陕西吴起高级中学2015届高三物理仿真模拟试题(2)

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1、2015 年陕西省延安市吴起高中高考物理仿真试卷(2)一、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 15 题只有一项符合题目要求,第 68 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)1 (6 分)在空气阻力大小恒定的条件下,小球从空中下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高度以向下为正方向,其速度随时间变化的关系如图所示,取 g=10m/s2,则以下结论正确的是()A 小球能弹起的最大高度为 1mB 小球能弹起的最大高度为 0.45mC 小球弹起到最大高度的时刻为 t2=0.80sD 空气阻力与重力的比值为 1:5【考点】:

2、牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像【专题】: 牛顿运动定律综合专题【分析】: 解决本题的关键是正确理解速度时间图象的物理意义:速度图象的斜率代表物体的加速度,速度图象与时间轴围成的面积代表物体的位移,根据牛顿第二定律求出物体所受的阻力进而求出反弹的时间,最后求出反弹的高度【解析】: 解:小球下降过程中,由牛顿第二定律得 mgF=ma1,其中小球上升过程中,有 mg+F=ma2可:得故小球能弹起的最大高度为:小球弹起到最大高度的时刻为:空气阻力与重力的比值为: ,故 ABC 错误,D 正确故选:D【点评】: 解决本题要明确 vt 图象的含义:在 vt 图象中每时刻对应于速度的大小,速度的正负表示

3、其运动方向,图象的斜率表示物体运动的加速度,图象与时间轴围成的面积为物体的位移,时间轴上方面积表示位移为正,下方表示为负2 (6 分)如图所示,倾角为 的斜面体 C 置于水平地面上,小物块 B 置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体 A 相连接,连接物体 B 的一段细绳与斜面平行,已知 A、B、C都处于静止状态则()A 物体 B 受到斜面体 C 的摩擦力一定不为零B 斜面体 C 受到水平面的摩擦力一定为零C 斜面体 C 有沿地面向右滑动的趋势,一定受到地面向左的摩擦力D 将细绳剪断,若 B 物体依然静止在斜面上,此时水平面对斜面体 C 的摩擦力一定不为零【考点】: 共点力平衡的条件及其应用

4、;力的合成与分解的运用【专题】: 共点力作用下物体平衡专题【分析】: 以 B 为研究对象,分析绳子的拉力与重力沿斜面向下的分力的关系,判断 B 是否受到 C 的摩擦力以 B、C 整体为研究对象,根据平衡条件分析水平面的摩擦力【解析】: 解:设 A、B、C 的重力分别为 GA、G B、G CA、若 GA=GBsin,B 相对于 C 没有运动趋势,不受到 C 的摩擦力故 A 错误B、C,以 B、C 整体为研究对象,分析受力如图,根据平衡条件得:地面对 C 的摩擦力 f=Fcos=GAcos,方向水平向左,说明 C 有沿地面向右滑动的趋势,则受到向左的摩擦力,故 B 错误, C 正确D、将细绳剪断,

5、若 B 依然静止在斜面上,则以 B、C 整体为研究对象得到, f=0,即水平面对 C 的摩擦力为零故 D 错误故选:C【点评】: 本题涉及三个物体的平衡问题,要灵活选择研究对象当几个物体的加速度相同时可以采用整体法研究,往往比较简捷3 (6 分)某同步卫星距地面高度为 h,已知地球半径为 R,表面的重力加速度为 g,地球自转的角速度为 ,则该卫星的周期为()A 2 B C D R【考点】: 同步卫星【专题】: 人造卫星问题【分析】: 研究卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式,在地球表面有万有引力等于重力列出等式,两等式联立表示出周期【解析】: 解:根据万有引力提供向心力列

