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一.单项选择题(1621(2分)下列各力中按照性质命名的是( C.斥力D.支持力2(2分)下列物理量中属于矢量的是( A.振幅B.电流强度C.磁感应强度 3(2 中选出电场强度E的定义式 C.E=D.以上都4(2分)电流强度I的国际单位是A(,下列关系式不成立的是 A.1A=1B.1A=1C.1A=15(2 Ck的数值D.通过扭秤装置测出了引力常量G的数值6(2分)在一个负的点电荷产生的电场中( 7(2 A.B.C.8(2到b点时突然受力情况发生了变化,则下列说法正确的是( A.物体沿圆弧abBbbeCbbc二.单项选择题(2439(3 A.0.05sC0.15s0.2sD00.1s10(3t1t2,则()A.t1>t2B.t1<t2C.t1=t2D11(3放置在天平的左盘上,当A中通有电流I时,C悬停在A的上方,天平保持平衡;当调节滑动变阻器,使A中的电流增大时,绝缘磁环C将向上运动,在绝缘磁环C上升到最高 12(3分)如图,竖直面内的虚线上方是一匀强磁场,从虚线下方竖直上抛一正方形线 13(3a减小为a′(AB仍保持相对静止,后一状态与前一状态相比,BAN、摩擦力f的大小将()A.N减小,f可能增 B.N增大,f可能减C.N增大,f可能增 D.N不变,f可能不14(3 A.H=R0B.H=R0C.H=15(3于其上的支座B顶住.现在杆的左端C处施加一个竖直向下的作用力,则( B.A、BC.A处的弹力减小,B处的弹力增大,且D.A处的弹力增大,B16(3 三.多项选择题(164分,选对但不全的,得2分;有或不答的,得0分17(4分)如图,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方有一条形磁铁Q,P和Q共 AQPD.无论Q由图示位置起向左平移还是向右平移P中产生的感应电流的方向是相同的18(4于水平地面上,杆身与竖直方向夹角为θ,杆在图示位置处于静止状态.则( A.θB.θ19(4R5为定值电阻.则( A.R22VB.A、B7V20(4分)物体由地面以120J的初动能竖直向上抛出,当它上升到某一高度A点时,动能减少40J,机械能减少10J.设空气阻力大小不变,以地面为零势能面,则物体( A.在最高点时机械能为105JB.上升到最高点后落回A点时机械能为70JC50J四、填空题(共20分,每题4)本大题中第22题为分叉题,分A、B两类,考生可任A类题计分.21(4大小变为,要使O点磁感应强度变为零,I1电流反向后大小应变为原来的倍.22(8甲同学质量为50kg,在冰面上以的速度向右滑行,遇到质量为60kg、静止在冰面上的袋后甲同学的速度大小为,乙接住沙袋后的速度大小为.B.已知地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v1,则可以求出地球半径 ;海星的质量是地球质量的17倍,半径是地球的4倍,绕海王星表面做圆周运动的宇宙飞船, 23(4出一质量为0.1kg的物体.空气阻力不计,该物体落在斜面上时的速度方向恰好与斜面垂 W(24(4分)如图,粗细均匀的均质杆ABBL.A端有一轻质滑轮(大小可忽略θ370时恰好达到平ACABm与重物的质量M的比值为.若将杆θ’为(sin3°=0.6cos3°=0.8)25(4ABF和AB 时,小球从A运动到B电势能变化量大小可能 五.实验题(24分26( 用一个力传感器替代钩码来测量小车受到的拉力,该实验a﹣F27(6图.图(2)F﹣S图象. 图(2)中F﹣S图线下的面积为 28(8R1为定值电阻且阻值未知,判断下列图中能测出电源电动势的是 (实验电路图如图(3)所示,已知R1=2Ω,以U2为纵坐标,U1为横坐标,作出相应图线,见图(4,则:电源电动势E= V,内阻r= 29(6I时,另外两侧c、fUM=kIB/d,d为薄片的厚度,k为霍尔系数.d=0.40mm,该同学保持磁B=0.10TIUM,记录数据如下表所示. ×10﹣3V•m•A﹣1•T﹣1(保留2位有效数字(2)是霍尔测速仪的示意图,将非磁性圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图象如图(3)所示.