高考精品模拟试卷_河南省洛阳市2015届高三上学期第一次统一考试 物理 扫描版含答案(精校完美版)

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河南省八校2015届高三上学期第一次联考物理试题 扫描版含答案

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河南八校2014—2015学年上期第一次联考高三物理试题答案1 D2 D3 B 4、C 5 C 6 A 7 A 8B 9. BC 10.AB 11 AC 12 BD13.(1)BD (2)10 2.5m/s 3.0 m/s14 (1)0.497 m/s 2(0.495 m/s 2~0.497 m/s 2均可)(2)CD (3)m 3g -(m 2+m 3)am 2g 偏大15(1)s m h km v 3100120== 1分 汽车刹车时间s a vt 3201== 2分 停车时间s s t t 2.76435.01≈=+= 2分(2)汽车的停车距离m m t v v s 1509115025.01〈=+=,4分 故该驾驶员不会碰到前面的事故车,不存在安全问题。

1分 16. 解答:(1)推力F 作用过程,由牛顿第二定律得()22F mg ma μ-⋅=1分 它们一起做匀加速直线运动由2202t v v ax =+得v =1分代入数据求解1m/s v ==1分 (2)假设当小物块A 碰到槽的右侧壁时,槽未停下A 在槽内做匀速运动A x vt =槽B 向右减速过程22B mga g g m μμ⋅===212B B x vt a t =-当小物块A 碰到槽的右侧壁时,位移关系为A B x x l -=联立可得0.4s t == 此时槽B 速度0B B v v a t =-<假设不成立,故当小物块A 碰到槽的右侧壁时,槽已经停下(4分,只要表达出判定的意思,其他方法也给分)A 在槽内做匀速运动A x vt =(1分)槽B 向右减速22B Bv x a =(2分) 当小物块A 碰到槽的右侧壁时,位移关系为A B x x l -=(1分)联立可得17s=0.85s 20t ==(1分) 17解析 (1)当木板水平放置时,物块的加速度为a 0,此时滑动摩擦力f =μmg =0.2×1×10 N =2 N 1分a 0=F -f m =6 m/s 2. 2分(2)当斜面倾角为θ1时,摩擦力沿斜面向下; 1分 当斜面倾角为θ2时,摩擦力沿斜面向上. 1分 当θ1≤θ≤θ2时物块处于静止状态. 2分(3)力F 作用时的加速度a 1=F -mg sin 37°-μmg cos 37°m=0.4 m/s 2 2分 撤去力F 后的加速度大小a 2=mg sin 37°+μmg cos 37°m=7.6 m/s 2 1分 设物块不冲出木板顶端,力F 最长作用时间为t ,则撤去力F 时的速度v =a 1t ,位移x 1=12a 1t 2 2分 撤去力F 后运动的距离x 2=v 22a 21分 由题意得L =x 1+x 2,代入数值解得t =s ≈3.1 s. 1分。

2015高考新课标全国卷1物理试题及答案(高清word)

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2015年普通高等学校招生统一考试物理试题二、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l4~18题只有一项符合题目要求。

第l9~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分。

选对但不全的得3分。

有选错的得0分。

14.两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 ϕ B .直线c 位于某一等势面内,M ϕ>N ϕ C .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:l ,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=19B .U=22V ,k=19C .U=66V ,k=13D .U=22V ,k=1317.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。

则A .W=12 mgR ,质点恰好可以到达Q 点B .W>12mgR ,质点不能到达Q 点C .W=12mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离D .W <12mgR ,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台如图所示。

