陕西吴起高级中学2015届高三5月质量检测题物理试题 含解析

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1、2015 年陕西省延安市吴起高中高考物理模拟试卷(5 月份)一.选择题(共 8 小题,在每小题所给出的四个选项中,1-5 题只有一项选项正确,6-8 题为多选,全部选对得 6 分,选对但不全得 3 分:有错选的得 0 分 )1 (6 分)在物埋学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是()A 牛顿首先通过实验测出方有引力常量B 奥斯特最早发现了电磁感应现象C 安培首先发现了电流的磁效应D 法拉第通过实验发现了在磁场中产生电流的条件【考点】: 物理学史【分析】: 根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可【解析】: 解:A、卡文迪许首先

2、通过实验测出万有引力常量,故 A 错误;B、法拉第发现了电磁感应现象,故 B 错误;C、奥斯特首先发现了电流的磁效应,安培首先提出了分子电流假说,故 C 错误;D、法拉第通过实验发现了在磁场中产生电流的条件,故 D 正确;故选:D【点评】: 本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一2 (6 分)一质点沿 x 轴做直线运动,其 Vt 图象如图所示质点在 v=0 时位于 x=5m 处,开始沿 x 轴正向运动当 t=8s 时,质点在轴上的位置为()A x=3m B x=8m C x=9m D x=14m【考点】: 匀变速直线运动的图像;匀变速

3、直线运动的速度与时间的关系【专题】: 运动学中的图像专题【分析】: 速度时间图象可读出速度的大小和方向,根据速度图象可分析物体的运动情况,确定何时物体离原点最远图象的“面积”大小等于位移大小,图象在时间轴上方“面积” 表示的位移为正,图象在时间轴下方“面积”表示的位移为负【解析】: 解:图象的“面积”大小等于位移大小,图象在时间轴上方“面积” 表示的位移为正,图象在时间轴下方“面积” 表示的位移为负,故 8s 时位移为:s= ,由于质点在 t=0 时位于 x=5m 处,故当 t=8s 时,质点在 x 轴上的位置为 8m,故 ACD 错误,B 正确故选:B【点评】: 本题抓住速度图象的“面积”等

4、于位移是关键能根据图象分析物体的运动情况,通过训练,培养基本的读图能力3 (6 分)在不远的将来,中国宇航员将登上月球,某同学为宇航员设计了测量一颗绕月卫星做匀速圆周运动最小周期的方法在月球表面上以不太大的初速度 v0 竖直向上抛出一个物体,物体上升的最大高度为 h已知月球半径为 R,则如果发射一颗绕月运行的卫星,其做匀速圆周运动的最小周期为()A B C D 【考点】: 万有引力定律及其应用【专题】: 万有引力定律的应用专题【分析】: 根据竖直上抛运动求得月球表面的重力加速度,再根据周期最小时,重力提供圆周运动向心力求得匀速圆周运动的最小周期【解析】: 解:根据竖直上抛运动规律可知,物体竖直

5、上抛运动的最大高度h= ,可得月球表面的重力加速度g=又卫星周期最小时靠近月球表面运动,重力提供圆周运动向心力有:mg=m可得月球卫星的最小周期 T=2 = ,故 ACD 错误,B 正确故选:B【点评】: 掌握竖直上抛运动的规律,知道近地卫星圆周运动时万有引力提供圆周运动向心力是正确解题的关键4 (6 分)如图所示,小车 A、小物块 B 由绕过轻质定滑轮的细线相连,小车 A 放在足够长的水平桌面上,B、C 两小物块在竖直方向上通过劲度系数为 k 的轻质弹簧相连,C 放在水平地面上现用手控制住 A并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与桌面平行已知 A、B、C 的质量均为

