量大小为 ▲ .第12B 题图 第12B 题图丁(3)原子核的能量也是量子化的,22689Ac 能发生β衰变产生新核22690Th ,处于激发态的新核22690Th的能级图如图所示.①写出c A 22689发生β衰变的方程;②发生上述衰变时,探测器能接收到γ射线谱线有几条?求出波长最长γ光子的能量E .四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请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. 13.(15分)如图所示,MN 、PQ 为光滑平行的水平金属导轨,电阻R=3.0Ω,置于竖直向下的有界匀强磁场中,OO ′为磁场边界,磁场磁感应强度B =1.0T ,导轨间距L=1.0m ,质量m=1.0kg 的导体棒垂直置于导轨上且与导轨电接触良好,导体棒接入电路的电阻为r =1.0Ω.t =0时刻,导体棒在水平拉力作用下从OO ′左侧某处由静止开始以加速度a 0=1.0m/s 2做匀加速运动, t 0=2.0s 时刻棒进入磁场继续运动,导体棒始终与导轨垂直. (1)求0~t 0时间内棒受到拉力的大小F 0及t 0时刻进入磁场时回路的电功率P 0. (2)求导体棒t 0时刻进入磁场瞬间的加速度a ;若此后棒在磁场中以加速度a 做匀加速运动至t 1=4s 时刻,求t 0~t 1时间内通过电阻R 的电量q . (3)在(2)情况下,已知t 0~t 1时间内拉力做功W =5.7J ,求此过程中回路中产生的焦耳热Q . 14.(16分)如图所示,左端带有挡板P 的长木板质量为m ,置于光滑水平面上,劲度系数很大的轻弹簧左端与P 相连,弹簧处于原长时右端在O 点,木板上表面O 点右侧粗糙、左侧光滑.若将木板固定,质量也为m 的小物块以速度v 0从距O 点L 的A 点向左运动,与弹簧碰撞后反弹,向右最远运动至B 点,OB 的距离为3L ,已知重力加速度为g . (1)求物块和木板间动摩擦因数μ及上述过程弹簧的最大弹性势能E p .(2)解除对木板的固定,物块仍然从A 点以初速度v 0向左运动,由于弹簧劲度系数很大,物块与弹簧接触时间很短可以忽略不计,物块与弹簧碰撞后,木板与物块交换速度. ①求物块从A 点运动到刚接触弹簧经历的时间t ; ②物块最终离O 点的距离x .E 2=0.0721MeV E 1=0E 3=0.2306MeV 第12C 题图第13题图第14题图15.(16分)如图甲所示,放射性粒子源S 持续放出质量为m 、电荷量为+q 的粒子,粒子经过ab间电场加速从小孔O 沿OO 1方向射入MN 板间匀强电场中,OO 1为两板间的中心线,与板间匀强电场垂直,在小孔O 1处只有沿OO 1延长线方向运动的粒子穿出.已知M 、N 板长为L ,间距为d ,两板间电压U MN 随时间t 变化规律如图乙所示,电压变化周期是T 1.不计粒子重力和粒子间的相互作用.(1)设放射源S 放出的粒子速度大小在0~v 0范围内,已知U ab =U 0,求带电粒子经a 、b 间电场加速后速度大小的范围.(2)要保证有粒子能从小孔O 1射出电场,U 大小应满足什么条件?若从小孔O 射入电场的粒子速度v 大小满足3.5×106m/s ≤v ≤1.2×107m/s ,L =0.10m ,T 1=10-8s ,则能从小孔O 1射出电场的粒子速度大小有几种?(3)设某个粒子以速度v 从小孔O 1射出沿OO 1的延长线CD 匀速运动至图甲中O 2点时,空间C 1D 1D 2C 2矩形区域加一个变化的有界匀强磁场,磁感应强度B 随时间t 变化规律如图丙所示(T 2未知),最终该粒子从边界上P 点垂直于C 1D 1穿出磁场区.规定粒子运动到O 2点时刻为零时刻,磁场方向垂直纸面向里为正.已知DD 1=l ,03mvB ql,CD 平行于C 1D 1,O 2P 与CD 夹角为45º.求粒子在磁场中运动时间t .DD 1D2甲第15题图B -B南通市2017届高三第二次调研测试物理参考答案及评分标准一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意. 1.A 2.B 3.C 4.B 5.D二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得O 分. 6.ACD 7.BC 8.CD 9.BD三、简答题:本题共3小题,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置. 10. (8分)(1)BD (2分) (2)天平 (1分)(3)41()F s s -(1分) 225322()8m s s ms T --(1分)外力对物体所做的功等于物体动能的增量 (1分) (4)平衡摩擦力时木板垫得偏高(2分) 11.(10分)(1)ABD (2分)(2)甲(2分)(3)①如图 (2分)② kES (2分) ③ BC (2分)12.A (选修模块3-3)(12分)(1)AC (3分,漏选得2分)(2)不浸润(2分) 表面张力(2分)(3)一滴溶液中油酸体积 01075VV V V =⋅ (1分)油酸分子的直径 1Vd S= (2分)代入数据解得 10610m d -=⨯(2分)B (选修模块3- 4)(12分)(1)BC (3分,漏选得2分) (2)Tx 540(2分) A (2分) (3)① 在AB 面发生折射的入射角 o160θ=由折射定律有12sin sin n θθ= (1分) 解得 θ2=30º则在CD 面上入射角 θ3=60º(1分) 设发生全反射临界角为C ,则第11题答图+-Aθ1 A BDCθ2 θ3第12B(3)答图1sin C n=(1分)可知C <60º,故光在CD 面上发生全反射,垂直射向BC 面光经过玻璃砖的光路如图所示(2分)C (选修模块3-5)(12分)(1) BC (3分,漏选得2分) (2)2mc h (2分) λh (2分)(3)①226226089901Ac Th e -→+(2分)②三个能级间跃迁有3条谱线 (1分)波长最长对应能级差最小 E= E 2- E 1=0.0721MeV (2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分.解答时请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. 13.(15分)解:(1)设导体棒在进入磁场前运动的加速度为a 0,则F =ma 0 (1分)棒在t 0时刻速度 v 0=a 0t 0(1分) 棒在t 0时刻产生的电动势 E=BLv 0(1分) 电功率 20E P R r=+(1分) 代入数据解得 0 1.0W P =(1分) (2)回路在t 0时刻产生的感应电流 EI R r=+ (1分) 棒在t 0时刻受到的安培力 A F BIL =(1分) 根据牛顿定律有 F -F A =ma (1分) 代入数据解得 a=0.5m/s 2(2分) (3)t 1时刻棒的速度 v = v 0+a (t 1- t 0)(1分) 由动能定理有 2201122A W W mv mv +=-(1分)Q =- W A(1分)代入数据解得 3.2J Q =(2分)14.(16分)解:(1)研究物块从A 点开始运动至B 点的过程,由动能定理有201-(40-2mg L mv μ=)(2分) 解得 gLv 820=μ(1分)研究物块从弹簧压缩量最大处至B 点的过程,由功能关系有p E L mg -=03-)(μ(2分) 解得 2083mv E p =(1分)(2)①设物块在木板上运动的加速度大小为a 1,则1ma mg =μ(1分)解得 g a μ=1(方向水平向右)设木板运动的加速度大小为a 2,则 2ma mg =μ(1分)解得 2a g μ=(方向水平向左) 由几何关系有 L t a t a t v =--222102121 (1分)解得10t =,20)t =舍去(2分)②设物块刚接触弹簧时,物块和木板速度分别是v 1、v 2,则1011v v a t =-,221v a t =物块和木板碰撞交换速度后,在摩擦力作用下分别做加速和减速运动,设运动的时间为t 、达到共同速度为v ,则21+v v a t =,12-v v a t =(2分)解得10v =,20v =,20v v = (1分)上述过程由功能关系有 20221)2(21)(-mv v m x L mg -=+μ(1分) 解得 x= L (1分)15.(16分)解:(1)设放射源S 放出的粒子速度为v 1,粒子在小孔O 时的速度为v ,则21202121mv mv qU -=(2分)其中 010v v ≤≤解得mqU v v m qU 020022+≤≤ (2分)(2)粒子在MN 板间电场中运动的加速度 qUa dm=(1分)能从小孔O 1射出电场的粒子,沿电场方向的位移和速度都是零,粒子应该在t =(2i +1)T 1/4(其中i=0,1,2,3……)时刻从小孔O 进入MN 板间电场.为了保证粒子不撞到极板上,应满足2112()242T d a ⨯< (1分)解得 2218md U qT <(1分)粒子在MN 板间电场中运动的时间 L t v∆= (1分)且应满足 1t kT ∆=(k=1,2,3……)(1分)则有 7110(m/s)L v kT k== (k=1,2,3……)故在3.5×10 6m/s ≤v ≤1.2×10 7m/s 范围内,只有107m/s 和5×106m/s 两种速率的粒子能从小孔O 1射出电场 (1分) (3)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r ,则20v qvB m r=(1分)解得 3lr =(1分)根据题意可知,粒子轨迹如图,粒子在磁场中运动的周期2rT v π=则 23lT vπ=(1分)粒子在磁场中运动时间应满足112()44t n T T =++(n=0,1,2,3……)(2分)解得 32(2)43lt n vπ=+(n=0,1,2,3……)(1分)2C D 1第15题答图。
2017年高考江苏物理试题及答案解析(精编版) (1)

2017年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)物理一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。
每小题只有一个选项符合题意。
1.【2017年江苏,1,4分】如图所示,两个单匝线圈a 、b 的半径分别为r 和2r 。
圆形匀强磁场B 的边缘恰好与a 线圈重合,则穿过a 、b 两线圈的磁通量之比为( )A .1:1B .1:2C .1:4D .4:1 【答案】A【解析】由于线圈平面与磁场方向垂直,故穿过该面的磁通量为:B S Φ=,半径为r 的虚线范围内有匀强磁场,所以磁场的区域面积为:2S r π=结合图可知,穿过两个线圈的磁感线的条数是相等的,所以磁通量都是:2B r πΦ= 。
与线圈的大小无关,故选A 。
2.【2017年江苏,2,4分】如图所示,A 、B 两小球从相同高度同时水平抛出,经过时间t 在空 中相遇。
若两球的抛出速度都变为原来的2倍,则两球从抛出到相遇经过的时间为( ) A .t B.2 C .2t D .4t【答案】C【解析】两球同时抛出,竖直方向上做自由落体运动,相等时间内下降的高度相同,始终在同一水平面上,根据A B x v t v t=+知,当两球的抛出速度都变为原来的2倍,则两球从抛出到相遇经过的时间为2t ;故选C 。
3.【2017年江苏,3,4分】一小物块沿斜面向上滑动,然后滑回到原处。
物块初动能为0k E ,与斜面间的动摩擦因数不变,则该过程中,物块的动能k E 与位移x 关系的图线是( )A .B .C .D .【答案】C【解析】设斜面的倾角为θ,物块的质量为m ,去沿斜面向上为位移正方向;根据动能定理可得:上滑过程中:s in c o s k k m g x m g x E E θμθ--=-, 所以()0s i n c o s k k E E m g m g x θμθ=-+;下滑过程中:sin co s 0k m g x m g x E θμθ'-'=-,所以()sin c o s k E m g m g x θμθ=-'; 根据能量守恒定律可得,最后的总动能减小,故选C 。
2017年江苏物理高考试题2

4.如图所示,三块平行放置的带电金属薄板 A、B、C 中央各有一小孔,小孔分别位于 O、M、P 点。由 O 点静止释放的电子恰好能运动到 P 点。现将 C 板向右平移到 P′点,则由 O 点静止释放的电子 (A)运动到 P 点返回 (B)运动到 P 和 P′点之间返回 (C)运动到 P′点 (D)穿过 P′点 5.如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑 细杆上。物块质量为 M,到小环的距离为 L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为 F。小 环和物块以速度 v 向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子 P 后立刻停止,物块向上摆动。整个 过程中,物块在夹子中没有滑动。小环和夹子的质量均不计,重力加速度为 g。下列说法正 确的是 (A)物块向右匀速运动时,绳中的张力等于 2F (B)小环碰到钉子 P 时,绳中的张力大于 2F (C)物块上升的最大高度为 (D)速度 v 不能超过
-3
1
2.45 2.31
2.92 2.73
3.35 3.12 3.61
3.81 4.00
4.26
请根据表中的数据,在答题卡的方格纸上作出 ΔEk-W 图象。 (4)实验结果表明,ΔEk 总是略小于 W。某同学猜想是 由于小车所受拉力小于钩码重力造成的。用题中小车和钩 码质量的数据可算出小车受到的实际拉力 F=__▲__N。 11.(10 分)某同学通过实验制作一个简易的温控装置, 实验原理电路图如题 11-1 图所示,继电器与热敏电阻 Rt、 滑动变阻器 R 串联接在电源 E 两端,当继电器的电流超过 15mA 时,衔铁被吸合,加热器 停止加热, 实现温控。 继电器的电阻约 20Ω, 热敏电阻的阻值 Rt 与温度 t 的关系如下表所示。 t/℃ Rt/Ω 30.0 199.5 40.0 145.4 50.0 108.1 60.0 81.8 70.0 62.9 80.0 49.1
2020届江苏省南通市2017级高三二模考试理科综合物理试卷及答案试卷

2020届江苏省南通市2017级高三二模考试理科综合物理试卷★祝考试顺利★一、单项选择题.本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意.1.肩扛式反坦克导弹发射后,喷射气体产生推力F ,一段时间内导弹在竖直平面内沿下列图中虚线向前运动,2.2020年1月我国成功发射了“吉林一号”卫星,卫星轨道可看作距地面高度为650km 的圆.地球半径为6400km,第一宇宙速度为7.9km/s,则该卫星的运行速度为A .11.2km/sB .7.9km/sC .7.5 km/sD .3.1km/s 3.如图所示,真空中孤立导体球均匀带电,电荷量为+Q .一试探电荷从P 点由静止释放,只在电场力作用下运动到无限远处,电场力做功为W .若导体球电荷量变为+2Q ,则该试探电荷从P 点运动至无限远的过程中电场力做功为A .2WB .4WC .2WD .21W 4.如图所示,车厢水平底板上放置质量为M 的物块,物块上固定竖直轻杆,质量为m 的球用细线系在杆上O 点.当车厢在水平面上沿直线加速运动时,球和物块相对车厢静止,细线偏离竖直方向的角度为第3题图第4题图θ,此时车厢底板对物块的摩擦力为f、支持力为N,已知重力加速度为g,则A.f=Mg sinθ B. f=Mg tanθC. N=(M+m)gD. N=Mg5. 如图甲所示,虚线右侧有一方向垂直纸面的有界匀强磁场,磁场的磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示(取磁场垂直纸面向里的方向为正方向),固定的闭合导线框一部分在磁场内.从t=0时刻开始,下列关于线框中感应电流i、线框ab边受到的安培力F随时间t变化的图象中,可能正确的是(取线框中逆时针方向的电流为正,安培力向右为正方向)二、多项选择题.本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.6.下列说法符合物理史实的有A.奥斯特发现了电流的磁效应B.库仑应用扭秤实验精确测定了元电荷e的值C.安培首先提出了电场的观点D.法拉第发现了电磁感应的规律7.从水平面上方O点水平抛出一个初速度大小为v0的小球,小球与水平面发生一次碰撞后恰能击中竖直墙壁上与O等高的A点,小球与水平面碰撞前第7题图第5题图甲乙B-B。