洛阳高中2015届高考物理模拟试卷含答案解析

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河南省洛阳市栾川实验高中高考物理模拟试卷一、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,不全得3分,有选错得0分.)1.伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的沿斜面运动的实验,当时利用斜面做实验主要是考虑到()A.实验时便于测量小球运动的速度B.实验时便于测量小球运动的路程C.实验时便于测量小球运动的时间D.实验时便于测量小球运动的加速度2.如图所示的位移(s)﹣时间(t)图象和速度(v)﹣时间(t)图象中给出四条图线,甲、乙、丙、丁代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是()A.甲车做直线运动,乙车做曲线运动B.0~t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程C.0~t2时间内,丙、丁两车在t2时刻相距最远D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等3.如图所示,一光滑斜面固定在地面上,重力为G的物体在一水平推力F的作用下处于静止状态.若斜面的倾角为θ,则()A.F=Gcosθ B.F=GsinθC.物体对斜面的压力F N=GcosθD.物体对斜面的压力F N=4.如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,M、N分别是甲、乙两船的出发点,两船头与河岩均成α角,甲船船头恰好对准N点的正对岸P点,经过一段时间乙船恰好到达P点,如果划船速度大小相同,且两船相遇,不影响各自的航行,下列判断正确的是()A.甲船也能到达正对岸B.两船相遇在NP直线上C.渡河过程中两船不会相遇D.两船渡河时间不相等5.地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v.若三者质量相等,则()A.F1=F2>F3B.a1=a2=g>a3C.v1=v2=v>v3D.ω1=ω3<ω26.如图甲所示,在虚线所示的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场变化规律如图乙所示,面积为S的单匝金属线框处在磁场中,线框与电阻R相连.若金属框的电阻为,则下列说法正确的是()A.流过电阻R的感应电流由a到bB.线框cd边受到的安培力方向沿纸面向上C.感应电动势大小为D.ab间电压大小为7.如图所示,PQ为等量异种点电荷A、B连线的中垂线,C为中垂线上的一点,M、N分别为AC、BC的中点,若取无穷远处的电势为零,则下列判断正确的是()A.M、N两点场强相同B.M、N两点电势相同C.负电荷由M点移到C处,电场力做正功D.负电荷由无穷远处移到N点时,电势能一定减少8.如图甲所示,两根间距L=0.4m的平行金属导轨水平放置,导轨的电阻忽略不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=T,导轨右端接有一理想变压器,变压器的原、副线圈匝数比为2:1,电表均为理想电表,一根导体棒ab置于导轨上,导体棒电阻不计且始终与导轨良好接触,若导体棒沿平行于导轨的方向在PQ和MN之间运动,其速度图象如图乙的正弦曲线所示,电阻R=10Ω,则下列判断正确的有()A.导体棒产生的感应电动势最大值4VB.交流电压表读数为2V,交流电流表示数为0.2AC.电阻R在1分钟内产生的热量为96JD.增大导体棒运动的频率,其他条件不变,电压表示数将变大三、非选择题(共18分)9.图1中游标卡尺的读数为cm;图2中螺旋测微器的读数为mm10.某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌面上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码使小车在钩码的牵引下运动,以此定量研究绳的拉力做功与小车动能变化的关系.此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、小木块、刻度尺、天平(包括砝码).实验装置如图:请按要求完成下列问题:①实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行.他这样做的目的是A.避免小车在运动过程中发生抖动B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力.②他将钩码重力做的功当做细绳拉力做的功,经多次实验理论计算后发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些,这一情况可能是下列哪些原因造成的A.在接通电源的同时释放了小车B.未满足M》m的条件C.阻力未完全被小车重力沿木板方向的分力平衡掉D.钩码做匀加速直线运动,钩码重力大于细绳拉力③这个装置还可以测定动摩擦因数,在不平衡摩擦力的情况下钩码下落的位移、钩码和小车的速度都可以从纸带上测出,设小车与木板间的动摩擦因数为μ,小车发生的位移为s,小车质量为M,钩码质量为m,小车的瞬时速度为v,则μ= .11.某实验小组用如图的电路测量一直流安培表的内电阻.所给的器材有:电池E(电动势约4.5V);电流表A(量程0~300mA,待测内阻约为5Ω);电压表V(量程0~3V)电阻箱R1;滑动变阻器R2(0~10Ω);电键S和导线若干.①请完成主要实验的步骤:A.连接好实验电路,把变阻器的滑动片调到(填“左端”或“右端”);B.闭合电键,调节,使电压表的电压从小到大变化,调节电阻箱,使电流表指针有较大偏转,读出并记录数据.②若电压表、电流表的读数分别为U和I,电阻箱读数为R1,则电流表的内电阻R A= .12.质量为m的汽车,沿平直公路由静止开始做匀加速行驶,经过时间t1汽车的速度达到υ1,当汽车的速度为υ1时,汽车立即以不变的功率P继续行驶,经过距离s,速度达到最大值υ2,设汽车行驶过程中受到的阻力始终不变.求:(1)汽车行驶过程中受到的阻力多大?(2)汽车匀加速行驶过程中,牵引力F.(3)汽车的速度从υ1增至υ2的过程中,所经历的时间.13.如图甲所示,建立Oxy坐标系,两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l,第一四象限有磁场,方向垂直于Oxy平面向里.位于极板左侧的粒子源沿x轴向右连接发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子在0~3t时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极边缘的影响).已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时刻经极板边缘射入磁场.上述m、q、l、t0、B为已知量.(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)(1)求电压U的大小.(2)求t0时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径.(3)何时刻进入两极板的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间.【物理一选修3-4】14.一根粗细均匀的较长绳子,右侧固定.现使左侧的S点上下振动,产生一列向右传播的机械波,某时刻第一次形成了如图所示的波形.下列说法中正确的是()A.该波的频率逐渐增大B.该波的频率逐渐减小C.此时P点向下运动D.此时S点向下运动E.S点的起始振动方向是向上的15.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,AB边竖直,一纸面内的单色光束从玻璃砖的C 点射入,入射角θ从0°到90°变化,现要求只考虑能从AB边折射的情况(不考虑从AB上反射后的情况),已知:α=45°,玻璃砖对该单色光的折射率n=,光在真空中的速度为c.则求;①能从AB边出射的光线与AB交点的范围宽度d;②光在玻璃砖中传播的最短时间t.河南省洛阳市栾川实验高中高考物理模拟试卷参考答案与试题解析一、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,不全得3分,有选错得0分.)1.伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的沿斜面运动的实验,当时利用斜面做实验主要是考虑到()A.实验时便于测量小球运动的速度B.实验时便于测量小球运动的路程C.实验时便于测量小球运动的时间D.实验时便于测量小球运动的加速度【考点】物理学史.【专题】常规题型.【分析】伽利略对自由落体运动规律研究应当结和当时科学发展的实际水平,应当加深对物理学史的研究.【解答】解:伽利略最初假设自由落体运动的速度是随着时间均匀增大,但是他所在的那个时代还无法直接测定物体的瞬时速度,所以不能直接得到速度随时间的变化规律.伽利略通过数学运算得到结论:如果物体的初速度为零,而且速度随时间的变化是均匀的,那么它通过的位移与所用的时间的二次方成正比,这样,只要测出物体通过通过不同位移所用的时间,就可以检验这个物体的速度是否随时间均匀变化.但是物体下落很快,当时只能靠滴水计时,这样的计时工具还不能测量自由落体运动所用的较短的时间.伽利略采用了一个巧妙的方法,用来“冲淡”重力.他让铜球沿阻力很小的斜面滚下,二小球在斜面上运动的加速度要比它竖直下落的加速度小得多,所以时间长,所以容易测量.故ABD错误,C正确;故选:C【点评】伽利略对自由落体规律的研究为我们提供正确的研究物理的方法、思路、理论,他创造了一套对近代科学的发展极为有益的科学方法2.如图所示的位移(s)﹣时间(t)图象和速度(v)﹣时间(t)图象中给出四条图线,甲、乙、丙、丁代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,则下列说法正确的是()A.甲车做直线运动,乙车做曲线运动B.0~t1时间内,甲车通过的路程大于乙车通过的路程C.0~t2时间内,丙、丁两车在t2时刻相距最远D.0~t2时间内,丙、丁两车的平均速度相等【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.【专题】运动学中的图像专题.【分析】在位移﹣时间图象中,倾斜的直线表示物体做匀速直线运动,斜率表示速度,图象的交点表示位移相等,平均速度等于位移除以时间;在速度﹣时间图象中,斜率表示加速度,图象与时间轴围成的面积表示位移.【解答】解:A、位移时间图中,斜率代表速度,由图可知甲的速度不变,所以做匀速直线运动;乙的斜率逐渐减小,所以做速度逐渐减小的直线运动,并非曲线运动,故A错误;B、在t1时刻两车的位移相等,又都是单向直线运动,所以两车路程相等,故B错误;C、由图象与时间轴围成的面积表示位移可知:丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,故C正确;D.0~t2时间内,丙的位移小于丁的位移,时间相等,平均速度等于位移除以时间,所以丙的平均速度小于丁车的平均速度,故D错误.故选:C.【点评】要求同学们能根据图象读出有用信息,注意位移﹣时间图象和速度﹣时间图象的区别,难度不大,属于基础题.3.如图所示,一光滑斜面固定在地面上,重力为G的物体在一水平推力F的作用下处于静止状态.若斜面的倾角为θ,则()A.F=Gcosθ B.F=GsinθC.物体对斜面的压力F N=GcosθD.物体对斜面的压力F N=【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】对物体进行受力分析:重力、推力F和斜面的支持力,作出力图,根据平衡条件求出F和斜面的支持力,再得到物体对斜面的压力.【解答】解:以物体为研究对象,对物体进行受力分析:重力、推力F和斜面的支持力,作出力图如图,根据平衡条件得F=F N sinθF N cosθ=G解得 F=Gtanθ,F N=由牛顿第三定律得:F N′=F N=故选D【点评】本题分析受力情况,作出力图是解题的关键.此题运用力合成法进行处理,也可以运用正交分解法求解.4.如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,M、N分别是甲、乙两船的出发点,两船头与河岩均成α角,甲船船头恰好对准N点的正对岸P点,经过一段时间乙船恰好到达P点,如果划船速度大小相同,且两船相遇,不影响各自的航行,下列判断正确的是()A.甲船也能到达正对岸B.两船相遇在NP直线上C.渡河过程中两船不会相遇D.两船渡河时间不相等【考点】运动的合成和分解.【专题】运动的合成和分解专题.【分析】小船过河的速度为船在静水中的速度垂直河岸方向的分速度,故要求过河时间需要将船速分解为沿河岸的速度和垂直河岸的速度;要求两船相遇的地点,需要求出两船之间的相对速度,即它们各自沿河岸的速度的和.【解答】解:A、乙船垂直河岸到达正对岸,说明水流方向向右;甲船参与了两个分运动,沿着船头指向的匀速运动,随着水流方向的匀速运动,故不可能到达正对岸,故A错误;D、小船过河的速度为船本身的速度垂直河岸方向的分速度,故小船过河的速度v y=vsin60°,故小船过河的时间:t1==,故甲乙两船到达对岸的时间相同,故D错误;B、C、以流动的水为参考系,相遇点在两个船速度方向射线的交点上;又由于乙船沿着NP 方向运动,故相遇点在NP的中点上;故B正确,C错误;故选:B.【点评】本题考查了运动的合成与分解,相对速度,小船过河问题,注意过河时间由垂直河岸的速度与河宽决定.5.地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v.若三者质量相等,则()A.F1=F2>F3B.a1=a2=g>a3C.v1=v2=v>v3D.ω1=ω3<ω2【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.【分析】题中涉及三个物体:地球赤道上有一随地球的自转而做圆周运动物体1、绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星2、地球同步卫星3;物体1与人造卫星2转动半径相同,物体1与同步卫星3转动周期相同,人造卫星2与同步卫星3同是卫星,都是万有引力提供向心力;分三种类型进行比较分析即可.【解答】解:A、根据题意三者质量相等,轨道半径r1=r2<r3物体1与人造卫星2比较,由于赤道上物体受引力和支持力的合力提供向心力,而近地卫星只受万有引力,故F1<F2 ,故A错误;B、由选项A的分析知道向心力F1<F2 ,故由牛顿第二定律,可知a1<a2,故B错误;C、由A选项的分析知道向心力F1<F2 ,根据向心力公式F=m,由于m、R一定,故v1<v2,故C错误;D、同步卫星与地球自转同步,故T1=T3,根据周期公式T=2π可知,卫星轨道半径越大,周期越大,故T3>T2,再根据ω=,有ω1=ω3<ω2,故D正确;故选D.【点评】本题关键要将物体1、人造卫星2、同步卫星3分为三组进行分析比较,最后再综合;一定不能将三个物体当同一种模型分析,否则会使问题复杂化.6.如图甲所示,在虚线所示的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场变化规律如图乙所示,面积为S的单匝金属线框处在磁场中,线框与电阻R相连.若金属框的电阻为,则下列说法正确的是()A.流过电阻R的感应电流由a到bB.线框cd边受到的安培力方向沿纸面向上C.感应电动势大小为D.ab间电压大小为【考点】法拉第电磁感应定律;安培力.【专题】电磁感应与电路结合.【分析】线圈平面垂直处于匀强磁场中,当磁感应强度随着时间均匀变化时,线圈中的磁通量发生变化,从而导致出现感应电动势,产生感应电流.由法拉第电磁感应定律可求出感应电动势大小.再由闭合电路的殴姆定律可求出电流大小,从而得出电阻R两端的电压,再由楞次定律判定感应电流方向,最后由左手定则来确定安培力的方向.【解答】解:A、由楞次定律可得:感应电流的方向为逆时针,所以通过R的电流方向为a→b,故A正确;B、根据左手定则可知,线框cd边受到的安培力方向向下,故B错误;C、穿过线圈的感应电动势为E=N=•S=,故C错误;D、由闭合电路殴姆定律可得:I=,那么R两端的电压为U=IR=,故D正确;故选:AD.【点评】由法拉第电磁感应定律求出感应电流的大小,而感应电流的方向则由楞次定律判定,及左手定则确定安培力的方向,同时穿过磁通量发生变化的线圈相当于电源,所以电源内部(线圈)电流方向是负极到正极.7.如图所示,PQ为等量异种点电荷A、B连线的中垂线,C为中垂线上的一点,M、N分别为AC、BC的中点,若取无穷远处的电势为零,则下列判断正确的是()A.M、N两点场强相同B.M、N两点电势相同C.负电荷由M点移到C处,电场力做正功D.负电荷由无穷远处移到N点时,电势能一定减少【考点】电势;电场的叠加.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】根据电场线的分布确定电场强度的大小和方向,根据沿电场线方向电势逐渐降低,判断电势的高低.根据电场力做功判断电势能的变化.【解答】解:A、根据等量异种电荷周围的电场线分布知,M、N两点的场强大小相等,方向不同,故A错误.B、沿着电场线方向电势逐渐降低,可知M、N两点电势不等.故B错误.C、负电荷由M点移到C处,电势增加,电势能减小,故电场力做正功,故C正确D、等量异种电荷连线的中垂线是等势线,将负电荷从无穷远处移到N点处,电场力做正功,电势能一定减小,故D正确.故选:CD.【点评】解决本题的关键知道等量异种电荷周围电场线的分布,知道电场力做功与电势能的变化关系.8.如图甲所示,两根间距L=0.4m的平行金属导轨水平放置,导轨的电阻忽略不计,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度B=T,导轨右端接有一理想变压器,变压器的原、副线圈匝数比为2:1,电表均为理想电表,一根导体棒ab置于导轨上,导体棒电阻不计且始终与导轨良好接触,若导体棒沿平行于导轨的方向在PQ和MN之间运动,其速度图象如图乙的正弦曲线所示,电阻R=10Ω,则下列判断正确的有()A.导体棒产生的感应电动势最大值4VB.交流电压表读数为2V,交流电流表示数为0.2AC.电阻R在1分钟内产生的热量为96JD.增大导体棒运动的频率,其他条件不变,电压表示数将变大【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;变压器的构造和原理.【专题】电磁感应与电路结合.【分析】导体棒的速度作正弦规律变化,产生正弦式交变电流,由E=BLv得到感应电动势瞬时表达式,求出感应电动势最大值,从而得出有效值的大小.由欧姆定律求解电流的有效值,即可得到两个电表的读数,并分析电表读数与频率的关系.根据焦耳定律求解电阻R上产生的热量.【解答】解:A、B、由乙图得:v=10=m/s导体棒产生的感应电动势瞬时表达式:e=BLv==V感应电动势最大值为,有效值为,由于导体棒电阻不计,则原线圈两端的电压为:U1=E=4V,根据,U2=2V,即交流电压表读数为2V,交流电流表示数为:I2=,故A、B正确.C、电阻R在1分钟内产生的热量为:Q=,故C错误.D、增大导体棒运动的频率,导体棒产生的感应电动势最大值不变,有效值不变,则电压表示数不变,故D错误.故选:AB.【点评】本题是电磁感应与变压器规律的综合,关键要掌握法拉第电磁感应定律、欧姆定律和变压器的规律,知道交流电表测量有效值,求热量应用有效值.三、非选择题(共18分)9.图1中游标卡尺的读数为10.230 cm;图2中螺旋测微器的读数为 5.545 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102mm,游标尺上第6个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为6×0.05mm=0.30mm,所以最终读数为:102mm+0.30mm=102.30mm=10.230cm.2、螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为4.5×0.01mm=0.045mm,所以最终读数为5.5mm+0.045mm=5.545mm.故答案为:10.230,5.545.【点评】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.10.某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌面上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码使小车在钩码的牵引下运动,以此定量研究绳的拉力做功与小车动能变化的关系.此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、小木块、刻度尺、天平(包括砝码).实验装置如图:请按要求完成下列问题:①实验开始时,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行.他这样做的目的是 DA.避免小车在运动过程中发生抖动B.可使打点计时器在纸带上打出的点迹清晰C.可以保证小车最终能够实现匀速直线运动D.可在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力.②他将钩码重力做的功当做细绳拉力做的功,经多次实验理论计算后发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些,这一情况可能是下列哪些原因造成的CDA.在接通电源的同时释放了小车B.未满足M》m的条件C.阻力未完全被小车重力沿木板方向的分力平衡掉D.钩码做匀加速直线运动,钩码重力大于细绳拉力③这个装置还可以测定动摩擦因数,在不平衡摩擦力的情况下钩码下落的位移、钩码和小车的速度都可以从纸带上测出,设小车与木板间的动摩擦因数为μ,小车发生的位移为s,小车质量为M,钩码质量为m,小车的瞬时速度为v,则μ= .【考点】探究功与速度变化的关系.【专题】实验题.【分析】①根据该实验的实验原理、要求和减少误差的角度分析,平衡摩擦力作用后,进行实验过程中需要用刻度尺测量纸带上点的距离,用天平测出小车的质量,需要改变砝码的质量来代替小车的拉力.②根据W=mgs求出砂桶及砂的总重力做功,根据匀变速直线运动的平均速度等于中点时刻的瞬时速度求两点的速度,即可得到动能的变化量,从而写出探究结果表达式,根据此表达式分析所需要的测量仪器;③根据动能定理,结合摩擦力做负功,即可求解.【解答】解:①实验过程中,为减少误差,提高实验的精确度,他先调节木板上定滑轮的高度,使牵引小车的细绳与木板平行,目的是消除摩擦带来的误差,即平衡摩擦力后,使细绳的拉力等于小车的合力,故ABC错误,D正确.故选:D.②他将钩码重力做的功当做细绳拉力做的功,经多次实验发现拉力做功总是要比小车动能增量大一些,从功能关系看出:该实验一定有转化为内能的,即试验中有存在摩擦力没有被。

