1、2015年四川省绵阳市高考物理二诊试卷一、选择题(每题6分)1(6分)(2015绵阳模拟)法拉第在同一软铁环上绕两个线圈,一个与电池相连,另一个与电流计相连,则() A 接通电池后,电流计指针一直保持偏转 B 接通电池时,电流计指针没有偏转 C 接通电池后再断开时,电流计指针没有偏转 D 接通电池时,电流计指针偏转,但不久又回复到零【考点】: 研究电磁感应现象【分析】: 根据感应电流产生的条件分析答题【解析】: 解:A、接通电池的瞬间穿过线圈的磁通量变化,产生感应电流,电流计指针偏转,过一段时间后磁通量不发生变化,没有感应电流,电流计指针不偏转,故AB错误,D正确;C、接通电池后再断开时的瞬间
2、,穿过线圈的磁通量发生变化,产生感应电流,电流计指针偏转,故C错误;故选:D【点评】: 本题是一道基础题,知道感应电流产生的条件即可正确解题2(6分)(2015绵阳模拟)如图所示,质量为m的小球(可视为质点)用长为L的细线悬挂于O点,自由静止在A位置现用水平力F缓慢地将小球从A拉到B位置而静止,细线与竖直方向夹角为=60,此时细线的拉力为F1,然后放手让小球从静止返回,到A点时细线的拉力为F2,则() A F1=F2=2mg B 从A到B,拉力F做功为F1L C 从B到A的过程中,小球受到的合外力大小不变 D 从B到A的过程中,小球重力的瞬时功率一直增大【考点】: 动能定理;功率、平均功率和瞬
3、时功率【专题】: 功率的计算专题【分析】: 根据共点力平衡求出在B点的拉力,根据动能定理和牛顿第二定律求出小球在最低点的拉力,从而比较两拉力的大小对A到B过程运用动能定理,求出拉力F做功的大小根据首末位置的重力功率,判断整个过程中的重力功率变化【解析】: 解:A、在B点,根据平衡有:F1sin30=mg,解得F1=2mgB到A,根据动能定理得,根据牛顿第二定律得,联立两式解得F2=2mg,故A正确B、从A到B,小球缓慢移动,根据动能定理得,WFmgL(1cos60)=0,解得,故B错误C、从B到A的过程中,小球的速度大小在变化,径向的合力在变化,故C错误D、在B点,重力的功率为零,在最低点,重
4、力的方向与速度方向垂直,重力的功率为零,可知从B到A的过程中,重力的功率先增大后减小,故D错误故选:A【点评】: 本题考查了平衡、牛顿第二定律、动能定理的综合运用,知道从A到B的过程中,拉力表示恒力,不能通过功的公式求解拉力做功的大小,需通过动能定理进行求解3(6分)(2015绵阳模拟)如图所示,一个不计重力的带电粒子以v0沿各图的虚线射入场中A中I是两条垂直纸平面的长直导线中等大反向的电流,虚线是两条导线垂线的中垂线;B中+Q是两个位置固定的等量同种点电荷的电荷量,虚线是两位置连线的中垂线;C中I是圆环线圈中的电流,虚线过圆心且垂直圆环平面;D中是正交的匀强电场和匀强磁场,虚线垂直于电场和磁
5、场方向,磁场方向垂直纸面向外其中,带电粒子不可能做匀速直线运动的是() A B C D 【考点】: 带电粒子在混合场中的运动;平行通电直导线间的作用【专题】: 带电粒子在复合场中的运动专题【分析】: 当带电粒子所受的合力为零时才能做匀速直线运动,分析粒子的受力情况,从而作出判断【解析】: 解:A、根据安培定则判断知虚线上合磁场的方向沿虚线方向向右,与带电粒子的速度方向平行,所以带电粒子不受洛伦兹力,因而带电粒子做匀速直线运动,故A正确B、根据等量同种电荷的电场线分布可知电场线与虚线重合,带电粒子所受的电场力与其速度平行,粒子做变速直线运动,故B错误C、由安培定则知圆环线圈产生的磁场与虚线重合,
