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2015年江苏省南京市、盐城市高考物理二模试卷一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意.1.(3分)(2015•盐城二模)下列图片显示的技术中,属于防范静电危害的是()A.静电复印B.静电喷涂C.避雷针D.电除尘静【考点】:*静电的利用和防止.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:物体带电的本质是电荷的转移,出现多余的电荷从而带电,所以静电的产生有利有弊.【解析】:解:A、复印机复印文件资料,就是利用静电墨粉成在鼓上.故A属于静电的利用;B、静电喷涂是利用异种电荷间的吸引力来工作的,故B属于静电的利用;C、下雨天,云层带电打雷,往往在屋顶安装避雷针,是导走静电,防止触电.故C属于静电防范;D、静电除尘时除尘器中的空气被电离,烟雾颗粒吸附电子而带负电,颗粒向电源正极运动,属于静电应用;故选:C【点评】:在生活中静电无处不在,有的我们需要,有的我们不需要.所以我们要学会基本常识,提高我们的很生活质量.2.(3分)(2015•盐城二模)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【考点】:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.【专题】:共点力作用下物体平衡专题.【分析】:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,根据共点力平衡条件并结合正交分解法列式分析即可.【解析】:解:木板静止时,受重力和两个拉力而平衡,故三个力的合力为零,即:F=0;根据共点力平衡条件,有:2F1cosθ=mg解得:F1=由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,故图中的θ角减小了,故F不变,F1减小;故选:A.【点评】:本题是简单的三力平衡问题,关键是受力分析后运用图示法分析,不难.3.(3分)(2015•盐城二模)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象如图乙所示.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()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0【考点】:交流发电机及其产生正弦式电流的原理;正弦式电流的图象和三角函数表达式.【专题】:交流电专题.【分析】:当线框经过中性面时通过线圈的磁通量最大.感应电动势最小为零.由题图乙可知交流电电动势的周期,即可求解角速度.线框每转一周,电流方向改变两次.【解析】:解:A、由图象乙可知t=0时感应电动势为零,处于中性面上,故A错误;B、由题图乙可知周期T=0.02s,线框每转一周,电流方向改变两次,每秒电流方向改变100次,故B正确;C、由题图乙可知交流电电动势的最大值是Em=31.1v,有效值为:,根据闭合电路的分压特点得电压表的示数为:,故C错误;D、根据得:0~0.01s时间内通过灯泡的电量为①②代入数据①②联立得:q=0.00198c,故D错误;故选:B.【点评】:本题是准确理解感应电动势与磁通量的变化,知道磁通量最大时,感应电动势反而最小.明确线框每转一周,电流方向改变两次.能从图象读取有效信息4.(3分)(2015•盐城二模)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ϕ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|WPN|=|WNM|【考点】:电势差与电场强度的关系;电场强度.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:φ﹣x图线的切线斜率表示电场强度的大小,在φ﹣x图象中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向,根据沿电场线方向电势降低,由w=qU判断做功;【解析】:解:A、φ﹣x图线的切线斜率表示电场强度的大小,就知道N处场强为零,M处的场强不为零,故A错误,B正确;C、M点的电势为零,MP电势小于零,因沿电场线方向电势降低,故在MP间电场方向由M指向P,沿x轴正方向,故C错误;D、由图象可知,UMN>UNP,故电场力做功qUMN>qUNP,从P移到M过程中,电场力做负功,故|WPN|<|WNM|,故D错误;故选:B【点评】:φ﹣x图象中:①电场强度的大小等于φ﹣x图线的斜率大小,电场强度为零处.②在φ﹣x图象中可以直接判断各点电势的大小,并可根据电势大小关系确定电场强度的方向.③在φ﹣x图象中分析电荷移动时电势能的变化,可用W=qU,进而分析WW的正负,然后作出判断5.(3分)(2015•盐城二模)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象如图所示.下列四幅图象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象,其中正确的是()A.B.C.D.【考点】:功能关系;牛顿第二定律.【分析】:根据a﹣t图象知上滑和下滑过程中的加速度大小,从而得出速度随时间的变化规律;利用速度公式和动能定得出动能、势能与时间的规律,再分析选项即可.