湖北省襄阳市2015届高三物理第一次调研考试试题2(含解析).doc
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1、2015年1月襄阳市普通高中调研统一测试高三理科综合物理试题解析【试卷综析】本试题是理科综合物理部分内容,它紧扣新课标教材和新考纲,题目新颖,突出教材主干知识,把握准了高考重点,它分必考部分和选修部分,题目难度与高考试题难度相当。重视物理图线变形考查,设计题型多样,灵活多变,出题人用心独匠。实验题设计更是格局一新,又考核了课本要求实验,又检测了学生的设计能力和动手能力。计算题的组编重视基础知识的考核,又检测了考生的分析问题和解决问题的能力。在题中渗透了物理知识在科技知识和交通事故判定应用题型。这份试题适用于第一轮复习后的检测效果试题。是老师在复习备课中的好资料。命题人:枣阳一中 肖华林(物理)
2、 襄阳五中 张德标(化学) 襄阳市教研室 梁德远(生物)审题人:襄阳五中 吴社会(物理) 襄阳五中 陶坤元(化学) 襄阳一中 黄雯雯(生物)审定人:襄阳市教研室 贾旭辉(物理) 襄阳市教研室李 斌(化学) 襄阳市教研室 梁德远(生物) 本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分第卷第1页至第6页,第卷第6页至第16页全卷满分300分考试时间150分钟祝考试顺利注意事项:1答卷前,请考生认真阅读答题卷上的注意事项考生务必将自己的姓名、考号填写在答题卡上指定位置,贴好条形码或将考号对应数字涂黑用2B铅笔将试卷类型(A或B)填涂在答题卡相应位置上2选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把对应题目的答
3、案标号涂黑如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号答在试题卷、草稿纸上无效3非选择答题用0.5毫米黑色墨水签字笔直接答在答题卡上每题对应的答题区域内,答在试题卷、草稿纸上无效4考生必须保持答题卡的清洁考试结束后,监考人员将答题卡收回,按小号在上大号在下封装可能用到的相对原子质量:H:l C:l2 N:14 O:16 Na:23 Mg:24 S:32 Al:27 Mn:55 Fe:56 Zn:65 Br:80第卷(选择题 共126分)二、选择题:(本题包括8小题。每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,1418题只有一个选项正确。19、20、21题有多个选项正确,全部选对的得6分,选
4、对但不全的得3分,有选错的或不答的得0分。)【题文】14一般发电机组输出的电压在十千伏上下,不符合远距离输电的要求要在发电站内用升压变压器,升压到几百千伏后再向远距离输电到达几百公里甚至几千公里之外的用电区之后,再经“一次高压变电站”、“二次变电站”降压已知经降压变压器(可视为理想变压器)降压后供给某小区居民的交流电 V,该变压器原、副线圈匝数比为501,则A原线圈上的电压为 VB原线圈中电流的频率是100 HzC原线圈使用的导线应该比副线圈的要粗D高压输电有利于减少输电线路中的损耗【知识点】远距离输电【答案解析】D 。A、供给某小区居民的交流电u=2202sin100tV,最大值为2202V
5、,故输出电压有效值为220V,根据变压比公式U1/U2n1/n2,输入电压为:U1=50220111000V,故A错误;B、交流电u=2202sin100tV,故频率:f=1002=50Hz,故B错误;C、变压器原、副线圈的电流比等于匝数之反比,即I1/I2n2/n1150,副线圈的电流大于原线圈的电流,所以副线圈的导线粗,故C错误;D、在输送电功率一定的情况下,根据公式P=UI,高压输电有利于减小输电电流,电功率损耗P=I2r也会减小,D正确;故本题选择D答案【思路点拨】解决本题的关键掌握交变电流电压的表达式,知道各量表示的含义,知道原、副线圈的电压比等于匝数之比,电流比等于匝数之反比变压器
6、原、副线圈的电压比等于匝数之比,求出副线圈电压的有效值,即可求出输入电压;根据原副线圈的电流大小可比较出线圈导线的粗细。从而正确选择答案。【题文】15如图a所示,在木箱内粗糙斜面上静止质量为m的物体,木箱竖直向上运动的速度v与时间t的变化规律如图b所示,物体始终相对斜面静止斜面对物体的支持力和摩擦力分别为N和f,则下列说法正确的是A在0t1时间内,N增大,f减小B在0t1时间内,N减小,f增大C在t1t2时间内,N增大,f增大D在t1t2时间内,N减小,f减小t2Ot1tv图(b)图(a)【知识点】牛顿第二定律中的超重和失重与速度与时间图线相结合问题考查题。A2、C2、C3。【答案解析】D。从