6、与带电粒子的速度方向平行,所以带电粒子不受洛伦兹力,带电粒子能做匀速直线运动,故C正确D、若粒子带正电,粒子所受的电场力向上,由左手定则判断知洛伦兹力方向向下,能与电场力平衡,则带电粒子能做匀速直线运动故D正确本题选不可能做匀速直线运动的,故选:B【点评】: 本题要紧扣匀速直线运动的条件:合力为零,掌握电场线和磁感线的分布情况,结合安培定则和左手定进行判断4(6分)(2015绵阳模拟)静电计是在验电器基础上制成,用其指针张角的大小来定性显示其金属球与外壳之间电势差大小如图,A、B是平行板电容器的两个金属板,A板固定,手握B板的绝缘柄,G为静电计开始时开关S闭合,静电计G指针张开一定角度则()
7、A 保持S闭合,只将A、B两板靠近些,G指针张角变小 B 保持S闭合,只将变阻器滑动触头向左移动,G指针张角变大 C 断开S后,只将A、B两板分开些,G指针张角变小 D 断开S后,只在A、B两板间插入电介质,G指针张角变小【考点】: 电容器的动态分析【专题】: 电容器专题【分析】: 静电计测量的是电容器两端的电势差,断开电键,电容器所带的电量不变,根据电容的变化判断电势差的变化闭合电键,电容器两端的电势差等于电源的电动势【解析】: 解:A、B、保持开关闭合,电路稳定时电路中没有电流,则电容器两端的电势差等于电源的电动势,故电容器两端的电势差不变,不论A、B两板靠近些,还是将变阻器滑动触头向左移
8、动,则静电计指针张角不变,故AB错误;C、断开电键,电容器的带电量Q不变,将A、B两极板分开一些,则d增大,根据C=,可知电容减小,而Q不变,根据C=,知电容器极板间电势差增大,静电计指针张角增大,故C错误;D、断开电键,电容器带电量Q不变,在A、B插入一块电介质,则据C=,可知电容增大,而Q不变,根据C=,知电容器极板间电势差减小,静电计指针张角减小,故D正确故选:D【点评】: 本题考查电容器的动态分析,关键抓住断开电键,电容器所带的电量不变,电键闭合,电容器两端的电势差不变,根据电容的决定式和定义式结合分析5(6分)(2015绵阳模拟)假设月球是质量分布均匀的球体已知月球半径为r,飞行器仅
9、在月球万有引力作用下在月球表面附近绕月球表面飞行一周用时为t,可以认为月球不自转,引力常量为G则可以计算() A 月球的第一宇宙速度 B 月球与地球之间的距离 C 飞行器的质量 D 飞行器静止在月球表面上时对月球表面的压力【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】: 飞行器贴近月球表面做匀速圆周运动,由月球的万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律和密度公式分析能否求出月球的质量和密度根据月球对卫星的万有引力等于卫星的重力,得到月球表面的重力加速度【解析】: 解:A、月球上的第一宇宙速度是月球近表面运行的速度,所以月球上的第一宇宙速度v=,故A正确B、要求月球与地球
10、之间的距离,由=须知月球转动的规律,故B错误;M=,即可求出月球的质量M,不能求出空间站mC、空间站贴近月球表面做匀速圆周运动,由月球的万有引力提供向心力,列出等式,其中空间站的质量消去,无法求解空间站的质量,故C错误D、由mg=,则月球表面的重力加速度g=,即可求出月球表面的重力加速度不知道飞行器的质量,不能求月球表面的压力,故D错误故选:A【点评】: 研究飞行器绕月球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,列出等式求解,注意公式的变形6(6分)(2015绵阳模拟)如图所示,粗糙且绝缘的斜面体ABC在水平地面上始终静止在斜面体AB边上靠近B点固定一点电荷,从A点无初速释放带负电且电荷量保持不
