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  • 2021-06-02 发布

河北省沧州市2016届高三上学期质检物理试卷

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www.ks5u.com ‎2015-2016学年河北省沧州市高三(上)质检物理试卷 ‎ ‎ 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,在每题给出的四个选项中,第1题-第9题,每小题只有一个选项符合题目要求;第10题-12题,每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但选不全的得3分,有错选的得0分。‎ ‎1.一质量为1kg的物块做匀变速直线运动,t=0时刻速度大小为2m/s,t=4时速度大小为4m/s,则该物块受到的合外力大小可能是(  )‎ A.0.6N B.0.8N C.1.5N D.1.2N ‎2.如图所示,物块A和B叠放在一起,置于光滑水平地面上,A与B间是粗糙的,A的质量为m,B的质量为2m,现用水平恒力F1、F2分别作用与A和B(如图甲、乙所示),结果均可以使A和B刚好不滑动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则F1和F2的大小关系为(  )‎ A.F1=2F2 B.F1=F2 C.2F1=F2 D.3F1=F2‎ ‎3.如图所示,两个质量均为M的球分别位于半圆环和圆环的圆心,半圆环和圆环分别是由相同的圆环截去一半和所得,环的粗细忽略不计,若甲图中环对球的万有引力为F,则乙图中环对球的万有引力大小为(  )‎ A. F B. F C. F D. F ‎4.研究表明,3亿年前地球自转的周期为22小时,这表明地球的自转在减慢,假设这种趋势会持续下去,地球的其它条件都不变,则未来(  )‎ A.近地卫星的运行速度比现在大 B.近地卫星的向心加速度比现在小 C.地球同步卫星的线速度比现在大 D.地球同步卫星的向心加速度比现在小 ‎5.将一物块从某一高度处水平抛出,刚抛出时物块的动能是其重力势能的3倍,(取地面为参考平面),不计空气阻力,则该物块落地时速度与竖直方向的夹角为(  )‎ A.π B. C. D.‎ ‎6.如图所示为某三级台阶,每一级台阶的高为h,宽为L,在最上面台阶右边边缘的一小球要想直接落到地面上,需要的水平初速度至少为(  )‎ A.L B.L C.2L D.3L ‎7.如图所示,平行板电容器竖直放置,与直流电源相连,开始时两板M、N错开(图中实线所在位置),M板固定,并接地,两板间P点固定一带正电的粒子,则(  )‎ A.电键k闭合,N板缓慢向下移到虚线所在位置,两板间的电压先增大后减小 B.电键k闭合,N板缓慢向下移到虚线所在位置,电容器的带电量先增大后减小 C.电键k断开,N板缓慢向下移到虚线所在位置,带电粒子的电势能先增大后减小 D.电键k断开,N板缓慢向下移到虚线所在位置,电容器贮存的电场能先增大后减小 ‎8.正三角形ABC的三个顶点处分别有垂直于三角形平面的无限长直导线,导线中通有恒定电流,方向如图所示,a、b、c三点分别是正三角形三边的中点,若A、B、C三处导线中的电流分别为l、2l、3l,已知无限长直导线在其周围某一点产生的磁场磁感应强度B的大小与电流成正比,与电流到这一点的距离成反比,即B=,则a、b、c三点的磁感应强度大小关系为(  )‎ A.a点最大 B.b点最大 C.c点最大 D.b,c两点一样大 ‎9.如图所示为电动机与定值电阻R1并联的电路,电路两端加的电压恒为U,开始S断开电流表的示数为I1,S闭合后电动机正常运转,电流表的示数为I2电流表为理想电表,电动机的内阻为R2,则下列关系式正确的是(  )‎ A. =R2 B. =‎ C.I2U=+ D.I2U=(I1﹣I2)U+I22R1‎ ‎10.