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2015年普通高等学校招生统一考试物理试题二、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l4~18题只有一项符合题目要求。

第l9~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分。

选对但不全的得3分。

有选错的得0分。

14.两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:l ,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=19B .U=22V ,k=19C .U=66V ,k=13D .U=22V ,k=1317.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。

则A .W=12 mgR ,质点恰好可以到达Q 点B .W>12 mgR ,质点不能到达Q 点C .W=12 mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离D .W <12 mgR ,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台如图所示。

河南省洛阳市2015届高三上学期期中物理试卷

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河南省洛阳市2015届高三上学期期中物理试卷一、选择题(本题共有14小题,每题63分,共42分。

在每小题给出的四个选项中,第1-9题只有一项符合题目要求,第104题有多项符合题目要求。

全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

)1.牛顿第一定律和牛顿第二定律共同确定了力与运动的关系,下列相关描述正确的是()A.力是维持物体运动状态的原因B.力是使物体产生加速度的原因C.速度变化越快的物体惯性越大,匀速运动或静止时没有惯性D.质量越小,惯性越大,外力作用的效果越明显2.下列关于运动和力的叙述中,正确的是()A.做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的B.物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心C.物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动D.物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同3.关于离心运动,下列说法正确的是()A.当物体受到离心力的作用时,物体将做离心运动B.当物体所受的离心力大于向心力时产生离心现象C.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将沿着半径方向“离心”而去D.做匀速圆周运动的物体,当它所受的一切力都突然消失时,它将沿这一位置的切线方向飞出,做匀速直线运动4.一个人站在升降机的地板上,在升降机加速上升的过程中,以下说法正确的是()A.人对升降机的压力小于升降机对人的支持力B.人对升降机的压力与升降机对人的支持力大小相等C.升降机对人的压力等于人的重力D.人的重力和升降机对人的支持力是一对作用力和反作用力5.有一个质量为4kg的质点在x﹣y平面内运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,下列说法正确的是()A.质点做匀变速直线运动B.质点所受的合外力为22NC.2s时质点的速度为6m/s D.0时刻质点的速度为5m/s6.作用于同一点的两个力,大小分别为F1=5N,F2=3N,这两个力的合力F与F1的夹角为θ,则θ可能为()A.30° B.45° C.60° D.90°7.如图所示,一颗子弹以速度v垂直进入三个相同的矩形区域做匀减速运动,且刚要离开第三个矩形区域时速度恰好为v,则子弹依次进入每个矩形区域时的速度之比和穿过每个矩形区域所用的时间之比分别是()A.v1:v2:v3=3:2:1 B.v1:v2:v3=::1C.t1:t2:t3=(﹣):(﹣1):1 D.t1:t2:t3=:(﹣):(﹣1)8.如图,粗糙的水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面以速度v0匀速下滑,斜劈保持静止,则下列判断正确的是()A.地面对斜劈没有摩擦力B.地面对斜劈的摩擦力方向向左C.地面对斜劈的摩擦力方向向右D.若突然给物块施加一水平向右的外力F,则地面对斜劈立刻会有向右的摩擦力9.如图,在小车架子上的A点固连一条橡皮筋,在弯杆的一端B有一个光滑的小环,橡皮筋的原长正好等于A、B之间的距离,橡皮筋穿过小环悬挂着一个小球,系统处于平衡状态,现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定时偏离竖直方向某一角度(橡皮筋遵循胡克定律且在弹性限度内).与稳定在竖直位置时相比,小球高度()A.一定升高B.一定降低C.保持不变D.升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定10.在物理学的发展过程中,科学家们创造了许多物理学研究方法,以下关于所用物理研究方法的叙述正确的是()A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫微元法B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了控制变量法C.伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法11.某物体以30m/s的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g取10m/s2,4s内物体的()A.路程为50m B.位移大小为50mC.速度改变量的大小为20m/s D.平均速度大小为10m/s12.如图所示,轮O1、O3固定在同一轮轴上,轮O1、O2用皮带连接且不打滑,在O1、O2、O3三个轮的边缘各取一点A、B、C,已知三个轮的半径比r1:r2:r3=2:1:1,当转轴匀速转动时,下列说法中正确的是()A.A、B、C三点的线速度之比为2:2:1B.A、B、C三点的角速度之比为1:2:1C.A、B、C三点的加速度之比为2:4:1D.A、B、C三点的周期之比为1:2:113.在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度匀速行驶在高速公路上,突然发现正前方30m 处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,如图所示,图线a、b 分别为小汽车和大卡车的v﹣t图象(忽略刹车反应时间),以下说法正确的是()A.小汽车不会发生追尾事故B.在t=3s时发生追尾事故C.在t=5s时发生追尾事故D.若紧急刹车时两车相距40米,则不会发生追尾事故且两车最近时相距5米14.如图所示,一段不可伸长的轻绳通过光滑的定滑轮O连接在轻质轻质硬杆的B端,杆的A端用铰链固定,滑轮在A点正上方,B端用另一段轻绳吊一重物P,现施加拉力F将B 端缓慢上拉(绳均未断),在杆达到竖直位置前()A.拉力F逐渐变小B.拉力F逐渐变大C.杆中的弹力大小不变D.杆中的弹力逐渐变大二、实验题15.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示.下列表述正确的是()A.a的原长比b的短B.a的劲度系数比b的大C.a的劲度系数比b的小D.测得的弹力与弹簧的长度成正比16.在“探究合力”的实验操作中,下列做法中有利于减小实验误差的是()A.两绳必须等长B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一些细绳方向的两点要远些17.如图所示为“探究加速度和力的关系”的实验装置.(1)在平衡小车与木板之间摩擦力后,打出了一条纸带如图1所示,计时器打点的时间间隔为0.02s,则小车的加速度a=m/s2.(结果保留两位有效数字)改变所挂钩码的数量,多次重复测量,在某次实验中根据测得的多组数据可画出a﹣F关系图线(如图3所示).①分析此图线的OA段可得出的实验结论是.②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(填字母代号)A.小车与轨道之间存在摩擦B.纸带与限位孔之间存在摩擦C.所挂钩码的总质量太大D.所用小车的质量太大.三、计算题(本题共4小题,共44分,解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要步骤,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)18.洛阳龙门站至郑州站的高铁拉近了洛阳和郑州的时空距离,125公里的路程仅需37分钟,假设火车做直线运动,从龙门站开始匀加速运动,当速度达到时速250公里时做匀速运动,快到郑州站时做匀减速运动,求火车匀速运动的时间.19.如图所示,一质点做平抛运动先后经过A、B两点,到达A点时速度方向与水平方向的夹角为30°,到达B点时速度方向与水平方向的夹角为60°.不计空气阻力.(1)求质点从抛出点分别到A、B点的水平位移之比.求质点从抛出点分别到A、B点的竖直位移之比.20.一竖直杆上相距l的A、B两点拴着一根不可伸长的轻绳,绳长1.4l,绳上套着一个光滑的小铁环,设法转动竖直杆,不让绳缠绕在杆上,而让铁环在某水平面上做匀速圆周运动,如图所示,当两段绳成直角时,求铁环转动的周期,已知重力加速度为g.21.如图所示,水平传送带以v=6m/s的速度保持匀速转动,AB间相距l=11m,质量相等的小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,P与皮带间的动摩擦系数μ=0.2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现将P轻轻放在传送带的右端,P与定滑轮间的绳水平.绳子处于伸直状态,求小物块P在传送带上运动的时间t,不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长,g取10m/s2.河南省洛阳市2015届高三上学期期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共有14小题,每题63分,共42分。

