(新课标Ⅱ卷)高考物理冲刺卷02

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1、(新课标卷)2016年高考物理冲刺卷02(新课标卷)2016年高考物理冲刺卷02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1417题只有一项符合题目要求,第1821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.如图所示,某“闯关游戏”的笔直通道上每隔8m设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为3s和1s关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以加速度2 m/s2由静止加速到2m/s,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是( )A. 关卡3 B. 关卡4 C. 关卡5 D. 任何关卡都无法挡住【答案】D考点:匀速直线运动

2、。【名师点睛】本题主要考查运动学公式的应用,包括匀变速直线运动及匀速运动的位移、速度公式,可分段计算,注意关卡的开、关闭时间,确定位移与关卡间距离的关系。15人用手托着质量为m的小苹果,从静止开始沿水平方向运动,前进距离L后,速度为v(物体与手始终相对静止),物体与手掌之间的动摩擦因数为,则下列说法正确的是( )A、手对苹果的作用力方向竖直向上B、苹果所受摩擦力大小为C、手对苹果做的功为D、苹果对手不做功【答案】C考点:动能定理;牛顿第二定律;功【名师点睛】考查动能定理、牛顿第二定律及其功的的应用,注意物体在手的作用下运动,是静摩擦力,但不一定是最大静摩擦力,而只有是最大静摩擦力时,才能是mg

3、,此处是易错点;讨论某一个力是否做功要看这个力与位移方向的夹角.16如图,质量为M的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为,斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面间存在摩擦。用恒力F沿斜面向上拉小物块,使之匀速上滑。在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止。地面对楔形物块的支持力为( )A(Mm)g B(Mm)gF C(Mm)gFsin D(MmgFsin【答案】D【解析】物块匀速运动而楔形物块静止,两物体和合外力均为零,以整体为研究对象受力,如图:受到重力(M+m)g,拉力F,地面的支持力FN和摩擦力Ff根据平衡条件得,地面对楔形物块的支持力FN=(M+m)g-Fsin,故选D考点:本

4、题考查共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用【名师点睛】本题涉及两个物体的平衡,关键要灵活选择研究对象当几个物体的状态相同时,可以采用整体法研究受力往往简单方便;本题也可以隔离两个物体分别研究17. 美国航天局与欧洲航天局合作,发射的火星探测器已经成功登录火星。荷兰企业家巴斯兰斯多普发起的“火星一号”计划打算将总共24人送上火星,创建一块长期殖民地。若已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出火星密度的是 ( )A在火星表面使一个小球作自由落体运动,测出落下的高度H和时间t、TB火星探测器贴近火星表面做匀速圆周运动,测出运行周期TC火里探测器在高空绕火星做匀速

5、圆周运动,测出距火星表面的高度h和运行周期TD观察火星绕太阳的匀速圆周运动,测出火星的直径D和运行周期T【答案】B 考点:万有引力定律在天体运动中的应用【名师点睛】要计算密度就要知道火星的质量和火星的半径,而根据天体运动中万有引力提供向心力的公式只能求出中心天体的质量,不能算出环绕天体的质量,所以火星只能作为中心天体该题难度适中,属于中档题(1)火星的密度=,要计算密度就要知道火星的质量和火星的半径;(2)根据天体运动中万有引力提供向心力的公式只能求出中心天体的质量,不能算出环绕天体的质量;(3)根据公式G=m= mr=ma和已知条件去计算火星的质量和半径,如能求得质量和半径即可求得密度18.

