2016届江西南昌二中高三上期考试物理卷
2021年江西南昌二中高三上期考试物理卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.物理关系式既可以反映物理量之间的关系,也可以确定单位间的关系.高中物理中常见的单位有:m(米)、s(秒)、kg(千克)、N(牛顿)、C(库仑)、F(法拉)、Ω(欧姆)、A(安培)等.由它们组合成的单位与电压的单位V(伏特)等效的是A.kg⋅m2A⋅s3B.N⋅mC⋅sC.AΩD.C•F2.神舟八号飞船绕地球做匀速圆周运动时,飞行轨道在地球表面的投影如图所示,图中标明了飞船相继飞临赤道上空所对应的地面的经度.设神舟八号飞船绕地球飞行的轨道半径为r1,地球同步卫星飞行轨道半径为r2.则∶等于A.1∶24 B.1∶156C.1∶210 D.1∶2563.一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将()A.打到下极板上B.在下极板处返回C.在距上极板处返回D.在距上极板处返回4.如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为α=15°,一个质量忽略不计的小轻环C 套在直杆上,一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的A、B两点,细线依次穿过小环甲、小轻环C和小环乙,且小环甲和小环乙分居在小轻环C的两侧.调节A、B间细线的长度,当系统处于静止状态时β=45°.不计一切摩擦.设小环甲的质量为m1,小环乙的质量为m2,则m1∶m2等于( )A.tan 15°B.tan 30°C.tan 60°D.tan 75°5.一个用半导体材料制成的电阻器D,其电流I随它两端电压U变化的伏安特性曲线如图甲所示。
现将它与两个标准电阻R1、R2组成如图乙所示的电路,当开关S接通位置1时,三个用电器消耗的电功率均为P。
将开关S切换到位置2后,电阻器D和电阻R1、R2消耗的电功率分别为P D、P1、P2,下列判断正确的是A.P1>PB.P1>P2C.P D+P1+P2<3PD.P D+P1+P2>3P6.如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道,转弯处为圆心在O点的半圆,内外半径分别为r和2r。
一辆质量为m的赛车通过AB线经弯道到达A′B′线,有如图所示的①②③三条路线,其中路线③是以O′为圆心的半圆,OO′=r。
赛车沿圆弧路线行驶时,路面对轮胎的最大径向静摩擦力均为F max。
选择路线,赛车以不打滑的最大速率通过弯道(所选路线内赛车速率不变,发动机功率足够大),则:A.赛车经过路线②③时的位移相等B.选择路线②,赛车的速率最小C.选择路线③,赛车所用时间最短D.①②③三条路线的圆弧上,赛车的向心加速度大小相等二、多选题7.如图1,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,刚接触轻弹簧的瞬间速度是5m/s,接触弹簧后小球速度v和弹簧缩短的长度△x之间关系如图2所示,其中A为曲线的最高点.已知该小球重为2N,弹簧在受到撞击至压缩到最短的过程中始终发生弹性形变.在小球向下压缩弹簧的全过程中,下列说法正确的是()A.小球的动能先变大后变小B.小球速度最大时受到的弹力为2NC.小球的机械能先增大后减小D.小球受到的最大弹力为12.2N8.如图所示,倾角为30°、高为L的固定斜面底端与水平面平滑相连,质量分别为3m、m的两个小球A、B用一根长为L的轻绳连接,A球置于斜面顶端,现由静止释放A、B两球,球B与弧形挡板碰撞过程中无机械能损失,且碰后只能沿斜面下滑,它们最终均滑至水平面上.重力加速度为g,不计一切摩擦.则A.小球A、B在水平面上不可能相撞B.BC.AD.整个过程中,轻绳对B球做功为9mgL/8三、实验题9.利用如图实验装置探究重锤下落过程中重力势能与动能的转化问题.(1)如图为一条符合实验要求的纸带,O点为打点计时器打下的第一点.分别测出若干连续点A、B、C…与O点之间的距离h1、h2、h3….已知打点计时器的打点周期为T,重锤质量为m,重力加速度为g,结合实验中所测得的h1、h2、h3,可得重物下落到B点时的速度大小为_______,纸带从O点下落到B点的过程中,重物增加的动能为______,减少的重力势能为________.(2)取打下O点时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能E k和重力势能E p.建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示E k和E p,根据以上数据在如图中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94J/m,图线Ⅱ的斜率k2=2.80J/m.重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为_________(用k1和k2表示).10.用图示装置测量重锤的质量,在定滑轮两侧分别挂上重锤和n块质量均为m0的铁片,重锤下端贴一遮光片,铁架台上安装有光电门.调整重锤的高度,使其从适当的位置由静止开始下落,读出遮光片通过光电门的挡光时间t0;从定滑轮左侧依次取下1块铁片放到右侧重锤上,让重锤每次都从同一位置由静止开始下落,计时器记录的挡光时间分别为t1、t2…,计算出t02、t12….(1)挡光时间为t 0时,重锤的加速度为a 0.从左侧取下i 块铁片置于右侧重锤上时,对应的挡光时间为t i ,重锤的加速度为a i .则0i a a =__________.(结果用t 0和t i 表示) (2)作出0i a a ﹣i 的图线是一条直线,直线的斜率为k ,则重锤的质量M=________. (3)若重锤的质量约为300g ,为使实验测量数据合理,铁片质量m 0比较恰当的取值是________.A .1gB .5gC .40gD .100g .四、解答题11.如图所示,在光滑绝缘的水平面上,放置两块直径为2L 的同心半圆形金属板A 、B ,两板间的距离很近,半圆形金属板A 、B 的左边有水平向右的匀强电场E 1,半圆形金属板A 、B 之间存在电场,两板间的电场强度E 2可认为大小处处相等,方向都指向O ,现从正对A 、B 板间隙、到两板的一端距离为d 处静止释放一个质量为m 、电荷量为q 的带正电微粒(不计重力),此微粒恰能在两板间运动且不与板发生相互作用.(1)求半圆形金属板A 、B 之间电场强度的E 2的大小?(2)从释放微粒开始,经过多长时间微粒的水平位移最大?12.如图,质量1kg M =的木板静止在水平地面上,质量1kg m =、大小可以忽略的铁块静止在木板的右端.设最大摩擦力都等于滑动摩擦力,书籍木板与地面间的动摩擦因数10.1μ=,铁块与木板之间的动摩擦因数20.4μ=,取210m/s g =.现给铁块施加一个水平向左的力F .(1)若力F 恒为8 N ,经1 s 铁块运动到木板的左端.求木板的长度;(2)若力F 从零开始逐渐增加,且木板足够长.试通过分析与计算,在坐标图中作出铁块受到的摩擦力f 随力F 大小变化的图象.13.(1)在物理学发展史上,许多科学家通过恰当应用科学研究方法,超越了当时研究条件的局限和传统观念,取得了辉煌的研究成果,下列符合物理学史实的是A .牛顿由理想斜面实验通过逻辑推理否定了力是维持物体运动的原因的观点。
B .19世纪以前,对相隔一定距离的电荷或磁体间的作用不少人持超距作用的观点,在19世纪30年代,法拉第提出电场或磁场的观点。
C .人们从电荷间的作用力与引力的相似性中提出“平方反比”的猜想,这一科学问题是由法国科学家库仑通过库仑扭秤实验完成的D .安培首先引入电场线和磁感线,极大地推动了电磁现象的研究。
E .牛顿通过著名的“月地检验”,突破天地之间的束缚,使得万有引力定律成为科学史上最伟大定律之一。
(2)微波实验是近代物理实验室中的一个重要部分.反射式速调管是一种结构简单、实用价值较高的常用微波器件之一,它是利用电子团与场相互作用在电场中发生振荡来产生微波,其振荡原理与下述过程类似.如图1所示,在虚线MN 两侧分布着方向平行于x 轴的电场,其电势φ随x 的分布可简化为如图2所示的折线.一带电微粒从A 点由静止开始,在电场力作用下沿直线在A 、B 两点间往返运动.已知带电微粒质量m=1.0×10﹣20 kg ,带电荷量q=﹣1.0×10﹣9C ,A 点距虚线MN 的距离d 1=1.0cm ,不计带电微粒的重力,忽略相对论效应.求:①B点距虚线MN的距离d2;②带电微粒在A、B之间震荡的周期T.参考答案1.A【解析】试题分析:由E=可知,是和电压单位V等效的,有因为,则kg⋅m 2A⋅s3与电压单位V等效,A正确;由电场力做功的公式,知,所以单位J/C与电压单位V等效,但,B错误;由可的,所以是和电压单位V等效的,C错误;由可知,是和电压单位V等效的,D错误;故选A。
【名师点睛】物理关系式既可以反映物理量之间的关系,也可以确定单位间的关系,在单位制中,由基本单位单位和导出单位组成,国际单位中有七个基本单位,其余为导出单位;在物理计算中,代入数据运算时,必须将国际单位代入,最后算出的结果必然是所求物理量的国际单位。
考点:单位制。
2.D【解析】试题分析:从图象中可以看出,飞船每转动一圈,地球自转22.5°,故飞船的周期为:,同步卫星的周期为24h,卫星周期公式由得:故,故选D.【名师点睛】神舟八号飞船和地球同步卫星都绕地球做匀速圆周运动,根据题给条件确定它们的周期关系,再利用地球对卫星的万有引力提供卫星做圆周运动的向心力,得出它们的轨道半径关系.考点:万有引力定律在天体运动中的应用.3.D【解析】设带电粒子的质量为m ,电容器两基板的电压为U ,由动能定理得()02d mg d qU +-=,若将下极板向上移动d /3,设带电粒子在电场中下降h ,再由动能定理得()022/3d U mg h q h d +-=,联立解得2253h d d =<,所以带电粒子还没达到下极板就减速为零,D 正确.【考点定位】动能定理、电场力做功、匀强电场电场强度和电势差的关系4.C【解析】试题分析:小球C 为轻环,重力不计,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,C 环与乙环的连线与竖直方向的夹角为600,C 环与甲环的连线与竖直方向的夹角为300,A 点与甲环的连线与竖直方向的夹角为300,乙环与B 点的连线与竖直方向的夹角为600,根据平衡条件,对甲环:,对乙环有:,得,故选C . 【名师点睛】小球C 为轻环,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,可以根据平衡条件得到A 段与竖直方向的夹角,然后分别对甲环和乙环进行受力分析,根据平衡条件并结合力的合成和分解列式求解.考点:共点力的平衡条件的应用、弹力.5.C【解析】【详解】当开关接1时,R 1、R 2串联时,电阻两端的电压相等,均为12U 0;当开关接2时,R 1与D 并联,电阻减小,R 1的电压减小,小于12U 0,R 2的电压增大,大于12U 0,根据功率公式P =U 2R 得知,P 1<P ,P 1<P 2,故AB 错误。
