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福建省泉州市2016届高三物理第二次(5月)质量检查试卷(含解析)一、选择题14.如图,虚线a、b、c为电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,实线为一带正电粒子仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,p、q为轨迹上的两点,则a.三个等势面中,a等势面电势最低 b.粒子在p点时的电势能比在q点的小c.粒子在p点时的动能比在q点的小 d.粒子在p点时的加速度比在q点的小【答案】c考点:带电粒子在电场中的运动【名师点睛】解决这类带电粒子在电场中运动的思路是:根据运动轨迹判断出所受电场力方向,然后进一步判断电势、电场强度、电势能、动能等物理量的变化。15如图,穿在一根固定杆上的两个小球a、b连接在一条跨过定滑轮的轻绳两端,杆与水平面的夹角=30。当两球静止时,绳oa与杆的夹角也为,绳佃沿竖直方向,不计一切摩擦,则球a、b的质量之比为 a.:1 b. 1: c. 2: d. :2【答案】a考点:共点力平衡【名师点睛】本题考查了隔离法对两个物体的受力分析,关键是抓住同一根绳子上的拉力处处相等结合几何关系将两个小球的重力联系起来。16. 质量为500kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车a.做匀加速直线运动b.功率为20kwc.所受阻力大小为2000nd.速度大小为50m/s时牵引力大小为3000n【答案】c【解析】试题分析:由图像可知,汽车的加速度随速度的增大而减小,故汽车不做匀加速运动,选项a错误;根据p=fv,f-f=ma可得:;由图像可知: ,解得f=2000n; p=2105w,选项b错误,c正确;速度大小为50m/s时牵引力大小为,选项d错误;故选c.考点:牛顿第二定律;功率【名师点睛】本题考查动能定理、功率公式的应用以及图象的性质,要注意正确根据物理规律确定函数关系,再由图象求解相关物理量。17. 如图,利用理想变压器进行远距离输电,发电厂的输出电压恒定,输电线路的电阻不变,当用电高峰到来时a.输电线上损耗的功率减小b.电压表v1的示数减小,电流表a1增大c. 电压表v2的示数增大,电流表a2减小d.用户功率与发电厂输出功率的比值减小【答案】d考点:远距离输电【名师点睛】解决本题的关键知道:1、输送功率与输送电压、电流的关系;2、变压器原副线圈的电压比与匝数比的关系;3、升压变压器输出电压、降压变压器输入电压、电压损失的关系;4、升压变压器的输出功率、功率损失、降压变压器的输入功率关系。18. 如图,光滑绝缘水平面上两个相同的带电小圆环a、b,电荷量均为q,质量均为m,用一根光滑绝缘轻绳穿过两个圆环,并系于结点o。在o处施加一水平恒力f使a、b一起加速运动,轻绳恰好构成一个边长为l的等边三角形,则a.小环a的加速度大小为 b.小环a的加速度大小为c.恒力f的大小为 d.恒力f的大小为【答案】b考点:牛顿定律的应用;库仑定律【名师点睛】此题考查了牛顿定律及库仑定律的应用;关键是分析物体的受力情况,对整体及个体分别用正交分解法列出牛顿方程即可求解.19. 据报道,我国将于2016年择机发射“天宫二号”,并计划于2020年发射“火星探测器”。设“天宫二号”绕地球做圆周运动的半径为r1、周期为t1;“火星探测器”绕火星做圆周运动的半径为r2、周期为t2,万有引力常量为g。根据题设条件,可得a.关系式b.地球与火星的平均密度之比为c.地球与火星的质量之比为d.“天宫二号”和“火星探测器”的向心加速度大小之比为【答案】cd考点:万有引力定律的应用【名师点睛】解决本题的关键要明确卫星的运动模型,知道由万有引力提供其圆周运动向心力本题也可以根据开普勒第三定律分析周期的大小。20如图,跨过光滑轻质小定滑轮的轻绳,一端系一质量为m的小球,另一端系一质量为2m的重物,小球套在竖直固定的光滑直杆上,滑轮与杆的距离为d。现将小球从与滑轮等高的a处由静止释放,下滑过程中经过b点,a、b两点间距离也为d,重力加速度为g,则小球a刚释放时的加速度为gb过b处后还能继续下滑c.在b处的速度与重物此时的速度大小之比d在b处的速度与重物此时的速度大小之比为【答案】abd考点:机械能守恒定律;速度的分解【名师点睛】解决本题的关键知道系统机械能守恒,知道小球沿绳子方向的分速度的等于重物的速度,要注意重物上升的高度不等于d,不难21. 如图,s为一离子源,mn为长荧光屏,s到mn的距离为l,整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为b。