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文档简介

...wd......wd......wd...南京、盐城市2015届高三年级第二次模拟考试物理试题说明:1.本试卷总分值120分,考试时间100分钟2.本试卷分为第一卷和第二卷,所有题目一律在答题卡上相应位置标准作答第一卷〔选择题,共31分〕一、单项选择题:此题共5小题,每题3分,共计15分.每题只有一个选项符合题意.1.以以以下图片显示的技术中,属于防范静电危害的是 A.静电复印D.静电除尘A.静电复印D.静电除尘C.避雷针B.静电喷涂2.目前,我市每个社区均已配备了公共体育健身器材.图示器材为一秋千,用两根等长轻绳将一座椅悬挂在竖直支架上等高的两点.由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,如图中虚线所示,但两悬挂点仍等高.座椅静止时用F表示所受合力的大小,F1表示单根轻绳对座椅拉力的大小,与倾斜前相比A.F不变,F1变小B.F不变,F1变大C.F变小,F1变小D.F变大,F1变大3.图甲是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示.发电机线圈内阻为10Ω,外接一只电阻为90Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则图甲图乙A.t=0时刻线圈平面与中性面垂直B.每秒钟内电流方向改变100次C.灯泡两端的电压为22VD.0~0.01s时间内通过灯泡的电量为04.如图甲所示,x轴上固定两个点电荷Q1、Q2〔Q2位于坐标原点O〕,其上有M、N、P三点,间距MN=NP.Q1、Q2在轴上产生的电势随x变化关系如图乙.则A.M点电场场强大小为零B.N点电场场强大小为零C.M、N之间电场方向沿x轴负方向D.一正试探电荷从P移到M过程中,电场力做功5.一滑块以一定的初速度从一固定斜面的底端向上冲,到斜面上某一点后返回底端,斜面粗糙.滑块运动过程中加速度与时间关系图像如右图所示.以下四幅图像分别表示滑块运动过程中位移x、速度v、动能Ek和重力势能Ep〔以斜面底端为参考平面〕随时间变化的关系图像,其中正确的选项是A.B.C.D.二、多项选择题:此题共4小题,每题4分,共计16分.每题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答得0分6.如以以下图,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R〔R视为质点〕.将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为α.则红蜡块R的A.分位移y与x成正比B.分位移y的平方与x成正比C.合速度v的大小与时间t成正比D.tanα与时间t成正比7.据英国《卫报》网站2015年1月6日报道,在太阳系之外,科学家发现了一颗最适宜人类居住的类地行星,绕恒星橙矮星运行,命名为“开普勒438b〞.假设该行星与地球绕恒星均做匀速圆周运动,其运行的周期为地球运行周期的p倍,橙矮星的质量为太阳的q倍.则该行星A.轨道半径之比为 B.轨道半径之比为C.线速度之比为D.线速度之比为8.如以以下图,在滑动变阻器的滑片向左滑动的过程中,理想电压表、电流表的示数将发生变化,电压表V1、V2示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2,电阻R大于电源内阻r,则A.电流表A的示数增大B.电压表V2的示数增大C.电压表V1的示数增大D.△U1大于△U29.如以以下图,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.1kg、带正电q=0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为F=0.6N的恒力,g取10m/s2.则滑块A.开场做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动B.一直做加速度为2m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止C.速度为6m/sD.最终做速度为10m/s的匀速运动第二卷〔非选择题,共89分〕三、简答题:此题分必做题〔第10、11题〕和选做题〔第12题〕两局部,共计42分.请将解答填写在答题纸相应的位置.10.〔8分〕某同学准备利用以下器材测量干电池的电动势和内电阻.A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻约几欧姆B.直流电压表V1、V2,量程均为3V,内阻约为3kΩC.定值电阻R0未知D.滑动变阻器R,最大阻值RmE.