江西省南昌市2016届高三第一次模拟考试理综物理试题(扫描版)(附答案)$645481
NCS20160607项目第一次模拟测试卷理科综合参考答案及评分标准一物理三、非选择题(一)必做题 22. 30 C 23.0.870 R 2 )(422Kl E d KR -π 24.设甲、乙两地相距x(1)电动汽车在开始t 1=20s 的时间内:x 1=15021=⨯+t v v t o m ………………(2分) 电动汽车在t 2=240s 的时间内:x 2=v t t 2=3600m ………………(2分)x =x 1+x 2=3750m ………………(2分)甲、乙两地相距3750m(2)设轿车从甲处运动到乙处所需的时间为t ,运动时所受阻力为ff =mv P =3×103N ………………(2分) W -fx =21mv m 2 W =fx +21mv m 2=117×105J ………………(3分) 污染物的质量为 Δm =kW =35.1g ……………… (1分)25.(1)设质量为m ,电量为q 的粒子通过孔S 2的速度为v 0221o mv qU = ① ……………………………(1分) 粒子在平行板间:t v L o = ② ……………………………(1分)t mqE v x = ③ ……………………………(1分) xo v v =θtan ④ ……………………………(1分) 联解①②③④得:1tan =θ 4πθ=………………………………(1分)111111111111176273273002731774502228P cmHg V lST K l P V S T K PV P V P cmHgT T ===+====+==∴=,,,,,,,右管内空气:初态:末态:?其速度方向与边界ad 间的夹角4πθ=(2)粒子从e 板下端与水平方向成450的角射入匀强磁场。
设质量为m 。
电量为q 的粒子射入磁场时的速度为v ,做圆周运动的轨道半径为rmqU v v v v o x o 4222==+= ⑤ …………………………(1分) 由可知:r 2+r 2=(4L )2 L r 22= ⑥ …………………………(2分) qBmv r = ⑦ …………………………(2分) 联解⑤⑥⑦得:222B L U m q = …………………………(1分) 粒子的比荷为:222B L U (3)设粒子在磁场中运动的时间为tqBm t θ=⑧ …………………………(2分) mv r qB == ⑨ …………………………(2分) 联解⑧⑨得:UBr t 42θ= ⑩ …………………………(1分) 因为所有粒子在磁场中运动的偏转角πθ23=,所以粒子打在P 处时间最短………(2分) 由几何知:r 2+r 2=L 2 L r 22= ○11 …………………………(1分) 联解⑩○11得UBL U L B t 163422322ππ=⨯= …………………………(1分) 粒子在磁场中的最短时间UBL 1632π (二)选做题33.(1)A 、D 、E(2)34.(1)25 33.3(2)①设b 光的入射角为i ,折射角为r .由几何知:212sin ==R R γ………………………………(1分) γsin sin n i =………………………………(2分)i =600………………………………(1分)②设a 光在圆柱体外表面的入射角为i ’折射角为r ’;折射光线在内表面的入射角为i ’’. 'sin 'sin γn i =(1) ………………………………(1分)i ’’=C (2) sin C=n1 (3) ………………………………(2分) 由正弦定理:)sin(2'sin C R R R -=π(4)………………………………(2分) 联解(1)(3)(4)得:sin i ’=21 i ’=300y =2R ·sin600+2R ·sin300=R )13(+………………(1分)a 、b 两束光的间距为R )13(+35.(1)n =4 λ=9.75×104m(2)A 、B 碰撞过程,以v 0方向为正方向A o A oB B m v m v m v α=-+………………………………(2分)A 与挡板P 碰撞后能追上B 发生再碰的条件是:o B v v α>…………………………(2分) 得13α>………………………………(1分) 碰撞过程中损失的机械能021)(2121222≥⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-=∆B B o A o A v m v m v m Ek α………(3分) 得53≤α 所以α满足的条件是1335α<≤………………………………(1分) 22212,,22227622486.1 6.1P cmHg V lS P P h cmHg V xS PV P V x cm cm===+===∴=,,,左管内空气:初态:末态:即此时在左管内空气的长度是。
【全国百强校】江西省南昌市第二中学2016届高三上学期第四次考试理综物理试题(原卷版)
江西省南昌市第二中学2016届高三上学期第四次考试理综物理试题二、选择题:共8小题,每小题6分,共48分,其中14-18为单选,19-21为不定项选择;全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分)14.物理关系式既可以反映物理量之间的关系,也可以确定单位间的关系.高中物理中常见的单位有:m (米)、s(秒)、kg(千克)、N(牛顿)、C(库仑)、F(法拉)、Ω(欧姆)、A(安培)等.由它们组合成的单位与电压的单位V(伏特)等效的是A.23kg mA s⋅⋅B.N mC s⋅⋅C.AΩD.C•F15.如图1,小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上,刚接触轻弹簧的瞬间速度是5m/s,接触弹簧后小球速度v和弹簧缩短的长度△x之间关系如图2所示,其中A为曲线的最高点.已知该小球重为2N,弹簧在受到撞击至压缩到最短的过程中下列说法不正确...的是A.小球的动能先变大后变小B.小球速度最大时受到的弹力为2NC.小球的机械能先增大后减小D.小球受到的最大弹力为12.2N16.神舟八号飞船绕地球做匀速圆周运动时,飞行轨道在地球表面的投影如图所示,图中标明了飞船相继飞临赤道上空所对应的地面的经度。
设神舟八号飞船绕地球飞行的轨道半径为r1,地球同步卫星飞行轨道半径为r2.则∶等于A.1∶24 B.1∶156C .1∶210D .1∶25617.一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d ,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计).小孔正上方2d 处的P 点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回.若将下极板向上平移4d ,则从P 点开始下落的相同粒子将 A .打到下极板上B .在下极板处返回C .在距上极板25d 处返回D .在距上极板d 2处返回 18.如图所示,一固定的细直杆与水平面的夹角为α=15°,一个质量忽略不计的小轻环C 套在直杆上,一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的A 、B 两点,细线依次穿过小环甲、小轻环C 和小环乙,且小环甲和小环乙分居在小轻环C 的两侧.调节A 、B 间细线的长度,当系统处于静止状态时β=45°.不计一切摩擦.设小环甲的质量为m 1,小环乙的质量为m 2,则m 1:m 2等于A .tan15°B .tan30°C .tan60°D .tan75°19.一个用半导体材料制成的电阻器D ,其电流I 随它两端电压U 变化的伏安特性曲线如图甲所示。
江西省南昌市2016届高三第二次模拟考试理科综合物理试题.doc
江西省南昌市2016届高三第二次模拟考试理科综合物理试题(扫描版)(一)必做题 22.(1)小于 (2)10112r R I I I Rx--=(3)乙23.(1)1.140 (2)球的下边沿 (3)k =4H (4)h 测大了 24.(1)汽车运动的速度为 m /s 20360===t x v 汽车刹车的最大加速度为a ,则 ==xv a 2210m/s 2 (2)司机看手机时,汽车发生的位移为x 1=vt =90m 反应时间内发生的位移的大小为x 2=vΔt =18m刹车后汽车发生的位移m 45223==av x 所以汽车前进的距离为x =x 1+x 2+x 3=153m>150m 所以会发生交通事故。
25. (1)滑块在区域I 内做匀速圆周运动时,重力与电场力平衡,则有 mg qE =解得 V/m 10==qm g E滑块在AN 间运动时,由牛顿第二定律可得22.25m/s a g μ== 由运动公式可得 aL v v 2202=- 代入数据得 m/s 4=v 平抛运动过程满足3vt L = 23212gt r =做圆周运动满足 rv m qvB 21=联立方程求解得T 4.61=B(2)滑块在AN 间的时间 s 9401=-=av v t在磁场中做匀速圆周运动的时间 s 32512ππ==qB m t平抛运动的时间 s 5.03==vL t总时间为 s )3251817(321π+=++=t t t t(3)设滑块进入磁场时的速度为v ,满足2201122mgL mv mv μ-=- 代入数据得v =滑块在区域II 做直线运动时,合力一定为0,由平衡知2qvB 解得 T 352=B 滑块离开磁场区域I 时的速度方向一定与水平成450角。
由几何关系知d当滑块在区域I 中做匀速圆周运动时有 21mv B qv r=解得 m 162151==qB mv r联立得 m 1615=d(二)选做题 33.(1)CDE(2)①由题意可知,在活塞移动到气缸口的过程中,气体发生的是等压变化。
江西省南昌市第二中学高三物理上学期第一次月考试题
