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文档简介
2016年高考备考走出题海系列 经典母题30题【经典母题】经典母题,她们不是新题,但是每年都能见到她们,或者直接考查原题,或者体现在原创新题中,她们是获得广大师生认可的“题源或题根”,在每年的高考命题中,也能感觉到她们的“倩影”。为了配合高考冲刺,跳出题海,我们从2016届考前模拟题中精选获得广大师生认可的经典试题,以飨读者。第一部分 选择题【试题1】雾霾天,a车在平直公路上以30m/s的速度匀速运动,突然发现正前方25m处的b车正以10m/s的速度同向匀速前进,a车司机经反应过来后立即刹车,不久防抱死系统出现故障。两车的速度时间图象如下图所示,则下列说法正确是Aa车在防抱死系统出现故障前,刹车的加速度大小为5m/s2 Ba车司机的反应时间为1s C两车不会发生追尾 D两车会发生追尾【答案】D考点:匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系【试题2】如图在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩链接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着这列车厢以大小为2a/3的加速度向东行驶时,P和Q间的拉力大小仍为F不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为( ) A8 B12 C15 D18【答案】C考点:牛顿第二定律【试题3】如图所示,物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上。A、B质量分别为6.0kg和2.0 kg,A、B之间的动摩擦因数为0.2。在物体A上施加水平方向的拉力F,开始时,F=10 N,此后逐渐增大,在增大到45N的过程中,以下判断正确的是A.两物体间始终没有相对运动B.两物体间从受力开始就有相对运动C.当拉力F18N时,开始相对滑动【答案】A 考点:牛顿第二定律的应用【试题4】如图所示,质量为3m的竖直光滑圆环A的半径为R,固定在质量为2m的木板B上,木板B的左右两侧各有一竖直挡板固定在地面上,B不能左右运动在环的最低点静止放有一质量为m的小球C现给小球一水平向右的瞬时速度v0,小球会在圆环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,初速度v0必须满足( )A.最小值为 B. 最大值为3 C. 最小值为 D. 最大值为【答案】CD 考点:机械能守恒定律; 牛顿第二定律的应用【试题5】如图,粗糙的水平地面上有三块材料完全相同的木块A、B、C,质量均为m, B、C之间用轻质细绳连接。现用一水平恒力F作用在C上,三者开始一起做匀加速运动,运动过程中把一块橡皮泥粘在某一块上面,系统仍加速运动,且始终没有相对滑动,则在粘上橡皮泥并达到稳定后,下列说法正确的是 A若粘在A木块上面,绳的拉力不变B若粘在A木块上面,绳的拉力减小C若粘在C木块上面,A、B间摩擦力增大D若粘在C木块上面,绳的拉力和A、B间摩擦力都减小【答案】D考点:牛顿第二定律的应用【名师点睛】此题是关于牛顿第二定律的应用以及整体及隔离法的应用问题;解决本题的关键能够正确地受力分析,运用牛顿第二定律进行求解,注意整体法和隔离法的运用;此题是基础题,意在考查学生基本规律的运用能力.【试题6】用力F将质量为m的物块压在竖直墙上,从t=0时刻起,测得物体所受墙壁的摩擦力随时间按如图所示规律变化,则下列判断正确的是 来源:A0t2时间内为滑动摩擦力,t2时刻之后为静摩擦力B0t1时间内物块沿墙壁加速下滑,t2时刻物块的速度为0C压力F一定随时间均匀增大D压力F恒定不变【答案】AB【解析】0t2时间内为滑动摩擦力f=N,随正压力的增大而增大,t2时刻之后为静摩擦力等于重力,A正确;0t1时间内物块沿墙壁加速下滑,t2时刻物块的速度为0,物体静止,B正确;0t2时间内压力F一定随时间均匀增大,之后不一定,CD错误;故选AB.考点:摩擦力;牛顿定律的应用【名师点睛】解答本题的关键在于正确对图象进行分析,由图象得出静摩擦力、滑动摩擦力;要知道静摩擦力随着外力的增加而增加,但有一个最大值;最大静摩擦力大于滑动摩擦力,滑动摩擦力f=N。【试题7】如图所示,某物体自空间O点以水平初速度抛出,落在地面上的A点,其轨迹为一抛物线。现仿此抛物线制作一个光滑滑到并固定在于OA完全重合的位置上,然后将此物体从O点由静止释放,受微小扰动而沿此滑道滑下,在下滑过程中物体未脱离滑道。P为滑道上一点,OP连线与竖直方向成角,则此物体( )A、由O运动到P点的时间为B、物体经过P点时,速度的水平分量为C、物体经过P点时,速度的竖直分量为D、物体经过P点时的速度大小为来源:【答案】BD考点:平抛运动【名师点睛】解决本题的关键掌握处理平抛运动的方法,平抛运动可分解为水平方向上的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动且分运动与合运动具有等时性。【试题8】如图所示,轻杆长3L,在杆两端分别固定质量均为m的球A和B,光滑水平转轴穿过杆上距球A为L处的O点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B运动到最高点时,杆对球B恰好无作用力。