2017年江苏省南通市高考物理全真模拟试卷(解析版)(一)

2017年江苏省南通市高考物理全真模拟试卷(一)一、选择题1.(3分)下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中,正确的是()A.用质点来代替实际物体的研究方法叫微元法B.利用v﹣t图象推导匀变速直线运动位移公式的方法是理想模型法C.伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律D.奥斯特最先发现电流的磁效应并提出了场的概念2.(3分)如图所示为“探就求合力的方法”实验装置,现保持O点的位置和a 弹簧测力计的拉伸方向不变,使b弹簧测力计从图示位置开始沿顺时针方向缓慢转至虚线Oc所示的位置(Oc与Oa垂直),则整个过程中,关于a,b两弹簧测力计示数的变化情况是()A.a示数增大,b示数减小B.a示数减小,b示数减小C.a示数减小,b示数增大D.a示数减小,b示数先减小后增大3.(3分)如图所示,AB为真空中两个固定的等量正电荷,abcd是以AB连线中心O为中心的正方形,且关于AB对称,关于a,b,c,d,O各点,下列说法中正确的是()A.电场强度E a=E dB.电势φa>φdC.将一正电荷由a点移到b点,电场力做正功D.将一负电荷由b点移到O点,电势能增大4.(3分)如图甲所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈L的电阻不计.在某段时间内,理想变压器T原线圈内磁场的磁感应强度B的变化情况如图乙所示,则在t1~t2时间内()A.电流表A1和A2的示数相同B.电流表A2的示数比A3的小C.电流表A1的示数比A2的小D.电流表的示数都不为零5.(3分)狄拉克曾预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感应呈均匀辐射状分布,距离它r处的磁感应强度大小为B=(k为常数),设空间有一固定的S极磁单极子,磁场分布如图所示,一带电小球q(重力不可忽略)在S极附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断中正确的是()A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正下方B.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正下方C.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方且沿逆时针运动(从上往下看)D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方且沿逆时针运动(从上往下看)二、选择题(共4小题,每小题4分,满分16分)6.(4分)已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G,有关同步卫星,下列表述中正确的是()A.卫星的运行速度小于第一宇宙速度B.卫星距离地面的高度为C.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度D.卫星运行的向心加速度等于地球赤道表面物体的向心加速度7.(4分)如图所示,定值电阻R0=r(r为电源内阻),滑动变阻器的最大阻值为R(R>2r),闭合开关S,在滑动变阻器的滑片P由左端a向右端b滑动的过程中,以下说法中正确的是()A.电容器的带电荷量变大B.R0消耗的功率变大C.滑动变阻器消耗的功率先变大后变小D.电源的输出功率变小8.(4分)如图所示,某同学将一小球用不可伸长的细线悬挂于O点,再用铅笔靠着线的左侧沿O点所在水平直线向右移动,则()A.若铅笔以速度v匀速运动,则小球也做匀速运动,且速度大小为2vB.若铅笔以速度v匀速运动,则小球也做匀速运动,且速度大小为vC.若铅笔以速度v匀速运动,则小球做曲线运动,且速度大小不变D.如果铅笔从静止开始做匀加速直线运动,则悬线不能始终保持竖直9.(4分)如图所示,一质量为m(可视为质点)的物块以一定的初速度v0从斜面底端向上运动,恰能滑行到斜面顶端.设物块与斜面间的动摩擦因数一定,斜面的高度h和底边长度x可独立调节(斜边长随之改变),下列说法正确的是()A.若只增大m,物块不能滑到斜面顶端B.若只增大h,物块不能滑到斜面顶端,但上滑最大高度一定增大C.若只增大x,物块不能滑到斜面顶端,但滑行水平距离一定增大D.若再施加一个水平向右的恒力,物块一定从斜面顶端滑出三、解答题(共2小题,满分18分)10.(8分)在利用打点计时探究小车“速度随时间变化的关系”的实验中,所用交流电的频率为50Hz,某次实验中得到的一条纸带如图所示.(1)从比较清晰的点起,每五个点取一个点作为计数点,分别标明0、1、2、3、4,则两个相邻计数点之间的时间间隔为s;(2)量得x1=30.1mm,x2=36.2mm,x3=42.2mm,x4=48.1mm,则打下计数点“2”时小车的速度为m/s,小车的加速度为m/s2.(3)当打下计数点“0”时,小车的速度为.11.(10分)为描绘一只标有“2.5V 0.75W”字样的小灯泡的伏安特性曲线,实验室提供了如下实验器材:电压表V(量程为0﹣3V,内阻约5kΩ)电流表A1(量程为0﹣0.6A,内阻约1Ω)电流表A2(量程为0﹣3A,内阻约10Ω)滑动变阻器R1(0~10Ω)滑动变阻器R2(0~100Ω)干电池两节,开关S及导线若干(1)为了使测量的准确度较高,调节方便,实验中应选用电流表,滑动变阻器;(2)在图甲所示虚线内画出实验电路图;(3)连接电路,闭合开关,移动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不变,但电压表有示数,电流表几乎不偏转,则故障的原因可能是;(4)排除故障后,正确操作得到多组U、I数据,利用Excel软件描绘出小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,设小灯泡正常发光的电阻为RA,小灯泡发光较暗时的电阻为R B,根据图象可以判断R A(选填“大于”“等于”或“小于”)R B.【选修3-3】12.(3分)下列说法中正确的是()A.液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部B.由水的摩尔质量和水分子的质量,可以求出阿伏伽德罗常数C.布朗运动表明分子越小,分子运动越剧烈D.分子间的作用力随分子间距离的增大而减小13.(3分)在“油膜法估测分子的大小”实验中,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃板放在坐标纸上,其形态如图所示,坐标纸上正方形小方格的边长为10mm,该油酸膜的面积是m2;若一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸的体积是4×10﹣6 mL,则油酸分子的直径是m.(上述结果均保留1位有效数字)14.(3分)如图所示,用轻质活塞在气缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸壁之间的摩擦忽略不计.开始时活塞距气缸底的高度为h1=0.50m,气体温度为t1=27℃.给气缸加热,活塞缓慢上升到距气缸底的高度为h2=0.80m处时,缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×10﹣3m2,大气压强P0=1.0×105Pa.求:①加热后缸内气体的温度.②此过程中缸内气体增加的内能△U.【选修3-4】15.下列说法中正确的是()A.分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,蓝光的条纹间距宽B.光纤通信利用了全反射的原理C.肥皂泡呈现彩色条纹是由光的折射现象造成的D.动车组高速行驶时,在地面上测得车厢的长明显变短16.一列简谐横波沿+x方向传播,波长为λ,周期为T.在t=0时刻该波的波形图如图甲所示,O、a、b是波上的三个质点.则图乙可能表示(选填“O”、“a”或“b”)质点的振动图象;t=时刻质点a的加速度比质点b的加速度(选填“大”或“小”)17.如图所示,某种透明液体的折射率为,液面上方有一足够长的细杆,与液面交于O,杆与液面成θ=45°角.在O点的正下方某处有一点光源S,S发出的光经折射后有部分能照射到杆上.已知光在真空中的速度为c,求:①光在该液体中的传播速度v;②能照射到细杆上折射光对应入射光的入射角.【选修3-5】18.下列说法中正确的是()A.玻尔通过对氢原子光谱的研究建立了原子的核式结构模型B.核力存在于原子核内任意两个核子之间C.天然放射现象的发现使人类认识到原子具有复杂的结构D.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关19.核电站所需的能量是由铀核裂变提供的,裂变过程中利用(选填“石墨”或“镉棒”)吸收一定数量的中子,控制反应堆的反应速度.核反应堆产物发生β衰变产生反电子中微子(符号),又观察到反电子中微子(不带电,质量数为零)诱发的反应: +p→n+x,其中x代表(选填“电子”或“正电子”).20.一静止的钚核发生衰变后放出一个α粒子变成铀核.已知钚核质量为m1,α粒子质量为m2,铀核质量为m3,光在真空中的传播速度为c.①如果放出的粒子的速度大小为v,求铀核的速度大小v′.②求此衰变过程中释放的总能量.七、解答题(共2小题,满分31分)21.(15分)如图所示,两根足够长的光滑导轨MN,PQ与水平面成θ=37°角平行放置,导轨间的宽度为l=0.6m.空间存在垂直导轨面向上的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T,导轨上端接一标有“2.5V 1.25W”字样的小灯泡L.一根电阻r=1Ω的金属棒ab垂直导轨油某一位置静止释放,当下滑s=12m时达到稳定速度,此时小灯泡恰能正常发光,已知重力加速度g=10m/s2.试求:(1)金属棒的质量m及运动稳定后的速度v;(2)金属棒下滑s的过程中,通过灯泡L上的电荷量q;(3)金属棒下滑s的过程中小灯泡所产生的热量Q(设小灯泡电阻不变).(结果保留两位有效数字)22.(16分)滑板运动是一种陆地上的“冲浪运动”,滑板运动员可在不同的轨道上滑行并做出各种高难度运动,给人以美的享受,如图所示是模拟的滑板滑行轨道,该轨道由足够长的斜直轨道、半径R1=1m的凹形圆弧轨道和半径R2=1.6m 的凸形圆弧轨道组成,这三部分轨道处于同一竖直平面内且依次平滑连接,其中AB与水平方向夹角θ=37°,C点为凹形圆弧轨道的最低点,D点为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心O2点与C点处在同一水平面上,一质量为m=1kg 可看作质点的滑板,从斜直轨道上的P点无初速滑下,经过C点滑向D点,P点距B点所在水平面的高度h=1.8m,不计一切阻力,g取10m/s2.(1)滑板滑到B点时的速度多大?(2)滑板滑到C点时滑板对轨道压力的大小;(3)若滑板滑到D点时恰做平抛运动,则从P点须以多大初速度开始下滑?2017年江苏省南通市高考物理全真模拟试卷(一)参考答案与试题解析一、选择题1.下列关于物理学史和物理研究方法的叙述中,正确的是()A.用质点来代替实际物体的研究方法叫微元法B.利用v﹣t图象推导匀变速直线运动位移公式的方法是理想模型法C.伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律D.奥斯特最先发现电流的磁效应并提出了场的概念【分析】明确质点和位移公式推导过程中所采用的物理方法;明确伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律;知道法拉第最早提出了场的概念.【解答】解:A、用质点来代替实际物体的研究方法叫理想模型法,故A错误;B、利用v﹣t图象推导匀变速直线运动位移公式的方法是微元法,故B错误;C、伽利略借助实验研究和逻辑推理得出了自由落体运动规律,故C正确;D、法拉第最先发现电流的磁效应并提出了场的概念,故D错误.故选:C.【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.如图所示为“探就求合力的方法”实验装置,现保持O点的位置和a弹簧测力计的拉伸方向不变,使b弹簧测力计从图示位置开始沿顺时针方向缓慢转至虚线Oc所示的位置(Oc与Oa垂直),则整个过程中,关于a,b两弹簧测力计示数的变化情况是()A.a示数增大,b示数减小B.a示数减小,b示数减小C.a示数减小,b示数增大D.a示数减小,b示数先减小后增大【分析】点0受到三个力作用处于平衡状态,保持O点的位置,说明一个拉力大小和方向不变,a弹簧秤的拉伸方向不变,说明一个拉力方向不变,判断另一拉力变化情况,因此利用“图示法”可正确求解【解答】解:对点O受力分析,受到两个弹簧的拉力和橡皮条的拉力,如图,其中橡皮条长度不变,其拉力大小不变,oa弹簧拉力方向不变,ob弹簧拉力方向和大小都在改变;根据平行四边形定则可以看出b的读数和a的读数都在不断变小,当b弹簧转至oc位置时,oa和ob相互垂直,此时b的弹力最小;故B 正确,ACD错误.故选:B.【点评】本题实质上是三力平衡问题中的动态分析问题,关键受力分析后,作出示意图,然后运用力的平行四边形定则进行分析讨论,要注意b只能转到与a 垂直的位置.3.如图所示,AB为真空中两个固定的等量正电荷,abcd是以AB连线中心O为中心的正方形,且关于AB对称,关于a,b,c,d,O各点,下列说法中正确的是()A.电场强度E a=E dB.电势φa>φdC.将一正电荷由a点移到b点,电场力做正功D.将一负电荷由b点移到O点,电势能增大【分析】根据等量同种电荷电场线和等势线分布情况和对称性,判断abcd四点的电势和场强关系,场强是矢量,只有大小和方向都相同时,场强才相同,根据W=Uq可分析电场力做功情况,同时根据电场力做功与电势能间的关系分析电势能的变化情况.【解答】解:AB、根据等量同种电荷电场线和等势线分布情况和对称性,可知ABCD四点的电场强度大小和电势均相等,但场强的方向不同,故AB错误;C、由于ab间的电势差为零,将正电荷由a点移到b点时有:W ab=0;故C错误;D、负电荷由b点移到O点时有:W bo=U b0•(﹣q)<0;即电场力做负功,电势能增加,故D正确.故选:D.【点评】考查等量同种电荷周围电场线和等势线分布情况,明确场强的矢量性,同时注意电势能与电势差和电势的计算中要注意各物理量的符号.4.如图甲所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈L的电阻不计.在某段时间内,理想变压器T原线圈内磁场的磁感应强度B的变化情况如图乙所示,则在t1~t2时间内()A.电流表A1和A2的示数相同B.电流表A2的示数比A3的小C.电流表A1的示数比A2的小D.电流表的示数都不为零【分析】由图可知副线圈电路中的磁通量的变化情况,则由电磁感应可得出产生的感应电流;根据电容器及电感器的性质可得出各表的电流大小.【解答】解:原线圈中磁场如乙图所示变化,则原线圈中的磁通量均匀变化,故副线圈中产生恒定的电流,因线圈电阻不计,故线圈L对恒定电流没有阻碍作用,所以电流表A1和A2的读数相同,而电容器“通交隔直”,所以电流表A3的读数为0.故A正确,BCD错误;故选:A.【点评】本题综合考查电磁感应及电容器、电感器的工作原理,要求能记清电容、电感的作用.5.狄拉克曾预言,自然界应该存在只有一个磁极的磁单极子,其周围磁感应呈均匀辐射状分布,距离它r处的磁感应强度大小为B=(k为常数),设空间有一固定的S极磁单极子,磁场分布如图所示,一带电小球q(重力不可忽略)在S极附近做匀速圆周运动,则关于小球做匀速圆周运动的判断中正确的是()A.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正下方B.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正下方C.若小球带正电,其运动轨迹平面可在S的正上方且沿逆时针运动(从上往下看)D.若小球带负电,其运动轨迹平面可在S的正上方且沿逆时针运动(从上往下看)【分析】粒子在磁场中受洛仑兹力及本身的重力,其合力使物体做匀速圆周运动,故它们的合力应充当向心力;分析正负电荷的受洛伦兹力情况,明确合力能否充当向心力.