导线和开关〔1〕根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图图甲图乙图丙〔2〕实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻R0,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值Rm,再闭合开关,电压表V1和V2的读数分别为U10、U20,则R0=〔用U10、U20、Rm表示〕图丙〔3〕实验中移动滑动变阻器触头,读出电压表V1和V2的多组数据U1、U2,描绘出U1-U2图象如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则两节干电池的总电动势E=,总内阻r=〔用k、a、R0表示〕.11.某同学用如图甲所示的实验装置来“探究a与F、m之间的定量关系〞.〔1〕实验时,必须先平衡小车与木板之间的摩擦力.该同学是这样操作的:如图乙,将小车静止地放在水平长木板上,并连着已穿过打点计时器的纸带,调整木板右端的高度,接通电源,用手轻拨小车,让打点计时器在纸带上打出一系列________________的点,说明小车在做________________运动.图甲图乙〔2〕如果该同学先如〔1〕中的操作,平衡了摩擦力.以砂和砂桶的重力为F,在小车质量M保持不变情况下,不断往桶里加砂,砂的质量最终到达,测小车加速度a,作a-F的图像.以以以下图线正确的选项是.A.B.C.D.〔3〕设纸带上计数点的间距为S1和S2.如图为用米尺测量某一纸带上的S1、S2的情况,从图中可读出S1=3.10cm,S2=________cm,打点计时器的频率为50Hz,由此求得加速度的大小a=_______m/s212-A.〔选修模块3-3〕〔12分〕〔1〕〔4分〕以下说法正确的选项是____________A.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡B.物体中所有分子的热运动动能的总和叫做物体的内能C.热力学温度T与摄氏温度t的关系为t=T+273.15D.液体外表的分子距离大于分子间的平衡距离,使得液面有外表张力〔2〕图为一定质量理想气体的压强p与体积V的关系图像,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则TA=______TC.从状态B到状态C过程气体________热(填“吸〞、“放〞).〔3〕某教室的空间体积约为120.试计算在标准状况下,教室里空气分子数.:阿伏加德罗常数mol-1,标准状况下摩尔体积m3.〔计算结果保存一位有效数字〕12B.选修模块3-4(12分)〔1〕〔4分〕以下说法正确的选项是__________A.一条沿自身长度方向运动的杆,其长度总比杆静止时长B.根据多普勒效应可以判断遥远天体相对于地球的运动速度C.大量事实证明,电磁波不能产生衍射现象D.受迫振动的频率总等于系统的固有频率图题12B-2图题12B-1〔2〕过去材料的折射率都为正值(n>0).现已有针对某些电磁波设计制作的人工材料,其折射率可以为负值(n<0),称为负折射率材料.位于空气中的这类材料,入射角i与折射角r依然满足eq\f(sini,sinr)=n,但是折射线与入射线位于法线的同一侧(此时折射角取负值).现空气中有一上下外表平行的负折射率材料,一束电磁波从其上外表以入射角射入,下外表射出.假设该材料对此电磁波的折射率n=-1,请画出正确反映电磁波穿过该材料的传播路径的示意图,假设在上下两个外表电磁波的折射角分别为r1、r2,则r1____r2(填“大于〞、“等于〞、“小于〞),图题12B-2图题12B-1〔3〕竖直悬挂的弹簧振子下端装有记录笔,在竖直面内放置记录纸.当振子上下振动时,以水平向左速度v=10m/s匀速拉动记录纸,记录笔在纸上留下记录的痕迹,建设坐标系,测得的数据如以以下图,求振子振动的振幅和频率.12C.〔选修模块3-5〕(12分)〔1〕〔4分〕以下说法正确的选项是___________A.放射性元素的半衰期随温度升高而减小B.光和电子都具有波粒二象性C.α粒子散射实验可以估算出原子核的数量级为mD.原子核的结合能越大,原子核越稳定〔2〕用图题12C-1所示的装置研究光电效应现象,当用光子能量为5eV的光照射到光电管上时,测得电流计上的示数随电压变化的图像如图题12C-2所示.则光电子的最大初动能为________J,金属的逸出功为__________J.图题12C-1图题12C-2〔3〕一枚火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星别离.前局部的卫星质量为m1,后局部的箭体质量为m2,别离后箭体以速率v2沿火箭原方向飞行,假设忽略空气阻力及别离前后系统质量的变化,则别离后卫星的速率v1是多大13.〔15分〕如以以下图,在匀强磁场中有一足够长的光滑平行金属导轨,与水平面间的夹角θ=30°,间距L=0.5m,上端接有阻值R=0.3Ω的电阻.匀强磁场的磁感应强度大小B=0.4T,磁场方向垂直导轨平面向上.一质量m=0.2kg,电阻r=0.1Ω的导体棒MN,在平行于导轨的外力F作用下,由静止开场向上做匀加速运动,运动过程中导体棒始终与导轨垂直,且接触良好.当棒的位移d=9m时,电阻R上消耗的功率为P=2.7W.其它电阻不计,g取10m/s2.求:〔1〕此时通过电阻R上的电流;〔2〕这一过程通过电阻R上的电荷量q;〔3〕此时作用于导体棒上的外力F的大小.14.