福建省泉州市泉州五校2015届高三物理联考试题(含解析).doc
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1、2014年秋季南侨中学、永春三中、永春侨中、荷山中学、南安三中高中毕业班摸底统一考试物理试题考试范围:高中物理必修一、二、选修3-1、3-2;考试时间:100分钟第I卷(选择题)【试卷综析】本试卷是高三模拟试题,包含了高中物理的全部内容,主要包含匀变速运动规律、受力分析、牛顿运动定律、电场、磁场、带电粒子的运动、电磁感应等内容,在注重考查核心知识的同时,突出考查考纲要求的基本能力,重视生素养的考查,注重主干知识,兼顾覆盖面。一、选择题(本题共13小题,每题3分,共39分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)【题文】1下列叙述正确的是 ( )A法拉第首先发现电流磁效应B奥斯特经过
2、10年的研究终于发现电磁感应现象C牛顿最早成功利用实验方法测出万有引力常量D伽利略根据理想实验推出,若无摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一速度,将保持这个速度运动下去。【知识点】 物理学史P0【答案解析】 D 解析: A、奥斯特首先发现电流磁效应故A错误B、法拉第经过10年的研究终年发现电磁感应现象故B错误C、卡文迪许最早成功利用实验方法测出万有引力常量,不是牛顿故C错误D、伽利略根据理想实验推出,若无摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一速度,既没有减速的原因,也没有加速的原因,物体将保持这个速度运动下去故D正确故选D【思路点拨】奥斯特首先发现电流磁效应,法拉第经过10年的研究终年发现电磁感
3、应现象卡文迪许最早成功利用实验方法测出万有引力常量伽利略根据理想实验推出,若无摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一速度,将保持这个速度运动下去对于物理学上重要发现、重大发明和著名理论,要加强记忆,不能张冠李戴【题文】2如图为一质点作匀变速直线运动的v t图象,质点的质量为2kg,在前4s内向东运动,由图线作出以下判断正确的是 ( ) A质点在8s内始终向东运动B质点在8s内的合外力先减小后增大C质点在8s内的加速度大小不变,方向始终向西D在8s内合外力对质点做功的大小为200J【知识点】 动能定理的应用;匀变速直线运动的图像A5 E2【答案解析】 C 解析:A、据题,前4s内物体向东运动,则后
4、4s内物体向西运动故A错误B、速度图象的斜率等于加速度,由数学知识得知,图线的斜率不变,说明物体的加速度保持不变,由牛顿第二定律分析知道质点在8s内的合外力保持不变故B错误C、质点在8s内的加速度大小不变,而且加速度为负值,说明加速度方向向西故C正确D、由图看出,t=0时刻与t=8s末时刻质点的速度大小,动能相等,根据动能定理得知,在8s内合外力对质点做功的大小为0故D错误故选C 【思路点拨】由题,前4s内物体向东运动,后4s内物体向西运动根据斜率等于加速度,看出物体的加速度保持不变,由牛顿第二定律知合力保持不变根据斜率的正负,确定加速度的方向根据动能定理求解8s内合外力对质点做功的大小本题一
5、方面要从斜率等于加速度来理解质点的加速度;另一方面考查牛顿第二定律、动能定理的应用【题文】3如图所示是某商场安装的智能化电动扶梯,无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转。一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程。那么下列说法中正确的是 ( )A顾客始终受到静摩擦力的作用B顾客受到的支持力总是大于重力C扶梯对顾客作用力的方向先指向右上方,再竖直向上D扶梯对顾客作用力的方向先指向左下方,再竖直向上【知识点】 运动的合成和分解;牛顿第二定律D1 C2【答案解析】 C 解析: A、以人为研究对象,处于加速运动时,人受到静摩擦力、重力、支持力三个力的作用下,故A错误;B、顾
6、客处于匀加速直线运动时,受到的支持力才大于重力,故B错误; C、顾客处于加速运动时,人受到静摩擦力、重力、支持力三个力的作用下,则扶梯对顾客作用力的方向先指向右上方,当处于匀速直线运动时,其作用力竖直向上,故C正确;D错误故选:C【思路点拨】正确解答本题要掌握:正确对物体进行受力分析,应用牛顿第二定律解题;明确超重和失重的实质,理解生活中的超重和失重现象本题考查了牛顿第二定律在生活中的应用,要熟练应用牛顿第二定律解决生活中的具体问题,提高理论联系实际的能力【题文】4如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球
