高考新课标全国卷III理综物理真题及答案Word下载.docx

1、2vt2vt，进一步求得v；所以a，A正确17B42016全国卷 如图1所示，两个轻环a和b套在位于竖直面内的一段固定圆弧上：一细线穿过两轻环，其两端各系一质量为m的小球在a和b之间的细线上悬挂一小物块平衡时，a、b间的距离恰好等于圆弧的半径不计所有摩擦小物块的质量为（）图1mCm D2m17C解析 对a受力分析如图甲所示，其中虚线三角形为等边三角形，由正交分解法可得Fsin mgsin 30，又知Fmg，故30对小物块的悬挂点受力分析如图乙所示，由力的合成可得2Fcos（30）Mg，故可得Mm，C正确18K22016全国卷 平面OM和平面ON之间的夹角为30，其横截面（纸面）如图1所示，平面

2、OM上方存在匀强磁场，磁感应强度大小为B，方向垂直于纸面向外一带电粒子的质量为m，电荷量为q（q0）粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场，速度与OM成30角已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点，并从OM上另一点射出磁场不计重力粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为（）18D解析 设射入磁场的入射点为A，延长入射速度v所在直线交ON于一点C，则轨迹圆与AC相切；由于轨迹圆只与ON有一个交点，所以轨迹圆与ON相切，所以轨迹圆的圆心必在ACD的角平分线上，作出轨迹圆如图所示，其中O为圆心，B为出射点由几何关系可知OCD30，RtODC中，CDODcot 30R；由对称

3、性知，ACCD等腰ACO中，OA2ACcos 303R；等边OAB中，ABR，所以OBOAAB4R.由qvBm得R，所以OB，D正确19M22016全国卷 如图1所示，理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡a和b.当输入电压U为灯泡额定电压的10倍时，两灯泡均能正常发光下列说法正确的是（）A原、副线圈匝数比为91B原、副线圈匝数比为19C此时a和b的电功率之比为91D此时a和b的电功率之比为1919AD解析 设灯泡的额定电压为U0，则输入电压U10U0，由于两灯泡均正常发光，故原线圈两端的电压U1UU09U0，副线圈两端的电压U2U0，所以原、副线圈的匝数比n1n2U1U291，A正确

4、，B错误；原、副线圈的电流之比I1I2n2n119，由电功率PUI可知，a和b的电功率之比为19，C错误，D正确20D4E22016全国卷 如图所示，一固定容器的内壁是半径为R的半球面；在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点P.它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中，克服摩擦力做的功为W.重力加速度大小为g.设质点P在最低点时，向心加速度的大小为a，容器对它的支持力大小为N，则（）Aa BaCN DN20AC解析 质点P下滑到底端的过程，由动能定理得mgRWmv20，可得v2，所以a，A正确，B错误；在最低点，由牛顿第二定律得Nmgm，故Nmgmmg，C正确，D错误21L2M12016全国卷

5、 如图所示，M为半圆形导线框，圆心为OM；N是圆心角为直角的扇形导线框，圆心为ON；两导线框在同一竖直面（纸面）内；两圆弧半径相等；过直线OMON的水平面上方有一匀强磁场，磁场方向垂直于纸面现使线框M、N在t0时从图示位置开始，分别绕垂直于纸面、且过OM和ON的轴，以相同的周期T逆时针匀速转动，则（）A两导线框中均会产生正弦交流电B两导线框中感应电流的周期都等于TC在t时，两导线框中产生的感应电动势相等D两导线框的电阻相等时，两导线框中感应电流的有效值也相等21BC解析 设导线圈半径为l，角速度为，两导线框切割磁感线的等效长度始终等于圆弧半径，因此在产生感应电动势时其瞬时感应电动势大小始终为E

6、Bl2，但进磁场和出磁场时电流方向相反，所以线框中应该产生方波交流式电，如图所示，A错误；由T可知，两导线框中感应电流的周期相同，均为T，B正确；在t时，两导线框均在切割磁感线，故两导线框中产生的感应电动势均为Bl2，C正确；对于线框M，有T，解得U有ME；对于线框N，有00T，解得U有NE，故两导线框中感应电流的有效值并不相等，D错误22J10K12016全国卷 某同学用图1中所给器材进行与安培力有关的实验两根金属导轨ab和a1b1固定在同一水平面内且相互平行，足够大的电磁铁（未画出）的N极位于两导轨的正上方，S极位于两导轨的正下方，一金属棒置于导轨上且与两导轨垂直（1）在图中画出连线，完成

