湖北省武汉市部分重点中学2015届高三上学期第一次联考物理试题

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湖北省武汉市部分重点中学2015届高三上学期第一次联考物理试题(解析版)考试时间:2014年11月6日下午14:00—15:30试卷满分:110分一、选择题,本题共12小题,每小题4分,共48分,1~7小题为单项选择,8~12小题为多项选择,选全得4分,选对但不全得2分,错选0分。【题文】1、关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是()A.安培力的方向可以不垂直于直导线B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向C.将通电直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原的22倍D.安培力是洛伦兹力的宏观表现,所以安培力永不做功【知识点】安培力.K1【答案解析】B解析:A、B、根据左手定则可知,安培力方向与磁场和电流组成的平面垂直,即与电流和磁场方向都垂直,故A错误,B正确;C、当电流方向与磁场的方向平行,所受安培力为0,将直导线从中折成直角,安培力的大小一定变为原的一半;将直导线在垂直于磁场的方向的平面内从中折成直角,安培力的大小一定变为原的22,故C错误;D、安培力的方向可以与通电导体的方向相同,即安培力可以对通电导体做功.故D错误;故选B【思路点拨】本题考查了产生条件、大小与方向,当电流方向与磁场平行时不受安培力,根据左手定则可知安培力的方向与磁场垂直.引用公式F=BIL时,注意要求磁场与电流垂直,若不垂直应当将导线沿磁场与垂直于磁场分解,因此垂直时安培力最大,最大为F=BIL.【题文】2、取水平地面为重力势能零点。一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能恰好是重力势能的3倍。不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()A.6B.4C.3D.125【知识点】平抛运动.D2【答案解析】A解析:设抛出时物体的初速度为v0,高度为h,物块落地时的速度大小为v,方向与水平方向的夹角为α.根据机械能守恒定律得:2012mv+mgh=12mv2,据题有:2012mv=3mgh,联立解得:v=233v0,则cosα=032vv,得:α=6.故选:A【思路点拨】根据机械能守恒定律,以及已知条件:抛出时动能与重力势能恰好相等,分别列式即可求出落地时速度与水平速度的关系,从而求出物块落地时的速度方向与水平方向的夹角.解决本题的关键会熟练运用机械能守恒定律处理平抛运动,并要掌握平抛运动的研究方法:运动的分解.【题文】3、如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下。重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力比初始时()A.增加了mg5B.减小了mg5C.增加了mg4D.减小了mg4【知识点】向心力;牛顿第二定律.C2D4【答案解析】C解析:以整体为研究对象,开始静止,所以大环对轻杆拉力为(M+m)g,小环在最低点时,根据牛顿第二定律得:F-mg=m2vR,得:F=mg+m2vR,小环从最高到最低,由动能定理,则有:12mv2=mg•2R;对大环分析,有:T=F+Mg=m(g+2vR)+Mg=5mg+Mg.故拉力正大了4mg,故C正确【思路点拨】根据牛顿第二定律求出小环运动到最低点时,大环对它的拉力,再用隔离法对大环分析,求出大环对轻杆的拉力大小.解决本题的关键搞清小环做圆周运动向心力的,运用牛顿第二定律进行求解.【题文】4、如右图,滑块以初速度v0沿表面粗糙且足够长的固定斜面,从顶端下滑,直至速度为零。对于该运动过程,若用x、a、pE、kE、分别表示滑块下滑的位移的大小、加速度的大小、重力势能(以斜面底面所在平面为零势面)和动能,t表示时间,则下列图像最能正确描述这一运动规律的是()V0【知识点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.A2C2【答案解析】D解析:A、B在下滑过程中,物体的加速度μmgcosθ-mgsinθ=ma,a=μgcosθ-gsinθ,加速度的大小保持不变,所以加速度图像应是与时间轴平行的直线.