【解答】解:要使粒子能做匀速圆周运动,则洛仑兹力与重力的合力应能充当向心力;洛伦兹力必沿斜上方,其竖直分力与重力平衡,水平分力提供向心力;根据左手定则可以判断;若小球带正电,其转动轨迹平面必在S的正上方且沿逆时针运动,若小球带负电,则小球受电场力指向Q,故电场力与重力的合力可以提供向心力,可以在正下方运动,故BC正确,AD错误.故选:BC.【点评】本题巧妙地将电场和磁场相结合,考查了向心力、库仑力及洛仑兹力方向的判断问题,对学生要求较高,注意培养空间想像能力.二、选择题(共4小题,每小题4分,满分16分)6.已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为G,有关同步卫星,下列表述中正确的是()A.卫星的运行速度小于第一宇宙速度B.卫星距离地面的高度为C.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度D.卫星运行的向心加速度等于地球赤道表面物体的向心加速度【分析】同步卫星与地球相对静止,因而与地球自转同步,根据万有引力提供向心力,即可求出相关的量.【解答】解:A、第一宇宙速度为v1=,而同步卫星的速度为v=,因此运行速度小于第一宇宙速度,故A正确;B、万有引力提供向心力,有:==且r=R+h解得:h=﹣R,故B错误;C、卫星运行时受到的向心力大小是F向==m,向心加速度;地表重力加速度为g=,卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度,故C正确;D、同步卫星与地球赤道表面的物体具有相同的角速度,根据知,卫星运行的向心加速度大于地球赤道表面物体的向心加速度,故D错误;故选:AC.【点评】本题关键抓住万有引力等于向心力,卫星转动周期与地球自转同步,注意第一宇宙速度的含义.7.如图所示,定值电阻R0=r(r为电源内阻),滑动变阻器的最大阻值为R(R >2r),闭合开关S,在滑动变阻器的滑片P由左端a向右端b滑动的过程中,以下说法中正确的是()A.电容器的带电荷量变大B.R0消耗的功率变大C.滑动变阻器消耗的功率先变大后变小D.电源的输出功率变小【分析】当滑动变阻器滑片P由a端向b端滑动时,电路中总电阻会发生变化,抓住电动势和内电阻不变,去分析电路中电流和路端电压如何变化.关于电阻R0上的功率变化,因为R0是定值电阻,只要分析电流如何变化就可得知.分析滑动变阻器上功率的变化,可将R0等效到内电阻中去,根据结论,当外电阻等于内电阻时,输出功率最大去进行分析.【解答】解:A、滑片P由a端向b端滑动的过程中,R阻值减小,回路总电阻减小,电流增大,路端电压增大,电容器带电荷量将减小,故A错误;B、由可知定值电阻消耗的功率变大,故B正确;C、将等效成电源内阻的一部分,当时,滑动变阻器消耗的功率最大,可以判断滑动变阻器消耗的功率先变大后变小,故C正确;D、根据电源输出功率与外电阻的关系,当时,随的减小而增大,故D错误;故选:BC【点评】本题属于闭合电路的动态分析,关键抓住不变量:电动势和内电阻不变,然后结合闭合电路欧姆定律公式去解决.明确当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,如果外电阻大于内电阻时,内外电阻越接近时输出功率越大.8.如图所示,某同学将一小球用不可伸长的细线悬挂于O点,再用铅笔靠着线的左侧沿O点所在水平直线向右移动,则()A.若铅笔以速度v匀速运动,则小球也做匀速运动,且速度大小为2vB.若铅笔以速度v匀速运动,则小球也做匀速运动,且速度大小为vC.若铅笔以速度v匀速运动,则小球做曲线运动,且速度大小不变D.如果铅笔从静止开始做匀加速直线运动,则悬线不能始终保持竖直【分析】小球参与了两个运动,水平方向上的直线运动和竖直方向上的直线运动.【解答】解:A、将小球的运动分解为水平方向和竖直方向,水平方向的运动与铅笔的运动相同,做匀速直线运动,竖直方向上也做匀速直线运动,两个方向的速度大小相同,为v.两个匀速直线运动的合运动还是匀速直线运动,合速度v′=v.故A错误,B正确,C错误;D、若铅笔从静止开始做匀加速直线运动,小球由于与铅笔具有相同的加速度,所以合力不为零,方向沿水平方向,则拉力不在竖直方向上.故D正确.故选:BD【点评】解决本题的关键掌握运动的合成与分解,知道将橡皮的运动分解为水平方向和竖直方向.该题容易错误的是部分同学未能从牛顿第二定律考虑,认为悬线始终是竖直的.9.如图所示,一质量为m(可视为质点)的物块以一定的初速度v0从斜面底端向上运动,恰能滑行到斜面顶端.设物块与斜面间的动摩擦因数一定,斜面的高度h和底边长度x可独立调节(斜边长随之改变),下列说法正确的是()A.若只增大m,物块不能滑到斜面顶端B.若只增大h,物块不能滑到斜面顶端,但上滑最大高度一定增大C.若只增大x,物块不能滑到斜面顶端,但滑行水平距离一定增大D.若再施加一个水平向右的恒力,物块一定从斜面顶端滑出【分析】根据动能定理求出初速度与上升高度之间的关系式,抓住水平位移和竖直高度的关系,结合关系式分析求解.【解答】解:A、物块以一定的初速度v0从斜面底端沿斜面向上运动,恰能滑行到斜面顶端,根据动能定理得:﹣mgh﹣μmghcosθ=0﹣mv,即﹣gh﹣μghcosθ=0﹣,可见与物体的质量无关,增大m,物块仍能滑到斜面顶端.故A错误.B、根据gh+μghcosθ=,知h增大,物块不能滑到斜面的顶端,结合gh+μghctgθ=,知h=,增大h,θ增大,则上升的最大高度增大.故B正确.C、根据gh+μgx=,知x增大,物块不能滑到斜面的顶端,结合gxtanθ+μgx=,知x=,增大x,斜面的倾角变小,则滑行的最大距离一定增大.故C正确.D、施加一个水平向右的恒力,恒力沿斜面方向的分力可能小于摩擦力的增加量,则物块不一定能从斜面顶端滑出.故D错误.故选:BC.【点评】解决本题的关键得出动能定理得出初速度和上升最大高度的关系式,通过关系式分析求解.三、解答题(共2小题,满分18分)10.在利用打点计时探究小车“速度随时间变化的关系”的实验中,所用交流电的频率为50Hz,某次实验中得到的一条纸带如图所示.(1)从比较清晰的点起,每五个点取一个点作为计数点,分别标明0、1、2、3、4,则两个相邻计数点之间的时间间隔为0.1s;(2)量得x1=30.1mm,x2=36.2mm,x3=42.2mm,x4=48.1mm,则打下计数点“2”时小车的速度为0.392m/s,小车的加速度为0.6m/s2.(3)当打下计数点“0”时,小车的速度为0.272m/s.【分析】根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:(1)因每五个点取一个点作为计数点,则相邻计数点之间还有四个点未画出,得纸带上相邻计数点间的时间间隔T=0.1s;(2)x1=30.1mm=30.1×10﹣3m,x2=36.2mm=36.2×10﹣3m,x3=42.2mm=42.2×10﹣3m,x4=48.1mm=48.1×10﹣3m,纸带上2点的瞬时速度,由匀变速直线运动的平均速度为:v2==m/s=0.392m/s根据△x=aT2,由作差法得:a==m/s2=0.6m/s2(3)由速度时间关系式有:v2=v0+a•2T代入数据得:v0=0.272m/s故答案为:(1)0.1;(2)0.392,0.6;(3)0.272m/s.【点评】能够知道相邻的计数点之间的时间间隔,能灵活应用匀变速直线运动某段位移内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,会用推论公式△x=aT2求出加速度的大小.11.(10分)(2017•南通模拟)为描绘一只标有“2.5V 0.75W”字样的小灯泡的。
江苏省南通市2017届高三第一次模拟考试物理试题及答案

第4题图磁块第1题图南通市2017届高三第一次调研测试物 理一、单项选择题.本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意. 1.如图所示,在O 点放置点电荷-q ,电荷周围A 、B 两点到O 点的距离分别为r A 、r B ,r A <r B .A 、B 两点电场强度大小分别为ABE E 、,电势分别为ABϕϕ、,则A .AB E E > B .A B E E =C .A B ϕϕ>D .A B ϕϕ=2.如图所示的电路,R 1是定值电阻,R 2是滑动变阻器,L 是小灯泡,C 是电容器,电源内阻为r .开关S 闭合后,在滑动变阻器触头向上移动过程中A .小灯泡变亮B .电容器所带电荷量增大C .电压表示数变小D .电源的总功率变大3.小船横渡一条两岸平行的河流,水流速度与河岸平行,船相对于水的速度大小不变,船头始终垂直指向河岸,小船的运动轨迹如图虚线所示.则小船在此过程中 A .做匀变速运动B .越接近河岸,水流速度越大C .所受合外力方向平行于河岸D .渡河的时间随水流速度变化而改变 4.如图所示,圆筒形铝管竖直置于水平桌面上,一磁块从铝管的正上方由静止开始下落,穿落过程中A .磁块做自由落体运动B .磁块的机械能守恒C .铝管对桌面的压力大于铝管的重力D .磁块动能的增加量大于重力势能的减少量 5.如图所示,足够长的光滑直杆倾斜固定,杆上套有质量为m 的小滑块 A ,用足够长、不可伸长的轻绳将A 与另一质量为2m 的小物块B 绕过光滑的定滑轮相连接,A 位于O 点,此时滑轮左侧轻绳恰好水平.现将A 从O 点由静止释放,B 在运动过程中不触碰滑轮和直杆,则 A .滑块A 释放瞬间,绳对A 的拉力为2mgB .滑块A 速度最大时,物块B 的速度也最大C .滑轮左侧的轻绳与直杆垂直时,滑块A 速度最大D .滑轮左侧的轻绳与直杆垂直时,滑块A 机械能最大 二、多项选择题.本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.第3题图第2题图R 2S 1C Er 第5题图6.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5∶1,原线圈接在频率为50Hz 的正弦交流电源上,电流表A 为理想电表,副线圈两端接入一只“220V 40W ”的灯泡,此时灯泡正常发光.则 A .电流表的示数为0.18A B .电源的输出功率为40W C .电源的输出电压为1100V D .副线圈中交变电流的频率为10 Hz7.2016年8月16日,我国科学家自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”成功发射并进入预定圆轨道.已知“墨子号”卫星运行轨道离地面的高度约为500km ,地球半径约为6400km ,则该卫星在圆轨道上运行时 A .速度大于第一宇宙速度B .速度大于地球同步卫星的运行速度C .加速度大于地球表面的重力加速度D .加速度大于地球同步卫星的向心加速度8.如图所示,有一垂直于纸面向里的有界匀强磁场,A 、B 为边界上两点.一带电粒子从A 点以初速度v 0、与边界成角度θ(θ<90°)沿纸面射入磁场,经过一段时间后从B 点射出.现撤去磁场,加一垂直边界、沿纸面向上的匀强电场,其它条件不变,粒子仍从B 点射出.粒子重力忽略不计,则粒子 A .带负电B .在磁场中和电场中的运动轨迹相同C .从磁场中离开时速度方向与从电场中离开时速度方向相同D .从磁场中离开时速度大小与从电场中离开时速度大小相同9.2016年11月,我国研制的隐身喷气式战机“歼20”在航展上飞行表演,其中一架飞机从水平平飞经一段圆弧转入竖直向上爬升,如图所示.假设飞机沿圆弧运动时速度大小不变,发动机推力方向沿轨迹切线,飞机所受升力垂直于机身,空气阻力大小不变.则飞机沿圆弧运动时 A .空气对飞机的作用力逐渐减小 B .飞机发动机推力大小保持不变 C .飞机克服重力做功的功率保持不变 D .飞机发动机推力做功的功率逐渐增大三、简答题:本题分必做题(第l0、11题)和选做题(第12题)两部分,共计30分.请将解答填写在答题卡相应的位置. 必做题 10.(8分)图甲是验证机械能守恒定律的装置,气垫导轨上安装了1、2两个光电门,滑块上固定一竖直遮光条,滑块用细线绕过定滑轮与钩码相连,细线与导轨平行.(1)用游标卡尺测得遮光条的宽度如图乙所示,则遮光条的宽度为 ▲ mm .第8题图第9题图第6题图(2)在调整气垫导轨水平时,滑块不挂钩码和细线,接通气源后,给滑块一个初速度,使它从轨道右端向左运动,发现滑块通过光电门1的时间大于通过光电门2的时间.为使气垫导轨水平,可采取的措施是 ▲ . A .调节P 使轨道左端升高一些 B .调节P 使轨道左端降低一些 C .遮光条的宽度应适当大一些D .滑块的质量增大一些(3)正确进行实验操作,测出滑块和遮光条的总质量M ,钩码质量m ,遮光条的宽度用d 表示,已知重力加速度为g .现将滑块从图示位置由静止释放.①若滑块经过光电门2时钩码未着地,测得两光电门中心间距L ,由数字计时器读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为t 1、t 2,则验证机械能守恒定律的表达式是 ▲ .②若滑块经过光电门2时钩码已着地,为验证机械能守恒定律,已测得钩码初始位置离地的高度h ,还需测量的一个物理量是 ▲ .11.(10分)用如图所示的电路测量电池的电动势和内阻,定值电阻R 1=16Ω.(1)闭合开关S 后,电压表V 1无读数,电压表V 2有读数,经检查发现电路中存在断路故障,则该故障可能在 ▲ (选填“ab ”、“bc ”或“cd ”)两点间.(2)排除故障后,闭合开关S ,调节滑动变阻器的阻值,记录多组电压表的示数U 1、U 2,如下表所示.请根据表中数据在图乙中作出U 2-U 1图象.(3= ▲ V = ▲ Ω (4)实验中,产生系统误差的主要原因是 ▲. 12.选做题(请从A 、B 和C 三小题中选定一小题.....作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑.)A .(选修模块3-3)(12分)(1)下列说法中正确的有 ▲.11题图 (乙) U 2/V 第10题图(甲) 2 1 cm(乙)0 1 2 3 4 0 12A .蔗糖受潮后粘在一起,没有确定的几何形状,所以它是非晶体B .组成晶体的原子(或分子、离子)都是按照一定的规则排列的C .某些液晶中掺入少量多色性染料后,对不同颜色的光吸收强度与所加电场的场强 有关D .液体表面张力的方向总是垂直液面,指向液体内部(2)在分子间作用力表现为引力的情况下,当分子间的距离增大时,分子间的引力▲ (选填“增大”、“减小”或“不变”),分子势能 ▲ (选填“增大”、“减小”或“不变”).B .(选修模块3-4)(12分)(1)下列说法中正确的有 ▲ .A .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B .地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在远离地球C .拍摄玻璃橱窗内的物体时,在镜头前可以加装一个偏振片以减弱反射光的强度D .真空中的光速在不同的惯性系中不相同(2)一列简谐横波沿x 轴传播,周期为T ,t =0时刻的波形如图所示,此时位于x =3.0m 处的质点正在沿+y 方向运动.a 、b 两质点平衡位置的坐标分别为x a =2.0 m , x b =5.0 m ,当a 质点处在波峰时,b 质点在 ▲ 位置;2Tt时,b 质点正在沿 ▲ 方向运动. (3)如图所示,一段圆柱形光导纤维长L =20cm ,圆形截面内芯直径d =4.0cm ,内芯的折射率n 1=1.73,外套的折射率n 2=1.41.光从光导纤维的左端中心以入射角θ1=60o 射入,经多次全反射后,从右端面射出.不考虑光在右端面的反射.求: ①光线从空气进入光导纤维的折射角θ2;②光在光导纤维中发生全反射的次数N .C .(选修模块3-5)(12分) (1)下列说法中正确的有 ▲ .A .普朗克在研究黑体热辐射时提出了能量子假说B .α衰变的实质是原子核内部的一个中子转变成质子C .在核反应堆中,为使快中子减速,在铀棒周围要放置镉棒D .比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固(2)加拿大萨德伯里中微子观测站揭示了中微子失踪的原因,即观测到的中微子数目比理论值少是因为部分中微子在运动过程中转化为一个μ子和一个τ子.该研究过程中牛顿运动定律 ▲ (选填“依然适用”或“不能适用”).若发现μ子和中微子的运动方向相反,则τ子的运动方向与中微子的运动方向 ▲ (选填“相同”、“相反”或“无法确定”).第12B (2)题图y/c第12A (3)题图 第12B (3)题图(3)一铜板暴露在波长为λ的紫外线中,观测到有电子从铜板表面逸出.在铜板所在空间加一方向垂直于板面、大小为 E 的匀强电场时,电子能运动到距板面的最大距离为d .