7、实验电路要求滑动变阻器以限流方式接入电路，且在开关闭合后，金属棒沿箭头所示的方向移动（2）为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度，有人提出以下建议：A适当增加两导轨间的距离B换一根更长的金属棒C适当增大金属棒中的电流其中正确的是_（填入正确选项前的标号）22答案 （1）连线如图所示（2）AC解析 （1）限流式接法要求滑动变阻器接线时只能连接“一上一下”两个接线柱；磁铁N极位于上方，说明磁感线向下；开关闭合后，金属棒往右运动，说明棒受到向右的安培力；由左手定则可知，电流应垂直纸面向外（ab指向a1b1）；所以应按“电源正极开关滑动变阻器下接线柱滑动变阻器上接线柱电流表aba1b1电源负极”的顺序连

8、接回路（2）由动能定理BILsmv20可知，要增大金属棒离开导轨时的速度v，可以增大磁感应强度B、增大电流I、增大两导轨间的距离L或增大导轨的长度s；但两导轨间的距离不变而只是换一根更长的金属棒后，等效长度L并不会发生改变，但金属棒的质量增大，故金属棒离开导轨时的速度v减小23C4C42016全国卷 某物理课外小组利用图（a）中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系图中，置于实验台上的长木板水平放置，其右端固定一轻滑轮；轻绳跨过滑轮，一端与放在木板上的小滑车相连，另一端可悬挂钩码本实验中可用的钩码共有N5个，每个质量均为0.010 kg.实验步骤如下：（1）将5个钩码全部放入小车中，在长

9、木板左下方垫上适当厚度的小物块，使小车（和钩码）可以在木板上匀速下滑（2）将n（依次取n1，2，3，4，5）个钩码挂在轻绳右端，其余Nn个钩码仍留在小车内；用手按住小车并使轻绳与木板平行释放小车，同时用传感器记录小车在时刻t相对于其起始位置的位移s，绘制s t图像，经数据处理后可得到相应的加速度a.（3）对应于不同的n的a值见下表n2时的s t图像如图（b）所示；由图（b）求出此时小车的加速度（保留2位有效数字），将结果填入下表n12345a/（ms2）0.200.580.781.00（4）利用表中的数据在图（c）中补齐数据点，并作出an图像从图像可以看出：当物体质量一定时，物体的加速度与其所

10、受的合外力成正比（5）利用an图像求得小车（空载）的质量为_ kg（保留2位有效数字，重力加速度g取9.8 m/s2）（6）若以“保持木板水平”来代替步骤（1），下列说法正确的是 _（填入正确选项前的标号）Aan图线不再是直线Ban图线仍是直线，但该直线不过原点Can图线仍是直线，但该直线的斜率变大23答案 （3）0.39（0.370.49均可）（4）an图线如图所示（5）0.45（0.430.47均可）（6）BC解析 （3）系统做匀加速直线运动，sat2，由图（b）可知，当t2 s时，s0.78 m，代入解得a0.39 m/s2.（4）由题意知描点法作图所得的必须是一条直线（5）对于挂在下面

11、的n个钩码，有nmgFnma；对于小车（含剩下的钩码），有FM（Nn）ma；两式相加得nmg（MNm）a；解得an，可见an图像的斜率表示，由an图可知斜率k0.196，所以0.196，解得M0.45 kg.（6）木板水平时要考虑摩擦力的影响，对于挂在下面的n个钩码，有nmgFnma；对于小车（含剩下的钩码），有FM（Nn）mgM（Nn）ma；两式相加得nmgM（Nn）mg（MNm）a，去中括号得n（mgmg）（MNm）g（MNm）a，移项化简得n（mgmg）（MNm）（ag），ngn9.8，可见an图像仍是一条直线，但其斜率要变大，且不过坐标原点24C2D4E22016全国卷 如图1所示，在

