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《解析》2015届高三第二次全国大联考(四川版)物理试题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:519310 上传时间:2024-05-28 格式:DOC 页数:11 大小:436KB
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1、高考资源网() 您身边的高考专家绝密启用前2015年第二次大联考【四川卷】理科综合物理试题题号一二总分得分注意事项:1本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。满分110分,考试时间60分钟。2答题前考生务必用0.5毫米黑色墨水签字笔填写好自己的姓名、班级、考号等信息3考试作答时,请将答案正确填写在答题卡上。第一卷每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;第卷请用直径0.5毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。(满分110分,考试时间60分钟)第卷(选择题 共42分)第卷共7题,每题6分。每题给出的

2、四个选项中,有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求,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光导纤维现已在通讯、医疗技术中大量使用。光导纤维是由折射率不同的透明材料通过特殊复合技术制成的复合纤维。光导纤维由芯线和外涂层组成,下列说法正确的是( )A光纤芯线的折射率要低 B涂层材料折射率要高C芯料和涂料的折射率相差越大越好D一束光经光纤传导过程中,光几乎都在外涂层里传播【答案】C该题考查光导纤维的原理【解析】因为要求发生全反射,所以光导纤维的光纤芯线的折射率高,涂层材料的折射率低,而且两者的折射率相差越大越好,故ABD错误,C正确。2如图所示,内壁及碗口光滑的半球形碗固定

3、在水平面上,碗口保持水平。A球、C球与B球分别用两根轻质细线连接。当系统保持静止时,B球对碗壁刚好无压力,图中=30,则A球和C球的质量之比为( ) A 1:2 B 2 :1 C 1: D:1【答案】C该题考查共点力的平衡问题【解析】B球对碗壁刚好无压力,则根据几何知识分析可得B球所在位置两线的夹角为90,以B球为研究对象,进行受力分析,水平方向所受合力为零,由此可知,故选C点评:本题难度较小,明确B球所在位置夹角为90是本题求解的关键3如图甲所示为一列简谐横波在t=0时刻波动图象,图乙为介质中M点的振动图象。下列说法正确的是( ) 图甲 图乙A这列波沿x轴负方向传播B这列机械波的频率为2 H

4、zC这列机械波的波速为4 m/sD经过2s,M点通过的路程是04cm【答案】C该题考查机械振动和机械波【解析】根据M点的振动方向可知这列波沿x轴正方向传播,故A错误;根据频率是周期的倒数可知频率为1Hz,故B错误;波速为波长与周期的比值,即为4m/s,故C正确;经过2s,M点完成了2个周期的运动,即路程为1.6cm,故D错误。4在粗糙的水平地面上有一质量为2kg的小物块,在水平拉力作用下从t = 0时开始做初速度为零的直线运动,t = 6s时撤去拉力,其速度图象如图所示。若取重力加速度g = 10m/s2,则下列说法正确的是( ) 1234567824t/s/ms-1-2-4OA物块与地面间的

5、动摩擦因数为02B02s内,物块所受的拉力大小为4N C08s内,物块离出发点最远为6mD08s内,物块的平均速度大小为25m/s【答案】A该题考查v-t图象的应用【解析】第6s后只有摩擦力,即,其中,得动摩擦因数为0.2,故A正确;02s内,根据,其中,得,故B错误;08s内,物块先向正方向走了6m,即为t轴上方的面积,然后又向负方向走了14m,即为t轴下方的面积,所以离出发点最远为应为8m,故C错误;物块的平均速度为位移与时间的比值,即8m/8s=1m/s,故D错误。5如图所示,电源电动势为E,内电阻为,电表为理想电表,灯泡电阻恒定,当滑动变阻器的滑片由端滑向端的过程中,下列说法正确的是(

6、 ) A灯泡消耗的功率逐渐增大B电压表、电流表示数均减小C电源消耗的总功率增大,热功率减小D电压表示数改变量与电流表示数变化量比值的绝对值恒定不变【答案】D该题考查闭合电路的动态分析问题【解析】滑片由端滑向端的过程中,电阻增大,总电流减小,灯泡两端电压减小,内压减小,灯泡消耗的功率逐渐减小,电压表示数增大,故AB错误;总电流减小,所以热功率减小,电源消耗的总功率也会减小,故C错误;因为电压表示数改变量与电流表示数变化量比值的绝对值为除滑动变阻器之外的电阻,所以恒定不变,故D正确。6如图所示,真空中固定两个等量异号点电荷+Q、-Q,图中O是两电荷连线中点,a、b两点与+Q的距离相等,c、d是两电

7、荷连线垂直平分线上的两点,bcd构成一等腰三角形,a、e两点关于O点对称。则下列说法正确的是( ) Aa、b两点的电势相同Ba、e两点的电场强度相同C将电子由c沿cd边移到d的过程中电场力做正功D质子在b点的电势能比在O点的电势能大【答案】BCD该题考查等量异种电荷的电势和电场强度的分布【解析】a、b两点虽然关于+Q对称,但是由于-Q的影响,两点的电势并不相等,故A错误;a、e两点大小对称,且方向相同,故B正确;由c到b为电势升高,则负电荷受电场力做正功,故C正确;b点电势高于O点的电势,则质子在b点的电势能大,故D正确。Lx1v0O/ORmr7如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为L,