物体做匀减速直线运动,故位移随时间变化越越慢,位移-时间关系的图象是向右弯曲的线,故A、B错误;C、物体做匀减速直线运动,下降的高度为h=ssinθ,也是向右弯曲的线,故C错误;D、下滑过程中速度大小关系为v=v0+at=v0+(gsinθ-μgcosθ)t,动能212kEmv,故动能变化越越慢,故D正确,故选D【思路点拨】对物体受力分析由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求出速度位移及下降高度与时间的关系即可求的;本题主要考查了运动学公式,关键是把shv与时间的表达式表示出即可.【题文】5、硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点.如图所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图象(电池内阻不是常数),图线b是某电阻R的U-I图象.在该光照强度下将它们组成闭合回路时,硅光电池的内阻为()A.8.0ΩB.10ΩC.12ΩD.12.5Ω【知识点】闭合电路的欧姆定律.J2【答案解析】A解析:a523.60.20.30.4ObU/VI/AotEkCEpotAoxBattD由欧姆定律得U=E-Ir,当I=0时,E=U,由a与纵轴的交点读出电动势为E=U2.根据两图线交点处的状态可知,电阻的电压为U1,则内阻r=121113.6280.2EUUUII.故A正确.选A【思路点拨】由欧姆定律得U=E-Ir,UI的大小等于r,当I=0时,E=U,由图可知电池的电动势为U2.当电流为I1时,根据欧姆定律求出内阻.本题考查对图象的理解能力.【题文】6、如图所示,平行金属板A、B水平正对放置,分别带等量异号电荷。一带点微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么()A.若微粒带正电荷,则电场力一定小于重力B.微粒从M点运动到N点电势能一定增加C.微粒从M点运动到N点动能不一定增加D.微粒从M点运动到N点机械能可能增加也有可能减少【知识点】带电粒子在混合场中的运动;功能关系E6K3K4【答案解析】D解析:微粒在极板间受到竖直向下的重力作用与电场力作用,由图示微粒运动轨迹可知,微粒向下运动,说明微粒受到的合力竖直向下,重力与电场力的合力竖直向下;A、如果微粒带正电,A板带正电荷,微粒受到的合力向下,微粒运动轨迹向下,A板带负电,但如果电场力小于重力,微粒受到的合力向下,微粒运动轨迹向下,故无法确定电场力与重力的大小关系,故A错误;B、如果微粒受到的电场力向下,微粒从M点运动到N点过程中电场力做正功,微粒电势能减小,如果微粒受到的电场力向上,则电势能增加,故B错误;C、微粒受到的合力向下,微粒从M点运动到N点过程中合外力做正功,微粒的动能增加,故C错误;D、微粒从M点运动到N点过程动能增加,重力势能减小,机械能不一定增加,故D正确.故选:D.【思路点拨】微粒在平行金属板间受到重力与电场力的作用,根据微粒运动轨迹与微粒受到的重力与电场力间的关系分析答题.根据微粒的运动轨迹判断出微粒受到的合外力,然后根据微粒的受力情况分析答题;电场力做正功,电势能增加,电场力做负功,电势能减小.【题文】7、一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动。取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,电场强度E的大小与位移x的关系如右图所示。下列图象中合理的是()【知识点】电势能;电场强度.I1I2【答案解析】B解析:粒子仅受电场力作用,做初速度为零的加速直线运动,电场强度越越小,故粒子做加速度减小的加速运动A、根据U=Ed,abaBU,因为电场强度越越小,故电势降低的越越慢,应该是曲线,故A错误;B、A、Ek-x图象上某点的切线的斜率表示电场力,电场强度越越弱,F=Eq,电场力越越弱,斜率越越小,故B正确;C、速度随着位移均匀增加,而相同位移所用的时间逐渐减小(加速运动),故加速度逐渐增加;而电场力减小导致加速度减小;故矛盾,故C错误;D、粒子做加速度减小的加速运动,FEqamm,故加速度的图像用过是E-x图像相同,故D错误;故选B【思路点拨】粒子仅受电场力作用,做初速度为零的加速直线运动;根据图象含义,得出电场力的变化情况;然后结合加速度的含义判断加速度随着位移的变化情况.