洛阳市2015—2016学年高三年级第一次统一考试

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洛阳市2015—2016学年高三年级第一次统一考试物理试卷本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.共100分.考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题,共42分)注意事项:1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号、座号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上.2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案,不能答在试题卷上.3.考试结束后,将答题卷上交.一、本题共14小题.每小题3分,共42分.1—9题为单选题,在每小题给出的四个选项中.只有一个选项符合题目要求;10—14小题为多选题,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3分,选对但不全的得2分.有选错或不答的得0分.1.下列关于物理学思想方法的叙述错误..的是A.探究加速度与力和质量关系的实验运用了控制变量法B.电学中电阻、电场强度和电势的定义都运用了比值法C.力学中将物体看成质点运用了理想化模型法D.当物体的运动时间△t趋近于0时,△t时间内的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代法2.物体由静止开始做匀加速直线运动,加速8s后,立即做匀减速直线运动,再经过4s停下.关于该物体的运动情况,下列说法正确的是A.加速、减速过程中的加速度大小之比为2 :1B.加速、减速过程中的平均速度大小之比为2 :1C.加速、减速过程中的位移大小之比为2 :1D.加速、减速过程中速度的变化率大小之比为2 :13.如图1所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的轻质绝缘细绳,一端系着一个带电小球,另一端固定于O点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a,最低点为b.不计空气阻力,则A.小球带负电B.电场力跟重力是一对平衡力C.小球从a点运动到b点的过程中,电势能减小D.运动过程中小球的机械能守恒4.如图2所示,电源的电动势为30V,内电阻为1Ω,一个标有“6V,12W”的电灯与一个绕线电阻为2Ω的电动机串联.开关闭合后,电路中的电灯正常发光,则电动机输出的机械功率为A .36 WB .44 WC .48 WD .60 W5.如图3所示,离地面高h 处有甲、乙两个小球,甲以初速度v 0水平射出,同时乙以大小相同的初速度v 0沿倾角为45°的光滑斜面滑下,若甲、乙同时到达地面,则v 0的大小是A BC D . 6.如图4所示,一个静止的质量为m 、带电荷量为q 的粒子(不计重力),经电压U 加速后垂直进入磁感应强度为B 的匀强磁场中,粒子在磁场中转半个圆后打在P 点,设OP =x ,能够正确反应x 与U 之间的函数关系的是7.从星球表面发射的物体能脱离星球的引力束缚不再绕星球运行所需的最小速度称为第二宇宙速度。

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2015年普通高等学校招生统一考试物理试题二、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l4~18题只有一项符合题目要求。

第l9~21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分。

选对但不全的得3分。

有选错的得0分。

14.两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:l ,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=19B .U=22V ,k=19C .U=66V ,k=13D .U=22V ,k=1317.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。

则A .W=12 mgR ,质点恰好可以到达Q 点B .W>12 mgR ,质点不能到达Q 点C .W=12 mgR ,质点到达Q 点后,继续上升一段距离D .W <12 mgR ,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台如图所示。