【解析】:解:A、物块向上做匀减速直线运动,向下做匀加速直线运动,据位移公式可知,位移与时间成二次函数关系;据运动学公式可知,下滑所有的时间要大于上升所用的时间,先减速后加速,加速度始终向下,所以x﹣t图象应是开口向下的抛物线,故A错误;B、由A分析知速度方向相反,故B错误;C、根据Ek=mv2知动能先减小后增大,与时间为二次函数,故C错误;D、Ep=mgh=mgx=mg(v0t),a为负,故为开口向下的抛物线,故D正确.故选:D【点评】:解决本题的关键根据牛顿第二定律得出上滑和下滑的加速度,判断出物体的运动情况;再结合位移公式、速度公式和动能的表达式,此题难度较大二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小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.(4分)(2015•盐城二模)如图所示,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【考点】:运动的合成和分解.【专题】:运动的合成和分解专题.【分析】:小圆柱体红蜡快同时参与两个运动:y轴方向的匀速直线运动,x轴方向的初速为零的匀加速直线运动.根据位移与时间表达式,从而确定分位移y与x的关系,再由y方向可求运动时间,接着由x方向求加速度,从而求得vx,再由速度合成求此时的速度大小,最后由两方向的速度关系,可知tanα与时间t的关系.【解析】:解:A、由题意可知,y轴方向,y=v0t;而x轴方向,x=,联立可得:x=,故A错误,B正确;C、x轴方向,vx=at,那么合速度的大小v=,则v的大小与时间t不成正比,故C错误;D、设合速度的方向与y轴夹角为α,则有:,故D正确;故选:BD.【点评】:分析好小圆柱体的两个分运动,掌握运动学公式,理解运动的合成与分解法则,注意平抛运动规律的应用.7.(4分)(2015•盐城二模)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.则该行星与地球的()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【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】:地球和“开普勒438b”公转的向心力均由万有引力提供,根据牛顿第二定律列式求解出周期和向的表达式进行分析即可.【解析】:解:A、B、行星公转的向心力由万有引力提供,根据牛顿第二定律,有:G=m解得:R=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,故:==故A正确,B错误;C、D、根据v=,有:=•=;故C正确,D错误;故选:AC.【点评】:本题关键是明确行星工作的向心力来源,结合牛顿第二定律列式分析即可,基础题目.8.(4分)(2015•盐城二模)如图所示,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,已知电阻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△U2【考点】:闭合电路的欧姆定律.【专题】:恒定电流专题.【分析】:理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路.分析电路的连接关系,根据欧姆定律分析.【解析】:解:A、据题理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路,所以R与变阻器串联,电压表V1、V2分别测量R、路端电压.当滑动变阻器滑片向左滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,则A的示数增大,故A正确;B、电路中电流增大,电源的内电压增大,则路端电压减小,所以V2的示数减小,故B错误;C、电路中电流增大,根据欧姆定律知,电压表V1的示数增大,故C正确.D、路端电压减小,R的电压增大,则△U1大于△U2,故D正确.故选:ACD.【点评】:本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析.9.(4分)(2015•盐城二模)如图所示,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.开始做匀加速运动,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/s时,滑块开始减速D.最终做速度为10m/s的匀速运动【考点】:带电粒子在混合场中的运动.【分析】:先求出木块静摩擦力能提供的最大加速度,再根据牛顿第二定律判断当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起运动的加速度,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时摩擦力等于零,此后物块做匀速运动,木板做匀加速直线运动.【解析】:解:ABD、由于滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,静摩擦力能提供的最大加速度为μg=5m/s2,所以当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起以a=的加速度一起运动,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时Bqv=mg,解得:v=10m/s,此时摩擦力消失,滑块做匀速运动,而木板在恒力作用下做匀加速运动,.可知滑块先与木板一起做匀加速直线运动,然后发生相对滑动,做加速度减小的变加速,最后做速度为10m/s的匀速运动.故AD正确,B错误.C、木块开始的加速度为2m/s2,当恰好要开始滑动时,f=μ(mg﹣qvB)=ma,代入数据得:v=6m/s,此后滑块的加速度减小,仍然做加速运动