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文档介绍
2015年安徽高考物理试卷(含解析)
2015年安徽高考物理试卷 一.选择题(共7小题) 1.如图示是α粒了(氦原子核)被重金属原子核散射的运动轨迹,M、N、P、Q是轨迹上的四点,在散射过程中可以认为重金属原子核静止不动.图中所标出的α粒子在各点处的加速度方向正确的是( ) A. M点 B. N点 C. P点 D. Q点 2.由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别为q1和q2,其间距离为r时,它们之间相互作用力的大小为F=k,式中k为静电力常量.若用国际单位制的基本单位表示,k的单位应为( ) A. kg•A2•m3 B. kg•A﹣2•m3•s﹣4 C. kg•m2•C﹣2 D. N•m2•A﹣2 3.图示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电流两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器,现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法正确的是( ) A. 电压表V1示数增大 B. 电压表V2,V3示数均增大 C. 该变压器起升压作用 D. 变阻器滑片是沿c→d的方向滑动 4.一根长为L、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e,在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒内的电场强度大小为( ) A. B. C. ρnev D. 5.如图所示,一束单色光从空气入射到棱镜的AB面上,经AB和AC两个面折射后从AC面进入空气,当出射角i′和入射角i相等时,出射光线相对于入射光线偏转的角度为θ,已知棱镜顶角为α,则计算棱镜对该色光的折射率表达式为( ) A. B. C. D. 6.如图所示,abcd为水平放置的平行“⊂”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计,已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则( ) A. 电路中感应电动势的大小为 B. 电路中感应电流的大小为 C. 金属杆所受安培力的大小为 D. 金属杆的热功率为 7.已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为,其中σ为平面上单位面积所带的电荷量,ɛ0为常量,如图所示的平行板电容器,极板正对面积为S,其间为真空,带电量为Q,不计边缘效应时,极板可看作无穷大导体板,则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别为( ) A. 和 B. 和 C. 和 D. 和 二.解答题(共5小题) 8.在“验证力的平行四边形定则”实验中,某同学用图钉把白纸固定在水平放置的木板上,将橡皮条的一端固定在板上一点,两个细绳套系在橡皮条的另一端,用两个弹簧测力计分别拉住两个细绳套,互成角度地施加拉力,使橡皮条伸长,结点到达纸面上某一位置,如图所示,请将以下的实验操作和处理补充完整: ①用铅笔描下结点位置,记为O; ②记录两个弹簧测力计的示数F1和F2,沿每条细绳(套)的方向用铅笔分别描出几个点,用刻度尺把相应的点连成线; ③只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点仍拉到位置O,记录测力计的示数F3, ; ④按照力的图示要求,作出拉力F1,F2,F3; ⑤根据力的平行四边形定则作出F1和F2的合力F; ⑥比较 的一致程度,若有较大差异,对其原因进行分析,并作出相应的改进后再次进行实验. 9.某同学为了测量一节电池的电动势和内阻,从实验室找到以下器材:一个满偏电流为100μA、内阻为2500Ω的表头,一个开关,两个电阻箱(0~999.9Ω)和若干导线. (1)由于表头量程偏小,该同学首先需将表头改装成量程为50mA的电流表,则应将表头与电阻箱 (填“串联”或“并联”),并将该电阻箱阻值调为 Ω. (2)接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量,实验电路如图1所示,通过改变电阻R测相应的电流I,且作相关计算后一并记录如表: 1 2 3 4 5 6 R(Ω) 95.0 75.0 55.0 45.0 35.0 25.0 I(mA) 15.0 18.7 24.8 29.5 36.0 48.0 IR(V) 1.42 1.40 1.36 1.33 1.26 1.20 ①根据表中数据,图2中已描绘出四个点,请将第5、6两组数据也描绘在图2中,并画出IR﹣I图线; ②根据图线可得电池的电动势E是 V,内阻r是 Ω. 10.