山东省潍坊市2016届高三上学期期末考试物理试题 Word版含答案 (2)
高三物理2016.1 本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分.考试时间90分钟,满分100分.第I卷(选择题共40分)注意事项:答第I卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目、试卷类型(A、B或C)涂写在答题卡上.一、选择题(本大题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第l—6题只有一项符合题目要求,第7—10题有多项符合题目要求,全部选对的得4分。
选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.下列说法正确的是A.米、千克、秒、库仑都属于国际单位制的基本单位B.同一个物体在地球上比在月球上惯性大C.物体做曲线运动时,其所受合力的瞬时功率可能为零D.一对作用力与反作用力的功一定大小相等且一正一负2.如图甲所示,小物块从足够长的光滑斜面顶端由静止自由滑下,下滑位移x时的速度为υ,其2-图象如图乙所示,取g=10m/s2,则斜面倾xυ角为A.30° B.45°C.60°D.75°3.如图所示,等量异种点电荷A、B固定在同一水平线上,竖直固定的光滑绝缘杆与AB的中垂线重合,C、D是绝缘杆上的两点,ACBD构成一个正方形.一带负电的小球(可视为点电荷),套在绝缘杆上自C点无初速释放,由C运动到D的过程中,下列说法正确的是A.小球的速度先减小后增大B.小球的速度先增大后减小C.杆对小球的作用力先减小后增大D.杆对小球的作用力先增大后减小4.河水由西向东流,河宽为800m ,河中各点的水流速度大小为υ水,各点到较近河岸的距离为,x x υ水与的关系为()3=/400x m s υ水,让小船船头垂直河岸由南向北渡河,小 船划水速度大小恒为=4/m s υ船,则下列说法中正确的是A .小船渡河的轨迹为直线B .小船在河水中的最大速度是5 m /sC .小船在距南岸200m 处的速度小于距北岸200m 处的速度D .小船渡河的时间是160s5.如图所示,边长为L 、匝数为N 、电阻不计的正方形线圈abcd ,在磁感应强度为B 的匀强磁场中绕转轴OO '以角速度ω匀速转动,轴OO '垂直于磁感线,制成一台交流发电机.它与理想变压器的原线圈连接,变压器原、副线圈的匝数之比为1:2,二极管的正向电阻为零,反向电阻无穷大.从正方形线圈处于图示位置开始计时,下列判断正确的是A .交流发电机的感应电动势的瞬时值表达式为2sin e NB L t ωω=B .变压器的输入功率与输出功率之比为2:lC .电压表V 示数为2NB L ωD .若将滑动变阻器的滑片向下滑动,电流表和电压表示数均减小6.卫星电话信号需要通过地球同步卫星传送.已知地球半径为r ,无线电信号传播速度为c ,月球绕地球运动的轨道半径为60r ,运行周期为27天.在地面上用卫星电话通话,从一方发出信号至对方接收到信号所需最短时间为A .173r cB .343r cC .17r c D. 34r c7.如图所示,水平面MN 的下方存在竖直向下的匀强电场,一带电小球由MN 上方的A点以一定初速度水平抛出,从B 点进入电场,到达C 点时速度方向恰好水平.由此可知A .从B 到C ,小球的动能减小B .从B 到C ,小球的电势能减小C .从A 到B 与从B 到C 小球的运动时间一定相等D .从A 到B 与从B 到C 小球的速度变化量大小一定相等8.如图所示,两根通电直导线用四根长度相等的绝缘细线悬挂于O 、O '两点,已知OO '连线水平,导线静止时绝缘细线与竖直方向的夹角均为θ,保持导线中的电流大小和方向不变,在导线所在空间加上匀强磁场后,绝缘细线与竖直力向的夹角均变小,则所加磁场的方向可能沿A .z 轴正向B .z 轴负向C .y 轴正向D .y 轴负向9.在如图甲所示的电路中,电阻122R R R ==,圆形金属线圈半径为1r ,线圈导线的电阻为R .半径为()222r r r <的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B 随时间t 变化的关系图线如图乙所示,图线与横、纵轴的交点坐标分别为00t B 和,其余导线的电阻不计.闭合S ,至1t 时刻,电路中的电流已稳定,下列说法正确的是A .电容器上极板带正电B .电容器下极板带正电C .线圈两端的电压为2010B r t π D .线圈两端的电压为202045B r t π10.如图所示,甲、乙传送带倾斜于水平地面放置,并以相同的恒定速率υ逆时针运动,两传送带粗糙程度不同,但长度、倾角均相同.将一小物体分别从两传送带顶端的A点无初速释放,甲传送带上物体到达底端B点时恰好达到速度υ;乙传送带上物体到达传送带中部的C点时恰好达到速度υ,接着以速度υ运动到底端B点.则物体从A运动到B的过程中A.物体在甲传送带上运动的时间比乙大B.物体与甲传送带之间的动摩擦因数比乙大C.两传送带对物体做功相等D.两传送带因与物体摩擦产生的热量相等第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、实验题(本题3小题,共18分.)11.(4分)三个长度均为0.45m 、内壁均光滑的空心管A 、B 、C 竖直放置,A 为塑料管,B 、C 均为铝管,但C 管侧壁有自上而下的缝隙.让小磁球分别从A 、B 、C 的管口处由静止释放,不计空气阻力,则小磁球在A 、B 、C 中运动的时间A B C t t t 、、的大小关系为___________,小磁球在A 中运动的时间A t =__________s(g 取10m /s 2).12.(6分)为了测量竖直方向的加速度,李明同学利用一根轻弹簧、刻度尺、钩码制作了一个测量加速度的装置.如图所示:轻弹簧上端固定在竖直放置的刻度尺的零刻度线处,下端不挂钩码时指针处在A 位置;挂质量为0.1kg 钩码,静止时指针处在B 位置,并把B 位置标为加速度的0刻度值,g 取10m /s 2.(1)弹簧的劲度系数k =______N /m .(2)将该装置悬挂在竖直上升的升降机中,发现指针处在刻度尺的C 位置,则C 位置应标注的加速度值为____m /s 2;若指针处在,A 、B 之间某位置,则该升降机处于_____(填“超重”或“失重”)状态.13.(8分)一探究小组要测量2B 铅笔芯的电阻率.所用的实验器材有:电源E(9 V),铅笔芯(最大阻值约6Ω),滑动变阻器(最大阻值20Ω),电流表A(量程为0.3 A ,内阻约为0.5Ω),电压表V(量程为3V ,内阻约为1000Ω),开关S .(1)将虚线框内测量铅笔芯电阻的实验电路图补充完整.(2)实验中,改变连入电路的铅笔芯长度L ,测出对应的电阻值R .测得的5组实验数据已描点在如图甲所示的R —L 坐标系中,请画出R —L 图线.(3)用螺旋测微器测量铅笔芯的直径,如图乙所示,其读数为_____mm .(4)根据画出的R —L 图线及测得的铅笔芯的直径,可求得铅笔芯的电阻率为_____ ·m(保留三位有效数字)三、计算题(本题共4个小题,共42分.解答应写出必要的文宇说明、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.)14.(8分)如图所示,一长为200m的列车沿平直的轨道以80m/s的速度匀速行驶,当车头行驶到进站口O点时,列车接到停车指令,立即匀减速停车,因OA段铁轨不能停车,整个列车只能停在AB段内,已知OA=1200m,OB=2000m,求:(1)列车减速运动的加速度的取值范围;(2)列车减速运动的最长时间.15.(10分)如图所示,小车的质量M=5kg,底板距地面高h=0.8m,小车与水平地面间的μ=.车内装有质量m=0.5kg的水(不考虑水的深度).今给小车一初速度,动摩擦因数0.1使其沿地面向右自由滑行,当小车速度为v=10m/s时,车底部的前方突然出现一条与运动方向垂直的裂缝,水从裂缝中连续渗出,形成不间断的水滴,设每秒钟滴出的水的质量为k=0.1 kg/s,并由此时开始计时,空气阻力不计,g取10m/s2,求:(1)t=4s时,小车的加速度;(2)到小车停止运动,水平地面上水滴洒落的长度.16.(12分)如图所示,两平行光滑金属导轨倾斜放置且固定,两导轨间距为L,与水平面间的夹角为θ,导轨下端有垂直于轨道的挡板,上端连接一个阻值R=2r的电阻,整个装置处在磁感应强度为B、方向垂直导轨向上的匀强磁场中.两根相同的金属棒ab、cd放在导轨下端,其中棒ab靠在挡板上,棒cd在沿导轨平面向上的拉力作用下,由静止开始沿导轨向上做加速度a的匀加速运动.已知每根金属棒质量为m、电阻为r,导轨电阻不计,棒与导轨始终接触良好.求:(1)经多长时间棒ab对挡板的压力变为零;(2)棒ab对挡板压力为零时,电阻R的电功率;(3)棒ab运动前,拉力F随时间t的变化关系.17.(12分)如图所示,两个边长均为l的正方形区域ABCD和EFGH内有竖直向上的匀强电场,DH上方有足够长的竖直向下的匀强电场.一带正电的粒子,质量为m、电量为q,以速度v从B点沿BC方向射入匀强电场,已知三个区域内的场强大小相等,且2mv,今在CDHE区域内加上合适的垂直纸面向里的匀强磁场,粒子经过该磁场后Eql恰能从DH的中点竖直向上射入电场,粒子的重力不计,求:(1)所加磁场的宽度DH;(2)所加磁场的磁感强度大小;(3)粒子从B点射入到从EFGH区域电场射出所经历的时间.。
山东省潍坊市2016届高三上学期期末考试数学(理)试题_Word版含答案
山东省潍坊市2016届高三上学期期末考试数学(理)试题_Word版含答案高三数学(理工农医类)2016.1本试卷共5页,分第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.共150分.考试时间120分钟.关注微信公众号:山东刘强,免费获取最新高考模拟试题。
第I 卷(选择题共50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、考试科目用铅笔涂写在答题卡上.2.每题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再改涂其它答案标号.一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50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.已知集合{}(){}21,0,1,2,log 10A B x x =-=+>,则A B ?=A. {}1,0-B. {}1,2C. {}0,2D. {}1,1,2- 2.已知平面向量2,3,2a b a b a b ==?=-=则A. 4B.C. D.7 3.设1:1,:212x p q x ??>-<<,则p 是q 成立的 A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分也不必要条件4.根据如下样本据得到回归直线方程9.1,y bx a a b =+==$$$$$,其中则A.9.4B.9.5C.9.6D.9.75.已知函数()()sin 206f x x πωω?=->的最小正周期为4π,则A.函数()f x 的图象关于点,06π?? ???对称 B.函数()f x 的图象关于直线6x π=对称 C.函数()f x 的图象在,2ππ?? ???上单调递减 D.函数()f x 的图象在,2ππ??上单调递增6.已知定义在R 上的偶函数()f x ,当0x ≤时,()()()[]22,,111,1,02x x x f x x ?+∈-∞-?=-∈-? ???则()()3f f =A. 9-B. 1-C.1D.97.若函数()x x a f x e +=在区间(,2-∞)上为单调递增函数,则实数a 的取值范围是A. [)0,+∞ B. (]0,e C. (],1-∞- D. (),e -∞-8.右图为某几何体的三视图,该几何体的体积为V 1,将俯视图绕其直径所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积记为122,V V V =则 A.14B. 12C. 34D. 43 9.设函数()y f x =满足()()()()011f x f x f x f x -+=+=-且,若()0,1x ∈时,()f x =21lo g 1x-,则()()12y f x =在,内是A.单调增函数,且()0f x <B. 单调减函数,且()0f x <C. 单调增函数,且()0f x >D. 单调减函数,且()0f x > 10.已知k R ∈,直线1:0l x ky +=过定点P ,直线2:220l kx y k --+=过定点Q ,两直线交于点M ,则MP MQ +的最大值是A. B.4C. D.8第II 卷(非选择题共100分)注意事项:1.将第II 卷答案用0.5mm 的黑色签字笔答在答题卡的相应位置上.2.答卷前将密封线内的项目填写清楚.二、填空题:本大题共5小题,每小题5分,共25分11.已知双曲线()222210,x y a b a b-=>>00y +=,则其离心率e =_________.12. 62x ? ?的二项展开式中2x 的系数为________(用数字表示). 13.不等式323x x +--≥的解集是_________. 14.若,x y 满足约束条件10,3,,x y x y y k -+≥??+-≤??≥?且目标函数3z x y =+取得最大值为11,则k=______.15.