7、时间内,木箱竖直向上作加速度减小的加速运动,高斜面的夹角为,在竖直方向有:(1),在水平方向有:(2)两式联立解得:,减小,减小,A错误;B错误;在是木箱竖直向上作加速度增大的减速运动,则有:加速度竖直向下:列方程如下:竖直方向:(3)水平方向:(4)两式联立得:,由此可分析,当加速度增大时,、均减小,C错;D正确。故本题选择D答案。【思路点拨】本题要从速度图象上看速度的变化和加速度的变化,再根据牛顿第二定律列方程求解出支持力和摩擦力的表达式来分析其变化而选择答案。【题文】16如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为可变电阻,C为电容器在可变电阻R3由较小逐渐变
8、大的过程中,下列说法中正确的是A电容器的带电量在逐渐减小B流过R2的电流方向是由上向下C电源的输出功率变大D电源内部消耗的功率变大CErR2R1R3【知识点】闭合电路欧姆定律 电容。I3、J2。【答案解析】B。滑动变阻器由大到小的过程中,电路中总电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流减小,内电压及R1两端的电压减小,则R3两端的电压增大;电容器两端的电压增加,电容器电量增加,故电容器充电,所以通过R2的电流方向由上向下,A错;电容器两端电压变大,场强增加,B对;电容与电压、电量无关,电容不变,由于内外电阻的关系未知,不能确定电源输出功率如何变化,C错;电流增大,电源内部消耗的功率由P=I2
9、r,可知,功率减小,D错。故本题选择B答案。【思路点拨】本题由电路图可知,R1与R3串联,电容器并联在R3两端,由滑动变阻器的变化利用闭合电路欧姆定律可得出电路中电流的变化,判断出R3电压的变化,则可知电容器两端电量的变化,可知流过R2的电流方向由功率公式可求得电源内部消耗的功率变化本题在进行动态分析时电容器可不看要抓住电容器两端的电压等于与之并联部分的电压;与电容器串联的电阻在稳定时可作为导线处理【题文】17地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a;假设月球绕地球作匀速圆周运动,轨道半径为r1,向心加速度为a1已知万有引力常量为G,地球半径为R下列说法中正确的是A地球质量M=B地球质量M=
10、C地球赤道表面处的重力加速度g = aD加速度之比=【知识点】万有引力定律及其应用;向心力D5【答案解析】A。A、根据万有引力充当向心力:GMmr21ma1知质量M=a1r21G,A正确B错误C、地球表面物体的加速度大小与到地轴的距离有关,不是定值,C错误D、加速度a=R2,不与半径的平方成正比,D错误,故本题选择A答案。【思路点拨】本题根据万有引力充当向心力和黄金代换公式能够解决全部天体问题要运用万有引力提供向心力列出等式和运用圆周运动的物理量之间的关系列出等式解决问题【题文】18如图所示,N(N5)个小球均匀分布在半径为R的圆周上,圆周上P点的一个小球所带电荷量为 ,其余小球带电量为+q,
11、圆心处的电场强度大小为E若仅撤去P点的带电小球,圆心处的电场强度大小为AE BC D【知识点】点电荷的场强I1【答案解析】C。如果没移去电荷之前,N(N5)个电荷量均为q(q0)的小球,均匀分布在半径为R的圆周上在圆心处场强为E,该点场强可以看成是移去的电荷和其余的电荷在该点场强的叠加,将和在圆心处产生的电场强度看成三份,则点三分之一,点三分之二(因在圆心处产生的电场强度方向相同),移动P后,相当于失去了三分之二,即在中心处产生的电场强度为: ,故本题选择C答案。【思路点拨】由于成圆周对称性,所以如果没移去电荷之前肯定圆心处场强为0,而该点场强是所有电荷在该点场强的叠加,可以把这些电荷归为两类
12、:一种是要移去的电荷,另一种是其他电荷不管怎样,总之这两种电荷产生的合场强为E,所以只要算出要移去电荷在该点的场强该题考查了场强叠加原理,还有对对称性的认识【题文】19如图甲所示,小物块从光滑斜面上自由滑下,小物块的位移x和时间的平方 的关系如图乙所示g=10m/s2,下列说法正确的是A小物块的加速度大小恒为2.5m/s2B斜面倾角为30C小物块2s末的速度是5m/sD小物块第2s内的平均速度为7.5m/s甲t2/s2520乙x【知识点】匀变速直线运动的图像A5【答案解析】BD。A、由图得:x=2.5,对照公式,得初速度为=0,加速度为 a=故A错误B、由牛顿第二定律得:a=mg =g,得si
13、n=a/g=5/10=0.5,=30,故B正确C、小物块2s末的速度=at=52=10m/s,故C错误D、小物块1s末的速度=at=51=5m/s,第2s内的平均速度 .v=7.5m/s,D错误故本题选择BD答案【思路点拨】本题采用对比的方法得到物体的初速度和加速度是关键,要掌握匀变速直线运动的基本公式,并能熟练运用要根据图象写出x-t的表达式,对照运动学公式得到加速度,由牛顿第二定律求得斜面的倾角由v=at求得2s末的速度,并求出平均速度【题文】20如图甲所示,abcd为导体做成的框架,其平面与水平面成角,导体棒PQ与ad、bc接触良好,整个装置放在垂直于框架平面的变化磁场中,磁场的磁感应强
