江苏高考物理试卷及答案Word格式文档下载.doc
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江苏卷]一小物块沿斜面向上滑动,然后滑回到原处.物块初动能为Ek0,与斜面间的动摩擦因数不变,则该过程中,物块的动能Ek与位移x关系的图线是( )
A B
C D
3.C [解析]小物块上滑过程,由动能定理得-(mgsinθ+μmgcosθ)x=Ek-Ek0,整理得Ek=Ek0-(mgsinθ+μmgcosθ)x.设小物块上滑的最大位移大小为s,小物块下滑过程,由动能定理得(mgsinθ-μmgcosθ)(s-x)=Ek-0,整理得Ek=(mgsinθ-μmgcosθ)s-(mgsinθ-μmgcosθ)x,所以选项C正确.
4.I3[2017·
江苏卷]如图所示,三块平行放置的带电金属薄板A、B、C中央各有一小孔,小孔分别位于O、M、P点.由O点静止释放的电子恰好能运动到P点.现将C板向右平移到P′点,则由O点静止释放的电子( )
A.运动到P点返回
B.运动到P和P′点之间返回
C.运动到P′点返回
D.穿过P′点
4.A [解析]C板在P点时,由静止释放的电子从O到P过程中合外力做的总功为零.当C板移到P′时,根据E====,可知B、C板间的电场强度不变,由静止释放的电子从O到P过程中合外力做的总功仍然为零,所以电子运动到P点时速度为零,然后返回,故A正确.
5.D6[2017·
江苏卷]如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上.物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是( )
A.物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F
B.小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F
C.物块上升的最大高度为
D.速度v不能超过
5.D [解析]小环碰到钉子后,物块向上摆动,物块在夹子中没有滑动,说明小环碰到钉子瞬间,物块与夹子之间的摩擦力小于或等于2F;
物块在匀速运动时,物块与夹子之间的摩擦力小于2F,绳中的张力也就小于2F,故A、B错误.物块向上摆动过程,由机械能守恒定律有mv2=mgh,得h=,故C错误.小环碰到钉子瞬间,设物块与夹子之间的摩擦力等于2F,由牛顿第二定律得2F-Mg=M,速度v=,根据题意,物块的速度应小于或等于,故D正确.
6.D5(多选)[2017·
江苏卷]“天舟一号”货运飞船于2017年4月20日在文昌航天发射中心成功发射升空.与“天宫二号”空间实验室对接前,“天舟一号”在距地面约380km的圆轨道上飞行,则其( )
A.角速度小于地球自转角速度
B.线速度小于第一宇宙速度
C.周期小于地球自转周期
D.向心加速度小于地面的重力加速度
6.BCD [解析]“天舟一号”的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,所以“天舟一号”比同步卫星转动得快,角速度大,周期短,而地球自转的角速度和周期与地球同步卫星的相同,所以“天舟一号”的角速度比地球自转角速度大,周期短,故A错误,C正确.“天舟一号”的轨道半径大于近地卫星的轨道半径,所以“天舟一号”比近地卫星的线速度小,向心加速度小,近地卫星的线速度就是第一宇宙速度,近地卫星的向心加速度等于地面的重力加速度,所以“天舟一号”的线速度小于第一宇宙速度,向心加速度小于地面的重力加速度,故B、D正确.
7.M3(多选)[2017·
江苏卷]某音响电路的简化电路图如图所示,输入信号既有高频成分,也有低频成分,则( )
A.电感L1的作用是通高频
B.电容C2的作用是通高频
C.扬声器甲用于输出高频成分
D.扬声器乙用于输出高频成分
7.BD [解析]在电路中电感线圈的作用是“通直流、阻交流,通低频、阻高频”,在电路中电容器的作用是“通交流、隔直流,通高频、阻低频”,所以A错误,B正确.扬声器甲输出低频成分,扬声器乙输出高频成分,故C错误,D正确.
8.I7(多选)[2017·
江苏卷]在x轴上有两个点电荷q1、q2,其静电场的电势φ在x轴上分布如图所示.下列说法正确的有( )
A.q1和q2带有异种电荷
B.x1处的电场强度为零
C.负电荷从x1移到x2,电势能减小
D.负电荷从x1移到x2,受到的电场力增大
8.AC [解析]φ
x图像的斜率表示电场强度,由图像可知,x2左侧电场强度方向向左,x2右侧电场强度向右,x1处电场强度大于零,x2处电场强度等于零,故q1和q2带有异种电荷,A正确,B错误.负电荷从x1处移到x2处,电势升高,电场强度减小,故电势能减小,电场力减小,C正确,D错误.
