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最新2016高考押题卷㈠物理试题【江苏卷】

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文件大小:1.33 MB
资源来源:网络收集
资源作者:文件内附
资源整理:好教师资源网
更新时间:2016-05-18
授权方式:共享资源
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资源简介
   2016高考押题卷㈠物理试题【江苏卷】
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分
第Ⅰ卷(共9小题,共31分)
一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分,每小题只有一个选项符合题意。
题号 1 2 3 4 5
答案 C C B A[来源:学科网] B[来源:Zxxk.Com]
1.【答案】 C
【解析】小球抛出后做平抛运动,根据平抛运动规律可知,在小球未落地前,其速度为:v= ,v-t图象不经过坐标原点,故选项A错误;根据加速度定义式可知,平抛运动的速度变化量为:Δv=gt,即Δv-t图象为正比例函数图象,故选项B错误;重力的功率为:P=mgvy=mg2t,即P-t图象亦为正比例函数图象,故选项C正确;重力的功为:W=mg× ,即W-t图象为二次函数图象, 故选项D错误。
2.【答案】 C
【解析】由图象可知,在球体外离球心2R处的电场强度的大小为离球心R处的电场强度的大小1/4,即不与到球心的距离成反比,故选项A错误;在E-r图象中面积表示电势差,单位应为V,故选项B错误;由图象可知,从球心向外,图线均分布在横轴的上方,图线与横轴所围的面积始终为正值,即电势差始终为正值且逐渐增大,说明随着距离的增加电势逐渐降低,故选项C正确;根据电势能Ep=qφ可知,带负电的点电荷离球体越近电势能越小,故选项D错误。
3.【答案】 B
4.【答案】 A
【解析】当线圈中通过电流时,线圈将受到磁场安培力的作用,故选项C错误;线圈在安培力与螺旋弹簧的共同作用下,转过的角度与电流成正比,故选项A正确;由图乙可知,这里的磁场为均匀辐向磁场,磁场方向始终与线圈平面平行,即磁通量始终为零,故选项B错误;用导线短接两接线柱时,线圈转动时会产生感应电流,这是电磁阻尼,故选项D错误。学科网
5.【答案】 B
【解析】物块在长木板上时,长木板与地面间的最大静摩擦力为0.4μmg,长木板对物块的最大静摩擦力为μmg,当水平拉力F<0.4μmg时,则两者均处于静止状态,当两者都运动时,设物块恰好相对木板要滑动时的水平拉力为F0,两者运动的加速度为a,对整体应用牛顿第二定律有:F0-0.4μmg=2ma,对物块应用牛顿第二定律有:F0-μmg=ma,联立解得:F0=1.6μmg,即当0.4μmg<F<1.6μmg时,两者相对静止,以共同加速度a= -0.2μg一起做加速直线运动,当F≥1.6μmg时,物块相对长木板向右滑动,长木板的加速度恒为:a1= 0.6μg,而物块的加速度为:a2= -μg,故选项A、C、D错误;选项B正确。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分,每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。
题号 6 7 8 9
答案 AD BD CD ACD
6.【答案】 AD
【解析】当照射光强度增大时,光敏电阻的阻值减小,电路中的总电阻减小,总电流增大,定值电阻R1两端的电压增大,小灯泡的功率增大,故选项A正确,选项B错误;根据闭 合电路欧姆定律可知电容器两端的电压减小,故所带电荷量减少,故选项C错误;对定值电阻而言,| |也就等于其阻值,故选项D正确。
7.【答案】 BD