8、上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计。初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为,此时导体棒具有竖直向上的初速度v0在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触则下列说法正确的是( ) A初始时刻导体棒受到的安培力大小B初始时刻导体棒加速度的大小C导体棒往复运动,最终将静止时弹簧处于压缩状态D导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热【答案】BC该题考查电磁感应中的滑轨问题以及能量守恒【解析】由法拉第电磁感应定律得:,由闭合电路的欧姆定律

9、得:,由安培力公式得:,故A错误;初始时刻,F+mg+kx1=ma,得,故B正确;因为导体棒静止时没有安培力,只有重力和弹簧的弹力,故弹簧处于压缩状态,故C正确;根据能量守恒,减小的动能和重力势能全都转化为焦耳热,但R上的只是一部分,故D错误。第卷(非选择题,共68分)8(17分)(6分)如图所示为用光电门测定钢球下落时受到的阻力的实验装置。直径为d、质量为m的小钢球下落的过程中,先后通过光电门A、B,计时装置测出钢球通过A、B的时间分别为、。用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度。测出两光电门间的距离为h(已知),当地的重力加速度为g。 (1)钢球下落的加速度大小a=_,

10、钢球受到的空气平均阻力= _。(2)本题“用钢球通过光电门的平均速度表示钢球球心通过光电门的瞬时速度”,但从严格意义上讲是不准确的,实际上钢球通过光电门的平均速度_(选填“大于”或“小于”)钢球球心通过光电门的瞬时速度。 【答案】(1);(2);(3)该题考查利用光电门探究钢球下落时受到的阻力【分析】(1)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,由此可以求出小铁球通过光电门时的瞬时速度,再由加速度公式,即可求解;(2)根据牛顿第二定律,结合加速度大小,即可求解空气平均阻力;(3)根据匀变速直线运动的规律判断求解【解析】(1)由通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,则vA= d / tA;同理

11、,vB= d/ tB;根据,则有:;(2)钢球下落过程中,受到阻力,根据牛顿第二定律,则有:mg-Ff=ma;解得:;(3)根据匀变速直线运动的规律得钢球通过光电门的平均速度等于这个过程中中间时刻速度,所以钢球通过光电门的平均速度钢球球心通过光电门的瞬时速度,【点评】考查加速度的公式,掌握牛顿第二定律,理解平均速度与瞬时速度的联系与区别(11分)多用电表是实验室中常用的测量仪器之一,请根据所学知识,完成下列问题:(1)在使用多用电表测量阻值约为Rx=2000的定值电阻时,指针的位置如图(a)所示,若选择开关拨至“100”挡,则测量的结果为_;若要继续测量阻值约为15的定值电阻,则要将选择开关拨

12、至“1”挡,然后重新进行 。 IgRx0IR1R2GRxrR0Rg图(1)图(b)图(c)50(2)用已经正确选好档位的多用电表测未知电阻阻值,电路如图(b)所示,电池的电动势为、内阻为r, R0为调零电阻,Rg为表头内阻,电路中电流I与待测电阻的阻值Rx关系图像如图(c)所示,则该图像的函数关系式为_;多用表的中值电阻为 。 (3)现在要精确测量Rx的阻值,电流表内阻为05,电压表内阻为5k,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从下图中的A、B、C、D四个电路中选择 电路来测量Rx。 【答案】(1)1800,欧姆调零;(2)I= / R0+Rg+r+Rx ,R0+Rg+r;

13、(3)C该题考查多用表的读数及原理以及伏安法测电阻【解析】(1)欧姆表的读数=示数倍率,即为1800,每换一次档必须进行欧姆调零;(2)由闭合电路欧姆定律可得表达式:I= / R0+Rg+r+Rx; 多用表的中值电阻等于内阻,即为R0+Rg+r(3)根据待测电阻以及电流表和电压的电阻关系可知,应该选用电流表的内接,滑动变阻器的分压式接法,故C正确。9(15分)若“嫦娥”探月卫星为绕月球地卫星,利用该卫星可对月球进行成像探测。已知卫星距离月球表面高为h,绕行周期为T,月球绕地球公转的周期为T0,月球绕地球公转的轨道半径为R0,地球半径为R,月球半径为r,引力常量为G,光速为c,月球绕地球及卫星绕

14、月球均做匀速圆周运动。求: (1)地球的质量M和月球的质量m及月球的第一宇宙速度v;(2)如图所示,当绕月球地轨道的平面与月球绕地球公转的轨道平面垂直(即与地心到月心的连线垂直)时,绕月球地卫星向地球地面发送照片需要的最短时间t。 hr【答案】(1),(2)该题考查万有引力定律及其应用【解析】(1)月球绕地球匀速圆周运动:,得地球质量卫星绕月球匀速圆周运动:,得月球质量在月球表面,将月球质量代入得:(2)根据示意图的几何关系可得卫星到地面的最短距离为,卫星向地面发送照片需要的最短时间t=L/c联立得。10(17分)如图所示,粗糙水平面与半径R=15m的光滑圆弧轨道相切于B点,质量m=1kg的物