一质点以v0=5m/s的初速度从t=0时刻开始做直线运动,其加速度随时间变化的图象如图所示,则系列说法正确的是(‎ A.1s末质点的速度为5.5m/s B.第1s内质点的位移为5.25m C.运动过程中质点的最大速度为6m/s D.4s末质点回到t=0时刻的位置 ‎11.物体做自由落体运动,其下落的高度h、瞬时速度v、时间t、平均速度之间的关系正确的是(  )‎ A. B. C. D.‎ ‎12.如图所示,一根粗细均匀,质量分布均匀的直杆,固定在光滑斜面上,上端与斜面的顶端重合,此时杆的机械能为零,已知杆长为斜面长的,斜面的长为L,杆的质量为m,斜面的倾角为θ,若将杆由静止释放,当杆的下端与斜面底端刚好重合时,(  )‎ A.杆的动能为mgLsinθ B.杆的动能为mgLsinθ C.杆的重力势能为﹣mgLsinθ D.杆的重力势能为﹣mgLsinθ ‎ ‎ 二、实验题:本题共2小题,共15分。‎ ‎13.在“探究求合力的方法”的实验中,将橡皮筋的一端固定在水平放置的木板上,用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮筋,使结点达到某一位置O,记录下O点的位置和拉力F1、F2的大小及方向;然后用一个弹簧测力计拉橡皮筋,仍将结点拉到O点,再记录拉力F的大小及方向;然后取下白纸作图,研究合力与分力的关系.‎ ‎(1对实验过程中,以下操作正确的是  .‎ A.用一个弹簧测力计拉橡皮筋时,使橡皮筋的伸长与用两个弹簧秤拉时伸长量一样即可 B.弹簧测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧测力计的刻度 C.先将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧测力计的拉力大小和方向,把橡皮筋节点拉到记下的位置O点 D.把橡皮筋的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间的夹角必须取90°‎ ‎(2)如图是某同学的实验记录纸,O点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置,两弹簧测力计共同作用时,拉力F1和F2的方向分别过P1和P2‎ 点;一个弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力F3的方向过P3点.三个力的大小分别为:F1=2.85N、F2=2.64N、F3=4.30N,请根据图中给出的标度作出三个力的图示,并通过作图求出F1和F2的合力大小为  .‎ ‎14.某实验小组用如图1所示实验电路测三节干电池组成的电池组的电动势和内阻,定值电阻3Ω.‎ ‎(1)闭合电键前,滑动变阻器的滑片应移动到最  (填“左”或“右”)端,闭合电键后,在连续调节滑动变阻器滑片的过程中,电压表V2的示数  (填“增大”、“减小”或“不变,’).‎ ‎(2)根据实验测得的两个电压表的多组示数,作出U1一U2图象,如图2所示,由此得到电池组的电动势E=  ,内阻r=  ‎ ‎(3)本实验引起系统误差的主要原因有  .‎ ‎ ‎ 三、计算论述题:本题共3小题,共计35分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。‎ ‎15.一辆汽车从静止开始启动,设启动过程做匀加速直线运动,在加速启动的过程中突遇紧急情况立即刹车,结果在公路上留下一道笔直的划痕.交警测得划痕的长度为10m,又从监控资料上确定了该车从开始刹车到停止的时间为2s,求:‎ ‎(1)汽车运动过程中的最大速度;‎ ‎(2)若汽车整个运动的位移为50m,则汽车加速的时间为多少?