2016届高三物理升学摸底考试试题(扫描版)

韶关市2016届高三摸底考试【物理试题】14.如图甲所示，一条电场线与Ox轴重合，取O点电势为零，Ox方向上各点的电势φ随x变化的情况如图乙所示。

若在O点由静止释放一电子，电子仅受电场力作用开始运动，则以下说法正确的是（）A.电子将沿x负方向运动B.电子的电势能将变大C.电子运动的加速度先增大后减小D.电子运动的加速度一直增大15.图是比荷相同的两粒子从O点垂直进入直线边界匀强磁场区域的运动轨迹。

则下列说法正确的是（）A.a的带电量比b的带电量小B.a运动的速率比b的小C.a带负电，b带正电D.a在磁场中的运动时间比b的短16．如图是某燃气炉点火装置的原理图。

转换器将直流电压转换为图所示的正弦交变电压，并加在一理想变压器的原线圈上，变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2，图中电压表为理想交流电压表。

当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时，就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。

以下判断正确的是 ( )A．电压表的示数等于5VB．图示交变电流的变化规律是C．燃气炉实现点火的条件是D．在时副线圈中的磁通量变化率最大17．一质点受多个力的作用，处于静止状态，现使其中一个力的大小逐渐减小到零，再沿原方向逐渐恢复到原来的大小。

在此过程中，其它力保持不变，则质点的加速度大小a和速度大小v的变化情况是( ) A．a和v都始终增大B．a和v都先增大后减小C．a先增大后减小，v始终增大D．a和v都先减小后增大18．如图所示，ABC是固定在地面上半径为R的3/8光滑圆弧轨道，O是轨道圆心，B是轨道最低点，一质量为m的小球（可视为质点）从轨道右端最高点A由静止开始沿轨道下滑，最后从轨道左边最高点C离开，取B 点所在水平面为重力势能零势面，则下列正确的是（）A．在C点小球的重力势能是B．离开C后小球能上升的最大高度（相对零势面)是RC．在B点小球对轨道的压力为3mgD．以上说法都不正确19．如图所示，三颗质量均为m的地球同步卫星等间隔分布在半径为r的圆轨道上，设地球质量为M，半径为R。

