2015年普通高等学校招生全国统一考试(新课标1卷)
物理
14.两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的 A.轨道半径减小,角速度增大 B.轨道半径减小,角速度减小 C.轨道半径增大,角速度增大 D.轨道半径增大,角速度减小 答案D
15.如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q是它们的交点,四点处的电势分别为φM、φN、φP、φP。一电子有M点分别运动到N点和P点的过程中,电场力所做的负功相等,则
A.直线a位于某一等势面内,φMφQ B.直线c位于某一等势面内,φMφN C.若电子有M点运动到Q点,电场力做正功 D.若电子有P点运动到Q点,电场力做负功
答案B 解析:电子带负电荷,从M到N和P做功相等,说明电势差相等,即N和P的电势相等,匀
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强电场中等势线为平行的直线,所以NP和MQ分别是两条等势线,从M到N,电场力对负电荷做负功,说明MQ为高电势,NP为低电势。所以直线c位于某一等势线内,但是MN,选项A错B对。若电子从M点运动到Q点,初末位置电势相等,电场力不做功,选项C错。电子作为负电荷从P到Q即从低电势到高电势,电场力做正功,电势能减少,选项D错。
16.一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,如图所示。设副线圈回路中电阻两端的电压为U,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k,则
11 B. U22V,k
9911C. U66V,k D. U22V,k33
A. U66V,k答案 A
17.如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平。一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道。质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小。用W表示质点从P点运动到N点的过程中客服摩擦力所做的功。则
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1mgR,质点恰好可以到达Q点 21B. WmgR,质点不能到达Q点
21C. WmgR,质点到达Q后,继续上升一段距离
21D. WmgR,质点到达Q后,继续上升一段距离
2A. W答案 C
18、一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示。水平台面的长和宽分别为L1和L2,中间球网高度为h。发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h。不计空气的作用,重力加速度大小为g。若乒乓球的发射速率为v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,则v的最大取值范围是 ( )
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A.L12gg vL26h6hgvh(4L1L2)g6h2222B.L14 C.L21g1(4L1L2)gv 6h26hg1(4L1L2)gv h26h22D.L14答案: D
19、1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示。实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后。下列说法正确的是 A.圆盘上产生了感应电动势
B.圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动
C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化
D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动
.答案:AD
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20、如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v—t图线如图(b)所示。若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出 A.斜面的倾角 B.物块的质量
C.物块与斜面间的动摩擦因数 D.物块沿斜面向上滑行的最大高度
答案 ACD 解析:小球滑上斜面的初速度v0已知,向上滑行过程为匀变速直线运动,末速度0,那么平均速度即
v0v,所以沿斜面向上滑行的最远距离s0t1,根据牛顿第二定律,向上滑行过程22v0vvvgsingcos,向下滑行1gsingcos,整理可得gsin01,从而可计算出t1t12t1斜面的倾斜角度以及动摩擦因数,选项AC对。根据斜面的倾斜角度可计算出向上滑行的最大高度
ssin
v0vvvvt101v001,选项D对。仅根据速度时间图像,无法找到物块质量,选项B错。 22gt14g21、我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的近似圆轨道上绕月运行;然后经过一系列过程,在离月面4m高处做一次悬停(可认为是相对于月球静止);最后关闭发动机,探测器自由下落。已知探测器的质量约为1.310kg,地球质量约为月球的81倍,地球半径为月球的倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8m/s。则次探测器
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A.在着陆前瞬间,速度大小约为8.9m/s B.悬停时受到的反冲作用力约为210N
C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒
D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度 答案:BD
3
22.(6分)
某物理小组的同学设计了一个粗制玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验。所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为)。
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完成下列填空:
(1) 将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为;