‎ ‎16.如图所示,MN是固定的四分之一光滑圆弧轨道,轨道半径为R,其末端N与水平传送带衔接,传送带以一定的速度逆时针匀速运动,NP间长度为L,如果一物块质量为m,从圆弧轨道上高度为h处无初速释放,物块与传送带间的动摩擦因素为μ,求:‎ ‎(1)物块运动到N点时对轨道的压力大小;‎ ‎(2)如果已知L=5m,μ=0.2,取g=10m/s2,要使物块从圆弧轨道上释放后,能从传送带右端滑出,h应满足的条件.‎ ‎17.如图所示,在平面直角坐标系xoy中,第工象限内有沿y轴负向的匀强电场,电场强度的大小为E,第IV象限内有垂直纸面向外的匀强磁场.在y轴的正半轴上,各点处均向x轴正向发射质量均为m、电荷量为q的带正电粒子,结果这些粒子均能从x轴上的Q占决入磁场,并且到Q点速度最小的粒子A,经磁场偏转后恰好从(0,一L)射出磁场,已知QQ=L,粒子的重力不计.求:‎ ‎(1)匀强磁场的磁感应强度大小及粒子A在磁场中运动的时间;‎ ‎(2)若某粒子c从y轴上的P点射出,经过Q点时,速度方向与x轴正向成30°,求OP的大小及该粒子在磁场中做圆周运动的半径.‎ ‎ ‎ ‎2015-2016学年河北省沧州市高三(上)质检物理试卷 参考答案与试题解析 ‎ ‎ 一、选择题:本题共12小题,每小题5分,在每题给出的四个选项中,第1题-第9题,每小题只有一个选项符合题目要求;第10题-12题,每小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但选不全的得3分,有错选的得0分。‎ ‎1.一质量为1kg的物块做匀变速直线运动,t=0时刻速度大小为2m/s,t=4时速度大小为4m/s,则该物块受到的合外力大小可能是(  )‎ A.0.6N B.0.8N C.1.5N D.1.2N ‎【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系.‎ ‎【分析】根据速度时间公式求出加速度,再根据牛顿第二定律求出合力的大小 ‎【解答】解:经过4s后的速度可能与初速度方向相同,也可能相反.‎ 若4s后的速度与初速度方向相同,则a=,则合力F合=ma=0.5N.‎ 若1s后的速度与初速度方向相反,则a=.则合力F合=ma=﹣1.5N.负号表示方向.故C正确,ABD错误;‎ 故选:C ‎ ‎ ‎2.如图所示,物块A和B叠放在一起,置于光滑水平地面上,A与B间是粗糙的,A的质量为m,B的质量为2m,现用水平恒力F1、F2分别作用与A和B(如图甲、乙所示),结果均可以使A和B刚好不滑动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则F1和F2的大小关系为(  )‎ A.F1=2F2 B.F1=F2 C.2F1=F2 D.3F1=F2‎ ‎【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力.‎ ‎【分析】‎ 根据AB刚好不发生相对滑动,利用隔离法求得最大加速度,再整体法求得拉力F的大小即可比较 ‎【解答】解:当F作用爱A上时,B产生的最大加速度为:,‎ 对AB整体根据牛顿第二定律可知:‎ 当F作用在B上,A的最大加速度为:,‎ 对AB整体根据牛顿第二定律可知:F2=3ma=3μmg,故,故C正确,ABD错误 故选:C ‎ ‎ ‎3.如图所示,两个质量均为M的球分别位于半圆环和圆环的圆心,半圆环和圆环分别是由相同的圆环截去一半和所得,环的粗细忽略不计,若甲图中环对球的万有引力为F,则乙图中环对球的万有引力大小为(  )‎ A. F B. F C. F D. F ‎【考点】万有引力定律及其应用.‎ ‎【分析】将甲图中半个圆环分解为两个圆环,运用平行四边形定则得到圆环对球的引力大小;将乙环分成三个圆环进行讨论即可.