6、出等式, =m (R+h ) ,在地球表面有万有引力等于重力列出等式, =mg联立得:T= 故选:B【点评】: 本题要求熟练应用万有引力提供向心力的各种表达形式,熟练掌握圆周运动的各个公式,题目难度较大4 (6 分)轻杆的一端通过光滑的绞链固定在地面上的 A 点,另一端固定一个质量为 m 的小球,最初杆处于水平地面上当杆在外力的作用下由水平位置缓慢转到竖直位置的过程中,下列关于小球说法正确的是()A 所受弹力的方向一定沿杆 B 所受弹力一直减小C 所受合力不变 D 所受弹力始终做正功【考点】: 功的计算;物体的弹性和弹力【专题】: 功的计算专题【分析】: 小球缓慢移动,说明小球处于平衡状态,通

7、过受力分析即可判断【解析】: 解:A、通过受力分析可知小球始终处于平衡状态,故受重力和杆对小球竖直向上的作用力,故 A 错误;B、根据共点力平衡可知,F N=mg,故 B 错误;C、小球所受合力为零,故 C 正确D、小球受到的弹力向上,小球的位移向上,故弹力做正功,故 D 正确;故选:CD【点评】: 本题主要考查了受力分析,抓住小球缓慢运动,说明所受合力为零即可5 (6 分)如图所示,AB 是一个接地的很大的薄金属板,其右侧 P 点有一带电量为 Q 的正点电荷,N 为金属板右侧表面上的一点, P 到金属板的垂直距离 PN=d,M 为 PN 连线的中点关于 M,N 两点的场强和电势,有如下说法:

8、M 点的电势比 N 点电势高,M 点的场强比 N 点的场强大M 点的场强大小为N 点的电势为零,场强不为零N 点的电势和场强都为零上述说法中正确的是()A B C D 【考点】: 电势差与电场强度的关系;电场强度;电势能【专题】: 电场力与电势的性质专题【分析】: 根据等势体可确定电势的高低,由电场力做功来确定电势能的变化与否;电势与电场强度没有关系;并根据电场的叠加原理,结合电场强度公式,即可求出 M 点的电场强度的大小【解析】: 解:大金属板接地屏蔽,用镜像法,就是说,金属板上感应电荷排布后对于右边电场的影响,相当于在+Q 关于板对称的地方放上一个Q具体原因可以分析左边,左边电场为 0那么

9、接地金属板电荷排布对于左边电场的影响相当于在+Q 原处放上一个Q而明显金属板对左右电场影响是对称的所以该电场可视为等量异种电荷电场的一半类比等量异种电荷电场,据等量异种电荷电场的分布特点,沿电场线的方向电势越来越低,所以 M 点的电势大于 N 点的电势(N 点的电势为零) ;据场强的叠加原理可得:EN= ,E M= ,由此可知 M 点的场强大于 N 点的场强,故 正确,错误故选:A【点评】: 本题的关键是能把此电场与等量异种电荷的电场类比,据等量异种电荷电场分析 M、N 两点的场强和电势;掌握合电场强度求解的方法,掌握矢量合成法则6 (6 分)如图虚线框内为高温超导限流器,它由超导部件和限流电

10、阻并联组成超导部件有一个超导临界电流 IC,当通过限流器的电流 II C 时,将造成超导体失超,从超导态(电阻为零,即 R1=0)转变为正常态(一个纯电阻,且 R1=3 ) ,以此来限制电力系统的故障电流已知超导临界电流 IC=1.2A,限流电阻 R2=6,小灯泡 L 上标有“6V 6W” 的字样,电源电动势 E=8V,内阻 r=2原来电路正常工作,超导部件处于超导态,灯泡 L 正常发光,现L 突然发生短路,则()A 灯泡 L 短路前通过 R2 的电流为 AB 灯泡 L 短路后超导部件将由超导状态转化为正常态,通过灯泡电流为零 C 灯泡 L 短路后通过 R1 的电流为 4AD 灯泡 L 短路后