已知真空中的光速为c ,普朗克常量为h ,电子电荷量为e ,求: ①入射光光子的能量; ②铜板的极限频率.四、计算题:本题共4小题,共计59分.解答时请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. 13.(12分)如图所示,把一根长L =20.0m 的均匀电线与R =4.8Ω的电阻连成闭合回路,两位同学在赤道处沿东西方向站立,匀速摇动这根电线,摇动部分的电线可简化为长L 1=6.0m 、宽L 2=1.0m 矩形的三条边,长边的线速度大小v =2.0m/s .已知此处地磁场的磁感应强度B =5.0×10-5 T ,方向水平向北,电线的电阻率ρ=2.0×10-8Ω•m ,横截面积S =2.0mm 2,求:(1)这根电线的总电阻R 0;(2)匀速摇动电线产生电动势的最大值E m ; (3)电路消耗的总功率P .14.(15分)如图所示,某工厂生产车间的流水线安装的是“U ”形传送带,AB 、CD 段为直线,BC段为同心半圆,其中的虚线为半径为R 的半圆弧.工人将质量均为m 的工件无初速放至匀速运行的传送带A 端,在D 端附近看到相邻工件间的距离均为L ,每隔时间t 在D 端接收到一个工件.求:(1)传送带运行的速度v ;(2)在BC 段每一个工件受到的摩擦力大小f ;(3)每个工件放至传送带后与传送带摩擦产生的热量15.(16分)如图所示,倾角为θ=30oh .斜面上叠放着质量均为m 的薄木板和小物块,木板长为L ,下端位于挡板AB 处,整体处于静止状态.木板和物块两者间的动摩擦因数2μ=,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.重力加速度为g . (1)若木板和物块一起以某初速度沿斜面向上运动,木板上端恰能运动到C点,求初速度大小v 0;(2)若对木板施加沿斜面向上的拉力,为使木板上滑且与物块间没有相对滑动,求拉力应满足的条件;(3)若给木板施加大小为F=2mg 、方向沿斜面向上的拉力,此后运动过程中小物块始终未脱离木板,要使木板上端恰能运动到C 点,求拉力F 作用的时间t 1.第14题图C D 第15题图第13题图16.(16分)如图所示,竖直放置的平行金属板A 、B 间电压为U 0,在B 板右侧CDMN 矩形区域存在竖直向下的匀强电场, DM 边长为L ,CD 边长为34L ,紧靠电场右边界存在垂直纸面水平向里的有界匀强磁场,磁场左右边界为同心圆,圆心O 在CDMN 矩形区域的几何中心,磁场左边界刚好过M 、N 两点.质量为m 、电荷量为+q 的带电粒子,从A 板由静止开始经A 、B 极板间电场加速后,从边界CD 中点水平向右进入矩形区域的匀强电场,飞出电场后进入匀强磁场.当矩形区域中的场强取某一值时,粒子从M 点进入磁场,经磁场偏转后从N 点返回电场区域,且粒子在磁场中运动轨迹恰与磁场右边界相切,粒子的重力忽略不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8. (1)求粒子离开B 板时的速度v 1; (2)求磁场右边界圆周的半径R ;(3)将磁感应强度大小和矩形区域的场强大小改变为适当值时,粒子从MN 间飞入磁场,经磁场偏转返回电场前,在磁场中运动的时间有最大值,求此最长时间t m .南通市物理参考答案及评分标准一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意. 1.A 2.B 3.C 4.C 5.D二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得O 分. 6.BC 7.BD 8.ACD 9.AD三、简答题:本题共3小题,共计30分.请将解答填写在答题卡相应的位置. 10.(8分)(1)13.50(2分) (2)A (2分)(3)① 22221111()()2mgL m M d t t =+-(2分) ②遮光条通过光电门2的时间(2分)11.(10分)(1)cd (2分)(2)如图所示(2分)(3)5.8~6.2(2分) 7.8~8.2(2分) (4)电压表V 1分流(2分) 12.A (1)BC (3分) (2)减小(2分) 增大(2分)第11题答图 U 2/V(3)①活塞上升过程中,由盖•吕萨克定律有11=V T V T (1分) (3)①由折射定律有 112sin sin n θθ=(1分) 代入数据得 θ2=30°(1分) ②由几何关系有 o o t a n 6021t a n 60d L N d -=+(1分) 代入数据得 3.4N = (1分) 取3N =次 (1分) C (1)AD (3分) (2)不能适用(2分) 相同(2分) (3)①入射光光子的能量 0=hcE λ(2分) ②由功能关系可知光电子的最大初动能 km E eEd =(1分) 设铜板的极限频率为0ν,则 00=km E h E ν+ (1分) 解得 0ce E dhνλ=-(1分)四、计算题:本题共4小题,共计59分.解答时请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. 13.(12分)解:(1)由电阻定律有 0LR S ρ=(3分)代入数据得 0R =0.20Ω(1分) (2)电动势的最大值 1m E B L v =(3分) 代入数据得 46.01V 0m E -=⨯ (1分) (3)电动势的有效值 E =(1分)总功率 2EP R R =+(2分) 代入数据得 83.610W P -=⨯(1分) 14.(15分)解:(1)在D 点附近,工人每隔t 时间接受一个工件,则L v t =(3分)(2)在BC 段工件做匀速圆周运动,静摩擦力提供向心力,则2v f mR =(3分)代入解得 22mL f Rt =(2分)(3)设工件与传送带间的动摩擦因数为μ,工件相对滑动的时间为t 0,加速度为a ,则mg ma μ=,0v at = (2分)加速过程中工件相对传送带运动的距离 20012s vt at ∆=- (1分) 产生的热量 Q m g sμ=⋅∆ (2分)解得 222mL Q t =(2分)15.(16分)解:(1)研究木板和小物块整体,由动能定理有2012(sin )022mg h L mv θ--=-⋅(3分)解得0v =(1分)(2)设物块沿斜面向上运动的最大加速度为a ,最大拉力为F m ,则cos sin mg mg ma μθθ-=(1分) 对整体有 2s i n 2m F m g m a θ-=(2分) 解得 32m mgF =(1分) 要使整体能沿斜面上升应满足 2s i n F m g m gθ>=(2分)所以 32m g F m g <≤(3)物块相对木板滑动过程中,设物块的加速度为a 1,有拉力作用时木板的加速度为a 2,撤去拉力后木板的加速度大小为a 3,则 对物块 1c o s s i n m g m g m aμθθ-= 对木板 2s i n c o s F m g m g m aθμθ--=3sin cos mg mg ma θμθ+=解得 114a g =,234a g =,354a g =在t 1时刻小物块的速度为v 1,木板的速度v 2,则111v a t =,221v a t = (2分) 设撤去拉力后,经过时间t 2二者速度相同,则 3232112v v a t v a t =-=+(1分)此后二者一起匀减速上滑,设加速度大小为a 4,则42sin 2mg ma θ=全过程中木板的位移 22232121232411222v x a t a t t a t a =+-+(1分)由几何关系有s i n hx L θ=+(1分)联列解得1)t =(1分)16.(16分)解:(1)粒子从A 到B的加速过程中,由动能定理有20112qU mv =-(3分)解得 1v =(1分)(2)如图所示,粒子刚好沿着磁场右边界到达N 点图中 an 23438t LL θ== 37θ=︒ (2分)带点粒子在磁场中做圆周运动的半径1532L r θ==(2分)则 s i n 3754r R r L ︒+==(2分)(3)粒子从同一点离开电场时,在磁场中运动轨迹与右边界相切时弧长最长,运动时间也最长;粒子从不同点离开电场,在磁场中运动轨迹与右边界相切时弧长最长,且当矩形区域场强为零时,粒子进入磁场时速度最小,粒子在磁场中运动的时间最长,则o o12542360m rt v π=⋅(4分)解得 127384m L t π=(2分)第16题(2)答图O •NMO 1• rθ第16题(3)答图O •MO 2 • θN。
2017年全国高考物理二模试卷和答案(新课标ⅱ卷)

2017年全国高考物理二模试卷(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)关于原子结构和原子核的结构,经过不断的实验探索,我们已经有了一定的认识,对于这个探索的过程,下列描述错误的是()A.卢瑟福根据α粒子轰击金箔时发生散射,提出了原子的核式结构模型B.为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型C.卢瑟福通过利用α粒子轰击铍原子核,最终发现了中子D.人类第一次实现的原子核的人工转变核反应方程是N+He→O+H.2.(6分)长途客运站的安检机中输送行李的水平传送带匀速转动,乘客把一袋面粉无初速度放在传送带上,在出安检机之前已经和传送带相对静止,结果在传送带上留下了一段白色的径迹,对此分析正确的是()A.传送带的速度越大,径迹越长B.面粉质量越大,径迹越长C.动摩擦因数越大,径迹越长D.释放的位置距离安检机越远,径迹越长3.(6分)工厂生产的某一批次小灯泡说明书上附有如图甲所示的电压随电流变化图象,乙图是该批次三个小灯泡连接而成的电路,三个灯泡均发光时电压表V2的示数为1V,下列说法正确的是()A.电压表V1的示数为2.0 VB.电流表A1的示数为0.60 AC.若灯泡L1短路,则电压表V2的示数为5.0 VD.电源的输出功率为0.90 W4.(6分)据美国宇航局消息,在距离地球40光年的地方发现了三颗可能适合人类居住的类地行星,假设某天我们可以穿越空间到达某一类地行星,测量以初速度10m/s竖直上抛一个小球可到达的最大高度只有1米,而其球体半径只有地球的一半,则其平均密度和地球的平均密度之比为(g=10m/s2)()A.5:2 B.2:5 C.1:10 D.10:15.(6分)如图所示,底角为θ=的圆锥体静止不动,顶端通过一根长为L=1m 的细线悬挂一个质量为m=1 kg的小球,细线处于张紧状态,若小球在水平面内做匀速圆周运动,角速度为ω的取值范围介于3rad/s到4rad/s之间,不计一切阻力,则细线拉力F可能等于()A.B.C.15 D.206.(6分)每到夜深人静的时候我们就会发现灯泡比睡觉前要亮,其原因在于大家都在用电时,用电器较多,利用下图模拟输电线路,开关的闭合或者断开模拟用户的变化,原线圈输入50Hz的220V交流电,则下列分析正确的是()A.定值电阻相当于输电线电阻B.开关闭合,灯泡L1两端电压升高C.开关闭合,原线圈输入功率增大D.开关断开,副线圈电压增大7.(6分)竖直平面内存在有匀强电场,一个质量为m,带电荷量为q的小球以初速度v0沿与竖直方向成θ斜向左上方沿直线运动,已知小球运动路径恰好在匀强电场的平面内,那么在小球发生位移L的过程中,下列分析正确的是()A.若小球做匀速直线运动,则电场强度E=B.若小球做匀加速直线运动,电场强度可能等于E=C.若小球运动过程电势能不变,则电场强度E=D.若小球运动过程电势能不变,则小球的动量变化量与速度反向8.(6分)长方形区域内存在有正交的匀强电场和匀强磁场,其方向如图所示,一个质量m带电荷量q的小球以初速度v0竖直向下进入该区域.若小球恰好沿直线下降,则下列选项正确的是()A.小球带正电B.场强E=C.小球做匀速直线运动D.磁感应强度B=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9.(8分)光电门在测量物体的瞬时速度方面有得天独厚的优势,比如在探究加速度和力的关系时就省去了打点计时器分析纸带的不便,实验装置如图所示.(1)虽然少了计算的麻烦,却必须要测量遮光条的宽度,游标卡尺测量的结果如图所示,我们可以发现游标尺上每一分度与主尺上的最小刻度相差cm,遮光条宽度为cm.(2)某次实验过程中,已经得到AB之间的距离l和通过光电门的时间t和力传感器的示数F,若要完成探究目的,还需要满足的条件是.若要以F为横坐标,做出一条倾斜的直线来判断加速度和力成正比,那么纵坐标的物理量应该是(t2或).10.(6分)压敏电阻由在压力作用下发生形变进而导致电阻率发生变化的材料组成,为了探究某压敏材料的特性,有人设计了如下的电路,一电源电动势3V 内阻约为1Ω,两个电流表量程相同均为0.6A,一个电流表内阻r已知,另外一个电流表内阻较小但阻值未知.(1)电路图中哪个电流表的内阻r已知(A1或者A2)(2)在某一个压力测试下,两个电流表A1A2的读数分别为I1和I2,则压敏电阻的阻值R x=.(3)经过测试获得压敏电阻的阻值和压力的关系图如下所示,以竖直向下为正方向,则阻值和压力的关系式是.11.(15分)如图,水平边界的匀强磁场上方5m处有一个边长1m的正方形导线框从静止开始下落,已知线框质量为1kg,电阻为R=10Ω,磁感应强度为B=1T,当线框的cd边刚进入磁场时(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)若线框此时加速度等于0,则线框电阻应该变为多少欧姆.12.(18分)质量分别为2m和m的滑块1和滑块2通过一根细线拴接在压缩的弹簧两端,某一刻细线剪断后滑块1沿水平面向左运动,滑块2向右从斜面底端开始沿斜面向上运动,忽略滑块2沿斜面向上运动前的速度大小变化,当斜面倾角θ=时,滑块1和滑块2滑行的最大距离之比为:4,当倾斜角度变化时,滑块沿斜面滑行的最大距离也会随之变化.重力加速度为g,水平部分和斜面部分动摩擦因数相同.(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数;(2)假设滑块2的初速度为v0,当斜面倾角为多大时,滑块滑行的最大距离最小,最小值是多少?(二)选考题:共45分.请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答.如果多做,则每学科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.绝对湿度大,相对湿度一定大B.对于一定质量的理想气体,当分子间的平均距离变大时,压强不一定变小C.密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大D.两个铁块用力挤压不能粘合在一起说明分子之间存在有斥力E.液体表面张力的作用是使液体表面收缩14.(10分)通电后汽缸内的电热丝缓慢加热,由于汽缸绝热使得汽缸内密封的气体吸收热量Q后温度由T1升高到T2,由于汽缸内壁光滑,敞口端通过一个质量m横截面积为S的活塞密闭气体.加热前活塞到汽缸底部距离为h.大气压用p0表示,①活塞上升的高度;②加热过程中气体的内能增加量.[物理--选修3-4](15分)15.下列说法中正确的是()A.利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光双缝干涉条纹间距D.我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去E.光的色散现象都是由于光的干涉现象引起的16.A和B是一列简谐横波上平衡位置相距x=3m的两个质点,某时刻,质点A 到达平衡位置正向上振动,而质点B刚刚从平衡位置开始起振,且二者之间只有一个波谷,经过时间t=0.6s质点B第一次到达波峰.①画出B刚开始起振时A、B两质点间的波形,并在图中标出B质点此时的振动方向;②求该波的可能波速大小.2017年全国高考物理二模试卷(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)关于原子结构和原子核的结构,经过不断的实验探索,我们已经有了一定的认识,对于这个探索的过程,下列描述错误的是()A.卢瑟福根据α粒子轰击金箔时发生散射,提出了原子的核式结构模型B.为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型C.卢瑟福通过利用α粒子轰击铍原子核,最终发现了中子D.人类第一次实现的原子核的人工转变核反应方程是N+He→O+H.【解答】解:A、卢瑟福在α粒子散射实验的基础上提出了原子的核式结构模型,故A正确;B、为了解释原子的稳定性和辐射光谱的不连续性,波尔提出了氢原子结构模型,故B正确;C、查德威克在α粒子轰击铍核时实现了人工转变发现了中子,并获得诺贝尔物理奖.