忽略空气阻力。则球B在最高点时A.球B的速度为零 B.球A的速度大小为C.水平转轴对杆的作用力为1.5mg D.水平转轴对杆的作用力为2.5mg【答案】C考点:圆周运动;牛顿第二定律的应用.【试题9】如图所示,一固定斜面倾角为30,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度的大小g。物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的( )A动能损失了2mgH B动能损失了mgHC机械能损失了mgH D机械能损失了中华资源库【答案】AC【解析】上升的过程中,可知摩擦力大小,上滑的最大路程;根据动能定理,合外力做功,因此动能损失了2mgH,A正确,B错误;机械能损害要看除重力以外的力做功,在这个过程中,就是摩擦力做功,而摩擦力做的功,因此机械能损失了mgHC正确,D错误。考点:功能关系【试题10】2013年12月2日晚,发射了嫦娥三号。几天后,运载火箭将嫦娥三号直接送入地月转移轨道;近月制动被月球捕获,进入距月球表面高h环月圆轨道。作为地球天然卫星的月球,月球的质量M,已知月球直径约为r,则月球的平均密度和圆轨道的运行周期T。(引力常量为G)A、; B、;C、; D、;【答案】C考点:考查了万有引力定律的应用【试题11】如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量不等的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( ) A球A的角速度一定大于球B的角速度B球A的线速度一定大于球B的线速度C球A的运动周期一定小于球B的运动周期D球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力【答案】B【解析】对A、B两个小球进行受力分析,如图所示由于弹力垂直于接触面,因此两个弹力的方向相同,由于弹力的竖直分量等于重力,因此两个弹簧的大小也相同,D错误;弹力的水平分力就是向心力相同,因此向心力相同,根据,由于A球的轨道半径大于B球的轨道半径,因此A球的角速度小于B球的角速度,A错误;根据由于A球的轨道半径大于B球的轨道半径,可知A球线速度大于B球的线速度,B正确;根据,由于于A球的轨道半径大于B球的轨道半径,因此A的运动周期大于B球的运动周期,C错误。考点:匀速圆周运动【试题12】如图所示,在匀强电场中,有六个点A、B、C、D、E、F,正好构成一正六边形。点B、C、E的电势分别为-20V、20V和60V。一带电粒子从A点以某一速度沿AB方向射出后到达D点。不计重力。则下列判断正确的是A、粒子带负电B、点F的电势为20VC、粒子在A点的电势能小于在D点的电势能D、A、C两点的电势差等于F、D两点的电势差【答案】ABD考点:考查了电势,等势面,电场力做功【名师点睛】该题通过比较几个点的电势,得出该电场的特点与方向,解题的关键是通过使用辅助线来说明问题。【试题13】所示,a、b、c、d为正四面体的四个顶点,O点为d点在底面上的投影,在a点放置一个电量为+Q的点电荷,在b点放置一个电量为-Q的点电荷,则A.c、d两点的电场强度相等B.沿cd连线移动一带+q电量的点电荷,电场力始终不做功C.Od连线为电场中的一条等势线D.将一带电量为-q的点电荷从d点移到O点再移到c点,电场力先做负功,后做正功【答案】ABC 考点:等量异种电荷的电场.【试题14】某电场的部分电场线如图,A、B是一带电粒子仅在电场力作用下运动轨迹(图中虚线)上的两点,下列说法中正确的是A粒子一定是从B点向A点运动 B粒子在A点的加速度大于它在B点的加速度C粒子在A点的动能小于它在B点的动能 D电场中A点的电势低于B点的电势【答案】BD考点:带电粒子在匀强电场中的运动.【名师点睛】解决这类带电粒子在电场中运动问题的关键是根据轨迹判断出电场力方向,然后利用电场线、电势、电场强度、电势能、电场力做功等之间的关系进一步判断各个物理量的变化情况;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,电场力做正功时,电势能减小,电场力做负功时,电势能增加。【试题15】如图所示,匀强磁场的边界为直角三角形,EGF=30,已知磁感应强度为B,方向垂直纸面向里。F处有一粒子源,沿FG方向发射出大量带正电荷q的同种粒子,粒子质量为m,粒子的初速度v0大小可调,则下列说法正确的是( )A若粒子能到达EG边界,则粒子速度越大,从F运动到EG边的时间越长 Bv0取合适值,粒子可以到达E点C能到达EF边界的所有粒子所用的时间均相等D粒子从F运动到EG边所用的最长时间为 【答案】 C 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动。【试题16】如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场;重力不计、电荷量一定的带电粒子以速度v正对着圆心O射入磁场,若粒子射入、射出磁场点间的距离为R,则粒子在磁场中的运动时间为 A B C D【答案】A考点:带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】本题考查了带电粒子在匀强磁场中的运动问题;解题的关键是结合几何关系得到轨道半径,画出粒子的轨迹是解题的基础,根据牛顿第二定律列式可以求解粒子的比荷;运动的时间还可以通过进行求解. 