11、通过 R2 的电流为 A【考点】: 闭合电路的欧姆定律【专题】: 恒定电流专题【分析】: 灯泡短路时,只有 R2 接入电路,则由闭合电路的欧姆定律可得出电路中电流变化,超导体可能失超;电路为两个电阻并联,由电阻的并联可求得总电阻;则可求得总电流及流过 R1 的电流;由电源的输出功率的计算公式可知电源输出功率的变化【解析】: 解:A、短路前,灯泡与超导电阻串连接入电路,因灯泡正常发光,则电路中电流为:I L= =1A;故 A 错误;B、短路后,只有 R2 接入电路,则电流为:I= A=1.6A1.2A,超过临界电流,故超导体失超,转化为正常态,故 B 错误;C、灯泡短路后,两个电阻并联,电路中的

12、电阻为:R = =2,路端电压为:U= R=4V,通过 R1 的电流为:I 1= A,故 C 错误;D、灯泡短路后,R 2 的电流为:I 2= 故 D 正确故选:D【点评】: 本题是信息题,首先要抓住关键信息:限流器的电流 IIc 时,将造成超导体失超,从超导态转变为正常态,再根据闭合电路欧姆定律进行研究7 (6 分)如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图变压器输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用 R0 表示,变阻器R 表示用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头 P 向下移时( )A 相当于在减少用电器的数目B A1 表的示数随 A2 表的示数

13、的增大而增大C V1 表的示数随 V2 表的示数的增大而增大D 变压器的输入功率在增大【考点】: 变压器的构造和原理;电功、电功率【专题】: 交流电专题【分析】: 与闭合电路中的动态分析类似,可以根据 R 的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,再根据电压不变,来分析其他的元件的电流和电压的变化的情况【解析】: 解:A、当滑动变阻器触头 P 向下移动时,导致总电阻减小,由于用电器是并联接入电路,所以数目增加,故 A 错误;B、由于变压器的输入的功率和输出的功率相等,由于副线圈的电阻减小了,A 2 的示数变大,输出的功率变大了,所以原线圈的输入的功率也要变大,因为

14、输入的电压不变,所以输入的电流要变大,所以 A1 的示数变大,故 B 正确;C、理想变压器的输出电压是由输入电压和匝数比决定的,虽然滑动变阻器触头 P 向下移动,但由于输入电压和匝数比不变,所以副线圈的输出的电压也不变,所以 V2 的示数不变,故C 错误;D、变压器的输入电压不变,输入电流变大,根据 P=UI,输入功率变大,故 D 正确;故选:BD【点评】: 电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法8 (6 分)如图甲所示在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线 L1、L 2、L 3、L 4,在 L1和 L2

15、 之间、L 3 和 L4 之间存在匀强磁场,磁感应强度大小均为 1T,方向垂直于虚线所在平面,现有一宽度 cd=L=0.5m、质量为 0.1Kg、电阻为 2 的矩形线圈 abcd,将其从图示位置由静止释放(cd 边与 L1 重合) ,速度随时间变化关系如图乙所示,t 1 时刻 cd 边与 L2 重合,t 2 时刻ab 边与 L3 重合, t3 时刻 ab 边与 L4 重合,已知 t1t 2 的时间间隔为 0.6S,整个运动过程线圈平面始终处于竖直方向 (重力加速度 g 取 10m/S2)则()A 在 0t 1 时间内,通过线圈的电荷量为 0.25CB 线圈匀速运动的速度大小为 8m/sC 线圈

16、的长度为 1mD 在 0t 3 时间内,线圈上产生的热量为 4.2J【考点】: 导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化【专题】: 电磁感应 功能问题【分析】: (1)根据感应电荷量 q= ,求解电荷量;(2)t 2t 3 这段时间内线圈做匀速直线运动,线圈所受的安培力和重力平衡,根据平衡求出匀速直线运动的速度(3)通过线圈在 t1t 2 的时间间隔内,穿过线圈的磁通量没有改变,没有感应电流产生,线圈做匀加速直线运动,加速度为 g,知 ab 边刚进磁场,cd 边也刚进磁场,线圈的长度等于磁场宽度的 2 倍根据运动学公式求出线圈的长度(4)根据能量守恒求出 0t 3 这段时间内线圈中所产生的电热【解

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