南昌二中2015—2016学年度上学期第一次考试高三物理试卷一、本题共10小题,每小题5分,共50分.其中1~6为单选题.7~10题为多选题,全部选对的得5分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.为了验证拉住月球使它围绕地球运动的力与拉着苹果着落的力和地球、众行星与太阳之间的作用力是同一性质的力,一样服从平方反比定律,牛顿进行了著名的“月地检验”.已知月地之间的距离为60R (R 为地球半径),月球围绕地球公转的周期为T ,引力常量为G .则以下说法中正确的是( )A.物体在月球轨道上遭到的地球引力是其在地面附近遭到的地球引力的160B.由题中信息可以计算出地球的密度为3πGT 2C.物体在月球轨道上绕地球公转的向心加速度是其在地面附近自鄙人落时的加速度的36001 D.由题中信息可以计算出月球绕地球公转的线速度为2πRT2.如图所示,程度传送带以恒定速度v 向右运动.将质量为m 的物体Q 轻轻放在程度传送带的左端A 处,经过t 秒后,Q 的速度也变为v ,再经t 秒物体Q 到达传送带的右端B 处,则( )A.前t 秒内物体做匀加速运动,后t 秒内物体做匀减速运动B.前t 秒内Q 的位移与后t 秒内Q 的位移大小之比为1:3C.Q 由传送带左端运动到右端的平均功率为tmv 22D.Q 由传送带左端运动到右端的平均速度为43v3.如图所示,质量为m 的木块A 放在质量为M 的三角形斜劈B 上,现用大小相等、方向相反的程度力F 分别推A 和B ,它们均静止不动,重力加速度为g ,则( )A.A 与B 之间必然存在摩擦力B.B 与地面之间必然存在摩擦力C.B 对A 的支持力必然小于mgD.地面对B 的支持力的大小必然等于(M +m )g 4.如图所示,a 为地球赤道上的物体,b 为沿地球表面附近做匀速圆周运动的人造卫星,c 为地球同步卫星.关于a 、b 、c 做匀速圆周运动的说法中正确的是( )A.地球对b 、c 两星的万有引力提供了向心力,因而只需a 受重力,b 、c 两星不受重力B.线速度的大小关系为v a <v b <v cC.向心加速度的大小关系为a a >a b >a cD.周期关系为T a =T c >T b5.质量分别为2m 和m 的A 、B 两个物体分别在程度恒力F 1和F 2的作用下沿程度面运动,撤去F 1、F 2后受摩擦力的作用减速到中止,其v t 图象如图所示,则以下说法正确的是( )A.F1、F2大小相等B.F1、F2对A、B做功之比为2:1C.A、B遭到的摩擦力大小相等D.全过程中摩擦力对A、B做功之比为1:26.如图所示,x轴沿程度方向,y轴沿竖直方向,OM是与x轴成θ角的一条射线.现从坐标原点O以速度v0程度抛出一个小球,小球与射线OM交于P点,此时小球的速度v与OM的夹角为α;若保持方向不变而将小球初速度增大为2v0,小球与射线OM 交于P′,此时小球的速度v′与OM的夹角为α′,则( )A.夹角α′是α的2倍B.小球经过P′点的速率是4vC.小球从O运动到P′的工夫是从O到P工夫的2倍D.OP′=2OP7.如图所示,质量为m的小物块以初速度v0沿足够长的固定斜面上滑,斜面倾角为θ,物体与该斜面间的动摩擦因数μ>tanθ,下图表示该物块的速度v和所受摩擦力F f随工夫t变化的图线,以初速度v0的方向为正方向,其中可能正确的是( )8.在悠远的太空中有三颗星体A、B、C,已知三颗星体的质量均为M,且在空间上组成一正三角形,如图所示,其中的任意一颗星体在另两个星体的作用下,围绕着正三角形的中心做匀速圆周运动.已知正三角形的边长为L,星体的线速度为v、角速度为ω、周期为T、运转的加速度为a,则以下说法中正确的是( )A.星体的线速度为3GM LB.星体的周期为2πL3 3GMC.星体的角速度为GM L3D.星体的向心加速度为3GM L29.一辆汽车在程度路面匀速直线行驶,阻力恒定为F f.t1时辰驶入一段阻力为F f/2的路段继续行驶.t2时辰驶出这段路,阻力恢复为F f.行驶中汽车功率恒定,则汽车的速度v及牵引力F随工夫变化图象可能是( )10.如图甲所示,质量相等大小可忽略的a、b两小球用不可伸长的等长轻质细线悬挂起来,使小球a在竖直平面内来回摆动,小球b在程度面内做匀速圆周运动,连接小球b的绳子与竖直方向的夹角和小球a摆动时绳子偏离竖直方向的最大夹角都为θ,运动过程中两绳子拉力大小随工夫变化的关系如图乙中c、d所示.则以下说法正确的是( )A.图乙中直线d表示绳子对小球a的拉力大小随工夫变化的关系B.图乙中曲线c表示绳子对小球a的拉力大小随工夫变化的关系C.θ=45°D.θ=60°二、本题共2小题,共12分.把答案填在题中的横线上或按标题要求作答11.探求能力是物理学研讨的重要能力之一.某物理兴味小组探求“阻力做功与绕固定轴转动物体角速度ω的关系”,某同学采用了下述实验步骤进行探求:①如图所示,先让砂轮由动力带动匀速旋转,测得其角速度为ω;②然后让砂轮脱离动力,由于克服转轴间的摩擦力,砂轮最初停下,测出砂轮从脱离动力到中止转动的过程中转过的圈数为n;③经过分析实验数据,得出结论.经实验测得的几组ω和n的数据如下表所示:实验序12345号(1)请你根据表中的数据判定以下图象正确的是( )(2)若砂轮转轴的直径大小为D ,转轴转动时遭到的摩擦力大小恒为F f .砂轮脱离动力后克服摩擦力做功的表达式为W f =________.(用标题中所给的物理量表示)12.某物理小组的同学用如左图所示的实验器材测定当地的重力加速度,实验器材由底座、带有标尺的竖直杆、光电门1和光电门2组成的光电计时器(其中光电门1更靠近小球释放点)、可使小球无初速度释放的小球释放器和网兜组成.实验时可用两光电门测量小球从光电门1运动至光电门2所用的工夫t ,并从竖直杆上读出两光电门间的距离h .(1)改变光电门1的地位,保持光电门2的地位不变,小球经过光电门2时的速度为v ,不考虑空气阻力,小球的加速度为重力加速度g ,则h 、t 、g 、v 四个物理量之间的关系为________.(2)根据实验数据作了如右图所示的ht-t 图线,若图线斜率的绝对值为k ,图线在纵轴上的截距为a ,根据图线可求出重力加速度的大小为________.三、本大题共5小题,满分48分.解答应写出必要的文字阐明,方ω/(rad·s -1)0.5 1 2 3 4 n52080180320程式和重要演算步骤.只写出最初答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.13(8分)打开水龙头,水顺流而下,仔细观察将会发现连续的水流柱的直径在流下的过程中,是逐渐减小的(即上粗下细),设水龙头出口处半径为1cm,安装在离接水盆75cm高处,如果测得水在出口处的速度大小为1m/s,g=10m/s2,则水流柱落到盆中的直径为多少厘米?14(8分)如图所示,光滑的程度平台两头有一光滑小孔,手握轻绳下端,拉住在平台上做圆周运动的小球.某时辰,小球做圆周运动的半径为a、角速度为ω,然后松手一段工夫,当手中的绳子向上滑过h时立刻拉紧,达到不变后,小球又在平台上做匀速圆周运动.设小球质量为m,平台面积足够大.求:(1)松手之前,轻绳对小球的拉力大小;(2)小球最初做匀速圆周运动的角速度.15(10分)如图所示,程度桌面上有一薄木板,它的右端与桌面的右端相齐,薄木板的质量M=1.0kg,长度L=1.0m.在薄木板的中央有一个小滑块(可视为质点),质量m =0.5kg,小滑块与薄木板之间的动摩擦因数μ1=0.10,小滑块、薄木板与桌面之间的动摩擦因数相等,且μ2=0.20,设小滑块与薄木板之间的滑动摩擦力等于它们之间的最大静摩擦力.某时辰起给薄木板施加一个向右的拉力使木板向右运动.(1)若小滑板与木板之间发生绝对滑动,拉力F1最少是多大?(2)若小滑块脱离木板但不离开桌面,求拉力F2应满足的条件.16(10分)某兴味小组对一辆便宜遥控小车的功能进行研讨.他们让这辆小车在程度地面上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下去,经过数据处理得到如图所示的vt图象(除2~10s工夫段图象为曲线外,其余工夫段图象均为直线),已知在小车的运动过程中,2~14s工夫内小车牵引力的功率保持不变,14s末中止遥控让小车自在滑行,小车的质量m=1.0kg,可以认为小车在全部过程中遭到的阻力大小不变.求:(1)小车所受阻力f的大小;(2)小车匀速行驶阶段的功率P;(3)小车在加速运动过程中位移s的大小.17(12分)如图所示,质量为m=0.2kg的小球(可视为质点)从程度桌面右端点A以初速度v0程度抛出,桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径.P点到桌面的竖直距离为R.小球飞离桌面后恰由P点无碰撞地落入圆轨道,取g=10 m/s2.(1)求小球在A点的初速度v0及AP间的程度距离x;(2)求小球到达圆轨道最低点N时对N点的压力;(3)判断小球能否到达圆轨道最高点M.南昌二中2016届高三第二次考试物理试卷答题卡一、本题共10小题,每小题5分,共50分.其中1~6为单选题.7~10题为多选题,全部选对的得5分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.要求作答11. (1)__________(2)_________;12.(1)___________(2)______________;三、本大题共5小题,满分48分.解答应写出必要的文字阐明,方程式和重要演算步骤.只写出最初答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.13(8分)14(8分) 15(10分)16(10分)17(12分)科学睡眠健康成长——在国旗下的发言各位尊敬的老师、各位亲爱的同学:大家上午好!我是来自预备二班的***。
2024学年江西省南昌二中物理高三上期中经典试题含解析
2024学年江西省南昌二中物理高三上期中经典试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。
2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。