【试题17】为了测量某化肥厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分辨为a、b、c,左右两端开口,在垂直于上下表面方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在前后两个内侧面固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U,若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法正确的是A、若污水中正离子较多,则前内侧面比后内侧面的电势高B、前内侧面的电势一定低于后内侧面的电势,与哪种离子多无关C、污水中离子浓度越高,电压表的示数越大D、污水流量Q与电压U成正比,与ab无关【答案】BD考点:考查了带电粒子在复合场中的运动【名师点睛】带电粒子在复合场中运动问题的分析思路1正确的受力分析除重力、弹力和摩擦力外,要特别注意电场力和磁场力的分析2正确分析物体的运动状态找出物体的速度、位置及其变化特点,分析运动过程如果出现临界状态,要分析临界条件带电粒子在复合场中做什么运动,取决于带电粒子的受力情况(1)当粒子在复合场内所受合力为零时,做匀速直线运动(如速度选择器)(2)当带电粒子所受的重力与电场力等值反向,洛伦兹力提供向心力时,带电粒子在垂直于磁场的平面内做匀速圆周运动(3)当带电粒子所受的合力是变力,且与初速度方向不在一条直线上时,粒子做非匀变速曲线运动,这时粒子的运动轨迹既不是圆弧,也不是抛物线,由于带电粒子可能连续通过几个情况不同的复合场区,因此粒子的运动情况也发生相应的变化,其运动过程也可能由几种不同的运动阶段所组成【试题18】如图所示,光滑绝缘的水平面上,一个边长为L的正方形金属框,在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域。磁场区域的宽度为。当变进入磁场时,线框的加速度恰好为零。则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,下列分析正确的是( )A、两过程所用时间相等B、所受的安培力方向相反C、线框中产生的感应电流方向相反D、进入磁场的过程中线框产生的热量较少【答案】CD考点:导体切割磁感线时的感应电动势、右手定则【名师点睛】根据楞次定律判断感应电流的方向和安培力的方向线框进入磁场过程做匀速运动,完全在磁场中运动时做匀加速运动,穿出磁场速度大于进入磁场的速度,线框将做减速运动,出磁场时大于或等于进入磁场时的速度,所用时间将缩短根据功能关系分析热量关系;本题考查分析线框的受力情况和运动情况的能力,关键是分析安培力,来判断线框的运动情况,再运用功能关系,分析热量关系。【试题19】如图所示,abc为边长为L的正三角形线框,匀强磁场与线框平面垂直,其宽度为L。现线框从图位置以恒定的速度通过场区,线框中的感应电流随时间的变化图象正确的是(逆时针为电流的正方向)【答案】B 【解析】 开始时进入磁场切割磁感线,根据右手定则可知,电流方向为逆时针;从至地入过程中,切割的有效长度增大;故感应电流增大;当点开始进入时,切割的有效开始减小,感应电流减;当开始出磁场时,回路中磁通量减小,产生的感应电流为顺时针;由到离开时,切割有效长度增大,则感应电流增大;由到过程,切割的有效长度减小,则电流减小,故只有B正确。考点:导体切割磁感线时的感应电动势【试题20】如图所示, 间距为L,足够长的光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个定值电阻R,匀强磁场垂直于导轨所在平面,将ab棒在导轨上无初速度释放,当ab棒下滑到稳定状态时,速度为v,通过电阻R的的电荷量为q ,电阻R上消耗的功率为P.导轨和导体棒电阻不计下列判断正确的是() A导体棒的a端比b端电势低Bab棒在达到稳定状态前做加速度减小的加速运动Cab棒由开始释放到达到稳定状态的过程中金属棒在导轨上发生的位移为D若换成一根质量为原来2倍的导体棒,其他条件不变,则ab棒下滑到稳定状态时,电阻R消耗的功率将变为原来的2倍【答案】BC考点:法拉第电磁感应定律;楞次定律;能量守恒定律【试题21】某一火警报警系统原理图如图所示,报警器未画出,接在电压的正弦交流电源上,为半导体热敏材料制成的传感器,的电阻值随温度升高而减小,下列说法正确的是( ) A、电压表V的示数为311VB、电容器C电容增大,灯L变暗C、所在处出现火警时,电流表A的示数增大D、所在处出现火警时,变压器输入功率减小【答案】C考点:变压器;电路的动态分析【试题22】下列说法正确的是_。 