故C错误;D、卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,产生了氧的一种同位素﹣﹣氧17和一个质子,这是人类第一次实现的原子核的人工转变,该反应方程为N+He→O+H.故D正确;本题选择错误的,故选:C2.(6分)长途客运站的安检机中输送行李的水平传送带匀速转动,乘客把一袋面粉无初速度放在传送带上,在出安检机之前已经和传送带相对静止,结果在传送带上留下了一段白色的径迹,对此分析正确的是()A.传送带的速度越大,径迹越长B.面粉质量越大,径迹越长C.动摩擦因数越大,径迹越长D.释放的位置距离安检机越远,径迹越长【解答】解:根据牛顿第二定律得,面粉的加速度大小a=μg,设传送带的速度为v0,则面粉速度达到传送带速度时经历的时间t=,位移x1=,在这段时间内传送带的位移x2=v0t=,则相对位移,即径迹的长度△x=x2﹣x1=,与面粉的质量无关,传送带运动的速度越大,径迹越越长.动摩擦因数越大,径迹越小.故A正确,BCD错误.故选:A3.(6分)工厂生产的某一批次小灯泡说明书上附有如图甲所示的电压随电流变化图象,乙图是该批次三个小灯泡连接而成的电路,三个灯泡均发光时电压表V2的示数为1V,下列说法正确的是()A.电压表V1的示数为2.0 VB.电流表A1的示数为0.60 AC.若灯泡L1短路,则电压表V2的示数为5.0 VD.电源的输出功率为0.90 W【解答】解:AB、电压表V2的示数为1V,由U﹣I图象得到其电流为0.3A,故、两个灯泡的电流均为0.3A,干路电流为0.6A,再根据U﹣I图象得到电压为4V,故电压表V1的示数为4V,电流表A1的示数为0.60A,故A错误,B正确;C、若短路,总电阻减小,总电流增大,内电压增大,路端电压减小,电压表的示数小于5V,故C错误;D、路端电压为4V+1V=5V,干路电流为0.6A,故输出功率为P=UI=5×0.6=3.0W,故D错误;故选:B4.(6分)据美国宇航局消息,在距离地球40光年的地方发现了三颗可能适合人类居住的类地行星,假设某天我们可以穿越空间到达某一类地行星,测量以初速度10m/s竖直上抛一个小球可到达的最大高度只有1米,而其球体半径只有地球的一半,则其平均密度和地球的平均密度之比为(g=10m/s2)()A.5:2 B.2:5 C.1:10 D.10:1【解答】解:根据万有引力等于重力,有得==得:在类地行星表面,,故D正确,ABC错误;故选:D5.(6分)如图所示,底角为θ=的圆锥体静止不动,顶端通过一根长为L=1m 的细线悬挂一个质量为m=1 kg的小球,细线处于张紧状态,若小球在水平面内做匀速圆周运动,角速度为ω的取值范围介于3rad/s到4rad/s之间,不计一切阻力,则细线拉力F可能等于()A.B.C.15 D.20【解答】解:小球在水平面内做匀速圆周运动,所以,小球做匀速圆周运动的半径,角速度为ω的取值范围介于3rad/s到4rad/s之间,向心力为:,所以有:.对小球进行受力分析,如右图:则有:即所以,,即:.故BC正确,AD错误.故选:BC.6.(6分)每到夜深人静的时候我们就会发现灯泡比睡觉前要亮,其原因在于大家都在用电时,用电器较多,利用下图模拟输电线路,开关的闭合或者断开模拟用户的变化,原线圈输入50Hz的220V交流电,则下列分析正确的是()A.定值电阻相当于输电线电阻B.开关闭合,灯泡L1两端电压升高C.开关闭合,原线圈输入功率增大D.开关断开,副线圈电压增大【解答】解:A、家庭电路用电器之间为并联关系,用户较多时,并联支路增多,相当于开关闭合,而与之串联的定值电阻,实际是等效输电线的电阻,故A正确;B、开关闭合副线圈总电阻变小,总电流变大,定值电阻分电压增多,并联电压变小,即灯泡两端电压减小,故B错误;C、副线圈电压不变电流增大,副线圈电功率增大,根据能量守恒,原线圈电功率也增大,故C正确;D、原、副线圈匝数和电压成正比,由于匝数比值不变,原线圈输入电压也不变,所以副线圈电压不会变化,故D错误;故选:AC7.(6分)竖直平面内存在有匀强电场,一个质量为m,带电荷量为q的小球以初速度v0沿与竖直方向成θ斜向左上方沿直线运动,已知小球运动路径恰好在匀强电场的平面内,那么在小球发生位移L的过程中,下列分析正确的是()A.若小球做匀速直线运动,则电场强度E=B.若小球做匀加速直线运动,电场强度可能等于E=C.若小球运动过程电势能不变,则电场强度E=D.若小球运动过程电势能不变,则小球的动量变化量与速度反向【解答】解:A、若小球做匀速直线运动,则受力平衡,有Eq=mg,则,故A正确;B、若小球做匀加速直线运动,则电场力和重力的合力与初速度同向,必有Eq>mg,则,故B错误;CD、若小球运动过程中电势能不变,则电场力不做功,则电场力与速度方向垂直,重力分解为垂直于速度和沿速度的分量,重力垂直初速度方向的分力与电场力相等,则有mgsinθ=Eq,所以,小球合力等于重力沿速度方向的分量,与速度方向相反,以初速度方向为正方向,根据动量定理,有:I=﹣mgcosθ•t=△p<0,动量的变化量方向为负方向,则小球动量变化量与速度反向,故CD正确;故选:ACD8.(6分)长方形区域内存在有正交的匀强电场和匀强磁场,其方向如图所示,一个质量m带电荷量q的小球以初速度v0竖直向下进入该区域.若小球恰好沿直线下降,则下列选项正确的是()A.小球带正电B.场强E=C.小球做匀速直线运动D.磁感应强度B=【解答】解:A、若粒子带正电,电场力方向与电场线的方向相同,向右下方;洛伦兹力垂直于v0向左,同时重力的方向向下,则电场力、洛伦兹力和重力不可能平衡.若粒子带负电,电场力方向与电场线的方向相反,指向左上方,洛伦兹力垂直于v0向右,重力的方向竖直向下,则电场力、洛伦兹力和重力可能平衡.可知粒子带负电.故A错误.B、由A的分析可知,电场力沿竖直方向的分力与重力大小相等方向相反,则有:qE•sin45°=mg所以:E=.故B错误;C、粒子如果做匀变速运动,重力和电场力不变,而洛伦兹力变化,粒子不能沿直线运动,与题意不符,可知小球一定做匀速直线运动.故C正确.D、粒子在水平方向受到的洛伦兹力与电场力沿水平方向的分力大小相等,方向相反,则由平衡条件得:qvB=qEcosθ,联立解得:B=,故D正确;故选:CD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9.(8分)光电门在测量物体的瞬时速度方面有得天独厚的优势,比如在探究加速度和力的关系时就省去了打点计时器分析纸带的不便,实验装置如图所示.(1)虽然少了计算的麻烦,却必须要测量遮光条的宽度,游标卡尺测量的结果如图所示,我们可以发现游标尺上每一分度与主尺上的最小刻度相差 0.005 cm ,遮光条宽度为 0.225 cm .(2)某次实验过程中,已经得到AB 之间的距离l 和通过光电门的时间t 和力传感器的示数F ,若要完成探究目的,还需要满足的条件是 A 位置必须由静止释放 .若要以F 为横坐标,做出一条倾斜的直线来判断加速度和力成正比,那么纵坐标的物理量应该是 (t 2或).【解答】解:(1)游标卡尺的精度为mm ,因此游标卡尺有20个小的等分刻度,游标尺上每一分度与主尺上的最小刻度相差0.05mm=0.005cm , 游标卡尺的主尺读数为2mm ,游标读数为0.05×5mm=0.25mm ,所以最终读数为:2mm +0.25mm=2.25mm=0.225cm .(2)实验时,将滑块从A 位置必须由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门B 的时间t ,滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度.根据运动学公式得若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是遮光条到光电门的距离l .由题意可知,该实验中保持小车质量M 不变,因此有:v 2=2al ,v=,a=, 可得:=2••l ,解得:F=.故答案为:(1)0.005,0.225;(2)A位置必须由静止释放,.10.(6分)压敏电阻由在压力作用下发生形变进而导致电阻率发生变化的材料组成,为了探究某压敏材料的特性,有人设计了如下的电路,一电源电动势3V 内阻约为1Ω,两个电流表量程相同均为0.6A,一个电流表内阻r已知,另外一个电流表内阻较小但阻值未知.(1)电路图中哪个电流表的内阻r已知A1(A1或者A2)(2)在某一个压力测试下,两个电流表A1A2的读数分别为I1和I2,则压敏电阻的阻值R x=.(3)经过测试获得压敏电阻的阻值和压力的关系图如下所示,以竖直向下为正方向,则阻值和压力的关系式是R=﹣2F+16.【解答】解:(1)测压敏电阻阻值时应测出电阻两端电压,由图示电路图可知,压敏电阻与电流表A1并联,则需要知道电流表A1的内阻.(2)由图示电路图可知,待测电阻阻值:R X==.(3)由图示图象可知,R与F成线性关系,不妨设:R=kF+b,由图示图象可知:F=0N时R=16Ω,F=4.5N时R=7Ω,由此得:b=16,7=4.5k+b,解得:k=﹣2,则R 与F的关系式为:R=﹣2F+16.故答案为:(1)A1;(2);(3)R=﹣2F+16.11.(15分)如图,水平边界的匀强磁场上方5m处有一个边长1m的正方形导线框从静止开始下落,已知线框质量为1kg,电阻为R=10Ω,磁感应强度为B=1T,当线框的cd边刚进入磁场时(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)若线框此时加速度等于0,则线框电阻应该变为多少欧姆.【解答】解:(1)根据机械能守恒定律解得感应电动势E=BLv=1×1×10=10V(2)设线框电阻为R,则cd两点间的电势差大小为:(3)线框中电流线框cd边所受安培力加速度为0,所以合力为0,则得答:(1)线框中产生的感应电动势大小为10V;(2)cd两点间的电势差大小为7.5V;(3)若线框此时加速度等于0,则线框电阻应该变为1欧姆12.(18分)质量分别为2m和m的滑块1和滑块2通过一根细线拴接在压缩的弹簧两端,某一刻细线剪断后滑块1沿水平面向左运动,滑块2向右从斜面底端开始沿斜面向上运动,忽略滑块2沿斜面向上运动前的速度大小变化,当斜面倾角θ=时,滑块1和滑块2滑行的最大距离之比为:4,当倾斜角度变化时,滑块沿斜面滑行的最大距离也会随之变化.重力加速度为g,水平部分和斜面部分动摩擦因数相同.(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数;(2)假设滑块2的初速度为v0,当斜面倾角为多大时,滑块滑行的最大距离最小,最小值是多少?【解答】解:(1)设细线剪断后滑块1和滑块2的速度大小分别为v1和v2.取向左为正方向,由动量守恒定律得:2mv1﹣mv2=0解得v1:v2=1:2对滑块1和滑块2滑行的过程,分别由动能定理得:﹣μ•2mgs1=0﹣×2mv12.﹣(mgsinθ+μmgcosθ)s2=0﹣mv22.据题有s1:s2=:4.联立解得μ=(2)对滑块2在斜面上上滑的过程,运用动能定理得:﹣(mgsinθ+μmgcosθ)s=0﹣mv02.得s==其中tanα=μ,则得α=30°由数学知识可知:当θ+α=90°,即θ=60°时滑块滑行的最大距离最小,最小值是s min==答:(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数是;(2)假设滑块2的初速度为v0,当斜面倾角为60°时,滑块滑行的最大距离最小,最小值是.(二)选考题:共45分.请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答.如果多做,则每学科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.绝对湿度大,相对湿度一定大B.对于一定质量的理想气体,当分子间的平均距离变大时,压强不一定变小C.密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大D.两个铁块用力挤压不能粘合在一起说明分子之间存在有斥力E.液体表面张力的作用是使液体表面收缩【解答】解:A、对于不同的压强和温度,饱和蒸汽压不同,故绝对湿度大时相对湿度不一定大,故A错误;B、当分子间的平均距离变大时,气体的体积增大,根据理想气体状态方程可知,若气体的温度同时升高,则压强不一定减小;故B正确;C、密封在体积不变的容器中的气体,温度升高,根据理想气体状态方程可知体积不变温度升高时,气体的压强增大,所以,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大,故C正确;D、两个铁块用力挤压不能粘合在一起说明分子之间存在有引力,故D错误;E、作用于液体表面,使液体表面积缩小的力,称为液体表面张力,液体表面张力的作用是使液体表面收缩,故E正确;故选:BCE14.(10分)通电后汽缸内的电热丝缓慢加热,由于汽缸绝热使得汽缸内密封的气体吸收热量Q后温度由T1升高到T2,由于汽缸内壁光滑,敞口端通过一个质量m横截面积为S的活塞密闭气体.加热前活塞到汽缸底部距离为h.大气压用p0表示,①活塞上升的高度;②加热过程中气体的内能增加量.【解答】解:①设温度为t2时活塞与容器底部相距h2.因为气体做等压变化,由盖吕萨克定律有:=得:=解得:活塞上升了:△h=h′﹣h=②气体对外做功为:W=pS•△h=(p0+)•S•=(p0S+mg)由热力学第一定律可知:△U=Q﹣W=Q﹣(p0S+mg).答:①这段时间内活塞上升的距离是.②这段时间内气体的内能变化了Q﹣(p0S+mg)[物理--选修3-4](15分)15.下列说法中正确的是()A.利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易绕过障碍物B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C.紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光双缝干涉条纹间距D.我们在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去E.光的色散现象都是由于光的干涉现象引起的【解答】解:A、利用红外摄影可以不受天气(阴雨、大雾等)的影响,因为红外线比可见光波长长,更容易发生衍射,则更容易绕过障碍物.故A正确;B、拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以减小玻璃的反射光的强度.故B错误;C、根据△x=λ,知双缝干涉条纹间距与光的波长成正比.虽然红光的波长比紫光长,但由于实验条件不一定相同,所以紫光的双缝干涉条纹间距可能大于红光双缝干涉条纹间距.故C正确;D、根据多普勒效应可知,在地球上接收到来自遥远星球的光波的波长变长,可以判断该星球正在离我们远去.故D正确;E、色散现象可以由光的折射现象引起.故E错误.故选:ACD16.A和B是一列简谐横波上平衡位置相距x=3m的两个质点,某时刻,质点A 到达平衡位置正向上振动,而质点B刚刚从平衡位置开始起振,且二者之间只有一个波谷,经过时间t=0.6s质点B第一次到达波峰.①画出B刚开始起振时A、B两质点间的波形,并在图中标出B质点此时的振动方向;②求该波的可能波速大小.【解答】解:①B刚开始起振时,A由平衡位置正向上振动,故波由A传向B,且二者之间只有一个波谷,那么,若AB间无波峰,则波形如图所示:,质点B向下振动;若AB间有波峰,则波形如图所示:,质点B向上振动;②经过时间t=0.6s质点B第一次到达波峰,故若AB间无波峰,则波长λ=2x=6m,周期,故波速;若AB间有波峰,则波长λ=x=3m,周期,故波速;答:②该波的波速大小可能为7.5m/s或1.25m/s.。
2017年江苏省南通市高考物理全真模拟试卷(二)(解析版)