‎ ‎【解答】解:甲图半圆环对球的引力为F,得到圆环对球的引力大小为F,将乙环分成三个圆环,关于圆心对称的两个圆环对球的引力的合力为零,故乙图中圆环对球的引力大小等于F;‎ 故选:B ‎ ‎ ‎4.研究表明,3亿年前地球自转的周期为22小时,这表明地球的自转在减慢,假设这种趋势会持续下去,地球的其它条件都不变,则未来(  )‎ A.近地卫星的运行速度比现在大 B.近地卫星的向心加速度比现在小 C.地球同步卫星的线速度比现在大 D.地球同步卫星的向心加速度比现在小 ‎【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.‎ ‎【分析】卫星绕地球圆周运动万有引力提供圆周运动向心力,据此分析地球自转周期的变化对速度和向心加速度的影响.‎ ‎【解答】解:A、由牛顿第二定律得:G=m,解得:v=,近地轨道卫星的线速度不变,故A错误;‎ B、由牛顿第二定律得:G=ma,解得:a=,近地轨道卫星的向心加速度不变,故B错误;‎ C、地球同步卫星的线速度:v=,R、h不变,T变大,则同步卫星的线速度变小,故C错误;‎ D、同步卫星的向心加速度:a=ω2(R+h)=,R、h不变,T变大,向心加速度变小,故D正确;‎ 故选:D.‎ ‎ ‎ ‎5.将一物块从某一高度处水平抛出,刚抛出时物块的动能是其重力势能的3倍,(取地面为参考平面),不计空气阻力,则该物块落地时速度与竖直方向的夹角为(  )‎ A.π B. C. D.‎ ‎【考点】功能关系;平抛运动.‎ ‎【分析】根据机械能守恒定律,以及已知条件:刚抛出时物块的动能是其重力势能的3倍,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竖直方向的夹角.‎ ‎【解答】解: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,方向与竖直方向的夹角为α.根据机械能守恒定律得:‎ ‎+mgh=,‎ 据题有: =3mgh,‎ 联立解得:v=,‎ 则sinα==,‎ 得:α=.‎ 故选:D.‎ ‎ ‎ ‎6.如图所示为某三级台阶,每一级台阶的高为h,宽为L,在最上面台阶右边边缘的一小球要想直接落到地面上,需要的水平初速度至少为(  )‎ A.L B.L C.2L D.3L ‎【考点】平抛运动.‎ ‎【分析】小球做平抛运动,我们可以把平抛运动可以分解为水平方向上的匀速直线运动,和竖直方向上的自由落体运动来求解,两个方向上运动的时间相同 ‎【解答】解:要使小球直接落到地面上,则小球下落2h高度时,水平位移至少为2L,‎ 小球做平抛运动,‎ 水平方向上:2L=v0t ‎ 竖直方向上:2h=gt2‎ 解得:v0=,故B正确.‎ 故选:B ‎ ‎ ‎7.如图所示,平行板电容器竖直放置,与直流电源相连,开始时两板M、N错开(图中实线所在位置),M板固定,并接地,两板间P点固定一带正电的粒子,则(  )‎ A.电键k闭合,N板缓慢向下移到虚线所在位置,两板间的电压先增大后减小 B.电键k闭合,N板缓慢向下移到虚线所在位置,电容器的带电量先增大后减小 C.电键k断开,N板缓慢向下移到虚线所在位置,带电粒子的电势能先增大后减小 D.电键k断开,N板缓慢向下移到虚线所在位置,电容器贮存的电场能先增大后减小 ‎【考点】电容器的动态分析.‎ ‎【分析】电容器始终与电源连接,两端的电势差不变,负极板向下移动一小段距离稳定后,电容发生变化,根据Q=CU判断带电量的变化,当电键断开后,则电量不变,那么由公式U=可知判断电压的变化,从而判断P点与M极板间电势差的变化,从而得出P点电势的变化,进而确定电势能的变化,最后依据库仑力做功的正负,从而判定电容器的电场能的变化.