陕西省西安市西工大附中2015届高三物理下学期第四次模拟考试试卷(含解析)

陕西省西安市大学附中高三物理模拟试卷含解析一、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. 下列涉及分子动理论的表述中，正确的是A．物质是由大量分子组成的B．物体内分子在一定条件下可以停止做无规则运动C．物体内分子之间的作用力一定表现为引力D．物体内分子之间的作用力一定表现为斥力参考答案：A2. 如图所示，空间存在两个被固定的、等量同种正点电荷M、N，在它们的连线上有A、B、C三点，已知MA=CN=NB，MA<NA。

现有一正点电荷q，关于在电场中移动电荷q，下列说法正确的是A．沿半圆弧l将q从B点移到C点，电场力不作功B．沿曲线r将q从B点移到C点，电场力作负功C．沿曲线s将q从A点移到C点，电场力作正功D．沿直线将q从A点移到B点，电场力作正功参考答案：C3. （单选）如图所示，卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙斜面上的木箱，使之沿斜面加速向上移动。

在移动过程中，下列说法正确的是A. F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力所做的功之和B. F对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和C.木箱克服重力做的功大于木箱增加的重力势能D. F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和参考答案：【知识点】功的计算．E1【答案解析】A解析：A、F对木箱做的功、重力所做功以及摩擦力对木箱所做的功之和等于木箱增加的动能；故F对木箱做的功与重力所做的功之和等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和；故A正确，BD错误；C、根据重力做功与重力势能变化的关系可知，木箱克服重力做的功等于木箱增加的重力势能，故C错误；故选：A【思路点拨】对木箱进行受力分析，找出在木箱运动中有哪些力做功，做什么功，同时结合功能关系找出能量之间的转化，由动能定理及机械能守恒可得出各功及能量之间的关系。

功能关系及动能定理等内容可以帮助我们更加快捷地解出题目，故在学习中一定要学会分析题目中的能量关系，并能灵活准确地应用动能定理及功能关系．4. 上端固定的一根细线下面悬挂一摆球，摆球在空气中摆动，摆动的幅度越来越小，对此现象下列说法正确的是A．摆球机械能守恒B．总能量守恒，摆球的机械能正在减少，减少的机械能转化为内能C．能量正在消失D．只有动能和重力势能的相互转化参考答案：B5. 在物理学史上，正确认识运动与力的关系并且推翻“力是维持运动的原因”的物理学家和建立惯性定律的物理学家分别是A．亚里士多德、伽利略B．伽利略、牛顿C．亚里士多德、牛顿D．伽利略、爱因斯坦参考答案：B二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6. 一个质量可忽略不计的降落伞，下面吊一个轻的弹簧测力计，测力计下面挂一个质量为5kg的物体，降落伞在下降过程中受到的空气阻力为30N，则测力计的读数为 N．(取g＝10m／s2)参考答案：答案：307. 太空宇航员的航天服能保持与外界绝热，为宇航员提供适宜的环境。