2016年云南省高考物理一模试卷一、选择题（此题共8小题，每题6分．1至4题，每题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，5至8题有多项符合题目要求．全数选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分）1．如下图，质量均为m的A、B两球，由一根劲度系数为k的轻弹簧连接静止于半径为R 的滑腻半球形碗中，弹簧水平，两球间距为R且球半径远小于碗的半径．那么弹簧的原长为（）A． +R B． +R C． +R D． +R2．如图甲所示，静止于滑腻水平面上的小物块，在水平拉力F的作用下从坐标原点O开始沿x轴正方向运动，F随物块所在位置坐标x的转变关系如图乙所示，图线右半部份为四分之一圆弧，那么小物块运动到2x．处时的动能可表示为（）A．0 B．F m x0C． F m x0（1+π）D． F m x0（1+）3．如下图，在等边三角形ABC所在平面内有一匀强电场，将一带正电的点电荷从A点移到B点和从B点移到C点，电场力均做负功且数值相同，那么如下四个图中，电场强度E方向的标示正确的选项是（）A．B．C．D．4．如下图为超声波测速示用意．一固定的超声波测速仪每隔1s向小汽车发出一个超声波脉冲信号，己知第一个超声波t0=0时刻发出，碰到小汽车后返回，t l=时刻接收到反射波同时发出第二个超声波，t2=时刻接收到第二个反射波．假设超声波在空气中的传播速度为102m/s，小汽车在这段时刻的运动视为匀速运动，依照上述条件可知（）A．小汽车向超声波测速仪运动，速度为sB．小汽车向超声波测速仪运动，速度为sC．小汽车背离超声波测速仪运动，速度为sD．小汽车背离超声波测速仪运动，速度为s5．2016年，我国将择机发射“天宫二号”空间实验室，并发射“神州十一号”载人飞船和“天舟货运飞船”，一与“天宫二号”交会对接，假设“天宫二号”在离地面必然高度的圆轨道上绕地球运行，以下说法正确的选项是（）A．“天宫二号”的在轨围绕速度大于第一宇宙速度B．“天宫二号”的在轨围绕速度小于第一宇宙速度C．飞船从高轨道转移到低轨道第一要减速D．飞船从高轨道转移到低轨道第一要加速6．如下图的匀强磁场中，从O点沿OA方向垂直磁场发射两个比荷相同的带电粒子，一粒子经时刻t1抵达直线OC上的P点，其速度为v l；另一粒子经时刻t2抵达直线OC上的Q点，其速度为v2．不计粒子重力和粒子间的彼此作用，那么（）A．v l＞v2B．v l＜v2C．t1＜t2D．t1=t27．如下图为闻名物理学家费曼设计的一个实验装置：水平绝缘圆板可绕通过其中心的竖直滑腻轴自由转动，圆盘边缘固定着假设干金属小球，在圆盘的中部有一个导电线圈．在线圈接通电源的刹时发觉圆板发生了转动，那么以下说法正确的选项是（）A．圆板上的金属小球带电B．圆板上的金属小球不带电C．接通线圈电源的刹时在圆板上的金属小球所在处产生了电场D．接通线圈电源的刹时在圆板上的金属小球所在处只产生了磁场8．如下图，形状为半个正弦图线的金属导线两头与两金属小环a、b连接，两环套在滑腻长直金属杆上，导线电阻为R，其余电阻不计，a、b间距为L，导线顶部到杆的距离为d．在外力F作用下，导线沿杆以恒定的速度v向右运动，穿过宽度也为L的匀强磁场区域，运动进程中导线所在平面始终与磁场垂直，两环与金属杆维持良好接触．从导线进入磁场到全数离开磁场的进程中（）A．导线中电流的最大值为B．导线中电流的有效值为C．外力F做的功为D．外力F做的功为三、非选择题：包括必考题和选考题两部份．第8题一第12题为必考题，每一个试题考生都必需作答．第13题一第18题为选考题，考生依照要求作答．（一）必考题9．如下图，装有滴漏瓶的小车与钩码通过一轻绳相连，跨接在定滑轮双侧，释放钩码后，小车做直线运动，在桌面上留下一系列墨滴，滴漏瓶的滴口离桌面很近，墨滴在空中运动的时刻可忽略，滴出墨水的质量远小于小车质量．现测出滴漏瓶每分钟滴出120滴墨水，钩码重1N，ab=，bc=，cd=．那么小车在滴出b点墨滴时的瞬时速度大小为m/s，小车的加速度大小为m/s2，绳的拉力大小为N．（取g=10m/s2）10．要测量电压表V1的内阻R v1，其量程为2V，内阻约2KΩ．实验室提供的器材有：电流表A，量程，内阻约为Ω电压表V2，量程5V，内阻约为5Ω；定值电阻R1，阻值为30Ω定值电阻R2，阻值为3KΩ；滑动变阻器R3，最大阻值100Ω，额定电流；电源E，电动势6V，内阻约Ω；开关S一个，导线假设干．（1）某同窗假想按甲图所示电路进行测量，读出电压表V l和电流表A的示数后，用欧姆定律计算出R v1．该方案事实上不可行，最要紧的缘故是（2）另一同窗设计出如图乙所示的电路来测量电压表V l的内阻R v1．①图中R0应选．（选填“R1”或“R2”）②在图丙中完成实物连线．③接通电路后，调整滑动变阻器的滑动触头在适当的位置，电压表V1的读数为U l，电压表V2的读数为U2，定值电阻的阻值为R0，那么计算电压表V1的内阻R v1的表达式为R vl= ．11．如下图，绝缘平台AB距离水平地面CD的高度为h，整个空间存在水平向右的匀强电场，一质量为m、带正电量为q的小物块从P点由静止开始运动，PB之间的距离也为h．假设匀强电场的场强E=，物块与平台之间的动摩擦因数为μ=．求物块落到水平地面上时的速度大小和方向．12．一人骑自行车由静止开始上一长L=200m斜坡，斜坡坡度为（沿斜坡前进100m，高度上升5m），自行车达到最大速度前做加速度a=1m/s2的匀加速直线运动，达到最大速度后脚蹬踏板使大齿轮以n=转/秒的转速匀角速转动，自行车匀速运动一段时刻后，由于骑行者体能下降，自行车距离坡顶50m处开始做匀减速运动，已知最后50m的平均速度只有之前平均速度的84%．这人质量M=60kg，自行车质量m=15kg，大齿轮直径d1=15cm，小齿轮直径d2=6cm，车轮直径d3=60cm．运动进程中，自行车受到大小恒为f=20N的摩擦阻力作用．取g=10m/s2，求：（1）运动进程中自行车的最大速度v m和抵达坡顶时的速度v；（2）从坡底到坡顶，这人做功的平均功率．(二）选考题，请考生任选一模块作答【物理-选修3一3]13．以下说法中正确是（）A．物体体积增大时，其分子势能必然增大B．只要物体温度升高，其分子平均动能就必然变大C．空断气对湿度不变时．温度越高，相对湿度越小D．给自行车打气越打越困难，主若是因为气体分子间斥力愈来愈大E．液体表面层分子比内部份子稀疏，因此液体表面有收缩的趋势14．如下图，一细U型管两头开口，用两段水银柱封锁了一段空气柱在管的底部，初始状态时气体温度为280K，管的各部份尺寸如下图，图中封锁空气柱长度L1=20cm．其余部份长度别离为L2=15cm，L3=10cm，h l=4cm，h2=20cm；现使气体温度缓慢升高，取大气压强为P0=76cmHg，求：（a）气体温度升高到多少时右边水银柱开始全数进入竖直管；（b）气体温度升高到多少时右边水银柱与管口相平．13．以下说法中正确是（）A．物体体积增大时，其分子势能必然增大B．只要物体温度升高，其分子平均动能就必然变大C．空断气对湿度不变时．温度越高，相对湿度越小D．给自行车打气越打越困难，主若是因为气体分子间斥力愈来愈大E．液体表面层分子比内部份子稀疏，因此液体表面有收缩的趋势【考点】温度是分子平均动能的标志；*相对湿度；封锁气体压强．【分析】分子间距离增大，分子势能先减小后增大，要看分子间的距离从何位置增大．温度是分子间平均动能的量度．明确饱和汽及湿度的概念；明白气体分子间距较大，打气时需要克服的是气体之间的压强差．液体表面张力是因为液体表面分子散布稀疏，分子间有彼此的引力．【解答】解：A、分子间距离从很小慢慢增大的进程中，分子势能先减小后增大，要看分子间的距离从何位置增大，因此物体体积增大时，其分子势能不必然增大．故A错误．B、温度是分子间平均动能的量度，只要物体温度升高，其分子平均动能就必然变大．故B 正确．C、空气中水蒸气的实际压强与同温度水的饱和汽压之比叫做空气的相对湿度；空断气对湿度不变时．温度越高，饱和汽压越大，相对湿度越小．故C正确；D、气体间分子间距较大，现在分子间作使劲已经接近为零，故自行车打气越打越困难主若是因为胎内气体压强增大而非分子间彼此排斥的缘故，故D错误；E、因液体分子表面层分子散布比内部稀疏，故分子间作使劲表现为引力，液体表面有收缩趋势，故E正确．应选：BCE14．如下图，一细U型管两头开口，用两段水银柱封锁了一段空气柱在管的底部，初始状态时气体温度为280K，管的各部份尺寸如下图，图中封锁空气柱长度L1=20cm．其余部份长度别离为L2=15cm，L3=10cm，h l=4cm，h2=20cm；现使气体温度缓慢升高，取大气压强为P0=76cmHg，求：（a）气体温度升高到多少时右边水银柱开始全数进入竖直管；（b）气体温度升高到多少时右边水银柱与管口相平．【考点】理想气体的状态方程．【分析】（a）由于U型管的双侧开口，依照液体产生的压强的特点可知，双侧的水银柱对液体要产生相等的压强，那么双侧的水银柱的高度始终是相等的，当右边的水银柱全数进入右边竖管时，左侧的水银柱的高度与右边是相等的．现在双侧水银柱的高度都是h1+L3，结合几何关系求出气柱的长度，由理想气体的状态方程即可求出；（b）水银柱全数进入右管后，产生的压强再也不增大，因此左侧的水银柱不动，气体做等压转变，由盖吕萨克定律即可求出．【解答】解：（a）设U型管的横截面积是S，以封锁气体为研究对象，其初状态：P1=P0+h1=76+4=80cmHg，V1=L1S=20S当右边的水银全数进入竖管时，水银柱的高度：h=h1+L3=4+10=14cm，现在右边竖管中的水银柱也是14cm．气体的状态参量：P2=P0+h=76+14=90cmHg，V2=L1S+2L3S=20S+2×10S=40S由理想气体的状态方程得：代入数据得：T2=630K（b）水银柱全数进入右管后，产生的压强再也不增大，因此左侧的水银柱不动，右边水银柱与管口相平常，气体的体积：V3=L1S+L3S+h2S=20S+10S+20S=50S由盖吕萨克定律：代入数据得：T3=答：（a）气体温度升高到630K时右边水银柱开始全数进入竖直管；（b）气体温度升高到时右边水银柱与管口相平．[物理-选修3一4】15．以下说法中正确是（）A．声波是横波B．机械波能够在真空中传播C．光的干与和衍射现象说明了光具有波动性D．质点做简谐运动，其速度增大，加速度必然减小E．当驱动力频率等于振动系统的固有频率时，振动系统的振幅最大【考点】光的干与；产生共振的条件及其应用．【分析】声波不能发生偏振现象，是纵波；机械波不能在真空中传播，而电磁波能够的；光子既有波动性又有粒子性，光电效应证明了光具有粒子性，光的衍射和干与都说明了光具有波动性．共振是物理学上的一个运用频率超级高的专业术语，是指一物理系统在特定频率下，比其他频率以更大的振幅做振动的情形．【解答】解：A、声波不能发生偏振现象，是纵波．故A错误；B、机械波的传播离不开介质，不能够在真空中传播，故B错误；C、干与和衍射是波的特有现象．故光的干与和衍射现象为光的波动说提供了有力的证据．故C正确；D、依照简谐振动的特点可知，质点做简谐运动，其速度增大时，加速度必然减小．故D正确；E、在振动系统中，当驱动力频率与系统自由振动的固有频率相等时，系统的振动幅度最大的现象；故发生共振的条件是：驱动力的频率等于振动系统的固有频率．故E正确．应选：CDE16．如下图，平底方形水池宽度L=，一人站在水池边，其眼睛E距离水面的高度为h1=，对面水池边沿正上方有一灯S1，S1距离水面的高度为h2=，池底边沿有一灯S2，人向水面看去，看到S1经水面反射成的像与S2的像重叠．已知水的折射率n=，求水池中水的深度．【考点】光的折射定律．【分析】先依照题意作出光路图．再依照几何关系和折射定律求出入射角和折射角，即可由几何知识求出水的深度．【解答】解：光路图如下图．据几何关系可得：+=L====解得=4msinα===依照折射定律得sinα=nsinβ那么得β=37°水池中水的深度 H==4×cot37°=m≈答：水池中水的深度是．【物理-选修3-5】17．以下说法正确的选项是（）A．原子核的结合能越大，该原子核越稳固B．原子核的核子数越多，该原子核的比结合能越大C．光电效应现象说明了光具有粒子性D．玻尔理论的局限性在于过量地保留了经典电磁理论E．爱因斯坦为说明光电效应现象．提出了光的光子说【考点】光电效应；光子；氢原子的能级公式和跃迁．【分析】原子核的比结合能越大，原子核结合得越牢固；爱因斯坦为说明光电效应现象．提出了光的光子说，光电效应现象说明光具有粒子性；玻尔理论的局限性在于过量保留了经典电磁理论．【解答】解：A、原子核的比结合能越大，原子核越稳固，故A错误．B、中等大小的原子核，比结合能最大，原子核结合得越牢固，故B错误．C、光电效应现象说明光具有粒子性，故C正确．D、玻尔理论的局限性在于过量地保留了经典电磁理论，故D正确．E、爱因斯坦为说明光电效应现象．提出了光的光子说，故E正确．应选：CDE．18．如下图，质量为M、长为L的木板放置于滑腻水平地面上，其右端固定一轻质弹簧．质量为m的物块从木板左端以速度v0滑入木板，物块将弹簧紧缩至最短后弹簧又将物块弹回，最终物块恰好回到木板左端，与木板维持相对静止一起运动．不计物块尺寸和弹簧长度，求运动进程中弹簧的最大弹性势能及物块与木板之间的动摩擦因数．【考点】动量守恒定律；功能关系．【分析】物块在木板上滑行进程，物块、木板和弹簧组成的系统动量守恒，系统的能量也守恒．当弹簧的紧缩量最大时，物块与木板的速度相同，现在弹簧的弹性势能最大．对物块相对木板向右运动的进程和整个进程，别离由动量守恒定律和能量守恒定律列式，即可求解．【解答】解：当弹簧的紧缩量最大时，物块与木板的速度相同，现在弹簧的弹性势能最大．设物块与木板的一起速度为v．取向右为正方向，依照动量守恒定律得mv0=（M+m）v从物块滑上木板到弹簧紧缩量最大的进程，由能量守恒定律得=μmgL++E pm；当物块恰好回到木板左端，与木板维持相对静止，速度相同，一起速度也为v．对整个进程，由能量守恒定律得：=μmg•2L+；联立解得：弹簧的最大弹性势能 E pm=物块与木板之间的动摩擦因数μ=答：运动进程中弹簧的最大弹性势能是，物块与木板之间的动摩擦因数是．。