‎ ‎【解答】解:A、电键K闭合,由于电容器一直与电源相连,因此电容器两极间的电压不变,故A错误;‎ B、由电容的决定式C=,可知,两板间的正对面积先增大后减小,因此平行板电容器的电容先增大后减小,由Q=CU可知,由于K闭合,电压一定,电容器的带电量先增大后减小,故B正确; ‎ C、电键K断开,电容器的带电量一定,由U=‎ 可知,两板间的电压先减小后增大,由电压分配可知,P点的电势先降低后升高,因此带正电的电荷在P点的电势能先减小后增大,故C错误;‎ D、由电压分配可知,电容器的电量一定,N板移动过程中,两板电荷间的库仑力先做正功后做负功,因此电容器贮存的电场能先减小后增大,故D错误;‎ 故选:B.‎ ‎ ‎ ‎8.正三角形ABC的三个顶点处分别有垂直于三角形平面的无限长直导线,导线中通有恒定电流,方向如图所示,a、b、c三点分别是正三角形三边的中点,若A、B、C三处导线中的电流分别为l、2l、3l,已知无限长直导线在其周围某一点产生的磁场磁感应强度B的大小与电流成正比,与电流到这一点的距离成反比,即B=,则a、b、c三点的磁感应强度大小关系为(  )‎ A.a点最大 B.b点最大 C.c点最大 D.b,c两点一样大 ‎【考点】通电直导线和通电线圈周围磁场的方向.‎ ‎【分析】本题考查了磁场的叠加,根据导线周围磁场分布可知,与导线等距离地方磁感应强度大小相等,根据安培定则判断出两导线在a、b、c三点形成磁场方向,磁感应强度B是矢量,根据矢量分解合成的平行四边形定则求解.‎ ‎【解答】解:设正三角形的边长为2L,‎ 根据公式B=,结合矢量的叠加原理,‎ 则a、b、c三点的磁感应强度大小分别为 Ba=4k;‎ Bb==‎ Bc==‎ 综上所述,故B正确,ACD错误;‎ 故选:B.‎ ‎ ‎ ‎9.如图所示为电动机与定值电阻R1并联的电路,电路两端加的电压恒为U,开始S断开电流表的示数为I1,S闭合后电动机正常运转,电流表的示数为I2电流表为理想电表,电动机的内阻为R2,则下列关系式正确的是(  )‎ A. =R2 B. =‎ C.I2U=+ D.I2U=(I1﹣I2)U+I22R1‎ ‎【考点】闭合电路的欧姆定律.‎ ‎【分析】电动机工作时其电路是非纯电阻电路,欧姆定律不成立,其消耗的功率不能用公式P=求解.可根据功率分配关系研究各部分功率的关系.‎ ‎【解答】解:A、由于电动机是非纯电阻用电器,因此欧姆定律不成立,故A、B错误.‎ C、由于欧姆定律不成立,则电动机消耗的功率不能用P=表示,故C错误.‎ D、电动机消耗的功率为 (I2﹣I1)U,根据能量守恒定律可知,I2U=(I2﹣I1)U+I22R1.故D正确.‎ 故选:D ‎ ‎ ‎10.一质点以v0=5m/s的初速度从t=0时刻开始做直线运动,其加速度随时间变化的图象如图所示,则系列说法正确的是(‎ A.1s末质点的速度为5.5m/s B.第1s内质点的位移为5.25m C.运动过程中质点的最大速度为6m/s D.4s末质点回到t=0时刻的位置 ‎【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.‎ ‎【分析】加速度﹣时间图象与坐标轴围成的面积表示速度的变化量,据此分析质点的运动情况,求出1s末的速度,第1s内做加速度越来越大的变加速运动,从而求出位移与匀加速运动时的位移之比,根据图象可知,2s末和6s末速度最大,求出最大速度,整个过程中,质点的速度一直为正,一直做单向直线运动.‎ ‎【解答】解:A、加速度﹣时间图象与坐标轴围成的面积表示速度的变化量,则1s内,速度的变化量为:‎ ‎,‎ 则1s末质点的速度为:v1=v0+△v1=5.5m/s,故A正确;‎ B、第1s内做加速度越来越大的变加速运动,因此运动的位移小于,故B错误;‎ C、根据图象可知,2s末和6s末速度最大,最大速度v=5+=6m/s,故C正确;‎ D、整个过程中,质点的速度一直为正,一直做单向直线运动,没有回到t=0时刻的位置,故D错误.‎ 故选:AC ‎ ‎ ‎11.