第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24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、如图所示,小物体P放在水平圆盘上随圆盘一起转动,下列关于小物体所受摩擦力f的叙述正确的是()A.圆盘匀速转动时,摩擦力f等于零B.圆盘转动时,摩擦力f方向总是指向轴OC.当物体P到轴O距离一定时,摩擦力f的大小跟圆盘转动的角速度成正比D.当圆盘匀速转动时,摩擦力f的大小跟物体P到轴O的距离成正比2、一个小孩从滑梯上滑下的运动可看作匀加速直线运动,第一次小孩单独从滑梯上滑下,运动时间为t1,第二次小孩抱上一只小狗后再从滑梯上滑下(小狗不与滑梯接触),运动时间为t2,则( )A.t1=t2B.t1<t2C.t1>t2D.无法判断t1与t2的大小3、2019年1月3日嫦娥四号月球探测器成功软着陆在月球背面的南极-艾特肯盆地冯卡门撞击坑,成为人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探测器.如图所示,在月球椭圆轨道上,己关闭动力的探月卫星在月球引力作用下向月球靠近,并在B处变轨进入半径为r、周期为T的环月圆轨道运行.己知引力常量为G,下列说法正确的是()A.图中探月卫星飞向B处的过程中速度越来越小B.图中探月卫星飞向B处的过程中加速度越来越小C.由题中条件可以计算出月球的质量D.由题中条件可以计算出探月卫星受到月球引力大小4、地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,卫星甲、乙、丙在如图所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切。
不计阻力,以下说法正确的是()A.如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来而处于完全失重状态B.卫星甲、乙分别经过P点时的速度相等C.卫星甲的机械能最大D.卫星甲的周期最小5、由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道.当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行.已知同步卫星的环绕速度约为3.1×103m/s,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为1.55×103 m /s,此时卫星的高度与同步轨道的高度相同,转移轨道和同步轨道的夹角为30°,如图所示,发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为A.西偏北方向,1.9×103m/sB.东偏南方向,1.9×103m/sC.西偏北方向,2.7×103m/sD.东偏南方向,2.7×103m/s6、如图所示,是汽车牵引力F和车速倒数1/V的关系图象,若汽车质量为2×103Kg,由静止开始沿平直公路行驶,阻力恒定,最大车速为30m/s,则以下说法正确的是()A.汽车运动过程中受到阻力为6×103NB.汽车的额定功率为6×104WC.汽车先做匀加速运动,然后再做匀速直线运动D.汽车做匀加速运动时间是10s二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
江西省南昌市第二中学2016届高三上学期第三次考试理科综合试卷 Word版含答案.pdf
南昌二中2012016学年度上学期 高三理科综合试卷 Mg-24 Al--27 1.下列有关组成细胞的物质叙述不正确的是 A.脂肪的组成元素与糖类完全相同 B.维生素D是在内质网上合成的生物分子 C.在肽链中,连接两个氨基酸的肽键的结构式是—CO—NH— D.叶肉细胞吸收的氮元素可用于合成叶绿素、ATP、酶和淀粉 2.生长在太平洋西北部的一种海蜇能发出绿色荧光,这是因为海蜇有绿色荧光蛋白基因。
转基因实验表明,转入了海蜇的绿色荧光蛋白基因的转基因鼠,在紫外线的照射下,也能像海蜇一样发光。
下列叙述正确的是 A.B.C.D.动物脑组织中含有丰富的谷氨酸脱羧,能专一催化1 mol谷氨酸分解为1mol氨基丁酸和1 mol CO2。
某科研小组从小鼠的脑中得到该酶后,条件下,对该酶的催化反应过程进行研究,结果谷氨酸脱羧谷氨酸起始浓度为10mmol/L A.甲、乙、丙三个细胞均处于细胞分裂期,且均含有两个染色体组 B.甲是减数第二次分裂后期图,细胞中有同源染色体,也可能生基因重组 C.丙细胞处于减数第一次分裂后期,产生的基因突变可能通过卵细胞传递给子代 D.乙细胞分裂结束后产生的子细胞,可能继续进行分裂,并可能出现丙细胞所处阶段 5.下列有关细胞的生命历程叙述不正确的是 A.受精卵和早期胚胎细胞都是具有全能性的细胞 B.衰老的细胞内染色质固缩影响DNA复制和转录 C.神经元的凋亡是不受环境影响的细胞编程性死亡 D.癌症的发生并不是单一基因突变的结果 6.下列对有关实验的描述中,错误的是 A.DNA遇二苯胺在沸水浴的条件下会染成蓝色 B.在观察植物细胞有丝分裂实验中,使用醋酸洋红溶液使染色体着色 C.用低倍镜观察不到紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的质壁分离和复原过程 D.“用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体”实验中,叶绿体和线粒体并不都要染色 7.化学已渗透到人类生活的各个方面.下列说法正确的是 A. B.乙醇、过氧化氢、次氯酸钠等消毒液均可以将病毒氧化而达到消毒的目的 C.垃圾焚烧法已成为许多城市垃圾处理的主要方法之一,利用垃圾焚烧产生的热能发电或供热,能较充分地利用生活垃圾中的生物质能 D为了防止中秋月饼等富脂食品氧化变质,延长食品保质期,在包装袋中常放入生石灰 A、B、C、D四个步骤完成,各步骤中选用的实验仪器不会全部都用上的是 A.将茶叶灼烧灰化,选用①、②和⑨ B.用浓硝酸溶解茶叶灰并加蒸馏水稀释,选用④和⑦ C.过滤得到滤液,选用④、⑤、⑦和⑨ D.检验滤液中的Fe3+,选用③和⑧ 9.设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是 A.1.0mol/L的NaAlO2水溶液中含有的AlO2-的数目小于NA B.标准状况下,33.6 L四氯化碳中含有氯原子的数目为6NA C.1 mol FeI2与足量氯气反应时转移的电子数为2NA D.在P4+CuSO+H+H+H(未配平)的反应中,生成1 mol Cu3P时,参加反P4分子数目为NA 10.下列图示与对应的叙述相符的是 A.由图1所示曲线可知,化学催化比酶催化的效果好 B.在H2S溶液导电性实验中,由图2所示曲线可确定通入的气体X可能是SO2,不可能为Cl2 C.在其它条件不变时,2SO2(g)+ O2(g) 2SO3(g)转化关系(图3)中,纵坐标表示O2的转化率 D.图4是用0.l000 mol/L的盐酸滴定20.00 mL 0.l000mol/LNa2CO3溶液的曲线,从 a→b点反应的离子方程式为:CO32--+2H+=CO2↑+H2O 11.还原沉淀法是处理含铬(Cr2O72-和CrO42-)废水常用方法,过程如下,已知废水中Cr的含量为260g·L-1,当溶液中离子浓度小于10-5mol/L时认为离子已经沉淀完全。
江西省南昌市第二中学高三物理上学期第三次考试试题(无答案)
南昌二中2015—2016学年度学年度上学期第三次考试高三物理试卷一、选择题(1-6题为单选,7—10为多选,每题4分,共40分) 1. 如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m 的物体,抛出后物体落到比地面低h 的海平面上.若以地面为零势能面而且不计空气阻力,则 ①物体到海平面时的势能为-mgh ②重力对物体做的功为mgh③物体在海平面上的动能为12mv02-mgh④物体在海平面上的机械能为12mv02其中正确的是( )A .①②③B .②③④ C.①③④ D.①②④ 2. 一根长为L 的细绳,一端系一小球,另一端悬挂于O 点,将小球拉起使细绳与竖直方向成60°角。
在O 点正下方A 、B 、C 三处先后钉一光滑小钉,使小球由静止摆下后分别被三个不同位置的钉子挡住。
已知OA=AB=BC=CD=L/4,如图所示,则小球继续摆动的最大高度hA 、hB 、hC (与D 点的高度差)之间的关系是( ) A .hA=hB=hC B .hA >hB >hC C .hA=hB >hC D .hA >hB=hC3.一质量为1kg 的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内受到2N 的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N 的外力作用。
下列判断正确的是( )A. 0~2s 内外力的平均功率是9WB.第2秒内外力所做的功是54JC.第2秒末外力的瞬时功率最大D.第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是454.如图所示,竖直平面内放一直角杆MON ,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数μ=0.2,杆的竖直部分光滑。
两部分各套有质量均为1 kg 的小球A 和B ,A 、B 球间用细绳相连。
初始A 、B 均处于静止状态,已知:OA =3 m ,OB =4 m ,若A 球在水平拉力的作用下向右缓慢地移动1 m(取g =10 m/s2),那么该过程中拉力F 做功为( )A . 14 JB .10 JC .6 JD .4 J 5.一只船在水中航行时所受阻力与其速度成正比.现此船由静止开始沿直线航行,若整个过程中始终保持牵引力恒定,经过时间t1后,速度为v ,加速度为a1,最终以速度2v 匀速运动;若整个过程中保持牵引力的功率恒定,经过时间t2后,速度为v ,加速度为a2,最终也以2v 的速度匀速运动,则有( )A .t1=t2B . a2=2a1C .t1<t2D .a2=3a16.如图所示,真空中A 、B 两个点电荷的电荷量分别为+Q 和+q,放在光滑绝缘水平面上,A 、B 之间用绝缘的轻弹簧连接.当系统平衡时,弹簧的伸长量为x0.若弹簧发生的均是弹性形变,则( )A .保持q 不变,将Q 变为-Q,平衡时弹簧的压缩量小于x0B .保持Q 不变,将q 变为-q,平衡时弹簧的压缩量大于x0C .保持Q 不变,将q 变为2q,平衡时弹簧的伸长量等于2x0D .保持q 不变,将Q 变为2Q,平衡时弹簧的伸长量大于2x07.倾角θ=30°的光滑斜面固定在地面上,长为l 、质量为m 、粗细均匀、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平。
江西省南昌市第二中学2016届高三上学期第四次考试理科综合试卷 Word版含答案.pdf