若函数()y f x =满足:对()y f x =图象上任意点()()11,P x f x ,总存在点()()22,P x f x '也在()y f x =图象上,使得()()12120x x f x f x +=成立,称函数()y f x =是“特殊对点函数”.给出下列五个函数:①1y x -=;②2log y x =;③sin 1y x =+;④2xy e =-;⑤y =其中是“特殊对点函数”的序号是_________.(写出所有正确的序号)三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.16.(本小题满分12分)已知函数()2cos cos ,f x x x x x R =+∈.(I )把函数()f x 的图象向右平移6π个单位,得到函数()g x 的图象,求()g x 在0,2π上的最大值;(II )在ABC ?中,角A,B,C 对应的三边分别为,,,12B a b c d f ??==,ABC S ?=a c 和的值.17. (本小题满分12分)如图,已知斜三棱柱111ABC A B C -中,底面ABC 是等边三角形,侧面11BB C C 是棱形,160B BC ∠=o .(I )求证:1BC AB ⊥;(II)若12,AB AB =11C AB C --(锐角)的余弦值.18. (本小题满分12分)公差不为零的等差数列{}n a 中,125,,a a a 成等比数列,且该数列的前10项和为100,数列{}n b 的前n 项和为n S ,且满足,n n b S a n N *=∈. (I )求数列{}n a ,{}n b 的通项公式;(II )记数列14n n a b ??+的前n 项和为n T ,求n T 的取值范围.19. (本小题满分12分)某高中学校在2015年的一次体能测试中,规定所有男生必须依次参加50米跑、立定跳远和一分钟引体向上三项测试,只有三项测试全部达标才算合格.已知男生甲的50米跑和立定跳远的测试与男生乙的50米跑测试已达标,男生甲还需要参加一分钟引体向上测试,男生乙还需要参加立定跳远和一分钟引体向上两项测试.若甲参加一分钟引体向上测试达标的概率为p ,乙参加立定跳远和一分钟引体向上测试达标的概率均为12,甲、乙每一项测试是否达标互不影响.已知甲和乙同时合格的概率为16. (I )求p 的值,并计算甲和乙恰有一人合格的概率;(II )在三项测试项目中,设甲达标的测试项目项数为x ,乙达标的测试项目的项数为,=y x y ξ+记,求随机变量ξ的分布列和数学期望.20. (本小题满分13分)已知椭圆()2222:10y x E a b a b+=>>的上、下焦点分别为12,F F ,点D 在椭圆上,212DF F F D ⊥的面积为离心率e =.抛物线()2:20C x py p =>的准线l 经过D 点.(I )求椭圆E 与抛物线C 的方程;(II )过直线l 上的动点P 作抛物线的两条切线,切点为A 、B ,直线AB 交椭圆于M,N 两点,当坐标原点O 落在以MN 为直径的圆外时,求点P 的横坐标t 的取值范围.21. (本小题满分14分)已知函数()()ln 0a f x x a x=+>. (I )求函数()[)1f x +∞在,上的最小值.(II )若存在三个不同的实数()1,2,3i x i =,满足方程()f x ax =.(i )证明:()230,1,22a a a f ∈> ;(ii )求实数a 的取值范围及123x x x ??的值.关注微信公众号:山东刘强,免费获取最新高考模拟试题。
山东省潍坊市高三上学期期末考试(物理)
高三教学质量检测物理2009.1本试卷分第工卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.第工卷重至3页,第Ⅱ卷4至7页.考试时间90分钟,满分重00分.第工卷(选择题共40分)注意事项:1.答第工卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目、试卷类型(A或B)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,再选涂其他答案标号.一、本题共10小题;每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.2008年北京奥运会的成功举办,极大地推动了全民健身运动.小军在校秋季运动会上跳过了1.8m的高度,夺得了男子组跳高冠军,则小军A、在下降过程中处于失重状态B.离地后的上升过程中处于超重状态C、起跳过程中,地面对他的平均支持力大于他的重力D.起跳过程中,地面对他的平均支持力小于他的重力2.一质点的速度一时间图象如图所示,则质点A、第重s末速度方向发生改变B、第重s末加速度方向发生改变C.在0-2s内位移为零D.第3s末和第5s末的位置相同3.如图所示,a、c、b为同一条电场线上的三点,c为ab中点.a、b电势分别为=5V,=3V,则A、c点的电势一定为4VB.a点的场强一定比b点的场强大C、a点的场强与b点的场强一定相等D.正电荷从c点运动到b点电势能一定减少.4.一质量为1kg的物体从静止开始匀加速竖直下落,经2s落地,落地时的速度大小为18m /s,若重力加速度g取10m/s2,”则A.物体的重力势能减少了200J B.物体的机械能减少了18JC.重力对物体做功重80J D.物体的动能增加了直62J5.一物体从一行星表面某高度处自由下落(不计空气阻力).自开始下落计时,得到物体离行星表面高度h随时间t变化的图象如图所示,则A.行星表面重力加速度大小为8m/s2B.行星表面重力加速度大小为lOm/s2C.物体落到行星表面时的速度大小为20m/sD,物体落到行星表面时的速度大小为25m/s6.如图所示,“嫦娥一号”探月卫星被月球捕获后,首先稳定在椭圆轨道Ⅰ上运动,其中p、Q两点分别是轨道工的近月点和远月点,Ⅱ是卫星绕月做圆周运动的轨道,轨道工和Ⅱ在户点相切,则A.卫星沿轨道Ⅰ运动,在p点的速度大于Q点的速度B.卫星沿轨道Ⅰ运动,在p点的加速度小于Q点的加速度C.卫星分别沿轨道Ⅰ、Ⅱ运动到p点的加速度不相等D.卫星要从轨道Ⅰ进人轨道Ⅱ,须在p点加速7.如图所示,电感线圈L的直流电阻与灯泡B的电阻相同,电源的电动势为E,且E略小于灯泡的额定电压.则A.闭合开关的瞬间,由于L的自感作用,灯泡B可能被烧毁B.闭合开关的瞬间,即使L中电流很小,B也不会被烧毁C.闭合开关一段时间后断开开关,灯泡B会比原来更亮一些后再熄灭D.闭合开关一段时间后断开开关,灯泡B不会比原来更亮一些后再熄灭8.如图所示,固定的光滑斜面上,重力为G的物体在一水平推力F作用下处于静止状态.若斜面的倾角为θ,则A.F=GcotθB.F=GtanθC。
金卷:山东省潍坊市2016届高三4月高考模拟训练理综物理试题解析(解析版)
二、选择题(本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求。
第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
) 14.水平面上有倾角为θ、质量为M的斜面体,质量为m的小物块放在斜面上,现用一平行于斜面、大小恒定的拉力F作用于小物块上,绕小物块旋转一周,这个过程中斜面体和木块始终保持静止状态。
下列说法中正确的是A.小物块受到斜面的最大摩擦力为F+mgsinθB.小物块受到斜面的最大摩擦力为F-mgsinθC.斜面体受到地面的最大摩擦力为FsinθD.斜面体受到地面的最大摩擦力为Fcosθ【答案】A考点:物体的平衡;摩擦力【名师点睛】此题是关于物体的平衡问题;解本题的关键是正确分析小木块在斜面内的受力情况,特别是先确定出下滑力mgsinθ,然后再讨论.在讨论斜面受地面的摩擦力时,要灵活把小木块和斜面看做一个整体分析,才能顺利求出答案。
15.带同种电荷的a、b两小球在光滑水平上相向运动。
已知当小球间距小于或等于L时,两者间的库仑力始终相等;小球间距大于L时,库仑力为零。
两小球运动时始终未接触,运动时速度v随时间t的变化关系图象如图所示。
由图可知A .a 小球质量大于b 小球质量B .在t 2时刻两小球间距最大C .在0~t 3时间内两小球间距逐渐减小D .在0~t 2时间内b 小球所受斥力方向始终与运动方向相反 【答案】A考点:v-t 图线;牛顿定律的应用【名师点睛】此题考查了v-t 图线以及牛顿定律的应用;解决本题的关键能正确分析小球的受力情况,知道图象的斜率等于加速度,质点作加速运动时合力与速度同向,减速运动时合力与速度反向。
16.直角坐标系xOy 中,M 、N 两点位于x 轴上,G 、H 两点坐标如图,M 、N 两点各固定一负点电荷,一电量为Q 的正点电荷置于O 点时,G 点处的电场强度恰好为零。
静电力常量用k 表示。
山东省潍坊市高三物理教学质量检测试卷上学期
山东省潍坊市高三教学质量检测物理试卷本试卷分第I卷〔选择题〕和第II卷〔非选择题〕两局部。
总分为100分,考试时间90分钟。
第1卷〔选择题,共40分〕须知事项:1.答第1卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目、试卷类型〔A或B〕用铅笔涂写在答题卡上。
2.每一小题选出答案后,用铅笔把答题卡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。
3.考试完毕后,监考人员将本试题和答题卡一并收回。
一、此题共10小题,每一小题4分,共40分。
在每一小题给出的四个选项中,有一个或多个选项是正确的;全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不选的得0分。
1.当物体抑制重力做功时,物体的〔〕A.重力势能一定减少,机械能可能不变B.重力势能一定减少,动能可能减少C.重力势能一定增加,机械能一定增加D.重力势能一定增加,动能可能不变2.汽车拉着拖车在水平道路上沿直线加速行驶,根据牛顿运动定律可知〔〕A.汽车拉拖车的力大于拖车拉汽车的力B.汽车拉拖车的力与拖车拉汽车的力大小相等C.汽车拉拖车的力大于拖车受到的阻力D.汽车拉拖车的力与拖车受到的阻力大小相等3.如下列图是汽车中的速度计。
某同学在汽车中观察速度计指针位置的变化,开始时指针指示在如图甲所示的位置,经过7s后指针指示在如图乙所示的位置,假设汽车做匀变速直线运动,如下说法正确的有〔〕A.右速度计直接读出的是汽车运动的平均速度B.右速度计直接读出的是汽车7s时的瞬时速度C.汽车运动的加速度约为5.7m/s2D.汽车运动的加速度约为1.6m/s24.如下列图,一人站在商场的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯一起向上加速运动,如此如下说法中正确的答案是〔〕A.人只受到重力和踏板对人的支持力两个力作用B.人对踏板的压力大小等于人所受到的重力大小C.踏板对人做的功等于人的机械能增加量D.人所受合力做的功等于人的机械能的增加量5.如下列图水平横梁的一端A插在墙壁内,另一端装有一小滑轮B。
山东省潍坊市潍坊中学2016届高三上学期自主命题期末考试理科综合试卷(无答案).pdf
2015—2016学年度高三自主练习 理科综合能力测试试题 ★祝考试顺利★ 注意事项: 1.本试题分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.全卷满分300分。
考试用时150分钟。
2. 答卷前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卷和答题卡上。
3. 选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的题目的答案标号涂黑。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Si 28 S 32 Cl 35.5 Fe 56 第Ⅰ卷 共21小题,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.在细胞的生命历程中,不可能发生的是A.细胞通过表面的蛋白质接收来自其他细胞的信号B.细胞有丝分裂过程中,可能发生基因突变或染色体变异 基因的选性表达使分化的细胞遗传物质发生改变 细胞的生理功能减退和紊乱引起细胞衰老 实验组别光照时间(S)放射性物质分布12量3-磷酸甘油酸(三碳化合物)22012种磷酸化糖类360除上述12种磷酸化糖类外,还有氨基酸、有机酸等A.本实验利用小球藻研究的是光合作用的暗反应阶段 每组照光后需将小球藻进行处理使酶失活,才能测定放射性物质分布 C02进入叶绿体后,最初形成的主耍物质是12种磷酸化糖类 实验结果说明光合作用产生的有机物还包括氨基酸、有机酸等 —个全部由基因型为Aa的豌豆植株组成的种群,连续4次自交,获得的子代中,Aa 的频率为1/16, AA和aa的频率均为15/32。
根据现代进化理论,下列叙述错误的是 A.没有发生生物进化B.基因型频率发生改变 基因频率发生变化D.基因库没有变化 某动物毛色的黄色与黑色是一对相对性状,受一对等位基因(A、a)控制。
山东省潍坊中学2016届高三物理上学期10月月考试卷(含解析)