【题文】8、如图所示,电路中1R、2R均为可变电阻,电内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置。闭合电建S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。如果仅改变下列某一个条件,油滴将向下运动的是()AOx粒子所处位置电势与位移关系EkOxvOxaOx粒子动能与位移关系粒子速度与位移关系粒子加速度与位移关系BCDEOxA.增大1R的阻值B.将两极板错开少许C.增大两板间的距离D.断开电键S【知识点】带电粒子在混合场中的运动;电容;闭合电路的欧姆定律.I3J2K3【答案解析】CD解析:根据图示电路图,由欧姆定律可得:电容器两端电压:U=IR1=111111EREERrRrRrR,油滴受到的电场力:F=1(1)qErdR,开始时油滴静止不动,F=mg,要使油滴向下运动,则电场力应减小;A、增大R1的阻值,电场力:F=1(1)qErdR变大,电场力大于重力,油滴受到的合力向上,油滴向上运动,故A错误;B、降两极板错开,电路不变,电压不变,所以电场力不变,故仍然静止,故B错误;C、增大两板间的距离,极板间的电场强度减小,电场力减小,小于重力,油滴受到的合力向下,油滴向下运动,故C正确;D、断开电键S,极板间的电场强度为零,电场力为零,油滴受到重力作用,油滴向下运动,故D正确;故选CD【思路点拨】分析清楚电路结构,求出极板间的电场强度,求出油滴受到的电场力,然后根据电场力的表达式分析答题.本题考查了判断油滴的运动状态问题,分析清楚极板间的电场力如何变化是正确解题的关键.【题文】9、如图所示为一种质谱仪示意图,由加速电场、静电分析器和磁分析器组成.若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E,磁分析器有范围足够大的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外.一质量为m、电荷量为q的粒子从静止开始经加速电场加速后沿中心线通过静电分析器,由P点垂直边界进入磁分析器,最终打到胶片上的Q点.不计粒子重力.下列说法正确的是()A.粒子一定带正电B.加速电场的电压ERU21C.直径qmERBPQ2D.若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点,则该群离子具有相同的比荷【知识点】质谱仪和回旋加速器的工作原理.K4【答案解析】ABD解析:A、由左手定则可知,粒子带正电,故A正确;B、根据电场力提供向心力,则有qE=2mvR,又有电场力加速运动,则有qU=12mv2,从而解得:U=2ER,故B正确;C、根据洛伦兹力提供向心力,则有:qvB=2mvr,结合上式可知,PQ=2ERmBq,故C错误;D、若一群离子从静止开始经过上述过程都落在胶片上同一点说明运动的直径相同,由于磁场,电场与静电分析器的半径不变,则该群离子具有相同的比荷,故D正确;故选ABD【思路点拨】带电粒子在电场中,在电场力做正功的情况下,被加速运动.后垂直于电场线,在电场力提供向心力作用下,做匀速圆周运动.最后进入匀强磁场,在洛伦兹力作用下,做匀速圆周运动.根据洛伦兹力的方向,从而可确定电性,进而可确定极板的电势高低.根据牛顿第二定律可得在电场力作用下做匀速圆周运动的表达式,从而求出加速电压.最后再由牛顿第二定律,洛伦兹力等于向心力可知,运动的半径公式,即影响半径的大小因素.考查粒子在电场中加速与匀速圆周运动,及在磁场中做匀速圆周运动.掌握电场力与洛伦兹力在各自场中应用,注意粒子在静电分析器中电场力不做功.【题文】10、如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷,x轴垂直于环面且过圆心O。下列关于x轴上的电场强度和电势的说法中正确的是()A.O点的电场强度为零,电势最低B.O点的电场强度为零,电势最高C.从O点沿x轴正方向,电场强度减小,电势降低D.从O点沿x轴正方向,电场强度先增大后减小,电势一直降低【知识点】电场的叠加,电势和电场强度的关系I1【答案解析】BD解析:O点合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