秘密★启封并使用完毕前【考试时间:2016年1月13日上午9:00~ll:30】南充市高2016届第一次高考适应性考试理科综合物理第I卷(选择题共42分)第I卷共7题,每题6分。每题给出的四个选项中,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.如图所示,用一轻绳将质量均匀分布的重球悬挂在竖直光滑的墙上,若将绳子的长度缩短一些,则A.绳子拉力变小,墙对球的弹力变大B.绳子拉力变小,墙对球的弹力变小C.绳子拉力变大,墙对球的弹力变大D.绳子拉力变大,墙对球的弹力变小2.甲、乙两玩具车(视为质点)沿同一方向做直线运动,某时刻经过同一地点,若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移图像如图所示,图像中的OC与AB平行,CB与OA平行,则下列说法中正确的是A.t1~t2时间内两车的距离越来越远B.0~t3时间内甲车的平均速度大于乙车的平均速度C.0~t2时间内甲车的速度和乙车的速度始终不相等D.t3时刻甲车和乙车的位移相等3.取水平地面为重力势能零点.一物块从地面以初速度v0竖直向上运动,不计空气阻力,当物块运动到某一高度时,它的重力势能和劫能恰好相等,则在该高度时物块的速度大小为A.014vB.012vC.022vD.032v4.假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g,地球的半径为R;则地球的自转周期为5.关于静电场和在静电场中运动的带电粒子,下列说法正确的是A.电场强度为零的地方,电势也为零B.匀强电场的场强大小处处相等,方向也处处相同C.带电粒子总是从高电势向低电势运动D.电场力做正功,带电粒子的电势能可能增大6.把纯电阻A“10V,2.0W”接到某一电动势和内阻不变的电源上,电阻A实际消耗的功率是2.0W;换上另一个“10V,5.0W”的纯电阻B接到这一电源上,若电阻B实际消耗的功率要小于2.0W,则该电源的电动势和内阻应满足的条件是(设电阻不随温度改变)A.E(l0+2)VB.E(5+25S)VC.rl0Ω,D.r55Ω7.在点电荷Q产生的电场中的O点,由静止释放一个质量为m、带电荷量为+q的试探电荷,试探电荷运动到电场中的a点时的速度为v.若试探电荷从无穷远处以初速度%运动到电场中的a点时,需克服电场力做功W,到a点时的速度仍为v,设无穷远处电势为零且只考虑试探电荷受电场力的作用.则下列判断正确的是A.电场中a点的电势aWqB.试探电荷在电场中D点的电势能22pmvEWC.试探电荷在无穷远处的初速度02WvmD.ao间的电势差22aomvUq第Ⅱ卷(非选择题共68分)8.(1)(6分)某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系,其做法是:将弹簧自然悬挂,待弹簧静止时,长度记为L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1,至L6.数据如下表.I.下图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与____的差值(选填“L0”或“Lx”).Ⅱ,由图可知弹簧的劲度系数为_N/m;砝码盘的质量为g.(重力加速度取9.8m/s2)(2)(11分)提供以下器材量程为10.0mA、内阻为30Ω~40Ω的电流表一只定值电阻R1=150Ω,定值电阻R2=l00两只开关S,导线若干要求利用这些器材测量一千电池(电动势约1.5V)的电动势.I.按要求在实物图上连线;Ⅱ.用已知量和直接测得量表示的待测电动势的表达式为E=,式中各直接测得量的意义是9.(15分)车辆在行驶过程中随意变道可能造成交通事故.某司机驾车以54km/h在快车道上行驶,行驶在该车前面的另一辆小轿车以36km/h在慢车道上行驶,当后车车头和前车车尾相距d=5m时,前面司机突然加速变道至后车正前方,其加速度大小a1=1m/s2.不考虑变道带来的方向变化.(取=3.9)求:(1)若后车的司机不减速,经过多少时间两车相撞;(2)若后车的司机发现前车变道,立即刹车减速,为避免发生车祸,后车刹车减速的加速度a2至少为多大.10.(17分)如图所示空间分为I、Ⅱ两个足够长的区域,各界面(图中虚线)水平,I区域存在匀强电场E1=1.0×l04V/m,方向竖直向上;Ⅱ区域存在匀强电场E2=×l05V/m,方向水平向右,两个区域宽度分别为d1=5.0m,d2=4.0m.一质量m=1.0×10-8kg、电荷量g=1.6×10-6C的粒子从D点由静止释放,粒子重力忽略不计,求:(1)粒子离开区域I时的速度大小;(2)粒子出区域Ⅱ后加另一个匀强电场,使粒子在此电场作用下经1.0s速度变为零,求此电场的方向及电场强度E3.11.(19分)如图所示,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙,BP为圆心角等于143°、半径R=lm的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上,轻弹簧一端固定在A点,另一自由端在斜面上C点处,现有一质量m=2kg的小物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不栓接)释放,物块经过C点后,从C点运动到B点过程中的位移与时间的关系为x=12t-4t2(式中x单位是m,t单位是s),假设物块第一次经过B点后恰能到达P点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.试求:(1)若CD=1m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;(2)B、C两点间的距离x;(3)若在P处安装一个竖直弹性挡板,小物块与挡板碰撞后速度反向,速度大小不变,小物块与弹簧相互作用不损失机械能,试通过计算判断物块在第一次与挡板碰撞后的运动过程中是否会脱离轨道?2013级南充一诊物理参考答案及评分意见一、选择题1.C2.D3.C4.B5.B6.AC7.AD二、非选择题8.(1)Ⅰ.Ⅱ.4.910(各2分)(2)Ⅰ.如图(4分)Ⅱ.(4分)为只接入时电流表的示数;为同时接入、时电流表的示数(3分)9.(15分)解:(1)(5分),解得:=1.1s(5分)(2)(10分)临界情况,共速时相遇:(4分)(4分)解得:a2=1.5m/s2(2分)10.(17分)解:(1)(4分)由动能定理得1=qEId1得:v1=4×103m/s[来源:学科网ZXXK](4分)(2)(13分)粒子在区域Ⅱ做类平抛运动.水平向右为y轴,竖直向上为x轴.设粒子刚出区域Ⅱ时速度与边界的夹角为θvx=v1vy=at(2分)a=mqEⅡt=v1d2(2分)tanθ=vyvx(1分)代入数值解得θ=30°(2分)要使粒子的速度变为零,所加电场的方向应与粒子出区域Ⅱ时的速度方向相反,即与水平成30°斜向左下方;(1分)粒子刚出区域Ⅱ时速度大小8×103m/s(2分)由可解得=50V/m(3分)11.(19分)解:(1)(4分)由x=12t-4t2知,物块在C点速度为v0=12m/s(1分)设物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功为W,由动能定理得:W-mgsin37°·CD=21mv02代入数据得:W=21mv02+mgsin37°·CD=156J(3分)(2)(8分)由x=12t-4t2知,物块从C运动到B的加速度大小为a=8m/s2(1分)学科网]物块在P点的速度满足(2分)物块从B运动到P的过程中机械能守恒,则有(2分)物块从C运动到B的过程中有(1分)由以上各式解得x=849m=6.125m(2分)(3)(7分)设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,由牛顿第二定律得mgsinθ+μmgcosθ=ma(2分)代入数据解得μ=0.25[来(1分)源:假设物块第一次从圆弧轨道返回并与弹簧相互作用后,能够回到与O点等高的位置Q点,且设其速度为vQ,由动能定理得(2分)解得-190(1分)可见物块返回后不能到达Q点,故物块在以后的运动过程中不会脱离轨道.(1分)(其它正确解法可参照此标准给分)