2015-2016学年山东省潍坊中学高三(上)月考物理试卷(10月份)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,第8-10题有多项符合题目要求,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.洗衣机的脱水筒采用带动衣物旋转的方式脱水,则( )A.脱水过程中,靠近筒壁处的衣物会收拢到筒的中心处B.脱水筒转动角速度大小与脱水效果没有关系C.靠近中心的衣物脱水效果比四周的衣物脱水效果好D.水会从桶中甩出是因为水滴受到向心力很大的缘故2.某军事试验场正在平地上试射地对空导弹,若某次竖直向上发射导弹时发生故障,造成导弹的v﹣t图象如图所示,则下述说法中正确的是( )A.0~1s内导弹匀速上升B.1s~2s内导弹静止不动C.3s末导弹回到出发点D.5s末导弹恰好回到出发点3.如图所示,水平圆台和台面上的小物体始终保持相对静止,共同绕过圆台圆心的竖直轴转动,以m、r、w和f分别表示小物体的质量、到转轴的距离、绕轴转动的角速度和台面对物体的摩擦力,以下判断正确的是( )A.如果ω恒定,则f=0B.如果ω恒定,则f=mrω2,f的方向始终指向转轴C.在ω逐渐增大的过程中,f增大且f的方向始终指向转轴D.在ω逐渐增大的过程中,f增大且f的方向始终与物体运动的方向相反4.一公共汽车以v0=10m/s行驶,司机从后视镜中发现一人在车后以v=4m/s的速度追赶汽车,若人与汽车相距x=7m,汽车司机立即刹车只在摩擦力作用下做匀减速运动,加速度大小为a=2m/s2,那么人追上汽车所用的时间为( )A.7s B.8s C.9s D.10s5.如图所示,小球与轻杆的一端相连,绕过另一端O的水平光滑轴在竖直面内做完整的圆周运动,a、b分别表示小球做圆周运动的最低点和最高点,则杆对球的作用力可能是( )A.a处为竖直向下的推力,b处杆对球的作用力为0B.a处为竖直向下的推力,b处为竖直向下的拉力C.a处为竖直向上的拉力,b处为竖直向上的推力D.a处为竖直向下的推力,b处为竖直向下的拉力6.科学家设想在太空设立太阳能卫星电站,先用硅太阳能电池将太阳能转化为电能,再利用微波﹣电能转换装置,将电能转换成微波向地面发送.卫星电站的最佳位置是在赤道上空1100km的圆轨道上,那么此卫星电站比近地圆轨道上的卫星( )A.线速度大 B.角速度大 C.周期大D.向心加速度大7.如图所示,坐标系xOy位于竖直面内,在xOy平面内固定一抛物线形状的光滑金属条轨道OP.OP上各点的纵坐标y与横坐标x的关系满足y=(x、y单位为m),一小环套在金属条上,从O点以初速度v0、沿x轴正方向发射,若v0=20m/s,小环从O点滑至如图所示位置A所用时间为t,取g=10m/s2,以下说法正确的是( )A.若v0>20m/s,小环滑至A处所用时间小于tB.若v0>20m/s,小环滑至A处所用时间大于tC.若v0>20m/s,小环滑至A处所用时间也为tD.不论v0多大,小环滑至A处所用时间都为t8.“嫦娥五号”是负责嫦娥三期工程“采样返回”任务的中国首颗地月采样往返卫星,计划于2017年左右在海南文昌卫星发射中心发射,设月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,“嫦娥五号”在离月球表面高度为h的绕月圆形轨道上运行的周期为T,则其在该轨道上的线速度大小是( )A. B.C.D.9.如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,已知A、B、C都处于静止状态.则( )A.B受到C的摩擦力可能不为零B.斜面体C有沿地面向右滑动的趋势,一定受到地面向右的摩擦力C.将细绳剪断,若B物体依然静止在斜面上,此时水平面对C的摩擦力为零D.将细绳剪断,若B加速下滑,此时C一定受到地面向左的摩擦力10.如图所示,物体A在水平力F作用下,沿水平面向右运动,物体B匀速上升,以下说法正确的是( )A.物体A向右减速运动B.物体A向右加速运动C.绳与水平方向夹角α=30°时v A:v B=2:D.绳与水平方向夹角α=30°时,v A:v B=:2二、实验填空题(本题共3小题,共18分,将答案填写在题中横线上或按要求作图)11.“验证平行四边形定则”的实验装置如图甲所示.(1)某次实验中,弹簧测力计的指针位置如图甲所示.其中,细绳CO对O点的拉力大小为__________N;(2)请根据图甲中细绳CO和BO对O点两拉力的大小,利用乙图通过作图求出合力的大小F合=__________N(保留两位有效数字).12.在研究平抛物体的运动时,需要通过实验验证平抛运动物体在竖直方向上是否做自由落体运动,在水平方向上是否做匀速运动.我们采用如图装置将平抛运动与自由落体运动跟水平匀速运动分别进行比较.装置中.三个电磁铁分别将三个小铁球A、B、C吸住,断电后,铁球被释放,A球沿斜槽轨道运动到0点处做平抛运动.(1)要判断铁球A被水平抛出后的运动在竖直方向上是否做自由落体运动.需耍将A球的平抛运动与B球的自由落体动进行比较,在不使用计时仪器的情况下,可以采用观察两球同时释放后能否同时落地来得到结论,要达此目的.安装轨道和B球时,要使O点与B球__________.(2)耍判断A球被水平抛山后的运动在水平方向上是否是匀速运动,需要将A球的平抛运动与C球的匀速运动进行比较,为便于观察和比较,在不使用计时器的情况下,除保证两球沿同样的轨道同时由静止释放外,还必须保证两球释放的位置到轨道末端的竖直高度__________(选填“相同”或“不相同”)(3)仅靠少量几次实验得到的结论往往是不可靠的,为此,我们还要综合各种情况进行更多次数的实验和归纳分析.在以下“各种情况”中,有助于得到可靠结论的是__________.A.改变A球做平抛运动的初速度,多次实验B.改变A球做平抛运动的高度,多次实验C.改变O点与B球间的水平距离.多次实验D.改变两个斜轨道间的竖直高度,多次实验.13.在探究动能定理的实验中.某实验小组组装了一套如图1所示的装置,拉力传感器固定在小车上,一端与细绳相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,穿过打点计时器的纸带与小车尾部相连接,打点计时器打点周期为T,实验的部分步骤如下:(1)排除阻力干扰,不挂钩码,调整木板右端的高度,用手轻推小车,直到打点计时器打出一系列__________的点.(2)测量小车和拉力传感器的总质量M,按图3组装好仪器,并连接好所需电路,将小车停在打点计时器附近,先接通拉力传感器和打点计时器的电源,然后释放小车,打出一条纸带,关闭电源.(3)在打出的纸带中选择一条比较理想的纸带如图2所示.在纸带上按打点先后顺序依次取O、A、B、C、D、E等多个计数点,各个计数点到O点间的距离分别用h A、h B、h C、h D、h E…表示,则小车和拉力传感器在计时器打下D点时的动能表达式为__________,若拉力传感器的读数为F,计时器打下A点到打下D点过程中,细绳拉力对小车所做功的表达式为__________.(4)某同学以A点为起始点,以A点到各个计数点动能的增量△E k为纵坐标,以A点到各个计数点拉力对小车所做的功W横坐标,在坐标纸(毎一小格为正方形)上作出了△E k﹣W 图线,如图所示.根据图线可以得到的结论是:__________.三、计算题(本题共4个小题,共42分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,有数值计算的题,答案中明确写出数值和单位)14.短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段.一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程.已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离.15.己知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,引力常量为G;(1)求地球的平均密度ρ;(2)2016年我国将发射“天宫二号”空间实验室,并发射“神舟Ⅱ号”载人飞船和“天舟一号”货运飞船,与“天宫二号”交会对接.假设“天宫二号”空间实验室进入预定轨道后绕地球做匀速圆周运动,运行的周期是T,结合题干中所给的己知量,求“天宫二号”空间实验室绕地球运行时离地面的高度h.16.如图,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道BC相切于B点,半圆轨道半径为R,质量为m的木块从A处由弹簧沿AB方向弹出,当它经过B点时对半圆轨道的压力是其重力的8倍,到达顶点C时对轨道的压力为0,已知重力加速度为g,不计空气阻力,求:(1)木块经过B点时的速度大小v;(2)木块从B到C过程中.克服摩擦力做的功W.17.如图甲所示,质量m1=3kg的木板A静止在水平桌面上,t=0时,一质量为m2=2kg的物块B以v0=0.6m/s的速度从木板左端滑上木板A,物块B运动的速度﹣时间图象如图乙所示,己知物块与木板间及木板与地面间均有摩擦.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上,取g=10m/s2,求:(1)木板与地面间的动摩擦因数μ1,物块与木板间动摩擦因数μ2;(2)从t=0时刻到物块与木板均停止运动,物块相对于木板的位移的大小.2015-2016学年山东省潍坊中学高三(上)月考物理试卷(10月份)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,在每小题给出的四个选项中,第1-7题只有一项符合题目要求,第8-10题有多项符合题目要求,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.洗衣机的脱水筒采用带动衣物旋转的方式脱水,则( )A.脱水过程中,靠近筒壁处的衣物会收拢到筒的中心处B.脱水筒转动角速度大小与脱水效果没有关系C.靠近中心的衣物脱水效果比四周的衣物脱水效果好D.水会从桶中甩出是因为水滴受到向心力很大的缘故【考点】离心现象.【专题】匀速圆周运动专题.【分析】A、脱水过程中,衣物做离心运动而甩向桶壁.B、F=ma=mω2R,角速度增大,水滴所需向心力增大,脱水效果更好.C、周边的衣物因圆周运动的半径更大,在角速度一定时,所需向心力比中心的衣物大,脱水效果更好.D、水滴依附的附着力是一定的,当水滴因做圆周运动所需的向心力大于该附着力时,水滴被甩掉.【解答】解:A、脱水过程中,衣物做离心运动而甩向桶壁.故A错误.B、F=ma=mω2R,ω增大会使向心力F增大,而转筒有洞,不能提供足够大的向心力,水滴就会被甩出去,增大向心力,会使更多水滴被甩出去.故B错误.C、中心的衣服,R比较小,角速度ω一样,所以向心力小,脱水效果差.故C正确.D、水滴依附的附着力是一定的,当水滴因做圆周运动所需的向心力大于该附着力时,水滴被甩掉.故D错误.故选:C.【点评】此题要理解匀速圆周运动的向心力的来源、向心力的大小因素、做离心运动的条件.属于基础题.2.某军事试验场正在平地上试射地对空导弹,若某次竖直向上发射导弹时发生故障,造成导弹的v﹣t图象如图所示,则下述说法中正确的是( )A.0~1s内导弹匀速上升B.1s~2s内导弹静止不动C.3s末导弹回到出发点D.5s末导弹恰好回到出发点【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】速度﹣时间图象中每一点表示该时刻所对应的速度,图线的每一点的斜率表示物体在该点的加速度,则根据图象的斜率可知加速度的变化.【解答】解:由图象可知:第一秒内导弹匀加速运动,第二秒内导弹匀速运动,第三秒内导弹匀减速,从第四秒开始导弹反向加速,第五秒末返回原点.故ABC错误,D正确.故选:D【点评】图象为高中物理解决问题的常用方法,应能熟练应用3.如图所示,水平圆台和台面上的小物体始终保持相对静止,共同绕过圆台圆心的竖直轴转动,以m、r、w和f分别表示小物体的质量、到转轴的距离、绕轴转动的角速度和台面对物体的摩擦力,以下判断正确的是( )A.如果ω恒定,则f=0B.如果ω恒定,则f=mrω2,f的方向始终指向转轴C.在ω逐渐增大的过程中,f增大且f的方向始终指向转轴D.在ω逐渐增大的过程中,f增大且f的方向始终与物体运动的方向相反【考点】向心力;线速度、角速度和周期、转速.【专题】匀速圆周运动专题.【分析】小物体和圆台保持相对静止,做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力,结合牛顿第二定律分析判断.【解答】解:AB、如果ω恒定,物块做匀速圆周运动,则f=mrω2,方向始终指向转轴,故A错误,B正确.CD、如果ω逐渐变大,则物块做变速圆周运动,切线方向有加速度,则切线方向也有摩擦力,则最终摩擦力不指向转轴,也不沿圆周的切向,故C、D错误.故选:B.【点评】解决本题的关键知道匀速圆周运动靠合力提供向心力,对于变速圆周运动,径向的合力提供向心力,切线方向的合力改变速度的大小.4.一公共汽车以v0=10m/s行驶,司机从后视镜中发现一人在车后以v=4m/s的速度追赶汽车,若人与汽车相距x=7m,汽车司机立即刹车只在摩擦力作用下做匀减速运动,加速度大小为a=2m/s2,那么人追上汽车所用的时间为( )A.7s B.8s C.9s D.10s【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【专题】追及、相遇问题.【分析】先判断汽车停止前人是否追上汽车,然后根据运动学公式求的追上所需时间【解答】解:汽车减速到零所需时间为t则t=减速到零汽车的位移为x=人在5s内前进的位移为x′=vt=4×5m=20m<x,汽车停止前人未追上,故追上所需时间为故选:B【点评】本题主要考查了追击相遇问题,关键是判断出汽车停止前人是否追上汽车5.