2015年陕西省西安交大附中高考物理四模试卷一、选择题：此题共8小题，每一小题6分.在每一小题给出的四个选项中，第1-5题为单项选择题，第19-21题为多项选择题．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〕伽利略在对自由落体运动的研究过程中，开创了如下框图所示的一套科学研究方法，其中方框2和4中的方法分别是〔〕A．实验检验，数学推理 B．数学推理，实验检验C．提出假设，实验检验 D．实验检验，合理外推【考点】：伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法．【专题】：常规题型．【分析】：教材中介绍了伽利略对落体规律的研究以与“理想斜面实验〞，通过这些知识的学习，可以明确伽利略所创造的这一套科学研究方法．【解析】：解：这是依据思维程序排序的问题，这一套科学研究方法，要符合逻辑顺序，即通过观察现象，提出假设，根据假设进展逻辑推理，然后对自己的逻辑推理进展实验验证，紧接着要对实验结论进展修正推广．故ABD错误，C正确；应当选：C．【点评】：伽利略将可靠的事实和理论思维结合起来，以实验事实为根底，开辟了崭新的研究物理的方法道路，同学们要从中汲取营养，提高科学素质．2．〔6分〕如下列图，A、B是两个完全一样的灯泡，D是理想二极管，L是带铁芯的线圈，其自感系数很大，直流电阻忽略不计．如下说法正确的答案是〔〕A． S闭合瞬间，A先亮B． S闭合瞬间，A、B同时亮C． S断开瞬间，B逐渐熄灭D． S断开瞬间，A闪亮一下，然后逐渐熄灭【考点】：自感现象和自感系数．【分析】：依据自感线圈的特征：刚通电时线圈相当于断路，断开电键时线圈相当于电源；二极管的特征是只正向导通．【解析】：解：AB、闭合瞬间线圈相当于断路，二极管为反向电压，故电流不走A灯泡，B 亮，故A错误，B错误．CD、开关S断开瞬间B立刻熄灭，由于二极管正向导通，故自感线圈与A形成回路，A闪亮一下，然后逐渐熄灭，故C错误D正确．应当选：D．【点评】：该题两个关键点，1、要知道理想线圈的特征：刚通电时线圈相当于断路，断开电键时线圈相当于电源；2、要知道二极管的特征是只正向导通．3．〔6分〕小明同学骑着一辆变速自行车上学，他想测一下骑车的最大速度．在上学途中他选择了最高的变速比〔轮盘与飞轮齿数比〕，并测得在这种情况下蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周，然后他数得自行车后轮上的飞轮6个齿盘和脚踏轮盘上3个齿盘的齿数如表所示，并测得后轮的直径为70cm．由此可求得他骑车的最大速度是多少米每秒〔〕名称轮盘飞轮齿数/个 45 38 28 15 16 18 21 24 28A．2.1π B． 2.0π C．0.7π D．1.1π【考点】：线速度、角速度和周期、转速．【专题】：匀速圆周运动专题．【分析】：齿轮传动时，轮边缘上的线速度大小相等，同轴转动两轮的角速度一样；最后根据v=求解线速度．【解析】：解：轮盘和飞轮的齿数之比最大为3：1，此时自行车速度最大，此时轮盘和飞轮的转动半径是3：1；蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周，故周期是1s，同缘传动边缘点线速度相等，根据公式v=，轮盘和飞轮周期之比等于转动半径之比，故飞轮的转动周期为s；后轮的线速度为：v==2.1πm/s应当选：A．【点评】：此题关键同缘传动边缘点线速度相等，同轴传动加速度相等，结合线速度公式v=列式求解，根底题目．4．〔6分〕某空间区域有竖直方向的电场〔图1中只画出了一条电场线〕，一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球，在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动，不计一切阻力，运动过程中物体的机械能E与物体位移x关系的图象如图2所示，由此可以判断〔〕A．物体所处的电场为非匀强电场，且场强不断减小，场强方向向上B．物体所处的电场为匀强电场，场强方向向下C．物体可能先做加速运动，后做匀速运动D．物体一定做加速运动，且加速度不断减小【考点】：电势差与电场强度的关系；电场强度．【专题】：电场力与电势的性质专题．【分析】：从图象中能找出电场力的做功情况，根据电场力的做功情况判断出受力，继而判断出电场，在利用牛顿第二定律求的加速度【解析】：解：A、物体的机械能先减小，后保持不变，故电场力先做负功，后不做功，故电场强度方向向上，再根据机械能的变化关系可知，电场力做功越来越小，故电场强度不断减小，故A正确，B错误；C、根据牛顿第二定律可知，物体受重力与电场力，且电场力越来越小，故加速度越来越大，故C错误，D错误；应当选：A【点评】：此题主要考查了电场力做功与与物体机械能的变化关系，明确电场力做正功，电势能增加，电场力做负功，电场力减小即可5．〔6分〕如下列图，两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反，磁感应强度的大小均为B，磁场区域的宽度均为a．高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域，以逆时针方向为电流的正方向，在如下图形中能正确描述感应电流I与线框移动距离x 关系的是〔〕A． B． C．D．【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：此题导体的运动可分为三段进展分析，根据楞次定律可判断电路中感应电流的方向；由导体切割磁感线时的感应电动势公式可求得感应电动势的大小，再求得感应电流的大小．【解析】：解：x在0﹣a内，由楞次定律可知，电流方向为逆时针，为正方向；有效切割的长度为L=2×〔a﹣x〕=〔a﹣x〕，感应电动势为 E=BLv，感应电流为I=，随着x的增大，I均匀减小，当x=a时，I==I0；当x=a时，I=0；x在a﹣2a内，线框的AB边和其他两边都切割磁感线，由楞次定律可知，电流方向为顺时针，为负方向；有效切割的长度为 L=〔2a﹣x〕，感应电动势为 E=BLv，感应电流大小为I=2×，随着x的增大，I均匀减小，当x=a时，I==2I0；当x=2a时，I=0；x在2a﹣3a内，由楞次定律可知，电流方向为逆时针，为正方向；有效切割的长度为 L=〔3a ﹣x〕，感应电动势为 E=BLv，感应电流为I=，随着x的增大，I均匀减小，当x=2a时，I==I0；当x=3a时，I=0；故根据数学知识可知B正确．应当选：B．【点评】：此题为选择题，而过程比拟复杂，故可选用排除法解决，这样可以节约一定的时间；而进入第二段过程，分处两磁场中的线圈两局部产生的电流一样，且有效长度是均匀变大的，当将要全部进入第二磁场时，线圈中电流达最大2I0．6．〔6分〕带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出，能够达到的最大高度为h1；假设加上水平方向的匀强磁场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h2；假设加上水平方向的匀强电场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h3，假设加上竖直向上的匀强电场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h4，如下列图．不计空气，如此〔〕A．一定有h1=h3 B．一定有h1＜h4C． h2与h4无法比拟 D． h1与h2无法比拟【考点】：带电粒子在混合场中的运动．【专题】：带电粒子在复合场中的运动专题．【分析】：当小球只受到重力的作用的时候，球做的是竖直上抛运动；当小球在磁场中运动到最高点时，由于洛伦兹力的作用，会改变速度的方向，所以到达最高点是小球的速度的大小不为零；当加上电场时，电场力在水平方向，只影响小球在水平方向的运动，不影响竖直方向的运动的情况，而第4个电场力影响加速度，从而影响高度．【解析】：解：第1个图：由竖直上抛运动的最大高度公式得：h1=．第3个图：当加上电场时，由运动的分解可知：在竖直方向上有，V02=2gh3，所以h1=h3．故A正确；而第2个图：洛伦兹力改变速度的方向，当小球在磁场中运动到最高点时，小球应有水平速度，设此时的球的动能为E k，如此由能量守恒得：mgh2+E k=mV02，又由于mV02=mgh1所以 h1＞h2．，所以D错误．第4个图：因电性不知，如此电场力方向不清，如此高度可能高度h1，也可能小于h1，故C 正确，B错误；应当选：AC．【点评】：洛伦兹力的方向始终和速度的方向垂直，只改变球的速度的方向，所以磁场对电子的洛伦兹力始终不做功．7．〔6分〕物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能．假设取两物体相距无穷远时的引力势能为零，一个质量为m0的质点距质量为M0的引力中心为r0时，其万有引力势能Ep=﹣E〔式中G为引力常数〕．一颗质量为m的人造地球卫星以半径为r1圆形轨道环绕地球飞行，地球的质量为M，要使此卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径增大为r2，如此在此过程中〔〕A．卫星势能增加了GMm〔﹣〕B．卫星动能减少了〔﹣〕C．卫星机械能增加了〔﹣〕D．卫星上的发动机所消耗的最小能量为〔﹣〕【考点】：人造卫星的加速度、周期和轨道的关系．【专题】：人造卫星问题．【分析】：求出卫星在半径为r1圆形轨道和半径为r2的圆形轨道上的动能，从而得知动能的减小量，通过引力势能公式求出势能的增加量，根据能量守恒求出发动机所消耗的最小能量．【解析】：解：A、引力势能的增加量=GMm〔﹣〕，故A正确．B、根据万有引力提供向心力由：，解得=．同理，E k2=．所以，动能的减小量为=．故B错误．CD、根据能量守恒定律，卫星机械能增加了等于发动机消耗的最小能量为E=△E p﹣△E k=．故C正确、D错误．应当选：AC【点评】：解决此题的关键得出卫星动能和势能的变化量，从而根据能量守恒进展求解．8．〔6分〕如下列图，水平传送带以速度v1匀速运动，小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连，t=0时刻P在传送带左端具有速度v2，P与定滑轮间的绳水平，t=t0时刻P离开传送带．不计定滑轮质量和摩擦，绳足够长．能正确描述小物体P速度随时间变化的图象可能是〔〕A． B． C．D．【考点】：牛顿第二定律；匀变速直线运动的图像．【专题】：牛顿运动定律综合专题．【分析】：要分不同的情况进展讨论：假设V2＜V1：分析在f＞Q的重力时的运动情况或f＜Q的重力的运动情况假设V2＜V1：分析在f＞Q的重力时的运动情况或f＜Q的重力的运动情况【解析】：解：1．假设v1=v2，小物体P可能受到的静摩擦力等于绳的拉力，一直相对传送带静止匀速向右运动，假设最大静摩擦力小于绳的拉力，如此小物体P先向右匀减速运动，减速到零后反向匀加速直到离开传送带，由牛顿第二定律知m Q g﹣μm P g=〔m Q+m P〕a，加速度不变；2．假设v1＞v2，小物体P先向右匀加速直线运动，由牛顿第二定律知μm P g﹣m Q g=〔m Q+m P〕a，到小物体P加速到与传送带速度v1相等后匀速，故B选项可能；3．假设v1＜v2，小物体P先向右匀减速直线运动，由牛顿第二定律知m Q g﹣μm P g=〔m Q+m P〕a1，到小物体P减速到与传送带速度v1相等后，假设最大静摩擦力大于或等于绳的拉力，继续向右匀速运动，A选项正确，假设最大静摩擦力小于绳的拉力，继续向右减速但滑动摩擦力方向改向，此时匀减速运动的加速度为m Q g+μm P g=〔m Q+m P〕a2，到减速为零后，又反向以a2加速度匀加速向左运动，而a2＞a1，故C选项正确，D选项错误．应当选：ABC【点评】：考查摩擦力的方向与速度的关系，明确其与相对运动方向相反，结合牛顿第二定律分析运动情况，较难．三、非选择题：包括必考题和选考题两局部．第9题～12题为必考题，每个试题考生都必须作答．第13题～第18题为选考题，考生根据要求作答．9．〔6分〕下面几个实验都用到了打点计时器或电火花计时器：①运用装置甲完成“探究功与速度变化的关系〞实验②运用装置乙完成“验证机械能守恒定律〞实验③运用装置丙可以完成“探究小车速度随时间变化的规律〞实验④运用装置丙可以完成“探究加速度与力、质量的关系〞实验〔1〕运用装置丙完成“探究小车速度随时间变化的规律“实验是否需要平衡摩擦阻力？