6、 mA 与桌面间的动摩擦因数为 0.2,重力加速度为 g,弹簧的弹性势能表达式为 EP= kx2,式中七是弹簧的劲度系数:x 是弹簧的伸长量或压缩量,细线与滑轮之间的摩擦不计开始时,整个系统处于静止状态,对 A 施加一个恒定的水平拉力 F 后,A 向右运动至速度最大时,C 恰好离开地面,则() A 小车向右运动至速度最大时, A、B、C 加速度均为零B 拉力 F 的大小为 2mgC 拉力 F 做的功为D C 恰好离开地面时 A 的速度为 vA=g【考点】: 功能关系;牛顿第二定律;功的计算【分析】: A 向右运动至最大速度时 C 恰好离开地面,此时 A、B、C 加速度均为零,设此时绳的拉力为

7、T,对 A 和 BC 整体根据牛肚第二定律列式即可求解 F 的大小,开始时整个系统静止,弹簧压缩量为 x,根据胡克定律求解 x,因 B、C 的质量相等,故 C 恰好离开地面时,弹簧伸长量仍为 x,所以拉力做的功 W=F2x,A 由静止到向右运动至速度最大的过程中,对 A、B、C 由能量守恒列式即可求解 C 恰好离开地面时 A 的速度【解析】: 解:A、A 向右运动至最大速度时 C 恰好离开地面,此时 A、B、C 加速度均为零,设此时绳的拉力为 T,对 A:FmgT=0 对 B、C 整体:T 2mg=0 代入数据解得 F=2.2mg,故 A 正确,B 错误;C、开始时整个系统静止,弹簧压缩量为

8、x,则对 B 有 kx=mg x=因 B、C 的质量相等,故 C 恰好离开地面时,弹簧伸长量仍为 x=所以拉力做的功 W=F2x= ,故 C 正确;D、A 由静止到向右运动至速度最大的过程中,对 A、B、C 由能量守恒得(Fmg)2x= (2m)v 2+mg2x 解得 v=g ,故 D 正确故选:ACD【点评】: 本题的关键是对物体进行受力分析,抓住临界状态,然后结合功能关系和胡克定律多次列式求解分析,关键是要知道 A 向右运动至速度最大时 C 恰好离开地面,此时A、B、C 的加速度均为零,注意整体法和隔离法的应用,难度适中5 (6 分) 一对等量正点电荷电场的电场线(实线)和等势线(虚线)如

9、图所示,图中A、B 两点电场强度分别是 EA、E B,电势分别是 A、 B,负电荷 q 在 A、B 时的电势能分别是 EPA、E PB,下列判断正确的是()A EAE B, A B,E P AE PB B EAE B, A B,E PAE PBC EAE B, A B,E PAE PB D EAE B, A B,E PAE PB【考点】: 电场线;电势【专题】: 电场力与电势的性质专题【分析】: 电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,电场力做正功,电势能减小,电场力做负功,电势能增加【解析】: 解:根据电场线疏密表示电场强度的大小,可知 EAE B,根据顺着电场线方向电势逐渐

10、降低,可知 A B,负电荷 q 所在处电势越高电势能越小, EP AE PB所以选项A 正确故选 A【点评】: 电场线与等势面垂直在两个等量同号点电荷连线上中点的电场强度为零,在连线的中垂线上,关于连线中点对称有两点电场强度最大,且方向相反6 (6 分)匝数为 10 的矩形线框处在磁感应强度 B= T 的匀强磁场中,绕垂直磁场绕轴以恒定角速度 =10rad/s 在匀强磁场中转动一线框电阻不计,面积为 0.4m2,线框通过滑环与一理想自耦变压器楣连,自耦变压器左侧并联一只理想电压表 Vl;右侧串联灯泡和滑动变阻器 R,R 上并联一只理想电压表 V2,下列说法中错误的是()A V1 示数为 4V,