11、变的小物块(视为质点),运动到P点时速度恰为零则小物块从A到P运动的过程() A 水平地面对斜面体没有静摩擦作用力 B 小物块的电势能一直增大 C 小物块所受到的合外力一直减小 D 小物块损失的机械能大于增加的电势能【考点】: 电势差与电场强度的关系;电势能【专题】: 电场力与电势的性质专题【分析】: 对物体受力分析和运动过程的分析,通过受力分析判断出物体的各个力做功情况即可判断【解析】: 解:A、对整体受力分析可知,带电物块在沿斜面运动过程中,受到库仑力、重力、垂直斜面的支持力,沿斜面向上的摩擦力,先作加速运动,后作减速运动,水平方向加速度大小先减小后增大,所以要受到地面的摩擦力,摩擦力大小
12、先减小后反向增大故A错误;B、有运动可知,B电荷带负电荷,A也带负电荷,故A在下滑的过程中,库仑力做负功,故物块的电势能增大,故B正确;C、物块A先加速后减速,加速度大小先减小后增大,故受到的合力先减小后增大,故C错误;D、由能量守恒可知带电物块损失的机械能大于它增加的电势能,是因为克服摩擦力做了功,也损失机械能,故D正确;故选:BD【点评】: 本题主要考查了库伦力做功,抓住受力分析和运动过程分析及能量守恒即可7(6分)(2015绵阳模拟)如图所示,已知甲空间中没有电场、磁场;乙空间中有竖直向上的匀强电场;丙空间中有竖直向下的匀强电场;丁空间中有垂直纸面向里的匀强磁场四个图中的斜面相同且绝缘,
13、相同的带负电小球从斜面上的同一点O以相同初速度v0同时沿水平方向抛出,分别落在甲、乙、丙、丁图中斜面上A、B、C、D点(图中未画出)小球受到的电场力、洛伦兹力都始终小于重力,不计空气阻力则() A O、C之间距离大于O、B之间距离 B 小球从抛出到落在斜面上用时相等 C 小球落到B点与C点速度大小相等 D 从O到A与从O到D,合力对小球做功相同【考点】: 带电粒子在混合场中的运动【专题】: 带电粒子在复合场中的运动专题【分析】: 根据带电小球受到重力,电场力及洛伦兹力,判定各自力的方向,结合牛顿第二定律,及平抛运动的规律,即可求解【解析】: 解:A、带电小球在乙图中受到竖直向下的电场力与重力,
14、而在丙图中受到竖直向上的电场力与重力,根据类平抛运动规律,则有:,可知,当加速度越大时,所用时间越短,因此OB间距小于OC间距,故A正确;B、由题意可知,甲图带电小球做平抛运动,由A分析可知,运动的时间介于乙图与丙图之间,故B错误;C、根据A分析,则有,那么vy=at=2v0tan,则有它们的竖直方向的速度相等,根据矢量的合成法则,可得,小球落到B点与C点速度大小相等,故C正确;D、由于洛伦兹力作用下,则竖直方向的加速度小于g,则使得竖直方向的速度小于甲图的平抛竖直方向的速度,又因洛伦兹力不做功,则球从O到A重力做的功多于球从O到D做的功,因此合力对小球做功不同,故D错误;故选:AC【点评】:
15、 考查平抛运动的规律,掌握牛顿第二定律的应用,理解左手定则的内容,注意乙图与丙图虽然加速度不同,但竖直方向的速度却相同,是解题的关键同时掌握洛伦兹力不做功的特点二、非选择题(共68分)8(6分)(2015绵阳模拟)用如图所示的装置来探究小球做圆周运动所需向心力的大小F与质量m、角速度和半径r之间的关系两个变速轮塔通过皮带连接,转动手柄使长槽和短槽分别随变速轮塔匀速转动,槽内的钢球就做匀速圆周运动横臂的挡板对钢球的压力提供向心力,钢球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格显示出两个钢球所受向心力的比值如图是探究过程中某次实验时装置的状态在研究向