9.C3、E3(多选)[2017·
江苏卷]如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L.B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60°
变为120°
.A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则此下降过程中( )
A.A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于mg
B.A的动能最大时,B受到地面的支持力等于mg
C.弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下
D.弹簧的弹性势能最大值为mgL
9.AB [解析]A球由静止下降经过先加速达到速度最大、再减速至速度为零的过程.当A动能达到最大,即速度最大时,其所受合力为零,此时以A、B、C整体为研究对象,整体的加速度为零,故地面对整体的支持力等于整体的重力,B受到地面的支持力等于mg,选项B正确;
在A下降加速达到最大速度之前,A处于失重状态,以A、B、C整体为研究对象,地面对整体的支持力小于整体的重力,故B受到地面的支持力小于mg,选项A正确;
当弹簧的弹性势能最大时,弹簧长度最大,此时,A处于最低点,之后A竖直向上先加速再减速,回到原位置,以后周期性运动,选项C错误;
对整个系统由机械能守恒定律得,Epmax=mg(Lcos30°
-Lcos60°
)=mgL,选项D错误.
10.E4[2017·
江苏卷]利用如图所示的实验装置探究恒力做功与物体动能变化的关系.小车的质量为M=200.0g,钩码的质量为m=10.0g,打点计时器的电源为50Hz的交流电.
(1)挂钩码前,为了消除摩擦力的影响,应调节木板右侧的高度,直至向左轻推小车观察到________.
(2)挂上钩码,按实验要求打出的一条纸带如图所示.选择某一点为O,依次每隔4个计时点取一个计数点.用刻度尺量出相邻计数点间的距离Δx,记录在纸带上.计算打出各计数点时小车的速度v,其中打出计数点“1”时小车的速度v1=________m/s.
(3)将钩码的重力视为小车受到的拉力,取g=9.80m/s2,利用W=mgΔx算出拉力对小车做的功W.利用Ek=Mv2算出小车动能,并求出动能的变化量ΔEk.计算结果见下表.
W/×
10-3J
2.45
2.92
3.35
3.81
4.26
ΔEk/×
2.31
2.73
3.12
3.61
4.00
请根据表中的数据,在方格纸上作出ΔEk
W图像.
(4)实验结果表明,ΔEk总是略小于W.某同学猜想是由于小车所受拉力小于钩码重力造成的.用题中小车和钩码质量的数据可算出小车受到的实际拉力F=________N.
10.[答案]
(1)小车做匀速运动
(2)0.228
(3)如图所示
(4)0.093
[解析]
(1)小车处于平衡状态,故它被轻推后能做匀速直线运动.
(2)v1===0.228m/s.
(4)钩码受力如图所示
F合=mg-F
根据牛顿第二定律得
mg-F=ma ①
小车所受合力的大小等于F,再由牛顿第二定律得F=Ma ②
综合①②得
F=
代入数据得
F=N≈0.093N.
11.J2、J8、J9[2017·
江苏卷]某同学通过实验制作一个简易的温控装置,实验原理电路图如图所示,继电器与热敏电阻Rt、滑动变阻器R串联接在电源E两端,当继电器的电流超过15mA时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控.继电器的电阻约20Ω,热敏电阻的阻值Rt与温度t的关系如下表所示.
t/℃
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Rt/Ω
199.5
145.4
108.1
81.8
62.9
49.1
(1)提供的实验器材有:
电源E1(3V,内阻不计)、电源E2(6V,内阻不计)、滑动变阻器R1(0~200Ω)、滑动变阻器R2(0~500Ω)、热敏电阻Rt、继电器、电阻箱(0~999.9Ω)、开关S、导线若干.
为使该装置实现对30~80℃之间任一温度的控制,电源E应选用________(选填“E1”或“E2”),滑动变阻器R应选用________(选填“R1”或“R2”).
(2)实验发现电路不工作.某同学为排查电路故障,用多用电表测量各接点间的电压,则应将如图所示的选择开关旋至________(选填“A”“B”“C”或“D”).
图2
(3)合上开关S,用调节好的多用电表进行排查.在图中,若只有b、c间断路,则应发现表笔接入a、b时指针________(选填“偏转”或“不偏转”),接入a、c时指针________(选填“偏转”或“不偏转”).
(4)排除故障后,欲使衔铁在热敏电阻为50℃时被吸合,下列操作步骤的正确顺序是________(填写各步骤前的序号).
①将热敏电阻接入电路
②观察到继电器的衔铁被吸合
③断开开关,将电阻箱从电路中移除
④合上开关,调节滑动变阻器的阻值
⑤断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至108.1Ω
11.[答案]
(1)E2 R2
(2)C
(3)不偏转 偏转 (4)⑤④②③①
[解析]
(1)由于继电器的电流超过15mA时,衔铁才能被吸合,若电源E取E1=3V时,由闭合电路欧姆定律得
I1==15mA=0.015A
即R总===200Ω
而在30℃时,热敏电阻的阻值为199.5Ω,再加上继电器的电阻20Ω,总电阻为219.5Ω,已超过200Ω,则无法使温度控制在30℃,故E1=3V不能选择,只能选择E2,E2=6V,由闭合电路欧姆定律得
I2==0.015A
则R总′=400Ω
此时若要使温度能控制在
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