河南省豫南九校2015届高三物理上学期第一次模拟联考试卷含解析

河南省豫南九校联考2015届高考物理一模试卷一、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题只有一项符合题目要求,第6-8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0分)1.滑板爱好者由静止开始沿一斜坡匀加速下滑,经过斜坡中点时的速度为v,则到达斜坡底端时的速度为( )A.v B.v C.2v D.m/s2.某小型发电机线圈内阻为r=1.0Ω,产生的电动势为e=10sin10πt(V),用其对阻值R=9.0Ω的灯泡供电,设灯泡电阻丝电阻不随温度变化,则( )A.灯泡上的电压为10V B.灯泡上的电压为10VC.灯泡获得的功率为10W D.灯泡获得的功率为9W3.如图,有A、B两个完全相同的小球并排放在倾角为30°的固定斜面上,B球被竖直挡板挡住,不计一切摩擦,则A、B之间的作用力与竖直挡板对B的作用力之比为( )A.B.C.D.4.如图,左侧为加速电场,右侧为偏转电场,加速电场的加速电压是偏转电场电压的k倍,有一初速为零的电荷经加速电场加速后,从偏转电场两板正中间垂直电场方向射入,且正好能从极板下边缘穿出电场,不计电荷的重力,则偏转电场长宽之比的值为( )A.B.C.D.5.如图所示,A、B为地球的两个轨道共面的人造卫星,运行方向相同,A、B卫星的轨道半径分别为r a和b,某时刻A、B两卫星距离到达最近,已知卫星A的运行周期为T,从该时刻起到A、B间距离最远所经历的最短时间为( )A.B.C.D.6.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管道竖直放置,质量为m的小球以某一速度进入管内,小球通过最高点P时,对管壁的压力为0.5mg,小球落地到P点的水平距离可能为( )A.R B.R C.2R D.R7.在地面附近,存在着两个有理想边界的电场,边界A、B将该空间分成上下两个区域Ⅰ、Ⅱ,区域Ⅰ中有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ中有竖直向下的匀强电场.两区域电场强度大小相等,在区域Ⅰ中的P点由静止释放一质量为m,电荷量为q的带电小球,小球穿过AB 边界时速度为v0,进入区域Ⅱ到达M点速度刚好减为零,如图所示,已知此过程中小球在区域Ⅱ中运动时间是区域Ⅰ中运动施加的2倍,已知重力加速度为g,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )A.小球带正电B.电场强度大小是C.P点距边界的距离为D.若边界AB处电势为零,则M点电势为﹣8.如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab 棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为υ,则金属棒ab在这一过程中( )A.加速度为B.下滑的位移为C.产生的焦耳热为sinθ﹣mv2D.受到的最大安培力为二、非选择题:包括必考题和选考题两部分,9题-12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13题-18题为选考题,考生根据要求作答9.如图所示的实验装置可以用来测量重力加速度g,方法是让“工“字型金属片自由下落通过光电门,“工”字型中间立柱长为h,上下两块挡光片A、B足够窄,宽度均为D,挡光时间由跟光电门相连的数字计时器记录下来,若下档片B通过光电门时时间为△t1,上挡光片A通过光电门时时刻为△t2,则“工”字型金属片进入光电门时的速度v1=__________,离开光电门时的速度v2=__________,自由落体运动的加速度g=__________.10.在实验室中,利用电阻箱、灵敏电流计,定值电阻等实验器材可以测量电源的电动势和内阻,实验的实物连线如图甲所示,电阻箱最大阻值为30Ω,定值电阻阻值为3000Ω,灵敏电流计内阻不计.(1)要想完成实验,实物连接图中缺少一条导线,请在图中补画出这条导线丙并根据实物连接图在虚线框中画出电路图.(2)由于电阻箱电阻的最大值远小于定值电阻,可以认为流过电源内部的电流等于流过电阻箱的电流,在这种情况下,电阻箱连入电路的阻值R、灵敏电流计示数I、电源的电动势E、内阻r和定值电阻R0时间的关系是=__________(3)改变电阻箱的阻值R并读出电流计的读数I,作出﹣图象如图乙所示,则电源的电动势是__________V,内阻是__________Ω.11.一质量m=0.5kg的滑块以某一初速度冲上倾角为37°且足够长的粗糙斜面,其速度﹣时间图象如图所示,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,求:(1)上滑过程中经多长距离滑块的动能与重力势能相等(2)滑块返回斜面底端时的动能.(19分)如图所示,在第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E=4.0×106N/C,12.紧靠y轴存在一方形匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度为B1=0.2T,方向垂直坐标平面内.在第四象限内有磁感应强度B2=×10﹣1T,方向垂直坐标平面向外的匀强磁场.P是y 轴上坐标为(0,1)的一点,比荷为1.5×108C/kg的粒子以平行于x轴速度v0从y轴上的P点射入,粒子沿直线通过电场,磁场叠加场区域,然后经电场偏转,从x轴上Q点射入匀强磁场B2.粒子刚好到达y轴上某点C(计算结果保留两位有效数字).求:(1)粒子射出的初速度v0以及离开x轴时的速度;(2)求Q点和C点的坐标.(3)粒子从P点出发再次回到y轴的时间是多少?三、[物理-选修3-3]13.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )A.气体的体积不是指的该气体的所有气体分子体积之和,而是指该气体所有分子所能到达的空间的体积B.只要气体的温度降低,气体分子热运动的剧烈程度一定减弱C.在超重的情况下,气体对容器壁的压强一定增大D.外界对气体做功,气体的内能一定增加E.气体在等温膨胀的过程中一定从外界吸收热量14.一定质量的理想气体被活塞封闭在圆筒形的金属气缸内,如图所示,气缸竖直放置,活塞的质量为1kg,横截面积s=5cm2,活塞与气缸底之间用一轻弹簧连接,弹簧的自然长度l0=10cm;劲度系数k=100N/m,活塞可沿气缸壁无摩擦滑动但不漏气,开始时弹簧为原长,环境温度为27℃,将对气缸内气体缓慢加热,活塞上升了5cm,大气压强为p0=1.0×105Pa,g=10m/s2.求:①最后气缸内气体的温度②保持气缸内气体满足①问中的温度,使整个装置竖直向上做匀加速运动,发现弹簧又恢复了原长,则整个装置的加速度为多少?四、[物理3-4]15.如图甲为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P以此时刻为计时起点的振动图象.下列说法正确的是( )A.这列波的传播方向是沿x轴正方向B.这列波的传播速度是20m/sC.经过0.15s,质点P沿x轴的正方向传播了3 mD.经过0.1s时,质点Q的运动方向沿y轴正方向E.经过0.35s时,质点Q距平衡位置的距离小于质点P距平衡位置的距离16.如图所示,有一圆柱形容器,底面半径为R,在底面的中心处有一红色点光源S,它发出的红色光经时间t可以传到容器的边缘P,若容器内盛满某透明液体,S发出的红光经时间2t可以传到容器的边缘P,且恰好在P点高度发生全反射,求溶度的高度.五、[物理-选修3-5]17.下列说法中正确的是( )A.β衰变现象说明电子是原子核的组成部分B.目前已建成的核电站的能量来自于重核裂变C.一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,能辐射3种不同频率的光子D.卢瑟福依据极少数α粒子发生大角度散射提出了原子核式结构模型E.氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子总能量增大18.如图所示,木块A放在水平台面B上,水平台面B的中间有一孔洞,一粒向上射出的子弹以速度v0打进木块A,它们瞬时获得共同速度,内嵌子弹的木块A上升的最大高度为h1=1.8m,然后自由落下,落到平台B上后反弹的高度为h2=1.25m,测出A开始下落都第一次反弹到最高点所用时间为t=1.3s,已知木块A的质量为m=0.39kg,子弹质量m0=0.01kg,g取10m/s2,不计空气阻力,求:①子弹打击木块A时的速度v0②从木块A第一次落到平台B到反弹离开,平台B对木块A的平均作用力的大小.河南省豫南九校联考2015届高考物理一模试卷一、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题只有一项符合题目要求,第6-8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0分)1.滑板爱好者由静止开始沿一斜坡匀加速下滑,经过斜坡中点时的速度为v,则到达斜坡底端时的速度为( )A.v B.v C.2v D.m/s考点:匀变速直线运动的速度与位移的关系.专题:直线运动规律专题.分析:滑板爱好者做匀加速直线运动,对运动的前半程和全程分别根据速度位移关系公式列式后联立求解即可.解答:解:设位移为L,对前半程,有:①对运动的全程,有:v′2=2aL ②联立解得:v′=故选:A.点评:本题关键是明确滑板爱好者的运动性质,然后灵活地选择运动学公式和运动过程列式求解,基础题目.2.某小型发电机线圈内阻为r=1.0Ω,产生的电动势为e=10sin10πt(V),用其对阻值R=9.0Ω的灯泡供电,设灯泡电阻丝电阻不随温度变化,则( )A.灯泡上的电压为10V B.灯泡上的电压为10VC.灯泡获得的功率为10W D.灯泡获得的功率为9W考点:正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率;电功、电功率;正弦式电流的图象和三角函数表达式.专题:交流电专题.分析:小型发电机产生的交变电动势的通式为e=E m sinωt,对应表达式得出最大值,根据有效值和峰值之间关系求出有效值,从而求出功率.解答:解:AB、由交变电动势的表达式知最大值E m=10V,所以有效值为:,由欧姆定律得:灯泡上的电压为:,故AB错误;CD、,故C错误,D正确;故选:D.点评:本题考查由交变电动势的表达式得出电动势有效值、角速度、周期等物理量的能力,熟练这些物理量之间的换算关系是关键3.如图,有A、B两个完全相同的小球并排放在倾角为30°的固定斜面上,B球被竖直挡板挡住,不计一切摩擦,则A、B之间的作用力与竖直挡板对B的作用力之比为( )A.B.C.D.考点:共点力平衡的条件及其应用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:先对A球受力分析,根据平衡条件列式求解B对A的支持力;再隔离A、B球整体,根据平衡条件列式求解竖直挡板对B的作用力.解答:解:对A球受力分析,如图所示,A、B之间的作用力等于A球的重力沿着斜面的分量,为:F1=mgsin30°;B球与竖直挡板间的作用力F2方向与挡板垂直,把A、B看作一个整体,即:F2=2mgtan30°;故;故选:C.点评:本题关键是采用隔离法和整体法灵活选择研究对象,受力分析后根据平衡条件列式求解,基础题目.4.如图,左侧为加速电场,右侧为偏转电场,加速电场的加速电压是偏转电场电压的k倍,有一初速为零的电荷经加速电场加速后,从偏转电场两板正中间垂直电场方向射入,且正好能从极板下边缘穿出电场,不计电荷的重力,则偏转电场长宽之比的值为( )A.B.C.D.考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:电场力与电势的性质专题.分析:电荷先直线加速,再做类似平抛运动;对直线加速过程,根据动能定理列式;对类似平抛运动过程,根据分位移公式列式;最后联立求解即可.解答:解:设加速电压为kU,偏转电压为U,对直线加速过程,根据动能定理,有:q(kU)=①对类似平抛运动过程,有:l=vt ②=③联立解得:=故选:B.点评:本题关键是分直线加速和类似平抛运动分析,对直线加速根据动能定理列式,对类似平抛过程根据分位移公式列式,基础题目.5.如图所示,A、B为地球的两个轨道共面的人造卫星,运行方向相同,A、B卫星的轨道半径分别为r a和b,某时刻A、B两卫星距离到达最近,已知卫星A的运行周期为T,从该时刻起到A、B间距离最远所经历的最短时间为( )A.B.C.D.考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:万有引力定律的应用专题.分析:两颗人造地球卫星A和B绕地球做匀速圆周运动,应用万有引力提供向心力列出等式比较求得卫星B的运行周期.卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,当卫星B转过的角度与卫星A转过的角度之差等于π时,卫星再一次相距最远.解答:解:两颗人造地球卫星A和B绕地球做匀速圆周运动,应用万有引力提供向心力列出等式:=mT=2π,已知卫星A的运行周期为T,A、B卫星的轨道半径分别为r a和b,所以卫星B的运行周期为T′=T它们再一次相距最远时,一定是B比A多转了半圈,有:﹣=解得:t=,故选:C.点评:本题既可应用万有引力提供向心力求解,也可应用开普勒行星运动定律求解,以后者较为方便,两卫星何时相距最远的求解,用到的数学变换相对较多,增加了本题难度.6.如图所示,半径为R,内径很小的光滑半圆管道竖直放置,质量为m的小球以某一速度进入管内,小球通过最高点P时,对管壁的压力为0.5mg,小球落地到P点的水平距离可能为( )A.R B.R C.2R D.R考点:向心力.分析:根据牛顿第二定律分别求出小球在最高点P的速度大小,离开P点做平抛运动,根据平抛运动的时间和速度分别求出水平位移,即可解答.解答:解:小球从管口飞出做平抛运动,设落地时间为t,根据2R=gt2,得:t=2;当小球对管下部有压力时有:mg﹣0.5mg=m,解得:v1=小球对管上部有压力时有:mg+0.5mg=m,解得:v2=因此水平位移 x1=v1t=R,或 x2=v2t=R,故A、D正确.故选:AD点评:解决本题的关键理清小球做圆周运动向心力的来源,知道管子与轻杆模型相似,在最高点对球的弹力方向可能向下,也可能向上,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.7.在地面附近,存在着两个有理想边界的电场,边界A、B将该空间分成上下两个区域Ⅰ、Ⅱ,区域Ⅰ中有竖直向上的匀强电场,区域Ⅱ中有竖直向下的匀强电场.两区域电场强度大小相等,在区域Ⅰ中的P点由静止释放一质量为m,电荷量为q的带电小球,小球穿过AB 边界时速度为v0,进入区域Ⅱ到达M点速度刚好减为零,如图所示,已知此过程中小球在区域Ⅱ中运动时间是区域Ⅰ中运动施加的2倍,已知重力加速度为g,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )A.小球带正电B.电场强度大小是C.P点距边界的距离为D.若边界AB处电势为零,则M点电势为﹣考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系.分析:根据题意,小球先做匀加速运动,后做匀减速运动,可知电场力大于重力;结合牛顿运动定律求电场强度,P点距边界的距离;通过动能定理求出M的电势.解答:解:A、根据题意,小球先做匀加速运动,后做匀减速运动,可知电场力大于重力,且区域Ⅱ的场强方向向下,故电荷带负电,故A错误B、在上方电场,根据牛顿第二定律得:a1=,在下方电场中,根据牛顿第二定律得,加速度大小为:a2=,因为a1t1=a2t2,2t1=t2解得E=,故B错误C、设P点距边界的距离为h,则h==,故C错误D、对边界到M的过程运用动能定理得:qU+mgh′=0﹣mv,h′=解得:U=﹣,故D正确.故选:D点评:本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,抓住小球在上方电场和下方电场中运动的对称性入手分析求解8.如图所示,足够长的U形光滑金属导轨平面与水平面成θ角,其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab 棒某一横截面的电荷量为q时,棒的速度大小为υ,则金属棒ab在这一过程中( )A.加速度为B.下滑的位移为C.产生的焦耳热为sinθ﹣mv2D.受到的最大安培力为考点:导体切割磁感线时的感应电动势.分析:金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,做加速度逐渐减小的变加速运动.由牛顿第二定律,法拉第电磁感应定律、能量守恒定律等研究处理解答:解:A、金属棒ab开始做加速运动,速度增大,感应电动势增大,所以感应电流也增大,导致金属棒受到的安培力增大,所以加速度减小,即金属板做加速度逐渐减小的变加速运动,根据牛顿第二定律,有:mgsinθ﹣BIL=ma;其中I=;故a=gsinθ﹣,故A错误;B、由电量计算公式q=It===可得,下滑的位移大小为X=,故B正确;C、根据能量守恒定律:产生的焦耳热Q=mgXsinθ﹣=sinθ﹣mv2,故C正确;D、金属棒ab受到的最大安培力大小为F=BIL=B L=,故D正确.故选:BCD点评:电磁感应综合题中,常常用到这个经验公式:感应电量q=和F安=,注意电阻和匝数,在计算题中,不能直接作为公式用,要推导.二、非选择题:包括必考题和选考题两部分,9题-12题为必考题,每个试题考生都必须作答,第13题-18题为选考题,考生根据要求作答9.如图所示的实验装置可以用来测量重力加速度g,方法是让“工“字型金属片自由下落通过光电门,“工”字型中间立柱长为h,上下两块挡光片A、B足够窄,宽度均为D,挡光时间由跟光电门相连的数字计时器记录下来,若下档片B通过光电门时时间为△t1,上挡光片A通过光电门时时刻为△t2,则“工”字型金属片进入光电门时的速度v1=,离开光电门时的速度v2=,自由落体运动的加速度g=.考点:测定匀变速直线运动的加速度.专题:实验题.分析:利用极短时间内的平均速度表示瞬时速度求解金属片进入光电门时的速度v1和离开光电门时的速度v2;“工“字型金属片自由下落,根据速度位移关系公式列式求解自由落体运动的加速度g.解答:解:极短时间内的平均速度可以近似表示瞬时速度,故:“工”字型金属片进入光电门时的速度v1=;离开光电门时的速度v2=;根据速度位移关系公式,有:解得:g==故答案为:,,.点评:本题关键是明确实验中测量瞬时速度的方法,即用极短时间内的平均速度表示瞬时速度,同时要结合速度位移公式求解加速度,基础题目.10.在实验室中,利用电阻箱、灵敏电流计,定值电阻等实验器材可以测量电源的电动势和内阻,实验的实物连线如图甲所示,电阻箱最大阻值为30Ω,定值电阻阻值为3000Ω,灵敏电流计内阻不计.(1)要想完成实验,实物连接图中缺少一条导线,请在图中补画出这条导线丙并根据实物连接图在虚线框中画出电路图.(2)由于电阻箱电阻的最大值远小于定值电阻,可以认为流过电源内部的电流等于流过电阻箱的电流,在这种情况下,电阻箱连入电路的阻值R、灵敏电流计示数I、电源的电动势E、内阻r和定值电阻R0时间的关系是=(3)改变电阻箱的阻值R并读出电流计的读数I,作出﹣图象如图乙所示,则电源的电动势是3V,内阻是1Ω.考点:测定电源的电动势和内阻.专题:实验题.分析:根据实验原理连接实物图即作电路图;由图象中的截距的含义及闭合电路的欧姆定律的表达式要求得电动势和内电阻.解答:解:(1)定值电阻和灵敏电流计串联后与电阻箱并联,所以应该在电阻箱与开关处连接一根导线,如图1所示,根据实物图,电路图如图2所示:(2)由闭合电路的欧姆定律得:E=IR0+,则:=(3)图象纵坐标的截距表示内阻的大小的倒数,图象斜率为由图象可知,图象与纵轴截距b=﹣1,则电源内阻是:r=1Ω,图象斜率k===0.001,即:=0.001,则电源电动势为:E=0.001rR0=0.001×1×3000=3V;故答案为:(1)实物连线图如图1所示,电路图如图2所示(2)(3)3,1点评:本题考查了求电源的电动势与内阻,根据闭合电路欧姆定律求出图象的函数表达式是正确解题的前提与关键.11.一质量m=0.5kg的滑块以某一初速度冲上倾角为37°且足够长的粗糙斜面,其速度﹣时间图象如图所示,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,求:(1)上滑过程中经多长距离滑块的动能与重力势能相等(2)滑块返回斜面底端时的动能.考点:动能定理的应用;动能和势能的相互转化.分析:(1)小物块冲上斜面过程中,受到重力、斜面的支持力和摩擦力,知道加速度,根据牛顿第二定律求解μ.先求解出动能和重力势能的表达式,然后求解相等的时刻;要分上滑和下滑两个过程讨论.(2)根据运动学公式求出物块上滑的距离,根据动能定理求出小物块返回斜面底端时的动能.解答:解:(1)由小物块上滑过程的速度﹣时间图线,可知:a==8m/s2…①如图所示,小物块受重力、支持力、摩擦力,沿斜面建立直角坐标系,mgsin37°+μmgcos37°=ma…②代入数据得:μ=0.25设物块冲上斜面所能达到的最高点距斜面底端距离为s,则有:s===25m若物体上滑t时刻,速度为:v=v0﹣at=20﹣8t (t<2.5s)高度为:h=xsin37°=(v0t﹣)sin37°=12t﹣2.4t2;动能与势能相等,故:解得:t≈4.14s(大于2.5s,舍去)或者t≈0.86s物体下滑过程的加速度为:a′=gsin37°﹣μgcos37°=4m/s2若物体下滑t′时刻,速度为:v′=a′t′=4t′高度为:h′=(s﹣x′)sin37°=(s﹣)sin37°=15﹣1.2t′2;动能与势能相等,故:联立解得:t′=≈2.74s(负值舍去)故到动能和势能相等的总时间为:t1=2.5s+2.74s=5.24s(2)沿斜面运动全过程中根据动能定理:﹣μmgcos37°•2s=E K﹣mv2代入数据得:E k=50J答:(1)上滑后经0.158s或者5.24s时间滑块的动能与重力势能相等;(2)滑块返回斜面底端时的动能50J.点评:本题首先考查理解速度图象的能力.速度﹣时间图象其“斜率”表示加速度,“面积”表示位移.其次要注意在分析机械能相等时要进行讨论,明确有向上和向下两种可能.(19分)如图所示,在第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度为E=4.0×106N/C,12.紧靠y轴存在一方形匀强磁场区域,匀强磁场的磁感应强度为B1=0.2T,方向垂直坐标平面内.在第四象限内有磁感应强度B2=×10﹣1T,方向垂直坐标平面向外的匀强磁场.P是y轴上坐标为(0,1)的一点,比荷为1.5×108C/kg的粒子以平行于x轴速度v0从y轴上的P点射入,粒子沿直线通过电场,磁场叠加场区域,然后经电场偏转,从x轴上Q点射入匀强磁场B2.粒子刚好到达y轴上某点C(计算结果保留两位有效数字).求:(1)粒子射出的初速度v0以及离开x轴时的速度;(2)求Q点和C点的坐标.(3)粒子从P点出发再次回到y轴的时间是多少?考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:(1)粒子在电磁场中做直线运动,由平衡条件求出粒子的速度,由牛顿第二定律与匀变速运动的速度位移公式求出竖直分速度,然后求出粒子离开电场时的速度.(2)由牛顿第二定律求出粒子轨道半径,然后由几何知识求出Q、C的坐标.(3)分三段,分别由运动学公式求解时间,即可得到总时间.解答:解:(1)粒子在电场中做直线运动,洛伦兹力与电场力相等,由平衡条件得:qE=qv0B1,代入数据解得:v0=2×107m/s,粒子在电场中做类平抛运动,在竖直方向上,由匀变速运动的速度位移公式得:v y2=2y P,粒子离开电场时的速度:v=,代入数据解得:v=4×107m/s,cosθ===,则:θ=60°;(2)粒子运动轨迹如图所示:粒子在匀强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:qvB2=m,得 R=代入数据解得:R=20m由几何知识可知,x Q=R+Rsin60°=m,y C=Rcos60°=10m;Q点的坐标,C点的坐标(0.﹣10);(3)设粒子在电场中运动时间为t2.则t2===s=×10﹣7s电场中水平位移大小 x2=v0t2=2×107××10﹣7m=m粒子在电磁场叠加区中,水平位移为 x1=x Q﹣x2=m﹣m≈36.9m运动时间为 t1==s≈1.8×10﹣6s在磁场中运动时间为 t3=≈1.0×10﹣6s故总时间为 t=t1+t2+t3≈2.81×10﹣6s.答:(1)粒子射出的初速度v0为2×107m/s,离开x轴时的速度大小为4×107m/s,方向:与x 轴正方向成60°;(2)Q点的坐标,C点的坐标(0.﹣10).(3)粒子从P点出发再次回到y轴的时间是2.81×10﹣6s.点评:本题考查了粒子在电磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、作出粒子运动轨迹是正确解题的前提与关键,应用平衡条件、类平抛运动规律、牛顿第二定律即可正确解题,解题时注意几何知识的应用.三、[物理-选修3-3]13.对于一定质量的理想气体,下列说法正确的是( )A.气体的体积不是指的该气体的所有气体分子体积之和,而是指该气体所有分子所能到达的空间的体积B.只要气体的温度降低,气体分子热运动的剧烈程度一定减弱C.在超重的情况下,气体对容器壁的压强一定增大D.外界对气体做功,气体的内能一定增加E.气体在等温膨胀的过程中一定从外界吸收热量考点:热力学第一定律;封闭气体压强.分析:气体的体积指的是该气体的分子所能到达的空间的体积,温度高体分子热运动就剧烈,分子运动不停息,气体对容器壁的压强不为零,做功和热传递都可以改变物体的内能,根据热力学第一定律分析物体内能的变化.。