15、体在大小为10N、方向与水平面成37角的拉力F作用下从A点由静止开始沿水平面运动,到达B点时立刻撤去F,物体沿光滑圆弧向上冲并越过C点,然后返回经过B处的速度vB=15m/s。已知sAB=15m,g=10m/s2,sin37=06,cos37=08。求: O(1)物体到达C点时对轨道的压力和物体越过C点后上升的最大高度h;(2)物体与水平面的动摩擦因数。 【答案】(1)FC=130N,h=9.75m;(2)=0.125该题考查圆周运动以及机械能守恒定律【解析】设物体在C处的速度为vc ,由机械能守恒定律有mgR+= 在C处,由牛顿第二定律有FC= 联立并代入数据解得:轨道对物体的支持力FC=1

16、30N 根据牛顿第三定律,物体到达C点时对轨道的压力FC=130N物体越过C点后上升的过程中,由动能定理有:-mgh=0- mvC2/2,代入数据解得,上升的最大高度为h=9.75m;由于圆弧轨道光滑,物体第一次通过B处与第二次通过的速度大小相等 从A到B的过程,由动能定理有:F con37 (mg-F sin37)sAB= 解得物体与水平面的动摩擦因数=0.125 11(19分)如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面内建立xOy坐标系,在第象限内有平行于桌面的匀强电场,场强方向与x轴负方向的夹角=45。在第象限垂直于桌面放置两块相互平行的平板C1、C2,两板间距为d1=06m,板间有竖直向上的匀强磁

17、场,两板右端在y轴上,板C1与x轴重合,在其左端紧贴桌面有一小孔M,小孔M离坐标原点O的距离为l1=072m。在第象限垂直于x 轴放置一竖直平板C3,垂足为Q,Q、O相距d2=018m,板C3长l2=06m。现将一带负电的小球从桌面上的P点以初速度垂直于电场方向射出,刚好垂直于x轴穿过C1板上的M孔,进入磁场区域。已知小球可视为质点,小球的比荷,P点与小孔M在垂直于电场方向上的距离为,不考虑空气阻力。 求: (1)匀强电场的场强大小;(2)要使带电小球无碰撞地穿出磁场并打到平板C3上,求磁感应强度B的取值范围;(3)以小球从M点进入磁场开始计时,磁场的磁感应强度随时间呈周期性变化,如图乙所示,

18、则小球能否打在平板C3上?若能,求出所打位置到Q点距离;若不能,求出其轨迹与平板C3间的最短距离。 (,计算结果保留两位小数) 【答案】(1)匀强电场的场强大小为2N/C;(2)磁感应强度B的取值范围为0.5TB1/3T;(3)小球能打在平板C3上,轨迹与平板C3间的最短距离为0.38m该题考查带电粒子在组合场中的运动【解题思路】(1)小球在第二象限内做类平抛运动,结合牛顿第二定律和运动学公式求出电场强度的大小(2)根据类平抛运动的规律求出经过M点的速度,作出粒子在磁场中的临界运动轨迹,结合几何关系和半径公式求出磁感应强度的范围(3)根据半径公式和周期公式求出粒子在磁场中运动的轨道半径和周期,

19、由磁场的周期得出小球在磁场中运动的轨迹图,以及得出在一个磁场周期内小球在x轴方向的位移,判断能否打在平板C3上,若能打在平板C3上,通过几何关系求出其轨迹与平板C3间的最短距离【解答】解:(1)小球在第象限内做类平抛运动有:v0t=s at=v0tan由牛顿第二定律有:qE=ma代入据解得:E=2N/C(2)设小球通过M点时的速度为v,由类平抛运动规律:v= v0/ sin=4m/s小球垂直磁场方向进入两板间做匀速圆周运动,轨迹如图,由牛顿第二定律有:qvB=mv2/ R,得:B= mv / qR小球刚好能打到Q点磁感应强度最强设为B1此时小球的轨迹半径为R1由几何关系有:R1/( l1+d2

20、-R1)=( l1-R1)/ R1代入数据解得:B1=0.5T小球刚好不与C2板相碰时磁感应强度最小设为B2,此时粒子的轨迹半径为R2由几何关系有:R2=d1,代入数据解得:B2=1/3T综合得磁感应强度的取值范围: 0.5TB1/3T(3)小球进入磁场做匀速圆周运动,设半径为为R3,周期为T有:R3= mv/ qB3,代入数据解得R3=0.09mT=2R3/ v,代入数据解得T=9/200s由磁场周期T0=2/3TT得小球在磁场中运动的轨迹如图可得:一个磁场周期内小球在x轴方向的位移为3R3由分析知有:l1=(3n+2)R3,n=2则小球能打在平板C3上,设位置到Q点距离为h有:h=2(n+1)R3cos-R3,解得:h=3R3-R3=0.38m【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,难度较大 - 11 - 版权所有高考资源网

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