12、竖直平面内有由圆弧AB和圆弧BC组成的光滑固定轨道，两者在最低点B平滑连接AB弧的半径为R，BC弧的半径为.一小球在A点正上方与A相距处由静止开始自由下落，经A点沿圆弧轨道运动（1）求小球在B、A两点的动能之比；（2）通过计算判断小球能否沿轨道运动到C点24答案 （1）5（2）能解析 （1）设小球的质量为m，小球在A点的动能为EkA，由机械能守恒得EkAmg设小球在B点的动能为EkB，同理有EkBmg由式得5（2）若小球能沿轨道运动到C点，小球在C点所受轨道的正压力N应满足N0设小球在C点的速度大小为vC，由牛顿运动定律和向心加速度公式有Nmg由式得，vC应满足mgm由机械能守恒有mgmv由式

13、可知，小球恰好可以沿轨道运动到C点25L52016全国卷 如图1所示，两条相距l的光滑平行金属导轨位于同一水平面（纸面）内，其左端接一阻值为R的电阻；一与导轨垂直的金属棒置于两导轨上；在电阻、导轨和金属棒中间有一面积为S的区域，区域中存在垂直于纸面向里的均匀磁场，磁感应强度大小B1随时间t的变化关系为B1kt，式中k为常量；在金属棒右侧还有一匀强磁场区域，区域左边界MN（虚线）与导轨垂直，磁场的磁感应强度大小为B0，方向也垂直于纸面向里某时刻，金属棒在一外加水平恒力的作用下从静止开始向右运动，在t0时刻恰好以速度v0越过MN，此后向右做匀速运动金属棒与导轨始终相互垂直并接触良好，它们的电阻均忽

14、略不计求：（1）在t0到tt0时间间隔内，流过电阻的电荷量的绝对值；（2）在时刻t（tt0）穿过回路的总磁通量和金属棒所受外加水平恒力的大小25答案 （1）（2）B0lv0（tt0）kSt（B0lv0kS）解析 （1）在金属棒未越过MN之前，t时刻穿过回路的磁通量为ktS设在从t时刻到tt的时间间隔内，回路磁通量的变化量为，流过电阻R的电荷量为q.由法拉第电磁感应定律有E由欧姆定律有i由电流的定义有i联立式得|q|t由式得，在t0到tt0的时间间隔内，流过电阻R的电荷量q的绝对值为|q|（2）当tt0时，金属棒已越过MN.由于金属棒在MN右侧做匀速运动，有fF式中，f是外加水平恒力，F是匀强磁

15、场施加的安培力设此时回路中的电流为I，F的大小为 FB0Il此时金属棒与MN之间的距离为sv0（tt0）匀强磁场穿过回路的磁通量为B0ls回路的总磁通量为t式中，仍如式所示由式得，在时刻t（tt0）穿过回路的总磁通量为tB0lv0（tt0）kSt在t到tt的时间间隔内，总磁通量的改变t为t（B0lv0kS）t由法拉第电磁感应定律得，回路感应电动势的大小为Et由欧姆定律有I联立式得f（B0lv0kS）33H1H2H32016全国卷 物理选修33（1）关于气体的内能，下列说法正确的是_A质量和温度都相同的气体，内能一定相同B气体温度不变，整体运动速度越大，其内能越大C气体被压缩时，内能可能不变D一

16、定量的某种理想气体的内能只与温度有关E一定量的某种理想气体在等压膨胀过程中，内能一定增加（2）一U形玻璃管竖直放置，左端开口，右端封闭，左端上部有一光滑的轻活塞初始时，管内汞柱及空气柱长度如图所示用力向下缓慢推活塞，直至管内两边汞柱高度相等时为止求此时右侧管内气体的压强和活塞向下移动的距离已知玻璃管的横截面积处处相同；在活塞向下移动的过程中，没有发生气体泄漏；大气压强p075.0 cmHg.环境温度不变33答案 （1）CDE（2）144 cmHg9.42 cm解析 （1）温度相同，分子平均动能相同，若摩尔质量不同，则相同质量的气体有不同的分子数，分子总动能不同，假若都是理想气体，因为只考虑分子

