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2016年全国高考冲刺物理卷

更新时间:2016-07-11 浏览次数:599 类型:高考模拟
一、<b >选择题</b>
  • 1.

    如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球.当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=90°,质量为m2的小球位于水平地面上,设此时质量为m2的小球对地面压力大小为FN , 细线的拉力大小为FT , 则(  )


    A . FN=m2g B . FN=(m2﹣m1)g C . FT= m1g D . FT=(m2 m1)g
  • 2.

    如图所示,水平放置的平行金属板a、b分别与电源的两极相连,带电液滴P在金属板a、b间保持静止,现设法使P固定,再使两金属板a、b分别绕中心点O、O′处垂直于纸面的轴顺时针转相同的小角度α,然后释放P,则P在电场内将做(  )


    A . 匀速直线运动 B . 水平向右的匀加速直线运动 C . 斜向右下方的匀加速直线运动 D . 曲线运动
  • 3.

    静电喷涂时,喷枪带负电,被喷工件带正电,喷枪喷出的涂料微粒带负电,假设微粒被喷出后只受静电力作用,最后吸附在工件表面,微粒在向工件靠近的过程中(  )


    A . 一定沿着电场线运动 B . 所受电场力先减小后增大 C . 克服电场力做功 D . 电势能逐渐增大
  • 4.

    如图所示,质量均为1kg的两个物体A、B放在水平地面上相距7m,它们与水平地面的动摩擦因数均为μ=0.2.现使它们分别以初速度vA=6m/s和vB=2m/s同时相向运动,不计物体的大小,g取10m/s2 . 则(  )


    A . 它们经过( )s相遇 B . 它们经过 s相遇 C . 它们在距离物体A出发点5.25m处相遇 D . 它们在距离物体A出发点6m处相遇
  • 5.

    如图所示,轻弹簧一端固定在挡板上.质量为m的物体以初速度v0 , 沿水平面向左运动,起始点A与轻弹簧自由端O距离为s,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体与弹簧相碰后弹簧被压缩、然后在弹力作用下物体向右反弹,回到A点的速度刚好为零,则(  )


    A . 弹簧的最大压缩量为 B . 弹簧的最大压缩量为 C . 弹簧获得的最大弹性势能为 mv02 D . 弹簧获得的最大弹性势能为 mv02
  • 6. (2016高三上·平罗期中)

    如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A和B,它们与盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转速加快到两物体刚要发生滑动时,烧断细线,则(   )

    A . 两物体均沿切线方向滑动 B . 物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,同时所受摩擦力减小 C . 两物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会发生滑动 D . 物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远
  • 7. 宇宙中有这样一种三星系统,系统由两个质量为m的小星体和一个质量为M的大星体组成,两个小星体围绕大星体在同一圆形轨道上运行,轨道半径为r.关于该三星系统的说法中正确的是(  )

    A . 在稳定运行的情况下,大星体提供两小星体做圆周运动的向心力 B . 在稳定运行的情况下,大星体应在小星体轨道中心,两小星体在大星体相对的两侧 C . 小星体运行的周期为T= D . 大星体运行的周期为T=
  • 8.

    如图甲所示,绝缘轻质细绳一端固定在方向相互垂直的匀强电场和匀强磁场中的O点,另一端连接带正电的小球,小球电荷量q=6×10﹣7C,在图示坐标中,电场方向沿竖直方向,坐标原点O的电势为零.当小球以2m/s的速率绕O点在竖直平面内做匀速圆周运动时,细绳上的拉力刚好为零.在小球从最低点运动到最高点的过程中,轨迹上每点的电势φ随纵坐标y的变化关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2 . 则下列判断正确的是(  )

    A . 匀强电场的场强大小为3.2×106 v/m B . 小球重力势能增加最多的过程中,电势能减少了2.4 J C . 小球做顺时针方向的匀速圆周运动 D . 小球所受的洛伦兹力的大小为3 N
  • 9. 下列说法中正确的是(  )

    A . 做简谐运动的物体,其振动能量与振幅无关 B . 全息照相的拍摄利用了光的干涉原理 C . 真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源和观察者的运动无关 D . 医学上用激光做“光刀”来进行手术,主要是利用了激光的亮度高、能量大的特点 E . 机械波和电磁波都可以在真空中传播
二、<b >实验题</b>
  • 10.

    弹簧自然悬挂,待弹簧竖直时,长度记为L , 弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为L0;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6 , 数据如下表表:

    代表符号    L    L0         L1        L2       L3      L4         L5       L6

    数值(cm)    25.35    27.35    29.35    31.30    33.4    35.35    37.40    39.30


    1. (1) 表中有一个数值记录不规范,代表符号为.由表可知所用刻度尺的最小分度为

    2. (2) 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(填“L或L0”).

    3. (3) 由图可知弹簧和的劲度系数为N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为g(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8m/s2).

  • 11.

    在物理课外活动中,刘聪同学制作了一个简单的多用电表,图甲为电表的电路原理图.已知选用的电流表内阻Rg=10Ω、满偏电流Ig=10mA,当选择开关接3时为量程250V的电压表.该多用电表表盘如图乙所示,下排刻度均匀,C为上排刻度线的中间刻度,由于粗心上排刻度线对应数值没有标出.

    1. (1) 若指针指在图乙所示位置,选择开关接1时其读数为;选择开关接3时其读数为

    2. (2) 为了测该多用电表欧姆挡的电阻和表内电源的电动势,刘聪同学在实验室找到了一个电阻箱,设计了如下实验:

      ①将选择开关接2,红黑表笔短接,调节R1的阻值使电表指针满偏;

      ②将多用电表红、黑表笔与电阻箱相连,调节电阻箱使多用电表指针指在C处,此时电阻箱如图丙所示,则C处刻度应为Ω.

      ③计算得到多用电表内电池的电动势为V.(保留2位有效数字)

    3. (3) 调零后将电表红黑表笔与某一待测电阻相连,若指针指在图乙所示位置,则待测电阻的阻值为Ω.(保留2位有效数字)

三、<b >计算题</b>
  • 12. (2017·黑龙江模拟) 半径为a的圆形区域内有均匀磁场,磁感应强度为B=0.2T,磁场方向垂直纸面向里,半径为b的金属圆环与磁场同心地放置,磁场与环面垂直,其中a=0.4m,b=0.6m.金属环上分别接有灯L1、L2 , 两灯的电阻均为R=2Ω,一金属棒MN与金属环接触良好,棒与环的电阻均忽略不计.

    1. (1)

      若棒以v0=5m/s的速率,在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径OO′的瞬时(如图),MN中的电动势和流过灯L1的电流.

    2. (2) 撤去中间的金属棒MN,将右面的半圆环OL2O′以OO′为轴向上翻转90°后,磁场开始随时间均匀变化,其变化率为 ,求L1的功率.

  • 13.

    如图所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小木块恰好能沿着木板匀速下滑.若让该小木块从木板的底端每次都以v0的速度沿木板向上运动,随着θ的改变,小木块沿木板滑行的距离将发生变化,重力加速度为g.


    1. (1) 求小木块与木板间的动摩擦因数;

    2. (2) 当θ=60°角时,小木块沿木板向上滑行的距离;

    3. (3) 当θ=60°角时,小木块由底端沿木板向上滑行再回到原出发点所用的时间.

  • 14.

    如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,此时这列波恰好传播到P点,且再经过1.2s,坐标为x=8m的Q点开始起振,求:


    1. (1) 该列波的周期T

    2. (2) 从t=0时刻到Q点第一次达到波峰时,振源O点相对平衡位置的位移y及其所经过的路程s.

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