16、心力的大小F与质量m关系时,要保持A相同A和r B和m Cm和r Dm和F图中所示是在研究向心力的大小F与C的关系A质量m B半径r C角速度若图中标尺上红白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为1:9,与皮带连接的两个变速轮塔的半径之比为BA.1:3 B.3:1 C.1:9 D.9:1【考点】: 决定向心力大小的因素【专题】: 匀速圆周运动专题【分析】: 该实验采用控制变量法,F=m2r图中抓住角速度不变、半径不变,研究向心力与质量的关系,根据向心力之比求出两球转动的角速度之比,结合v=r,根据线速度大小相等求出与皮带连接的变速轮塔对应的半径之比【解析】: 解:在研究向心力的大小F与质
17、量m、角速度和半径r之间的关系时,需先控制某些量不变,研究另外两个物理量的关系,该方法为控制变量法故选:A图中两球的质量相同,转动的半径相同,则研究的是向心力与角速度的关系故选:C根据F=m2r,两球的向心力之比为1:9,半径和质量相等,则转动的角速度之比为1:3,因为靠皮带传动,变速轮塔的线速度大小相等,根据v=r,知与皮带连接的变速轮塔对应的半径之比为3:1故选:B故答案为:A; C;B【点评】: 本实验采用控制变量法,即要研究一个量与另外一个量的关系,需要控制其它量不变知道靠皮带传动,变速轮塔的线速度大小相等9(11分)(2015绵阳模拟)学校实验室新进了一批低阻值的绕线电阻,已知绕线金
18、属丝是某种合金丝,电阻率为要测算绕线金属丝长度,进行以下实验:(1)先用多用电表粗测金属丝的电阻正确操作后转换开关的位置指示和表盘示数如图1所示,则金属丝的电阻约为9(2)用螺旋测微器测金属丝的直径d(3)在粗测的基础上精确测量绕线金属丝的阻值R实验室提供的器材有:电流表A1(量程03A,内阻约为0.5)电流表A2(量程00.6A,内阻约为3)电压表V1(量程03V,内阻约3k)电压表V2(量程015V,内阻约18k)定值电阻R0=3滑动变阻器R1(总阻值5)滑动变阻器R2(总阻值100)电源(电动势E=6V,内阻约为1)开关和导线若干还需要先利用实验室提供的器材较准确测量将选用的电流表的内阻
19、测量电路的一部分可选用图2电路中的C请在给出的器材中选出合理的器材,在图3虚线框内画出精确测量绕线金属丝阻值的完整电路(要求在图中标明选用的器材标号)(4)绕线金属丝长度为(用字母R、d、和数学常数表示)【考点】: 测定金属的电阻率【专题】: 实验题【分析】: 欧姆表指针示数与档位的乘积是欧姆表示数根据伏安法测电阻的原理与实验要求作出实验电路图根据电阻定律,结合电阻率,即可求解【解析】: 解:(1)欧姆表使用“1”挡,由图1所示可知,金属丝电阻阻值为91=9(3)电压表选择03V,可知电阻丝两端的电压最大为3V,电阻丝的电阻大约为9,最大电流大约为0.33A,可知电流表选择A2用电压表直接测量
20、电流表A2的内阻,电压表的量程偏大,当电压表示数适当时,会超过电流表量程,此时可以将电流表A2与定值电阻串联,定值电阻起分压作用,然后用电压表测量定值电阻和电流表A2的总电压,故选:C金属丝电阻约为9,滑动变阻器最大阻值为5,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电流表内阻很小,约为零点几欧姆,电压表内阻很大,约为几千甚至几万欧姆,电压表内阻远大于待测电阻阻值,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:(4)根据电阻定律得,则l=故答案为:(1)9,(3)C,如图所示,(4)【点评】: 伏安法测电阻时,如果待测电阻阻值大于滑动变阻器最大阻值、如果电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压