南昌二中20485—2016学年度上学期第四次考试 高三理科综合试卷 相对原子质量:C-12 N-14 O-16 Cl-35.5 Na-23 K-39 Cr-55 Cu-64 Ag-108 1.下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是 A.磷脂是构成细胞膜的重要物质,但磷脂与物质的跨膜运输无关 B.吞噬细胞对抗原—抗体复合物的处理离不开溶酶体的作用 C.破伤风杆菌分泌外毒素(一种蛋白质)离不开高尔基体的作用 D.洋葱根尖分生区细胞的有丝分裂离不开中心体的作用 2.下列有关生物膜的叙述,正确的是 A.细胞内的ATP都是在生物膜上合成的 B.各种生物膜的功能主要由膜蛋白来实现 C.丙酮酸的分解是在线粒体内膜上进行的 D.细胞中的囊泡都是由高尔基体形成的 3.氰化物是一种剧毒物质,其通过抑制[H]与O2的结合,使得组织细胞不能利用氧而陷入内窒息。
如图为研究植物根尖吸收钾离子的相关实验。
下列分析不正确的是 A.通过实验甲可以判断植物根尖细胞吸收K+属于主动运输 B.实验甲中4h后氧气消耗速率下降因为细胞外K+浓度降低 C.实验乙中4h后吸收K+的能量可能来自于无氧呼吸 D.实验乙加入氰化物后,细胞对氧气的吸收速率不变 4.如图表示某种植物的非绿色器官在不同氧气浓度下的氧气吸收量或无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量(底物为葡萄糖),据图判断下列说法错误的是 A.图中乙曲线表示在不同氧气浓度下氧气吸收 B.氧浓度为d时该器官的细胞呼吸方式只有有氧呼吸 C.氧浓度为b时甲代表的细胞呼吸方式消耗的葡萄糖是乙的2倍 D.图中甲曲线表示在不同氧气浓度下无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量 5. 基因型为AaBb的某个动物的精巢中,正常情况下,精原细胞形成过程中的中期与精子形成过程中的第二次分裂后期相比A.基因组成相同B.染色体数相同C.同源染色体对数相同D.DNA数目相同 6.下图为甲病(A-a)和乙病(B-b)的遗传系谱图,甲、乙两病中一种为伴性遗传。
【全国校级联考】江西省南昌市第二中学、临川区第一中学等2016届高三4月联考(二)理综物理试题(原卷版)
江西省南昌市第二中学、临川区第一中学等2016届高三4月份联考(二)理综物理试题二、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,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. 自然界中某个量D 的变化量D ∆,与发生这个变化所用时间t ∆的比值t D ∆∆,叫做这个量D 的 变化率.下列说法正确的是A. 若D 表示某质点做匀速圆周运动的速度,则tD ∆∆是恒定不变的 B. 若D 表示某质点做竖直上抛运动离抛出点的高度,则t D ∆∆一定变大. C. 若D 表示某质点的动能,则tD ∆∆越大,质点所受外力做的总功就越多 D. 若D 表示某质点做平抛运动的速度,则t D ∆∆是恒定不变的 15. 有一种电荷控制式喷墨打印机的打印头的结构简图如图所示.其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室后以一定的初速度垂直射入偏转电场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符.已知偏移量越小打在纸上的字迹越小,现要缩小字迹,下列措施可行的是A.增大墨汁微粒的比荷B.减小墨汁微粒进入偏转电场时的初动能C.减小偏转极板的长度D.增大偏转极板间的电压16. 如图所示,水平地面上有两个质量相等的物体,中间用劲度系数为k 的轻质弹簧相连,在外力F 1、F 2的作用下运动.已知F 1>F 2,当运动达到稳定时,关于弹簧的伸长量下列说法正确的是A. 若水平地面光滑,弹簧的伸长量为F 1-F 22kB. 若水平地面光滑,弹簧的伸长量为F 1+F 2kC. 若水平地面粗糙且两个物体与地面动摩擦因数相同,弹簧的伸长量为F 1+F 22kD. 若水平地面粗糙且两个物体与地面动摩擦因数相同,弹簧的伸长量为F 1-F 2k17. 如图所示,悬挂在O 点的一根不可伸长的绝缘细线下端挂有一个带电荷量不变的小球A .在两次实验中,均缓慢移动另一带同种电荷的小球B .当B 到达悬点O 的正下方并与A 在同一水平线上,A 处于受力平衡时,悬线偏离竖直方向的角度为θ.若两次实验中B 的电荷量分别为q 1和q 2,θ分别为45°和60°,则q 1:q 2为( )A .1:22B .2:32C .1:3 3D .2:3 318. 由于万有引力作用而相互绕行的两个天体组成的系统中,在它们的轨道平面上存在一些特殊点,当飞行器在这些点上时就能与这两个天体的相对位置保持不变一起运动, 这些点叫做这两个天体系统的拉格朗日点.“嫦娥二号”受控进入距离地球约150万公里远的地月拉格朗日点的环绕轨道. 若将月球和“嫦娥二号”轨道视作如图所示的圆形, 地球和月球间距离约为38万公里, 则下列说法正确的是A.“嫦娥二号”运行周期大于月球公转周期B.“嫦娥二号”只受到地球对它的万有引力作用C.“嫦娥二号”与月球运行线速度大小之比为75:19D.“嫦娥二号”与月球运行向心加速度大小之比为192:75219. 北半球某处,地磁场水平分量B 1=0.8×10-4T,竖直分量B 2=0.5×10-4T,海水向北流动,海洋工作者测量海水的流速时,将两极板插入此海水中,保持两极板正对且垂线沿东西方向,两极板相距d =20m,如图所示,与两极板相连的电压表(可看做是理想电压表)示数为U =0.2mV,则A.西侧极板电势高,东侧极板电势低B.西侧极板电势低,东侧极板电势高C.海水的流速大小为0.125 m/sD.海水的流速大小为0.2 m/s20. 如图所示,顶角θ=45°的金属导轨MON 固定在水平面内,导轨处在方向竖直向下、磁感应强度为B 的匀强磁场中.一根与ON 垂直的导体棒在水平外力作用下以恒定速度v 0沿导轨MON 向右滑动,导体棒的质量为m ,导轨与导体棒单位长度的电阻均为r .导体棒与导轨接触点为a 和b ,导体棒在滑动过程中始终保持与导轨良好接触.t =0时导体棒位于顶角O 处,则流过导体棒的电流强度I 、导体棒内产生的焦耳热Q 、导体棒做匀速直线运动时水平外力F 、导体棒的电功率P 各量大小随时间变化的关系正确的是21. 如图所示,MPQO 为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E ,ACB 为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R ,AB 为圆水平直径的两个端点,AC 为14圆弧.一个质量为m 、电荷量为-q 的带电小球,从A 点正上方高为H 处由静止释放,并从A 点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是A. 小球一定能从B 点离开轨道B. 小球在AC 部分可能做匀速圆周运动C. 若小球能从B 点离开,上升的高度一定小于HD. 小球到达C 点的速度可能为零三、非选择题:本大题共4个小题,共52分.请把实验题答案填在题中相应的横线上或括号中;解答计算题时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.22.(6分)为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:第一步:把带有定滑轮的木板(有滑轮的)一端垫起,把质量为M的滑块通过细绳跨过定滑轮与质量为m的重锤相连,重锤后连一穿过打点计时器的纸带,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板向下匀速运动,如图甲所示.第二步:保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使纸带穿过打点计时器,然后接通电源,释放滑块,使之从静止开始向下加速运动,打出纸带,如图乙所示.打出的纸带如图丙所示.请回答下列问题:(1)已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数点间的时间间隔为Δt,根据纸带求滑块速度,打点计时器打B点时滑块速度v B=________.(2)已知重锤质量为m,当地的重力加速度为g,要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块________(写出物理名称及符号,只写一个物理量),合外力对滑块做功的表达式W合=________.(3)算出滑块运动OA、OB、OC、OD、OE段合外力对滑块所做的功W以及在A、B、C、D、E各点的速度v,以v2为纵轴、W为横轴建立坐标系,描点作出v2-W图像,可知该图像是一条________,根据图像还可求得________.23.(9分)用下列器材组装成一个电路,既能测量出电池组的电动势E和内阻r,又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线.A.电压表V1(量程6V、内阻很大)B.电压表V2(量程3V、内阻很大)C.电流表A(量程3A、内阻很小)D.滑动变阻器R(最大阻值10Ω、额定电流4A)E.小灯泡(2A、5W)F.电池组(电动势E、内阻r)G.开关一只,导线若干实验时,调节滑动变阻器的阻值,多次测量后发现:若电压表V1的示数增大,则电压表V2的示数减小.(1)请将设计的实验电路图在虚线方框中补充完整.(2)每一次操作后,同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数,组成两个坐标点(I1,U1)、(I1、U2),标到U -I坐标中,经过多次测量,最后描绘出两条图线,如图所示,则电池组的电动势E=________V、内阻r=________Ω.(结果保留两位有效数字)(3)在U-I坐标中两条图线在P点相交,此时滑动变阻器连入电路的阻值应为________Ω.24. (14分)如图所示,在真空中速度为v=6.4×107m/s的电子束连续地射入两平行板之间,极板长度L=8.0×10-2m,间距d为5.0×10-3m.两极板不带电时,电子束将从两极板之间的中线通过,在两极板加一个频率是50Hz的交变电压U=U0sinωt,如果所加电压的最大值超过某一值U C时,将开始出现以下现象:电子束有时能过两极板,有时间断不能通过.(已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9×10-31kg)求:(1)U C的大小.