2 12 24 2 0 ， k 0 ，则 k 、 k 的关系为（ ）I - I江苏省南京市 2016 年高考三模物理试卷一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分．每小题只有一个选项符合题意．1．跳伞运动员在空中打开降落伞一段时间后，保持匀速下降．已知运动员的重量为 G ，圆1顶形伞面的重量为 G ，在伞面边缘有 24 条均匀分布的相同轻细拉线与运动员相连，每根拉2线和竖直方向都成 30︒ 角．设运动员所受空气阻力不计，则每根拉线上的张力大小为（）A ． 3G G G + G 3(G + G )1 B ． 1 C ． 1 D ． 1 236 362． 015 年 9 月 20 日，我国利用一枚运载火箭成功将 20 颗微小卫星送入离地面高度约为 520 km 的轨道．已 知地球半径约为 6 400 km ．若将微小卫星的运行轨道视为圆轨道，则与地球同步卫星相比，微小卫星的（ ）A ．周期大B ．角速度小C ．线速度大D ．向心加速度小3．如图，在点电荷-q 的电场中，放着一块带有一定电量、电荷均匀分布的绝 缘矩形薄板， MN 为其对称轴， O 点为几何中心．点电荷 -q 与 a 、 O 、 b 之间的距离分别为 d 、 2d 、3d ．已知图中a 点的电场强度为零，则带电薄板在 图中 b 点处产生的电场强度的大小和方向分别为（）A ． kq kq，水平向右 B ． ，水平向左d 2 d 2 C ． kq kq + d 2 9d 2，水平向右 D ．kq 9d 2，水平向右4．在如图所示电路中， R 为光敏电阻．合上电键 S ，用较弱光照射 R ，电压22表读数为 U ，电流表读数为 I ；用较强光照射 R ，电压表读数为 U ，电流表21读数为 I ；用更强光照射 R ，电压表读数为U ，电流表读数为 I ．处理实验数1222据，令 k 1 = U - U1 I - I1 02 = U - U 22 01 2 A ． k > k12B ． k = k12C ． k < k12D ．无法确定5．两根长度不同的细线下面分别悬挂着小球，细线上端固定在同一点，若两个小球以相同的角速度，绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动，则两个小球在运动过程中的相对位置关系示意图正确的是（）AB C D二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分．每小题有多个选项符合题意，全部选对的得 4分，选对但不全的得 2 分，错选或不答得 0 分．6．一质点做匀速圆周运动的一部分轨迹如图所示．关于质点从O 到 A 的这段运动，下 列说法中正确的是（）A ．在 x 方向上做减速运动B ．在 x 方向上做匀速运动C．在y方向上做匀速运动D．在y方向上做加速运动7．从离沙坑高度H处无初速地释放一个质量为m的小球，小球落入沙坑后，陷入深度为h．已知当地重力加速度为g，空气阻力不计，则下列关于小球下落全过程的说法中正确的是（）A．重力对小球做功为mgHB．小球的重力势能减少了mg(H+h)C．合外力对小球所做的总功为零D．小球在沙坑中受到的平均阻力为H mg h8．如图所示，手摇发电机产生正弦交流电，经理想变压器给灯泡L供电．当线圈以角速度ω匀速转动时，额定电压为U的灯泡正常发光．已知发电机线圈的电阻为r，灯泡正常发光时的电阻为R，其它电阻不计，变压器原线圈与副线圈的匝数比为n:1．则（）A．电压表的读数为U nB．原线圈中的电流为U nRC．从中性面开始计时，原线圈输入电压瞬时值的表达式为u=2U sinωtD．发电机的线圈中产生的电动势有效值为n2R+r 2nRU9．图中四个物体由金属圆环组成，它们所用材质和圆环半径都相同，2环较细，其余五个粗环粗细相同，3和4分别由两个相同粗环焊接而成，在焊点处沿两环环心连线方向割开一个小缺口（假设缺口处对环形、质量和电阻的影响均不计）．四个物体均位于竖直平面内．空间存在着方向水平且与环面垂直、下边界为过MN的水平面的匀强磁场．1、2、3的下边缘均与MN相切，4的两环环心连线竖直，小缺口位于MN上，已知圆环的半径远大于导线的直径．现将四个物体同时由静止释放．则（）A．1先于2离开磁场B．离开磁场时2和3的速度相等C．在离开磁场的过程中，1和3产生的焦耳热一样多D．在离开磁场的过程中，通过导线横截面的电量，1比4多三、简答题：本题分必做题（第10、11题）和选做题（第12题）两部分，共计42分．请将解答填写在答题纸相应的位置．10．利用如图1所示的实验装置，可以探究“加速度与质量、受力的关系”．实验时，首先调整垫木的位置，使小车不挂配重时能在倾斜长木板上做匀速直线运动，以平衡小车运动过程中所受的摩擦力．再把细线系在小车上，绕过定滑轮与配重连接．调节滑轮的高度，使细线与长木板平行．在接下来的实验中，各组情况有所不同．（1）甲组同学的实验过程如下：①保持小车质量一定，通过改变配重片数量来改变小车受到的拉力．改变配重片数量一次，利用打点计时器打出一条纸带．重复实验，得到5条纸带和5个相应配重的重量．②图2是其中一条纸带的一部分，A、B、C为3个相邻计数点，每两个相邻计数点之间还有4个实际打点没有画出．通过对纸带的测量，可知A、B间的距离为2.30cm，B、C间的距离为__________cm．已知打点计时器的打点周期为0.02s，则小车运动的加速度大小为__________m/s2③分析纸带，求出小车运动的5个加速度a．用相应配重的重量作为小车所受的拉力大小F，画出小车运动的加速度a与小车所受拉力F之间的a-F图像，如图3所示．由图像可知小车的质量约为__________k g （结果保留两位有效数字）．（2）乙组同学的实验过程如下：①用5个质量均为50g的钩码作为配重进行实验．②将钩码全部挂上进行实验，打出纸带．③从配重处取下一个钩码放到小车里，打出纸带．④重复③的实验，共得到5条纸带．⑤分析纸带，得出实验数据，画出小车加速度与悬挂钩码所受重力的之间a-F图像．乙组同学在实验基础上进行了一些思考，提出以下观点，你认为其中正确的是__________．A．若继续增加悬挂钩码的数量，小车加速度可以大于当地的重力加速度B．根据a-F图像，可以计算出小车的质量C．只有当小车质量远大于悬挂钩码的质量时，a-F图像才近似为一条直线D．无论小车质量是否远大于悬挂钩码的质量，a-F图像都是一条直线11．利用如图1所示的电路测定电源的电动势和内电阻，提供的器材有：3]．A ．干电池两节，每节电池的电动势约为1.5 V ，内阻未知B ．直流电压表V 、 V ，内阻很大 12C ．直流电流表 A ，内阻可忽略不计D ．定值电阻 R ，阻值未知，但不小于 5 Ω 0E ．滑动变阻器F ．导线和开关①在如图 2 的虚线框中作出对应电路图②某同学利用该电路完成实验时，由于某根导线发生断路故障，因此只记录了一个电压表和电流表的示数， 如表所示：U / V 2.62 2.48 2.34 2.20 2.06 1.92 I / A0.080.120.190.200.240.28试利用表格中的数据在图3 中作出 U - I 图，由图像可知，该同学测得两节干电池总的电动势值为__________ V ，总内阻为 __________ Ω ．由于计算得到的数据可以判断能够正确示数的电压表应为表__________（选填“V ”或“ V ”）12【选做题】本题包括 A 、B 、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答．若多做，则按 A 、B 两小题评分．A ．[选修 3– 12．今年 4 月 6 日，我国成功发射首颗微重力卫星“实践十号” 设想 在该卫星内进行制造泡沫铝的实验．给金属铝加热，使之熔化成液体， 在液体中通入氢气，液体内将会产生大量气泡，冷凝液体，将会得到 带有微孔的泡沫铝，样品如图所示．下列说法中正确的是（ ）A ．液态铝内的气泡呈球状，说明液体表面分子间只存在引力B ．液态铝表面张力将会阻碍气泡的膨胀C ．在冷凝过程中，气泡收缩，外界对气体做功，气体内能增大D ．泡沫铝是晶体13．实验发现，二氧化碳气体在水深170 m 处将会变成液体．现用一活塞将一定量的二氧化碳气体封入某导 热容器中，并将该容器沉入海底．已知随着深度的增加，海水温度逐渐降低，则在容器下沉过程中，容器 内气体的密度将会__________（选填“增大”、“ 减小”或“不变”），气体的饱和汽压将会__________（选 填“增大”、“ 减小”或“不变”）．14．如图1所示，在内壁光滑的导热气缸内通过有一定质量的密封活塞，密封一部分稀薄气体．气缸水平放置时，活塞距离气缸底部的距离为L．现将气缸竖立起来，活塞缓慢下降，稳2定后，活塞距离气缸底部的距离为L，如图2所示．已知活3塞的横截面积为S，大气压强为p，环境温度为T00①求活塞质量m．②若要让活塞在气缸中的位置复原，要把温度升到多高？B．[选修3-4]15．在以下各种说法中，正确的是（）A．单摆做简谐运动的回复力大小总与偏离平衡位置的位移大小成正比B．拍摄玻璃橱窗内的物品时，往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度C．在太阳光照射下，水面上油膜出现彩色花纹是光的折射现象D．光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一16．空间中存在一列向右传播的简谐横波，波速为2m/s，在t=0时刻的波形如图1所示，则x=2.0m处质点的位移y﹣时间t关系表达式为__________cm．请在图2中画出该简谐横波t=0.25s时刻的波形1图．（至少画一个波长）17．如图所示，玻璃棱镜ABC可以看成是由ABE、A EC两个直角三棱镜组成的，有关角度如图．一束频率为5.3⨯1014Hz的单色细光束从AB面入射，在棱镜中的折射光线如图中ab所示，ab与AB面的夹角α=60︒．已知光在真空中的速度c=3⨯108m/s，玻璃的折射率n=1.5①求光在棱镜中的波长；②该束光线能否从AC面射出，请通过计算说明．C．[选修3-5]18．下列说法中正确的是（）A．阴极射线的发现，使人们认识到原子核内部存在复杂结构B．某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后，核内中子数减少4个C．比结合能越大，原子核中核子结合的越牢固，原子核越稳定D．给运动的微观粒子加速，可以增大其物质波波长n 219．根据玻尔理论，某种原子处于激发态的能量与轨道量子数n 的关系为 E =1E （ E 表示处于基态原子n11的能量，具体数值未知）．一群处于 n = 4 能级的该原子，向低能级跃迁时发出几种光，其中只有两种频率的光能使极限波长为 λ 的某种金属发生光电效应，这两种光中频率较低的为 ν ．用频率中为 ν 的光照射该金属产生的光电子的最大初动能为__________；该原子处于基态的原子能量 E 为__________．已知普朗克1常量为 h ，真空中的光速为 C ．20．静止的原子核 X ，自发发生反应 X → Y + Z ，分裂成运动的新核Y 和 Z ，同时产生一对彼此向相反方向运动的光子，光子的能量均为 E ．已知 X 、Y 、Z 的质量分别为 m 、m 、m ，真空中的光速为 c ，求：123①反应放出的核能 ∆E ；②新核 Y 的动能 EKY．四、计算题：本题共 3 小题，共计 47 分．解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写 出最后答案的不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位． 21．如图所示，一个质量为m 、电阻不计，足够长的光滑U 形金属框架 MNPQ ，位于光滑水平桌面上，分界线 OO '分别与平行导轨 MN 和 PQ 垂直，两导轨相距 L ，在OO '的左右两侧存在着区域很大、方向分别为竖直向上和竖直 向下的匀强磁场，磁感应强度的大小均为 B ，另有质量也 为 m 的金属棒 CD ，垂直于 MN 放置在 OO ' 左侧导轨上，并用一根细线系在定点 A ．已知，细线能承受的最大拉力为T ，CD 棒接入导轨间的有效电阻为 R ，现从 t = 0 0时刻开始对 U 形框架施加水平向右的拉力 F ，使其从静止开始做加速度为 a 的匀加速直线运动．（1）求从框架开始运动到细线断裂所需的时间t ； 0（2）若细线尚未断裂，求在 t 时刻水平拉力 F 的大小；（3）若在细线断裂时，立即撤去拉力 F ，求此时线框的瞬时速度 v 和此后过程中回路产生的总焦耳热Q ． 022．如图所示，足够长的固定木板的倾角为 37︒ ，劲度系数 k = 36 N / m 的轻质弹簧的一端固定在木板上的 P 点，图中 A 、P 间距等于弹簧的自然长 度，现将质量 m = 1 kg 的可视为质点的物块放在木板上，在外力作用下将弹簧压缩到某一位置 B 点后释放，已知木板 P A 段光滑， AQ 段粗糙，物 块与木板间的动摩擦因数 μ = 3，物块在 B 点释放后将向上运动，第一次8到达 A 点时速度大小为 v = 3 3 m / s ．取重力加速度 g = 10 m / s 2（1）求物块第一次向下运动到 A 点时的速度大小 v ；1（2）已知弹簧弹性势能表达式为E = p 1 2kx 2（其中 x 为弹簧形变量），求物块第一次向下运动过程中的最大速度值 v ；（3）求物块在 A 点上方运动的总时间 t ．初速度大小为 v时，粒子经场区Ⅰ、Ⅱ偏转到达边界 MM ' 时，速度沿 + x 方向．23．如图所示，在空间存在着三个相邻的电场和磁场区域，边界分别 为 PP ' 、 QQ ' 、 MM ' 、 NN ' 且彼此相互平行．取 PP ' 上某点为坐标 原点 O ，沿 PP ' 方向向右为 x 轴， 垂直 PP ' 向下为 y 轴建立坐标系xOy ．三个场区沿 x 方向足够长，边界 PP ' 与 QQ ' 之间为 + y 方向的匀强电场Ⅰ，边界 MM ' 与 NN ' 之 间为 - y 方向的匀强电场Ⅲ，两处电 场的电场强度大小都为 E ， y 方向宽度都为 d ．边界 QQ ' 与 MM ' 之间为垂直纸面向里的匀强磁场 Ⅱ，磁感应强度大小为 B ， y 方向宽度为 2d ．带电量为 +q 、质量为 m 、重力不计的带电粒子，从 O 点以沿 + x 方向的初速度进入电场Ⅰ．当粒子的（1）求粒子从 O 点出发后到第一次进入磁场区域Ⅱ所需时间 t ；（2）求 v 的大小；（3）当粒子的初速度大小为 v （ 0 ≤ v < v ）时，求粒子在第一次飞出磁场之后的运动过程中，纵坐标 y 的 11最小值 y min和最大值 ymax．16． y = -5sin 2πt 或 y = 5sin(2 π t + π) ． t = 0.25s 时刻的波形图如下图所示，江苏省南京市 2016 年高考三模物理试卷答 案1~5．ACABB6．AD 7．BC 8．BC 9．BD 10．（1）②2.70；0.40；③0.30； （2）BD ．11．图像如下图；2.9；3.512．BD13．增大；减小p S14．①活塞质量 m 为 0 ．2g②若要让活塞在气缸中的位置复原，要把温度升到多高到1.5T15．AD117．①光在棱镜中的波长是 3.77 ⨯10 -7 m ；②该束光线不能从 AC 面射出．19． hv - h c8 aB 2L2 （3）若在细线断裂时，立即撤去拉力 F ，此时线框的瞬时速度 v ， v = at = T 0 RB 2 L 2 根据能量守恒定律得 Q = mv 2 -21 (2m )v 2 = mv 224018．BC9hv； - λ20．①反应放出的核能 ∆E 为 (m - m - m )c 2 ； 1 2 3②新核 Y 的动能 EKY为m3 m + m 23 [(m- m - m )c 2 - 2E] ． 1 2 321．（1）设绳被拉断时回路中的电流为 I ，设拉断时框架 NQ 中电动势为 E ，速度为 v ，运动时间为 t ，则E = BLvI =E Rv = atcd 棒所受的安培力为 F = BLI联立解得 F = 安B 2L 2atR细线即将拉断时，对 cd 有： T 0 = F安得 t = T 0R 0；（2）对框架，根据牛顿第二定律，有 F - F =ma安解得 F = B 2L 2at R+ ma ；根据动量守恒，最终棒和框架速度均为 vmv = 2mv解得 v = v2 0 0 0．mT 2R 2联立各式得 Q = ．4B 4L 411上滑过程有：﹣mgS sin37︒﹣μmgS cos37︒=0﹣mv2下滑过程有：mgS sin37︒﹣μmgS cos37︒=mv2-02联立解得：S=1.5m，v=3m/s222d=at2所以：t=（2）如图甲所示，带电粒子在电场中偏转，电场力做功，满足动能定理：qEd=122在磁场中，粒子由洛伦兹力提供向心力做圆周运动，得qvB=m，得r=综合上述四式可得：v=E2B m22．（1）设物块从A点向上滑行的最大距离为S．根据动能定理，120111（2物块第一次向下运动过程中合力为零时速度最大，则有：mg sin37︒=kx根据物块和弹簧组成的系统机械能守恒得：111mv2+mg sin37︒x=mv2+kx21解得：v=10m/s（3）设物块在A点上方上滑和下滑的时间分别为t1和t2．则有：S=v0t21vS=1t22总时间为t=t+t12联立解得：t=3+3s 323．（1）（1）带电粒子在电场区域Ⅰ中做类平抛运动，y分运动为匀加速直线运动．qE=ma1 22mdqE1mv2-mv2带电粒子飞出电场时速度与x方向夹角设为α，则cosα=vvv2mvr qB粒子轨迹刚好和MM'相切，由几何关系得r=rcosα+2dqBd-△y = r (1 - cos α ) = m(v - v ) = qB qB 由几何关系可知： rcos β﹣rcos α = 2d cos α = 1 ， cos β =m=1 1 ．根据运动的对称性，带电粒子还将进入磁场Ⅱ及电（3）粒子在磁场中纵坐标最大的位置与 QQ'的距离为：1 m( v 2 + v 2 - v )1 y 1可见， v 越小， △y 越大，轨迹的纵坐标的最大值反而越大．1所以，当粒子的初速度大小为 v （0 ≤ v ＜v ）时，粒子进入区域Ⅲ11如图乙所示，设粒子进入电场 III 时速度与边界 MM ' 夹角为 β ．解得： v ' = v +2dqBx1v v ' xv v，由粒子在区域 I 的运动可知： v = 2ad = 2 y qE md带电粒子进入电场 III 后，y 方向分运动有： v'22qEd 4qBv d 4d 2q 2 B 2-- m m m 2粒子在电场 III 中纵坐标最大的位置与 MM'的距离 △y = d 2qB 2d 2 2Bdv1mE E所以， y max = 3d + △y = 4d 2qB 2d 2 2Bdv mE E场Ⅰ，并到达边界 PP'，所以， y min = 0 ．江苏省南京市2016年高考三模物理试卷解析一、单项选择题：本题共5小题，每小题3分，共计15分。