2017年江苏省南通市高考物理全真模拟试卷(二)一、单项选择题(共5小题,每小题3分,满分15分,每小题只有一个选项符合题意,选对的得3分,选错或不选的得0分)1.(3分)如图所示,质量为m的木块被斜向上的推力F压在天花板上且处于静止状态,则下列判断中正确的是()A.木块可能只受两个力作用B.木块可能只受三个力作用C.木块一定受四个力作用D.若推力F逐渐增大,木块将可能滑动2.(3分)某校高三学生体能检测中,有着班级“最标准身材”美誉的小明同学在半分钟内完成了10次引体向上,则这次检测中小明克服重力做功的平均功率大约为()A.50W B.100W C.200W D.500W3.(3分)如图所示,d处固定有负点电荷Q,一个带电质点q只在电场力作用下沿着曲线abc运动,a、b、c、d恰好是一正方形的四个顶点在,则有()A.a、b、c三点处电场强度的大小关系是E a=E c>E bB.a、b、c三点处电势高低关系是φa=φc>φbC.带电质点q带负电D.质点由a到c,电势能先减小后增大,在b点动能最大4.(3分)如图所示,河两岸相互平行,水流速度恒定不变.船行驶时相对水的速度大小始终不变.一开始船从岸边A点出发,船身始终垂直河岸,船恰好沿AB航线到达对岸B点耗时t1,AB与河岸的夹角为60°.调整船速方向,从B点出发沿直线BA返航回到A点耗时t2.则t1:t2为()A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:45.(3分)如图所示,长木板放置在粗糙水平地面上,一小物块放置于长木板的中央,已知长木板和物块的质量均为m,长木板与地面间及物块与长木板间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,现对物块施加一水平向右的拉力F,则()A.长木板可能向右做匀加速运动B.长木板的加速度可能为C.地面对长木板的摩擦力可能等于FD.长木板受到水平面的摩擦力可能等于2μmg二、多项选择题(共4小题,每小题4分,满分16分,每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分)6.(4分)北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道微信,具有定位、导航、授时等功能,如图所示,A,B为“北斗”系统中的两颗工作卫星,其中卫星A是静止轨道卫星,C是地球赤道上某点,已知地球表面处的重力加速度为g,不计卫星的相互作用力,以下判断中正确的是()A.A、B、C三者的线速度大小关系为v C>v B>v AB.A、B、C三者的周期大小关系为T A=T C>T BC.A、B、C三者的向心加速度大小关系为a A<a B<a C=gD.A、B、C三者的向心加速度大小关系为a A<a B<a C<g7.(4分)如图甲所示为某种测量风速的简易装置,风杯在风力作用下带动与其固定在一起的永磁铁转动,转速的大小与风速成正比,电流传感器测得线圈中的感应电流随风速的变化而变化,当风速为v1时,测得线圈中的感应电流随时间变化的关系如图乙所示,则()A.此时电流的表达式为i=0.6sin10πt(A)B.此时电流的有效值为0.6AC.若风速变为2v1,此时传感器测得的电流随时间的变化为i=1.2sin10πt(A)D.若风速变为2v1,线圈中电流的有效值为0.6A8.(4分)如图所示为洛伦兹力演示仪的内部构造,它由励磁线圈、玻璃泡、电子枪等部分组成,励磁线圈是一对彼此平行的共轴的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场;玻璃泡内充有稀薄的气体,电子枪在加速电压下发射电子,电子束通过气泡内气体时能够显示出电子运动的径迹,若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.若只增大电子枪的加速电压或励磁线圈中的电流,下列说法正确的是()A.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变大B.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变C.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小D.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变9.(4分)如图所示,两个相同木块A、B用一轻质弹簧连接,竖直放置于水平地面上,现用一竖直向上的力F拉动木块A,使其由静止开始向上做匀加速直线运动,设弹簧始终处于弹性限度内,从木块A开始运动到木块B将要离开地面的过程中,下述判断正确的是()A.力F大小恒定B.弹簧的弹性势能一直增大C.力F做的功等于木块A的动能和重力势能的增加量之和D.两木块A、B和轻弹簧组成的系统的机械能一直增大三、实验题10.(8分)某同学在做“探究弹力与弹簧伸长量的关系”实验中个,先将弹簧放在水平桌面上,测出弹簧在不受外力时的自然长度l0=20cm,然后将弹簧竖直固定在铁架台上,如图甲所示,将几个质量m=20g的钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出钩码静止时对应的弹簧总长度,并计算得到弹簧的形变量x,作出弹簧的形变量(x)随钩码个数(n)变化的图象如图乙所示,则(1)图象不过坐标轴原点,其原因是;(2)图线BC段偏离了直线,其原因是;(3)该同学认为该实验装置还可以粗略探究弹簧的弹性势能与形变量之间的关系,操作为:在弹簧的原长处挂上钩码,让其由静止下落,测出下落到最低点时弹簧的伸长量x;改变悬挂钩码的个数n,计算出对应的形变量x′,以下是该同学测量的几组数据①若该同学只挂上1个钩码,则钩码运动到最低点时弹簧的弹性势能为;②根据实验数据,请写出该弹簧弹性势能E p与伸长量x之间的关系表达式.11.(10分)用如图甲所示电路,测定一节干电池的电动势和内阻,由于电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个已知阻值的定值电阻R0起保护作用,已知R0=2Ω,除电池、开关的导线外,可供使用的实验器材还有:A.电流表A1(量程0﹣0.6A,内阻约为1Ω)B.电流表A2(量程0﹣3.0A,内阻约为0.2Ω)C.电压表V1(量程0﹣3.0V,内阻约为1kΩ)D.电压表V2(量程0﹣15.0V,内阻约为5kΩ)E.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω、最大电流2A)F.滑动变阻器R2(阻值范围0~100Ω、最大电流0.2A)(1)为了方便实验操作,实验中电流表应选择,电压表应选择,滑动变阻器应选择(填实验器材前面的字母序号);(2)正确选择电表后,测得实验中一组数据如图乙所示,此时电流表的示数为A,电压表的示数为V;(3)该实验小组通过调节滑动变阻器,记录了几组电压表的示数及对应电流表的示数,如下表所示请你在图丙U﹣I坐标系中描点作图,并通过图象求出此干电池的电动势E= V,内阻r=Ω.四、[选修3-3]12.(4分)下列说法正确的是()A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,仅与单位体积内的分子数有关B.布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子不停息地做无规则热运动C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最大D.单晶体呈现各向异性,是由于晶体内部原子按照一定规则排列13.(4分)某日中午,南通市空气相对湿度为65%,将一瓶水倒去一部分,拧紧瓶盖后的一小段时间内,单位时间内进入水中的水分子数(选填“多于”、“少于”或“等于”)从水面飞出的分子数.再经过一段时间后,瓶内水的上方形成饱和汽,此时瓶内气压(选填“大于”、“小于”或“等于”)外界大气压.14.(4分)有一个容积V=30L的氧气瓶,由于用气,氧气瓶中的压强由P1=50atm 降到P2=30atm,温度始终保持0℃,已知标注状况下1mol气体的体积是22.4L,则使用掉的氧气分子数为多少?(已知阿伏伽德罗常数N A=6.0×1023mol﹣1,结果保留两位有效数字)五、[选修3-4]15.(4分)下列说法中正确的是()A.弹簧振子在驱动力作用下一定发生共振B.光纤通信是激光和光导纤维相结合的产物C.全息照片的拍摄利用了光的衍射原理D.火车以接近光速通过站台时,车上乘客观察到站在站台上的旅客变矮16.(4分)如图甲所示是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置,设向右为正方向,图乙是这个单摆的振动图象,该单摆振动的频率是Hz,若当地的重力加速度为10m/s2,π2≈10,则这个摆的摆长是m.17.(4分)如图所示,玻璃棱镜ABC可以看成是由ABE、AEC两个直角三棱镜组成的,有关角度如图.一束频率为5.3×1014Hz的单色细光束从AB面入射,在棱镜中的折射光线如图中ab所示,ab与AB面的夹角α=60°.已知光在真空中的速度c=3×108m/s,玻璃的折射率n=1.5.①求光在棱镜中的波长;②该束光线能否从AC面射出,请通过计算说明.六、[选修3-5]18.下列说法中正确的是()A.β衰变的实质是原子核内的一个中子转化成一个质子,同时释放出一个电子B.铀核(U)衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的比结合能一定小于铀核的比结合能C.实验表明,只要照射光的强度足够大,就一定能发生光电效应D.放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关19.已知氢原子的基态能量为E1=﹣13.6eV,激发态能量为E n=,其中n=2,3 ….氢原子从第三激发态(n=4)向基态跃迁所发出的所有光子中,最短的波长为m;上述所有光子中,照射到铷金属表面,逸出的光电子中最大初动能的最小值为eV.(普朗克常量h=6.63×10﹣34J•s,铷的逸出功W=2.13eV).20.如图所示,木块A和半径为r=0.5m的四分之一光滑圆轨道B静置于光滑水平面上,A、B质量m A=m B=2.0kg.现让A以v0=6m/s的速度水平向右运动,之后与墙壁碰撞,碰撞时间为t=0.2s,碰后速度大小变为v 1=4m/s.取重力加速度g=10m/s2.求:①A与墙壁碰撞过程中,墙壁对木块平均作用力的大小;②A滑上圆轨道B后到达最大高度时的共同速度大小.七、计算题21.(16分)如图所示,绝缘粗糙的竖直平面MN左侧同时存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,电场强度大小为E,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B.一质量为m,电荷量为q的带正电的小滑块从A点由静止开始沿MN下滑,到达C点时离开MN做曲线运动.A、C两点间距离为h,重力加速度为g.(1)小滑块运动到C点时的速度大小v C及从A点运动到C点过程中克服摩擦力做的功W f;(2)小滑块在D点的速度大小v D;(3)若小滑块运动到D点时撤去磁场,此后小滑块经过时间t运动到水平地面上的P点,求小滑块运动到P点时速度的大小v p.22.(16分)传送带被广泛应用于各行各业.由于不同的物体与传送带之间的动摩擦因数不同,物体在传送带上的运动情况也有所不同.如图所示,一倾斜放置的传送带与水平面的倾角θ=37°,在电动机的带动下以v=2m/s的速率顺时针方向匀速运行.M、N为传送带的两个端点,MN两点间的距离L=7m.N端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的物块挡住.在传送带上的O处先后由静止释放金属块A和木块B,金属块与木块质量均为1kg,且均可视为质点,OM间距离L=3m.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦.(1)金属块A由静止释放后沿传送带向上运动,经过2s到达M端,求金属块与传送带间的动摩擦因数μ1.(2)木块B由静止释放后沿传送带向下运动,并与挡板P发生碰撞.已知碰撞时间极短,木块B与挡板P碰撞前后速度大小不变,木块B与传送带间的动摩擦因数μ2=0.5.求:a.与挡板P第一次碰撞后,木块B所达到的最高位置与挡板P的距离;b.经过足够长时间,电动机的输出功率恒定,求此时电动机的输出功率.2017年江苏省南通市高考物理全真模拟试卷(二)参考答案与试题解析一、单项选择题(共5小题,每小题3分,满分15分,每小题只有一个选项符合题意,选对的得3分,选错或不选的得0分)1.(3分)如图所示,质量为m的木块被斜向上的推力F压在天花板上且处于静止状态,则下列判断中正确的是()A.木块可能只受两个力作用B.木块可能只受三个力作用C.木块一定受四个力作用D.若推力F逐渐增大,木块将可能滑动【解答】解:A、木块受到重力和推力的作用处于平衡状态,若没有摩擦力,则木块在推力沿受力分析的分力作用下将沿水平面向右运动,所以木块必定受到向右的摩擦力才能在水平面内保持平衡,所以木块必定受到摩擦力的作用;根据摩擦力的条件可知,由摩擦力必定由支持力,所以木块必定受到重力、推力、天花板的支持力和摩擦力四个力的作用.故C正确,AB错误;D、设F与竖直方向之间的夹角为θ,木块受到的支持力为N,摩擦力为f,设木块与天花板之间的动摩擦因数为μ,木块处于平衡状态,则:Fcosθ﹣mg﹣N=0水平方向:Fsinθ=f≤μN联立可知,当F增大时,F沿水平方向分量的增加量小于最大静摩擦力的增加量,所以木块仍然能静止.故D错误.故选:C2.(3分)某校高三学生体能检测中,有着班级“最标准身材”美誉的小明同学在半分钟内完成了10次引体向上,则这次检测中小明克服重力做功的平均功率大约为()A.50W B.100W C.200W D.500W【解答】解:高三同学体重大约60kg,引体向上时向上运动的位移大约0.5m,则克服重力做功的平均功率为:P=,故B正确.故选:B3.(3分)如图所示,d处固定有负点电荷Q,一个带电质点q只在电场力作用下沿着曲线abc运动,a、b、c、d恰好是一正方形的四个顶点在,则有()A.a、b、c三点处电场强度的大小关系是E a=E c>E bB.a、b、c三点处电势高低关系是φa=φc>φbC.带电质点q带负电D.质点由a到c,电势能先减小后增大,在b点动能最大【解答】解:A、根据电场强度的计算公式可得:E=知a、b、c三点处电场强度的大小关系是E a=E c>E b,故A正确;B、根据点电荷的电场线的特点,Q与ac距离相等,小于b,故b点的电势最高,a、c两点的电势相等,即φa=φc<φb.故B错误;C、由于d处固定的电荷带负电,根据轨迹弯曲方向判断出粒子之间存在引力,它与固定在O点的电荷是异种电荷,故质点带正电荷,故C错误;D、质点由a到c过程中,电场力先做负功,再做正功,所以电势能先增大后减小,在b点动能最小,故D错误.故选:A.4.(3分)如图所示,河两岸相互平行,水流速度恒定不变.船行驶时相对水的速度大小始终不变.一开始船从岸边A点出发,船身始终垂直河岸,船恰好沿AB航线到达对岸B点耗时t1,AB与河岸的夹角为60°.调整船速方向,从B点出发沿直线BA返航回到A点耗时t2.则t1:t2为()A.1:1 B.1:2 C.1:3 D.1:4【解答】解:设水流速度为v,去程时船头朝向始终与河岸垂直,且航线AB与岸边夹角为60°,那么小船在静水中的速度大小为v c=v,当船头指向始终与河岸垂直,则有:t1==;当回程时行驶路线与去程时航线相同,则有:t2=;设合速度与船在静水中速度方向夹角为α,依据正弦定理,则有:=,解得:α=30°因此回头时的船的合速度为:v==v合那么合速度在垂直河岸方向的分速度为v′=v;则t2==因此去程与回程所用时间之比为1:2,故B正确,ACD错误;故选:B5.(3分)如图所示,长木板放置在粗糙水平地面上,一小物块放置于长木板的中央,已知长木板和物块的质量均为m,长木板与地面间及物块与长木板间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,现对物块施加一水平向右的拉力F,则()A.长木板可能向右做匀加速运动B.长木板的加速度可能为C.地面对长木板的摩擦力可能等于FD.长木板受到水平面的摩擦力可能等于2μmg【解答】解:AB、小物块对长木板最大摩擦力等于μmg,长木板受到的地面的最大静摩擦力为2μmg,所以无论小物块是否运动,长木板均不会相对于地面滑动,故AB错误.CD、小物块在F的作用下,如果小物块相对于长木板静止,根据整体法可知地面对长木板的摩擦力等于F.如果小物块相对于长木板滑动,地面对长木板的摩擦力等于μmg,而且长木板受到水平面的摩擦力最大等于μmg.故C正确,D错误.故选:C二、多项选择题(共4小题,每小题4分,满分16分,每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分)6.