(2)U0为何值时才能使通过的时间Δt1跟间断的时间Δt2之比为Δt1:Δt2=2:1.25.(18分)如图所示,某货场需将质量m1=50kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用光滑倾斜轨道SP、竖直面内弧形光滑轨道PQ,使货物由倾斜轨道顶端距底端高度h=1m 处无初速度滑下.两轨道相切于P, 倾斜轨道与水平面夹角为θ=600, 弧形轨道半径R=2m,末端切线水平.地面上紧靠轨道依次排放两块完全相同的木板A、B,长度均为l=4m,质量均为m2=50kg,木板上表面与弧形轨道末端Q相切.货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.12.(不考虑货物与各轨道相接处能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2)(1)求货物到达弧形轨道始、末端时对轨道的压力.(2)若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求μ1应满足的条件.(3)若μ1=0.30,求货物滑上木板后与木板系统所能产生的热量.33. [物理——选修3-3] (15分)(1)(6分)下列说法中正确的是:A.温度高的物体不一定比温度低的物体的内能多B.温度高的物体比温度低的物体分子热运动的平均速率大C.物体的温度越高,分子热运动越剧烈,分子平均动能越大D.相互间达到热平衡的两物体的内能一定相等E.不可能使热量由低温物体传递到高温物体,而不引起其他变化(2)(9分)如图所示,内壁光滑、截面积不相等的圆柱形气缸竖直放置,气缸上、下两部分的横截面积分别为2S和S.在气缸内有A、B两活塞封闭着一定质量的理想气体,两活塞用一根长为l的细轻杆连接,两活塞导热性能良好,并能在气缸内无摩擦地移动.已知活塞A的质量是2m,活塞B的质量是m.当外界大气压强为p0、温度为T0时,两活塞静止于如图所示位置.(1)求此时气缸内气体的压强.(2)若用一竖直向下的拉力作用在B上,使A、B一起由图示位置开始缓慢向下移动l/2的距离,又处于静止状态,求这时气缸内气体的压强及拉力F的大小.设整个过程中气体温度不变.34. [物理——选修3-4] (15分)(1) (6分)下列说法正确的是()A.在干涉现象中,振动加强点的位移总比减弱点的位移要大B.单摆在周期性外力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长无关C. 火车鸣笛向我们驶来时, 我们听到的笛声频率将比声源发声的频率高D. 当水波通过障碍物时, 若障碍的尺寸与波长差不多, 或比波长大的多时, 将发生明显的衍射现象E. 用两束单色光A、B, 分别在同一套装置上做干涉实验, 若A光的条纹间距比B光的大, 则说明A光波长大于B光波长(2) (9分)如图,MN是竖直放置的长L=0.5m的平面镜,观察者在A处观察,有一小球从某处自由下落,小球下落的轨迹与平面镜相距d=0.25m,观察者能在镜中看到小球像的时间⊿t=0.2s.已知观察的眼睛到镜面的距离s=0.5m,求小球从静止开始下落经多长时间,观察者才能在镜中看到小球的像.(取g=10m/s2)35. [物理——选修3-5] (15分)(1)(6分)下列说法正确的是________.A.如果用紫光照射某种金属发生光电效应,改用绿光照射这种金属不一定发生光电效应B.由玻尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减小,电势能增大C.α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一D.原子核的比结合能大小可反映原子核的稳定程度,该值随质量数的增加而增大E.放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身因素决定的,与外界的物理条件和所处的化学状态无关(2)(9分)如图两摆摆长相同,悬挂于同一高度,A、B两摆球体积均很小,当两摆均处于自由静止状态时,其侧面刚好接触.向右上方拉动B球使其摆线伸直并与竖直方向成60°角,然后将其由静止释放.在最低点两摆球粘在一起摆动,且最大摆角成37°,忽略空气阻力.求:①A球和B球质量之比②两球在碰撞过程中损失的机械能与B球在碰前的最大动能之比:。
江西省南昌市高三物理上学期摸底试卷(含解析)
江西省南昌市2016届高三上学期摸底物理试卷一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分.第1到8小题只有一个选项正确,第9到12题有多个选项正确)1.下列物理量中,属于标量的是( )A.位移B.加速度C.动能D.磁感应强度2.某质点做匀变速直线运动的位移x与时间t的关系式为x=4t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点的( )A.初速度的大小为2m/s B.加速度的大小为1m/s2C.第1秒末的速度为5m/s D.前2秒内的位移大小为12m3.如图所示,质量为0.4kg的物块放在光滑的斜面上,在水平拉力F作用下物块沿斜面上滑高度lm的过程中,拉力F做了8J的功,重力加速度g取10m/s2.则在此过程中物体的( )A.重力势能增大8J B.动能增加12JC.机械能增加8J D.机械能增加4J4.如图所示的电路中,R1是定值电阻,R2是光敏电阻,电源的内阻不能忽略.闭合开关S,当光敏电阻上的关照强度增大时,下列说法中正确的是( )A.通过R2的电流减小B.电源的路端电压减小C.电容器C所带的电荷量增加D.电源的效率增大5.长度为1.0m的轻质细杆OA,A端有一质量为3kg的小球,以O点为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示.小球通过最高点时的速度为3m/s,取g=10m/s2,则此时轻杆OA受小球的力为( )A.大小为9.0N的拉力B.大小为3.0N的压力C.大小为3.0N的拉力D.大小为9.0N的压力6.如图,用OA、OB两根轻绳将物体悬于两竖直墙之间,开始时OB 绳水平.现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳端由B点缓慢上移至B′点,此时OB′与OA之间的夹角θ<90°.设此过程中OA、OB的拉力分别为F OA、F OB,下列说法正确的是( )A.F OA逐渐增大B.F OA逐渐减小C.F OB逐渐增大D.F OB逐渐减小7.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,电阻R=55.0Ω,原线圈两端接一正弦式交变电流,电压u随时间t变化的规律为u=110sin20πt(V),时间t的单位是s.那么,通过电阻R的电流有效值和频率分别为( )A.1.0A、20Hz B.A、20Hz C.A、10Hz D.1.0A、10Hz8.质量为2kg的物体在x﹣﹣y平面上作曲线运动,在x方向的速度一时间图象和Y方向的位移一时间图象分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是( )A.质点的加速度大小为3m/s2B.质点的初速度为3m/sC.2s末质点速度大小为6m/s D.质点所受的合外力为3N9.如图,圆形闭合线圈内存在方向垂直纸面向外的磁场,磁感应强度随时间变化如图,则下列说法正确的是( )A.0~1s内线圈的磁通量不断增大B.第4s末的感应电动势为0C.0~1s内与2~4s内的感应电流相等D.0~1s内感应电流方向为顺时针方向10.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,速度大小增加为原来的2倍,则变轨前后卫星的( )A.轨道半径变为原来的2倍B.卫星的轨道半径变为原来的倍C.卫星的运动周期变为原来的8倍D.卫星的加速度变为原来的16倍11.如图所示,平行直线表示电场线未标方向,带电量为1.0×10﹣2C的微粒在电场中只受电场力作用,由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为﹣10V,则( )A.B点电势为OB.电场线方向从左向右C.微粒的运动轨迹可能是轨迹1D.微粒的运动轨迹可能是轨迹212.用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F由零逐渐增大的过程中,加速度a随力F变化、的图象如图所示,重力加速度g取10m/s2,水平面各处的粗糙程度相同,认为滑动摩擦力与最大静摩擦力相等,则由此可推算出( )A.物体的质量B.物体与水平地面间滑动摩擦力的大小C.拉力F=12N时物体运动的速度大小D.拉力F=12N时物体运动的位移大小二、实验题(本大题共2小题,共12分)13.如图为利用打点计时器研究匀变速直线运动所得到的一条纸带的一部分,0.1、2,3,4,5,6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.所用交流电的频率为50Hz,从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.75cm,x3=6.30cm,x4=7.85cm,x5=9.40cm,x6=10.95cm.小车运动的加速度大小为__________m/s2,打下第3点的速度大小为__________m/s(结果保留2位有效数字).14.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测电阻丝阻值约为5Ω(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径d.其中一次测量结果如图所示,图中读数为d=__________mm.(2)为了测量电阻丝的电阻R,除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电压表V,量程3V,内阻约3kΩB.电流表A1,量程0.6A,内阻约0.2ΩC.电流表A2,量程100μA,阻约2000ΩD.滑动变阻器R1,0﹣1750Ω额定电流0.3AE.滑动变阻器R2,0﹣5Ω,额定电流IAF.电源E(电动势为3V,内阻约为1.2Ω)为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表__________,滑动变阻器__________.