一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示,物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动直至静止.g取10m/s2. (1)求物块与地面间的动摩擦因数μ; (2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F; (3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W. 11.在xOy平面内,有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(图象未画出),由A点斜射出一质量为m、带电量为+q的粒子,B和C是粒子运动轨迹上的两点,如图所示,其中l0为常数,粒子所受重力忽略不计,求: (1)粒子从A到C过程中电场力对它做的功; (2)粒子从A到C过程所经历的时间; (3)粒子经过C点时的速率. 12.由三颗星体构成的系统,忽略其它星体对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内做相同角速度的圆周运动(图示为A、B、C三颗星体质量不相同时的一般情况).若A星体质量为2m,B、C两星体的质量均为m,三角形的边长为a,求: (1)A星体所受合力大小FA;(2)B星体所受合力大小FB; (3)C星体的轨道半径RC;(4)三星体做圆周运动的周期T. 2015年安徽高考物理试卷 参考答案与试题解析 一.选择题(共7小题) 1.如图示是α粒了(氦原子核)被重金属原子核散射的运动轨迹,M、N、P、Q是轨迹上的四点,在散射过程中可以认为重金属原子核静止不动.图中所标出的α粒子在各点处的加速度方向正确的是( ) A. M点 B. N点 C. P点 D. Q点 分析: 根据粒子轨迹的弯曲方向,可以判定粒子受力的方向;再根据受力的方向,判定α粒子在电场中运动时,粒子的加速度的方向. 解答: 解:根据轨迹弯曲的方向,可以判定粒子受力的方向大体向上,与粒子和重金属原子核的点的连线的方向相反,故M、N、P、Q是轨迹上的四点的加速度的方向中,只有P点标出的方向是正确的.故选:C 2.由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别为q1和q2,其间距离为r时,它们之间相互作用力的大小为F=k,式中k为静电力常量.若用国际单位制的基本单位表示,k的单位应为( ) A. kg•A2•m3 B. kg•A﹣2•m3•s﹣4 C. kg•m2•C﹣2 D. N•m2•A﹣2 分析: 力学单位制规定了物理量的单位,同时根据物理量间的公式也可以分析单位之间的关系. 解答: 解:根据F=k可得:k=, 由于F=ma,q=It,所以k= 根据质量的单位是kg,加速度的单位m/s2,距离的单位是m,电流的单位是A,时间的单位s,可得k的单位是kg•A﹣2•m3•s﹣4 故选:B 3.图示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电流两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器,现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,则下列说法正确的是( ) A. 电压表V1示数增大 B. 电压表V2,V3示数均增大 C. 该变压器起升压作用 D. 变阻器滑片是沿c→d的方向滑动 分析: 根据欧姆定律分析负载电阻的变化,图中变压器部分等效为一个电源,变压器右侧其余部分是外电路,外电路中,R0与滑动变阻器R串联;然后结合闭合电路欧姆定律和串并联电路的电压、电流关系分析即可. 解答: 解:A、观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,即副线圈电流增大, 由于a、b接在电压有效值不变的交流电流两端,匝数比不变,所以副线圈电压不变,即V1,V2示数不变, 根据欧姆定律得负载电阻减小,所以变阻器滑片是沿c→d的方向滑动,故A错误,D正确, B、由于R0两端电压增大,所以滑动变阻器R两端电压减小,即电压表V3示数减小,故B错误; C、观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,即原线圈电流增大量小于副线圈电流增大量, 根据电流与匝数成反比,所以该变压器起降压作用,故C错误;故选:D. 4.一根长为L、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e,在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒内的电场强度大小为( ) A. B. C. ρnev D. 专题: 电场力与电势的性质专题. 分析: 利用电流的微观表达式求的电流,由电阻的定义式求的电阻,由E= 求的电场强度 解答: 解:导体中的电流为I=neSv 导体的电阻为R= 导体两端的电压为U=RI 场强为E= 联立解得E=ρnev 故选:C 5.