7、的加速度大小为()A0B.gCgD.g【知识点】 牛顿第二定律;力的合成与分解的运用C2 B3 B4【答案解析】 B 解析: 木板撤去前,小球处于平衡态,受重力、支持力和弹簧的拉力,如图根据共点力平衡条件,有F-Nsin30=0Ncos30-G=0解得:N=mgF=mg木板AB突然撤去后,支持力消失,重力和拉力不变,合力等于支持力N,方向与N反向,故加速度为:a=故选B【思路点拨】木板撤去前,小球处于平衡态,根据共点力平衡条件先求出各个力,撤去木板瞬间,支持力消失,弹力和重力不变,求出合力后即可求出加速度本题关键对物体受力分析,求出各个力,撤去一个力后,先求出合力,再求加速度【题文】5滑雪运动
8、员以20ms的速度从一平台水平飞出,落地点与飞出点的高度差32m。不计空气阻力,g取10ms2。运动员飞过的水平距离为s,所用时间为t,则下列结果正确的是 ( )As=16m,t=050s Bs=16m,t=080sCs=20m,t=050s Ds=20m,t=080s【知识点】 平抛运动D2【答案解析】 B 解析:根据hgt2得,t=则水平位移x=v0t=200.8m=16m故B正确,A、C、D错误故选:B【思路点拨】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度差求出运动的时间,结合初速度和时间求出水平位移解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律
9、,结合运动学公式灵活求解【题文】6如图,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R有光滑圆柱,A的质量为B的两倍当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高将A由静止释放,B上升的最大高度是()A2R B C D【知识点】 机械能守恒定律E3 E2【答案解析】 C 解析: 设B的质量为m,则A的质量为2m,以A、B组成的系统为研究对象,在A落地前,由动能定理可得:-mgR+2mgR=(m+2m)v2-0,以B为研究对象,在B上升过程中,由动能定理可得:-mgh=0-mv2,则B上升的最大高度H=R+h,解得:H=;故选C【思路点拨】开始AB一起运动,A落地后,B做竖直上抛运
10、动,B到达最高点时速度为零;由动能定理可以求出B上升的最大高度B的运动分两个阶段,应用动能定理即可求出B能上升的最大高度【题文】7P、Q两电荷的电场线分布如图所示,a、b、c、d为电场中的四点一个离子从a运动到b(不计重力),轨迹如图所示则下列判断正确的是 ( )A离子从a到b,电势能增加B离子在运动过程中受到P的排斥力Cc、d两点电势相等D离子从a到b,动能增加【知识点】 电势;电势能 I1 I2【答案解析】 A 解析:A、由图中电场线的分布情况可知P带正电,Q带负电离子从a到b,电场力与速度的夹角为钝角,所以做负功,电势能增加故A正确B、D、离子从a运动b的过程中,轨迹向内弯曲,则离子受到
11、P的吸引力作用,从a到b,电场力做负功,根据动能定理可知动能减小,故BD错误C、沿着电场线方向电势逐渐降低,则知c点的电势高于d点的电势故C错误故选:A【思路点拨】电场线起于正电荷,终止于负电荷,结合电场线的特点,确定P、Q电荷的电性,根据轨迹的弯曲确定所受电场力的方向,从而确定是排斥还是吸引,判断出离子的电性,根据正电荷在电势高处电势能大,负电荷在电势高处电势能小,分析电势能的变化,由能量守恒分析动能的变化通过沿着电场线方向电势逐渐降低判断c、d两点电势的高低解决本题的关键知道电场线的特点,以及知道沿着电场线方向电势逐渐降低知道粒子做曲线运动,合力的方向大致指向轨迹凹的一向【题文】8在如图所
12、示的电路中,C为一平行板电容器,闭合开关S,给电容器充电,当电路中电流稳定之后,下列说法正确的是()A保持开关S闭合,把滑动变阻器R1的滑片向上滑动,电流表的示数变大,电压表的示数变小B保持开关S闭合,不论滑动变阻器R1的滑片是否滑动,都有电流流过R2C保持开关S闭合,将电容器上极板与下极板距离稍微拉开一些的过程中,R2中有由b到a的电流D断开开关S,若此时刚好有一带电油滴P静止在两平行板电容器之间,将电容器上极板与下极板稍微错开一些的过程中,油滴将向上运动【知识点】 电容器的动态分析;电容器;带电粒子在混合场中的运动I3 J2 K3【答案解析】 D 解析:A、保持开关S闭合,把滑动变阻器R1
13、的滑片向上滑动,接入电路的电阻减小,根据欧姆定律可知电路中电流增大,R2的电压增大,则电流表的示数变大,电压表的示数变大故A错误;B、保持开关S闭合,滑动变阻器R1的滑片不滑动,电容器相当于开关断开,都没有电流流过R2故B错误C、保持开关S闭合,将电容器上极板与下极板距离稍微拉开一些的过程中,极板的正对面积减小,电容减小,由C=知,U不变,Q减小,电容器放电,则R2中有由a 到b的电流,故C错误D、断开开关S,将电容器上极板与下极板稍微错开一些的过程中,极板的正对面积减小,电容减小,由C=知,电量Q不变,则板间电压U增大,板间场强增大,油滴所受的电场力增大,则油滴将向上运动,故D正确故选:D