11、若 F 不动,滑片 P 向下滑动时,V 1 示数变大,V 2 示数变小B V1 示数为 40V,若 F 不动,滑片 P 向下滑动时,V 1 示数不变,灯泡消耗的功率变小C 若 P 不动,滑片 F 向下移动时,V 1、V 2 的示数均变小D 若 P 不动,滑片 F 向下移动时,灯泡消耗的功率变大【考点】: 交流发电机及其产生正弦式电流的原理;电功、电功率【专题】: 交流电专题【分析】: 先根据公式 Um=NBS求解输入电压的最大值,然后根据理想变压器的变压比公式和变流比公式列式求解【解析】: 解:A、根据公式 Um=NBS=40 V,V 1 示数是有效值为 40V,若 F 不动,滑片 P 向下滑

12、动时,副线圈的电阻变大,副线圈的电流减小;电压由匝数比和原线圈的输入电压决定,保持不变,V 1 示数不变,灯泡分压减小,故 V2 示数增大,灯泡消耗的功率变小,故 A 错误,B 正确;C、若将自耦变压器触头向下滑动,副线圈匝数变小,根据电压与匝数成正比可知输出电压减小,所以灯泡变暗,灯泡功率减小;V 1 示数不变,故 CD 错误;本题选错误的,故选:A【点评】: 关键是记住交流发电机最大电动势表达式 Um=NBS,同时要明确输入电压决定输出电压,输出电流决定输入电流,输出功率决定输入功率7 (6 分)图为某磁谱仪部分构件的示意图图中,永磁铁提供均匀强磁场,硅微调径迹探测器可以探测粒子在其中运动

13、的轨迹宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是()A 电子与正电子的偏转方向一定不同B 电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同C 仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是电子D 粒子的动能越大,他在磁场中运动轨迹的半径越小【考点】: 质谱仪和回旋加速器的工作原理【分析】: 左手定则的内容:伸开左手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向根据左手定则的内容判断安培力的方向,当然也可以判定洛伦兹力的方向根据粒子的半径公式判断 BD 选

14、项【解析】: 解:A、由于电子与正电子的电性相反,所以它们以相同的方向进入磁场时,受到的洛伦兹力的方向相反,偏转的方向相反,故 A 正确;B、根据带电粒子的半径公式:r= ,电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径是否相同,与它们的速度有关,故 B 错误;C、质子与正电子的电性相同,所以它们以相同的方向进入磁场时,受到的洛伦兹力的方向相同,偏转的方向相同,仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子,故 C 正确;D、根据带电粒子的半径公式: r= ,粒子的半径与粒子的动量成正比,而不是与粒子的动能成正比,故 D 错误故选:AC【点评】: 本题就是考查左手定则的应用,掌握好左手定则即可判断粒子的

15、受力的方向注意正负电荷的区别会使用粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径公式进行判断8 (6 分) 如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为 n1、n 2原线圈通过一理想电流表接正弦交流电源,一个二极管和阻值为 R 的负载电阻串联后接到副线圈的两端假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大用交流电压表测得 a、b 端和 c、d 端的电压分别为 Uab 和 Ucd,则()A Uab:U cd=n1:n 2B 增大负载电阻的阻值 R,电流表的读数变小C 负载电阻的阻值越小, cd 间的电压 Ucd 越大D 将二极管短路,电流表的读数加倍【考点】: 变压器的构造和原理【专题】: 交流电专题【分析】: 假

16、设没有二极管,则可根据理想变压器的原副线圈的功率相等,且电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,即可求解电压关系,电流变化情况,再由二极管的单向导电性,根据副线圈的电压与时间变化规律,从而可求得结果【解析】: 解:A、若没有二极管,根据理想变压器的电压与匝数成正比,即有:Uab: Ucd=n1:n 2;而因二极管的单向导电性,U ab:U cd= n1:n 2;,故 A 错误;B、由题意可知,当增大负载电阻的阻值 R,因电压不变,结合闭合电路欧姆定律可知,电阻 R 的电流变小,则电流表的读数变小,故 B 正确;C、cd 间的电压由原线圈的输入电压以及原、副线圈的匝数比有关,与负载电阻无关,所以cd 间的电压 U

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