(2) 将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为_____kg; (3) 将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示
数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:
序号 m(kg) 1 2 3 4 5 (4) 根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为_____N;小车通过最低点时的速度
大小为_______m/s。(重力加速度大小取2 ,计算结果保留2位有效数字)
答案:(2)1.4 (4) 7.94N ; v1.4m/s
23.(9分)图(a)为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路。
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(1)已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1mA;R1和R2为阻值固定的电阻。若使用a和b两个接线柱,电表量程为3mA;若使用a和c两个接线柱,电表量程为10mA。由题给条件和数据,可求出R1 Ω,R2 Ω。
A对改装电表的3mA挡进行校准,校准时需选取的刻度(2) 现用—量程为3mA、内阻为150Ω的标准电流表○
为、、、、、。电池的电动势为,内阻忽略不计;定值电阻R0有两种规格, 阻值分别为300Ω和1000Ω;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为750Ω和3000Ω。则R0应选用阻值为 Ω的电阻,R应选用最大阻值为 Ω的滑动变阻器。
(3)若电阻R1和R2中有一个因损坏而阻值变为无穷大,利用图(b) )的电路可以判断出损坏的电阻。图(b)中的R/为保护电阻,虚线框内未画出的电路即为图(a) 虚线框内的电路。则图中的d点应和接线柱 (填”b”或”c”)相连。判断依据是: 。
答案:(1)R115 R235(2)500 3000 (3)c 若电流表无示数,则说明R2断路,若电流表有示数,则说明R1断路。
(2)根据电流表校准的刻度,可知电路中总阻值最大为
1.5v3000,最小阻值为
0.0005A1.5v500。若定值电阻选择为1000,则无法校准;所以定值电阻选择500。由于最大阻值要达
0.003A到3000,所以滑动变阻器要选择3000。
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(3)因为只有一个损坏,所以验证R2是否损坏即可。所以d点应和接线柱 ”c”相连,若电流表无示数,则说明R2短路,若电流表有示数,则说明R1断路。
24.(12分) 如图,一长为10cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中;磁场的磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向里;弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘,金属棒通过开关与一电动势为12V的电池相连,电路总电阻为2Ω。已知开关断开时两弹簧的伸长量均为;闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了,重力加速度大小取10ms。判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量。
2
答案:m0.01kg 解析:学优高考网
金属棒通电后,闭合回路电流IU12v6A R2导体棒受到安培力FBIL0.06N
根据安培定则可判断金属棒受到安培力方向竖直向下 开关闭合前2k0.510mmg
开关闭合后2k(0.50.3)10mmgF
22m0.01kg
25.(20分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块,在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为,如图(a)所示。t0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至t1s时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后1s时间内小物块的vt图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10ms。求
(1)木板与地面间的动摩擦因数1及小物块与木板间的动摩擦因数2;
2----完整版学习资料分享----
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(2)木板的最小长度;
(3)木板右端离墙壁的最终距离。
答案:(1)10.1 20.4 (2)6m (3)6.5m
解析:(1)根据图像可以判定碰撞前木块与木板共同速度为v4m/s 碰撞后木板速度水平向左,大小也是v4m/s
木块受到滑动摩擦力而向右做匀减速,根据牛顿第二定律有2g解得20.4
木板与墙壁碰撞前,匀减速运动时间t1s,位移x4.5m,末速度v4m/s 其逆运动则为匀加速直线运动可得xvt带入可得a1m/s2
木块和木板整体受力分析,滑动摩擦力提供合外力,即1ga 可得10.1
(2)碰撞后,木板向左匀减速,依据牛顿第二定律有1(Mm)g2mgMa1 可得a14m/s0m/s
1s12at 24m/s2 32对滑块,则有加速度a24m/s
滑块速度先减小到0,此时碰后时间为t11s 此时,木板向左的位移为x1vt1滑块向右位移x212108a1t1m 末速度 v1m/s 2334m/s0t12m 22此后,木块开始向左加速,加速度仍为a24m/s
木块继续减速,加速度仍为a14m/s2 3----完整版学习资料分享----
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假设又经历t2二者速度相等,则有a2t2v1a1t2 解得t20.5s
127x3v1t2a1t2m 末速度v3v1a1t22m/s
此过程,木板位移26滑块位移x4121a2t2m 22此后木块和木板一起匀减速。
二者的相对位移最大为xx1x3x2x46m 滑块始终没有离开木板,所以木板最小的长度为6m
2(3)最后阶段滑块和木板一起匀减速直到停止,整体加速度a1g1m/s
2v32m 位移x52a所以木板右端离墙壁最远的距离为x1x3x56.5m
33.【物理—选修3-3】(15分)
(1)(5分)下列说法正确的是 (填正确答案标号,选对一个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错一个扣3分,最低得分为0分 ) A.将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体