若在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,则圆盘转速N的表达式: 六.计算题(50分30(10分)根据流体力学知识,流体对物体的作用力可用f=αρ0Av2来表达.α为一系数,ρ0为空气密度,A为物体的截面积,v为物体相对于流体的速度.已知地球表面处 沙尘颗粒密度ρs=2.8×103kg/m3,半径r=2×10﹣4m.求:31(122m/s25s末达到最大输出功率.汽车以最大输出功率20m/s后匀速运动一段距离,然后驶入沙地,汽车在沙地上所受阻力为公的2倍.汽车在公行驶的总路程为200m.求:32(14E=5×105N/Cd=1.25m.A板上有一小孔,M恰好在孔的正上方,距h=1.25mMm=1×10﹣3kg的带电小球.第1q1=+1×10﹣8Cnqn=nq1g=10m/s2.求:1MB33(14分)如图,光滑的平行金属导轨水平放置,导轨间距为LR的abfeB.导ac段和bd段单位长度的电阻为r0ac=bd=x1.一质量为mMN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好.金属棒受到一个水平拉力作用,从磁场的左边界由静止开始作匀加速直线运动,加速度大小为a.棒运动到cd撤去外力,此后棒的速度vt随位移x的变化规律满足 场右边界ef处恰好静止.求:tdfx22014年市闸北区高考物理一模试参考答案与试题解一.单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项1(2分(2014•闸北区一模)下列各力中按照性质命名的是( C.斥力D.支持力质角度命名的,故ACD错误、B正确.2(2(2014• D.电A错误;DD错误.3(2(2014• C.E=D.以上都可以通过电场线形象地表示;E=是匀强电场中电势差与电场强度的关系式,E=是点 是点电荷场强的决定式,故B错误4(2(2014•,是()A.1A=1B.1A=1C.1A=1【分析】物理学的不但可以计算物理量的关系,也可以进行单位的换算;根据相应公B、由W=UIt可知,1A=1;故B不成立C、由U=IR可知,1A=1;故C成立D、由F=BIL可知,1A==;故D成立;5(2分(2014•闸北区一模)下列说法符合物理学史实的是( D.通过扭秤装置测出了引力常量G的数【解答】解:A、根据勒定律和第二、第三定律,从理论推导出了万有引力定律,库仑发明扭秤在发现万有定律之后,故A错误.B正确.C、库仑通过发现了电荷间作用力的规律﹣﹣库仑定律,但没有测出了静电力常量k的数C错误.D、许通过扭秤装置测出了引力常量G的数值6(2(2014• 【分析】电势根据电场线的方向判断.电势能由电势能EP=qφ进行分析;电荷只在电可知粒子离该点电荷越近电势越低,故A错误.B、由电势能EP=qφ分析可知,带正电的粒子离该点电荷越近,电势越低,电势能越B错误.C、D一个带正电的粒子在该点电荷产生的电场中只受电场力作用,不一定沿直线运动,C错误,D正确.7(2(2014• A.B.C.【分析】一个的几个条件都满足后,该才能发生,我们把这种关系叫做“与”逻辑关系;如果几个条件中,只要有一个条件得到满足,某就会发生,这种关系叫做“或”S1、S2L都会亮,即只要有一个条件得到满足,某就会发生,这种关系叫做“或”逻辑关系.而A是或门,B是与门,C是非门,DA正确、BCD错误.8(2(2014•迹.当物体从a运动到b点时突然受力情况发生了变化,则下列说法正确的是( A.物体沿圆弧abBbbeCbbc【解答】解:Aab运动时所受的力要提供向心力,即力的方向时刻改变,故不可能是恒力,故A错误;B、若物体运动至b点突然撤去力,根据第一定律,物体不受力要保持原来的运动状bdB错误;CbbcCDbbeD错误.二.