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文档简介
福建省漳州市2016届高三物理第一次模拟考试试题(含解析)第卷二、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1418题只有一项符合题目要求,第1921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在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献。下列说法正确的是a法拉第发现了电磁感应现象b安培发现了电流磁效应 c库仑提出了用电场线来形象描述电场d麦克斯韦预言了电磁波并且实验证实了电磁波的存在【答案】a考点:物理学史【名师点睛】本题考查电磁学中的相关物理学史,根据在电磁学发展中作出突出贡献的科学家的名字及主要贡献进行答题。 15. 如图所示,a、b是两个质量均为m的小球,小球a从静止开始沿倾角为30的光滑斜面下滑,经ta时间到达斜面底端o,到达斜面底端o时动能为eka,小球b从与a球等高处被水平抛出,经tb时间到达斜面底端o点,到达斜面底端o时动能为ekb,取g=10 m /s2,则下列说法正确的是aeka=ekb bekaekb cta=tb dtatb 【答案】b【解析】试题分析:对b,根据动能定理得,解得,对a,根据动能定理得,可知,故a错误,b正确; b做平抛运动,b的运动时间,a下滑的加速度,位移,根据得,可知,故c、d错误。考点:平抛运动【名师点睛】本题考查了平抛运动和匀变速直线运动的综合运用,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和牛顿第二定律综合求解。16. 从地面上以初速度v0=10 m/s竖直向上抛出一质量为m=0.2 kg的小球,若运动过程中小球受到的空气阻力f与其速率v成正比,其关系为f=kv,小球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=2 m/s,且落地前已经做匀速运动(取g=10 m /s2),则以下说法正确的是ak的值为0.1 ns/m b小球在上升阶段加速度大小为20 m/s2时,其速度大小为1 m/sc小球抛出瞬间的加速度大小为60 m/s2d小球抛出到落地过程中空气阻力所做的功为9.6 j【答案】c考点:动能定理的应用【名师点睛】本题是信息给予题,要把握空气阻力与速率的关系,注意空气阻力方向与运动方向相反,一直做负功运用动能定理和牛顿运动定律进行研究在运用动能定理和牛顿运动定律解题注意要合理地选择研究的过程。17夏季来临,空调、冷风机等大功率电器使用增多,用户消耗的功率增大。如图所示,发电机的输出电压u1和输电线的电阻r均不变、变压器均为理想变压器,则下列说法中正确的a变压器的输出电压u2增大,且u2u1b变压器的输出电压u4增大,且u4u3c输电线损耗的功率占发电机输出功率的比例增大d输电线损耗的功率减小【答案】c考点:远距离输电;变压器的构造和原理【名师点睛】正确解答本题需要掌握:理想变压器的输入功率由输出功率决定,输出电压由输入电压决定;明确远距离输电过程中的功率、电压的损失与哪些因素有关,明确整个过程中的功率、电压关系理想变压器电压和匝数关系。18石墨烯是目前世界上已知的强度最高的材料,其发现者由此获得2010年诺贝尔物理学奖。用石墨烯制作的“太空电梯”缆线,使人类进入太空成为可能。假设有一个从地面赤道上某处连向其正上方地球同步卫星的“太空电梯”。关于坐在上升的“太空电梯”里的乘客,下列说法正确的是a乘客受到的重力不变.comb乘客相对地心做直线运动c乘客刚从地面上升时相对地心的速度等于第一宇宙速度d若途中“太空电梯”故障停止上升,此时乘客处于失重状态【答案】bd考点:牛顿运动定律的应用-超重和失重【名师点睛】由于太空电梯是从地面连接到地球同步飞船上,而地球是在不停的转动的,它们要保持相对的静止必须由相同的角速度,再根据各点随地球一起做匀速圆周运动可以判断各点的情况。19如图所示,电源电动势为e,内阻为r电路中的r1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)r2为滑动变阻器,当开关s闭合时,电容器c中一带电微粒恰好处于静止状态下列说法中正确的是a只增大r1的光照强度,电压表示数变小b只增大r1的光照强度,电流表示数变小c只将滑片向上端移动时,微粒将向下运动d若断开开关s,带电微粒仍处于静止状态【答案】ac考点:闭合电路的欧姆定律;带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】本题中稳定时电容器与电路部分是相对独立的分析油滴是否运动,关键分析电场力是否变化。