成都市2016级高中毕业班摸底物理测试满分100分，考试时间100分钟第I 卷（选择题，共40分）一．本题包括8个小题，每小题3分共24分，每小题只有一个选项符合要求。

1、以安培力和洛伦兹力，下列说法正确的是：（ ）A 运动电荷在兹场中一定受到洛伦兹力的作用B 通电导线在磁场中一定受到安培力作用C 洛伦兹力一定对运动电荷不做功D 安培力一定对通电导线不做功2真空中有两个等量异种电荷。

相距r 时，电荷连线中点处的电场强度大小为E 、电势为ψ；相距r/2时，电荷连线中点处的场强大小E ’、电势为ψ’。

设无穷远处电势为O ，则下列判断正确的是：（ ）A.ψ’＝ψ＝0B.ψ≠0，且ψ’＝2ψC. E ’＝E ＝0D.E ≠0，且E ’＝2E3.如图所示的电路中，a 、b 为两个完全相同的灯泡。

L 为自感线圈，E 为电源，S 为开头。

下列说法正确的是。

A.合上开关S ，a 、b 同时亮B.合上开关S ，a 先亮、b 后亮C.将原来闭合的开关S 断开，a 先熄灭、b 后熄灭D.将原来闭合的开关S 断开，b 先熄灭、a 后熄灭4如图示，匀强电场中，一单匝矩形金属线框与磁感线垂直的转轴匀速转动，线框中产生的交流电动势瞬间值随时间变化规律为t e π100sin 220= V.下列说法正确的是:( )A. 该线框的转动频率是100HZB.在线框产生的交流电动势最大值是20VC.t=0.005s 时刻，线框平面与中性面重合D.t=0.05s 时刻，穿过线框的磁通量变化率为05如图甲，理想变压器的原、副线圈匝数比n 1:n 2=10：1，副线圈电路接有滑动变阻器R 和额定电压为12伏、线圈电阻为2Ω的电动机M 。

原线圈输入的交流电压如图乙。

闭合开关S ，电动机正常工作，电流表示数为1A 。

下列判断正确的是：（ ）A.副线圈两端电压的有效值为222VB.滑动变阻器R 的接入电阻为10ΩC.电动机输出的机械功率为12WD.电动机突然卡住，原线圈的输入功率将变小6图示区域有方向竖直向下的匀强电场和水平向里的匀强磁场，一带正电的微粒以水平向右的初速度进入该区域时，恰能沿直线运动，欲使微粒向下偏转，可采用的方法是:( )A.仅减小入射速度B.仅减小微粒的质量C.仅增大微粒的电荷量D.仅增大磁场的磁感应强度7.如图，直线A 为电源的U 一I 图线，直线B 和C 分别为电阻R 1、R 2的U 一I 图线。