如图所示,小球与轻杆的一端相连,绕过另一端O的水平光滑轴在竖直面内做完整的圆周运动,a、b分别表示小球做圆周运动的最低点和最高点,则杆对球的作用力可能是( )A.a处为竖直向下的推力,b处杆对球的作用力为0B.a处为竖直向下的推力,b处为竖直向下的拉力C.a处为竖直向上的拉力,b处为竖直向上的推力D.a处为竖直向下的推力,b处为竖直向下的拉力【考点】向心力.【专题】匀速圆周运动专题.【分析】小球做匀速匀速圆周运动,在最高点速度可以为零,在最高点和最低点重力和弹力的合力提供向心力,指向圆心,可以判断杆的弹力的方向.【解答】解:小球做圆周运动,合力提供向心力;在最高点受重力和杆的弹力,假设弹力向下,如图根据牛顿第二定律得到:F1+mg=m;当F1<0,为支持力,向上;当F1>0,为拉力,向下;当F1=0,无弹力;球经过最低点a时,受重力和杆的弹力,如图由于合力提供向心力,即合力向上,故杆只能为向上的拉力;故选:C.【点评】要注意杆与绳子的区别,杆可以是支持力,可以是拉力,而绳子只能为拉力!6.科学家设想在太空设立太阳能卫星电站,先用硅太阳能电池将太阳能转化为电能,再利用微波﹣电能转换装置,将电能转换成微波向地面发送.卫星电站的最佳位置是在赤道上空1100km的圆轨道上,那么此卫星电站比近地圆轨道上的卫星( )A.线速度大 B.角速度大 C.周期大D.向心加速度大【考点】万有引力定律及其应用.【专题】人造卫星问题.【分析】根据探测器的万有引力等于向心力,列式求出线速度、角速度、周期和向心加速度的表达式进行讨论即可.【解答】解:卫星电站做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星电站的质量为m、轨道半径为r、地球的质量为M,有:F=F向F=GF向=m=mω2r=m()2r因而G=m=mω2r=m()2r=ma解得:v=T==2πω=a=卫星电站的最佳位置是在赤道上空1100km的圆轨道上,半径比近地圆轨道上卫星的半径大,结合以上公式知线速度变小、周期变大、角速度变小、向心加速度变小;故选:C.【点评】本题关键抓住万有引力提供向心力,列式求解出线速度、角速度、周期和向心力的表达式,再进行讨论.7.如图所示,坐标系xOy位于竖直面内,在xOy平面内固定一抛物线形状的光滑金属条轨道OP.OP上各点的纵坐标y与横坐标x的关系满足y=(x、y单位为m),一小环套在金属条上,从O点以初速度v0、沿x轴正方向发射,若v0=20m/s,小环从O点滑至如图所示位置A所用时间为t,取g=10m/s2,以下说法正确的是( )A.若v0>20m/s,小环滑至A处所用时间小于tB.若v0>20m/s,小环滑至A处所用时间大于tC.若v0>20m/s,小环滑至A处所用时间也为tD.不论v0多大,小环滑至A处所用时间都为t【考点】平抛运动.【专题】平抛运动专题.【分析】分析可能的平抛运动的情况,然后与题目给出的数据减小比较,即可得出结论.【解答】解:若小环做平抛运动,则水平方向:x=vt所以:t=竖直方向:将时间t代入,得:所以若小环以20m/s的水平初速度开始运动,则其运动的轨迹恰好是抛物线形状的光滑金属条轨道!所以小环恰好沿轨道做平抛运动.若v0>20m/s,则小环受到轨道对小球的斜向右下的作用力,由于竖直向下方向的分力的存在,所以小环向下的加速度大于重力加速度,所以滑至A处所用时间小于t.反之,若v0<20m/s,则小环受到轨道对小环的向正上方的作用力,滑到A处的时间大于t.由以上的分析可知,只有A正确.故选:A【点评】该题中,只有在小环的速度等于20m/s的情况下,小环才恰好做平抛运动,到达A 的时间是t;其他的情况下,小环受到由轨道垂直的作用力,对小环的速度的变化的快慢会产生影响.8.“嫦娥五号”是负责嫦娥三期工程“采样返回”任务的中国首颗地月采样往返卫星,计划于2017年左右在海南文昌卫星发射中心发射,设月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,“嫦娥五号”在离月球表面高度为h的绕月圆形轨道上运行的周期为T,则其在该轨道上的线速度大小是( )A. B.C.D.【考点】万有引力定律及其应用.【专题】万有引力定律的应用专题.【分析】在月球的表面根据表示出月球的质量,再根据万有引力提供向心力,得,即可得到线速度大小.【解答】解:在月球的表面,由得:GM=gR2 …①“嫦娥五号”在离月球表面高度为h的绕月圆形轨道上时,根据万有引力提供向心力得:…②联立①②解得,在该轨道上的线速度大小是,所以B正确,AC错误;知道嫦娥五号”在离月球表面高度为h的绕月圆形轨道上运行的周期为T,半径为R+h,根据T=得:T=,所以D正确;故选:BD.【点评】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力,会根据该规律计算线速度大小.9.如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,已知A、B、C都处于静止状态.则( )A.B受到C的摩擦力可能不为零B.斜面体C有沿地面向右滑动的趋势,一定受到地面向右的摩擦力C.将细绳剪断,若B物体依然静止在斜面上,此时水平面对C的摩擦力为零D.将细绳剪断,若B加速下滑,此时C一定受到地面向左的摩擦力【考点】摩擦力的判断与计算.【专题】摩擦力专题.【分析】以B为研究对象,分析绳子的拉力与重力沿斜面向下的分力的关系,判断B是否受到C的摩擦力.以B、C整体为研究对象,根据平衡条件分析水平面的摩擦力.【解答】解:设A、B、C的重力分别为G A、G B、G C.A、若G A=G B sinθ,B相对于C没有运动趋势,不受到C的摩擦力.故A正确.B、,以B、C整体为研究对象,分析受力如图,根据平衡条件得:地面对C的摩擦力f=Fcosθ=G A cosθ,方向水平向左,说明C有沿地面向右滑动的趋势,则受到向左的摩擦力,故B错误,C正确.C、将细绳剪断,若B物体依然静止在斜面上,以整体为研究对象,此时水平面对C的摩擦力为零D、将细绳剪断,若B加速下滑,B受到水平向左的摩擦力,C受到B的向右的摩擦力,C有向右运动的趋势,此时C一定受到地面向左的摩擦力.故D正确.故选:ACD.【点评】本题涉及三个物体的平衡问题,要灵活选择研究对象.当几个物体的加速度相同时可以采用整体法研究,往往比较简捷.10.如图所示,物体A在水平力F作用下,沿水平面向右运动,物体B匀速上升,以下说法正确的是( )A.物体A向右减速运动B.物体A向右加速运动C.绳与水平方向夹角α=30°时v A:v B=2:D.绳与水平方向夹角α=30°时,v A:v B=:2【考点】运动的合成和分解.【专题】运动的合成和分解专题.【分析】将B的运动分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向上的分速度等于A 的速度,根据A、B的速度关系,确定出B的运动规律,根据f=μF N,抓住B竖直方向上的合力为零,判断摩擦力的变化.【解答】解:A、将A的运动分解为沿绳子方向和垂直于绳子方向,沿绳子方向上的分速度等于B的速度,如图,根据平行四边形定则有:v A cosα=v B,所以:,α减小,所以A的速度减小,但不是匀减速.故A正确,B错误.C、D、根据v A cosα=v B,斜绳与水平成30°时,.故C正确,D错误.故选:AC.【点评】解决本题的关键知道B的实际速度是合速度,沿绳子方向上的分速度等于A的速度,根据平行四边形定则求出两物体速度的关系.二、实验填空题(本题共3小题,共18分,将答案填写在题中横线上或按要求作图)11.“验证平行四边形定则”的实验装置如图甲所示.(1)某次实验中,弹簧测力计的指针位置如图甲所示.其中,细绳CO对O点的拉力大小为2.60N;(2)请根据图甲中细绳CO和BO对O点两拉力的大小,利用乙图通过作图求出合力的大小F合=5.1N(保留两位有效数字).【考点】验证力的平行四边形定则.【专题】实验题.【分析】(1)根据弹簧秤指针的指示可读出拉力的大小,注意需要估读到下一位;(2)根据平行四边形定则可以求出合力的大小;【解答】解:(1)根据测力计指针的指示可读出其示数为:2.60N;(2)以F B、F C为临边,作出平行四边形,如图所示,对角线表示合力:由此可得出合力的大小为:5.1N.故答案为:(1)2.60 (2)5.1【点评】明确实验原理,了解具体操作,要围绕“验证力的平行四边形定则”的实验原理对实验步骤和实验中需要注意的问题进行理解记忆.12.在研究平抛物体的运动时,需要通过实验验证平抛运动物体在竖直方向上是否做自由落体运动,在水平方向上是否做匀速运动.我们采用如图装置将平抛运动与自由落体运动跟水平匀速运动分别进行比较.装置中.三个电磁铁分别将三个小铁球A、B、C吸住,断电后,铁球被释放,A球沿斜槽轨道运动到0点处做平抛运动.(1)要判断铁球A被水平抛出后的运动在竖直方向上是否做自由落体运动.需耍将A球的平抛运动与B球的自由落体动进行比较,在不使用计时仪器的情况下,可以采用观察两球同时释放后能否同时落地来得到结论,要达此目的.安装轨道和B球时,要使O点与B球高度相同.(2)耍判断A球被水平抛山后的运动在水平方向上是否是匀速运动,需要将A球的平抛运动与C球的匀速运动进行比较,为便于观察和比较,在不使用计时器的情况下,除保证两球沿同样的轨道同时由静止释放外,还必须保证两球释放的位置到轨道末端的竖直高度相同(选填“相同”或“不相同”)(3)仅靠少量几次实验得到的结论往往是不可靠的,为此,我们还要综合各种情况进行更多次数的实验和归纳分析.在以下“各种情况”中,有助于得到可靠结论的是ABD.A.改变A球做平抛运动的初速度,多次实验B.改变A球做平抛运动的高度,多次实验C.改变O点与B球间的水平距离.多次实验D.改变两个斜轨道间的竖直高度,多次实验.【考点】研究平抛物体的运动.【专题】实验题.【分析】研究平抛运动竖直方向上的运动规律,O点和B点的高度需相同,研究水平方向上的运动规律,在O点平抛运动的初速度以及在水平面上的速度需相等.。
山东省潍坊高三物理上学期期末考试
高三上学期期末考试物理试题本试题分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分.第I卷1至4页,第II卷5至8页.满分100分,答题时间90分钟.第I卷(选择题共40分)注意事项:1.答第I卷前,考生务必将自己的姓名、考号、考试科目、试卷类型(A或B)涂在答题卡上.2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净以后,再选涂其它答案标号.一.本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是正确的,全选对得4分,对而不全得2分,有选错或不选均得0分.1. 2009年8月17日,在德国柏林进行的2009世界田径锦标赛女子撑杆跳高决赛中,罗格夫斯卡以4米75的成绩夺冠.若不计空气阻力,则罗格夫斯卡在这次撑杆跳高中A.起跳时杆对她的弹力大于她的重力B.起跳时杆对她的弹力小于她的重力C.起跳以后的下落过程中她处于超重状态D.起跳以后的下落过程中她处于失重状态2.甲、乙两个物体在t=0时的位置如图(a)所示,之后,它们沿x轴正方向运动的速度图象分别如图(b)中的图线甲、乙所示.则A. t=4s时甲追上乙B. t=6s时甲追上乙C.甲追上乙前 t=2s时二者相距最远D.甲追上乙前 t=3s时二者相距最远3.静止在水平面上的物块,在如图甲所示的水平拉力作用下做直线运动,其速度—时间图象如图乙所示,若物块与水平面间的动摩擦因数处处相同,则A.F1+F3=2F2B.F1+F3>2F2AC .全过程中拉力做的功等于物 块克服摩擦力做的功D .全过程拉力做的功等于零4.如图所示,玻璃试管内壁光滑、长为L ,试管底部有一质量为m ,电荷量为-q 的小球(视为质点).匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度为B.现让试管绕通过开口端的竖直轴以角速度ω在水平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,则试管底部所受压力大小等于A. 0B. mL ω2C. mL ω2+qBL ωD. mL ω2-qBL ω5.质量m=1kg 的物体在光滑水平面上运动,初始时速度大小为2m/s ,在物体运动的直线上施以一水平恒力,经过t=1s ,速度大小变为4m/s ,则这个力的大小可能是A.1NB.3NC.6ND.9N6. 如图所示,带正电的点电荷O 固定,另有两个质量相等、电荷量相同的点电荷A 、B 分别在点电荷O 的电场力作用下沿1、2两轨道运动,其中电荷A 沿半径为r 的圆周轨道1以速率vA 运动;电荷B 沿椭圆轨道2运动,椭圆轨道到O 的最远距离为2r ,电荷经过椭圆最远点时的速率是vB ;两轨道相切于C 点,若不考虑A 、B 间的相互作用,则A.A 、B 两电荷均带负电,B. vA 等于vBC.两电荷分别经过C 点时速度大小相等D. A 电荷运动的加速度大小为r v A27.如图所示,在足够长斜面上的A 点,以水平速度v0抛出一个小球,不计空气阻力,它落至斜面时下落的竖直高度为h1;若将此球改用2v0水平速度抛出,落至斜面时下落的竖直高度为h2.则h 1∶h2为A .4∶1B .2∶1C .1 ∶4D .1∶28.如图所示,电阻不计的竖直光滑金属轨道PMNQ ,其PMN 部分是半径为r 的14圆弧,NQ 部分水平且足够长,匀强磁场的磁感应强度为B ,方向垂直于PMNQ 平面指向纸里.一粗细均匀的金属杆质量为m ,电阻为R ,长为 2 r ,从图示位置由静止释放,若当地的重力加速度为g ,金属杆与轨道始终保持良好接触,则 A.杆下滑过程机械能守恒 B.杆最终可能沿NQ 匀速运动C.杆从释放到滑至水平轨道过程产生的电能大于mgr21D.杆从释放到滑至水平轨道过程中,通过杆的电荷量等于2(2)4Br R π-9.如图所示,倾角θ=30°的斜面上有一重为G 的物体,在与斜面底边平行的水平推力作用下沿斜面上的虚线匀速运动,若图中φ=45°,则 A.物体一定沿虚线向下运动 B.物体一定沿虚线向上运动C.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0D.物体与斜面间的动摩擦因数μ=3610.如图所示,导体棒ab 两个端点分别搭接在两个竖直放置、电阻不计、半径相等的金属圆环上,圆环通过电刷与导线c 、d 相接.c 、d 两个端点接在匝数比n1:n2=10:1的变压器原线圈两端,变压器副线圈接一滑动变阻器R0.匀强磁场的磁感应强度为B ,方向竖直向下,导体棒ab 长为l(电阻不计),绕与ab 平行的水平轴(也是两圆环的中心轴)OO'以角速度ω匀速转动.如果变阻器的阻值为R 时,通过电流表的电流为I ,则 A.变阻器上消耗的功率为P=10I2R B.变压器原线圈两端的电压U1=10IR C.取ab 在环的最低端时t=0,则棒ab 中感应电流的表达式是ωt D.ab 沿环转动过程中受到的最大安培力注意:以下为第II 卷的3个选做题,考生从中选择2个小题答在第II 卷的规定区域,答在本卷上的答案无效。