否〔填“是〞或“否〞〕〔2〕如图丁为某同学在一次实验中打出的一条纸带的局部，假设所用电源的频率为50Hz，图中刻度尺的最小分度为1mm，请问该条纸带是以上四个实验哪一个实验时得到的？验证机械能守恒定律的实验〔填实验的名称〕〔3〕由如图丁的测量，打C点时纸带对应的速度为 1.50 m/s〔保存三位有效数字〕．【考点】：探究小车速度随时间变化的规律．【专题】：实验题．【分析】：〔1〕在探究中，是否存在阻力，对速度随时间变化的规律研究没有影响；〔2〕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，从而影响属于什么实验；〔3〕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C 点时小车的瞬时速度大小．【解析】：解：〔1〕在探究小车速度随时间变化的规律的实验中，小车存在阻力，对其规律的研究没有影响，因此不需要平衡摩擦力；〔2〕相邻的计数点间的时间间隔T=0.02s，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，为了更加准确的求解加速度，a===10m/s2 ．由加速度大小可知，属于验证机械能守恒定律的实验；〔3〕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，得：V C===1.50m/s故答案为：〔1〕否；〔2〕验证机械能守恒定律的实验；〔3〕1.50．【点评】：要提高应用匀变速直线的规律以与推论解答实验问题的能力，在平时练习中要加强根底知识的理解与应用．10．〔8分〕有一内阻为30kΩ的直流电压表V，其刻度盘上所标示的数值模糊不清，但共有30个均匀小格的刻度线是清晰的，并量程约为25V～35V．为了测出电压表的量程，现有如下器材可供选用：标准电压表V1：量程3V，内阻3kΩ；电流表A：量程0﹣3A，内阻未知；滑动变阻器R：总阻值1kΩ；电源E：电动势30V，内阻不能忽略；电键、导线假设干〔1〕要求测量多组数据，并有尽可能高的准确度，请选择所需要的器材并画出实验电路图．〔2〕选用记录数据中任一组，写出计算量程的表达式U g=．式中各字母的意义是：U表示标准电压表的读数，N表示待测电压表指针偏转格数．〔3〕测出量程后便可以根据指针所指格数读取电压值了．某同学想通过上述电压表V测量一个多用电表中欧姆挡的内部电的电动势，他从多用电表刻度盘上读出电阻刻度中间值为30，将电压表V与选用“×1k〞挡的多用电表直接相连，读出电压表的读数为U．实验过程中．一切操作都是正确的．如此欧姆表电池的电动势表达式为E0= 2U ．【考点】：把电流表改装成电压表．【专题】：实验题；交流电专题．【分析】：此题〔1〕的关键是根据待测电压表V和电压表的额定电流接近可知，应将两者串联使用，再根据变阻器的全电阻远小于待测电压表内阻，可知变阻器应采用分压式接法；题〔2〕的关键是设出待测电压表每小格的电流，然后根据欧姆定律和串并联规律即可求解；题〔3〕的关键是明确选用“×1k〞档时欧姆表的中值电阻为30kΩ，然后根据闭合电路欧姆定律即可求解．【解析】：解：〔1〕：由I=可求出待测电压表的量程约为0.83～1.17mA，远小于电流表A 的量程，所以不能使用电流表；由于标准电压表的额定电流为，与待测电流表的量程接近，所以应将待测电压表V与标准电压表串联使用；由于滑动变阻器的全电阻远小于待测电压表内阻，所以变阻器应采用分压式接法，电路图如下列图：〔2〕：设待测电压表每小格电流为，如此其量程为：==30=9…①设待测电压表读数偏转格数为N时标准电压表读数为U，根据串并联规律应有：…②联立①②解得：=，其中U表示标准电压表的读数，N表示待测电压表指针偏转格数；〔3〕：当选用“×1k〞当时，欧姆表的中值电阻为：=30×1kΩ=30kΩ，根据闭合电路欧姆定律，应有：=U+，将=30kΩ代入上式，解得：；故答案为：〔1〕如图〔2〕，U表示标准电压表的读数，N表示待测电压表指针偏转格数〔3〕2U【点评】：应明确：①注意电表的反常规接法，即电压表可以串联〔当做电流表〕使用，电流表也可以并联使用〔当做电压表〕，只要满足电表指针偏转量程以上即可；②当变阻器的全电阻远小于待测电阻时，变阻器应采用分压式接法；③明确欧姆表的改装原理和方法．11．〔14分〕进入21世纪，低碳环保、注重新能源的开发与利用的理念，已经日益融入生产、生活之中．某节水喷灌系统如下列图，喷口距地面的高度h=1.8m，能沿水平方向旋转，喷口离转动中心的距离a=1.0m，水可沿水平方向喷出，喷水的最大速率v0=10m/s，每秒喷出水的质量m0=7.0kg．所用的水是从井下抽取的，井中水面离地面的高度H=3.2m，并一直保持不变．水泵由电动机带动，电动机电枢线圈电阻r=5.0Ω．电动机正常工作时，电动机的输入电压U=220V，输入电流I=4.0A．不计电动机的摩擦损耗，电动机的输出功率等于水泵所需要的最大输入功率．水泵的输出功率与输入功率之比称为水泵的抽水效率．〔计算时π取3〕试求：〔1〕求这个喷灌系统所能喷灌的最大面积S；〔2〕假设系统总是以最大喷水速度工作，求水泵的抽水效率η．【考点】：能源的开发和利用；电功、电功率．【分析】：〔1〕水从喷口喷出后做平抛运动，高度h和最大的初速度v0，由平抛运动的规律求出最大的水平位移．喷灌系统所能喷灌的区域是圆形，即求出面积；〔2〕水泵的抽水效率η等于水泵的输出功率与输入功率之比．水泵的输入功率等于电动机的输出功率，水泵的输出功率使水获得机械能的功率．【解析】：解：〔1〕水从喷口喷出后做平抛运动，下落高度解得t=s=0.6s最大喷灌圆面半径x=a+v0t=1+10×0.6=7m喷灌最大面积S=πx2﹣πa2=3.14〔72﹣12〕=144m2〔2〕电动机的输入功率P电=UI=220×4.0W=880W电动机的热功率水泵的输入功率等于电动机的输出功率P入=P电﹣P热=800W水泵的输出功率其中m=m0t求得P出=700W水泵效率答：〔1〕这个喷灌系统所能喷灌的最大面积s是144m2；〔2〕假设系统总是以最大喷水速度工作，水泵的抽水效率η是87.5%；【点评】：此题运用平抛运动和能量守恒定律分析和解决实际问题，抓住能量是如何转化是解题的关键．12．〔19分〕如图甲的xoy坐标系中，第一、二和三象限中存在垂直于纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为B．在o处有一粒子源，能向平面内各个方向均匀发射速率为v0的带正电的一样粒子，这些粒子与﹣x轴的最远交点为A〔﹣2a，0〕．不计粒子重力以与粒子之间的相互作用．〔1〕求粒子的比荷．〔2〕假设在x=﹣1.5a处垂直于x轴放置一块足够长的荧光板MN，当粒子击中MN时将被吸收，并使荧光物质发光变亮．求MN上亮线的长度〔3〕假设撤去粒子源和第一象限内的磁场，在第四象限内加一个沿+y方向的场强为E=v0B的匀强电场，并在第一象限内x=3a处放一个足够长的荧光屏PQ，如图乙．在y轴上y=2a以下位置水平沿﹣x方向以速度v0发射上述粒子，如此应在何处发射，才能使粒子击中PQ时的位置离P最远？求出最远距离．【考点】：带电粒子在匀强磁场中的运动；带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】：带电粒子在磁场中的运动专题．【分析】：〔1〕在磁场中，根据洛伦兹力提供向心力几何几何关系即可求解；〔2〕根据几何关系分别求出MN上粒子打中的最高点C和最低点离x轴的距离，从而求出亮线的长度；〔3〕粒子在电场中做类平抛运动，根据平抛运动的根本公式求出击中点离P点的距离的表达式，再结合数学知识求解．【解析】：解：〔1〕在磁场中，根据洛伦兹力提供向心力得：Bqv0=m由几何关系得：r=a，解得：=〔2〕MN上粒子打中的最高点C离x轴的距离：l1==a，MN上粒子打中的最低点D离x轴的距离：l2= a所以亮线的长度：l=l1+l2=〔3〕粒子从y=﹣h处F点进入电场，在电场中：x=v0t，h=t2，速度偏角为α，如此tanα=，击中点离P点的距离为：Y=〔3a﹣x〕tanα，联立各式解得：Y=3﹣2h，当=﹣，即h=a时，亦即发射点为y=a时，有：Y max=3﹣2•=a．答：〔1〕粒子的比荷为；〔2〕MN上亮线的长度为；〔3〕发射点为y=a时，才能使粒子击中PQ时的位置离P最远，最远距离为a．【点评】：带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为：定圆心、画轨迹、求半径．要掌握左手定如此，熟练运用牛顿第二定律研究半径．【物理一选修3-3】13．〔6分〕如下说法中正确的答案是〔〕A．一定量气体膨胀对外做功100J，同时从外界吸收120J的热量，如此它的内能增大20J B．在使两个分子间的距离由很远〔r＞10﹣9m〕减小到很难再靠近的过程中，分子间作用力先减小后增大，分子势能不断增大C．由于液体外表层分子间距离大于液体内局部子间距离，液体外表存在张力D．用油膜法测出油分子的直径后，要测定阿伏加德罗常数，只需再知道油的密度即可 E．空气相对湿度越大时，空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和气压，水蒸发越慢．【考点】：热力学第一定律；分子势能；* 液体的外表张力现象和毛细现象；用油膜法估测分子的大小．【分析】：根据热力学第一定律知：△U=W+Q，分子间作用力先减小后增大，分子势能先减小后增大，用油膜法测出油分子的直径后，要测定阿伏加德罗常数，只需再知道油的摩尔体积．【解析】：解：A、根据热力学第一定律知：△U=W+Q=﹣100+120=20J，A正确；B、在使两个分子间的距离由很远〔r＞10﹣9m〕减小到很难再靠近的过程中，分子间作用力先减小后增大，分子势能先减小后增大，B错误；C、由于液体外表层分子间距离大于液体内局部子间距离，液体外表存在张力，C正确；D、用油膜法测出油分子的直径后，要测定阿伏加德罗常数，只需再知道油的摩尔体积即可，D错误；E、空气相对湿度越大时，空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和气压，水蒸发越慢，E正确；应当选：ACE【点评】：掌握热力学第一定律的应用，知道分子力与分子间距的关系，会利用油膜法测分子的直径．14．〔9分〕一定质量的理想气体从状态A变化到状态B，再变化到状态C，其状态变化过程的p﹣V图象如下列图．该气体在状态A时的温度为27℃．如此：〔1〕该气体在状态B、C时的温度分别为多少℃？〔2〕该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量是多大？〔3〕该气体从状态A到状态C的过程中是吸热，还是放热？传递的热量是多少？【考点】：理想气体的状态方程．【专题】：理想气体状态方程专题．【分析】：〔1〕A到B是等容变化，B到C是等压变化，分别应用理想气体定律进展求解．〔2〕气体的内能是所有分子的动能之和，温度是分子平均动能的标志，可以通过判断AC两个状态的温度来判断内能的变化．〔3〕从状态A到状态C的过程可以用热力学第一定律来判断做功与吸放热问题．【解析】：解：〔1〕状态A：t A=300K，P A=3×105Pa，V A=1×10﹣3m3状态B：t B=？P B=1×105Pa，V B=1×10﹣3m3状态C：t C=？P C=1×105Pa，V C=3×10﹣3m3A到B过程等容变化，由等容变化规律得：，代入数据得：t B=100K=﹣173℃B到C为等压变化，由等压变化规律得：，代入数据得：t C=300K=27℃〔2〕因为状态A和状态C温度相等，且气体的内能是所有分子的动能之和，温度是分子平均动能的标志，所以在这个过程中：△U=0〔3〕由热力学第一定律得：△U=Q+W，因为△U=0故：Q=﹣W在整个过程中，气体在B到C过程对外做功所以：W=﹣p△V=﹣1×105×〔3×10﹣3﹣1×10﹣3〕=﹣200J即：Q=200J，是正值，故在这个过程中吸热．答：〔1〕气体在状态B、C时的温度分别为：﹣173℃和27℃〔2〕该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量为：0．〔3〕该气体从状态A到状态C的过程中吸热，传递的热量是200J【点评】：此题是一个结合图象的题目，关键是从图象上找出气体的状态参量和气体的状态变化，最后应用理想气体状态方程求解即可．【物理一选修3-4】〔15分〕。