物体做自由落体运动,其下落的高度h、瞬时速度v、时间t、平均速度之间的关系正确的是(  )‎ A. B. C. D.‎ ‎【考点】匀变速直线运动的图像;自由落体运动.‎ ‎【分析】明确自由落体运动的规律,根据位移公式及速度公式进行分析,从而得出正确的图象.‎ ‎【解答】解:物体做自由落体运动.下落的高度h=gt2‎ ‎;故h﹣t图象为过原点的抛物线;故A正确;C错误;‎ B、由v=gt可知,速度﹣时间图象为过原点的直线;故B错误,D正确;‎ 故选:AD.‎ ‎ ‎ ‎12.如图所示,一根粗细均匀,质量分布均匀的直杆,固定在光滑斜面上,上端与斜面的顶端重合,此时杆的机械能为零,已知杆长为斜面长的,斜面的长为L,杆的质量为m,斜面的倾角为θ,若将杆由静止释放,当杆的下端与斜面底端刚好重合时,(  )‎ A.杆的动能为mgLsinθ B.杆的动能为mgLsinθ C.杆的重力势能为﹣mgLsinθ D.杆的重力势能为﹣mgLsinθ ‎【考点】功能关系;机械能守恒定律.‎ ‎【分析】重力做功只与物体的初末的位置有关,斜面的高度为h,由此可以求得重力做功的大小;根据动能定理求解动能的变化.重力做功等于杆的重力势能的变化.‎ ‎【解答】解:A、固定的光滑斜面倾角为θ,杆从最高点滑到斜面底端的过程中杆的高度下降:h=Lsinθ,重力做的功只与物体的初末的位置有关,所以重力做的功为W=mgLsinθ.整个的过程中重力做的功等于杆的动能的增加量,所以当杆的下端与斜面底端刚好重合时,杆的动能为mgLsinθ.故A错误,B正确;‎ C、开始时杆的机械能为0,动能是0,所以杆的重力势能为0.由于当杆的下端与斜面底端刚好重合时,重力做的功为W=mgLsinθ,所以杆的重力势能为﹣mgLsinθ.故C错误,D正确.‎ 故选:BD.‎ ‎ ‎ 二、实验题:本题共2小题,共15分。‎ ‎13.在“探究求合力的方法”的实验中,将橡皮筋的一端固定在水平放置的木板上,用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮筋,使结点达到某一位置O,记录下O点的位置和拉力F1、F2的大小及方向;然后用一个弹簧测力计拉橡皮筋,仍将结点拉到O点,再记录拉力F的大小及方向;然后取下白纸作图,研究合力与分力的关系.‎ ‎(1对实验过程中,以下操作正确的是 B .‎ A.用一个弹簧测力计拉橡皮筋时,使橡皮筋的伸长与用两个弹簧秤拉时伸长量一样即可 B.弹簧测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧测力计的刻度 C.先将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧测力计的拉力大小和方向,把橡皮筋节点拉到记下的位置O点 D.把橡皮筋的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间的夹角必须取90°‎ ‎(2)如图是某同学的实验记录纸,O点为橡皮筋被拉伸后伸长到的位置,两弹簧测力计共同作用时,拉力F1和F2的方向分别过P1和P2点;一个弹簧测力计拉橡皮筋时,拉力F3的方向过P3点.三个力的大小分别为:F1=2.85N、F2=2.64N、F3=4.30N,请根据图中给出的标度作出三个力的图示,并通过作图求出F1和F2的合力大小为 4.5N .‎ ‎【考点】验证力的平行四边形定则.‎ ‎【分析】(1)根据合力与分力的关系是等效的,分析橡皮筯的结点位置要求.按实验原理和方法分析实验要求;‎ ‎(2)根据平行四边形定则先作出F2与F1的合力,根据图中给出的标度求出合力.‎ ‎【解答】解:A、通过细绳套用一个弹簧秤拉和用两个弹簧秤拉,需要橡皮条伸长到相同的位置,若只是伸长相同长度但伸长的方向不同,则合力也不固定,故A错误;‎ B、本实验是通过在白纸上作力的图示来验证平行四边定则,为了减小实验误差,弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行,否则,作出的是拉力在纸面上的分力,误差较大.