2016年普通高等学校招生全国统一考试(新课标Ⅲ卷)物理.docx
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1、2016年普通高等学校招生全国统一考试 (新课标卷 )物理 一、选择题 1.关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是 ( ) A.开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动的规律 B.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律 C.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因 D.开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律 解析 :开普勒在他的导师第谷天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律,但并未找出了行星按照这些规律运动的原因;牛顿在开普勒行星运动定律的基础上推导出万有引力定律,故 ACD错误, B正确 。 答案 : B 2.关于静电场的等势面,下列说法
2、正确的是 ( ) A.两个电势不同的等势面可能相交 B.电场线与等势面处处相互垂直 C.同一等势面上各点电场强度一定相等 D.将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电场力做正功 解析 : A、沿电场线的方向电势降低,所以电势不同的等势面不可能相交 。 故 A错误; B、根据电 场线与等势面的关系可知,电场线与等势面互相垂直,故 B正确; C、电场强度的大小与电势的高低没有关系,所以同一等势面上各点电场强度不一定相等,故 C 错误; D、负电荷在等势面高的位置的电势能小,所以将一负的试探电荷从电势较高的等势面移至电势较低的等势面,电势能增大,电场力做负功,故 D错误 。 答案
3、: B 3.一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔 t内位移为 s,动能变为原来的 9倍,该质点的加速度为 ( ) A. B. C. D. 解析 :设初速度为 v0,末速度为 vt,加速度为 a,则位移为: s= (v0+vt)t,初动能为 mv02,末动能为 mvt2,因为动能变为原来的 9倍,所以有 =9, 联立解得: v0= ; vt= 。 由加速度定义可得: a= = = ,故 A正确, BCD错误 。 答案 : A 4.如图,两个轻环 a和 b套在位于竖直面内的一段固定圆弧上:一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为 m的小球,在 a和 b 之间的细线上悬挂一小物块 。 平衡时
4、, a、 b间的距离恰好等于圆弧的半径 。 不计所有摩擦,小物块的质量为 ( ) A. B. m C.m D.2m 解析 :设悬挂小物块的点为 O,圆弧的圆心为 O,由于 ab=R,所以三角形 Oab 为等边三角形 。 根据几何知识可得 aOb=120 ,而在一条绳子上的张力大小相等,故有 T=mg,小物块受到两条绳子的拉力作用大小相等,夹角为 120 ,故受到的合力等于 mg,因为小物块受到绳子的拉力和重力作用,且处于平衡状态,故拉力的合力等于小物块的重力为 mg,所以小物块的质量为 m故 ABD错误, C 正确 。 答案 : C 5.平面 OM和平面 ON之间的夹角为 30 ,其横截面 (
5、纸面 )如图所示,平面 OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为 B,方向 垂直于纸面向外 。 一带电粒子的质量为 m,电荷量为 q(q 0)。 粒子沿纸面以大小为 v的速度从 PM 的某点向左上方射入磁场,速度与 OM 成 30 角 。已知粒子在磁场中的运动轨迹与 ON只有一个交点,并从 OM 上另一点射出磁场 。 不计重力 。粒子离开磁场的射点到两平面交线 O的距离为 ( ) A. B. C. D. 解析 :粒子进入磁场做顺时针方向的匀速圆周运动,轨迹如图所示, 根据洛伦兹力提供向心力,有 解得 根据轨迹图知 , OPQ=60 粒子离开磁场的出射点到两平面交线 O的距离为 , D正确, AB
6、C 错误 。 答案 : D 6.如图,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡 a和 B.当输入电压 U为灯泡额定电压的 10倍时,两灯泡均能正常发光 。 下列说法正确的是 ( ) A.原、副线圈砸数之比为 9: 1 B.原、副线圈砸数之比为 1: 9 C.此时 a和 b的电功率之比为 9: 1 D.此时 a和 b的电功率之比为 1: 9 解析 : AB、灯泡正常发光,则其电压均为额定电压,则说明原线圈输入电压为 9U,输出电压为 U;则可知,原副线圈匝数之比为: 9: 1:故 A正确; B错误; CD、根据公式 可得 ,由于小灯泡两端的电压相等,所以根据公式 P=UI可得两者的电功率之