21、接法10(15分)(2015绵阳模拟)绵阳规划建设一新机场,请你帮助设计飞机跑道设计的飞机质量m=5104kg,起飞速度是80m/s(1)若起飞加速滑行过程中飞机发动机实际功率保持额定功率P=8000kW,飞机在起飞前瞬间加速度a1=0.4m/s2,求飞机在起飞前瞬间受到的阻力大小?(2)若飞机在起飞加速滑行过程中牵引力恒为F=8104N,受到的平均阻力为f=2104N如果允许飞机在达到起飞速度的瞬间可能因故而停止起飞,立即关闭发动机后且能以大小为4m/s2的恒定加速度减速而停下,为确保飞机不滑出跑道,则跑道的长度至少多长?【考点】: 功率、平均功率和瞬时功率;动能定理【专题】: 功率的计算专
22、题【分析】: (1)根据P=Fv和牛顿第二定律列式解答;(2)机经历了匀加速直线运动和匀减速直线运动,根据运动速度位移公式求出匀加速直线运动的位移和匀减速直线运动的位移,两个位移之和即为跑道的最小长度【解析】: 解:(1)F=1105N;牛顿第二定律得:Ff=ma;解得:f=Fma=110551040.4=8104N(2)飞机从静止开始做匀加速运动到到离开地面升空过程中滑行的距离为x1,牛顿第二定律得:a1=m/s2=1.2m/s2x1=m飞机匀减速直线运动的位移x2,x2=m=800m以跑道的至少长度x=x1+x2=800m+m=3467m答:(1)机在起飞前瞬间受到的阻力为8104N;(2
23、)为确保飞机不滑出跑道,则跑道的长度至少为3467m【点评】: 这题考的知识点是汽车的两种启动方式,恒定加速度启动和恒定功率启动本题属于恒定加速度启动方式,由于牵引力不变,根据p=Fv可知随着汽车速度的增加,汽车的实际功率在增加,此过程汽车做匀加速运动,当实际功率达到额定功率时,功率不能增加了,要想增加速度,就必须减小牵引力,当牵引力减小到等于阻力时,加速度等于零,速度达到最大值11(17分)(2015绵阳模拟)如图甲所示,两条不光滑平行金属导轨倾斜固定放置,倾角=37,间距d=1m,电阻r=2的金属杆与导轨垂直连接,导轨下端接灯泡L,规格为“4V,4W”,在导轨内有宽为l、长为d的矩形区域a
24、bcd,矩形区域内有垂直导轨平面均匀分布的磁场,各点的磁感应强度B大小始终相等,B随时间t变化如图乙所示在t=0时,金属杆从PQ位置静止释放,向下运动直到cd位置的过程中,灯泡一直处于正常发光状态不计两导轨电阻,sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度g=10m/s2求:(1)金属杆的质量m;(2)03s内金属杆损失的机械能E【考点】: 导体切割磁感线时的感应电动势;功能关系【专题】: 电磁感应与电路结合【分析】: (1)由于金属杆从PQ位置静止释放,向下运动直到cd位置的过程中,灯泡一直处于正常发光状态,说明棒在PQ到ab的运动过程,B均匀增大,在从ab到cd的运动过程中做匀速运动
25、,研究PQ到ab的过程,根据P=UI,求得通过小灯泡的电流强度,得到回路总的电功率,根据法拉第电磁感应定律和闭合电路欧姆定律、匀速运动过程中功率关系列式,即可求得电流、电阻,摩擦力和l,再求得m;(2)由运动学公式求得两个过程的位移,根据能量守恒定律求解机械能的损失【解析】: 解:(1)设小灯泡额定功率为P=4W,额定电流为I,额定电压为 U=4V,正常发光时电阻为R,则 P=UI,得 I=1A R=4在01s时间内,金属杆从PQ运动到ab位置,设整个回路中的感应电动势为E,磁场宽度为l,则 E=I(R+r)=1(4+2)V=6V又 E=dl,=2 T/s,d=1m可得 l=3m在t=1s金属