(4分)北斗卫星导航系统(BDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统,包括5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道微信,具有定位、导航、授时等功能,如图所示,A,B为“北斗”系统中的两颗工作卫星,其中卫星A是静止轨道卫星,C是地球赤道上某点,已知地球表面处的重力加速度为g,不计卫星的相互作用力,以下判断中正确的是()A.A、B、C三者的线速度大小关系为v C>v B>v AB.A、B、C三者的周期大小关系为T A=T C>T BC.A、B、C三者的向心加速度大小关系为a A<a B<a C=gD.A、B、C三者的向心加速度大小关系为a A<a B<a C<g【解答】解:AB、静止轨道卫星即地球同步卫星,其周期(角速度)等于地球自转周期(角速度),有对卫星A、B:根据,因为,所以,所以有,对卫星A、B:根据,因为,所以,对A、C,根据v=ωr,因为,所以所以,故A错误,B正确;CD、对卫星A、B:根据,因为,所以对A、C具有相同的角速度,根据,知,因为赤道上的物体随地球自转所需的向心力很小远小于重力,即,即所以<g,故C错误,D正确;故选:BD7.(4分)如图甲所示为某种测量风速的简易装置,风杯在风力作用下带动与其固定在一起的永磁铁转动,转速的大小与风速成正比,电流传感器测得线圈中的感应电流随风速的变化而变化,当风速为v1时,测得线圈中的感应电流随时间变化的关系如图乙所示,则()A.此时电流的表达式为i=0.6sin10πt(A)B.此时电流的有效值为0.6AC.若风速变为2v1,此时传感器测得的电流随时间的变化为i=1.2sin10πt(A)D.若风速变为2v1,线圈中电流的有效值为0.6A【解答】解:A、通过乙图可知电流的最大值为0.6A,周期T=0.2s,故ω=,故电流的表达式为i=0.6sin10πt(A),故A正确B、此交流电的有效值为,故B错误C、风速加倍时,角速度加倍,根据E m=nBSω可知产生的感应电动势加倍,形成的感应电流加倍,故风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin20πt(A),故C错误;D、根据C得分析,形成的感应电流I m=1.2A,故有效值为I=,故D正确故选:AD8.(4分)如图所示为洛伦兹力演示仪的内部构造,它由励磁线圈、玻璃泡、电子枪等部分组成,励磁线圈是一对彼此平行的共轴的圆形线圈,它能够在两线圈之间产生匀强磁场;玻璃泡内充有稀薄的气体,电子枪在加速电压下发射电子,电子束通过气泡内气体时能够显示出电子运动的径迹,若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹呈圆形.若只增大电子枪的加速电压或励磁线圈中的电流,下列说法正确的是()A.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径变大B.增大电子枪的加速电压,电子束的轨道半径不变C.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径变小D.增大励磁线圈中的电流,电子束的轨道半径不变【解答】解:A、B、根据电子所受洛伦兹力的方向结合安培定则判断出励磁线圈中电流方向是顺时针方向,电子在加速电场中加速,由动能定理有:eU=mv02…①电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:eBv0=m…②解得:r==…③因此,增大电子枪的加速电压时,电子束的轨道半径变大.故A正确,B错误;C、D、由③可得增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,电子束的轨道半径变小.故C正确,D错误.故选:AC.9.(4分)如图所示,两个相同木块A、B用一轻质弹簧连接,竖直放置于水平地面上,现用一竖直向上的力F拉动木块A,使其由静止开始向上做匀加速直线运动,设弹簧始终处于弹性限度内,从木块A开始运动到木块B将要离开地面的过程中,下述判断正确的是()A.力F大小恒定B.弹簧的弹性势能一直增大C.力F做的功等于木块A的动能和重力势能的增加量之和D.两木块A、B和轻弹簧组成的系统的机械能一直增大【解答】解:A、最初弹簧被压缩,A物体受到竖直向上的弹力等于重力,由于A物体做匀加速直线运动,对A受力分析,开始阶段弹簧对A施加向上的支持力,由牛顿第二定律得:F﹣mg+kx=ma,则得F=mg﹣kx+ma,x减小,F增大;后来弹簧伸长,对A有向下的拉力,则有:F﹣mg﹣kx=ma,则得F=mg+kx+ma,x增大,F增大;所以F一直增大,故A错误.B、在A上升过程中,弹簧从压缩到伸长,所以弹簧的弹性势能先减小后增大,故B错误;C、由于A、B两木块相同,所以初、末状态弹簧的形变量相等,弹簧的弹性势能相等,所以力F做的功等于木块A的机械能增加量,即力F做的功等于木块A 的动能和重力势能的增加量之和,故C正确;D、在上升过程中,除重力与弹力做功外,还有拉力做正功,所以两木块A、B 和轻弹簧组成的系统的机械能一直增大.故D正确;故选:CD三、实验题10.(8分)某同学在做“探究弹力与弹簧伸长量的关系”实验中个,先将弹簧放在水平桌面上,测出弹簧在不受外力时的自然长度l0=20cm,然后将弹簧竖直固定在铁架台上,如图甲所示,将几个质量m=20g的钩码逐个挂在弹簧的下端,每次都测出钩码静止时对应的弹簧总长度,并计算得到弹簧的形变量x,作出弹簧的形变量(x)随钩码个数(n)变化的图象如图乙所示,则(1)图象不过坐标轴原点,其原因是弹簧自身重力引起的形变或弹簧不是轻质的;(2)图线BC段偏离了直线,其原因是超出了弹性限度范围;(3)该同学认为该实验装置还可以粗略探究弹簧的弹性势能与形变量之间的关系,操作为:在弹簧的原长处挂上钩码,让其由静止下落,测出下落到最低点时弹簧的伸长量x;改变悬挂钩码的个数n,计算出对应的形变量x′,以下是该同学测量的几组数据①若该同学只挂上1个钩码,则钩码运动到最低点时弹簧的弹性势能为0.008J;②根据实验数据,请写出该弹簧弹性势能E p与伸长量x之间的关系表达式E p=5x2.【解答】解:(1)不施加外力时,弹簧有伸长量,说明此时收到力的作用,故弹簧自身重力引起的形变或弹簧不是轻质的(2)图线BC段偏离了直线,说明此时弹力与伸长量不成正比,其原因是超出了弹性限度范围;(3)①根据动能定理可得E P=mgx=0.02×10×0.04J=0.008J②根据实验数据,请写出该弹簧弹性势能E p与伸长量x之间的关系表达式E p=5x2故答案为:(1)弹簧自身重力引起的形变或弹簧不是轻质的(2)超出了弹性限度范围(3)0.008JE p=5x211.(10分)用如图甲所示电路,测定一节干电池的电动势和内阻,由于电池的内阻较小,为了防止在调节滑动变阻器时造成短路,电路中用一个已知阻值的定值电阻R0起保护作用,已知R0=2Ω,除电池、开关的导线外,可供使用的实验器材还有:A.电流表A1(量程0﹣0.6A,内阻约为1Ω)B.电流表A2(量程0﹣3.0A,内阻约为0.2Ω)C.电压表V1(量程0﹣3.0V,内阻约为1kΩ)D.电压表V2(量程0﹣15.0V,内阻约为5kΩ)E.滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω、最大电流2A)F.滑动变阻器R2(阻值范围0~100Ω、最大电流0.2A)(1)为了方便实验操作,实验中电流表应选择A,电压表应选择C,滑动变阻器应选择E(填实验器材前面的字母序号);(2)正确选择电表后,测得实验中一组数据如图乙所示,此时电流表的示数为0.40A,电压表的示数为0.80V;(3)该实验小组通过调节滑动变阻器,记录了几组电压表的示数及对应电流表的示数,如下表所示请你在图丙U﹣I坐标系中描点作图,并通过图象求出此干电池的电动势E= 1.48 V,内阻r=0.22Ω.【解答】解:(1)一节干电池电动势一般约为 1.5V,由此知电压表量程应选择3V量程的C;估算电流时,考虑到干电池的内阻一般几欧姆左右,加上保护电阻,最大电流在0.5A左右,所以选量程为0.6A的电流表;滑动变阻器的最大阻值一般比电池内阻大几倍就好了,内阻较小,且保护电阻只有2Ω,因此取0~10Ω能很好地控制电路中的电流和电压,若取0~100Ω不方便调节.(2)电流表量程为0.6A,故最小分度为0.02A,故读数为0.40A;电压表量程为3V,最小分度为0.1V,故读数为0.80V;(3)根据闭U﹣I图象可知,与U轴的交点表示电动势,所以E=1.49V,图象的斜率表示内电阻与保护电阻之和,故r+R0==2.22Ω解得r=0.22Ω;故答案为:(1)A C E(2)0.40 0.80(3)1.49;0.22.。
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2017年江苏省南通市高考物理模拟试卷(二)一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题意(本大题23小题,每小题3分,共69分)1.历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是()A.阿基米德B.牛顿C.伽利略D.亚里士多德2.关于质点的描述,下列说法中正确的是()A.研究美丽的月食景象形成原因时,月球可看作质点B.研究飞行中的直升飞机螺旋桨的转动,螺旋桨可看作质点C.研究“天宫一号”在轨道上的飞行姿态时,“天宫一号”可看作质点D.研究地球绕太阳的运动轨迹时,地球可看作质点3.某时刻,质量为2kg的物体甲受到的合力是6N,速度是10m/s;质量为3kg 的物体乙受到的合力是5N,速度是10m/s,则()A.甲比乙的惯性小 B.甲比乙的惯性大C.甲和乙的惯性一大D.无法判定哪个物体惯性大4.中国是掌握空中加油技术的少数国家之一.如图所示是我国自行研制的第三代战斗机“歼﹣10”在空中加油的情景,以下列的哪个物体为参照物,可以认为加油机是运动的()A.“歼﹣10”战斗机 B.地面上的房屋C.加油机中的飞行员D.“歼10”战斗机里的飞行员5.用如图所示的装置研究平抛运动.敲击弹性金属片后,A、B两球同时开始运动,均落在水平地面上,下列说法合理的是()A.A球比B球先落地B.B球比A球先落地C.能听到A球与B球同时落地的声音D.当实验装置距离地面某一高度时,A球和B球才同时落地6.将原长10cm的轻质弹簧竖直悬挂,当下端挂200g的钩码时,弹簧的长度为12cm,则此弹簧的劲度系数为()A.1N/m B.10N/m C.100N/m D.1000N/m7.在“互成角度的两个力的合成”实验中,用两个弹簧秤分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使它伸长到某一位置O点,已读出弹簧秤的示数,这一步操作中还必须记录的是()A.橡皮条固定端的位置B.描下O点位置和两条细绳套的方向C.橡皮条伸长后的总长度D.细绳套的长度阅读下列内容,回答8﹣11题问题改革开放以来,人们的生活水平得到了很大的改善,快捷、方便、舒适的家用汽车作为代步工具正越来越多的走进寻常百姓家中.汽车起动的快慢和能够达到的最大速度,是衡量汽车性能的指标体系中的两个重要指标.8.下列物理量中,属于矢量的是()A.位移B.路程C.质量D.时间9.在平直的公路上,汽车启动后在第10s末速度表的指针指在如图所示的位置,前10s内汽车运动的距离为150m.下列说法中正确的是()A.第10 s末汽车的瞬时速度大小是70 m/sB.第10 s末汽车的瞬时速度大小是70 km/hC.第10 s内汽车的平均速度大小是70 m/sD.前10 s内汽车的平均速度大小是35 m/s10.在如图所示的四个图象中,表示汽车做匀加速直线运动的是()A.B.C.D.11.汽车在一条平直公路上,若从静止启动到最大速度的时间内做匀加速直线运动,则汽车做匀加速直线运动的加速度大小为()A.2.5m/s B.5m/s C.4.17m/s D.9m/s9.如图所示的装置中,小球的质量均相同,弹簧和细线的质量均不计,一切摩擦忽略不计,平衡时各弹簧的弹力分别为F1、F2、F3,其大小关系是()A.F1=F2=F3 B.F1=F2<F3C.F1=F3>F2D.F3>F1>F210.如图所示,当用扳手拧螺母时,扳手上的P、Q两点的角速度分别为ωP和ωQ,线速度大小分别为v P和v Q,则()A.ωP<ωQ,v P<v Q B.ωP=ωQ,v P<v Q C.ωP<ωQ,v P=v Q D.ωP=ωQ,v P>v Q 11.小黄用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”实脸.关于该实验,下列说法正确的是()A.重锤的质量一定是越大越好B.必须用秒表测出重锤下落的时间C.把秒表测得的时间代入v=gt,计算重锤的速度D.释放纸带前,手捏住纸带上端并使纸带处于竖直12.如图所示,物体在平行于斜面向上、大小为5N的力F作用下,沿固定的粗糙斜面向上做匀速直线运动,物体与斜面间的滑动摩擦力()A.等于零B.小于5N C.等于5N D.大于5N13.一个质量为2kg的物体,以4m/s的速度在光滑水平面上向右滑行,从某个时刻起,在物体上作用一个向左的水平力,经过一段时间,物体的速度方向变为向左,大小仍然是4m/s,在这段时间内水平力对物体做的功为()A.0 B.8J C.16J D.32J14.真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F.如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的4倍,那么它们之间静电力的大小变为()A.B.C.16F D.4F15.如图是条形磁铁的部分磁感线分布示意图,关于图中a、b两点磁场的描述,正确的是()A.a点的磁场方向为图中B a指向B.b点的磁场方向为图中B b指向C.a点的磁感应强度大于b点的磁感应强度D.a点的磁感应强度小于b点的磁感应强度16.在匀强磁场内放置一个面积为S的线框,线框平面与磁场方向垂直.若穿过线框所围面积的磁通量为Ф,则匀强磁场磁感应强度B的大小为()A.B. C.D.17.把长0.10m的直导线全部放入匀强磁场中,保持导线和磁场方向垂直.当导线中通过的电流为3.0A时,该直导线受到的安培力的大小为1.5×10﹣3N.则该匀强磁场的磁感应强度大小为()A.4.5×10﹣3 T B.2.5×103 T C.2.0×102T D.5.0×10﹣3T18.汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子.如图所示,把电子射线管(阴极射线管)放在蹄形磁铁的两极之间,可以观察到电子束偏转的方向是()A.向下B.向上C.向左D.向右19.木块以一定的初速度沿粗糙斜面上滑,后又返回到出发点.若规定沿斜面向下为速度的正方向,下列各图象中能够正确反映该木块运动过程的速度随时间变化的关系的是()A.B.C.D.20.2013年6月13日,“神舟十号”飞船与“天宫一号”成功实现交会对接.下列说法正确的是()A.“神舟十号”先到达和“天宫一号”相同的轨道然后加速对接B.“神舟十号”先到达比“天宫一号”的轨道半径小的轨道然后加速对接C.“神舟十号”先到达比“天宫一号”的轨道半径大的轨道然后加速对接D.“神舟十号”先到达和“天宫一号”相同的轨道然后减速对接二、选修1-1教材21.在如图所示的电场中,一电荷量q=﹣1.0×10﹣8C的点电荷在A点所受电场力大小F=2.0×10﹣4 N.则A点的电场强度的大小E=N/C;该点电荷所受电场力F的方向为.(填“向左”“向右”)三、选修3-1教材22.如图所示,已知电源电动势E=3V,内电阻r=1Ω,电阻R=5Ω,电路中的电表均为理想电表.则当开关S闭合时,电流表的读数为A,电压表的读数为V.四、实验题23.某实验小组欲以如图1所示实验装置探究“加速度与物体受力和质量的关系”.图1中A为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点计时器相连,小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2.(1)下列说法正确的是A.实验时先放开小车,再接通打点计时器的电源B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力C.本实验中应满足m2远小于m1的条件D.在用图象探究小车加速度与受力的关系时,应作a﹣m1图象(2)实验中得到一条打点的纸带,如图2所示,已知相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1、x2、x3、x4、x5、x6已量出,则打点计时器打下F点时小车的瞬时速度的计算式为v F=,小车加速度的计算式a=.五、计算或论述题24.