杭州市2016届高考物理摸底试卷（附解析）2016年浙江省杭州市五校联盟高考物理摸底试卷一、选择题部分1．城市中的路灯、无轨电车的供电线路等，经常用三角形的结构悬挂．如图是这类结构的一种简化模型，硬杆左端可绕通过B点且垂直于纸面的轴无摩擦的转动，右端O点通过钢索挂于A点，钢索和硬杆所受的重力均可忽略．有一质量不变的重物悬挂于O点，现将钢索缓慢变短，并使钢索的悬挂点A缓慢向下移动，以保证硬杆始终处于水平．则在上述变化过程中，下列说法中正确的是（）A．钢索对O点的拉力变大B．硬杆对O点的弹力变小C．钢索和硬杆对O点的作用力的合力变大D．钢索和硬杆对O点的作用力的合力变小2．一带负电的粒子仅在电场力作用下沿x轴正向运动，其电势能E随位移x变化的关系如图所示，其中0～x2段是对称的曲线，x2～x3段是直线，则下列说法正确的是（）A．x1处电场强度为零B．在x1、x2、x3处的电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1＞φ2＞φ3C．粒子在0～x2段做变速运动，在x2～x3段做匀速直线运动D．在x2～x3段该带负电的粒子速度增大3．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（D＞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．mgB．C．D．4．在竖直方向的匀强磁场中，水平放置一个矩形的金属导体框，规定磁场方向向上为正，导体框中电流的正方向如图所示，当磁场的磁感应强度B随时间t如图变化时，下图中正确表示导体框中感应电流变化的是（）A．B．C．D．5．如图所示，一网球运动员将球在边界处正上方正对球网水平向前击出，球刚好过网落在图中位置（不计空气阻力），相关数据如图，下列说法中正确的是（）A．击球点高度h1与球网高度h2之间的关系为h1=1.8h2B．若保持击球高度不变，球的初速度满足＜v0＜，一定落在对方界内C．任意降低击球高度（仍大于h2），只要击球初速度合适，球一定能落在对方界内D．任意增加击球高度，只要击球初速度合适，球一定能落在对方界内6．如图所示，在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定了一电荷量为+Q的正点电荷，在水平面上的N点，由静止释放质量为m，电荷量为﹣q的负检验电荷，该检验电荷经过P点时速度为v，图中θ=60°，规定电场中P点的电势为零．则在+Q形成的电场中（）A．N点电势高于P点电势B．N点电势为C．P点电场强度大小是N点的4倍D．检验电荷在N点具有的电势能为﹣mv27．如图所示，一质量为m的小球套在光滑竖直杆上，轻质弹簧一端固定于O点，另一端与该小球相连．现将小球从A点由静止释放，沿竖直杆运动到B点，已知OA长度小于OB长度，弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等．弹簧的形变量相同时弹性势能相同．则小球在此过程中（）A．加速度等于重力加速度g的位置有两个B．弹簧弹力的功率为零的位置有两个C．弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功D．弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球弹簧弹力做负功过程中小球运动的距离二、非选择题部分（共78分）8．利用如图装置可以做力学中的许多实验，（1）一下说法正确的是A利用此装置“研究匀变速直线运动”时，必须设法消除小车河木板间的摩擦阻力的影响B利用此装置“探究加速度a与力F的关系”每次改变砝码及砝码盘总质量后，不需要重新平衡摩擦力C在用此装置“探究加速度a与力F的关系”时，应使小盘和盘内砝码的总质量远小于小车的质量D用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时，不需要平衡小车运动过程中所受摩擦力的影响（2）本装置中要用到打点计时器，如图所示为实验室常用的两种计时器，其中甲装置用的电源要求是．A．交流220VB．直流220VC．交流4﹣6VD．直流4﹣6V （3）在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时，实验中按规范操作打出的一条纸带的一部分如下图．已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上，则此次实验中打点计时器打下A点时小车的瞬时速度为m/s．（结果保留2位有效数字）9．某同学通过实验研究小灯泡的电流与电压的关系，可用的器材如下：电源（电动势为3V，内阻为1Ω）、电键、滑动变阻器（最大阻值为20Ω）、电压表、电流表、小灯泡、导线若干．（电压表和电流表均视为理想电表）（1）实验中得到了小灯泡的U﹣I图象如图甲所示，则可知小灯泡的电阻随电压增大而．（选填“增大”“减小”或“不变”）（2）根据图甲，在图乙中把缺少的导线补全，连接成实验的电路．（3）若某次连接时，把AB间的导线误接在AC之间，合上电键，任意移动滑片发现都不能使小灯泡完全熄灭，则此时的电路中，小灯泡获得的最小功率是W．（计算结果保留2位有效数字）10．如图甲所示，一水平放置的圆形套筒由两个靠得很近的同心圆筒组成，一质量m=0.2kg的小滑块从轨道（截面图如图乙所示）的最低点A，以v0=9m/s的初速度向右运动，小滑块第一次滑到最高点时速度v=1m/s．滑块的尺寸略小于两圆筒间距，除外筒内壁的上半部分BCD粗糙外，其余部分均光滑．小滑块运动轨道的半径R=0.3m，求：（1）小滑块第一次滑到最高点时轨道对其的弹力？（2）小滑块从开始到第一次滑至最高点这段时间内，它克服摩擦力做的功是多少？（3）从开始经过足够长的时间，小滑块减少的机械能是多少？11．某研究性学习小组用如图所示的装置来选择密度相同、大小不同的球状纳米粒子．密度相同的粒子在电离室中被电离后带正电，电量与其表面积成正比．电离后粒子缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域I，再通过小孔O2射入相互正交的恒定匀强电场和匀强磁场区域II，其中磁场的磁感应强度大小为B，方向垂直纸面向外．收集室的小孔O3与O1、O2在同一条水平线上．实验发现：半径为r0的粒子，其质量为m0、电量为q0，刚好能沿O1O3直线射入收集室．不计纳米粒子重力和粒子之间的相互作用力．（球形体积和球形面积公式分别为V球=πr3，S球=4πr2）．求：（1）图中区域II的电场强度E；（2）半径为r的粒子通过O2时的速率v；（3）试讨论半径r≠r0的粒子进入区域II后将向哪个极板偏转．12．如图（a）所示，间距为l、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上．在区域I内有方向垂直于斜面的匀强磁场，磁感应强度恒为B不变；在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场，其磁感应强度Bt的大小随时间t变化的规律如图（b）所示．t=0时刻在轨道上端的金属细棒ab从如图位置由静止开始沿导轨下滑，同时下端的另一金属细棒cd在位于区域I内的导轨上也由静止释放．在ab棒运动到区域Ⅱ的下边界EF之前，cd棒始终静止不动，两棒均与导轨接触良好．已知cd棒的质量为m、电阻为R，ab棒的质量、阻值均未知，区域Ⅱ沿斜面的长度为l，在t=tx时刻（tx未知）ab棒恰好进入区域Ⅱ，重力加速度为g．求：（1）区域I内磁场的方向；（2）通过cd棒中的电流大小和方向；（3）ab棒开始下滑的位置离区域Ⅱ上边界的距离；（4）ab棒开始下滑至EF的过程中，回路中产生总的热量．（结果用B、l、θ、m、R、g表示）2016年浙江省杭州市五校联盟高考物理摸底试卷参考答案与试题解析一、选择题部分1．城市中的路灯、无轨电车的供电线路等，经常用三角形的结构悬挂．如图是这类结构的一种简化模型，硬杆左端可绕通过B点且垂直于纸面的轴无摩擦的转动，右端O点通过钢索挂于A点，钢索和硬杆所受的重力均可忽略．有一质量不变的重物悬挂于O点，现将钢索缓慢变短，并使钢索的悬挂点A缓慢向下移动，以保证硬杆始终处于水平．则在上述变化过程中，下列说法中正确的是（）A．钢索对O点的拉力变大B．硬杆对O点的弹力变小C．钢索和硬杆对O点的作用力的合力变大D．钢索和硬杆对O点的作用力的合力变小【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】以O点为研究对象，分析受力，作出力图，根据平衡条件求解钢索AO对O点的拉力和杆BO对O点的支持力．将钢索缓慢变短，并使钢索的悬挂点A缓慢向下移动时，θ减小，分析钢索和硬杆对O点的作用力的变化．B0始终水平，O点始终平衡，AO对O点拉力与杆BO 对O点支持力的合力与重力平衡，保持不变．【解答】解：A、以O点为研究对象，分析受力，作出力图，根据平衡条件得：钢索AO对O点的拉力FAOsinθ=G=mg，则FAO=，杆BO对O点的支持力FBO=Gcotθ=mgcotθ，将钢索缓慢变短，并使钢索的悬挂点A缓慢向下移动，θ减小，则FAO增大，FBO增大，故A正确，B错误；C、B0始终水平，O点始终平衡，钢索和硬杆对O点的作用力的合力与重力平衡，保持不变．故CD错误．故选：A【点评】本题是实际问题，为受力分析中的动态平衡问题，解决本题时要注意先进行受力分析，作出受力分析图，根据平衡条件求解．2．一带负电的粒子仅在电场力作用下沿x轴正向运动，其电势能E随位移x变化的关系如图所示，其中0～x2段是对称的曲线，x2～x3段是直线，则下列说法正确的是（）A．x1处电场强度为零B．在x1、x2、x3处的电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1＞φ2＞φ3C．粒子在0～x2段做变速运动，在x2～x3段做匀速直线运动D．在x2～x3段该带负电的粒子速度增大【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】根据电势能与电势的关系：Ep=qφ，场强与电势的关系：E=，结合分析图象斜率与场强的关系，即可求得x1处的电场强度；根据能量守恒判断速度的变化；由Ep=qφ，分析电势的高低．由牛顿第二定律判断加速度的变化，即可分析粒子的运动性质．根据斜率读出场强的变化，由F=qE，分析电场力的变【解答】A、根据电势能与电势的关系：Ep=qφ，场强与电势的关系：E=，得：E=，由数学知识可知Ep﹣x图象切线的斜率等于，x1处切线斜率为零，则x1处电场强度为零，故A正确．B、根据电势能与电势的关系：Ep=qφ，粒子带负电，q ＜0，则知：电势能越大，粒子所在处的电势越低，所以有：φ1＞φ2＞φ3．故B正确．C、由图看出在0～x1段图象切线的斜率不断减小，由上式知场强减小，粒子所受的电场力减小，加速度减小，做非匀变速运动．x1～x2段图象切线的斜率不断增大，场强增大，粒子所受的电场力增大，做非匀变速运动．x2～x3段斜率不变，场强不变，即电场强度大小和方向均不变，是匀强电场，粒子所受的电场力不变，做匀变速直线运动，故C错误，D、在x2～x3段该带负电的粒子电势能增大，动能减小，速度减小，故D错误．故选：AB【点评】解决本题的关键要分析图象斜率的物理意义，判断电势和场强的变化，再根据力学基本规律：牛顿第二定律进行分析电荷的运动情况3．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（D＞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．mgB．C．D．【考点】物体的弹性和弹力．【专题】受力分析方法专题．【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．4．