B.固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同的方向上有不同的光学性质 C.由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体 D.在合适的条件下,某些晶体可以转化为非晶体,某些非晶体也可以转化为晶体 E.在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变 答案:BCD
解析:晶体有固定的熔点,并不会因为颗粒的大小而改变,即使敲碎为小颗粒,仍旧是晶体,选项A错。根据是否有固定的熔点,可以把固体分为晶体和非晶体两类,晶体有各向异性,选项B对。同种元素构成的可能由于原子的排列方式不同而形成不同的晶体如金刚石和炭。选项C对。晶体的分子排列结构如果遭到破坏就可能形成非晶体,反之亦然,选项D对。熔化过程中,晶体要吸热,温度不变,但是内能增大,选项E错。
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(2)(10分)如图,一固定的竖直气缸有一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中各有一个活塞,已知大活塞的质量为m12.50kg,横截面积为s180.0cm,小活塞的质量为m21.50kg,横截面积为
2s240.0cm2;两活塞用刚性轻杆连接,间距保持为l40.0cm,气缸外大气压强为p1.00105Pa,
温度为T303K。初始时大活塞与大圆筒底部相距
l,两活塞间封闭气体的温度为T1495k,现气缸22内气体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度g取10m/s,求
(i)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度 (ii)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强
2T2T1330k5答案(i)(ii)p21.0110pa 3解析:(1)大小活塞缓慢下降过程,活塞外表受力情况不变,气缸内压强不变,气缸内气体为等压变化,即
v1v2 T1T2初始v1L(s1s2) 2末状态v2Ls2
2T2T1330k带入可得 3(2)对大小活塞受力分析则有m1gm2gps1p1s2ps2p1s1
5可得p11.110pa
缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,气体体积不变,为等容变化
p1p2 T1T2----完整版学习资料分享----
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5可得p21.0110pa
34【物理—选修3-4】(15分)
(1)在双缝干涉实验中,分布用红色和绿色的激光照射同一双缝,在双缝后的屏幕上,红光的干涉条纹间距x1与绿光的干涉条纹间距x2相比x1 x2(填“>”“<”或“=”)。若实验中红光的波长为630nm,双缝到屏幕的距离为1m,测得第一条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5mm,则双缝之间的距离为 mm。 答案:> 0.3
解析:双缝干涉条纹间距xL,红光波长长,所以红光的双缝干涉条纹间距较大,即 d10.5mmL2x1>x2条纹间距根据数据可得x,根据x可得2.1mm2.110m。5dL1m630109md3104m0.3mm。 2x2.110m(2)(10分)甲乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为25cm/s,两列波在t0时的波形曲线如图所示 求
(i)t0时,介质中偏离平衡位置位移为16cm的所有质点的x坐标 (ii)从t0开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为16cm的质点的时间 答案 (i) x1(50300n)cm n1,2,3…… (ii)0.1s
解析:(1)根据两列波的振幅都为8cm,偏离平衡位置位移为16cm的的质点即为两列波的波峰相遇。 设质点x坐标为x
根据波形图可知,甲乙的波长分别为乙60cm,甲50cm则甲乙两列波的波峰坐标分别为
x150k150(k11,2,3……)
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x150k280(k21,2,3……)
综上,所有波峰和波峰相遇的质点坐标为
整理可得x1(50300n)cm n1,2,3…… (ii)偏离平衡位置位移为16cm是两列波的波谷相遇的点,
t0时,波谷之差x(502n112n160)(50250) n1,2,3…… 22整理可得x10(6n15n2)5 波谷之间最小的距离为x'5cm
两列波相向传播,相对速度为2v50cm/s 所以出现偏离平衡位置位移为16cm的最短时间t
35.【物理—选修3-5】(15分)
(1)(5分)在某次光电效应实验中,得到的遏制电压u0与入射光的频率的关系如图所示,若该直线的斜率和截距分别为k和b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为 ,所用材料的逸出功可表示为 。
x'0.1s 2v
答案hek w0eb
解析:光电效应中,入射光子能量h,克服逸出功w0后多余的能量转换为电子动能,反向遏制电压
whheuhw0;整理得u0,斜率即k,所以普朗克常量hek,截距为b,即ebw0,
eee所以逸出功w0eb
(2)(10分)如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A位于B、C之间。A
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的质量为m,B、C的质量都为M,三者都处于静止状态,现使A以某一速度向右运动,求m和M之间满足什么条件才能使A只与B、C各发生一次碰撞。设物体间的碰撞都是弹性的。
答案:m24MmM2 解析:设A运动的初速度为v0, A向右运动与C发生碰撞,根据弹性碰撞可得
mvmv1Mv2
1211mvmv12Mv22 222mM2m可得v1v v2v
mMmM要使得A与B发生碰撞,需要满足v10,即mM A反向向左运动与B发生碰撞过程,弹性碰撞
mv1mv3Mv4
111mv12mv32Mv42 222整理可得
mMv1
mM2mv4v1
mMv3由于mM,所以A还会向右运动,根据要求不发生第二次碰撞,需要满足v3v2 即v22mMmmM2vv1()v
mMmMmM22整理可得m4MmM
解方程可得m(52)M
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