陕西省西安市高三物理理综四模试卷注意事项：1. 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。

3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。

4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

一、单项选择题1．“儿童蹦极”中，栓在腰间左右两侧的是弹性极好的橡皮绳.质量为m的小明如图静止悬挂时两橡皮绳的拉力大小均恰为mg，若此时小明右侧橡皮绳在腰间断裂，则小明此时( )A．加速度为零B．加速度a＝g，沿原断裂绳的方向斜向左下方C．加速度a＝g，沿未断裂绳的方向斜向右上方D．加速度a＝g，方向竖直向下2．物体甲放在斜面体乙上，斜面体放在水平粗糙的地面上，甲和乙均处于静止状态，如图。

在物体甲上施加力F，且F大小恒定，方向由水平向右逐渐变为垂直斜面向下的过程中，甲和乙始终保持静止状态。

在此过程中，下列判断哪些是正确的( )A．地面对斜面体的摩擦力一定逐渐增大B．地面对斜面体的摩擦力一定逐渐减小C．物体甲受到的摩擦力一定逐渐增大D．物体甲受到的摩擦力一定逐渐减小3．如图所示，一个有矩形边界的匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面向内。

一个三角形闭合导线框，由位置1（左）沿纸面匀速运动到位置2（右）。

取线框刚到达磁场边界的时刻为计时起点（t=0），规定逆时针方向为电流的正方向，则图中能正确反映线框中电流号时间关系的是（）A．B．C．D．4．实验表明：光子与速度不太大的电子碰撞发生散射时，光的波长会变长或者不变，这种现象叫康普顿散射，该过程遵循能量守恒定律和动量守恒定律。

如果电子具有足够大的初速度，以至于在散射过程中有能量从电子转移到光子，则该散射被称为逆康普顿散射，这一现象已被实验证实。

关于上述逆康普顿散射，下列说法正确的是（）A．相对于散射前的入射光，散射光在介质中的传播速度变大B．若散射前的入射光照射某金属表面时能发生光电效应，则散射光照射该金属时，光电子的最大初动能将变大C．散射后电子的速度一定变大D．散射后电子的能量一定变大5．图中理想变压器原、副线圈的匝数之比为2 ：1，现在原线圈两端加上交变电压时，灯泡、均正常发光，电压表和电流表可视为理想电表．则下列说法中正确的是A．该交流电的频率为100HzB．电压表的示数为155.5VC．若将变阻器的滑片P向上滑动，则电流表读数变大D．若将变阻器的滑片P向上滑动，则将变暗、将变亮6．如图，m＝10kg的物体在水平面上向左运动，物体与水平面间的动摩擦因数为0.2，与此同时物体受到一个水平向右的推力F＝20N的作用，则物体产生的加速度是（g取10m/s2）A．0B．4m/s2，水平向左C．2m/s2，水平向左D．4m/s2，水平向右二、多项选择题7．如图甲所示，在平静的水面下深h处有一个点光源s，它发出的两种不同颜色的a光和b光在水面上形成了一个有光线射出的圆形区域，该区域的中间为由ab两种单色光所构成的复色光圆形区域周围为环状区域，且为a光的颜色(见图乙)设b光的折射率为n，则下列说法正确的是（）A．在水中，a光的波长比b光小B．水对a光的折射率比b光小C．在水中，a光的传播速度比b光大D．复色光圆形区域的面积为S=E. 在同一装置的杨氏双缝干涉实验中，a光的干涉条纹比b光窄8．从高度为125m的塔顶，先后落下a、b两球，自由释放这两个球的时间差为1s，则以下判断正确的是（g取10m/s2，不计空气阻力）（）A．a球接触地面瞬间，b球离地高度为45mB．b球下落高度为20m时，a球的速度大小为20m/sC．在a球接触地面之前，两球的速度差恒定D．在a球接触地面之前，两球离地的高度差恒定9．飞船在离开地球的过程中，经常采用“霍曼变轨”。