某时刻离子源s一次性沿平行纸面的各个方向均匀地射出大量的正离子,各离子质量m、电荷量q、速率v均相同,不计离子的重力及离子间的想到作用力。则a.当v时所有离子都打不到荧光屏上b.当v时所有离子都打不到荧光屏上c.当v=时,打到荧光屏mn的离子数与发射的离子总数比值为d.当v=时,打到荧光屏mn的离子数与发射的离子总数比值为【答案】ac考点:带电粒子在磁场中的运动【名师点睛】本题考查了带电离子在磁场中的运动,离子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,分析清楚离子运动过程是解题的关键,应用牛顿第二定律即可解题。22(6分)某同学利用“验证机械能守恒定律”的实验装置测定当地重力加速度。(1)接通电源释放重物时,装置如图甲所示,该同学操作中存在明显不当的一处是 ;(2)该同学经正确操作后得到如图乙所示的纸带,取连续的六个点a、b、c、d、e、f为计数点,测得点a到b、c、d、e、f的距离分别为:h1、h2、h3、h4、h5。若电源的频率为f,则打e点时重物速度的表达式ve= ;(3)分析计算出各计数点对应的速度值,并画出速度的二次方(v2)与距离(h)的关系图线,如图丙所示,则测得的重力加速度大小为 m/s2。(保留3位有效数字)【答案】(1)释放时重物离打点计时器太远;(2) ;(3) 9.60;考点:测定当地重力加速度【名师点睛】此题是用验证机械能守恒定律的装置来测定当地重力加速度,关键是搞清试验的原理,能根据函数关系分析图像的物理意义.23. 利用图示电路可以较为准确地测量电源的电动势。图中a为标准电源,其电动势为es,b为待测电源;e为工作电源,r为滑动变阻器,g为零刻度在中央的灵敏电流计,ab为一根粗细均匀的电阻丝,滑动片c可在电阻丝上移动,ac之间的长度可用刻度尺量出。实验步骤如下:(1)按图连接好电路;(2)调整滑动变阻器的滑片至合适位置,闭合开关s1;(3)将s2接1,调节滑动片c使电流计示数为零,记下_;(4)将s2接2,重新调整c位置,使 _,并记下_;.com (5)断开s1、s2,计算待测电源的电动势的表达式为ex=_.【答案】(3)ac间的长度l1 ;(4) 电流计示数为零;ac间的长度l2 (5) 考点:测量电源的电动势【名师点睛】近几年的物理实验的考查已不再局限于基本问题的考查,而是更多的进行一些设计性实验的考查,在解决问题时应注意理解实验中的原理,再结合学过的实验内容进行分析解答,本题关键明确实验原理,知道并联分压电路,用es去抵消ac上分得的电压,使得电流表指针指为零24(12分)如图,在距水平地面高h1=1.2m的光滑水平台面上,一个质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁定。现解除锁定,小物块与弹簧分离后以一定的水平速度v1向右从a点滑离平台,并恰好从b点沿切线方向进入光滑竖直的圆弧轨道bc。已知b点距水平地面的高h2=0.6m,圆弧轨道bc的圆心o与水平台面等高,c点的切线水平,并与长l=2.8m的水平粗糙直轨道cd平滑连接,小物块恰能到达d处。重力加速度g=10m/s2,空气阻力忽略不计。求: (1)小物块由a到b的运动时间t; (2)解除锁定前弹簧所储存的弹性势能ep; (3)小物块与轨道cd间的动摩擦因数。【答案】(1)(2)2 j(3)0.5考点:平抛运动;功能关系【名师点睛】本题主要考查了功能关系和平抛运动基本公式的直接应用,要求同学们能正确分析物体的运动情况和受力情况,知道从a到b点过程中物体做平抛运动,做物理问题应该先清楚研究对象的运动过程,根据运动性质利用物理规律解决问题关于能量守恒的应用,要清楚物体运动过程中能量的转化.25. 如图甲所示,两根完全相同的光滑平行导轨固定,每根导轨均由两段与水平成=30的长直导轨和一段圆弧导轨平滑连接而成,导轨两端均连接电阻,阻值r1=r2=2,导轨间距l=0.6m。在右侧导轨所在斜面的矩形区域m1m2p2p1内分布有垂直斜面向上的磁场,磁场上下边界m1p1、m2p2的距离d=0.2m,磁感应强度大小随时间的变化规律如图乙所示。t=0时刻,在右侧导轨斜面上与m1p1距离s=0.1m处,有一根阻值r=2的从属棒ab垂直于导轨由静止释放,恰好独立匀速通过整个磁场区域,取重力加速度g=10m/s2,导轨电阻不计。求:(1)ab在磁场中运动的速度大小v;(2)在t1=0.1s时刻和t2=0.25s时刻电阻r1的电功率之比;(3)电阻r2产生的总热量q总。