读数时视线必须与刻度尺垂直,防止视觉误差.故B正确;‎ C、为了避免弹簧测力计的弹簧超过最大限度,弹簧测力计不能拉到最大量程,故C错误;‎ D、本实验只要使两次效果相同就行,两个弹簧称拉力的方向没有限制,不需要取90°,故D错误.‎ 故选:B ‎(2)根据平行四边形定则求F2与F1的合力,作图如下:‎ 由图得F1、F2的合力大小4.5N.‎ 故答案为:(1)B;(2)如图所示;4.5N ‎ ‎ ‎14.某实验小组用如图1所示实验电路测三节干电池组成的电池组的电动势和内阻,定值电阻3Ω.‎ ‎(1)闭合电键前,滑动变阻器的滑片应移动到最 左 (填“左”或“右”)端,闭合电键后,在连续调节滑动变阻器滑片的过程中,电压表V2的示数 增大 (填“增大”、“减小”或“不变,’).‎ ‎(2)根据实验测得的两个电压表的多组示数,作出U1一U2图象,如图2所示,由此得到电池组的电动势E= 4.5V ,内阻r= 3Ω ‎ ‎(3)本实验引起系统误差的主要原因有 电压表的分流作用 .‎ ‎【考点】测定电源的电动势和内阻.‎ ‎【分析】(1)滑动变阻器采用限流接法时,为保护电路闭合开关前滑片要置于阻值最大处;分析清楚电路结构,根据电路结构判断电压表示数如何变化.‎ ‎(2)根据电路图应用欧姆定律求出图象的函数表达式,然后根据图示图象求出电源电动势与内阻.‎ ‎(3)根据电路图分析实验误差来源.‎ ‎【解答】解:(1)由图示电路图可知,滑动变阻器采用限流接法,为保护电路安全,闭合开关前滑片由置于最左端;‎ 移动滑片过程,滑动变阻器接入电路的阻值减小,电路总电阻减小,由闭合电路的欧姆定律可知,‎ 电路电流增大,定值电阻两端电压增大,电压表V2的示数增大.‎ ‎(2)由图示电路图可知,电源电动势:E=U1+Ir=U1+r,整理得:U1=E﹣U2,‎ 则:U1﹣U2图象图象的截距:b=E=4.5V,图象斜率:k===1,解得:r=kR0=3Ω.‎ ‎(3)由于电压表的分流作用,流过电源的电流大于,这是造成实验误差的原因.‎ 故答案为:(1)左;增大;(2)4.5V;3Ω;(3)电压表的分流作用.‎ ‎ ‎ 三、计算论述题:本题共3小题,共计35分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。‎ ‎15.一辆汽车从静止开始启动,设启动过程做匀加速直线运动,在加速启动的过程中突遇紧急情况立即刹车,结果在公路上留下一道笔直的划痕.交警测得划痕的长度为10m,又从监控资料上确定了该车从开始刹车到停止的时间为2s,求:‎ ‎(1)汽车运动过程中的最大速度;‎ ‎(2)若汽车整个运动的位移为50m,则汽车加速的时间为多少?‎ ‎【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.‎ ‎【分析】(1)根据匀变速直线运动的平均速度推论求出汽车刹车时的初速度,就是汽车运动过程中的最大速度;‎ ‎(2)加速阶段和刹车阶段的平均速度相等,则可根据平均速度推论求出汽车加速的时间;‎ ‎【解答】解:(1)刹车过程中汽车做匀减速直线运动,刹车的位移为x2,刹车的时间为t2‎ 则由平均速度推论有 求得汽车运动过程中的最大速度v=10m/s;‎ ‎(2)设加速阶段时间为t1,则整个过程有 解得汽车加速的时间为t1=8s;‎ 答:(1)汽车运动过程中的最大速度为10m/s;‎ ‎(2)若汽车整个运动的位移为50m,则汽车加速的时间为8s.‎ ‎ ‎ ‎16.