14、【思路点拨】保持开关S闭合,根据变阻器接入电路电阻的变化,由欧姆定律分析电表读数的变化根据电容与板间距离的关系,分析电容的变化,确定电容器电量的变化,判断R2中电流的方向断开开关S,分析板间场强的变化,判断液滴的运动方向电容器的动态分析重点在于明确电容器的两种状态:充电后断开电源则极板上的电量不变;电容器保持和电源相连,则两板间的电势差不变要掌握E=、C= 及电容的决定因素【题文】9如图所示,理想变压器原、副线圈数比n1:n2=2:1,和均为理想电表,灯泡电阻RL=6,AB端电压(V)。下列说法正确的是 ( )A的读数为2.0 AB的读数为48 VC该交变电流的频率为100HZD该变压器输入功
15、率为96 W 【知识点】变压器的构造和原理M2【答案解析】 A 解析:B、由表达式知输入电压有效值为24V,电压与匝数成正比,故副线圈电压即电压表的示数为12V,B错误;A、安培表的示数为I= =2A,A正确;C、由表达式知道角速度100rad/s,频率为 =50Hz,故C错误;D、副线圈中灯泡消耗的功率P=UI=122=24W,输入功率等于输出功率,D错误故选:A【思路点拨】从表达式知电压的有效值,周期和频率,根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,变压器的输入功率和输出功率相等,逐项分析即可得出结论理解交流电电压表达式的物理意义,掌握住理想变压器的电压、电流及功率之间的关系,本题即可得到解
16、决【题文】10如图所示,三条平行虚线位于纸面内,中间虚线两侧有方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度等大反向菱形闭合导线框ABCD位于纸面内且对角线AC与虚线垂直,磁场宽度与对角线AC长均为d,现使线框沿AC方向匀速穿过过磁场,以逆时针方向为感应电流的正方向,则从C点进入磁场到A点离开磁场的过程中,线框中电流i随时间t的变化关系,以下可能正确的是A. B. C. D.【知识点】 导体切割磁感线时的感应电动势L3 L4【答案解析】 D 解析:A、C、线圈在进磁场的过程中,根据楞次定律可知,感应电流的方向沿逆时针方向,为正值,在通过两个磁场的分界线时,根据楞次定律可知,感应电流的方向沿顺时针方向,为
17、负值,线圈出磁场的过程中,根据楞次定律知,感应电流的方向为逆时针,为正值故A、C错误B、D、设BD=L在线圈进入磁场一半的过程中,切割的有效长度均匀增大,感应电动势均匀增大,则感应电流均匀增大,当BD刚进入磁场时,感应电流最大为 I1= =i0;在线圈进入磁场全部过程中,切割的有效长度均匀减小,感应电动势均匀减小,则感应电流均匀减小至零;线圈通过两个磁场的分界线时,切割的有效长度先均匀增大,感应电流均匀增大,当BD通过磁场分界线时,感应电流最大为 I2=2i0;后均匀减小至零;在线圈出磁场一半的过程中,在线圈全部出磁场的过程中,切割的有效长度先均匀增大后均匀减小,感应电流先均匀增大后均匀减小,
18、此过程感应电流最大为 I3=i0;故D正确,B错误故选:D【思路点拨】根据楞次定律判断感应电流的方向,结合切割产生的感应电动势公式判断感应电动势的变化,从而结合闭合电路欧姆定律判断感应电流的变化解决本题的关键掌握楞次定律判断感应电流的方向,以及知道在切割产生的感应电动势公式中,L为有效长度要注意线圈通过磁场的分界线时线圈两侧都切割磁感线,产生感应电动势【题文】11如图是质谱仪工作原理的示意图。带电粒子a、b经电压U加速(在A点初速度为零)后,进入磁感应强度为B的匀强磁场做匀速圆周运动,最后分别打在感光板S上的x1、x2处。图中半圆形的虚线分别表示带电粒子a、b所通过的路径,则 ( )A若a与b
19、有相同的质量,则打在感光板上时,b的速度比a大B若a与b有相同的质量,则a的电量比b的电量小C若a与b有相同的电量,则打在感光板上时,b的速度比a大D若a与b有相同的电量,则a的质量比b的质量小【知识点】 质谱仪和回旋加速器的工作原理K3 K4【答案解析】 D 解析:设粒子经电场加速后的速度大小为v,磁场中圆周运动的半径为r,电荷量和质量分别为q、m,打在感光板上的距离为S 根据动能定理,得 qU=mv2,v=由qvB=m,r=则S=2r=得到由图,SaSb,U、B相同,则;A、 B若a与b有相同的质量,则a的电量比b的电量大,打在感光板上时,a的速度比b大,故A、B错误;C、D若a与b有相同
20、的电量,a的质量比b的质量小,a的速度比b大,故C错误、D正确;故选D【思路点拨】带电粒子先在匀强电场中做匀加速直线运动,再进入磁场做匀速圆周运动,轨迹为半圆,本题动能定理和牛顿第二定律求解本题属于带电粒子在组合场中运动问题,电场中往往用动能求速度,磁场中圆周运动处理的基本方法是画轨迹【题文】12经国际小行星命名委员会命名的“神舟星”和“杨利伟星”的轨道均处在火星和木星轨道之间已知“神舟星”平均每天绕太阳运行174万公里,“杨利伟星”平均每天绕太阳运行145万公里假设两行星均绕太阳做匀速圆周运动,则两星相比较 ( )A“神舟星”的轨道半径大 B“神舟星”的半径大C“神舟星”的加速度大 D“神舟
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