20如图所示,竖直光滑导轨上端接入一定值电阻r,c1和c2是半径都为a的两圆形磁场区域,其区域内的磁场方向都垂直于导轨平面向外,区域c1中磁场的磁感强度随时间按b1=b+kt(k0)变化,c2中磁场的磁感强度恒为b2,一质量为m、电阻为r、长度为l的金属杆ab穿过区域c2的圆心c2垂直地跨放在两导轨上,且与导轨接触良好,并恰能保持静止。(轨道电阻不计,重力加速度大小为g。)则a通过金属杆的电流方向为从a到b b通过金属杆的电流大小为c定值电阻的阻值为 d整个电路中产生的热功率【答案】bd【解析】试题分析:区域中磁场的磁感强度随时间按变化,可知磁感强度均匀增大,穿过整个回路的磁通量增大,由楞次定律分析知,通过金属杆的电流方向为从b到a,故a错误;对金属杆,根据平衡方程得:,解得:,故b正确;由法拉第电磁感应定律,则有:回路中产生的感应电动势;且闭合电路欧姆定律有: ,又,解得:故c错误;整个电路中产生的热功率,故d正确。考点:导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化【名师点睛】本题是电磁感应与力学知识的综合,掌握法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和平衡条件的应用,要注意产生感应电动势的有效面积等于圆面积,不是整个矩形面积。21如图所示,真空中有一半径为r、电荷量为q的均匀带电球体,以球心o为坐标原点,沿半径方向建立x轴,p点为球面与x轴的交点。已知均匀带电球体,xr处的电场分布与电荷量全部集中在球心时相同,而均匀带电球壳内部电场强度处处为零。k为静电力常量,则a球内部各点的电势相等b球内部的电场为匀强电场cx轴上各点中,p点场强最大dx轴上x1(x1r)处场强大小为【答案】cd考点:电场强度;电势能【名师点睛】考查带电球壳内部是等势体且电场强度处处为零,体外则是看成点电荷模型来处理;而电势则由电荷从该点移到电势为零处电场力做功与电量的比值来确定,注意比较电势也可以由图象和横轴的面积来表示。第卷三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。第33题第40题为选考题,考生根据要求做答。(一)必考题(共129分)22为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验其中g1、g2为两个光电门,当滑块通过g1、g2光电门时,光束被遮挡的时间t1、t2都可以被测量并记录,滑块连同上面固定的条形挡光片的总质量为m,挡光片宽度为d,光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m 实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平。回答下列问题:(1)若取细绳牵引滑块的拉力t=mg,测得滑块质量m0.2 kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是_am15 g bm215 g cm320 g dm4200 g(2)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为a_(用t1、t2、d、x表示)(3)以小车和牵引砝码为研究对象,小车质量m一定,改变牵引砝码的质量m,根据实验数据描绘的小车加速度a与牵引砝码的质量m之间的实验关系图象。能正确反映-关系的图是_。【答案】(1) d(2) (3)c【解析】试题分析:(1)在实验中,认为的重力等于滑块所受的合力,所以的质量应远小于m的质量,故d不合适。考点:探究加速度与物体质量、物体受力的关系【名师点睛】解决本题的关键理解实验的原理,知道当m的质量远小于m的质量,m的重力可以认为等于m所受的合力,计算加速度时利用运动学公式求解以及推导出与关系式,进而选择图象,难度适中。23某同学为了测量一个量程为3 v的电压表的内阻,进行了如下实验:(1)先用多用电表调至100 挡,调好零点,进行了正确的测量。测量时指针位置如图1所示,得出电压表的内阻为 。已知多用表欧姆档表盘中央刻度值为“15”,则此时欧姆表的内电阻为 (2)为了更精确地测量该电压表的内阻rv,器材如下:a待测电压表(量程3 v)一块 b电阻箱r(最大阻值9999.9 )一只 c电池组(电动势略小于3 v,内阻不计) d开关一只e导线若干 该同学利用上面所给器材,设计测量电路如图2所示,进行实验:按电路图连接电路,进行正确测量;记录待测电压表的读数u和相应电阻箱的读数r;改变电阻箱的连入电路的阻值,获得多组u、r的值。处理数据时,可采用“图象法”和“代数法”( 即选用其中两组数据列方程求出一个rv的值,然后利用多组u、r的值多求几个rv的值,算出rv的平均值。)你认为哪种方法误差较小? ,其优点是 。(至少写出2点)若以r为纵坐标,为横坐标作出如图3所示的图线,横截距a,纵截距的绝对值为b,则待测电压表内阻rv= (用题中物理量的符号表示)。【答案】(1)3.00103 ,1500 ; (2)图象法, 图象法较直观,且容易剔除误差较大的点 b 考点:电阻的测量【名师点睛】关键是明确实验原理,从实验原理角度选择器材、分析误差来源。