7、比为 1: 9;故 C错误, D正确 。 答案 : AD 7.如图,一固定容器的内壁是半径为 R的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为 m的质点 P。 它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩擦力做的功为 W。 重力加速度大小为 g。 设质点 P 在最低点时,向心加速度的大小为 a,容器对它的支持力大小为 N,则 ( ) A.a= B.a= C.N= D.N= 解析 :质点 P下滑的过程,由动能定理得 mgR W= 在最低点,质点 P的向心加速度 a= = 根据牛顿第二定律得 N mg=m 解得 N= ,故 AC 正确, BD错误 。 答案 : AC 8.如图, M 为半圆形导线框,
8、圆心为 OM; N是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为 ON;两导线框在同一竖直面 (纸面 )内;两圆弧半径相等;过直线 OMON的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面 。 现使线框 M、 N在 t=0时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面、且过OM和 ON 的轴,以相同的周日 T逆时针匀速转动,则 ( ) A.两导线框中均会产生正弦交流电 B.两导线框中感应电流的周期都等于 T C.在 t= 时,两导线框中产生的感应电动势相等 D.两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等 解析 : A、半径切割磁感线产生的感应电动势: B、 ,因为线框匀速转动,感应电动势恒定,线框中电流大小恒
9、定,故 A错误; M、 N两线框匀速转动, M线框第一个 电流方向逆时针,第二个 电流顺时针方向; N线框,相框转动一圈,只有 的时间有感应电流,第一个 电流逆时针,第二个 电流为0.第三个 电流顺时针方向,第四个 没有电流,依次循环 。 画出 M、 N线框中电流随时间变化的关系图线如图所示,所以两线框中感应电流的周期相等,故 B正确; C、 ,两线框均有一条半径在 切割磁感线产生感应电动势,感应电动势的大小为 ,故 C 正确; D、根据电流的热效应,对 M 线框 N 线框转动一周只有 时间内有感应电流 联立 上试 得 ,故 D错误 。 答案 : BC 二、解答题 9.某同学用图中所给器材进行
10、与安培力有关的实验 。 两根金属导轨 ab 和 a1b1固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁 (未画出 )的 N极位于两导轨的正上方, S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且两导轨垂直 。 (1)在图中画出连线,完成实验电路 。 要求滑动变阻器以限流方式接入电路,且在开关闭合后,金属棒沿箭头所示的方向移动 。 解析:电路如图所示。 答案:如图所示: (2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议: A.适当增加两导轨间的距离 B.换一根更长的金属棒 C.适当增大金属棒中的电流 其中正确的是 (填入正确选项前的标号 )。 解析: 对金属棒: 根据牛顿第二定律: 加速度
11、 根据运动学公式 得 A、适当增加两导轨间的距离,金属棒速度增大 。 B、换一根更长的金属棒,金属棒质量增大 。 离开导轨时速度变小 。 C、适当增大金属棒中的电流,离开导轨时速度增大 。 答案 : AC 10.某物理课外小组利用图 中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系 。 图中置于试验台上的长木板水平放置,其右端固定一轻滑轮:轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小滑车相连,另一端可悬挂钩码 。 本实验中可用的钩码共有 N=5个,每个质量均为 0.010kg。实验步骤如下: (1)将 5 个钩码全部放入小车中,在长木板左下方垫上适当厚度的小物快,使小车 (和钩码 )可以在木板上匀速下滑
12、。 (2)将 n(依次取 n=1, 2, 3, 4, 5)个钩码挂在轻绳右端,其余 N n各钩码仍留在小车内;用手按住小车并使轻绳与木板平行 。 释放小车,同时用传感器记录小车在时刻 t相对于其起始位置的位移 s,绘制 s t图象,经数据处理后可得到相应的加速度 A。 (3)对应于不同的 n的 a值见下表 。 n=2时的 s t 图象如图所示:由图 求出此时小车的加速度 (保留 2位有效数字 ),将结果填入下表 。 n 1 2 3 4 5 a/ms 2 0.20 0.58 0.78 1.00 解析:物体做匀加速直线运动,对应的 x t图象为曲线,由图象可知,当 t=2.0s 时,位移为: x=
13、0.80m;则由 x= 代入数据得: a=0.40m/s2. 答案: 0.40 (4)利用表中的数据在图 中补齐数据点,并作出 a n图象 。 从图象可以看出:当物体质量一定时,物体的加速度与其所受的合外力成正比 。 解析:在图中作出点 (2, 0.40),并用直线将各点相连,如图所示。 答案:如图所示: (5)利用 a n图象求得小车 (空载 )的质量为 kg(保留 2位有效数字,重力加速度取g=9.8 ms 2)。 解析:由图 c可知,当 n=4 时,加速度为 0.78m/s2,由牛顿第二定律可知: 40.019.8=(m+50.01)0.78 解得: m=0.45kg。 答案: 0.45
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