6、下列有关运动的说法正确的是()A图甲中撤掉挡板 A的瞬间,小球的加速度方向垂直板斜向下B图乙中质量为 m 的小球到达最高点时对管壁的压力大小为 3mg,则此时小球的速度大小 为C图丙中皮带轮上 b 点的加速度小于 a 点的加速度D图丁中用铁锤水平打击弹簧片后,B 球比A 球先着地【答案】AC考点:牛顿第二定律的应用;圆周运动;向心加速度;研究平抛运动19.如图所示,下端封闭,上端开口且内壁光滑的细玻璃管竖直放置,管底有一带电的小球,整个装置水平向右做匀速运动,进入方向垂直于纸面向里的匀强磁场,由于外力作用,玻璃管在磁场中的速度保持不变,最终小球从上端口飞出,若小球的电荷量始终保持不变,则从玻璃

7、管进入磁场到小球飞出上端口的过程中A、洛伦兹力对小球做正功B、小球在竖直方向上作匀加速直线运动C、小球的运动轨迹是抛物线D、小球的机械能守恒【答案】BC考点:考查了洛伦兹力,机械能守恒【名师点睛】本题运用运动的分解法,研究小球受力情况,判断出小球的运动状态是正确解答本题的关键,洛伦兹力不做功对小球进行受力分析,根据小球的受力情况判断,由牛顿第二定律求出加速度,判断加速度与速度如何变化,再分析小球运动的轨迹20如图所示,带正电的A球固定,质量为m、电荷量为+q的粒子B从a处以速度v0射向A,虚线abc是B运动的一段轨迹,b点距离A最近粒子经过b点时速度为v,重力忽略不计则:( )A粒子从a运动到

8、b的过程中动能不断减小 B粒子从b运动到c的过程中加速度不断增大C可求出A产生的电场中a、b两点间的电势差 D可求出A产生的电场中b点的电场强度【答案】AC考点:带电粒子在电场中的运动【名师点睛】解决本题的关键掌握根据轨迹的弯曲方向判断出合力的方向,以及根据电场力做功判断出电势能的变化根据轨迹的弯曲方向判断出电场力的方向,从而判断出带电粒子的电性,根据动能定理,判断动能的变化,根据电场力做功判断电势能的变化21.如图所示,PQ、MN是放置在水平面内的光滑导轨,GH是长度为L、电阻为r的导体棒,其中点与一端固定的轻弹簧连接,轻弹簧的劲度系数为k导体棒处在方向向下、磁感应强度为B的匀强磁场中图中E

9、是电动势为E,内阻不计的直流电源,电容器的电容为C闭合开关,待电路稳定后,下列选项错误的是A导体棒中电流为 B轻弹簧的长度增加C轻弹簧的长度减少 D电容器带电量为CR【答案】ABD【解析】电源E、电阻R1和导体棒GH组成闭合回路,电容器C所在支路为断路,则导体棒中的电流为:,A错误;由左手定则知导体棒受的安培力向左,则弹簧长度减少,由平衡条件:,代入I得:,B错误;C正确;电容器上的电压等于导体棒两端的电压,D错误;本题选错误的,故选ABD。考点:闭合电路的欧姆定律、安培力、胡克定律、电容器。【名师点睛】本题属于含容电路问题,在电路的连接中,电容所在支路为断路,电容两端电压等于与之并联的导体两

10、端的电压,利用闭合电路的欧姆定律即可得出电路中的电流及电容器的带电量;导体棒在磁场中通电后受安培力作用,当安培力与弹簧的弹力相等时导体棒处于稳定状态,由胡克定律和平衡条件即可求出弹簧的形变量。第卷三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题第32 题为题,每个考题考生都必须作答,第3340为选考题,考生格局要求作答。(一)必考题(共129分)22(6分)小杨在学完力的合成与分解后,想自己做实验来验证力的平行四边形定则,他找来两个弹簧测力计,按如下步骤进行实验。A在墙上贴一张白纸,用来记录弹簧测力计的弹力大小和方向:B在一个弹簧测力计的下端悬挂一装水的水瓶,记下静止时弹簧测力计的读数;C将一