山东省潍坊市2016届高考考前模拟物理试题 Word版含答
二、选择题(本题共8小题。
在每小题给出的四个选项中。
第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分。
有选错的得0分)14.以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比。
下列用虚线和实线描述两物体运动的v —t 图象可能正确的是15.如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数比n 1:n 2=11:5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u tV π=,副线圈接入电阻的阻值100R =Ω,则A .通过电阻的电流是22AB .交流电的频率是l00HzC .与电阻并联的电压表的示数是100VD .变压器的输入功率是484W16.由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别为q 1和q 2,其间距离为r 时,它们之间相互作用力的大小为122q q F kr =,式中k 为静电力常量。
若用国际单位制的基本单位表示,k 的单位应为A .kg ·A 2·m 3B .kg ·A -2·m 3·s -4C .kg ·m 2·C -2D .N ·m 2·A -217.如图所示,两根间距为l 的光滑平行金属导轨与水平面夹角为α,图中虚线下方区域内存在磁感应强度为B 的匀强磁场,磁场方向垂直于斜面向上。
两金属杆质量均为m ,电阻均为R ,垂直于导轨放置。
开始时金属杆ab 处在距磁场上边界一定距离处,金属杆cd处在导轨的最下端,被与导轨垂直的两根小柱挡住。
现将金属杆ab 由静止释放,金属杆ab 刚进入磁场便开始做匀速直线运动。
已知重力加速度为g ,则A .金属杆ab 进入磁场时感应电流的方向为由a 到bB .金属杆ab 进入磁场时速度大小为222sin mgR B l α C .金属杆ab 进入磁场后产生的感应电动势为sin mg Bl α D .金属杆ab 进入磁场后金属杆cd 对两根小柱的压力大小为零18.如图,拉格朗日点L 1位于地球和月球连线上,处在该点的物体在地球和月球引力的共同作用下,可与月球一起以相同的周期绕地球运动。
山东省潍坊市昌乐一中2016届高三上学期第四次段考物理试卷Word版含解析
2015-2016学年山东省潍坊市昌乐一中高三(上)第四次段考物理试卷一、选择题(本题共10小题.每小题4分,共40分.每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确.有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分.选不全的得2分,有错选或不选的得0分.)1.某质点做直线运动,其速度随时间变化的v﹣t图象如图所示,则质点()A.初速度大小是0 B.初速度大小是lm/sC.加速度大小是0.5m/s2D.加速度大小是1m/s22.某同学站在竖直升降机内,升降机做下列哪些运动时,该同学处于超重状态()A.加速上升B.减速上升C.加速下降D.减速下降3.如图所示,实线表示某静电场的电场线.虚线表示该电场的等势面,a、b是电场中的两点.以下判断正确的是()A.a点的场强大于b点的场强B.a点的电势高于b点的电势C.正电荷在a点的电势能大于在b点的电势能D.将负电荷从a点移到b点电场力对其做正功4.如图所示,两等量正点电荷分别固定在A、B两点,y轴在AB连线的中垂线上.一负点电荷(不计重力)从y轴上的P点由静止释放,则该负电荷将()A.沿y轴正向运动,直至无限远B.沿y轴负向运动,直至无限远C.沿y轴以O为中心做往复运动D.偏离y轴做曲线运动5.水平路面上的汽车以恒定功率P做加速运动,所受阻力恒定,经过时间t,汽车的速度刚好达到最大,在t时间内()A.汽车做匀加速直线运动B.汽车加速度越来越大C.汽车克服阻力做的功等于Pt D.汽车克服阻力做的功小于Pt6.如图所示,可调理想变压器原线圈接交流电,副线圈通过滑动触头P可改变其匝数.下列说法正确的是()A.仅增大R的阻值,通过灯泡L的电流将变大B.仅增大R的阻值,通过灯泡L的电流将变小C.仅将滑动触头P向下滑动,灯泡L两端的电压将变大D.仅将滑动触头P向下滑动,灯泡L两端的电压将变小7.载人飞船绕地球做匀速圆周运动.已知地球半径为R0,飞船运行的轨道半径为KR0,地球表面的重力加速度为g0,则飞船运行的()A.加速度是K2g0B.加速度是C.角速度是D.角速度是8.如图所示,一轻弹簧上端固定在O点,下端拴一个钢球,当钢球静止在A处时,弹簧伸长量为x0;现对钢球施加一个水平向右的拉力,使钢球缓慢移至B处,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ(弹簧的伸长量不超过弹性限度),则此时弹簧的伸长量为()A.x0B.x0cosθC.D.x0(﹣1)9.如图甲所示,圆形导线框与电阻R串联,框内有变化的磁场.取由a经R流向b为感应电流i R的正方向,测得i R随时间t变化的图象如图乙所示.取垂直纸面向里为磁场的正方向,则描述磁感应强度B随时间t变化的图象正确的是()A.B.C.D.10.如图所示,竖直圆盘绕中心O沿顺时针方向匀速转动,当圆盘边缘上的P点转到与O同一高度时,一小球从O点以初速度v0水平向P抛出,当P点第一次转到位置Q时,小球也恰好到达位置Q,此时小球的动能是抛出时动能的10倍.已知重力加速度为g,不计空气阻力.根据以上数据,可求得的物理量有()A.小球从抛出到与P相遇的时间B.小球刚抛出时的动能C.圆盘的半径D.圆盘转动的角速度二、实验题(本题包括3个小题,共16分)11.用游标卡尺测一圆柱体工件的外径如图所示,其读数为cm,能否用实验室中的螺旋测微器测量该工件外径?答:(填“能”或“不能”).12.小明用如图所示的装置测量弹簧的劲度系数.其中,直角三角架底面水平,斜面可视为光滑,待测轻弹簧固定在斜面顶端.现在弹簧下端分别挂1个、2个、3个相同的钩码,静止时,弹簧分别伸长了x1、x2、x3.已知每个钩码的质量为50g,重力加速度g=l0m/s2.所测数据如表所示(单位:cm).X1X2X3斜面顶端高度h 斜面长度s12.50 24.00 37.50 30.00 50.00(1)挂一个钩码时弹簧受到的拉力为N.(2)由表中数据得,弹簧的劲度系数k= N/m(保留3位有效数字).13.一探究小组采用以下两种方法测人体双手间的电阻.(1)用多用电表欧姆“×100”挡,测量结果如图2所示,读出人体电阻为Ω.(2)用伏安法测量:①分别用电流表内接法和电流表外接法采集数据作出了U﹣I,图线如图1所示,其中用电流表内接法得到的是图线(填“甲”或“乙”).②已知滑动变阻器最大阻值约10Ω,为了较准确的测出人体电阻,且要求测量更多组数据,请在图3以笔画线代替导线完成剩余部分的实物连接.三、计算题(本题共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.)14.在60m直线跑游戏中,一同学从起点由静止开始以2m/s2的加速度做匀加速运动,4s后,改做匀速运动直至到达终点,接着以4m/s2的加速度做匀减速运动,经1.5s进入迎接区,如图所示.求:(1)该同学匀速运动所用的时间;(2)终点线到迎接区边界的距离.15.为确保弯道行车安全,汽车进入弯道前必须减速.如图所示,AB为进入弯道前的平直公路,BC为水平圆弧形弯道.已知AB段的距离S AB=14m,弯道半径R=24m.汽车到达A点时速度v A=16m/s,汽车与路面间的动摩擦因数μ=0.6,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2.要确保汽车进入弯道后不侧滑.求汽车(1)在弯道上行驶的最大速度;(2)在AB段做匀减速运动的最小加速度.16.如图甲所示,无限长的直导线与y轴重合,通有沿+y方向的恒定电流,该电流在其周围产生磁场的磁感应强度B与横坐标的倒数的关系如图乙所示(图中x0、B0均为已知量).图甲中,坐标系的第一象限内,平行于x轴的两固定的金属导轨间距为L,导轨右端接阻值为R 的电阻,左端放置一金属棒ab.ab棒在沿+x方向的拉力作用下沿导轨运动(ab始终与导轨垂直且保持接触良好),产生的感应电流恒定不变.已知ab棒的质量为m,经过x=x0处时的速度为v0,不计棒、导轨的电阻.(1)判断ab棒中感应电流的方向;(2)求ab棒经过x=3x0时的速度和所受安培力的大小.17.提纯氘核技术对于核能利用具有重大价值.如是从质子、氘核混合物中将质子和氘核分离的原理图,x轴上方有垂直于纸面向外的匀强磁场,初速度为0的质子、氘核混合物经电压为U的电场加速后,从x轴上的A(﹣L,0)点沿与+x成θ=30°的方向进入第二象限(速度方向与磁场方向垂直),质子刚好从坐标原点离开磁场.已知质子、氘核的电荷量均为+q,质量分别为m、2m,忽略质子、氘核的重力及其相互作用.(1)求质子进入磁场时速度的大小;(2)求质子与氘核在磁场中运动的时间之比;(3)若在x轴上接收氘核,求接收器所在位置的横坐标.2015-2016学年山东省潍坊市昌乐一中高三(上)第四次段考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(本题共10小题.每小题4分,共40分.每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确.有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分.选不全的得2分,有错选或不选的得0分.)1.某质点做直线运动,其速度随时间变化的v﹣t图象如图所示,则质点()A.初速度大小是0 B.初速度大小是lm/sC.加速度大小是0.5m/s2D.加速度大小是1m/s2【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】根据速度图线,可直接读出速度的大小和方向,图线的斜率等于加速度.由此分析即可.【解答】解:AB、t=0时刻的速度即为初速度,由图知初速度大小是lm/s,故A错误,B正确.CD、图线的斜率等于加速度.加速度为 a===0.5m/s2.故C正确,D错误.故选:BC.【点评】速度图象反映物体的速度随时间的变化情况,由图象直接读出速度及其变化情况.图线的斜率等于加速度.2.某同学站在竖直升降机内,升降机做下列哪些运动时,该同学处于超重状态()A.加速上升B.减速上升C.加速下降D.减速下降【考点】牛顿运动定律的应用-超重和失重.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】物体处于超重状态,加速度方向一定竖直向上,但速度方向可能向上,也可能向下.【解答】解:物体处于超重状态,加速度方向一定竖直向上,但速度方向可能向上,也可能向下;电梯可能向上做加速运动,或向下做匀减速运动,故AD正确,B、C错误.故选:AD【点评】本题主要是考查对超重失重现象的理解,并利用牛顿第二定律来求物体的加速度,判断运动情况.3.如图所示,实线表示某静电场的电场线.虚线表示该电场的等势面,a、b是电场中的两点.以下判断正确的是()A.a点的场强大于b点的场强B.a点的电势高于b点的电势C.正电荷在a点的电势能大于在b点的电势能D.将负电荷从a点移到b点电场力对其做正功【考点】电场线.【分析】电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,且沿着电场线方向,电势降低,最后根据电场力做正功,电势能减小,即可求解.【解答】解:A、由图可知,a点的电场线比b点的电场线疏,所以a点的场强小于b点的场强A,故A错误;B、沿着电场线的方向,电势降低,所以a点电势高于b点电势,故B正确;C、沿着电场线的方向,电势降低,正电荷电场力做正功,电势能减小,故C正确;D、负电荷从a点移到b点,即从高电势移到低电势,则电场力对其做负功,故D错误.故选:BC.【点评】加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,注意电场力做功与电势能变化关系.4.如图所示,两等量正点电荷分别固定在A、B两点,y轴在AB连线的中垂线上.一负点电荷(不计重力)从y轴上的P点由静止释放,则该负电荷将()A.