在竖直方向的匀强磁场中，水平放置一个矩形的金属导体框，规定磁场方向向上为正，导体框中电流的正方向如图所示，当磁场的磁感应强度B随时间t如图变化时，下图中正确表示导体框中感应电流变化的是（）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】正确解答本题一定要明确B﹣t图象中斜率的含义，注意感应电动势的大小与磁通量大小无关与磁通量变化率成正比．【解答】解：根据法拉第电磁感应定律有：E=n=ns，因此在面积、匝数不变的情况下，感应电动势与磁场的变化率成正比，即与B﹣t图象中的斜率成正比，由图象可知：0﹣2s，斜率不变，故形成的感应电流不变，根据楞次定律可知感应电流方向顺时针（俯视）即为正值，而在2﹣4s斜率不变，电流方向为逆时针，整个过程中的斜率大小不变，所以感应电流大小不变；根据楞次定律，向上的磁场先减小，再向下磁场在增大，则感应电流方向为逆时针，即为负方向，故ABD错误，C正确．故选：C．【点评】正确理解感应电动势与磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率等之间的关系，可以类比加速度、速度变化量、速度变化率进行学习．5．如图所示，一网球运动员将球在边界处正上方正对球网水平向前击出，球刚好过网落在图中位置（不计空气阻力），相关数据如图，下列说法中正确的是（）A．击球点高度h1与球网高度h2之间的关系为h1=1.8h2 B．若保持击球高度不变，球的初速度满足＜v0＜，一定落在对方界内C．任意降低击球高度（仍大于h2），只要击球初速度合适，球一定能落在对方界内D．任意增加击球高度，只要击球初速度合适，球一定能落在对方界内【考点】平抛运动．【专题】平抛运动专题．【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，抓住分运动与合运动具有等时性，先求出水平位移为s和的时间比，从而知道下落h1﹣h2和下落h1所用的时间比，根据自由落体运动的规律求出击球点高度h1与球网高度h2之间的关系；保持击球高度不变，要想球落在对方界内，要既不能出界，又不能触网，从而求出初速度的范围；当降低击球的高度，低于某一个高度，速度大会出界，速度小会触网．增加击球高度，只要速度合适，球能落在对方界内．【解答】解：A、平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，水平位移为s和的时间比2：3，则竖直方向上，根据h=gt2，则有=，解得h1=1.8h2．故A正确．B、若保持击球高度不变，要想球落在对方界内，要既不能出界，又不能触网，根据h1=gt12得，t1=．则平抛运动的最大速度v01==．根据h1﹣h2=gt22得，t2=，则平抛运动的最小速度v02==s．故B错误．C、任意降低击球高度（仍大于h2），会有一临界情况，此时球刚好触网又刚好压界，若小于该临界高度，速度大会出界，速度小会触网，所以不是高度比网高，就一定能将球发到界内．故C错误．D、增加击球高度，只有速度合适，球一定能发到对方界内．故D正确．故选：AD．【点评】本题考查平抛运动的临界问题，关键掌握平抛运动的规律，抓住临界情况，运用运动学规律进行求解．6．如图所示，在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定了一电荷量为+Q的正点电荷，在水平面上的N点，由静止释放质量为m，电荷量为﹣q的负检验电荷，该检验电荷经过P点时速度为v，图中θ=60°，规定电场中P点的电势为零．则在+Q形成的电场中（）A．N点电势高于P点电势B．N点电势为C．P点电场强度大小是N点的4倍D．检验电荷在N点具有的电势能为﹣mv2【考点】电势能；电势．【专题】电场力与电势的性质专题．【分析】解答本题应抓住：顺着电场线方向电势降低，判断出M点电势高于N点的电势，M、P两点的电势相等，即可知N、P两点电势关系；由真空中点电荷产生的电场强度公式E=k，分析P点与N 点电场强度的大小关系；根据动能定理研究电荷由N到P的过程，求解N点的电势；由EP=﹣qφN求出检验电荷在N点具有的电势能．【解答】解：A、根据顺着电场线方向电势降低可知，M点的电势高于N点的电势，而M、P两点的电势相等，则N点电势低于P点电势．故A错误．B、根据动能定理得：检验电荷由N到P的过程：﹣q（φN ﹣φP）=mv2，由题，P点的电势为零，即φP=0，解得，N点的电势φN=﹣．故B正确．C、P点电场强度大小是EP=k，N点电场强度大小是EN=k，则EP：EN=：=4：1．故C正确．D、检验电荷在N点具有的电势能为EP=﹣qφN=mv2．故D 错误．故选BC【点评】本题关键要掌握电场线方向与电势高低的关系，即顺着电场线方向电势降低，以及点电荷场强公式E=k、电势能公式EP=﹣qφN．7．如图所示，一质量为m的小球套在光滑竖直杆上，轻质弹簧一端固定于O点，另一端与该小球相连．现将小球从A点由静止释放，沿竖直杆运动到B点，已知OA长度小于OB长度，弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等．弹簧的形变量相同时弹性势能相同．则小球在此过程中（）A．加速度等于重力加速度g的位置有两个B．弹簧弹力的功率为零的位置有两个C．弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功D．弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球弹簧弹力做负功过程中小球运动的距离【考点】动能定理的应用；牛顿第二定律．【专题】动能定理的应用专题．【分析】弹力为0时或弹力方向与杆垂直时物体加速度为g，且弹力功率为0．因A，B弹力大小相等则弹性势能相等．据此分析各选项．【解答】解：A、在运动过程中A点为压缩状态，B点为伸长状态，则由A到B有一状态弹力为0且此时弹力与杆不垂直，加速度为g；当弹簧与杆垂直时小球加速度为g．则两处加速度为g．故A正确B、A处速度为零，弹力功率为零；下滑过程弹簧弹力与杆子垂直，弹力功率为零；当原长时弹力为零，功率为零，故弹力功率为0共有3处，故B错误C、因A点与B点弹簧的弹性势能相同，则弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功．故C正确D、因做负功时弹力大，则弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离大于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离．故D错误故选：AC【点评】考查弹簧弹力做功的内容，明确功与功率和力与速度方向夹角有关，会由能量的变化分析功的正负．二、非选择题部分（共78分）8．利用如图装置可以做力学中的许多实验，（1）一下说法正确的是BCA利用此装置“研究匀变速直线运动”时，必须设法消除小车河木板间的摩擦阻力的影响B利用此装置“探究加速度a与力F的关系”每次改变砝码及砝码盘总质量后，不需要重新平衡摩擦力C在用此装置“探究加速度a与力F的关系”时，应使小盘和盘内砝码的总质量远小于小车的质量D用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时，不需要平衡小车运动过程中所受摩擦力的影响（2）本装置中要用到打点计时器，如图所示为实验室常用的两种计时器，其中甲装置用的电源要求是A．A．交流220VB．直流220VC．交流4﹣6VD．直流4﹣6V （3）在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时，实验中按规范操作打出的一条纸带的一部分如下图．已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上，则此次实验中打点计时器打下A点时小车的瞬时速度为0.60m/s．（结果保留2位有效数字）【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系．【专题】实验题；定性思想；实验分析法；牛顿运动定律综合专题．【分析】（1）利用图示小车纸带装置可以完成很多实验，在研究匀变速直线运动时不需要平衡摩擦力，在探究“小车的加速度与质量的关系”和探究“功与速度变化的关系”实验时，需要平衡摩擦力．平衡摩擦力后，改变小车的质量，不需要重新平衡摩擦力．（2）电火花打点计时器使用220V的交流电源．（3）根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出A点的速度．【解答】解：（1）A、利用此装置“研究匀变速直线运动”时，不需要平衡摩擦力，故A错误．B、利用此装置“探究加速度a与力F的关系”每次改变砝码及砝码盘总质量后，不需要重新平衡摩擦力，故B正确．C、在用此装置“探究加速度a与力F的关系”时，为了使小盘和盘内砝码的总重力等于绳子的拉力，要满足小盘和盘内砝码的总质量远小于小车的质量，故C正确．D、用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时，需要平衡摩擦力，故D错误．故选：BC．（2）电火花打点计时器使用220V的交流电源，故选：A．（3）根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度知，A点的瞬时速度为：=0.60m/s．故答案为：（1）BC；（2）A；（3）0.60【点评】解决实验问题首先要掌握该实验原理，了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项，然后熟练应用物理规律来解决实验问题．对于纸带问题，会求解瞬时速度和加速度，关键是匀变速直线运动推论的运用．9．某同学通过实验研究小灯泡的电流与电压的关系，可用的器材如下：电源（电动势为3V，内阻为1Ω）、电键、滑动变阻器（最大阻值为20Ω）、电压表、电流表、小灯泡、导线若干．（电压表和电流表均视为理想电表）（1）实验中得到了小灯泡的U﹣I图象如图甲所示，则可知小灯泡的电阻随电压增大而增大．（选填“增大”“减小”或“不变”）（2）根据图甲，在图乙中把缺少的导线补全，连接成实验的电路．（3）若某次连接时，把AB间的导线误接在AC之间，合上电键，任意移动滑片发现都不能使小灯泡完全熄灭，则此时的电路中，小灯泡获得的最小功率是0.33W．（计算结果保留2位有效数字）【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线．【专题】实验题；恒定电流专题．【分析】根据实验原理分析实验电路图；明确灯泡电阻的性质；当通过灯泡的电流最小时，灯泡实际功率最小，分析图示电路结构，确定滑片在什么位置时灯泡实际功率最小，在同一坐标系内作出电源U﹣I图象，然后根据图象应用电功率公式求出灯泡实际功率．【解答】解：①根据欧姆定律R=知，小灯泡的电阻随电压增大而增大．②由图甲可知，电压从零开始调节的，因此滑动变阻器采用的是分压接法，由于灯泡电阻较小，因此安培表需要外接，由此可正确连接实物图如图所示：③由电路图可知，把ab间的导线误接在ac之间时，滑动变阻器左右两部份电阻丝并联然后与灯泡串联，当滑动变阻器并联电阻最大，即滑片位于中点时，电路总电阻最大，通过灯泡的电流最小，灯泡功率最小，此时滑动变阻器并联阻值为5Ω，此时等效电源内阻为6Ω，在同一坐标系内作出电源的U﹣I图象如图所示，由图象可知，灯泡两端电压U=0.95V，电流I=0.348A，灯泡实际功率P=UI=0.95×0.348≈0.33W．故答案为：①增大；②如图所示．（3）0.33【点评】应用图象法处理实验数据是常用的方法，要掌握描点法作图的方法；本题最后一问是本题的难点，要注意图象法的应用．10．如图甲所示，一水平放置的圆形套筒由两个靠得很近的同心圆筒组成，一质量m=0.2kg的小滑块从轨道（截面图如图乙所示）的最低点A，以v0=9m/s的初速度向右运动，小滑块第一次滑到最高点时速度v=1m/s．滑块的尺寸略小于两圆筒间距，除外筒内壁的上半部分BCD粗糙外，其余部分均光滑．小滑块运动轨道的半径R=0.3m，求：（1）小滑块第一次滑到最高点时轨道对其的弹力？（2）小滑块从开始到第一次滑至最高点这段时间内，它。