如图所示,一束单色光从空气入射到棱镜的AB面上,经AB和AC两个面折射后从AC面进入空气,当出射角i′和入射角i相等时,出射光线相对于入射光线偏转的角度为θ,已知棱镜顶角为α,则计算棱镜对该色光的折射率表达式为( ) A. B. C. D. 分析: 由几何关系可明确在AB边入射时的入射角和折射角,再由折射定律可求得折射率. 解答: 解: 由折射定律可知,n=; 因入射角和出射角相等,即i=i′ 故由几何关系可知,β=;vvi=+β=; 故折射率n=; 故选:A. 6.如图所示,abcd为水平放置的平行“⊂”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计,已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则( ) A. 电路中感应电动势的大小为 B. 电路中感应电流的大小为 C. 金属杆所受安培力的大小为 D. 金属杆的热功率为 分析: 由导体切割磁感线公式可求得感应电动势的大小,由安培力公式F=BIL可求得安培力以;由P=FV即可求得功率;注意公式中的l均为导轨间的距离. 解答: 解:A、电路中感应电动势的大小E=Blv;公式中的l为切割的有效长度,故电动势E=Blv;故A错误; B、感应电流i==;故B正确; C、安培力的大小F=BIL=;故C错误; D、功率P=FV=;故D错误;故选:B. 7.已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为,其中σ为平面上单位面积所带的电荷量,ɛ0为常量,如图所示的平行板电容器,极板正对面积为S,其间为真空,带电量为Q,不计边缘效应时,极板可看作无穷大导体板,则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别为( ) A. 和 B. 和 C. 和 D. 和 分析: 由题意可明确两极板单独在极板内部形成的场强大小,根据电场的叠加可明确合场强; 相互作用力可看作极板在对方场强中的受力,即F=Eq. 解答: 解:两极板均看作无穷大导体板,极板上单位面积上的电荷量σ= ;则单个极板形成的场强E0==,两极板间的电场强度为:2×=; 两极板间的相互引力F=E0Q=;故选:D. 二.解答题(共5小题) 8.在“验证力的平行四边形定则”实验中,某同学用图钉把白纸固定在水平放置的木板上,将橡皮条的一端固定在板上一点,两个细绳套系在橡皮条的另一端,用两个弹簧测力计分别拉住两个细绳套,互成角度地施加拉力,使橡皮条伸长,结点到达纸面上某一位置,如图所示,请将以下的实验操作和处理补充完整: ①用铅笔描下结点位置,记为O; ②记录两个弹簧测力计的示数F1和F2,沿每条细绳(套)的方向用铅笔分别描出几个点,用刻度尺把相应的点连成线; ③只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点仍拉到位置O,记录测力计的示数F3, 记下细绳的方向 ; ④按照力的图示要求,作出拉力F1,F2,F3; ⑤根据力的平行四边形定则作出F1和F2的合力F; ⑥比较 力F3与F的大小和方向 的一致程度,若有较大差异,对其原因进行分析,并作出相应的改进后再次进行实验. 分析: 该实验采用了等效替代的方法,因此要求两次拉橡皮筋要使橡皮筋的形变相同,即将橡皮筋拉到同一点,力是矢量,因此在记录时要记录大小和方向,步骤③中要记下细绳的方向,才能确定合力的方向,步骤⑥比较力F′与F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论. 解答: 解:步骤③中要记下细绳的方向,才能确定合力的方向,从而用力的图示法画出合力; 步骤⑥比较力F3与F的大小和方向,看它们的一致程度,得出结论. 故答案为:记下细绳的方向;力F3与F的大小和方向. 9.某同学为了测量一节电池的电动势和内阻,从实验室找到以下器材:一个满偏电流为100μA、内阻为2500Ω的表头,一个开关,两个电阻箱(0~999.9Ω)和若干导线. (1)由于表头量程偏小,该同学首先需将表头改装成量程为50mA的电流表,则应将表头与电阻箱 并联 (填“串联”或“并联”),并将该电阻箱阻值调为 5.0 Ω. (2)接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量,实验电路如图1所示,通过改变电阻R测相应的电流I,且作相关计算后一并记录如表: 1 2 3 4 5 6 R(Ω) 95.0 75.0 55.0 45.0 35.0 25.0 I(mA) 15.0 18.7 24.8 29.5 36.0 48.0 IR(V) 1.42 1.40 1.36 1.33 1.26 1.20 ①根据表中数据,图2中已描绘出四个点,请将第5、6两组数据也描绘在图2中,并画出IR﹣I图线; ②根据图线可得电池的电动势E是 1.53 V,内阻r是 2.0 Ω. 