如图所示,MN是固定的四分之一光滑圆弧轨道,轨道半径为R,其末端N与水平传送带衔接,传送带以一定的速度逆时针匀速运动,NP间长度为L,如果一物块质量为m,从圆弧轨道上高度为h处无初速释放,物块与传送带间的动摩擦因素为μ,求:‎ ‎(1)物块运动到N点时对轨道的压力大小;‎ ‎(2)如果已知L=5m,μ=0.2,取g=10m/s2,要使物块从圆弧轨道上释放后,能从传送带右端滑出,h应满足的条件.‎ ‎【考点】动能定理;向心力.‎ ‎【分析】(1)物块在圆弧轨道下滑过程中,机械能守恒,由机械能守恒定律和牛顿运动定律结合求解物块运动到N点时对轨道的压力大小.‎ ‎(2)物块在传送带做匀减速运动,恰好从传送带右端滑出时速度为0,根据动能定理求解h的范围.‎ ‎【解答】解:(1)物块在圆弧轨道上下滑的过程中,由机械能守恒可得:‎ ‎ mgh=‎ 在N点,设轨道对物块的支持力为F,由牛顿第二定律得:‎ ‎ F﹣mg=m 联立解得:F=(1+)mg 根据牛顿第三定律得,物块运动到N点时对轨道的压力为:F′=F=(1+)mg ‎(2)要使物块能从传送带右端滑出,根据动能定理可得:‎ ‎ mgh﹣μmgL=≥0‎ 解得:h≥1m 答:(1)物块运动到N点时对轨道的压力为(1+)mg.‎ ‎(2)要使物块从圆弧轨道上释放后,能从传送带右端滑出,h应满足的条件为h≥1m.‎ ‎ ‎ ‎17.如图所示,在平面直角坐标系xoy中,第工象限内有沿y轴负向的匀强电场,电场强度的大小为E,第IV象限内有垂直纸面向外的匀强磁场.在y轴的正半轴上,各点处均向x轴正向发射质量均为m、电荷量为q的带正电粒子,结果这些粒子均能从x轴上的Q占决入磁场,并且到Q点速度最小的粒子A,经磁场偏转后恰好从(0,一L)射出磁场,已知QQ=L,粒子的重力不计.求:‎ ‎(1)匀强磁场的磁感应强度大小及粒子A在磁场中运动的时间;‎ ‎(2)若某粒子c从y轴上的P点射出,经过Q点时,速度方向与x轴正向成30°,求OP的大小及该粒子在磁场中做圆周运动的半径.‎ ‎【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.‎ ‎【分析】(1)粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,应用类平抛运动规律与牛顿第二定律求出磁感应强度,然后根据粒子在磁场中做圆周运动的周期求出粒子的运动时间.‎ ‎(2)粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,应用类平抛运动规律与牛顿第二定律可以求出OP的长度与粒子的轨道半径.‎ ‎【解答】解:(1)粒子在电场中做类平抛运动,‎ 水平方向:L=v0t,竖直方向:vy=t,‎ 到达Q点时的速度:v==,‎ 当: =t时,速度最小,为:v=,速度方向与x轴夹角为45°,‎ 粒子经磁场偏转后从(0,﹣L)射出磁场,由几何知识可知,‎ 粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径:r=L,‎ 粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,‎ 由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:B=2,‎ 粒子在磁场中做圆周运动的周期:T=,‎ 粒子在磁场中的运动时间:t=T=;‎ ‎(2)设P点的坐标为(0.y),粒子在电场中做类平抛运动,‎ 水平方向:L=v0t,竖直方向:y=t,‎ 到Q点时,tan30°=,解得:y=L,即OP的大小为: L,‎ vy==,粒子速度:v′=,‎ 粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径:R==L;‎ 答:(1)匀强磁场的磁感应强度大小为2,粒子A在磁场中运动的时间为;‎ ‎(2)OP的大小为L,该粒子在磁场中做圆周运动的半径为L.‎ ‎ ‎ ‎2017年4月13日