沿y轴正向运动,直至无限远B.沿y轴负向运动,直至无限远C.沿y轴以O为中心做往复运动D.偏离y轴做曲线运动【考点】电场线.【分析】A、B为两个等量的正点电荷,其连线中垂线上电场强度方向0→P,负点电荷q从P 点到O点运动的过程中,电场力方向P→O,根据其受力情况分析运动情况.【解答】解:在等量异种电荷连线中垂线上电场强度方向O→P,负点电荷q从P点到O点运动的过程中,电场力方向P→O,速度越来越大.越过O点后,电场力指向O点,负电荷q做减速运动,据电场线的对称性可知,粒子先加速运动,越过O点后做减速运动,到达中垂线上关于P点的对称性Q点后,速度为零,然后从Q 点向P点先做加速运动,后做减速运动.故负电荷将沿y轴以O为中心做往复运动,故C正确.故选:C.【点评】本题考查对等量同种电荷电场线的分布情况及特点的理解和掌握程度,要抓住电场线的对称性.根据粒子所受的电场力情况分析粒子的运动情况.5.水平路面上的汽车以恒定功率P做加速运动,所受阻力恒定,经过时间t,汽车的速度刚好达到最大,在t时间内()A.汽车做匀加速直线运动B.汽车加速度越来越大C.汽车克服阻力做的功等于Pt D.汽车克服阻力做的功小于Pt【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【专题】功率的计算专题.【分析】根据汽车的受力,结合P=Fv,抓住功率不变,判断牵引力的变化.结合物体的受力,通过牛顿第二定律判断加速度的变化,根据W=Pt求解牵引力做功的大小,从而判断阻力做功.【解答】解:A、根据P=Fv知,因为速度增大,则牵引力减小,根据牛顿第二定律得:a=知,加速度减小,做加速度减小的加速运动.故AB错误.C、因为功率不变,则牵引力做功W=Pt,通过动能定理知,牵引力与阻力的合力功等于动能的变化量,阻力做功小于Pt,故D正确,C错误.故选:D.【点评】解决本题的关键会根据物体的受力判断物体的运动规律,汽车以恒定功率启动,先做加速度逐渐减小的加速运动,加速度减小到零后,做匀速直线运动.6.如图所示,可调理想变压器原线圈接交流电,副线圈通过滑动触头P可改变其匝数.下列说法正确的是()A.仅增大R的阻值,通过灯泡L的电流将变大B.仅增大R的阻值,通过灯泡L的电流将变小C.仅将滑动触头P向下滑动,灯泡L两端的电压将变大D.仅将滑动触头P向下滑动,灯泡L两端的电压将变小【考点】变压器的构造和原理.【专题】交流电专题.【分析】当只改变电阻时,输出电压不变,由欧姆定律可知电流的变化;改变滑动触头时,输出电压改变,由电压与匝数的关系可明确电压的变化.【解答】解:A、仍增大电阻R时,由于匝数不变,输出电压不变,则由欧姆定律可知,通过灯泡的电流减小;故A错误,B正确;C、滑动触头向下滑动时,输出端匝数减小,则输出电压减小;灯泡两端的电压减小;故C错误;D正确;故选:BD.【点评】本题考查变压器原理,要注意明确变压器的电压与匝数的关系应用.7.载人飞船绕地球做匀速圆周运动.已知地球半径为R0,飞船运行的轨道半径为KR0,地球表面的重力加速度为g0,则飞船运行的()A.加速度是K2g0B.加速度是C.角速度是D.角速度是【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】根据万有引力提供向心力,结合向心加速度表达式,及黄金代换公式,即可求解加速度大小与角速度.【解答】解:A、根据万有引力定律,引力提供向心力,则有:G;而黄金代换公式:GM=g0R02,联立上两式,解得:a n=,故A错误,B正确;C、根据万有引力定律,引力提供向心力,则有:;且GM=g0R02,解得:角速度ω=,故C正确,D错误;故选:BC.【点评】考查万有引力定律的内容,掌握引力提供向心力做匀速圆周运动,理解向心力,向心加速度表达式的内容,注意黄金代换公式.8.如图所示,一轻弹簧上端固定在O点,下端拴一个钢球,当钢球静止在A处时,弹簧伸长量为x0;现对钢球施加一个水平向右的拉力,使钢球缓慢移至B处,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ(弹簧的伸长量不超过弹性限度),则此时弹簧的伸长量为()A.x0B.x0cosθC.D.x0(﹣1)【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】以小球为研究对象,分析受力情况,由平衡条件和胡克定律得到弹簧的伸长量的表达式.【解答】解:下端拴一个钢球,当钢球静止在A处时,弹簧伸长量为x0,则有kx0=mg解得:k=对小球进行研究,分析受力情况:重力mg、水平外力F和弹簧的弹力F弹.由平衡条件得:又由胡克定律得f=kx则有 kx=得 x==,故C正确.故选:C【点评】本题是平衡条件与胡克定律的综合应用,分析受力情况是解题的关键,难度适中.9.如图甲所示,圆形导线框与电阻R串联,框内有变化的磁场.取由a经R流向b为感应电流i R的正方向,测得i R随时间t变化的图象如图乙所示.取垂直纸面向里为磁场的正方向,则描述磁感应强度B随时间t变化的图象正确的是()A.B.C.D.【考点】法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律.【专题】电磁感应与电路结合.【分析】根据楞次定律和安培定则判断感应电流的方向;根据法拉第电磁感应定律判断感应电动势的大小.【解答】解:A、0﹣1s内、1﹣2s内的磁感应强度不变,根据法拉第电磁感应定律知,感应电动势为零,感应电流为零,故A错误.B、在0﹣1s内,1﹣2s内,根据法拉第电磁感应定律知,,磁感应强度变化率不变,则感应电动势不变,根据楞次定律知,0﹣1s内感应电流从a经R流向b,1﹣2s内感应电流从b经R流向a,故B正确.C、在0﹣1s内,1﹣2s内,根据法拉第电磁感应定律知,,磁感应强度变化率不变,则感应电动势不变,根据楞次定律知,0﹣1s内感应电流从b经R流向a,1﹣2s内感应电流从a经R流向b,故C错误.D、在0﹣1s内,1﹣2s内,根据法拉第电磁感应定律知,磁感应强度的变化率不是定值,则感应电动势变化,感应电流变化,故D错误.故选:B.【点评】解决本题的关键掌握法拉第电磁感应定律,以及会通过楞次定律判断感应电流的方向.10.如图所示,竖直圆盘绕中心O沿顺时针方向匀速转动,当圆盘边缘上的P点转到与O同一高度时,一小球从O点以初速度v0水平向P抛出,当P点第一次转到位置Q时,小球也恰好到达位置Q,此时小球的动能是抛出时动能的10倍.已知重力加速度为g,不计空气阻力.根据以上数据,可求得的物理量有()A.小球从抛出到与P相遇的时间B.小球刚抛出时的动能C.圆盘的半径D.圆盘转动的角速度【考点】平抛运动;匀速圆周运动.【专题】匀速圆周运动专题.【分析】小球从O点以初速度v0水平向P抛出,到达位置Q时小球的动能是抛出时动能的10倍,由此即可求出重力做的功;然后由W=mgh求出小球下降的高度,将小球的运动分解,求出运动的时间和圆盘的半径,由小球偏转的角度求出圆盘的角速度.【解答】解:小球从O点以初速度v0水平向P抛出,到达位置Q时小球的动能是抛出时动能的10倍,由动能定理得:所以:小球在竖直方向做自由落体运动,所以:小球在水平方向的位移:圆盘的半径:OQ的连线与竖直方向之间的夹角:圆盘转动的角速度:由以上的分析可知,可求得的物理量有:小球从抛出到与P相遇的时间,圆盘的半径和圆盘转动的角速度,由于不知道小球的质量,不能求出小球刚抛出时的动能.故选:ACD【点评】该题将平抛运动与圆周运动相结合,这两种不同运动规律在解决同一问题时,常常用“时间”这一物理量把两种运动联系起来.二、实验题(本题包括3个小题,共16分)11.用游标卡尺测一圆柱体工件的外径如图所示,其读数为15.570 cm,能否用实验室中的螺旋测微器测量该工件外径?答:不能(填“能”或“不能”).【考点】刻度尺、游标卡尺的使用.【专题】实验题.【分析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.【解答】解:游标卡尺的主尺读数为15.5cm,游标读数为0.05×14=0.70mm=0.070cm,所以最终读数为:15.5cm+0.070cm=15.570cm;测量该工件外径主要靠游标卡尺的外爪测量,该工件外径已经超出螺旋测微器的测量范围,所以不能用实验室中的螺旋测微器测量该工件外径.故答案为:15.570,不能【点评】解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.12.小明用如图所示的装置测量弹簧的劲度系数.其中,直角三角架底面水平,斜面可视为光滑,待测轻弹簧固定在斜面顶端.现在弹簧下端分别挂1个、2个、3个相同的钩码,静止时,弹簧分别伸长了x1、x2、x3.已知每个钩码的质量为50g,重力加速度g=l0m/s2.所测数据如表所示(单位:cm).X1X2X3斜面顶端高度h 斜面长度s12.50 24.00 37.50 30.00 50.00(1)挂一个钩码时弹簧受到的拉力为0.3 N.(2)由表中数据得,弹簧的劲度系数k= 2.40 N/m(保留3位有效数字).【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【专题】实验题.【分析】对钩码受力分析,根据共点力平衡条件求出挂一个钩码时弹簧受到的拉力.根据弹簧形变量的变化量,结合胡克定律求出劲度系数.【解答】解:(1)斜面顶端高度h=30.00cm,斜面长度s=50.00cm,挂一个钩码时,对钩码受力分析,钩码受重力和弹簧拉力,根据共点力平衡条件得弹簧受到的拉力F=mgsinθ=0.05×10×=0.3N.(2)由表格中的数据可知,根据胡克定律知:k==2.40N/m.故答案为:(1)0.3(2)2.40【点评】解决本题的关键掌握胡克定律,知道F=kx,x表示形变量,以及知道其变形式△F=k△x,△x为形变量的变化量.13.一探究小组采用以下两种方法测人体双手间的电阻.(1)用多用电表欧姆“×100”挡,测量结果如图2所示,读出人体电阻为1400 Ω.(2)用伏安法测量:①分别用电流表内接法和电流表外接法采集数据作出了U﹣I,图线如图1所示,其中用电流表内接法得到的是甲图线(填“甲”或“乙”).②已知滑动变阻器最大阻值约10Ω,为了较准确的测出人体电阻,且要求测量更多组数据,请在图3以笔画线代替导线完成剩余部分的实物连接.【考点】伏安法测电阻.【专题】实验题.【分析】(1)欧姆表读数=表盘读数×倍率;(2)①电流表内接法中,由于电流表的分压作用,电压测量值偏大,故电阻测量值偏大;电流表外接法中,由于电压表的分流作用,电流表测量值偏大,根据欧姆定律,电阻测量值偏小;②变阻器最大阻值约10Ω,远小于人体电阻,故采用分压式接法,人体电阻较大,采用电流表内接法.【解答】解:(1)欧姆表读数=表盘读数×倍率=14Ω×100=1400Ω;(2)①电流表内接法中,由于电流表的分压作用,电压测量值偏大,故电阻测量值偏大;电流表外接法中,由于电压表的分流作用,电流表测量值偏大,根据欧姆定律,电阻测量值偏小;U﹣I图象的斜率表示电阻;故用电流表内接法得到的是图象甲;②变阻器最大阻值约10Ω,远小于人体电阻,故采用分压式接法;人体电阻较大,大内小外,故采用电流表内接法;电路图如图所示:故答案为:(1)1400;(2)①甲;②如图所示.【点评】本题关键是明确电阻的粗测方法和精确测量的方法,知道伏安法测电阻中系统误差的来源,基础题目.三、计算题(本题共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.)14.在60m直线跑游戏中,一同学从起点由静止开始以2m/s2的加速度做匀加速运动,4s后,改做匀速运动直至到达终点,接着以4m/s2的加速度做匀减速运动,经1.5s进入迎接区,如图所示.求:(1)该同学匀速运动所用的时间;(2)终点线到迎接区边界的距离.【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】根据匀变速直线运动的位移时间公式求出匀加速运动的位移,从而得出匀速运动的位移,根据速度时间公式求出匀加速运动的末速度,结合匀速运动的公式求出匀速运动的时间.根据匀变速直线运动的位移时间公式求出匀减速运动的位移,从而得出终点线到迎接区边界的距离.【解答】解:(1)匀加速运动的位移,匀加速运动的末速度v=a1t1=2×4m/s=8m/s,则匀速运动的时间.(2)匀减速运动的位移=.答:(1)该同学匀速运动所用的时间为5.5s;(2)终点线到迎接区边界的距离为7.5m.【点评】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式,并能灵活运用,基础题.15.为确保弯道行车安全,汽车进入弯道前必须减速.如图所示,AB为进入弯道前的平直公路,BC为水平圆弧形弯道.已知AB段的距离S AB=14m,弯道半径R=24m.汽车到达A点时速度v A=16m/s,汽车与路面间的动摩擦因数μ=0.6,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2.要确保汽车进入弯道后不侧滑.求汽车(1)在弯道上行驶的最大速度;(2)在AB段做匀减速运动的最小加速度.【考点】向心力.【专题】匀速圆周运动专题.【分析】(1)根据最大静摩擦力的大小,通过摩擦力提供向心力求出在弯道的最大速度.(2)根据匀变速直线运动的速度位移公式求出AB段匀减速运动的最小加速度.【解答】解:(1)在BC弯道,由牛顿第二定律得,,代入数据解得v max=12m/s.(2)汽车匀减速至B处,速度减为12m/s时,加速度最小,由运动学公式,。
山东省潍坊市临朐县2016届高三物理上学期12月月考试卷(含解析)