26、棒进入磁场后,磁场的磁感应强度B保持不变,设金属杆进入磁场时速度为v,金属杆中的感应电动势为E1,则 E1=E=Bdv设金属杆在运动过程中受到的摩擦力为 f,杆进入磁场前加速度为a,则 a=由牛顿第二定律得:mgsinf=ma进入磁场后杆匀速运动,设受到的安培力为F安,所以有:F安=BId mgsin=f+F安;解得 v=3m/s,a=3m/s2,f=2N,F安=6N,m=0.67kg(2)设金属杆进入磁场前01s内的位移为x1,通过磁场的时间为t2,则 x1=,t2=解得 x1=1.5m,t2=1s故在2s金属杆出磁场,设第3s内金属杆的位移为x3,3s末金属杆的速度为v3,则 x3=vt3
27、+ v3=v+at3;03s内金属杆损失的机械能E=mg(x1+l+x3)sin解得 x3=4.5m,v3=6m/s,E=24J答:(1)金属杆的质量是0.67kgm;(2)03s内金属杆损失的机械能E是24J【点评】: 对于复杂的电磁感应问题,关键通过审题找到突破口,本题关键抓住灯泡的亮度不变,正确判断棒的运动情况,从力和能两个角度进行研究力的角度关键要会推导安培力与速度的关系,能的角度关键分析能量是怎样转化的12(19分)(2015绵阳模拟)如图所示,平面直角坐标系xOy,P点在x轴上,xp=2L,Q点在负y轴上某处,第象限内有平行于y轴的匀强电场,第象限内有一圈形区域与x、y轴分别相切于
28、A、C两点,AO=L,第象限内有一未知的矩形区域(图中未画出),圆形区域和矩形区域内有相同的匀强磁场,磁场方向垂直 于xOy平面(图中为画出)电荷量为+q、质量为m、速度大小为v0的粒子束a从A点沿y轴正方向发射,经过C点和P点;电荷量为q、质量为m、速率为v0的粒子b,从Q点向与y轴成45夹角方向发射,经过并离开矩形区域后与离开P点的粒子束a相碰,相碰时粒子速度方向相反不计粒子的重力和粒子间相互作用力求:(1)圆形区域内磁场感应强度B的大小、方向;(2)第象限内匀强电场的场强大小E;(3)矩形区域的最小面积S【考点】: 带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动【专题】: 带电粒
29、子在复合场中的运动专题【分析】: (1)正粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,结合几何关系求解轨道半径,根据牛顿第二定律列式求解磁感应强度;(2)粒子在电场中做类似平抛运动,根据类似平抛运动的分位移公式列式求解即可;(3)在矩形区域中运动的粒子的速度偏转角度为90,画出轨迹,结合几何关系确定最小磁场面积【解析】: 解:(1)粒子电荷量为+q、质量为m、速度大小为v0的粒子束a从A点沿y轴正方向发射,经过C点,说明在A点时磁场力向右,根据左手定则,磁场方向垂直向外;画出从A到C的轨迹,如图所示:结合几何关系,有:r=L 粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,故:qv0B=m 联立解得:B=方向垂直向外(2)粒子从C到P过程是类似平抛运动,根据分运动公式,有:2L=v0tL=其中:a=联立解得:E=(3)带负电荷的粒子在磁场中做匀速圆周运动,经过矩形区域后速度偏转角为90,洛伦兹力提供向心力,故:解得:R=轨迹如图:磁场区域对应的最小宽度:b=RR=磁场区域对应的最小长度:a=故最小面积为:答:(1)圆形区域内磁场感应强度B的大小为、方向垂直向外;(2)第象限内匀强电场的场强大小E为;(3)矩形区域的最小面积为【点评】: 本题关键是明确粒子的运动规律、画出运动轨迹,然后结合牛顿第二定律、类似平抛运动的分位移公式和几何关系列式求解,不难