北京市海淀区2016届高三第二学期期中练习理综 物理试题 2016.4 第一部分（选择题 共120分）本部分共20小题，每小题6分，共120分。

在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

13．下列说法中正确的是A ．布朗运动就是液体分子的无规则运动B ．当分子间距离增大时，分子间的引力和斥力均增大C ．当分子间距离增大时，分子势能一定增大D ．物体的内能变化，它的温度并不一定发生变化14．已知氦离子（He +）的能级图如图所示，根据能级跃迁理论可知A ．氦离子（He +）从n =4能级跃迁到n =3能级比从n =3能级跃迁到n =2能级辐射出光子的频率低B ．大量处在n =3能级的氦离子（He +）向低能级跃迁，只能发出2种不同频率的光子C ．氦离子（He +）处于n=1能级时，能吸收45eV 的能量跃迁到n =2能级D ．氦离子（He +）从n =4能级跃迁到n =3能级，需要吸收能量15．关于机械波，下列说法中正确的是A ．机械波的振幅与波源振动的振幅不相等B ．在波的传播过程中，介质中质点的振动频率等于波源的振动频率C ．在波的传播过程中，介质中质点的振动速度等于波的传播速度D ．在机械波的传播过程中，离波源越远的质点振动的周期越大16．关于万有引力定律的建立，下列说法中正确的是A ．卡文迪许仅根据牛顿第三定律推出了行星与太阳间引力大小跟行星与太阳间距离的平方成反比的关系B ．“月﹣地检验”表明物体在地球上受到地球对它的引力是它在月球上受到月球对它的引力的60倍C ．“月﹣地检验”表明地面物体所受地球引力与月球所受地球引力遵从同样的规律D ．引力常量 G 的大小是牛顿根据大量实验数据得出的17．在垂直纸面的匀强磁场中，有不计重力的甲、乙两个带电粒子，在纸面内做匀速圆周运动，运动方向和轨迹示意如图。

则下列说法中正确的是A ．甲、乙两粒子所带电荷种类不同B ．若甲、乙两粒子所带电荷量及运动的速率均相等，则甲粒子 的质量较大C ．若甲、乙两粒子的动量大小相等，则甲粒子所带电荷量较大D ．该磁场方向一定是垂直纸面向里 1-13.6 E n (eV ) -3.40 -1.51 ∞-6.04 -2.18 -54.42 3 4 5 6 nHe +投影面积），来改变所受向上风力的大小。

成都市2016级高中毕业班摸底测试 物理试题参考答案及评分意见第Ⅰ卷（选择题，共40分）一、单项选择题（共24分）1.C2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.D 二、多项选择题（共16分）9.AD 10.CD 11.BD 12.BC第Ⅱ卷（非选择题，共60分）三、非选择题（共60分） （一）必考题 13．（5分）（1）A 端（1分） （2）M （2分） （3）B （2分） 14.（9分）（1）×100（1分） 3000（2分） （2）①A （2分） ②小（2分） 290（2分） 15．（8分）解：（1）滑块受重力、电场力、支持力作用处于平衡状态 由力的平衡条件有：θsin mg qE =（2分）解得：qmg E θsin =（1分）（2）当电场方向平行于斜面向下时 由牛顿第二定律有：ma mg qE =+θsin （2分） 由运动学规律有：221at L =（2分）联立解得：θsin g Lt =（1分）（其他合理解法，参照给分）16.（12分）解：（1）R 、R 2并联，电阻Ω并522=+⋅=R R R R R（1分）设电流表满偏，用电压表示数为：V V IR U 15.1>==并 （2分）故：只能是电压表满偏，电流表安全工作 则电流表示数为：A R U I 2.0==并满（1分）电路外电阻，Ω并外81=+=R R RMN 两端电压为：U MN ＝IR 外（1分）代入数据解得：U ＝1.6V （1分） （2）设MN 长度为L ，最大速度为v此时MN 切割磁感线产生的盛应电动势为：E ＝BLv（1分） 由闭合电路欧姆定律有：E ＝U MN ＋I r（1分） 由力的平衡条件有：ILB mg mg +︒=︒53cos 53sin μ（2分）联立可得：E ＝2V ，BL ＝10T ·m ，v ＝0.2m/s 重力做功的功率为：P G ＝v mg ︒53sin（1分）代入数据解得：P G ＝0.64W （1分）（其他合理解法，参照给分） 17.（14分）解：（1）如答图1，粒子从P 1到P 2做类平抛运动，设达P 2时的y 方向分速度为v y由运动学律有：1102,23t v L t v L y == （2分）可得：00134,23v v v L t y ==故粒子在P 2的速度大小：022035v v v v y=+= （1分）设v 与x 轴的夹角为β 则：34tan 0==v v y β，即︒=53β （1分）（2）粒子从P 1到P 2，据动能定理有：2022121mv mv qEL -=（1分）可得，qLmv E 982=据题意解得：qLmv B 320=（1分）据：rv m qvB 2=（1分）得：L qB mv r 25==（1分）在答图1中，过P 2作v 方向的垂线交L y 23-=直线于'O 点 可得：r LL O P ==︒=2553cos 23'2故粒子在磁场中做匀速圆周运动的圆心为'O（1分）因粒子在磁场中的轨连所对圆心角α＝37°，故粒子将垂直于L y 23-=直线从M 点穿出磁场由几何关系可得M 点的坐标为：L r r L x 2)37cos (23=︒-+=（1分）（3）粒子运动一个周期的轨迹如答图1所示 粒子从P 1运动到P 2：0123v Lt =又因为：032v Lv r T ππ磁==粒子从P 2运动到M ：021203736037v LT t π磁==（1分）粒子从M 运动到N ：Lv m qE a 9820== （1分）则：03815v La v t ==（1分）则粒子周期运动的周期为：032160)37405()(2v Lt t t T π+=++=（1分）（二）选考题18.[物理——选修3-3］（12分） （1）（4分）BDE（2）（8分）解：（ⅰ）初态，A 受重力，大气向下压力P 0S 和内部气体向上压力P 1S 作用处于平衡状态由力的平衡条件有：S p S p Mg 10=+ （2分） 代入数据解得：Pa p 51105.1⨯=（1分）（ⅱ）缓慢压缩气缸的过程中，气缸内气体温度不变未施加压力前，弹簧弹力为：g m M F )1+=（ （1分）施加压力后，B 下降1cm ，即弹簧再缩短△x ＝1cm弹簧弹力变为：F 2＝F 1＋k △x （1分）代入数据得：F 1＝600N ，F 2＝700N 设此时A 内气体压为P 2对B ，由力的平衡条有：202F S p S p mg +=+ （1分）代入数据得：p2＝1.6×105Pa 设此时B 到A 顶端的距离为L ＇A 内气体：初态体积V 1＝LS ，末态体积V 2＝L ＇S 由玻意耳定律有：S L p LS p '21=（1分） 代入数据解：L ＇＝11.25cm（1分）（其他合理解法，参照给分）19．［物理——选修3-4］（12分） （1）（4分）ACE（2）（8分）解：（ⅰ）如答图2，设光束经折射后到达内球面上B 点 在A 点，由题意知，人射角i ＝45°，折射角r ＝∠BAO由几何关系有：5.0sin ==AO BOr （1分） 由折射定律有：rin sin sin =（2分） 代入数据解得：2=n（1分）（ⅱ）如答图3，设在A 点的入射角为'i 时，光束经折射后到达内球面上C 点，并在C 点恰发生全反射，则光束在内球面上的入射角∠ACD 恰等于临界角C由nC 1sin =（1分） 代入数据得；∠ACD ＝C ＝45°（1分）由正弦定理有：R CO R AO COCAOAO ACD ==∠=∠,2sin sin解得：422sin sin =∠=∠ACD CAO（1分）由折射定律有：CAOi n ∠=sin 'sin解得：5.0'sin =i ，即此时的入射角'i ＝30°（1分）（其他合理解法，参照给分）。