2015-2016学年山东省潍坊市临朐县高三(上)月考物理试卷(12月份)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第1-6题只有一个选项正确,第7-10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,有选错的得0分)1.质量为0.5kg的物体在水平面上以一定的初速度运动,如图a、b分别表示物体不受拉力和受到水平拉力作用的v﹣t图象,则拉力与摩擦力大小之比为()A.1:2 B.2:1 C.3:1 D.3:22.细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.小球静止时弹簧的弹力大小为mgB.小球静止时细绳的拉力大小为mgC.细线烧断后小球做平抛运动D.细线烧断瞬间小球的加速度为g3.如图,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是()A.两小球落地时的速度相同B.两小球落地时,A球重力的瞬时功率较小C.从开始运动至落地,A球重力做功较大D.从开始运动至落地,重力对A小球做功的平均功率较小4.如图所示,一质量为M的光滑大圆环,大圆环半径为R,用一细轻杆固定在竖直平面内.质量为m的小环(可视为质点)套在大环上,从大环的最髙处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时.()A.小环的角速度大小为B.小环的角速度大小为2C.大环对小环的拉力为4mg D.杆对大环拉力为4(M+m)g5.如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场,一点电荷从图中A点以速度v0垂直磁场射入,当该电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了180°,不计电荷的重力,下列说法正确的是()A.该点电荷带正电B.该点电荷离开磁场时速度方反方向延长线通过O点C.该点电荷的电荷比为=D.该点电荷在磁场中的运动时间为t=6.如图所示,在倾角为300的光滑斜面上端系有一劲度系数为20N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为2kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧恰处于原长.若挡板A以4m/s2的加速度沿斜面向下匀加速运动,则()A.小球向下运动0.1m时速度最大B.小球向下运动0.1m时与挡板分离C.在小球开始运动到速度达到最大的过程中,小球一直做匀加速直线运动D.在小球从开始运动到与挡板分离的过程中,小球重力势能的减少量等于其动能与弹簧弹性势能增加量之和7.我国自主研发的“北斗卫星导航系统”是由多颗卫星组成的,其中有5颗地球同步卫星.在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,如图所示,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则()A.该卫星的发射速度必定大于11.2 km/sB.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度小于7.9 km/sC.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的动能小于在Q点的动能D.在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期8.如图所示a,b,c,d分别是一个菱形的四个顶点,∠abc=120°.现将三个等量的正点电荷+Q 固定在a、b、c三个顶点上,将一个电量为+q的点电荷依次放在菱形中心点O点和另一个顶点d点处,下列说法正确的是()A.d点电场强度的方向由O指向dB.+q在d点所具有的电势能比在O点的大C.d点的电势低于O点的电势D.d点的电场强度大于O点的电场强度9.如图所示,平行金属导轨MN和PQ,他们的电阻可以忽略不计.在M和P之间接有阻值为R=3.0Ω的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m.其电阻不计,且与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动.以下判断正确的是()A.导体棒ab中的感应电动势E=2.0vB.电路中的电流I=0.5AC.导体棒ab所受安培力方向向右D.拉力做功的功率为W10.如图所示,在固定倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,杆与水平方向的夹角α=30°,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h.让圆环沿杆由静止滑下,滑到杆的底端时速度恰为零.则在圆环下滑过程中()A.圆环和地球组成的系统机械能守恒B.当弹簧垂直于光滑杆时圆环的动能最大C.弹簧的最大弹性势能为mghD.弹簧转过60°角时,圆环的动能为二、实验题(本题包括3个小题,共18分)11.某同学设计了一个如图1所示的装置来测定滑块与木板间的动摩擦因数,装置水平放置,其中A为滑块,B和C是质量可调的砝码,不计绳和滑轮的质量及它们之间的摩擦.实验中该同学在砝码总质量(m+m′=m0)保持不变的条件下,改变m和m′的大小,测出不同m下系统的加速度,然后通过实验数据的分析就可求出滑块与木板间的动摩擦因数.(1)该同学手中有打点计时器、纸带、10个质量均为100克的砝码、滑块、一端带有定滑轮的长木板、细线,为了完成本实验,得到所要测量的物理量,还应有A.秒表 B.毫米刻度尺 C.天平 D.低压交流电源(2)实验中,该同学得到一条较为理想的纸带,如图3所示,从清晰的O点开始,每隔4个点取一计数点(中间4个点没画出),分别记为A、B、C、D、E、F,各计数点到O点的距离为OA=1.61cm,OB=4.02cm,OC=7.26cm,OD=l1.30cm,OE=16.14cm,OF=21.80cm,打点计时器打点频率为50Hz,则由此纸带可得到打E点时滑块的速度v= m/s,此次实验滑块的加速度a=m/s2.(结果均保留两位有效数字)(3)在实验数据处理中,该同学以m为横轴,以系统的加速度a为纵轴,绘制了如图2所示的实验图线,结合本实验可知滑块与木板间的动摩擦因数μ= .g取1Om/s2)12.实际电流表有内阻.可等效为理想电流表与电阻的串联.测量实际电流表内阻r1的电路如图1所示.供选择的仪器如下:①待测电流表(量程为5mA,内阻约300Ω);②电流(量程为10mA,内阻约100Ω);③定值电阻R1(阻值为300Ω);④定值电阻R2(阻值为10Ω);⑤滑动变阻器R3(最大阻值为1000Ω);⑥滑动变阻器R4(最大阻值为20Ω);⑦干电池(电动势为1.5V);⑧开关S及导线若干.(1)定值电阻应选,滑动变阻器应选.(在空格内填写序号)(2)用连线连接实物图2.(3)补全实验步骤:①按电路图连接电路,将滑动触头移至最(填“左”或“右”)端;②闭合开关S,移动滑动触头至某一位置,记录、的示数I1、I2;③多次移动滑动触头,记录相应的、示数I1、I2;④以I2为纵坐标,I1为横坐标,作出相应图线,如图3所示.(4)己知I2﹣I1图线的斜率为k,写出待测电流表内阻的表达式.13.某同学用以下器材接成图1所示的电路,并将原微安表盘改画成如图2所示,成功地改装了一个简易的“R×1k”的欧姆表,使用中发现这个欧姆表用来测量阻值在10kΩ﹣20kΩ范围内的电阻时精确度令人满意,表盘上数字“15”为原微安表盘满偏电流一半处.所供器材如下:A、Ig=100μA的微安表一个;B、电动势E=1.5V,电阻可忽略不计的电池;C、阻值调至14kΩ电阻箱R一个;D、红、黑测试表棒和导线若干;(1)原微安表的内阻R g= Ω;(2)在图1电路的基础上,不换微安表和电池,图2的刻度也不改变,仅增加1个电阻,就能改装成“R×1”的欧姆表.要增加的电阻应接在之间(填a、b、c),规格为;(保留两位有效数字)(3)画出改装成“R×1”的欧姆表后的电路图.三、计算题.本题共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.14.如图所示,在质量为m B=30kg的车厢B内紧靠右壁,放一质量m A=20kg的小物体A(可视为质点),对车厢B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之从静止开始运动.测得车厢B在最初t=2.0s内移动s=5.0m,且这段时间内小物块未与车厢壁发生过碰撞.车厢与地面间的摩擦忽略不计.(1)计算B在2.0s的加速度.(2)求t=2.0s末A的速度大小.(3)求t=2.0s内A在B上滑动的距离.15.电磁弹是我国最新研究的重大科技项目,原理可用下述模型说明.如图甲所示,虚线MN右侧存在竖直向上的匀强磁场,边长为L的正方形单匝金属线框abcd放在光滑水平面上,电阻为R,质量为m,ab边在磁场外侧紧靠MN虚线边界.t=0时起磁感应强度B随时间t的变化规律是B=B0+kt(k 为大于零的常数).空气阻力忽略不计.(1)求t=0时刻,线框中感应电流的功率P;(2)若用相同的金属线绕制相同大小的n匝线框,如图乙所示,在线框上加一质量为M的负载物,证明:载物线框匝数越多,t=0时线框加速度越大.16.如图所示,已知倾角为θ=45°、高为h的斜面固定在水平地面上.一小球从高为H(h<H<h)处自由下落,与斜面做无能量损失的碰撞后水平抛出.小球自由下落的落点距斜面左侧的水平距离x满足一定条件时,小球能直接落到水平地面上.(1)求小球落到地面上的速度大小;(2)求要使小球做平抛运动后能直接落到水平地面上,x应满足的条件;(3)在满足(2)的条件下,求小球运动的最长时间.17.如图所示,在x轴下方的区域内存在方向与y轴相同的匀强电场,电场强度为E.在x轴上方以原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy平面并指向纸面外,磁感应强度为B.y轴下方的A点与O点的距离为d.一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从A点由静止释放,经电场加速后从O点射入磁场.不计粒子的重力作用.(1)求粒子在磁场中运动的轨道半径r.(2)要使粒子进入磁场之后不再经过x轴,电场强度需大于或等于某个值E0.求E0.(3)若电场强度E等于第(2)问E0的,求粒子经过x轴时的位置.2015-2016学年山东省潍坊市临朐县高三(上)月考物理试卷(12月份)参考答案与试题解析一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,第1-6题只有一个选项正确,第7-10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,有选错的得0分)1.质量为0.5kg的物体在水平面上以一定的初速度运动,如图a、b分别表示物体不受拉力和受到水平拉力作用的v﹣t图象,则拉力与摩擦力大小之比为()A.1:2 B.2:1 C.3:1 D.3:2【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】由图象可求得物体的加速度,由牛顿第二定律可求得合力,不受水平拉力作用时物体的合力即为摩擦力.【解答】解:物体不受水平拉力时,加速度大小为:a1==1.5m/s2;物体受到水平拉力作用时加速度大小为:a2==0.75m/s2;根据牛顿第二定律得:f=ma1;F﹣f=ma2,可得:F:f=3:2故选:D.【点评】该题结合图象考查牛顿第二定律,要理解图象在物理学中具有非常重要的地位,本题将图象与牛顿第二定律相结合,是道好题.2.细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连.平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.小球静止时弹簧的弹力大小为mgB.小球静止时细绳的拉力大小为mgC.细线烧断后小球做平抛运动D.细线烧断瞬间小球的加速度为g【考点】牛顿第二定律;平抛运动.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】小球静止时,分析受力情况,由平衡条件求解弹簧的弹力大小和细绳的拉力大小.细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,即可求出加速度.【解答】解:AB、小球静止时,分析受力情况,如图,由平衡条件得:弹簧的弹力大小为:F=mgtan53°=,细绳的拉力大小为:T==.故AB错误.C、细线烧断后的瞬间,小球受重力和弹簧的弹力,不是做平抛运动,故C错误.D、细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,则此瞬间小球的加速度大小为:a=.故D正确.故选:D.【点评】本题中小球先处于平衡状态,由平衡条件求解各力的大小,后烧断细绳,小球处于非平衡条件,抓住细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变是关键.3.如图,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是()A.两小球落地时的速度相同B.两小球落地时,A球重力的瞬时功率较小C.