14、度B随时间t变化情况如图乙所示(设图甲中B的方向为正方向)在 0t1时间内导体棒PQ始终静止,下面判断正确的是A. 导体棒PQ中电流方向由Q至PB. 导体棒PQ受安培力方向沿框架向下C. 导体棒PQ受安培力大小在增大D. 导体棒PQ受安培力大小在减小tt1OB乙甲BPQabdc【知识点】电磁感应、安培力与共点力平衡。B4。K1、L1、L2。【答案解析】AD。A、根据法拉第电磁感应定律可知在线圈中产生恒定的感应电流,方向由Q至P,故A正确;B、根据左手定则可知,开始导体棒PQ受到沿导导轨向上的安培力,故B错误;C、产生的感应电流不变,但磁感应强度逐渐减小,故受到的安培力逐渐减小,故C错误,D正确
15、;故选择AD答案。【思路点拨】由图乙可知磁场均匀变化,根据法拉第电磁感应定律可知在线圈中产生恒定的感应电流,根据左手定则可知导体棒开始受到沿斜面向上逐渐减小的安培力,正确分析清楚过程中安培力的变化是解题关键,本题也可用排除法。【题文】21如图甲所示,轻杆一端与质量为1kg、可视为质点的小球相连,另一端可绕光滑固定轴在竖直平面内自由转动现使小球在竖直平面内做圆周运动,经最高点开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度v随时间t的变化关系如图乙所示,A、B、C三点分别是图线与纵轴、横轴的交点、图线上第一周期内的最低点,该三点的纵坐标分别是1、0、-5g取10m/s2,不计空气阻力下列说法中正确
16、的是1v/(ms-1)23045-1-2-3-4-5-60.40.81.21.62.02.42.83.2CABt/s甲 乙A轻杆的长度为0.5mB小球经最高点时,杆对它的作用力方向竖直向上CB点对应时刻小球的速度为3m/sD曲线AB段与坐标轴所围图形的面积为0.6m【知识点】向心力与圆周运动的应用考查题。D4、D6【答案解析】BD。A、设杆的长度为L,小球从A到C的过程中机械能守恒,得:,所以:A错误; B、若小球在A点恰好对杆的作用力是0,则:,临界速度:=1m/s由于小球在A点的速度小于临界速度,所以小球做圆周运动需要的向心力小于重力,杆对小球的作用力的方向向上,是竖直向上的支持力故B正确
17、;C、小球从A到B的过程中机械能守恒,得:,所以:C错误;D、由于y轴表示的是小球在水平方向的分速度,所以曲线AB段与坐标轴所围图形的面积表示A到B的过程小球在水平方向的位移,大小等于杆的长度,即0.6m故D正确故本题选择BD答案。【思路点拨】已知小球在ABC三个点的速度,A到C的过程中机械能守恒,由机械能守恒定律即可求出杆的长度;结合小球过最高点的受力的特点,即可求出杆对小球的作用力的方向;由机械能守恒可以求出B点的速度;由于y轴表示的是小球在水平方向的分速度,所以曲线AB段与坐标轴所围图形的面积表示A到B的过程小球在水平方向的位移该题考查竖直平面内的圆周运动,将牛顿第二定律与机械能守恒定律
18、相结合即可正确解答该题中的一个难点是D选项中“曲线AB段与坐标轴所围图形的面积”的意义要理解。第卷(非选择题 共174分)注意事项:第卷必须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。)【题文】22(6分)如图(a)所示,竖直平面内固定一斜槽,斜槽中放有若干个直径均为d的小铁球,紧靠斜槽末端固定有电磁铁,闭合开关K,电磁铁吸住第1个小球手动敲击弹性金属片M,M与触头瞬间分开,第1个小球从O点开始下落,M迅速恢复,电
19、磁铁又吸住第2个小球当第1个小球撞击M时,M与触头分开,第2个小球从O点开始下落OA图 (a)10 cm0 20 0 1 2 主尺游标图 (b)某兴趣小组利用此装置测定重力加速度,请回答下列问题:(1)利用游标卡尺测量小球的直径d,如图(b)所示,读数为 mm(2)用刻度尺测出OM=1.462m,手动敲击M的同时按下秒表开始计时,若10个小球下落的总时间为5.5s,则当地的重力加速度g= m/s2(保留两位有效数字);(3)若在O点的正下方A点固定一光电门(图中未画出),测出OA=h,小球经过光电门的时间为 ,则小球通过光电门时的速度v= ,可求得当地的重力加速度g= .(用已知量和测得量的符
20、号表示)【知识点】测定匀变速直线运动的加速度A7【答案解析】(1)9.30 (2分) (2)9.7(2分) (3)(1分) (1分)解析:(1)游标卡尺的主尺读数为9mm,游标尺上第2个刻度与主尺上某一刻度对齐,故其读数为0.056mm=0.30mm,所以最终读数为:9mm+0.30mm=9.30 mm;(2)小球下落的时间t=5.510=0.55s,根据H=得,g=9.7m/s2(3)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小钢球运动到光电门处时的瞬时速度,则小球通过光电门时的速度v=d/t;根据运动学公式得重力加速度。【思路点拨】本题中的游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读首
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