24如图所示,在公路的十字路口,红灯拦停了一车队,拦停的汽车排成笔直的一列,第一辆汽车的前端刚好与路口停止线相齐,汽车长均为l=4.0 m,前面汽车尾部与相邻汽车的前端相距均为d1=1.0 m。为了安全,前面汽车尾部与相邻汽车的前端相距至少为d2=5.0 m才能开动,若汽车都以a=2 m/s2的加速度做匀加速直线运动绿灯亮起瞬时,第一辆汽车立即开动,求:(1)第六辆汽车前端刚到达停止线时的速度大小v;(2)从绿灯刚亮起到第六辆汽车前端与停止线相齐所需最短时间t。【答案】(1);(2)考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系【名师点睛】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,难度中等。25如图,在xoy平面第一象限分布一有界匀强电场,电场方向平行y轴向下,左边界为y轴,右边界为x=8l的直线,边界线与x轴交于m点。在第四象限整个区域存在匀强磁场,方向垂直纸面向里一质量为m、带电量为+q的粒子从y轴上p点以初速度v0垂直y轴射入匀强电场,从x轴上q点以与x轴正方向45角进入匀强磁场已知opl,不计粒子重力,电场强度e和磁感应强度b大小未知,问:(1)o与q两点的距离s多大?(2)改变b,可使粒子从p点到m点时间最短,则最短时间t多大?(3)要使粒子能第二次进入磁场,磁感应强度b的取值范围?【答案】(1);(2);(3)【解析】(3)要使粒子刚好能第二次进入磁场的轨迹如图根据牛顿第二定律得 : 又2s+r2=8l 解得: 要使粒子能第二次进磁场,磁感应强度b的范围: 考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】本题考查带电粒子在电场和磁场中的运动规律应用,要注意明确在电场中时一般根据类平抛运动规律和功能关系分析求解;而在磁场中时一般做圆周运动,根据洛伦兹力充当向心力进行求解,注意几何关系的正确应用。(二)选考题:共45分。请考生从给出的3道物理题、3道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2b铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。33物理 选修3-3 (15分)(1)根据分子动理论,物质分子之间的距离为r0时,分子间的引力和斥力相等,取两分子相距无穷远时分子势能为零,则下列说法不正确的是 。a当分子间距离为r0时,分子势能最大b当分子间距离为r0时,分子势能最小c当分子间距离为r0时,分子势能为零d当分子间距离为r0时,分子力合力为零e当分子间距离为r0时,分子力合力最大【答案】ace考点:分子势能;分子动理论的基本观点和实验依据【名师点睛】分子间的势能及分子力虽然属于微观世界的关系,但是可运用我们所学过的力学中功能关系进行分析也可以根据分子势能的图象分析。(2)如图所示,在两端封闭粗细均匀的竖直长管道内,用一可自由移动的活塞封闭体积相等的a、b两部分理想气体。开始时下部分b气体的压强pb=1.25105 pa,活塞质量m=0.25 kg,管内的横截面积s=1 cm2,气体长度均为l0=9 cm,现保持管道中气体温度不变,把管顺时针缓慢旋转至水平,不计活塞与管道壁间的摩擦,取g=10 m/s2,求:管从竖直转到水平活塞移动的距离及管水平时气体的压强。【答案】,考点:理想气体的状态方程;封闭气体压强【名师点睛】对下部分气体分析知气体为等温变化,根据玻意耳定律求出气体压强,再根据平衡求出上部分气体压强,最后对上部分气体根据根据理想气体状态方程列式求温度。34物理 选修3-4(15分)(1)如图所示为两列简谐横波在同一绳上传播在t=0时刻的波形图,已知甲波向左传,乙波向右传,两列波分别刚传到x=0.5 cm处。请根据图中信息判断以下说法正确的是 。a两列波的波长一样大 b两列波将同时传到坐标原点cx=0处为振动减弱点dx=0.2 cm处的质点开始振动时的方向向-y方向e由于两波振幅不等,故两列波相遇时不会发生干涉现象【答案】abc【解析】考点:波长、频率和波速的关系;横波的图象【名师点睛】本题考查对波动图象和波叠加原理的理解,要抓住波速是由介质决定、发生干涉的条件是两列波的频率相等、结合波平移法分析。(2)一束由红、蓝两单色光组成的光以入射角由空气射到半圆形玻璃砖表面的a处,ab是半圆的直径进入玻璃后分为两束,分别为ac、ad,它们从a到c和从a到d的时间分别为t1和t2,求:(i)在玻璃中哪束是蓝光;(ii)t1与t2的比值。【答案】(i)ac光应是蓝光;(ii)【解析】试题分析:(i)设折射光线与法线方向成角: ac光的偏折程度比较大,则玻璃对ac光的折射率比较大,ac光的频率比较大,所以ac光应是蓝光(ii)光在玻璃中的传播速度为:
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