11、根大约30cm长的细线从杯带中穿过,再将细线两端拴在两个弹簧测力计的挂钩上,在靠近白纸处用手对称地拉开细线,使两个弹簧测力计的读数相等,在白纸上记下细线的方向和弹簧测力计的读数,如图甲所示;D在白纸上按一定标度作出两个弹簧测力计的弹力的图示,如图乙所示,根据力的平行四边形定则可求出这两个力的合力。(要求在答题卷图乙中作力的图示,求合力)(1)在步骤C中,弹簧测力计的读数为 3.00N(2)在步骤D中,合力= 5.8N(3)若 F近似在竖直方向,且数值与F近似相等,就可以验证力的平行四边形定则。【答案】(1)3. 00(2)5.20(一定范围内也给分)(3)近似在竖直方向,且数值与近似相等考点:

12、验证力的平行四边形定则【名师点睛】通过作出力的图示来验证“力的平行四边形定则”,重点是如何准确作出力的图示,明确实验原理是解答实验问题的关键。23(9分)某同学做“测定电池的电动势和内阻”实验,电路连接如图,并准备闭合开关进行测量。(1)请指出存在的两个问题: ; 。 (2)根据坐标纸上所描出的数据点可得出电池的电动势E=_V(保留3位有效数字),内电阻r=_(保留2位有效数字)。(3)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及干电池的输出功率P都会发生变化。请在答题纸上画出PU关系图线的示意。【答案】(1)开关没有接入总路(或开关没有控制电压表);滑动变阻器的触头应位于最右边;(2)

13、1.490.01、0.820.02;(3)如图所示。考点:测定电池的电动势和内阻实验。【名师点晴】查找故障一般围绕着电表的接法、变阻器的接法等是否正确的现象入手判断;在连接图像中各点时,尽量让更多的点在连接线上,特别不在线上的点可以舍去,那可能是操作不当引起的误差较大的点。24(12分)如图所示,为一传送装置,其中AB段粗糙,AB段长为L=0.2m,动摩擦因数,BC、DEN段均可视为光滑,且BC的始末端均水平,具有h=0.1m的高度差,DEN是半径为r=0.4m的半圆形轨道,其直径DN沿竖直方向,C位于DN竖直线上,CD间的距离恰能让小球自由通过,在左端竖直墙上固定有一轻质弹簧,现有一可视为质

14、点的小球,小球质量m=0.2kg,压缩轻质弹簧至A点后静止释放(小球和弹簧不黏连),小球刚好能沿DEN轨道滑下,球:(1)小球刚好能通过D点时速度的大小(2)小球到达N点时速度的大小及受到轨道的支持力的大小(3)压缩的弹簧所具有的弹性势能【答案】(1)2m/s(2);12N.(3)0.44J.【解析】考点:动能定理;机械能守恒定律;牛顿第二定律的应用.25.(20分)如图所示,半径为L12 m的金属圆环内上、下半圆各有垂直圆环平面的有界匀强磁场,磁感应强度大小均为B1T长度也为L1、电阻为R的金属杆ab,一端处于圆环中心,另一端恰好搭接在金属环上,绕着a端沿逆时针方向匀速转动,角速度为rad/

15、s。通过导线将金属杆的a端和金属环连接到图示的电路中(连接a端的导线与圆环不接触,图中的定值电阻R1R,滑片P位于R2的正中央,R2的总阻值为4R),图中的平行板长度为L22 m,宽度为d2 m图示位置为计时起点,在平行板左边缘中央处刚好有一带电粒子以初速度v00.5 m/s向右运动,并恰好能从平行板的右边缘飞出,之后进入到有界匀强磁场中,其磁感应强度大小为B2,左边界为图中的虚线位置,右侧及上下范围均足够大(忽略金属杆与圆环的接触电阻、圆环电阻及导线电阻,忽略电容器的充放电时间,忽略带电粒子在磁场中运动时的电磁辐射的影响,不计平行金属板两端的边缘效应及带电粒子的重力和空气阻力)求:(1)在04 s内,平行板间的电势

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