陕西省西安市工业大学附属中学高三物理下学期期末试题含解析一、 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，有一重力不计的方形容器，被水平力F 压在竖直的墙面上处于静止状态，现缓慢地向容器内注水，直到将容器刚好盛满为止，在此过程中容器始终保持静止，则下列说法中正确的是 ( ) A ．容器受到的摩擦力不变 B ．容器受到的摩擦力逐渐增大 C ．水平力F 可能不变 D ．水平力F 必须逐渐增大参考答案： BC2. A 、B 、C 为短周期非金属元素，其相关性质如下：元素XY Z与H2反应条件暗处反应 光照 高温、催化剂 常温下氢化物水溶液的pH小于7小于7大于7下列叙述正确的是A.非金属性X<YB.Z 为第VA 族元素C.最外层电子数Z>YD.Y 、Z 的氢化物反应形成离子化合物 参考答案： BD3. 如图所示，AB 为一带负电导体，已知导体表面A 点的电场强度为E A =100N/C ，B 点电场强度E B =1N/C ，一点电荷只在电场力作用下，第一次从A 点运动到无限远处，第二次从B 点运动到无限远处，两次最初的加速度之比a A :a B = ；若初速度为零，则末速度之比v A :v B = .参考答案： 100?1 1?1 略4. 如图所示，一轻质弹簧上端固定，下端挂一重物，平衡时弹簧伸长了4cm ，再将重物向下拉1cm ，然后放手，则在刚释放的瞬间重物的加速度是（g 取10m/s 2）（ ）A ．2.5m/s 2B ．7.5m/s 2C ．10m/s 2D ．12.5m/s 2参考答案：A5. 如图所示，绳的一端固定在墙上A 点，另一端通过定滑轮吊一重物，杆BC 可绕B 点自由转动。

杆、滑轮、绳质及摩擦均不计。

将绳的A 端沿墙稍向下移动，则下列判断中正确的是A ．绳拉力、BC 杆受到的压力都增大B ．绳拉力减小，BC 杆受到的压力增大 C ．绳拉力不变，BC 杆受到的压力增大D ．绳拉力、BC 杆受到的压力都不变 参考答案：C二、 填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6. 为了探究力对物体做功与物体速度变化的关系，现提供如图所示的器材，让小车在橡皮筋的作用下弹出后，沿木板滑行，请思考回答下列问题(打点计时器交流电频率为50 Hz)： (1)为了消除摩擦力的影响应采取什么措施?(2)当我们分别用同样的橡皮筋l 条、2条、3条……并起来进行第l 次、第2次、第3次……实验时，每次实验中橡皮筋拉伸的长度应都保持一致，我们把第l 次实验时橡皮筋对小车做的功记为W ．(3)由于橡皮筋对小车做功而使小车获得的速度可以由打点计时器和纸带测出，如图所示是其中四次实验打出的部分纸带．(4)试根据第(2)、(3)项中的信息，填写下表．从表中数据可得出结论： ． 参考答案：（1）垫高放置打点计时器一端，使自由释放的小车做匀速运动2）(3) 在误差准许的范围内，做功与速度的平方成正比7. 某学校物理兴趣小组，利用光控实验板 “探究自由落体的下落高度与速度之间的关系”，如图甲所示。

物理试卷考生注意：1．本试卷共100分。

考试时间90分钟。

2．答题前，考生务必将密封线内的项目填写清楚。

3．请将试卷答案填在试卷后面的答题卷上。

4．本试卷主要考试内容：必修1，必修2，选修3—1电场和恒定电流。

第I 卷 (选择题 共40分)选择题局部共10小题．每一小题4分．共40分。

在每个小题给出的四个选项中，1～6小题只有一个选项正确．7～10小题有多个选项正确；全部选对的得4分．选对但不全的得2分．有选错或不答的得0分。

1．足球以8 m ／s 的速度飞来，运动员把它以12 m ／s 的速度反向踢回，踢球时间是0.2 s ， 以球飞来的方向为正方向，如此足球在这段时间内的加速度为A . —200m ／s 2B . 200 m ／s 2C . —100 m ／s 2D ．100 m ／s 2答案．C解析：a=t v ∆∆=2.0812--m /s 2 =—100m ／s 2，选项c 正确。

2．某同学上过体育课后用网兜把质量为m 的足球挂在光滑竖直墙壁上的P 点，悬线与墙面的夹角为θ，重力加速度为g,网兜的重力不计，如此足球对墙壁的压力为A . mgtan θB . mgsin θC . mgcos θD ．θsin mg答案．A解析：对足球受力分析如下列图，由几何关系可得：N ＝mgtan θ，根据牛顿第三定律，足球对墙壁的压力为mgtan θ，选项A 正确。

3．将一质量为m 的小球靠近墙面竖直向上抛出，图甲是向上运动的频闪照片，图乙是下降时的频闪照片，O 是运动的最高点，甲、乙两次的闪光频率一样。

重力加速度为g ，假设小球所受阻力大小不变，如此可估算小球受到的阻力大小约为A . mgB .21mg C .31mg D . 101mg答案．B解析：设每块砖的厚度是d ，向上运动时：9d-3d=aT 2，向下运动时：3d-d=a /T 2，联立解得：a ：a / = 3：1，根据牛顿第二定律：mg+f = ma 、mg 一f=ma /，联立解得：f = mg /2。