单项选择题(2439(3(2014• A.0.05sC0.15s0.2sD00.1s【解答】解:A、0.05s末质点的位移为零,处于平衡位置,回复力为零,加速度为零,速度最大,故A错误.B、0.1s时质点位于负最大位移处,质点加速度为a=﹣,为正的最大值.故B正确C0.15s0.2sCD00.1s6cmD错误.10(3(2014•同.甲船和乙船遇到漂浮物的时间分别为t1和t2,则( A.t1>t2B.t1<t2C.t1=t2DC正确,A、B、D错误.11(3(2014•磁环,现将A、B、CA中通有电流I时,CA的上方,天平保持平衡;当调节滑动变阻器,使AC将向上运动,在绝 磁环受到的向上的磁力应增大,而根据力的相互性可知,A所受磁力也应增大,故左侧力A错误,B正确,C错误.DD错误.B.A所受力的变化.12(3(2014•持在竖直面内,不计空气阻力,则()过同一点时线圈上升的速度大于下降速度,上升时力的大小大于下降时力的大小.根据力大小关系确定上升和下降两个过程克服磁场力做功关系.根据上升与下降【解答】解:A、圈先上升又落回到原处地过,由于电磁感应,线圈的机械能减降时力的大小.而两个过程位移大小相等,则上升过克服磁场力做的功大于下降过克服磁场力做的功,故AB错误.等,所以上升的时间小于下降的时间,由于高度相等,上升过克服重力做功与下降过重力做功相等,则上升过克服重力做功的平均功率大于下降过重力做功的平C正确,D错误.【点评】分析清楚线圈运动过程是正确解题的关键,线圈进入或离开磁场过,线圈受 一位置时速度小于上升过程的速度,下落过程克服力做功小于上升过程克服力做13(3(2014•做匀加速运动,当加速度的大小由a减小为a′(A与B仍保持相对静止后一状态与前一状态相比,B对A的弹力N、摩擦力f的大小将( A.N减小,f可能增 B.N增大,f可能减C.N增大,f可能增 D.N不变,f可能不ABA的加速度分解为沿斜面方向和垂直于斜面【解答】解:AA的加速度分解为垂直于斜面方向和沿N减小.沿斜面方向上的加速度也减小,由于初始位置的摩擦力方向不确定,可知,摩擦力f可能A正确,BCD错误.14(3(2014•下(海平面处)测得其周期减小了△TRo,不考虑温度变化,则山的高度H可表示为()A.H=R0B.H=R0C.H=【考点】单摆周期h处的重【解答】解:设单摆的摆长为LM,则据万有引力定律可得地面的重力加H时的重力加速度分别为: 在山顶T=2 15(3(2014•右侧,杆的右端被位于其上的支座B顶住.现在杆的左端C处施加一个竖直向下的作用 B.A、BC.A处的弹力减小,B处的弹力增大,且D.A处的弹力增大,B【分析】①CB、O为支点,由杠杆平衡条件得出关于在A、②CFB、OA、B处弹力的CFB∴△FA=FA′﹣FA=∴△FB=FB′﹣FB=16(3(2014•慢移动一小段距离.在此过( 根据平衡条件可知,N、TF与GNTF设支持力NF得:得:三.多项选择题(164分,选对但不全的,得2分;有或不答的,得0分17(4(2014•磁铁Q,P和Q共轴,则下列说法中正确的是( AQPD.无论QP【解答】解:AQP中的磁通量减小;则由“来拒去留”可知,PP对桌面的压力减小,桌面对PA错误;D、无论Q由图示位置起向左平移还是向右平移;P中的磁通量均减小;故产生的感应电流的方向相同;故D正确;18(4(2014•竖直墙壁上,B端置于水平地面上,杆身与竖直方向夹角为θ,杆在图示位置处于静止状 A.θB.θB点为轴的杠杆,则分析可知AB受本身的重力及A点受墙面的弹力、B点受地面的摩擦力.因摩擦力与弹力相等,故摩擦力大小为mgsinθ,当θ增大时摩擦力增大,当摩擦力增大θAB错误;CDN=mgcosθ0,由f=μN得:μ=μFn求解.19(4(2014• A.R22VB.A、B7V【解答】解:A、设R=R1=R2=R3,已知R1两端电压为3V,R3两端电压为1V,根据欧姆定律,流过R1的电流为=,流过R3的电流为=;故流过电阻R2的电流可能为:﹣=,也可能为:+=;若流过R2的电流为,则R2两端电压2V;若流过R2的电流为,则R2两端电压为4V;故A正确BABR1R2R13VR22VA、BR13VR24VA、B7VB的电势较低,则R4两端的电压应该高于电阻R5两端的电压,故R4>R5(如果R4=R5,电R0中无电流C正确,D错误;20(4分(2014•闸北区一模)物体由地面以120J的初动能竖直向上抛出,当它上升到某一高度A点时,动能减少40J,机械能减少10J.