8.【答案】 CD
【解析】卫星运动的向心力由地球对它们的万有引力提供,根据万有引力定律和向心力公式有:Fn= =man= = ,因此,两卫星所示向心力大小跟卫星自身的质量有关,故选项A错误;当卫星1加速后,将做离心运动,即偏离原来的圆轨道,不可能追上卫星2,故选项B错误;同时解得:an= ,T= ,设地球表面一质量为m′的物体,其所受重力约等于地球对它的万有引力,有:m′g= ,解得:GM=gR2,所以有:an= ,故选项C正确;T= ,又因为卫星的圆周运动具有周期性,所以卫星1由位置A运动至位置B所需的时间为:t=(n+ )T(其中n=0,1,2,…),显然当n=1时,t= = ,故选项D正确。
9.【答案】 ACD
第Ⅱ卷(共6题,共89分)
三 、简答题:本题分必做题(第10、11题)和选做题(第12题)两部分,共42分,请将解答填写在答题卡相应的位置。
必做题:
10.(8分)【答案】(1)C(2分) (2)2.30(1分) 5.00(1分) 5.29m(1分) 2.645(M+m)(1分) (3)2∶3(2分)
【解析】(1)由图甲所示可知,实验器材选用的是电火花计时器,所用电源应为220V交流电源,故选项A错误;根据实验设计可知,重物的重力势能减少,重物与小车的动 能均增加,不妨设重物的质量为m,小车的质量为M,因此要想达到实验目的,需要验证mgh与 是否相等,显然两者的质量均需测量,故选项B 错误;根据甲图所示实验装置可知,实验过程中,只有细线与长木板平行,才能使得小车与重物的速率始终相等,故选项C正确;若实验中应先释放小车再打开计时器,则重物和小车对应的初速度都不为零,故选项D错误。
(2)由图乙可知,在打计数点4时小车的速度为:v4= = ×10-2m/s=2.30m/s,根据逐差法可知,小车的加速度为:a= = ×10-2m/s2=5.00m/s2,打下O点到点4的过程中,系统减少的重力势能为:ΔEp=mgsO4=m×10×52.90×10-2J=5.29mJ,增加的动能为:ΔEk= = ×2.302J=2.645(M+m)J。
(3)在不计一切阻力的情况下,系统的机械能守恒,有:mgh= ,即: = ,在 -h图象中,图线的斜率为:k= =4,解得: =
11.(10分)【答案】 (1)1.125(2分)(2)A(2分) F(2分) (3)如图所示(2分)(4)9.8×10-7(2分)[来源:Zxxk.Com]

(3)采用描点作图,作出U-I图线如下图所示:

图线的斜率表示了待测金属管线的阻值,有:k=Rx= Ω=4.5Ω,电路图如下图所示:

(4)根据电阻定律有:Rx= = ,解得:S= - =9.8×10-7m2。学科网
12.选做题:(请从A、B和C三小题中选定两小题作答,并在答题卡上把所选题目对应字母后的方框涂满涂黑,如都作答则按A、B两小题评分。)
A.(选修模块3-3)(12分)
(1)(4分)【 答案】 BD
【解析】随着分子间距的增大,分子引力与斥力均减小,只不过在液体表面层分子间作用力表现为引力,即斥力减小得更快,从而形成液体表面张力,故选项A错误,选项B正确;温度是分子平均动能的标准,虽然分子做无规则运动,但大多数分子的速率在某个数值附近,离开这个数值越远,分子数越少,且气体的温度越高,速率大的分子所占的比例越大,由图乙可知,有T2>T1,故选项C错误,选项D正确。
(2)【答案】 ① (2分),②气体分子不断地与容器壁发生碰撞(2分)。
【解析】①根据题意有:V0=Nd3,解得:d=
②气体压强形成的原因是由于大量气体分子由于无规则热运动,对器壁无规则碰撞,从而形成的持续的稳定的碰撞作用力,即产生压强。[来源:学+科+网]
(3)【答案】 ①pB= (2分);②放热(1分),W(1分)。