(3)用测量的物理量表示计算材料电阻率的表达式是P=__________(已用刻度尺测量出接入电路中的金属导线的有效长度为L).三、计算题(本大题共5题,共50分.解答本大题时,要求写出必要的文字和重要的演算步骤)15.如图所示,两个板长均为L的平板电极,平行正对放置,两极板相距为d,极板之间的电压为U,板间电场可以认为是匀强电场一个带电粒子(质量为m,电荷量为+q从两极板中央以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间,恰好从负极板边缘射出电场.忽略重力和空气阻力的影响.求:(1)极板间的电场强度E的大小;(2)该粒子的初速度v0的大小.16.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=370的固定斜面上(斜面足够长),对物体施一平行于斜面向下的拉力F,t=2s时撤去拉力,物体运动的v一t图象如图乙所示.(g 取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)物体与斜面间的摩擦因数;(2)拉力F的大小.17.如图所示,仅在xoy平面的第I象限内存在垂直纸面的匀强磁场,一细束电子从x轴上的P点以大小不同的速率射入该磁场中,速度方向均与x轴正方向成锐角8°.已知速率为v0的电子可从x轴上的Q点离开磁场,不计电子间的相互作用,已知PQ=l,OP=3l,电子的电量为e,质量为m,求(1)磁感应强度的大小和方向;(2)要使全部电子能从OP间射出,电子速率的取值范围.18.如图1所示,两根足够长平行金属导轨MN,PQ相距为L=0.50m,导轨平面与水平面夹角为α=37°,金属棒ab垂直于MN,PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好.导轨处于B=0.40T 的匀强磁场中,磁场的方向垂直于导轨平面斜向上.金属导轨的上端与开关S,定值电阻R1和电阻箱R2相连.不计一切摩擦,不计导轨、金属棒的电阻,重力加速度为g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.现在闭合开关S,将金属棒由静止释放.(1)判断金属棒ab中电流的方向;(2)若金属棒下滑能达到的最大速度v m随电阻箱R2阻值的变化关系如图2所示.求阻值R1和金属棒的质量m.19.如图甲所示,质量M=3kg足够长的小车静止在水平面上,半径为R的光滑圆轨道的下端与小车的右端平滑对接,质量m=1kg的物块(可视为质点)由轨道顶端静止释放,接着物块离开圆轨道滑上小车.从物块滑上小车开始计时,物块运动的速度随时间变化如图乙所示.己知小车与水平面间的摩擦因数μ0=0.01,重力加速度10m/s2,求:(1)物块经过圆轨道最低点时对轨道的压力F大小;(2)直到物块与小车相对静止的过程中因摩擦共产生的热量Q.江西省南昌市2016届高三上学期摸底物理试卷一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分.第1到8小题只有一个选项正确,第9到12题有多个选项正确)1.下列物理量中,属于标量的是( )A.位移B.加速度C.动能D.磁感应强度考点:矢量和标量.分析:矢量是既有大小又有方向的物理量,标量是只有大小没有方向的物理量.根据概念去选择.解答:解:ABD、位移、加速度和磁感应强度都是既有大小又有方向的矢量,故ABD错误.C、动能只有大小,没有方向,是标量,故C正确.故选:C点评:矢量与标量有两大区别:一是矢量有方向,标量没有方向;二是运算法则不同,矢量运算遵守平行四边形定则,标量运算遵守代数加减法则.2.某质点做匀变速直线运动的位移x与时间t的关系式为x=4t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点的( )A.初速度的大小为2m/s B.加速度的大小为1m/s2C.第1秒末的速度为5m/s D.前2秒内的位移大小为12m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:根据位移时间由物体的位移关系求得质点运动的初速度和加速度,再根据速度时间关系和位移时间关系分析即可.解答:解:根据位移时间关系由质点位移时间关系式x=4t+t2可得质点运动的初速度v0=4m/s,加速度a=2m/s2A、质点初速度大小为4m/s,故A错误;B、质点运动加速度的大小为2m/s2,故B错误;C、据速度时间关系v=v0+at得质点第1s末的速度v=4+2×1m/s=6m/s,故C错误;D、代入t=2s质点的位移x=.故选:D.点评:本题考查对匀变速直线运动位移公式的掌握程度和应用能力,以及对加速度的理解能力,常见题型.3.如图所示,质量为0.4kg的物块放在光滑的斜面上,在水平拉力F作用下物块沿斜面上滑高度lm的过程中,拉力F做了8J的功,重力加速度g取10m/s2.则在此过程中物体的( )A.重力势能增大8J B.动能增加12JC.机械能增加8J D.机械能增加4J考点:功能关系.分析:根据重力做功得出重力势能的变化,根据合力做功得出动能的变化,根据除重力以外其它力做功得出机械能的变化.解答:解:A、物体沿斜面向上滑高度为1m,则重力做功为:W G=﹣mgh=﹣0.4×10×1J=﹣4J,则重力势能增大4J.故A错误;B、根据动能定理得,重力做功为﹣4J,拉力做功为8J,则合力做功为4J,所以动能增加4J.故B错误;C、D、除重力外,拉力做功是8J,所以位移的机械能增加8J.故C正确;D错误.故选:C.点评:解决本题的关键掌握功能关系,知道合力做功等于动能的变化量,重力做功等于机械能的减小量,除重力以外其它力做功等于机械能的增量.4.如图所示的电路中,R1是定值电阻,R2是光敏电阻,电源的内阻不能忽略.闭合开关S,当光敏电阻上的关照强度增大时,下列说法中正确的是( )A.通过R2的电流减小B.电源的路端电压减小C.电容器C所带的电荷量增加D.电源的效率增大考点:闭合电路的欧姆定律;常见传感器的工作原理.专题:恒定电流专题.分析:光敏电阻的特性是当光敏电阻上的光照强度增大时,光敏电阻的阻值会减小;总电路的电阻减小,电路中的总电流增大,路端电压就减小.解答:解:A:当光敏电阻上的光照强度增大时,光敏电阻的阻值会减小;总电路的电阻减小,电路中的总电流增大,流过R 2的电流增大;故A错误;B:电路中的总电流增大,路端电压就减小.故B正确;C:路端电压就减小,电容器两端的电压减小,电容器所带的电量减小.故C错误;D:电源效率:,总电路的电阻减小,所以电源的效率就减小.故D错误.故选:B点评:该题考查光敏电阻的特性与闭合电路的欧姆定律的应用,关键是光敏电阻的特性是当光敏电阻上的光照强度增大.5.长度为1.0m的轻质细杆OA,A端有一质量为3kg的小球,以O点为圆心,在竖直平面内做圆周运动,如图所示.小球通过最高点时的速度为3m/s,取g=10m/s2,则此时轻杆OA受小球的力为( )A.大小为9.0N的拉力B.大小为3.0N的压力C.大小为3.0N的拉力D.大小为9.0N的压力考点:向心力;牛顿第二定律.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:小球在最高点,竖直方向上的合力提供圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律求出细杆对球的作用力,从而得出细杆受到的作用力.解答:解:在最高点,设杆子对小球的作用力向上,根据牛顿第二定律得:mg﹣F=m,解得:F=mg﹣m=30﹣3×N=3N,可知杆子对球表现为支持力,细杆OA受到大小为3N向下的压力.故B正确,A、C、D错误.故选:B点评:解决本题的关键知道小球做圆周运动向心力的来源,结合牛顿第二定律进行求解.6.如图,用OA、OB两根轻绳将物体悬于两竖直墙之间,开始时OB 绳水平.现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳端由B点缓慢上移至B′点,此时OB′与OA之间的夹角θ<90°.设此过程中OA、OB的拉力分别为F OA、F OB,下列说法正确的是( )A.F OA逐渐增大B.F OA逐渐减小C.F OB逐渐增大D.F OB逐渐减小考点: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:以结点O为研究对象,分析受力,作出轻绳在B和B′两个位置时受力图,由图分析绳的拉力变化.解答:解:以结点O为研究对象,分析受力:重力G、绳OA的拉力F OA和绳BO的拉力F OB,如图所示,根据平衡条件知,两根绳子的拉力的合力与重力大小相等、方向相反,作出轻绳OB在两个位置时力的合成图如图,由图看出,F OA逐渐减小,F OB先减小后增大,当θ=90°时,F OB最小.故选B点评:本题运用图解法研究动态平衡问题,也可以根据几何知识得到两绳垂直时,轻绳OB的拉力最小来判断.7.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,电阻R=55.0Ω,原线圈两端接一正弦式交变电流,电压u随时间t变化的规律为u=110sin20πt(V),时间t的单位是s.那么,通过电阻R的电流有效值和频率分别为( )A.1.0A、20Hz B.A、20Hz C.A、10Hz D.1.0A、10Hz考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:根据表达式可以知道交流电压的最大值和交流电的周期,根据电压与匝数成正比可以求得副线圈的电压的大小.解答:解:根据表达式可知,交流电的最大值为110V,所以原线圈的电压的有效值为110V,根据电压与匝数成正比可得,副线圈的电压为55V,电流为=1A,有表达式可知,交流电的频率为=10Hz,故选:D点评:本题考查的是学生对表达式的理解能力,根据表达式读出交流电的最大值和周期,根据电压和匝数之间的关系即可求得.8.质量为2kg的物体在x﹣﹣y平面上作曲线运动,在x方向的速度一时间图象和Y方向的位移一时间图象分别如图甲、乙所示,下列说法正确的是( )A.质点的加速度大小为3m/s2B.质点的初速度为3m/sC.2s末质点速度大小为6m/s D.质点所受的合外力为3N考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:质点在x方向上做匀加速直线运动,在y方向上做匀速直线运动,根据平行四边形定则得出质点的初速度,2s末的速度.根据加速度,通过牛顿第二定律求出质点的合外力.解答:解:AD、质点的加速度方向沿x轴方向,a=m/s2=1.5m/s2,则F合=ma=3N,合力的方向与初速度的方向不垂直.