2015年陕西省西安交大附中高考物理四模试卷一、选择题：本题共8小题，每小题6分.在每小题给出的四个选项中，第1-5题为单选题，第19-21题为多选题．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）伽利略在对自由落体运动的研究过程中，开创了如下框图所示的一套科学研究方法，其中方框2和4中的方法分别是（）A．实验检验，数学推理 B．数学推理，实验检验C．提出假设，实验检验 D．实验检验，合理外推【考点】：伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法．【专题】：常规题型．【分析】：教材中介绍了伽利略对落体规律的研究以及“理想斜面实验”，通过这些知识的学习，可以明确伽利略所创造的这一套科学研究方法．【解析】：解：这是依据思维程序排序的问题，这一套科学研究方法，要符合逻辑顺序，即通过观察现象，提出假设，根据假设进行逻辑推理，然后对自己的逻辑推理进行实验验证，紧接着要对实验结论进行修正推广．故ABD错误，C正确；故选：C．【点评】：伽利略将可靠的事实和理论思维结合起来，以实验事实为基础，开辟了崭新的研究物理的方法道路，同学们要从中汲取营养，提高科学素质．2．（6分）如图所示，A、B是两个完全相同的灯泡，D是理想二极管，L是带铁芯的线圈，其自感系数很大，直流电阻忽略不计．下列说法正确的是（）A． S闭合瞬间，A先亮B． S闭合瞬间，A、B同时亮C． S断开瞬间，B逐渐熄灭D． S断开瞬间，A闪亮一下，然后逐渐熄灭【考点】：自感现象和自感系数．【分析】：依据自感线圈的特征：刚通电时线圈相当于断路，断开电键时线圈相当于电源；二极管的特征是只正向导通．【解析】：解：AB、闭合瞬间线圈相当于断路，二极管为反向电压，故电流不走A灯泡，B 亮，故A错误，B错误．CD、开关S断开瞬间B立刻熄灭，由于二极管正向导通，故自感线圈与A形成回路，A闪亮一下，然后逐渐熄灭，故C错误D正确．故选：D．【点评】：该题两个关键点，1、要知道理想线圈的特征：刚通电时线圈相当于断路，断开电键时线圈相当于电源；2、要知道二极管的特征是只正向导通．3．（6分）小明同学骑着一辆变速自行车上学，他想测一下骑车的最大速度．在上学途中他选择了最高的变速比（轮盘与飞轮齿数比），并测得在这种情况下蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周，然后他数得自行车后轮上的飞轮6个齿盘和脚踏轮盘上3个齿盘的齿数如表所示，并测得后轮的直径为70cm．由此可求得他骑车的最大速度是多少米每秒（）名称轮盘飞轮齿数/个 45 38 28 15 16 18 21 24 28A． 2.1π B． 2.0π C． 0.7π D． 1.1π【考点】：线速度、角速度和周期、转速．【专题】：匀速圆周运动专题．【分析】：齿轮传动时，轮边缘上的线速度大小相等，同轴转动两轮的角速度相同；最后根据v=求解线速度．【解析】：解：轮盘和飞轮的齿数之比最大为3：1，此时自行车速度最大，此时轮盘和飞轮的转动半径是3：1；蹬动轮盘的最大转速是每1s轮盘转动一周，故周期是1s，同缘传动边缘点线速度相等，根据公式v=，轮盘和飞轮周期之比等于转动半径之比，故飞轮的转动周期为s；后轮的线速度为：v==2.1πm/s故选：A．【点评】：本题关键同缘传动边缘点线速度相等，同轴传动加速度相等，结合线速度公式v=列式求解，基础题目．4．（6分）某空间区域有竖直方向的电场（图1中只画出了一条电场线），一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球，在电场中从A点由静止开始沿电场线竖直向下运动，不计一切阻力，运动过程中物体的机械能E与物体位移x关系的图象如图2所示，由此可以判断（）A．物体所处的电场为非匀强电场，且场强不断减小，场强方向向上B．物体所处的电场为匀强电场，场强方向向下C．物体可能先做加速运动，后做匀速运动D．物体一定做加速运动，且加速度不断减小【考点】：电势差与电场强度的关系；电场强度．【专题】：电场力与电势的性质专题．【分析】：从图象中能找出电场力的做功情况，根据电场力的做功情况判断出受力，继而判断出电场，在利用牛顿第二定律求的加速度【解析】：解：A、物体的机械能先减小，后保持不变，故电场力先做负功，后不做功，故电场强度方向向上，再根据机械能的变化关系可知，电场力做功越来越小，故电场强度不断减小，故A正确，B错误；C、根据牛顿第二定律可知，物体受重力与电场力，且电场力越来越小，故加速度越来越大，故C错误，D错误；故选：A【点评】：本题主要考查了电场力做功与与物体机械能的变化关系，明确电场力做正功，电势能增加，电场力做负功，电场力减小即可5．（6分）如图所示，两个垂直于纸面的匀强磁场方向相反，磁感应强度的大小均为B，磁场区域的宽度均为a．高度为a的正三角形导线框ABC从图示位置沿x轴正向匀速穿过两磁场区域，以逆时针方向为电流的正方向，在下列图形中能正确描述感应电流I与线框移动距离x 关系的是（）A． B． C．D．【考点】：导体切割磁感线时的感应电动势．【专题】：电磁感应与电路结合．【分析】：本题导体的运动可分为三段进行分析，根据楞次定律可判断电路中感应电流的方向；由导体切割磁感线时的感应电动势公式可求得感应电动势的大小，再求得感应电流的大小．【解析】：解：x在0﹣a内，由楞次定律可知，电流方向为逆时针，为正方向；有效切割的长度为L=2×（a﹣x）=（a﹣x），感应电动势为 E=BLv，感应电流为I=，随着x的增大，I均匀减小，当x=a时，I==I0；当x=a时，I=0；x在a﹣2a内，线框的AB边和其他两边都切割磁感线，由楞次定律可知，电流方向为顺时针，为负方向；有效切割的长度为 L=（2a﹣x），感应电动势为 E=BLv，感应电流大小为I=2×，随着x的增大，I均匀减小，当x=a时，I==2I0；当x=2a时，I=0；x在2a﹣3a内，由楞次定律可知，电流方向为逆时针，为正方向；有效切割的长度为 L=（3a ﹣x），感应电动势为 E=BLv，感应电流为I=，随着x的增大，I均匀减小，当x=2a时，I==I0；当x=3a时，I=0；故根据数学知识可知B正确．故选：B．【点评】：本题为选择题，而过程比较复杂，故可选用排除法解决，这样可以节约一定的时间；而进入第二段过程，分处两磁场中的线圈两部分产生的电流相同，且有效长度是均匀变大的，当将要全部进入第二磁场时，线圈中电流达最大2I0．6．（6分）带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出，能够达到的最大高度为h1；若加上水平方向的匀强磁场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h2；若加上水平方向的匀强电场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h3，若加上竖直向上的匀强电场，且保持初速度仍为v0，小球上升的最大高度为h4，如图所示．不计空气，则（）A．一定有h1=h3 B．一定有h1＜h4C． h2与h4无法比较 D． h1与h2无法比较【考点】：带电粒子在混合场中的运动．【专题】：带电粒子在复合场中的运动专题．【分析】：当小球只受到重力的作用的时候，球做的是竖直上抛运动；当小球在磁场中运动到最高点时，由于洛伦兹力的作用，会改变速度的方向，所以到达最高点是小球的速度的大小不为零；当加上电场时，电场力在水平方向，只影响小球在水平方向的运动，不影响竖直方向的运动的情况，而第4个电场力影响加速度，从而影响高度．【解析】：解：第1个图：由竖直上抛运动的最大高度公式得：h1=．第3个图：当加上电场时，由运动的分解可知：在竖直方向上有，V02=2gh3，所以h1=h3．故A正确；而第2个图：洛伦兹力改变速度的方向，当小球在磁场中运动到最高点时，小球应有水平速度，设此时的球的动能为E k，则由能量守恒得：mgh2+E k=mV02，又由于mV02=mgh1所以 h1＞h2．，所以D错误．第4个图：因电性不知，则电场力方向不清，则高度可能高度h1，也可能小于h1，故C正确，B错误；故选：AC．【点评】：洛伦兹力的方向始终和速度的方向垂直，只改变球的速度的方向，所以磁场对电子的洛伦兹力始终不做功．7．（6分）物体在万有引力场中具有的势能叫做引力势能．若取两物体相距无穷远时的引力势能为零，一个质量为m0的质点距质量为M0的引力中心为r0时，其万有引力势能Ep=﹣E（式中G为引力常数）．一颗质量为m的人造地球卫星以半径为r1圆形轨道环绕地球飞行，已知地球的质量为M，要使此卫星绕地球做匀速圆周运动的轨道半径增大为r2，则在此过程中（）A．卫星势能增加了GMm（﹣）B．卫星动能减少了（﹣）C．卫星机械能增加了（﹣）D．卫星上的发动机所消耗的最小能量为（﹣）【考点】：人造卫星的加速度、周期和轨道的关系．【专题】：人造卫星问题．【分析】：求出卫星在半径为r1圆形轨道和半径为r2的圆形轨道上的动能，从而得知动能的减小量，通过引力势能公式求出势能的增加量，根据能量守恒求出发动机所消耗的最小能量．【解析】：解：A、引力势能的增加量=GMm（﹣），故A正确．B、根据万有引力提供向心力由：，解得=．同理，E k2=．所以，动能的减小量为=．故B错误．CD、根据能量守恒定律，卫星机械能增加了等于发动机消耗的最小能量为E=△E p﹣△E k=．故C正确、D错误．故选：AC【点评】：解决本题的关键得出卫星动能和势能的变化量，从而根据能量守恒进行求解．8．（6分）如图所示，水平传送带以速度v1匀速运动，小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连，t=0时刻P在传送带左端具有速度v2，P与定滑轮间的绳水平，t=t0时刻P离开传送带．不计定滑轮质量和摩擦，绳足够长．能正确描述小物体P速度随时间变化的图象可能是（）A． B． C．D．【考点】：牛顿第二定律；匀变速直线运动的图像．【专题】：牛顿运动定律综合专题．【分析】：要分不同的情况进行讨论：若V2＜V1：分析在f＞Q的重力时的运动情况或f＜Q 的重力的运动情况若V2＜V1：分析在f＞Q的重力时的运动情况或f＜Q的重力的运动情况【解析】：解：1．若v1=v2，小物体P可能受到的静摩擦力等于绳的拉力，一直相对传送带静止匀速向右运动，若最大静摩擦力小于绳的拉力，则小物体P先向右匀减速运动，减速到零后反向匀加速直到离开传送带，由牛顿第二定律知m Q g﹣μm P g=（m Q+m P）a，加速度不变；2．若v1＞v2，小物体P先向右匀加速直线运动，由牛顿第二定律知μm P g﹣m Q g=（m Q+m P）a，到小物体P加速到与传送带速度v1相等后匀速，故B选项可能；3．若v1＜v2，小物体P先向右匀减速直线运动，由牛顿第二定律知m Q g﹣μm P g=（m Q+m P）a1，到小物体P减速到与传送带速度v1相等后，若最大静摩擦力大于或等于绳的拉力，继续向右匀速运动，A选项正确，若最大静摩擦力小于绳的拉力，继续向右减速但滑动摩擦力方向改向，此时匀减速运动的加速度为m Q g+μm P g=（m Q+m P）a2，到减速为零后，又反向以a2加速度匀加速向左运动，而a2＞a1，故C选项正确，D选项错误．故选：ABC【点评】：考查摩擦力的方向与速度的关系，明确其与相对运动方向相反，结合牛顿第二定律分析运动情况，较难．三、非选择题：包括必考题和选考题两部分．第9题～12题为必考题，每个试题考生都必须作答．第13题～第18题为选考题，考生根据要求作答．9．（6分）下面几个实验都用到了打点计时器或电火花计时器：①运用装置甲完成“探究功与速度变化的关系”实验②运用装置乙完成“验证机械能守恒定律”实验③运用装置丙可以完成“探究小车速度随时间变化的规律”实验④运用装置丙可以完成“探究加速度与力、质量的关系”实验（1）运用装置丙完成“探究小车速度随时间变化的规律“实验是否需要平衡摩擦阻力？否（填“是”或“否”）（2）如图丁为某同学在一次实验中打出的一条纸带的部分，若所用电源的频率为50Hz，图中刻度尺的最小分度为1mm，请问该条纸带是以上四个实验哪一个实验时得到的？