A液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质和某些晶体相似,具有各向异性 B单晶体的某些物理性质具有各向异性,而多晶体和非晶体是各向同性的 C物体中分子热运动的动能的总和等于物体的内能 D随着科学技术的不断进步,总有一天能实现热量自发地从低温物体传到高温物体 E当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能都是随分子间距离的减小而增大 【答案】 ABE 【解析】 液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,A正确;、单晶体的物理性质是各向异性的,而多晶体和非晶体是各向同性的,故B正确;、物体中分子热运动动能的总和与分子势能的总和等于物体的内能,故C错误;根据热力学第二定律得:热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体,故D错误;当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的增大而减小,故E正确。考点:热力学第二定律;温度是分子平均动能的标志;晶体和非晶体【试题23】一列沿着x轴正方向传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示,图甲中某质点的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是_A图乙表示质点L的振动图像 B该波的波速为0.5m/sCt=8s时质点M的位移为零D在4s内K质点所经过的路程为3.2mE质点L经过1s沿x轴正方向移动0.5m【答案】ABD 考点:本题考查横波的图象;波长、频率和波速的关系,振动图像与波动图像。【试题24】关于原子核原子核,下列说法正确的有 A、粒子散射实验说明了原子的全部正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上B、原子核外电子吸收能量脱离原子核束缚形成射线C、两个质子与两个中子的质量之和等于原子核的质量D、氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子【答案】AD【解析】粒子散射实验说明了原子的全部正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上,选项A正确;原子核内中子转化为质子时产生射线,选项B错误;两个质子与两个中子结合成原子核时放出能量,故两个质子与两个中子的质量之和大于原子核的质量,选项C错误;根据玻尔理论,氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子,选项D正确;故选AD.考点:粒子散射实验;玻尔理论;结合能第二部分 非选择题【试题25】某实验小组要探究力对物体做功与物体获得速度的关系,选取的实验装置如图所示,实验主要步骤如下; (1)实验时,在未连接橡皮筋时将木板的左端用小木块垫起,不断调整使木板倾斜合适的角度,打开打点计时器, 轻推小车,最终得到如图所示的纸带,这样做的目的是为了 ;(2)使小车在一条橡皮筋的作用下由某位置静止弹出,沿木板滑行,这时橡皮筋对小车做的功为W.(3)再用完全相同的2条、3条.橡皮筋作用于小车,每次由静止在 (填“相同”或“不同”)位置释放小车,使橡皮筋对小车做的功分别为2W、3W、.(4)分析打点计时器打出的纸带,分别求出小车每次获得的最大速度v1、v2、v3.(5)作出W-v图象,则下列符合实际的图象是 (填字母序号)【答案】(1)平衡摩擦阻力;(3)相同;(5)D.考点:探究力对物体做功与物体获得速度的关系【名师点睛】本题以探究做功和速度关系为实验命题背景考查学生对实验数据的处理和对结论的分析和评价能力,本题采用倍增法增加橡皮条的功,巧妙解决了变力做功的测量困难,注意要平衡摩擦力【试题26】某实验小组设计了如图甲所示的电路,其中为热敏电阻,电压表量程为,内阻为约,电流表量程为,内阻,R为电阻箱。Z(1)该实验小组首先利用该电路进行描绘热敏电阻的伏安特性曲线的实验。闭合开关,调节电阻箱,记录不同情况下电压表示数、电流表的示数I和电阻箱的阻值R,在坐标系中,将各组、I的数值标记在相应位置,描绘出热敏电阻的部分伏安特性曲线如图乙中的曲线所示,为了完成该实验,应将导线端接在 (选填“a”或“b”)点;(2)利用(1)中记录的数据,通过分析计算可得外电路的电压,的计算式为 ;(用、I、R和表示)(3)实验小组利用(2)中的公式,计算出各组的,将和I的数据也描绘在坐标系中,如图乙中的直线所示,根据图像分析可知,电源的电动势 V,内电阻 ;(4)实验中,当电阻箱的阻值调到时,热敏电阻消耗的电功率 W。(保留两位有效数字)【答案】(1)a点;(2)(3),(4)(均正确)(3)电源两端的电压利用欧姆定律可知利用电源的外特性曲线可知电动势和内电阻把电流表、电阻箱、电源作为等效电源,等效电源的电动势为,内电阻为。(4)电源内阻,当电阻箱的阻值调到时,根据闭合电路欧姆定律:,则。考点:描绘小电珠的伏安特性曲线【名师点睛】本题考查描述伏安特性曲线的实验,要注意本实验中要明确分压接法的应用条件;并注意在实验中应用所学过的物理规律求解功率及电阻等。【试题27】一物块(可视为质点)以4m/s的速度从D点滑上粗糙程度相同的水平地面,途经A、B两点,在A点时的速度是B点时的2倍,由B点再经过0.5s滑到C点时速度减为零,如图所示,A、B相距0.75m求:
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