17、动能，所以内能不同，A错误；气体内能取决于气体分子的平均动能和分子势能，而与宏观上整体的动能无关，B错误；若外界对气体做的功等于气体向外界放出的热，则气体的内能不变，C正确；理想气体的内能取决于气体分子的平均动能，而分子平均动能取决于温度，D正确；理想气体等压膨胀过程中，p一定，V增加，由C可知T升高，故内能增加，E正确（2）设初始时，右管中空气柱的压强为p1，长度为l1；左管中空气柱的压强为p2p0，长度为l2.活塞被下推h后，右管中空气柱的压强为p1，长度为l1；左管中空气柱的压强为p2，长度为l2.以cmHg为压强单位由题给条件得p1p0（20.05.00） cmHgl1 cm由玻意耳定

18、律得p1l1p1l1联立式和题给条件得p1144 cmHg依题意p2p1l24.00 cm cmhp2l2 p2l2联立式和题给条件得h9.42 cm342016全国卷 物理选修34G2（1）由波源S形成的简谐横波在均匀介质中向左、右传播波源振动的频率为20 Hz，波速为16 m/s.已知介质中P、Q两质点位于波源S的两侧，且P、Q和S的平衡位置在一条直线上，P、Q的平衡位置到S的平衡位置之间的距离分别为15.8 m、14.6 mP、Q开始振动后，下列判断正确的是_AP、Q两质点运动的方向始终相同BP、Q两质点运动的方向始终相反C当S恰好通过平衡位置时，P、Q两点也正好通过平衡位置D当S恰好通

19、过平衡位置向上运动时，P在波峰E当S恰好通过平衡位置向下运动时，Q在波峰N1（2）如图1所示，玻璃球冠的折射率为，其底面镀银，底面的半径是球半径的倍；在过球心O且垂直于底面的平面（纸面）内，有一与底面垂直的光线射到玻璃球冠上的M点，该光线的延长线恰好过底面边缘上的A点求该光线从球面射出的方向相对于其初始入射方向的偏角34答案 （1）BDE（2）150解析 （1）波长vT0.8 m，SQ14.6 m18，当S处于平衡位置向上振动时，Q应处于波谷；SP15.8 m19，当S处于平衡位置向上振动时，P应处于波峰；可见P、Q两质点运动的方向应始终相反，A、C错误，B、D、E正确（2）设球半径为R，球冠

20、底面中心为O，连接OO，则OOAB.令OAO，有cos 即30由题意MAAB所以OAM60设图中N点为光线在球冠内底面上的反射点，所考虑的光线的光路图如图所示设光线在M点的入射角为i、折射角为r，在N点的入射角为i，反射角为i ，玻璃折射率为n.由于OAM为等边三角形，有i60由折射定律有sin insin r代入题给条件n得r30作底面在N点的法线NE，由于NEAM，有i30根据反射定律，有i 30连接ON，由几何关系知MANMON，故有MNO60由式得ENO30于是ENO为反射角，ON为反射光线这一反射光线经球面再次折射后不改变方向所以，经一次反射后射出玻璃球冠的光线相对于入射光线的偏角为

21、180ENO150352016全国卷 物理选修35O2（1）一静止的铝原子核Al俘获一速度为1.0107 m/s的质子p后，变为处于激发态的硅原子核Si*，下列说法正确的是_A核反应方程为pAlSi*B核反应过程中系统动量守恒C核反应过程中系统能量不守恒D核反应前后核子数相等，所以生成物的质量等于反应物的质量之和E硅原子核速度的数量级为105 m/s，方向与质子初速度的方向一致F2E6（2）如图1所示，水平地面上有两个静止的小物块a和b，其连线与墙垂直；a和b相距l，b与墙之间也相距l；a的质量为m，b的质量为m.两物块与地面间的动摩擦因数均相同，现使a以初速度v0向右滑动，此后a与b发生弹性碰撞，但b没有与墙发生碰撞重力加速度大小为g.求物块与地面间的动摩擦因数满足的条件35答案 （1）ABE（2）mgl即设在a、b发生弹性碰撞前的瞬间，a的速度大小为v1.由能量守恒有mgl设在a、b碰撞后的瞬间，a、b的速度大小分别为v1、v2，由动量守恒和能量守恒有mv1mv1v2mvv联立式解得v2v1由题意，b没有与墙发生碰撞，由功能关系可知gl联立式，可得联立式，a与b发生碰撞、但b没有与墙发生碰撞的条件