在研究摩擦力特点的实验中,将木块放在水平长木板上,如图甲所示,用力沿水平方向拉木块,拉力从0开始逐渐增大.分别用力传感器采集拉力和木块受到的摩擦力,并用计算机绘制出摩擦力f随拉力F的变化图象,如图乙所示.已知木块质量为0.78kg,取g=10m/s2.(1)求木块与长木板间最大静摩擦力大小;(2)求木块与长木板间的动摩擦因数;(3)若在平行于木板的恒定拉力F作用下,木块以a=2.0m/s2的加速度从静止开始做匀变速直线运动,求拉力F应为多大?25.如图所示,一个半径R=m的圆形靶盘竖直放置,A、O两点等高且相距4m,将质量为20g的飞镖从A点沿AO方向抛出,经0.2s落在靶心正下方的B 点处.不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2.求:(1)飞镖从A点抛出时的速度大小;(2)飞镖从A处抛出到落到B处的过程中减少的重力势能;(3)为了使飞镖能落在靶盘上,飞镖抛出的速度大小应满足什么条件?26.为了研究过山车的原理,某兴趣小组提出了下列设想:取一个与水平方向夹角为37°、长为l=2.0m的粗糙倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与半径为R=0.2m 的竖直圆轨道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除AB 段以外都是光滑的.其中AB 与BC 轨道以微小圆弧相接,如图所示.一个质量m=1kg小物块以初速度v0=5.0m/s从A点沿倾斜轨道滑下,小物块到达C点时速度v C=4.0m/s.取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.(1)求小物块到达C点时对圆轨道压力的大小;(2)求小物块从A到B运动过程中摩擦力所做的功;(3)为了使小物块不离开轨道,并从轨道DE滑出,求竖直圆弧轨道的半径应满足什么条件?2017年江苏省南通市高考物理模拟试卷(二)参考答案与试题解析一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题意(本大题23小题,每小题3分,共69分)1.历史上首先正确认识力和运动的关系,推翻“力是维持物体运动的原因”的物理学家是()A.阿基米德B.牛顿C.伽利略D.亚里士多德【考点】伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法;物理学史.【分析】阿基米德是古希腊哲学家、数学家、物理学家,其所做的工作被认为是物理学真正开始前的准备工作;公元前四世纪的希腊哲学家亚里士多德认为:必须不断地给一个物体以外力,才能使它产生不断地运动.如果物体失去了力的作用,它就会立刻停止.即﹣﹣力是维持物体运动的原因.亚里士多德的观点很符合人们的日常经验,如停着的车不推它它就不会动,停止推它它就会停下来…所以亚里士多德的观点当时占着统治地位,而且一直统治了人们两千年;伽利略斜面实验在牛顿第一定律的建立过程中起到了重要作用,它揭示了力与运动的关系,即物体的运动并不需要力来维持;牛顿系统总结了前人的经验,并通过大量的实验提出了牛顿三大定律,标志着物理学的真正开端.【解答】解:A、阿基米德是古希腊哲学家、数学家、物理学家,其所做的工作被认为是物理学真正开始前的准备工作,故A错误;B、牛顿系统总结了前人的经验,并通过大量的实验提出了牛顿三大定律,是力学的奠基人,故B错误;C、伽利略通过理想斜面实验得出了力不是维持运动的原因,而是改变物体速度的原因,故C正确;D、亚里士多德认为运动需要力来维持,故D错误;故选C.2.关于质点的描述,下列说法中正确的是()A.研究美丽的月食景象形成原因时,月球可看作质点B.研究飞行中的直升飞机螺旋桨的转动,螺旋桨可看作质点C.研究“天宫一号”在轨道上的飞行姿态时,“天宫一号”可看作质点D.研究地球绕太阳的运动轨迹时,地球可看作质点【考点】质点的认识.【分析】当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可【解答】解:A、研究美丽的月食景象形成原因时,月球的大小不可以忽略,此时月球不可看作质点,所以A错误;B、研究飞行中的直升飞机螺旋桨的转动时,螺旋桨的长度相对于转动来说是不能忽略的,所以此时的螺旋桨不能看成质点,所以B错误;C、研究“天宫一号”在轨道上的飞行姿态时,看的就是它的形状如何,所以不能看成质点,所以C错误;D、研究地球绕太阳的运动轨迹时,地球的大小相对于和太阳之间的距离来说是很小的,可以忽略,地球可看作质点,所以D正确.故选:D3.某时刻,质量为2kg的物体甲受到的合力是6N,速度是10m/s;质量为3kg 的物体乙受到的合力是5N,速度是10m/s,则()A.甲比乙的惯性小 B.甲比乙的惯性大C.甲和乙的惯性一大D.无法判定哪个物体惯性大【考点】惯性.【分析】惯性是指物体具有的保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质,质量是物体惯性大小的唯一的量度.【解答】解:质量是物体惯性大小的唯一的量度,甲的质量小于乙的质量,所以甲的惯性要比乙的小.故选:A4.中国是掌握空中加油技术的少数国家之一.如图所示是我国自行研制的第三代战斗机“歼﹣10”在空中加油的情景,以下列的哪个物体为参照物,可以认为加油机是运动的()A.“歼﹣10”战斗机 B.地面上的房屋C.加油机中的飞行员D.“歼10”战斗机里的飞行员【考点】参考系和坐标系.【分析】相对于参照物位置变化的物体是运动的,位置不变的物体是静止的;本题研究的是加油机的运动情况,关键看它与所选参照物的位置是否变化,据此对各个选项逐一进行分析即可做出选择.【解答】解:A、加油机相对于“歼﹣10”战斗机位置不变,以“歼﹣10”战斗机为参照物,加油机是静止的,故A错误.B、加油机相对于地面上的房屋位置不断变化,以地面上的房屋为参照物,加油机是运动的,故B正确.C、加油机相对于加油机中的飞行员位置不变,以加油机中的飞行员为参照物,加油机是静止的,故C错误.D、加油机相对于“歼﹣10”战斗机里的飞行员位置不变,以“歼﹣10”战斗机里的飞行员为参照物,加油机是静止的,故D错误.故选:B.5.用如图所示的装置研究平抛运动.敲击弹性金属片后,A、B两球同时开始运动,均落在水平地面上,下列说法合理的是()A.A球比B球先落地B.B球比A球先落地C.能听到A球与B球同时落地的声音D.当实验装置距离地面某一高度时,A球和B球才同时落地【考点】研究平抛物体的运动.【分析】本题图源自课本中的演示实验,通过该装置可以判断两球同时落地,可以验证做平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动;【解答】解:根据装置图可知,两球由相同高度同时运动,P做平抛运动,Q做自由落体运动,平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动,球的落地时间由竖直方向自由落体运动决定,由于两球同时运动,因此在任一时刻两球在竖直方向上高度相同,它们同时落地.该实验可以证明平抛运动可以分解为竖直方向上的自由落体运动..故选:C.6.将原长10cm的轻质弹簧竖直悬挂,当下端挂200g的钩码时,弹簧的长度为12cm,则此弹簧的劲度系数为()A.1N/m B.10N/m C.100N/m D.1000N/m【考点】胡克定律.【分析】物体静止时,弹簧的弹力等于所悬挂物体的重力,弹簧伸长的长度等于弹簧的长度减去原长.根据胡克定律对两种情况分别列方程求解劲度系数k.【解答】解:重物受力平衡,故F=mg=200×﹣3×10N=2N由F=k(L﹣L0)得:k===100N/m故选:C7.在“互成角度的两个力的合成”实验中,用两个弹簧秤分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使它伸长到某一位置O点,已读出弹簧秤的示数,这一步操作中还必须记录的是()A.橡皮条固定端的位置B.描下O点位置和两条细绳套的方向C.橡皮条伸长后的总长度D.细绳套的长度【考点】验证力的平行四边形定则.【分析】根据该实验的实验原理以及实验目的可以明确该实验需要记录的数据.【解答】解:该实验的实验目的是验证力的平行四边形定则,要根据两个弹簧拉橡皮筋时两个拉力的大小和方向做出平行四边形求出其合力大小,然后与一个弹簧拉橡皮筋时的拉力大小进行比较,最后得出结论,故需要记录的是O点位置,两弹力的大小和方向,故ACD错误,B正确.故选:B.阅读下列内容,回答8﹣11题问题改革开放以来,人们的生活水平得到了很大的改善,快捷、方便、舒适的家用汽车作为代步工具正越来越多的走进寻常百姓家中.汽车起动的快慢和能够达到的最大速度,是衡量汽车性能的指标体系中的两个重要指标.8.下列物理量中,属于矢量的是()A.位移B.路程C.质量D.时间【考点】矢量和标量.【分析】矢量是既有大小,又有方向的物理量,标量是只有大小没有方向的物理量.根据有没有方向,确定是矢量还是标量.【解答】解:矢量是既有大小又有方向的物理量,标量是只有大小没有方向的物理量.位移是矢量,而时间、路程、质量都是标量,故A正确,BCD错误.故选:A9.在平直的公路上,汽车启动后在第10s末速度表的指针指在如图所示的位置,前10s内汽车运动的距离为150m.下列说法中正确的是()A.第10 s末汽车的瞬时速度大小是70 m/sB.第10 s末汽车的瞬时速度大小是70 km/hC.第10 s内汽车的平均速度大小是70 m/sD.前10 s内汽车的平均速度大小是35 m/s【考点】瞬时速度;平均速度.【分析】汽车的速度表每时每刻都在变化,故速度表显示的是瞬时速度;汽车在10s内通过的位移与所用时间10s的比值,就是汽车在10s内的平均速度.【解答】解:A、B、汽车的速度表显示的是瞬时速度,由图可知在第10s末汽车的瞬时速度是70km/h.故A错误,B正确.C、D、10秒内汽车的位移是150m,则在10s内汽车的平均速度v===15m/s.故CD错误.故选:B.10.在如图所示的四个图象中,表示汽车做匀加速直线运动的是()A.B.C.D.【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】根据位移图象的斜率等于速度,由速度图象直接读出速度的变化情况,根据图线的斜率分析加速度如何变化,确定物体的运动情况.【解答】解:AB、x﹣t图象的斜率等于速度,倾斜的直线斜率不变,表明物体的速度不变,做匀速直线运动,可知,AB两图均表示汽车做匀速直线运动,故A、B错误.C、速度均匀增大,加速度不变,说明汽车做匀加速直线运动,符合题意.故C 正确.D、速度不随时间而变化,说明汽车做匀速直线运动.故D错误.故选:C11.汽车在一条平直公路上,若从静止启动到最大速度的时间内做匀加速直线运动,则汽车做匀加速直线运动的加速度大小为()A.2.5m/s B.5m/s C.4.17m/s D.9m/s【考点】匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】根据题意,知道汽车的加速时间和汽车加速达到的最大速度,利用加速度定义可求解加速度.【解答】解:根据题意,汽车初速度v0=0,末速度v t=30m/s,0﹣30m/s内的加速时间t=12s.由加速度定义知:.故选:A.9.如图所示的装置中,小球的质量均相同,弹簧和细线的质量均不计,一切摩擦忽略不计,平衡时各弹簧的弹力分别为F1、F2、F3,其大小关系是()A.F1=F2=F3 B.F1=F2<F3C.F1=F3>F2D.F3>F1>F2【考点】胡克定律.【分析】弹簧的弹力大小等于弹簧所受的拉力大小,分别以小球为研究对象,由平衡条件求解弹簧的弹力.【解答】解:第一幅图:以下面小球为研究对象,由平衡条件得知,弹簧的弹力等于小球的重力G;第二幅图:以小球为研究对象,由平衡条件得知,弹簧的弹力等于小球的重力G;第三幅图:以任意一个小球为研究对象,由平衡条件得知,弹簧的弹力等于小球的重力G;所以平衡时各弹簧的弹力大小相等,即有F1=F2=F3.故选A10.如图所示,当用扳手拧螺母时,扳手上的P、Q两点的角速度分别为ωP和ωQ,线速度大小分别为v P和v Q,则()A.ωP<ωQ,v P<v Q B.ωP=ωQ,v P<v Q C.ωP<ωQ,v P=v Q D.ωP=ωQ,v P>v Q 【考点】线速度、角速度和周期、转速.【分析】物体在做转动时,各点具有相同的角速度,然后结合线速度与角速度之间的关系v=ωr进行求解即可.【解答】解:由于P、Q两点属于同轴转动,所以P、Q两点的角速度是相等的,即ωP=ωQ;同时由图可知Q点到螺母的距离比较大,由可知,Q点的线速度大,即υP<υQ.故选:B11.小黄用如图所示的装置做“验证机械能守恒定律”实脸.关于该实验,下列说法正确的是()A.重锤的质量一定是越大越好B.必须用秒表测出重锤下落的时间C.把秒表测得的时间代入v=gt,计算重锤的速度D.释放纸带前,手捏住纸带上端并使纸带处于竖直【考点】验证机械能守恒定律.【分析】理解该实验的实验原理,需要测量的数据等;明确打点计时器的使用;理解实验中的注意事项以及如何进行数据处理;对于任何实验注意从实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项这几点去搞清楚.【解答】解:A、为了减小阻力的影响,重锤选择质量大一些、体积小一些的,不是质量越大越好.故A错误.B、打点计时器可以测量重锤下落的时间,不需要用秒表测量.故B错误.C、该实验是验证机械能守恒定律的实验.因为我们知道自由落体运动只受重力,机械能就守恒.如果把重物看成自由落体运动,再运用自由落体的规律求解速度,那么就不需要验证了,故C错误.D、释放纸带前,手捏住纸带上端并使纸带处于竖直,从而减小纸带与限位孔之间的摩擦.故D正确.故选:D.12.如图所示,物体在平行于斜面向上、大小为5N的力F作用下,沿固定的粗糙斜面向上做匀速直线运动,物体与斜面间的滑动摩擦力()A.等于零B.小于5N C.等于5N D.大于5N【考点】摩擦力的判断与计算.【分析】对物块进行受力分析,根据平衡条件,列方程求得摩擦力大小.【解答】解:对物体受力分析,在沿斜面方向,物体受到重力沿斜面的分力F1、滑动摩擦力F f和拉力F,则F1+F f=F,故F f<5 N,选项B正确故选:B13.一个质量为2kg的物体,以4m/s的速度在光滑水平面上向右滑行,从某个时刻起,在物体上作用一个向左的水平力,经过一段时间,物体的速度方向变为向左,大小仍然是4m/s,在这段时间内水平力对物体做的功为()A.0 B.8J C.16J D.32J【考点】动能定理.【分析】在力F作用的过程中只有F对物体做功,力F对物体做的功等于物体动能的变化.【解答】解:根据动能定理有,力F对物体做的功为:W=﹣==0故选:A14.真空中有两个静止的点电荷,它们之间静电力的大小为F.如果保持这两个点电荷之间的距离不变,而将它们的电荷量都变为原来的4倍,那么它们之间静电力的大小变为()A.B.C.16F D.4F【考点】库仑定律.【分析】本题比较简单,直接利用库仑定律进行计算讨论即可.【解答】解:距离改变之前:F=k①当电荷量都变为原来的3倍时:F′=k②联立①②可得:F′=16F,故ABD错误,C正确.故选C.15.如图是条形磁铁的部分磁感线分布示意图,关于图中a、b两点磁场的描述,正确的是()A.a点的磁场方向为图中B a指向B.b点的磁场方向为图中B b指向C.a点的磁感应强度大于b点的磁感应强度D.a点的磁感应强度小于b点的磁感应强度【考点】磁感应强度;磁感线及用磁感线描述磁场.【分析】磁场方向沿磁感线的切线方向,磁感线的疏密表示磁场的强弱,结合磁感线的特点分析判断.【解答】解:A、磁感线上某点的切线方向表示磁场的方向,图中a、b两点的磁场方向均是错误的,故A、B错误.C、磁感线疏密表示磁场的强弱,a点磁感线比较密,则a点磁感应强度大于b 点的磁感应强度,故C正确,D错误.故选:C.16.在匀强磁场内放置一个面积为S的线框,线框平面与磁场方向垂直.若穿过线框所围面积的磁通量为Ф,则匀强磁场磁感应强度B的大小为()A.B. C.D.【考点】磁通量.【分析】明确磁通量定义,知道当B与S相互垂直时Φ=BS才能成立.【解答】解:磁感应强度与线圈面积相互垂直,则Φ=BS;则可得磁感应强度B=;故选:A.17.把长0.10m的直导线全部放入匀强磁场中,保持导线和磁场方向垂直.当导线中通过的电流为3.0A时,该直导线受到的安培力的大小为1.5×10﹣3N.则该匀强磁场的磁感应强度大小为()A.4.5×10﹣3 T B.2.5×103 T C.2.0×102T D.5.0×10﹣3T【考点】磁感应强度.【分析】当磁场的方向与电流方向垂直时,F=BIL,根据该公式求出磁场的磁感应强度.【解答】解:当磁场的方向与电流方向垂直时,F=BIL,。