从开始运动至落地,A球重力做功较大D.从开始运动至落地,重力对A小球做功的平均功率较小【考点】功率、平均功率和瞬时功率.【专题】功率的计算专题.【分析】两个物体在运动的过程中机械能守恒,可以判断它们的落地时的速度的大小,再由平均功率和瞬时功率的公式可以得出结论.【解答】解:A、两个小球在运动的过程中都是只有重力做功,机械能守恒,所以根据机械能守恒可以知两物体落地时速度大小相等,方向不同,所以速度不同,故A错误.B、到达底端时两物体的速率相同,重力也相同,但A物体重力与速度有夹角,B物体重力与速度方向相同,所以落地前的瞬间B物体重力的瞬时功率大于A物体重力的瞬时功率,故B正确.C、根据重力做功的表达式得两个小球在运动的过程重力对两小球做功都为mgh,故C错误.D、从开始运动至落地,重力对两小球做功相同,但过程A所需时间小于B所需时间,根据P=知道重力对A小球做功的平均功率较大,故D错误;故选:B.【点评】在分析功率的时候,一定要注意公式的选择,P=只能计算平均功率的大小,而P=Fvcosθ可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度.4.如图所示,一质量为M的光滑大圆环,大圆环半径为R,用一细轻杆固定在竖直平面内.质量为m的小环(可视为质点)套在大环上,从大环的最髙处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时.()A.小环的角速度大小为B.小环的角速度大小为2C.大环对小环的拉力为4mg D.杆对大环拉力为4(M+m)g【考点】向心力;牛顿第二定律.【专题】定量思想;方程法;牛顿第二定律在圆周运动中的应用.【分析】利用动能定理求出在最低点的线速度,再根据加速度与线速度的关系求出加速度大小;再最低点分析小环的受力情况,利用牛顿第二定律求出大环对小环的拉力;再对大环分析,计算出杆对大环拉力;【解答】解:小环从最高到最低,由动能定理,则有:解得:v=2,角速度为: =2,故A错误,B正确;小环在最低点时,根据牛顿第二定律得:N﹣mg=解得:大环对小环的拉力为:N=5mg,C错误;对大环分析,杆对大环拉力为:T=N+Mg=(5m+M)g,D错误;故选:B.【点评】本题综合考查动能定理,受力分析,特别是在分析小环在最低点时切不可认为大环对小环的支持力提供向心力,应该是大环对小环的支持力与小环重力的合力提供向心力,这里特别容易出错.5.如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里,磁感应强度为B的匀强磁场,一点电荷从图中A点以速度v0垂直磁场射入,当该电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了180°,不计电荷的重力,下列说法正确的是()A.该点电荷带正电B.该点电荷离开磁场时速度方反方向延长线通过O点C.该点电荷的电荷比为=D.该点电荷在磁场中的运动时间为t=【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动.【专题】带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】根据电荷在磁场中偏转180°和电荷在磁场中在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动作出电荷在磁场中的运运轨迹,根据已知条件由几何关系和洛伦兹力提供向心力推导即可.【解答】解:如图所示,点电荷在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系作出点电荷运动轨迹有:电荷在电场中刚好运动,电荷做圆周运动的半径r=Rsin30°所以有:A、根据电荷偏转方向由洛伦兹力方向判定该电荷带负电,A错误;B、如图,电荷离开磁场时速度方向与进入磁场时速度方向相反,其反向延长线不通过O点,故B错误;C、根据洛伦兹力提供向心力有qvB=m,得==,故C正确;D、由图知该电荷在磁场中运动的时间t=T==,故D错误.故选:C.【点评】正确的判断带电粒子在磁场中的运动轨迹,利用几何关系求运动半径,洛伦兹力提供向心力是解决本题的关键.6.如图所示,在倾角为300的光滑斜面上端系有一劲度系数为20N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为2kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧恰处于原长.若挡板A以4m/s2的加速度沿斜面向下匀加速运动,则()A.小球向下运动0.1m时速度最大B.小球向下运动0.1m时与挡板分离C.在小球开始运动到速度达到最大的过程中,小球一直做匀加速直线运动D.在小球从开始运动到与挡板分离的过程中,小球重力势能的减少量等于其动能与弹簧弹性势能增加量之和【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【专题】牛顿运动定律综合专题.【分析】对球受力分析可知,当球受力平衡时,速度最大,此时弹簧的弹力与物体重力沿斜面的分力相等,由胡克定律和平衡条件即可求得小球向下运动的路程.从开始运动到小球与挡板分离的过程中,挡板A始终以加速度a=4m/s2匀加速运动,小球与挡板刚分离时,相互间的弹力为零,由牛顿第二定律和胡克定律结合求得小球的位移.【解答】解:A、球和挡板分离前小球做匀加速运动;球和挡板分离后做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时物体所受合力为零.即:kx m=mgsin30°,解得:x m==,由于开始时弹簧处于原长,所以速度最大时小球向下运动的路程为0.5m.故A错误.B、设球与挡板分离时位移为x,经历的时间为t,从开始运动到分离的过程中,m受竖直向下的重力,垂直斜面向上的支持力F N,沿斜面向上的挡板支持力F1和弹簧弹力F.根据牛顿第二定律有mgsin30°﹣kx﹣F1=ma,保持a不变,随着x的增大,F1减小,当m与挡板分离时,F1减小到零,则有:mgsin30°﹣kx=ma,解得:x===0.1m,即小球向下运动0.1m时与挡板分离,故B正确.C、球和挡板分离前小球做匀加速运动;球和挡板分离后做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,故C错误;D、从开始运动到分离的过程中,挡板对小球有沿斜面向上的支持力,小球重力势能的减少量大于其动能与弹簧弹性势能增加量之和,故D错误故选:B【点评】在挡板运动的过程中,挡板对球的支持力的大小是在不断减小的,从而可以使球和挡板一起以恒定的加速度运动,在运动的过程中物体的受力在变化,但是物体的运动状态不变,从而可以求得物体运动的位移.7.我国自主研发的“北斗卫星导航系统”是由多颗卫星组成的,其中有5颗地球同步卫星.在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,如图所示,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则()A.该卫星的发射速度必定大于11.2 km/sB.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度小于7.9 km/sC.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的动能小于在Q点的动能D.在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期【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】根据万有引力提供向心力,得出线速度与轨道半径的关系,从而比较出卫星在同步轨道上的速度与第一宇宙速度的大小.根据万有引力做功情况判断卫星在P点和Q点的动能大小.根据开普勒第三定律比较在轨道上的运行周期.【解答】解:A、该卫星的发射速度必须小于第二宇宙速度11.2km/s,因为一旦达到第二宇宙速度,卫星会挣脱地球的引力,不绕地球运行.故A错误;B、根据=知,v=,第一宇宙速度的轨道半径等于地球的半径,知7.9km/s是卫星绕地球做圆周运动的最大环绕速度,所以卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度小于7.9 km/s.故B正确;C、由P点向Q点运动,万有引力做负功,则动能减小,P点的动能大于Q点的动能.故C错误;D、根据开普勒第三定律知,轨道Ⅱ的半径大于椭圆的半长轴,则在轨道Ⅱ上的运行周期大于在轨道Ⅰ上的运行周期.故D正确;故选:BD.【点评】解决本题的关键掌握万有引力提供向心力以及开普勒第三定律,并能灵活运用.8.如图所示a,b,c,d分别是一个菱形的四个顶点,∠abc=120°.现将三个等量的正点电荷+Q固定在a、b、c三个顶点上,将一个电量为+q的点电荷依次放在菱形中心点O点和另一个顶点d点处,下列说法正确的是()A.d点电场强度的方向由O指向dB.+q在d点所具有的电势能比在O点的大C.d点的电势低于O点的电势D.d点的电场强度大于O点的电场强度【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势能.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】根据电场的叠加,分析d点电场强度的方向;O点的电场强度等于b处+Q在O处产生的电场强度大小.根据顺着电场线方向电势降低,分析d点与O点电势关系.正电荷在高电势高处电势能大.【解答】解:A、设菱形的边长为r,根据公式E=k分析可知三个点电荷在D产生的场强大小E相等,由电场的叠加可知,D点的场强大小为E D=2k方向由O指向d.故A正确;B、C、Od间电场线方向从O到d,根据顺着电场线方向电势降低,O点的电势高于d点的电势,而正电荷在高电势高处电势能大,则知+q在d点所具有的电势能较小.故B错误,C正确;D、O点的场强大小为E O=k,可见,d点的电场强度小于O点的电场强.所以+q在d点所受的电场力较小,故D错误.故选:AC【点评】本题关键要抓住对称性,由电场的叠加分析场强大小和电场线的方向,再判断电场力大小和电势能的高低.9.如图所示,平行金属导轨MN和PQ,他们的电阻可以忽略不计.在M和P之间接有阻值为R=3.0Ω的定值电阻,导体棒ab长l=0.5m.其电阻不计,且与导轨接触良好,整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.4T.现使ab以v=10m/s的速度向右做匀速运动.以下判断正确的是()A.导体棒ab中的感应电动势E=2.0vB.电路中的电流I=0.5AC.导体棒ab所受安培力方向向右D.拉力做功的功率为W【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.【专题】电磁感应——功能问题.【分析】由E=BLv求出感应电动势,由欧姆定律可以求出感应电流;由右手定则判断出感应电流方向,然后由左手定则判断出安培力方向;由安培力公式求出安培力,由平衡条件求出拉力,然后由P=Fv求出拉力的功率.【解答】解:A、感应电动势:E=Blv=0.4×0.5×10=2V,故A正确;B、电路电流:I===A,故B错误;C、由右手定则可知,感应电流由b流向a,由左手定则可知,安培力水平向左,故C错误;D、ab受到的安培力:F安培=BIl=0.4××0.5=N,ab匀速运动,由平衡条件可得:F=F安培=N,拉力的功率:P=Fv=×10=W,故D正确;故选:AD.【点评】本题考查了求感应电动势、感应电流、拉力功率、判断安培力方向,应用E=BLv、欧姆定律、安培力公式、平衡条件、P=Fv、左手定则与右手定则即可在正确解题.10.如图所示,在固定倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,杆与水平方向的夹角α=30°,圆环与竖直放置的轻质弹簧上端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h.让圆环沿杆由静止滑下,滑到杆的底端时速度恰为零.则在圆环下滑过程中()A.圆环和地球组成的系统机械能守恒B.当弹簧垂直于光滑杆时圆环的动能最大C.弹簧的最大弹性势能为mghD.弹簧转过60°角时,圆环的动能为【考点】机械能守恒定律.【专题】机械能守恒定律应用专题.【分析】分析圆环沿杆下滑的过程的受力和做功情况,只有重力弹簧的拉力做功,所以圆环机械能不守恒,但是系统的机械能守恒;沿杆方向合力为零的时刻,圆环的速度最大;当圆环的速度变为零时,弹簧的形变量最大,此时弹性势能最大;根据动能定理可以求出弹簧转过60°角时,圆环的动能的大小.【解答】解:A、圆环沿杆滑下,滑到杆的底端的过程中有两个力对圆环做功,即环的重力和弹簧的拉力;所以圆环的机械能不守恒,如果把圆环和弹簧组成的系统作为研究对象,则系统的机械能守恒,故A选项错误;B、当圆环沿杆的加速度为零时,其速度最大,动能最大,此时弹簧处于伸长状态,给圆环一个斜向上的拉力,故B错误;C、根据功能关系可知,当圆环滑到最底端时其速度为零,重力势能全部转化为弹性势能,此时弹性势能最大,等于重力势能的减小量即为mgh,故C选项正确;D、弹簧转过60°角时,此时弹簧仍为原长,以圆环为研究对象,利用动能定理得:,故D正确.故选:CD.【点评】对物理过程进行受力、运动、做功分析,是解决问题的根本方法.这是一道考查系统机械能守恒的基础好题.二、实验题(本题包括3个小题,共18分)。