验证机械能守恒定律的实验（填实验的名称）（3）由如图丁的测量，打C点时纸带对应的速度为 1.50 m/s（保留三位有效数字）．【考点】：探究小车速度随时间变化的规律．【专题】：实验题．【分析】：（1）在探究中，是否存在阻力，对速度随时间变化的规律研究没有影响；（2）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，从而影响属于什么实验；（3）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C 点时小车的瞬时速度大小．【解析】：解：（1）在探究小车速度随时间变化的规律的实验中，小车存在阻力，对其规律的研究没有影响，因此不需要平衡摩擦力；（2）相邻的计数点间的时间间隔T=0.02s，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，为了更加准确的求解加速度，a===10m/s2 ．由加速度大小可知，属于验证机械能守恒定律的实验；（3）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，得：V C===1.50m/s故答案为：（1）否；（2）验证机械能守恒定律的实验；（3）1.50．【点评】：要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力，在平时练习中要加强基础知识的理解与应用．10．（8分）有一内阻为30kΩ的直流电压表V，其刻度盘上所标示的数值模糊不清，但共有30个均匀小格的刻度线是清晰的，并已知量程约为25V～35V．为了测出电压表的量程，现有下列器材可供选用：标准电压表V1：量程3V，内阻3kΩ；电流表A：量程0﹣3A，内阻未知；滑动变阻器R：总阻值1kΩ；电源E：电动势30V，内阻不能忽略；电键、导线若干（1）要求测量多组数据，并有尽可能高的精确度，请选择所需要的器材并画出实验电路图．（2）选用记录数据中任一组，写出计算量程的表达式U g= ．式中各字母的意义是：U表示标准电压表的读数，N表示待测电压表指针偏转格数．（3）测出量程后便可以根据指针所指格数读取电压值了．某同学想通过上述电压表V测量一个多用电表中欧姆挡的内部电的电动势，他从多用电表刻度盘上读出电阻刻度中间值为30，将电压表V与选用“×1k”挡的多用电表直接相连，读出电压表的读数为U．实验过程中．一切操作都是正确的．则欧姆表电池的电动势表达式为E0= 2U ．【考点】：把电流表改装成电压表．【专题】：实验题；交流电专题．【分析】：本题（1）的关键是根据待测电压表V和电压表的额定电流接近可知，应将两者串联使用，再根据变阻器的全电阻远小于待测电压表内阻，可知变阻器应采用分压式接法；题（2）的关键是设出待测电压表每小格的电流，然后根据欧姆定律和串并联规律即可求解；题（3）的关键是明确选用“×1k”档时欧姆表的中值电阻为30kΩ，然后根据闭合电路欧姆定律即可求解．【解析】：解：（1）：由I=可求出待测电压表的量程约为0.83～1.17mA，远小于电流表A 的量程，所以不能使用电流表；由于标准电压表的额定电流为，与待测电流表的量程接近，所以应将待测电压表V与标准电压表串联使用；由于滑动变阻器的全电阻远小于待测电压表内阻，所以变阻器应采用分压式接法，电路图如图所示：（2）：设待测电压表每小格电流为，则其量程为：==30=9…①设待测电压表读数偏转格数为N时标准电压表读数为U，根据串并联规律应有：…②联立①②解得：=，其中U表示标准电压表的读数，N表示待测电压表指针偏转格数；（3）：当选用“×1k”当时，欧姆表的中值电阻为：=30×1kΩ=30kΩ，根据闭合电路欧姆定律，应有：=U+，将=30kΩ代入上式，解得：；故答案为：（1）如图（2），U表示标准电压表的读数，N表示待测电压表指针偏转格数（3）2U【点评】：应明确：①注意电表的反常规接法，即电压表可以串联（当做电流表）使用，电流表也可以并联使用（当做电压表），只要满足电表指针偏转量程以上即可；②当变阻器的全电阻远小于待测电阻时，变阻器应采用分压式接法；③明确欧姆表的改装原理和方法．11．（14分）进入21世纪，低碳环保、注重新能源的开发与利用的理念，已经日益融入生产、生活之中．某节水喷灌系统如图所示，喷口距地面的高度h=1.8m，能沿水平方向旋转，喷口离转动中心的距离a=1.0m，水可沿水平方向喷出，喷水的最大速率v0=10m/s，每秒喷出水的质量m0=7.0kg．所用的水是从井下抽取的，井中水面离地面的高度H=3.2m，并一直保持不变．水泵由电动机带动，电动机电枢线圈电阻r=5.0Ω．电动机正常工作时，电动机的输入电压U=220V，输入电流I=4.0A．不计电动机的摩擦损耗，电动机的输出功率等于水泵所需要的最大输入功率．水泵的输出功率与输入功率之比称为水泵的抽水效率．（计算时π取3）试求：（1）求这个喷灌系统所能喷灌的最大面积S；（2）假设系统总是以最大喷水速度工作，求水泵的抽水效率η．【考点】：能源的开发和利用；电功、电功率．【分析】：（1）水从喷口喷出后做平抛运动，已知高度h和最大的初速度v0，由平抛运动的规律求出最大的水平位移．喷灌系统所能喷灌的区域是圆形，即求出面积；（2）水泵的抽水效率η等于水泵的输出功率与输入功率之比．水泵的输入功率等于电动机的输出功率，水泵的输出功率使水获得机械能的功率．【解析】：解：（1）水从喷口喷出后做平抛运动，下落高度解得t=s=0.6s最大喷灌圆面半径x=a+v0t=1+10×0.6=7m喷灌最大面积S=πx2﹣πa2=3.14（72﹣12）=144m2（2）电动机的输入功率P电=UI=220×4.0W=880W电动机的热功率水泵的输入功率等于电动机的输出功率P入=P电﹣P热=800W水泵的输出功率其中m=m0t求得P出=700W水泵效率答：（1）这个喷灌系统所能喷灌的最大面积s是144m2；（2）假设系统总是以最大喷水速度工作，水泵的抽水效率η是87.5%；【点评】：本题运用平抛运动和能量守恒定律分析和解决实际问题，抓住能量是如何转化是解题的关键．12．（19分）如图甲的xoy坐标系中，第一、二和三象限中存在垂直于纸面向里的匀强磁场，磁感应强度为B．在o处有一粒子源，能向平面内各个方向均匀发射速率为v0的带正电的相同粒子，这些粒子与﹣x轴的最远交点为A（﹣2a，0）．不计粒子重力以及粒子之间的相互作用．（1）求粒子的比荷．（2）若在x=﹣1.5a处垂直于x轴放置一块足够长的荧光板MN，当粒子击中MN时将被吸收，并使荧光物质发光变亮．求MN上亮线的长度（3）若撤去粒子源和第一象限内的磁场，在第四象限内加一个沿+y方向的场强为E=v0B的匀强电场，并在第一象限内x=3a处放一个足够长的荧光屏PQ，如图乙．在y轴上y=2a以下位置水平沿﹣x方向以速度v0发射上述粒子，则应在何处发射，才能使粒子击中PQ时的位置离P最远？求出最远距离．【考点】：带电粒子在匀强磁场中的运动；带电粒子在匀强电场中的运动．【专题】：带电粒子在磁场中的运动专题．【分析】：（1）在磁场中，根据洛伦兹力提供向心力几何几何关系即可求解；（2）根据几何关系分别求出MN上粒子打中的最高点C和最低点离x轴的距离，从而求出亮线的长度；（3）粒子在电场中做类平抛运动，根据平抛运动的基本公式求出击中点离P点的距离的表达式，再结合数学知识求解．【解析】：解：（1）在磁场中，根据洛伦兹力提供向心力得：Bqv0=m由几何关系得：r=a，解得：=（2）MN上粒子打中的最高点C离x轴的距离：l1==a，MN上粒子打中的最低点D离x轴的距离：l2= a所以亮线的长度：l=l1+l2=（3）粒子从y=﹣h处F点进入电场，在电场中：x=v0t，h=t2，速度偏角为α，则tanα=，击中点离P点的距离为：Y=（3a﹣x）tanα，联立各式解得：Y=3﹣2h，当=﹣，即h=a时，亦即发射点为y=a时，有：Y max=3﹣2•=a．答：（1）粒子的比荷为；（2）MN上亮线的长度为；（3）发射点为y=a时，才能使粒子击中PQ时的位置离P最远，最远距离为a．【点评】：带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为：定圆心、画轨迹、求半径．要掌握左手定则，熟练运用牛顿第二定律研究半径．【物理一选修3-3】13．（6分）下列说法中正确的是（）A．一定量气体膨胀对外做功100J，同时从外界吸收120J的热量，则它的内能增大20J B．在使两个分子间的距离由很远（r＞10﹣9m）减小到很难再靠近的过程中，分子间作用力先减小后增大，分子势能不断增大C．由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离，液体表面存在张力D．用油膜法测出油分子的直径后，要测定阿伏加德罗常数，只需再知道油的密度即可 E．空气相对湿度越大时，空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和气压，水蒸发越慢．【考点】：热力学第一定律；分子势能；* 液体的表面张力现象和毛细现象；用油膜法估测分子的大小．【分析】：根据热力学第一定律知：△U=W+Q，分子间作用力先减小后增大，分子势能先减小后增大，用油膜法测出油分子的直径后，要测定阿伏加德罗常数，只需再知道油的摩尔体积．【解析】：解：A、根据热力学第一定律知：△U=W+Q=﹣100+120=20J，A正确；B、在使两个分子间的距离由很远（r＞10﹣9m）减小到很难再靠近的过程中，分子间作用力先减小后增大，分子势能先减小后增大，B错误；C、由于液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离，液体表面存在张力，C正确；D、用油膜法测出油分子的直径后，要测定阿伏加德罗常数，只需再知道油的摩尔体积即可，D错误；E、空气相对湿度越大时，空气中水蒸气压强越接近同温度水的饱和气压，水蒸发越慢，E正确；故选：ACE【点评】：掌握热力学第一定律的应用，知道分子力与分子间距的关系，会利用油膜法测分子的直径．14．（9分）一定质量的理想气体从状态A变化到状态B，再变化到状态C，其状态变化过程的p﹣V图象如图所示．已知该气体在状态A时的温度为27℃．则：（1）该气体在状态B、C时的温度分别为多少℃？（2）该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量是多大？（3）该气体从状态A到状态C的过程中是吸热，还是放热？传递的热量是多少？【考点】：理想气体的状态方程．【专题】：理想气体状态方程专题．【分析】：（1）A到B是等容变化，B到C是等压变化，分别应用理想气体定律进行求解．（2）气体的内能是所有分子的动能之和，温度是分子平均动能的标志，可以通过判断AC两个状态的温度来判断内能的变化．（3）从状态A到状态C的过程可以用热力学第一定律来判断做功与吸放热问题．【解析】：解：（1）状态A：t A=300K，P A=3×105Pa，V A=1×10﹣3m3状态B：t B=？P B=1×105Pa，V B=1×10﹣3m3状态C：t C=？P C=1×105Pa，V C=3×10﹣3m3A到B过程等容变化，由等容变化规律得：，代入数据得：t B=100K=﹣173℃B到C为等压变化，由等压变化规律得：，代入数据得：t C=300K=27℃（2）因为状态A和状态C温度相等，且气体的内能是所有分子的动能之和，温度是分子平均动能的标志，所以在这个过程中：△U=0（3）由热力学第一定律得：△U=Q+W，因为△U=0故：Q=﹣W在整个过程中，气体在B到C过程对外做功所以：W=﹣p△V=﹣1×105×（3×10﹣3﹣1×10﹣3）=﹣200J即：Q=200J，是正值，故在这个过程中吸热．答：（1）气体在状态B、C时的温度分别为：﹣173℃和27℃（2）该气体从状态A到状态C的过程中内能的变化量为：0．（3）该气体从状态A到状态C的过程中吸热，传递的热量是200J【点评】：此题是一个结合图象的题目，关键是从图象上找出气体的状态参量和气体的状态变化，最后应用理想气体状态方程求解即可．【物理一选修3-4】（15分）。