2015河南省模拟 河南省2015届高三高考适应性测试 理科综合 扫描版含答案

绝密 ★ 启用前2015年河南省普通高中毕业班高考适应性测试理科综合能力测试参考答案一、选择题:本大题共13小题,每小题6分,共78分。

1.D 2.D 3.A 4.A 5.D 6.C 7.C 8.D 9.D 10.C11.A 12.B 13.C二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。

在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的 得3分,有选错的得0分。

14.D 15.A 16.B 17.B 18.C 19.AB 20.AD 21.CD三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。

(一)必考题(11题,共129分)22.(5分)(1)如图所示(2分) (2)加速度a =2.7(2.6~2.8) (3分)23.(10分)(1)(2分)13.0Ω(2)(6分)实验电路如图所示(3)(2分)Ⅰ24.(13分)(1)设物块刚开始运动时的加速度为a 1,再次返回O 点时的加速度为a 2,由牛顿第二定律得:1F mg ma μ-= (2分)2mg ma μ= (2分) 解得:124a a μμ-= (2分) (2)设撤去外力后物块向左运动的最大距离为x ,对全过程应用动能定理得:00(42)0Fx mg x x μ-+= (4分)解得012(1)x x μ=- (3分)评分标准:参考以上标准给分。

其它解法只要正确,同样给分。

25.(19分)(1)电场线方向有:qE ma = (2分)212x at = (2分) y 轴方向有:0y t =v (2分)解得:y = (2分)(2)由(1)可知粒子进入磁场时:=at x v (2分)v x 与v 0方向夹角,0tan θ=x v v 即θ=60° (2分)0=2=8m/s t v v (2分)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径8=m=2m 22m r =qB ⨯v (2分) 由几何知识可知MN 为圆周运动的直径==2m r NO (3分)评分标准:参考以上标准给分。