成都市 2013 级高三毕业班摸底测试物理试题参考答案及评分意见第Ⅰ卷 (选择题 ,共44分)一、单项选择题 (共8题,24分)1.A2.C3.D4.B5.B6.C7.C8.C 二、多项选择题 (共5题,20分) 9 .AD 10.BD 11.BC 12.AC 13.AC第Ⅱ卷(非选择题 ,共56分)三、实验题 (共2题,14分)14.减小 (1分)增大 (1分)几乎不变 (1分) 15.()1 A (1分)B (1分)C (1分)() (分)③18801(分)2 ②×11 ④见答图 1(3分)(电流表外接得 1分、变阻器分压 、限流 接法均得 1分、电路完全正确得 3分) πd2Ι Rg +R 0) (1 (3分)⑤ 4L(Ι2-Ι1) 四、计算题 (共4题,42分) 16.(8分)解:()1小球 P 受重力 、支持力和电场力作用恰好静止在轻质杆的 O 点由力的平衡条件有 k qQ(2分)(2分)2=mg sinθ æL ö è2ø 解得 Q=mgL 2sinθ4kq()2小球 P 由N 点静止释放到 O 点的过程中由动能定理有 mg sinθ×L(2分) (2分)2+W 电=0 -W 电mgL sinθ =U ON = q2q17.(8分)解:()1入射到 O 点的复色光经 PQ 界面折射后在光屏上的 A 、B 之间形成彩色光带,光路如答图 2所示 。

据折射定律有 sinαn 1=sinθ,∴α=45°(1分)高三摸底测试参考答案第 1页(共3页)sin β,∴β=53° (1分) n 2=sinθ光带宽度 ( L=R cot45°-cot53°) (2分) (1分)代入数据解得 L=2.5cm()2据题意 ,在O 点,n 1= 2的色光恰发生全反射时, 彩色光带恰好消失 (1分) 1(1分)sinθ′=n 1代入数据解得 θ′=45°(1分)18. 12 1 υ(分)解:()设电流表示数稳定时金属棒 EF 的速度为 则E=BLυcosθ(1分) (1分)E I=R+r B 2 L 2 υcosθ (1分) (2分)F A =BIL=R+r对金属棒 EF 受力分析后由平衡条件得 mg sinθ=F A cosθ 联立以上各式得 υ=mg(R+r)sinθB L cosθ 2 2 2代入数据得 υ=3m/s (1分) (1分)R故U EF =R+rE=0.3V()2金属棒 EF 从静止释放下滑至 cd 的过程中R+r(2分) Q R+r = Q R =0.09JR1据能量关系有 mgx bd sinθ=Q R+r +2mυ2 (2分) (1分)代入数据解得 x bd =1. 5m19.(14分)解:()1设粒子进入磁场时的速度为 υ,在y 方向的速度为 υy ,在电场中的运动时间为t 则OQ=υt 0 =l (1分) (1分) (1分)(1分)1 OP= υty2υy =υ0tan45°l联立以上各式解得 OP=2高三摸底测试参考答案第 2页(共3页)(2)粒子刚好能再进入电场的轨迹如答图3所示,设 此时的轨迹半径为 r 1由几何关系有 r 1+r 1sin45°=l ,解得 r 1=(2- 2)l(1分) (1分)粒子在磁场中的速度 υ = υ0= 2υ0cos45· υ2(2+1)mυ0由qυB 1=mr 1,得B 1=(1分)ql所以 ,要使粒子能再次进入电场,磁感应强度的取值 (2+1)mυ0范围为 B ≥(1分)ql()3要使粒子刚不能第二次进入磁场的轨迹如答图 4所示 ,粒子从 P 到Q 的时间为t, 则粒子从 C 到D 的时间为 2t (1分)所以,,CD=2lCQ=CD-QD=2l-(5l-l)=l2(1分)2设此时粒子在磁场中的轨道半径为 r 2 由几何关系有 2r 2sin45°= CQ (1分) (1分)由qυB 2= m υ4mυr 2,得B 2= ql 2要使粒子能第二次进入磁场 ,磁感应强度的取值范 围为 B 1≤B<B 2 (2+1)mυ04mυ即(2分)≤B< ql ql高三摸底测试参考答案第 3页(共3页)。

高 三 摸 底 测 试 卷物理参考答案及评分标准一、选择题1.C2.D3.C4.A5.B6.B7.C8.D9.AD 10.BD 11.AC 12.AB 二、实验题13. 1.6 0.71 14. （1）0.855 （2）B ，E （3） ILUd 42πρ=三、计算题 15.解：（1）板间电场强度为 dUE =2分 （2）粒子在电场中做类平抛运动，有t v L 0= 2分2212at d = 1分 且 mqEa = 1分解得 mUqd L v =0 2分16.解：（1）2s 后物体匀速运动，则0cos sin =-θμθmg mg 2分 解得 75.0=μ 2分 （2）0～2s 内，物体运动的加速度大小为 2/5s m tva =∆∆=1分 根据牛顿运动定律可得ma mg mg F =-+θμθcos sin 2分 解得 F =5N 1分 17.解：（1）由几何知识可得粒在磁场中运动的半径为 θsin 2lR = 2分根据牛顿运动定律可得R vm e v B 20= 1分解得 elmv B θsin 20= 1分磁感应强度的方向垂直纸面向外 1分 （2）设能从OP 射出粒子的运动最大半径为r ，则 l r r 3sin =+θ 即 θsin 13+=lr 2分设相应的最大速度为v ，根据牛顿运动定律可得r v m evB 2=解得 0sin 1sin 6v v θθ+=2分 即速度满足的条件为 0sin 1sin 6v v θθ+≤1分18.解：（1）由右手定则可知，金属棒ab 中的电流方向为b 到a;2分 （2）根据法拉第电磁感应定律可得m Blv E = 1分 21R R EI +=1分感应电流所受的安培力大小为2122R R v l B BIl F m+== 1分根据金属棒受力平衡可得F mg =θsin 1分 解得 221222sin sin l B mgR R l B mg v m θθ+=2分 根据图线可得kg m R 1.0,21=Ω= 2分 19.解：（1）根据机械能守恒定律可得 221mv mgR =1分 解得 m R 8.0= 1分 根据牛顿运动定律得物块对轨道的压力大小为Rv m mg F 2=- 1分解得 N 30=F 1分（2）物块滑上小车后，由图象可知物块的加速度大小为 21m/s 1=a 物块与小车间的摩擦力的大小为 N 111==ma f 1分 设小车的加速度为a 2，则201)(Ma g m M f =+-μ 解得 22/2.0s m a = 2分 当它们达到相同的速度时，有 t a v v 10-= t a v 2= 解得 s t 310=2分 这一过程中，物块的位移为 m t a t v x 970212101=-= 1分 小车的位移为m t a x 91021222==1分 物块与小车因摩擦产生的热量为 J x x f Q 320)(2111=-= 1分 小车与地面摩擦产生的热量为J gx m M Q 94)(202=+=μ 1分 所以共产生的热量为J Q Q Q 96421=+= 1分。

2016届江西省赣州市高三年级模拟摸底考试理综试题2016年3月本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分，共300分。

考试时间150分钟。

考生注意：1.答题前，考生务必将密封线内的各项信息如姓名、学生代码等填写在答题卡上。

2.第Ⅰ卷每小题选出答案后，用2B 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。

第Ⅱ卷用黑色墨水签字笔在答题卡上书写作答，在试题卷上作答，答案无效。

3.考试结束，监考员将试题卷、答题卡一并收回。

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 0-16 Na- 23 S-32 Cu-64 Cl-35.5 Co-59第I 卷（选择题，共126分）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至18题只有一项符合题目要求，第19至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．伽利略的斜面实验为牛顿定律奠定了基础。

下列有关说法正确的是（ ）A ．物体抵抗运动状态变化的性质是惯性B ．行星在圆周轨道上保持匀速率运动是因为行星具有惯性C ．同一物体运动越快越难停止运动，说明物体的速度越大，其惯性越大D ．由于巨轮惯性很大，施力于巨轮后，要经过很长一段时间后才会产生一个明显的加速度15．有一个质量为3 kg 的质点在直角坐标系xOy 所在的平面内运动，x 方向的速度—时间图像和y 方向的位移—时间图象分别如图甲、乙所示，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3 NC ．质点的初速度大小为5 m/sD ．质点初速度的方向与合外力的方向垂直16．圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场，三个质量和电荷量都相同的带电粒子a 、b 、c ，以不同的速率对准圆心O 沿着AO 方向射入磁场，其运动轨迹如图所示。

若带电粒子只受磁场力的作用，则下列说法正确的是A ．a 粒子速率最小，在磁场中运动时间最长B ．c 粒子速率最大，在磁场中运动时间最长C ．a 粒子速度最小，在磁场中运动时间最短D ．c 粒子速率最小，在磁场中运动时间最短17．某杂枝演员在做手指玩耍盘高难度的表演，如图所示。