分析: (1)由电表的改装原理可明确应并联一个小电阻分流来扩大电流表量程,根据并联电路规律可求得对应的电阻; (2)由描点法得出图象;再由闭合电路欧姆定律求出表达式,由图象即可求出电动势和内电阻. 解答: 解:(1)电流表量程扩大于50mA,即扩大=500倍,则应并联一个小电阻,其分流应为表头电流的499倍,则有:R=≈5Ω; (2)根据描点法作出5、6两点,再由直线将各点相连即得出对应的图象如图所示; (3)因IR即表示电源的路端电压,则有;IR=E﹣I(r+RA), 则由图象可知,对应的电动势为1.53V,内阻为:r=﹣5=2.0Ω 故答案为:(1)并联,5;(2)①如图所示;②1.53,2.0 10.一质量为0.5kg的小物块放在水平地面上的A点,距离A点5m的位置B处是一面墙,如图所示,物块以v0=9m/s的初速度从A点沿AB方向运动,在与墙壁碰撞前瞬间的速度为7m/s,碰后以6m/s的速度反向运动直至静止.g取10m/s2. (1)求物块与地面间的动摩擦因数μ; (2)若碰撞时间为0.05s,求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F; (3)求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W. 分析: (1)对物块应用动能定理可以求出动摩擦因数. (2)对物块应用动量定理可以求出作用力大小. (3)应用动能定理可以求出物块反向运动过程克服摩擦力做的功. 解答: 解:(1)物块从A到B过程,由动能定理得: ﹣μmgsAB=mvB2﹣mv02,代入数据解得:μ=0.32; (2)以向右为正方向,物块碰撞墙壁过程, 由动量定理得:Ft=mv﹣mvB,即:F×0.05=0.5×(﹣6)﹣0.5×7, 解得:F=﹣130N,负号表示方向向左; (3)物块向左运动过程,由动能定理得:W=mv2=×0.5×62=9J; 答:(1)物块与地面间的动摩擦因数μ为0.32; (2)若碰撞时间为0.05s,碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小F为130N; (3)物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功W为9J. 11.在xOy平面内,有沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E(图象未画出),由A点斜射出一质量为m、带电量为+q的粒子,B和C是粒子运动轨迹上的两点,如图所示,其中l0为常数,粒子所受重力忽略不计,求: (1)粒子从A到C过程中电场力对它做的功; (2)粒子从A到C过程所经历的时间; (3)粒子经过C点时的速率. 分析: (1)由电场力做功的特点可明确W=Uq,而U=Ed,求得沿电场线方向上的距离即可求得功; (2)粒子在x轴方向上做匀速直线运动,根据水平位移可明确AO、BO及BC时间相等,由竖直方向的匀变速直线运动可求得时间; (3)由类平抛运动规律可求得水平和竖直竖直,再由运动的合成与分解求得合速度. 解答: 解:(1)粒子从A到C电场力做功为W=qE(yA﹣yC)=3qEl0 (2)根据抛体运动的特点,粒子在x轴方向做匀速直线运动,由对称性可知,轨迹是最高点D在y轴上,可令tA0=toB=T,tBC=T; 由Eq=ma得:a= 又y=aT2 yb+3l0=a(2T)2 解得:T= 则A到C过程所经历的时间t=3; (3)粒子在DC段做类平抛运动,则有:2l0=vCx(2T);vcy=a(2T) vc== 答:(1)粒子从A到C过程中电场力对它做的功3qEl0 (2)粒子从A到C过程所经历的时间3; (3)粒子经过C点时的速率为. 12.由三颗星体构成的系统,忽略其它星体对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内做相同角速度的圆周运动(图示为A、B、C三颗星体质量不相同时的一般情况).若A星体质量为2m,B、C两星体的质量均为m,三角形的边长为a,求: (1)A星体所受合力大小FA; (2)B星体所受合力大小FB; (3)C星体的轨道半径RC; (4)三星体做圆周运动的周期T. 分析: (1)(2)由万有引力定律,分别求出单个的力,然后求出合力即可. (3)C与B的质量相等,所以运行的规律也相等,然后结合向心力的公式即可求出C的轨道半径; (4)三星体做圆周运动的周期T相等,写出C的西西里岛表达式即可求出. 解答: 解:(1)由万有引力定律,A星受到B、C的引力的大小: 方向如图,则合力的大小为: (2)同上,B星受到的引力分别为:,,方向如图; 沿x方向: 沿y方向: 可得:= (3)通过对于B的受力分析可知,由于:,,合力的方向经过BC的中垂线AD的中点,所以圆心O一定在BC的中垂线AD的中点处.所以: (4)由题可知C的受力大小与B的受力相同,对C星: 整理得: 答:(1)A星体所受合力大小是;(2)B星体所受合力大小是;(3)C星体的轨道半径是;(4)三星体做圆周运动的周期T是.查看更多