2015届质量检测试卷理综本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分，满分300分。

考试时间150分钟。

可能用到的相对原子质量：Cr －52 H －1 O －16 Cu －64 S －32 Zn －65 S －32第Ⅰ卷（选择题 共126分）一、选择题：本题共13小题，每小题6分。

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．下列能说明细胞已发生分化的依据是A ．RNA 聚合酶结合到DNA 上B ．缺氧条件下进行无氧呼吸C ．细胞中有胰岛素的DNAD ．细胞中有胰岛素的mRNA2．下图表示水分进出哺乳动物红细胞的状况，据图作出的判断不合理的是：A ．图示细胞吸水和失水的多少取决于细胞内外的浓度差B ．其他动物细胞的吸水和失水的原理与图示细胞是一样的C ．图①表示的是外界溶液浓度比细胞内液的浓度低时的细胞状态D ．酶解法除掉细胞壁的成熟植物细胞失水后也可能会出现图③所示的皱缩状态3．下图为翻译过程中搬运原料的工具tRNA ，其反密码子的读取方向为“3’端一5’端”，其他数字表示核苷酸的位置。

下表为四种氨基酸对应的全部密码子的表格。

相关叙述正确的是A ．转录过程中也需要搬运原料的工具B ．该tRNA 中含有氢键，由两条链构成C ．该tRNA 在翻译过程中可搬运苏氨酸D ．氨基酸与反密码子都是一一对应的4．桦尺蠖中，体色暗黑由显性基因S 控制，体色灰白由隐性基因s 控制。

由于工业化发展，S 和s 的基因频率在英国某工业污染区100年间的变化结果如下表所示。

下列叙述错误的是工业污染区 1800年 1810年 ……1890年 1900年 密码子UGG GGU 、GGA GGG 、GGC ACU 、ACAACG 、ACCCCU 、CCA CCG 、CCC 氨基酸 色氨酸甘氨酸 苏氨酸 脯氨酸s基99% 90% ……19% 10%S基因1% 10% ……81% 90%A．环境的定向选择作用可使种群中s基因的频率下降B．暗黑色桦尺蠖是通过基因突变和自然选择产生的新物种C．自然选择能保留有利变异且能使有利变异逐代积累D．污染区种群S基因频率上升是桦尺蠖对环境的适应5．为了探究生长素和乙烯对某植物生长的影响，科学家在该植物某一生长周期内，发现茎中两种激素的含量和茎段生长情况如下图所示。