【答案】(1)1m/s(2)4:1(3)0.01 j (3)设ab的质量为m,ab在磁场中运动时,通过ab的电流 ab受到的安培力fabil 又mgsin= bil 解得m=0.024kg 在t=00.2s时间里,r2两端的电压u2=0.2v,产生的热量 ab最终将在m2p2下方的轨道区域内往返运动,到m2p2处的速度为零,由功能关系可得在t=0.2s后,整个电路最终产生的热量q=mgdsin+mv2=0.036j 由电路关系可得r2产生的热量q2=q=0.006j 故r2产生的总热量q总= q1+ q2=0.01 j 考点:法拉第电磁感应定律、欧姆定律、能量守恒定律【名师点睛】本题是法拉第电磁感应定律、欧姆定律以及能量守恒定律等知识的综合应用,关键要搞清电路的连接方式及能量转化的关系,明确感应电动势既与电路知识有关,又与电磁感应有关(二)选考题:共45 分。33物理选修3-3(15 分)(1) (6分)下列说法正确的是(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)a饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关b能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性c液体表面层分子间距离较大,这些液体分子间作用力表现为引力d若某气体摩尔体积为v,阿伏加德罗常数用na表示,则该气体的分子体积为e用“油膜法”估测分子直径时,滴在水面的油酸酒精溶液体积为v,铺开的油膜面积为s,则可估算出油酸分子直径为【答案】abc考点:饱和汽压;表面张力;阿伏加德罗常数;“油膜法”估测分子直径【名师点睛】此题考查了3-3中的几个简单知识点,包括饱和汽压、表面张力、阿伏加德罗常数以及“油膜法”估测分子直径,关键是加强记忆,理解概念,都是比较简单的知识. (2) (9分)如图所示,竖直放置的导热气缸内用活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞的质量为m,横截面积为s,缸内气体高度为2h0。现在活塞上缓慢添加砂粒,直至缸内气体的高度变为h。然后再对气缸缓慢加热,让活塞恰好回到原来位置。已知大气压强为p0,大气温度为t0,重力加速度为g,不计活塞与气缸间摩擦。求:(1)所添加砂粒的总质量; (2)活塞返回至原来位置时缸内气体的温度。【答案】(1)(2)2 t0 考点:气体的状态变化方程【名师点睛】此题是对气体状态变化方程的考查;解题时要弄清气体的状态并能找到气体的状态变化参量,根据气态方程列式解答.34物理选修3-4(15分) (1) (6分)如图,由a、b两种单色光组成的平行复色光,从空气中垂直射向玻璃半球的左侧平面上,在玻璃半球的右侧球面上会出现一个单色环形光带,已知玻璃半球的半径为r,a光在玻璃中的折射率为,a的频率小于b的频率,由此可知,环形光带是 (选填“a”或“b”)色光,环形光带的外边缘半径为 。【答案】a, 考点:全反射【名师点睛】本题关键要掌握全反射的条件和临界角公式对于临界角,当光线从光密介质射入光疏介质恰好发生全反射时,入射角等于临界角 (2) (9分)一列沿着x轴负方向传播的简谐横波,在t1=0.05s时的波形如图所示,其中m、p两质点的平衡位置坐标分别为xm=1.0m、xp=1.2m。已知该波中任何一个质点经过8cm的路程所用的时间均为0.5s,求: (1)质点m的振动周期和简谐运动方程;(2)质点p回到平衡位置的时刻。【答案】(1)t=0.2s,y=acost=0.8cos10t(cm)(2)t =(0.1n+0.13)s(n = 0,1,2,)【解析】试题分析:(i)由波形图可知,振幅a=0.8cm,波长=2m 质点经过8cm的路程为10个振幅,需要的时间为t,即t=0.5s所以周期t=0.2s, 考点:机械波的传播【名师点睛】此题是对机械波传播问题的考查;关键是搞清机械波的传播过程中质点的振动的特点,并注意质点振动的重复性和对称性;熟练掌握波长、周期及波速的关系.35物理选修35(15分)(1) (6分)如图,r为真空室内一放射源,ll 为一张薄纸板,mn为荧光屏,放射源正对荧光屏的中心o点射出、三种射线。若在虚线框内加上垂直于线框平面的匀强磁场时,荧光屏上只观察到o、p两个亮点,则打在o点的是 射线,虚线框内磁场的方向 (选填“向里”或“向外”)。 【答案】,向里【解析】试题分析:射线不带电,且穿透能力最强,故射线将沿直线打到o点;射线穿透本领最弱,不能穿过纸板,故打到p点的是射线,因带负电,由左手定则可知虚线框内磁场的方向向里。考点:三种射线;左手定则【名师点睛】此题主要考查、三种射线的特点,要知道射线的电离本领最弱,而穿透本领最强;射线是带正

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