设空气阻力大小不变,以地面为零势能 A.在最高点时机械能为105JB.上升到最高点后落回A70J【分析】物体以一定的初动能竖起上抛运动,由于阻力使得过有机械能损失.从而利用动能定理求出上升过阻力做的功,因为阻力恒定,所以再由动能定理可求出当回到A120J的初动能竖直向上抛出,做竖直上抛运动,当上升到某一高度时,动能减40J10J.根据功能关系可知:合力做功为﹣40J,空气阻力做功为﹣10J120J30J,在最高点时机120J﹣30J=90JA错误.B、由上知:从A点到最高点机械能减小10J,当下落过,由于阻力做功不变,所以又10JA90J﹣20J=70JB正确;CA点的过程,根据功能关系:mgh+fh=40J,fh=10Jf= 动能与重力势能相等时高度为h1,由功能关系得:mgh1++fh1=120J,解得:mgh1=J,则动能=mgh1=J>50J,故C错误;D、设下落过动能与重力势能相等时高度为h2,最大高度为H.对于从抛出到下落动能与势能相等位置有:mgh2+又解得,mgh2=36J36J,故D正确;四、填空题(204)22A、B两类,考生可任A类题计分.21(4(2014•方向如图.已知正方形中心OBI1电流反向(大小不变,则O点的磁感应强度大小变为,要使O点磁感应强度变为零,I1电流反向后大小应变为原来的3 O点产生的磁场方向垂直纸面向外;再据电流相同,判断每根导线在O点产生磁感应强度为;再利用由右手螺旋定则判断将I1电流反向时,产生的磁场方向,再求O点的合磁感应强度;利用产生的磁感应强度与电流的大小成【解答】解:由右手螺旋定则可知,四导线在O点产生的磁场方向垂直纸面向外,并且四电流相同,所以每根导线在O点产生磁感应强度为,若将I1电流反向(大小不变,则O点的磁感应强度大小为:﹣=三根导线在O处产生的合磁感应强度为,要使O点磁感应强度变为零,所以电流方向的导线产生的磁感应强度也为,所以I1电流反向后大小应变为原来的3倍.22(8(2014•甲同学质量为50kg,在冰面上以的速度向右滑行,遇到质量为60kg、静止在冰面上的乙同学后,甲将手中质量5kg的沙袋向右抛给乙,已知沙袋抛出后的速度为,则抛出沙袋后甲同学的速度大小为3.9 ,乙接住沙袋后的速度大小为.B.已知地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为v1,则可以求出地球半径为;海王星的质量是地球质量的17倍,半径是地球的4倍,绕海王星表面做圆周运动的宇宙飞船,其运行的速度为v1B、绕行星表面做圆周运动的速度为第一宇宙速度,万有引力提供做圆周运动的(m甲+m沙袋)v0=m甲v甲+m沙袋v沙袋,解得:v甲=3.9m/s;由动量守恒定律得:m沙袋v沙袋=(m乙+m沙袋)v乙,解得:v乙= ,解得 ;B、; 绕行星表面做圆周运动时的速度为第一宇宙速度;解题时要注意GM=gR2的代23(4(2014•v0=6m/s的初速度水平抛出一质量为0.1kg的物体.空气阻力不计,该物体落在斜面上时的速度方向恰好与斜面垂直,则小球在空中飞行时间为0.6 瞬时功率为6 W(取g=10m/s2)vy=gtP=mgvy求解小t45°,t为:t=24(4分(2014•闸北区一模)ABB点用铰链与竖直墙连接,杆长为L.A端有一轻质滑轮(大小可忽略.足够长的轻绳通过滑轮将重物吊住.若θ370ACABmM的比值为.若将杆换为长度不变的轻杆,其它条件不变,则系统平衡时轻杆与竖直墙面的夹角θ’为arccos(sin37°=0.6,cos37°=0.8)【分析】对粗细均匀的均质杆AB分析受力情况,若θ37°B为支θ的大小.