〔16分〕如以以下图的xOy坐标系中,y轴右侧空间存在范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于xOy平面向里.P点的坐标为〔-2L,0〕,Q1、Q2两点的坐标分别为〔0,L〕,〔0,-L〕.坐标为〔,0〕处的C点固定一平行于y轴放置的长为的绝缘弹性挡板,C为挡板中点,带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后,沿y方向分速度不变,沿x方向分速度反向,大小不变.带负电的粒子质量为m,电量为q,不计粒子所受重力.假设粒子在P点沿PQ1方向进入磁场,经磁场运动后,求:〔1〕从Q1直接到达Q2处的粒子初速度大小;〔2〕从Q1直接到达O点,粒子第一次经过x轴的交点坐标;〔3〕只与挡板碰撞两次并能回到P点的粒子初速度大小.15.〔16分〕如以以下图,一个质量为M长为L的圆管竖直放置,顶端塞有一个质量为m的弹性小球,M=4m,球和管间的滑动摩擦力和最大静摩擦力大小均为4mg.管从下端离地面距离为H处自由落下,运动过程中,管始终保持竖直,每次落地后向上弹起的速度与落地时速度大小相等,不计空气阻力,重力加速度为g.求:〔1〕管第一次落地弹起时管和球的加速度;〔2〕管第一次落地弹起后,假设球没有从管中滑出,则球与管到达一样速度时,管的下端距地面的高度;〔3〕管第二次弹起后球不致滑落,L应满足什么条件.南京、盐城市2015届高三年级第二次模拟考试物理学科参考答案及评分标准一、单项选择题:此题共5小题,每题3分,共计15分。每题只有一个选项符合题意。题号12345答案CABBD二、多项选择题:此题共4小题,每题4分,共计16分。每题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答得0分。题号6789答案BDACACDAD三、简答题:此题分必做题〔第10、11题〕和选做题〔第12题〕两局部,共计42分.请将解答填写在答题卡相应的位置.10.〔8分〕〔1〕如图〔2分〕有错不得分〔2〕〔2分〕〔3〕〔2分〕〔2分〕11.〔10分〕〔1〕点迹均匀〔点迹间距都一样〕〔2分〕匀速运动〔2分〕〔2〕C〔2分〕〔3〕5.50〔2分〕写5.5不得分2.40〔2分〕12A〔〔1〕D〔4分〕(2),〔2分〕吸〔2分〕〔3〕设空气摩尔数为n,则,〔1分〕设气体分子数为N,则〔1分〕代入计算得:N=3×1027个〔2分〕12B〔12分〕〔1〕B〔4分〕〔2〕光路如图〔2分〕等于〔2分〕〔3〕设周期为T,振幅为A.由题图得,A〔2分〕由于振动的周期就是记录纸从O至x=1m运动的时间,所以,周期为〔1分〕频率为〔1分〕12.C〔12分〕〔1〕B〔4分〕〔2〕〔2分〕〔2分〕〔3〕以初速度为正方向,箭体与卫星为研究对象,由动量守恒定律有〔2分〕解得〔2分〕四、计算题:此题共3小题,共计47分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的,答案中必须明确写出数值和单位。13.解:〔1〕根据灯泡功率-------------------------------------〔1分〕得:I=3A--------------------------------------〔2分〕〔2〕由法拉第电磁感应定律有----------------------------〔1分〕又--------------------------------------------〔1分〕------------------------------------------〔1分〕------------------------------------------------〔1分〕解得--------------------------------------------〔1分〕--------------------------------------------〔1分〕〔3〕-------------------------------〔2分〕------------------------------------------〔1分〕--------------------------------------〔1分〕解得--------------------------------------------〔2分〕图〔甲〕14.〔16分〕〔1〕由题意画出粒子运动轨迹如图〔甲〕所示,设PQ1与x轴正方向夹角为θ,粒子在磁场中做圆周运动的半径大小为R1由几何关系得:-----〔2分〕图〔甲〕其中:粒子磁场中做匀速圆周运动---〔1分〕解得:---------〔2分〕图〔乙〕〔2〕由题意画出粒子运动轨迹如图〔乙〕所示,设其与x轴交点为C,由几何关系得:R2=---〔2分〕图〔乙〕设C点横坐标为xC,由几何有关系得:xC=---〔2分〕则C点坐标为:〔,0〕--------〔1分〕〔3〕由题意画出粒子运动轨迹如图〔丙〕所示,设PQ1与x轴正方向夹角为θ,粒子在磁场中做圆周运动的半径大小为R3,偏转一次后在y负方向偏移量为∆y1,由几何关系得

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