故A错误,D正确.B、在x方向上的初速度为3m/s,y方向上的速度为v==4m/s,根据平行四边形定则,则初速度的大小v0==5m/s.故B错误.C、2s末x方向上的速度为6m/s,y方向上的速度为4m/s,根据平行四边形定则,合速度为v==2m/s.故C错误.故选:D.点评:解决本题的关键知道质点在x方向和y方向上的运动规律,根据平行四边形定则进行合成.9.如图,圆形闭合线圈内存在方向垂直纸面向外的磁场,磁感应强度随时间变化如图,则下列说法正确的是( )A.0~1s内线圈的磁通量不断增大B.第4s末的感应电动势为0C.0~1s内与2~4s内的感应电流相等D.0~1s内感应电流方向为顺时针方向考点:法拉第电磁感应定律;楞次定律.专题:电磁感应与电路结合.分析:在B﹣t图中同一条直线磁通量的变化率是相同的;由法拉第电磁感应定律可得出感应电动势大小恒定;由楞次定律可得出电流的方向.解答:解:根据B﹣t图中磁通量的变化率,由法拉第电磁感应定律:E==,得出各段时间内的感应电动势的大小由图象的斜率决定.A、根据∅=BS可知,在0~1s内线圈的磁通量不断增大,故A正确;B、第4s末的感应电动势等于2~4s内的感应电动势,即为E==,故B错误;C、根据公式E==,在0~1s内与2~4s内的磁通量的变化率不同,所以感应电动势大小不同,则感应电流也不相等,故C错误;D、0~1s内,磁场垂直纸面向外,大小在增加,根据楞次定律,则有:感应电流方向为顺时针方向,故D正确;故选:AD.点评:解决本题的关键熟练掌握楞次定律和法拉第电磁感应定律,注意掌握图象的斜率大小与感应电动势的大小关系.10.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,速度大小增加为原来的2倍,则变轨前后卫星的( )A.轨道半径变为原来的2倍B.卫星的轨道半径变为原来的倍C.卫星的运动周期变为原来的8倍D.卫星的加速度变为原来的16倍考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供圆周运动向心力,由卫星轨道半径的变化确定描述圆周运动物理量的变化即可.解答:解:AB、卫星圆周运动的向心力由万有引力提供可得可得v=可知当卫星的速度增加为原来的2倍时,其轨道半径减小为原来的,故A错误,B正确;C、据万有引力提供圆周运动向心力有可得卫星周期T=可知当的变为原来的,卫星的周期变为原来的,故C错误;D、据可得a=可得半径变为原来的,加速度变为原来的16倍.故D正确.故选:BD.点评:卫星圆周运动的向心力由万有引力提供,能根据线速度的变化确定轨道半径的变化,再由轨道半径的变化分析其它描述圆周运动物理量的变化是正确解题的关键.11.如图所示,平行直线表示电场线未标方向,带电量为1.0×10﹣2C的微粒在电场中只受电场力作用,由A点移到B点,动能损失0.1J,若A点电势为﹣10V,则( )A.B点电势为OB.电场线方向从左向右C.微粒的运动轨迹可能是轨迹1D.微粒的运动轨迹可能是轨迹2考点:带电粒子在匀强电场中的运动;电势.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:由带电微粒的动能变化确定在A、B两点的电势能的大小关系,判断出A、B两点电势的高低.根据沿电场线方向电势是降低的,得出电场线的方向.由运动方向和所受电场力的方向判断微粒的运动轨迹.解答:解:由动能定理可知W E=△E K=﹣0.1J;可知粒子受到的电场力做负功,故粒子电势能增加,B点的电势高于A点电势;而电场线由高电势指向低电势,故电场线向左,故B错误;AB两点的电势差U AB==﹣10V,则U A﹣U B=10V解得U B=0V;故A正确;若粒子沿轨迹1运动,A点速度沿切线方向向右,受力向左,故粒子将向上偏转,故C正确;若粒子沿轨迹2运动,A点速度沿切线方向向右上,而受力向左,故粒子将向左上偏转,故D 错误;故选:AC.点评:物体做由线运动时,运动的轨迹应夹在初始速度及合外力方向的中间;本题还应明确电场力做功与电势能的关系,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功电势能增大.12.用一水平力F拉静止在水平面上的物体,在F由零逐渐增大的过程中,加速度a随力F 变化、的图象如图所示,重力加速度g取10m/s2,水平面各处的粗糙程度相同,认为滑动摩擦力与最大静摩擦力相等,则由此可推算出( )A.物体的质量B.物体与水平地面间滑动摩擦力的大小C.拉力F=12N时物体运动的速度大小D.拉力F=12N时物体运动的位移大小考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:对物体受力分析,根据牛顿第二定律得出力F与加速度a的函数关系,然后结合图象得出相关信息即可求解.解答:解:AB、对物体受重力、地面的支持力、拉力和摩擦力.据图象可知:滑动摩擦力为6N,根据牛顿第二定律得:F﹣μmg=ma解得:a=由a与F图线,得到:5=0=解得:m=1.2Kg,μ=0.5,故AB正确,C、根据图象只能求出拉力F=12N时的加速度,初速度为零,但是不知道时间,所以无法求解速度大小和位移大小,故CD错误.故选:AB点评:本题关键是对滑块受力分析,然后根据牛顿第二定律列方程求解出加速度与推力F的关系式,最后结合a与F关系图象得到待求量.二、实验题(本大题共2小题,共12分)13.如图为利用打点计时器研究匀变速直线运动所得到的一条纸带的一部分,0.1、2,3,4,5,6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.所用交流电的频率为50Hz,从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.75cm,x3=6.30cm,x4=7.85cm,x5=9.40cm,x6=10.95cm.小车运动的加速度大小为1.6m/s2,打下第3点的速度大小为0.71m/s(结果保留2位有效数字).考点:测定匀变速直线运动的加速度.专题:实验题;直线运动规律专题.分析:根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上3点时小车的瞬时速度大小.解答:解:由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,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,得:a===1.6m/s2,利用时间中点的速度等于该过程中的平均速度为:v3==0.71m/s;故答案为:1.6;0.71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.14.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测电阻丝阻值约为5Ω(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径d.其中一次测量结果如图所示,图中读数为d=0.855mm.(2)为了测量电阻丝的电阻R,除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电压表V,量程3V,内阻约3kΩB.电流表A1,量程0.6A,内阻约0.2ΩC.电流表A2,量程100μA,阻约2000ΩD.滑动变阻器R1,0﹣1750Ω额定电流0.3AE.滑动变阻器R2,0﹣5Ω,额定电流IAF.电源E(电动势为3V,内阻约为1.2Ω)为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表B,滑动变阻器E.(3)用测量的物理量表示计算材料电阻率的表达式是P=(已用刻度尺测量出接入电路中的金属导线的有效长度为L).考点:测定金属的电阻率.专题:实验题;恒定电流专题.分析:(1)螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数.(2)根据电压表量程选择电源,根据电路最大电流选择电流表,在保证电路安全的前提下,应选最大阻值较小的滑动变阻器.(3)根据电阻定律求出电阻率的表达式.解答:解:(1)由图示螺旋测微器可知,固定刻度示数为0.5mm,可动刻度示数为35.5×0.01mm=0.355mm,螺旋测微器示数为0.5mm+0.355mm=0.855mm.(2)电压表量程是3V,电源应选E2(电动势为3V,内阻约为1.2Ω),电路最大电流约为I==≈0.58A,电流表应选B,量程0.6A,内阻约0.2Ω,为方便实验操作,滑动变阻器应选E;(3)由欧姆定律得,电阻阻值R=,由电阻定律得:R=ρ=ρ,解得:ρ=.故答案为:(1)0.855;(2)B,E (3)点评:螺旋测微器是利用将长度的测量转化为对转动角度的测量来实现微小量放大的,其精确度为0.01mm,本实验中滑动变阻器既可以采用分压接法,也可以采用限流接法.三、计算题(本大题共5题,共50分.解答本大题时,要求写出必要的文字和重要的演算步骤)15.如图所示,两个板长均为L的平板电极,平行正对放置,两极板相距为d,极板之间的电压为U,板间电场可以认为是匀强电场一个带电粒子(质量为m,电荷量为+q从两极板中央以某一初速度垂直于电场方向射入两极板之间,恰好从负极板边缘射出电场.忽略重力和空气阻力的影响.求:(1)极板间的电场强度E的大小;(2)该粒子的初速度v0的大小.考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:(1)根据匀强电场中电势差与电场强度关系公式U=Ed列式求解电场强度E的大小;(2)粒子做类平抛运动,平行电场线方向做初速度为零的匀加速直线运动,垂直电场线方向做匀速直线运动,根据牛顿第二定律求解加速度.由题意知,水平分位移等于L,竖直分位移等于d,根据位移公式列式求解初速度v0的大小.解答:解:(1)板间电场强度为(2)粒子在电场中做类平抛运动,有L=v0t且解得:答:(1)极板间的电场强度E的大小为;(2)该粒子的初速度v0的大小为.点评:本题关键是明确粒子做类平抛运动,然后类比平抛运动分位移公式列式求解,关键要注意两者的加速度不同.16.如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=370的固定斜面上(斜面足够长),对物体施一平行于斜面向下的拉力F,t=2s时撤去拉力,物体运动的v一t图象如图乙所示.(g 取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:。