当若θ为37°时杆恰好达到平衡,以B为支点,设杆长为L,根据力矩平衡条件得:ABLBCAB受到铰链的作用力和轻绳对AB的压力,要使杆能够ABAC与AB之间,而轻绳对AB的压力等于轻绳AC和AG拉力的合力,这两个拉力大小相等,故AB在细线的两侧拉力的角平分线上,如图所25(4(2016•mF的作用下沿图中虚线由ABF和ABθ,AB间距离为d,重力加速度为gE的最小值为 时,小球从A运动到B电势能变化量大小可能2mgdsin2θ或 定出电场力最小时电场力大小,即可求得电场强度的最小值.根据功的计算求解出电场力做功,即可由功能关系得到小球从AB电势能变化量大小.速直线运动,合力为零,则FqE的合mg大小相等、方向相反,作出FqE的合qEF垂直时,电场力最小,此时场强也最小.所以电场强度的最小值为E=若电场强度E=,即qE=mgtanθ时,电场力qE可能与AB方向垂直,如图1位0;2故答案为:;2mgdsin2θ或五.实验题(24分26(2014•(研究加速度和力的关系”的实验装置.下列说法中正确的是AD 用一个力传感器替代钩码来测量小车受到的拉力,该实验a﹣FA正确;Bm钩码g,由第二定律得:mg=(M+m)a, B测量,测出对应的物理量数据,不可以取平均值.故C错误; 用力传感器时,加速度a=.图线的斜率表示小车质量M的倒数,可知图线的斜率变D正确;27(6(2014•图(1)中两个挡光片分别经过光电门测量的是挡光片a经过光电门传感器时小车速度v0 和挡光片b经过光电门传感器时小车速度vt 图(2)中F﹣S图线下的面积为此过程变力做的功 实验中还需另外测量的一个物理量是小车以及装在上面的传感器以及磁铁等的总质量m 将小车动能变化量△Ek=m﹣m与变力做的功W 【分析】知道光电门测量瞬时速度的原理.图(2)F﹣SFS,功的计算为W=FS;根据瞬时速度从而求出动能变化量,根据动能定理的表达式,若要验证W= ﹣(1)过光电门测量的是挡光片av0b经过光电门传感vt;结合数学知识及功的表达式知图(2)F﹣S图线下的面积为此过程变力做的功W; (1)vt;此过程变力做的功W;小车动能变化量△Ek=m﹣m,变力做的功28(8(2014•R1为定值电阻且阻值未知,判断下列图中能测出电源电动势的是(1(2),能测出电源内电阻的是(1)(选填图的编号)实验电路图如图(3)所示,已知R1=2Ω,以U2为纵坐标,U1为横坐标,作出相应图线,见图(4,则:电源电动势E= V,内阻r= (1)(1(2(1 )U1,由(4)所示图象可知,电源电动势E=2.5V,1+== 电源内阻r=(1.25﹣1)×2=0.5Ω;(1(1(2(1(2)2.5;0.5.29(6(2014•的两个侧面a、bIc、f间产生电势差,这一现象称为霍尔效应.且满足UM=kIB/dd为薄片的厚度,k为霍尔系数.利用图线求出该材料的霍尔系数k= ×10﹣3V•m•A﹣1•T﹣1(保留2位有效数;(2)m时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图象如图(3)t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,则圆盘转速N的表达式:【分析(1)由左手定则可判断出电子的运动方向,从而判断f和c两侧的电荷情况,正电荷的一侧电势高.根据题中所给的霍尔电势差和霍尔系数的关系,结合电场力与力的平衡,可求(1)解得:k=UM=tP,则有:圆盘转速为(1)(2)1.5(3)N=六.计算题(50分30(10(2014•表达.α为一系数,ρ0为空气密度,A为物体的截面积,v为物体相对于流体的速度.已知地球表面处α=0.5,ρ0=1.25kg/m3,g=10m/s2.球体积 粒近似为球形,沙尘颗粒密度ρs=2.8×103kg/m3,半径r=2×10﹣4m.求:(1)αρ0Av2=mg,则:vmex=v≥3.46m/s.(1)31(12(2014•2m/s25s末达到最大输出功20m/s后匀速运动一段距离,然后驶入沙地,汽车在沙地上所受阻力为公的2倍.汽车在公行驶的总路程为在沙地上匀速行驶时,牵引力等于阻力,匀速是速度最大,由可求汽车在沙地得变加速阶段的时间,进而可知总时间,总功率比总时间就是汽车在公行驶过发此过,有第二定

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