B.(选修模块3-4)(12分)
(1)(4分)【答案】 AD
【解析】波在同一种均匀介质中是匀速传播的,由图甲可知,波源在靠近B处,远离A处,所以B处的观察者接收到波的频率大于波源发出的频率,A处的观察者接收到波的频率小于波源发出的频率,故选项A正确,选项B错误。
(2)【 答案】 c(2分),加强(2分)。
【解析】根据相对论光速不变原理可知,B观察到A发出光波的速度为c,由于光速不变,因此两列光的波峰到达F点时通过的距离相等,因此所用时间相等,即两波峰同时到达F点,则中点F的振动为加强。
(3)(4分)【答案】 n≥ 。
【解析】由题意“光束不论以多大 的入射角射到光纤的ab面上,经光纤传导后只能从光纤的cd面射出”可知,光束进入纤维后在ad、bc面上将发生全反射,作出光路示意图如下图所示,由折射定律有:n= ,显然入射角i越大,折射角γ越大,光束达到ad面上时的入射角α越小,要使能发生全反射,需满足:α≥C(其中C为临界角),即有sinα≥

不妨设光束以最大入射角i=90°入射至ab面,此时有:n=
由图中几何关系有:γ+α=90°
解得:n≥
C.(选修模块3-5)(12分)
(1)(4分)【答案】 BD
(2)【答案】 ①eUC(1分),υ- (1分);② (2分)。
【解析】①由图乙可知-eUC=0-Ek
解得:Ek=eUC
根据爱因斯坦光电效应有:Ek=hυ-W0
又W0=hυ0
解得:υ0=υ-
②在原子跃迁过程中,根据能量守恒定律有:hυ=ΔE=E4-E1=( -1)E1
解得:E1=
(3)【答案】 ① → + (1分),m′=10g(1分);②大小v= (1分),方向与α粒子的速度方向相反(1分)。
四、计算题:本题共3小题,共计47分,解答时请写出必要的文 字说明、方程式和重要的演算步骤,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。
13.(15分)【答案】 (1)vm=5m/s;(2)F大小为1N,方向沿斜导轨向下;(3)。
【解析】(1)金属杆N在斜轨道滑行的过程中,金属杆M受到垂直水平导轨向下的安培力作用,因而始终处于静止,金属杆N则受到沿斜导轨向上的安培力作用,做加速度逐渐减小的加速运动,当速度增大到最大时,将匀速下滑,对金属杆N,根据共点力平衡条件有:mgsin30°=IdB2(1分)
根据闭合电路欧姆定律有:I= (1分)
解得:vm= = m/s=5m/s(1分)
(2)当金属杆N沿斜导轨向下做匀加速运动时,有:vN=at(1分)
设外力F方 向沿斜导轨向上,根据牛顿第二定律有:mgsin30°-F-IdB2=ma(1分)
根据闭合电路欧姆定律有:I= (1分)
解得:F=mgsin30°- -ma=5N- ×2N-1×2N=-1N(2分)
即拉力大小为1N,方向沿斜导轨向下(1分)
(3)金属杆N在斜轨道上向下滑行的过程中,金属杆M在水平面上向左做减速运动,对金 属杆M,在水平方向上根据牛 顿第二定律有:f=μN=maM(1分)
在竖直方向上有:N=mg+IdB1(1分)
根据闭合电路欧姆定律有:I= (1分)
解得:aM=4+2.5t(1分)
设金属杆M减速到停下所用时间为t,则有:Δv= - =- (4+4+2.5t)=-4m/s(1分)
解得:t=0.8s(1分)
对金属杆N,根据匀变速直线运动位移公式有:s= =0.64m(1分)学科网
14.(16分)【答案】 (1)Ep=19.4J;(2)Q=21J;(3)0<vB≤4m/s或vB≥ m/s。




(3)要使微粒从C点运动到D点,其轨迹示意图如下图所示:

由于OD= OC,则有:α=60°(1分)
根 据向心力公式有:qv1B0= (1分)
由图中几何关系有:h=R,随着磁感应强度的变化,微粒可以重复多次上述运动至D点
所以有:h=nR(其中n=1,2,3,…)(1分)
解得:B0=0.1n(其中n=1,2,3,…)(1分)
根据第(2)问求解可知,微粒做圆周运动的周期为:T= (1分)
又有: = ,解得:T0= (其中n=1,2,3,…)(1分)学科网


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