河南省洛阳市偃师高中南院2015届高三上学期第一次月考物理试卷Word版含解析

河南省洛阳市偃师高中南院2015届高三上学期第一次月考物理试卷一、选择题(本题共14小题,每题3分,共42分.1~11题为单选,12~14为多选.全部选对的得3分,选对不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.用质量为M的吸铁石,将一张质量为m的白纸压在竖直固定的磁性黑板上.某同学沿着黑板面,用水平向右的恒力F轻拉白纸,白纸未移动,则此时黑板对白纸的摩擦力的大小为()A. F B.mg C.D.2.质量为m A和m B的小球与劲度系数均为k的轻弹簧L1和L2连接如图,静止时,两弹簧伸长量分别为x1和x2,则()A.只要m A=m B,有x1=x2B.只要m A>m B,有x1<x2C.只要m A<m B,有x1<x2D.只要不超出弹性限度,始终有x1>x23.某人估测一竖直枯井深度,从井口静止释放一石头并开始计时,经2s听到石头落地声,由此可知井深约为(不计声音传播时间,重力加速度g取10m/s2)()A.10m B.20m C.30m D.40m4.下列说法正确的是()A.物体的速度方向改变时,它的位移方向可能不变B.物体的速度为零时,它的加速度一定为零C.物体的加速度减小时,它的速度一定减小D.物体的位移为零时,它的速度一定为零5.一物体作匀加速直线运动,通过一段位移△x所用的时间为t1,紧接着通过下一段位移△x 所用时间为t2.则物体运动的加速度为()A.B.C.D.6.如图是伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿照片,照片左上角的三列数据如下表.表中第二列是时间,第三列是物体沿斜面运动的距离,第一列是伽利略在分析实验数据时添加的.根据表中的数据,伽利略可以得出的结论是()1 1 324 2 1309 3 29816 4 52625 5 82436 6 119249 7 160064 8 2104A.物体具有惯性B.斜面倾角一定时,加速度与质量无关C.物体运动的距离与时间的平方成正比D.物体运动的加速度与重力加速度成正比7.体育器材室里,篮球摆放在图示的球架上.已知球架的宽度为d,每只篮球的质量为m、直径为D,不计球与球架之间摩擦,则每只篮球对一侧球架的压力大小为()A.mg B.C.D.8.在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵.如图a、b分别为小汽车和大卡车的v﹣t图象,以下说法正确的是()A.因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾B.在t=5s时追尾C.在t=3s时追尾D.由于初始距离太近,即使刹车不失灵也会追尾9.如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千,某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍能保持等长且悬挂点不变,木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后()A.F1不变,F2变大B.F1变大,F2变小C.F1变大,F2变大D.F1变小,F2变小10.一根轻质弹簧一端固定,用大小为F1的力压弹簧的另一端,平衡时长度为l1;改用大小为F2的力拉弹簧,平衡时长度为l2.弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为()A.B.C.D.11.如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上.若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0).由此可求出()A.物块与斜面间的最大静摩擦力B.斜面的倾角C.物块的质量D.物块对斜面的正压力12.如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速直线运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c和从c到d 所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为v b、v c,则()A.v c=3m/s B.v b=4m/sC.从d到e所用时间为2s D.de=4m13.如图,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平.现把物体Q轻轻地叠放在P上,则()A.P静止不动B.P向下滑动C.P与斜面间的静摩擦力增大D.P所受的合外力增大14.2012年11月,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功.图(a)为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图.飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止,某次降落,以飞机着舰为计时零点,飞机在t=0.4s时恰好钩住阻拦索中间位置,其着舰到停止的速度﹣时间图线如图(b)所示.假如无阻拦索,飞机从着舰到停止需要的滑行距离约1000m.已知航母始终静止,重力加速度的大小为g.则()A.从着舰到停止,飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的B.在0.4s~2.5s时间内,阻拦索的张力几乎不随时间变化C.在滑行过程中,飞行员所承受的加速度大小会超过2.5gD.在0.4s~2.5s时间内,阻拦系统对飞机做功的功率几乎不变二、实验题(本题共2小题,第13题6分,第14题8分.共14分.答案填在横线上)15.质点做直线运动,其s﹣t关系如图所示,质点在0﹣20s内的平均速度大小为m/s质点在时的瞬时速度等于它在6﹣20s内的平均速度.16.现用频闪照相方法来研究物块的变速运动.在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示.拍摄时频闪频率是10Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为x1、x2、x3、x4.已知斜面顶端的高度h和斜面的长度s.数据如下表所示.重力加速度大小g=9.80m/s2.单位:cmx1 x2 x3 x4 h S10.76 15.05 19.34 23.65 48.00 80.00根据表中数据,完成下列填空:(1)物块的加速度a=m/s2(保留3位有效数字).因为可知斜面是粗糙的.三、计算题:共4小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.17.一根长直细杆长1.7m,从某一高处做自由落体运动,在下落过程中细杆通过一个1.75m 高的窗口用时0.3s,求:(g取10m/s2,窗口下边缘到地面的高度大于细杆的长度)求:(1)细杆经过窗口的平均速度的大小;细杆下端刚下落到窗口上边缘之前发生的位移.18.2012年8月10日,改装后的瓦良格号航空母舰(该舰被海军命名为辽宁舰,编号为16号)进行出海航行试验,中国成为拥有航空母舰的国家之一.已知该航空母舰飞行甲板长度为L=300m,某种战斗机在航空母舰上起飞过程中的最大加速度为a=4.5m/s2,飞机速度要达到v=60m/s才能安全起飞.(1)如果航空母舰静止,战斗机被弹射装置弹出后开始加速,要保证飞机起飞安全,战斗机被弹射装置弹出时的速度至少是多大?如果航空母舰匀速前进,在没有弹射装置的情况下,要保证飞机安全起飞,航空母舰前进的速度至少是多大?19.某质点0s时自静止开始,以加速度a1=2m/s2从A点出发,做匀加速直线运动;5s时开始做匀速直线运动,10s时开始做匀减速直线运动,12s时恰好静止在B点.求:(1)质点做匀减速运动的加速度;12s内质点的位移的大小.20.如图所示,倾角为θ的固定光滑斜面底部有一垂直斜面的固定档板C.劲度系数为k1的轻弹簧两端分别与挡板C和质量为m的物体B连接,劲度系数为k2的轻弹簧两端分别与B 和质量也为m的物体A连接,轻绳通过光滑滑轮Q与A和一轻质小桶P相连,轻绳AQ段与斜面平行,A和B均静止.现缓慢地向小桶P内加入细砂,当k1弹簧对挡板的弹力恰好为零时,求:(1)小桶P内所加入的细砂质量;小桶下降的距离.河南省洛阳市偃师高中南院2015届高三上学期第一次月考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共14小题,每题3分,共42分.1~11题为单选,12~14为多选.全部选对的得3分,选对不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.用质量为M的吸铁石,将一张质量为m的白纸压在竖直固定的磁性黑板上.某同学沿着黑板面,用水平向右的恒力F轻拉白纸,白纸未移动,则此时黑板对白纸的摩擦力的大小为()A. F B.mg C.D.考点:摩擦力的判断与计算.专题:摩擦力专题.分析:分析物体受力情况,根据共点力的平衡条件可得出摩擦力的大小.解答:解:由题意可知,整体受向下的重力、向右的拉力的作用,二力的合力为F合=;由力的平衡条件可知,摩擦力的应与合力大小相等,方向相反;故选:D点评:本题应首先明确物体受到的摩擦力为静摩擦力;静摩擦力的与其他沿接触面的外力的合力大小相等,方向相反.2.质量为m A和m B的小球与劲度系数均为k的轻弹簧L1和L2连接如图,静止时,两弹簧伸长量分别为x1和x2,则()A.只要m A=m B,有x1=x2B.只要m A>m B,有x1<x2C.只要m A<m B,有x1<x2D.只要不超出弹性限度,始终有x1>x2考点:共点力平衡的条件及其应用;胡克定律.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:根据胡克定律,比较弹簧的伸长量只需要比较弹簧的弹力大小,对A和B分别进行受力分析,比较弹簧中弹力的大小情况从而确定形变量大小情况.解答:解:对小球B进行受力分析有,小球B受重力弹簧L2的弹力作用处于平衡,则有弹簧L2中的弹力F2=m B g,再对小球A进行受力分析有,小球A受重力和L2对它向下的弹力F2和L1对它向上的弹力F1作用,根据平衡有弹簧L1的弹力F1=m A g+F2=m A g+m B g.因为F1恒大于F2,根据胡克定律有弹簧的形变量x=有弹簧的形变量x1>x2.故选D.点评:通过隔离法逐一对小球B和小球A进行受力分析,根据平衡条件得出弹簧弹力的大小关系,再根据胡克定律求解即可.3.某人估测一竖直枯井深度,从井口静止释放一石头并开始计时,经2s听到石头落地声,由此可知井深约为(不计声音传播时间,重力加速度g取10m/s2)()A.10m B.20m C.30m D.40m考点:自由落体运动.分析:石块做自由落体运动,由自由落体的位移公式可以直接求得结论.解答:解:石头做自由落体运动,根据位移公式h=gt2=0.5×10×4m=20m.所以B正确.故选B.点评:本题考查学生对自由落体的理解,题目比较简单.4.下列说法正确的是()A.物体的速度方向改变时,它的位移方向可能不变B.物体的速度为零时,它的加速度一定为零C.物体的加速度减小时,它的速度一定减小D.物体的位移为零时,它的速度一定为零考点:加速度;速度.专题:直线运动规律专题.分析:速度与加速度没有直接关系,速度为零时,加速度不一定为零;加速度增大,速度不一定增大;加速度表示物体速度变化的快慢,速度变化越快,加速度一定越大;加速度不变,速度一定在变化.解答:解:A、物体的速度方向改变时,它的位移方向可能不变,例如竖直上抛运动,故A 错误;B、物体的速度为零时,它的加速度不一定为零,例如竖直上抛运动到最高点,故B错误;C、物体的加速度减小时,如果加速度方向与速度方向相同,它的速度增大,故C错误;D、物体的位移为零时,它的速度不一定为零,例如物体做圆周运动一圈,故D错误;故选:A.点评:本题的解题关键是抓住速度与加速度无关的特点和加速度的物理意义,来理解加速度与速度的关系.5.一物体作匀加速直线运动,通过一段位移△x所用的时间为t1,紧接着通过下一段位移△x 所用时间为t2.则物体运动的加速度为()A.B.C.D.考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于这段位移的平均速度,可以求得两部分位移的中间时刻的瞬时速度,再由加速度的公式可以求得加速度的大小.解答:解:物体作匀加速直线运动在前一段△x所用的时间为t1,平均速度为:,即为时刻的瞬时速度;物体在后一段△x所用的时间为t2,平均速度为:,即为时刻的瞬时速度.速度由变化到的时间为:△t=,所以加速度为:a=故选:A点评:利用匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于这段位移的平均速度这个结论,可以很容易的做出这道题,本题就是考查学生对匀变速直线运动规律的理解.6.如图是伽利略1604年做斜面实验时的一页手稿照片,照片左上角的三列数据如下表.表中第二列是时间,第三列是物体沿斜面运动的距离,第一列是伽利略在分析实验数据时添加的.根据表中的数据,伽利略可以得出的结论是()1 1 324 2 1309 3 29816 4 52625 5 82436 6 119249 7 160064 8 2104A.物体具有惯性B.斜面倾角一定时,加速度与质量无关C.物体运动的距离与时间的平方成正比D.物体运动的加速度与重力加速度成正比考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:通过表格中的数据,通过时间的平方与运动距离的关系,得出位移和时间的规律.解答:解:从表格中的数据可知,时间变为原来的2倍,下滑的位移大约变为原来的4倍,时间变为原来的3倍,位移变为原来的9倍,可知物体运动的距离与时间的平方成正比.故C 正确,A、B、D错误.故选C.点评:本题考查学生的数据处理能力,能够通过数据得出物体位移与时间的关系.需加强训练.7.体育器材室里,篮球摆放在图示的球架上.已知球架的宽度为d,每只篮球的质量为m、直径为D,不计球与球架之间摩擦,则每只篮球对一侧球架的压力大小为()A.mg B.C.D.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:以任意一只篮球为研究对象,分析受力情况,根据几何知识求出相关的角度,由平衡条件求解球架对篮球的支持力,即可得到篮球对球架的压力.解答:解:以任意一只篮球为研究对象,分析受力情况,设球架对篮球的支持力N与竖直方向的夹角为α.由几何知识得:cosα==根据平衡条件得:2Ncosα=mg解得:N=则得篮球对球架的压力大小为:N′=N=.故选:C.点评:本题关键要通过画出力图,正确运用几何知识求出N与竖直方向的夹角,再根据平衡条件进行求解.8.在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵.如图a、b分别为小汽车和大卡车的v﹣t图象,以下说法正确的是()A.因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾B.在t=5s时追尾C.在t=3s时追尾D.由于初始距离太近,即使刹车不失灵也会追尾考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:当两车通过的位移之差等于30m时,两车会发生追尾.根据速度﹣时间图象所时间轴所围“面积”大小等于位移,进行分析.解答:解:根据速度﹣时间图象所时间轴所围“面积”大小等于位移,由图知,t=3s时,b车的位移为:s b=v b t=10×3m=30ma车的位移为s a=×(30+20)×1+××2=60m则s a﹣s b=30m,所以在在t=3s时追尾.故C正确.故选C点评:解答本题关键要抓住速度图象的面积表示进行求解,属于基本题.9.如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千,某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍能保持等长且悬挂点不变,木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后()A.F1不变,F2变大B.F1变大,F2变小C.F1变大,F2变大D.F1变小,F2变小考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式分析即可.解答:解:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,故三个力的合力为零,即:F1=0;根据共点力平衡条件,有:2F2cosθ=mg解得:F2=当细线变短时,细线与竖直方向的夹角θ增加,故cosθ减小,拉力F2变大.故选:A.点评:本题是简单的三力平衡问题,关键是受力分析后运用图示法分析,不难.10.一根轻质弹簧一端固定,用大小为F1的力压弹簧的另一端,平衡时长度为l1;改用大小为F2的力拉弹簧,平衡时长度为l2.弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为()A.B.C.D.考点:胡克定律.分析:根据弹簧受F1、F2两个力的作用时的弹簧的长度,分别由胡克定律列出方程联立求解即可.解答:解:由胡克定律得F=kx,式中x为形变量,设弹簧原长为l0,则有:F1=k(l0﹣l1)F2=k(l2﹣l0)联立方程组可以解得:k=故选:A.点评:本题考查胡克定律的计算,在利用胡克定律F=kx计算时,一定要注意式中x为弹簧的形变量,不是弹簧的长度,这是容易出错的一个地方.11.如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面向上.若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0).由此可求出()A.物块与斜面间的最大静摩擦力B.斜面的倾角C.物块的质量D.物块对斜面的正压力考点:共点力平衡的条件及其应用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,四力平衡;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小;根据平衡条件列式求解即可.解答:解:A、B、C、对滑块受力分析,受重力、拉力、支持力、静摩擦力,设滑块受到的最大静摩擦力为f,物体保持静止,受力平衡,合力为零;当静摩擦力平行斜面向下时,拉力最大,有:F1﹣mgsinθ﹣f=0…①;当静摩擦力平行斜面向上时,拉力最小,有:F2+f﹣mgsinθ=0…②;联立解得:f=,故A正确;mgsinθ=,由于质量和坡角均未知,故B错误,C错误;D、物块对斜面的正压力为:N=mgcosθ,未知,故D错误;故选:A.点评:本题关键是明确拉力最大和最小的两种临界状况,受力分析后根据平衡条件列式并联立求解.12.如图所示,小球沿足够长的斜面向上做匀变速直线运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c和从c到d 所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为v b、v c,则()A.v c=3m/s B.v b=4m/sC.从d到e所用时间为2s D.de=4m考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:本题的突破口是ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c的时间是2s,从a到d的时间是4s,根据x=v0t+即可求出v a和a;再根据速度公式v t=v0+at求出v c和v d,然后根据v t2﹣v02=2ax求出de的距离,最后根据v t=v0+at求出从d到e的时间.解答:解:物体在a点时的速度大小为v0,加速度为a,则从a到c有x ac=v0t1+即7=2v0+2a物体从a到d有x ad=v0t2+,即3=v0+2a故a=﹣m/s2,故v0=4m/s根据速度公式v t=v0+at可得v c=4﹣=3m/s,故A正确.从a到b有v b2﹣v a2=2ax ab解得v b=m/s,故B错误.根据速度公式v t=v0+at可得v d=v0+at2=4﹣m/s=2m/s.则从d到e有﹣v d2=2ax de则x de=.故D正确.v t=v0+at可得从d到e的时间t de=﹣.故C错误.故选:AD.点评:本题对运动学公式要求较高,要求学生对所有的运动学公式不仅要熟悉而且要熟练,要灵活,基本方法就是平时多练并且尽可能尝试一题多解13.如图,物体P静止于固定的斜面上,P的上表面水平.现把物体Q轻轻地叠放在P上,则()A.P静止不动B.P向下滑动C.P与斜面间的静摩擦力增大D.P所受的合外力增大考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:先对P受力分析,受重力、支持力、静摩擦力,根据平衡条件求解出各个力;物体Q 轻轻地叠放在P上,相当于增大物体P重力.解答:解:A、B、对P受力分析,受重力、支持力、静摩擦力,根据平衡条件,有:N=Mgcosθf=Mgsinθf≤μN故μ≥tanθ由于物体Q轻轻地叠放在P上,相当于增大物体P重力,故P静止不动,故A正确,B错误;C、由于物体Q轻轻地叠放在P上,相当于增大物体P重力,故P与斜面间的静摩擦力增大,故C正确;D、物体P保持静止,合力为零,故D错误;故选:AC.点评:本题关键是对物体受力分析,求解出支持力和静摩擦力表达式;物体Q轻轻地叠放在P上,相当于增大物体P重力.14.2012年11月,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功.图(a)为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图.飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止,某次降落,以飞机着舰为计时零点,飞机在t=0.4s时恰好钩住阻拦索中间位置,其着舰到停止的速度﹣时间图线如图(b)所示.假如无阻拦索,飞机从着舰到停止需要的滑行距离约1000m.已知航母始终静止,重力加速度的大小为g.则()A.从着舰到停止,飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的B.在0.4s~2.5s时间内,阻拦索的张力几乎不随时间变化C.在滑行过程中,飞行员所承受的加速度大小会超过2.5gD.在0.4s~2.5s时间内,阻拦系统对飞机做功的功率几乎不变考点:功率、平均功率和瞬时功率;匀变速直线运动的图像.专题:压轴题;功率的计算专题.分析:通过速度与时间的图象,由图象的斜率表示加速度大小,再由牛顿第二定律确定阻拦索的拉力,同时由图象与时间所构成的面积为位移的大小.由功率P=FV可确定大小如何变化.解答:解:A、由图象可知,从着舰到停止,飞机在甲板上滑行的距离即为图象与时间所构成的面积,即约为,而无阻拦索的位移为1000m,因此飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的,故A正确;B、在0.4s~2.5s时间内,速度与时间的图象的斜率不变,则加速度也不变,所以合力也不变,因此阻拦索的张力的合力几乎不随时间变化,但阻拦索的张力是变化的,故B错误;C、在滑行过程中,飞行员所承受的加速度大小为>2.5g,故C正确;D、在0.4s~2.5s时间内,阻拦系统对飞机做功的功率P=FV,虽然F不变,但V是渐渐变小,所以其变化的,故D错误;故选:AC点评:考查由速度与时间的图象,来读取正确的信息:斜率表示加速度的大小,图象与时间所夹的面积表示位移的大小.注意阻拦索的张力与张力的合力是不同的.二、实验题(本题共2小题,第13题6分,第14题8分.共14分.答案填在横线上)15.质点做直线运动,其s﹣t关系如图所示,质点在0﹣20s内的平均速度大小为0.8m/s 质点在10s、14s时的瞬时速度等于它在6﹣20s内的平均速度.考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:位移﹣时间图象表示物体的位置随时间的变化,图象上的任意一点表示该时刻的位置,图象的斜率表示该时刻的速度,平均速度等于位移除以时间.解答:解:由图可知:质点在0﹣20s内的位移为16m,所以0﹣20s内的平均速度大小6﹣20s内的平均速度为:由图可知,质点在10s末和14s的斜率正好为:1,所以质点在10s、14s的瞬时速度等于它在6﹣20s内的平均速度故答案为:0.8,10s、14s点评:理解位移﹣时间图象上点和斜率的物理意义;能从位移﹣时间图象中解出物体的位置变化即位移.16.现用频闪照相方法来研究物块的变速运动.在一小物块沿斜面向下运动的过程中,用频闪相机拍摄的不同时刻物块的位置如图所示.拍摄时频闪频率是10Hz;通过斜面上固定的刻度尺读取的5个连续影像间的距离依次为x1、x2、x3、x4.已知斜面顶端的高度h和斜面的长度s.数据如下表所示.重力加速度大小g=9.80m/s2.单位:cmx1 x2 x3 x4 h S10.76 15.05 19.34 23.65 48.00 80.00根据表中数据,完成下列填空:(1)物块的加速度a= 4.30m/s2(保留3位有效数字).因为物块加速度小于=5.88m/s2可知斜面是粗糙的.考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:正确解答本题需要掌握:在匀变速直线运动中连续相等时间内的位移差为常数;熟练应用逐差法求物体的加速度解答:解:(1)根据逐差法求加速度的原理可知:m/s 2若斜面光滑则:m/s 2>4.30m/s2.知斜面是粗糙的.故答案为:4.30,物块加速度小于=5.88m/s2.点评:逐差法是求物体加速度的一个重要方法,要熟练掌握其应用,提高解决实验能力.三、计算题:共4小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.17.一根长直细杆长1.7m,从某一高处做自由落体运动,在下落过程中细杆通过一个1.75m 高的窗口用时0.3s,求:(g取10m/s2,窗口下边缘到地面的高度大于细杆的长度)求:(1)细杆经过窗口的平均速度的大小;细杆下端刚下落到窗口上边缘之前发生的位移.考点:自由落体运动.专题:自由落体运动专题.分析:(1)根据位移和时间,通过平均速度的定义式求出细杆经过窗口的平均速度的大小.根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度得出经过窗口中间时刻的速度,结合速度时间公式求出细杆从静止出发到达窗口顶端的时间,从而结合位移时间公式求出细杆下端刚下落到窗口上边缘之前发生的位移.解答:解:(1)由平均速度公式=得,细杆经过窗口的平均速度大小==m/s=11.5 m/s.经过窗口时间的中间时刻的速度等于平均速度,即=11.5 m/s。

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