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文档简介
1、贵州省贵阳市民望实验中学2020年高三物理模拟试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 如图,人站在楼梯的水平踏板上静止不动,以下表述正确的是 a人受到重力和踏板对人的支持力是一对作用力和反作用力b人对踏板的压力和踏板对人的支持力是一对平衡力c人受到重力和支持力的作用d人受到重力、支持力和静摩擦力的作用参考答案:c2. 如右图,在光滑水平面上有一质量为的足够长的木板,其上叠放一质量为的木块。假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。现给木块施加一随时间增大的水平力(是常数),木板和木块加速度的大小分别为和,下列反映和变化的图线中正确的是
2、( )参考答案:a3. 从地面以仰角斜上抛一个质量为m的物体,初速度为v0,不计空气阻力,取地面上物体的重力势能为零,当物体的重力势能是其动能3倍时,物体离地面的高度为a b c
3、160; d参考答案:b4. (多选)如图所示,两个带等量正电荷+q的点电荷a、b,固定在相距为l的两点上,在它们连线的中垂面上有一个质量为m、电量为q的带电粒子c以某一速度沿平分面某一方向射出,则带电粒子c可能做的运动是(不计粒子的重力)()a匀变速直线运动b匀变速曲线运动c匀速圆周运动d以o为平衡位置在一直线作往返运动参考答案:考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题分析:带电粒子受到两个等量正点电荷的电场力,在两个电场力合力作用下运动,根据平行四边形定则判断出电荷所受合力的变化,从而得出电荷可能的运动情况解答:解:a、b、带电粒子受到两个等量正点电荷
4、的电场力,在两个电场力合力作用下运动,该合力一定是变力,带电粒子的加速度一定变化,不可能做匀变速运动,即不可能做匀变速直线运动,也不可能做匀变速曲线,故ab错误c、若带电粒子的速度在平分面内且垂直于co方向,合力正好提供向心力时可以做匀速圆周运动,故c正确d、若带电粒子的速度在平分面内且平行于co方向,可以以o为平衡位置在一直线作往返运动,故d正确故选:cd点评:解决本题的关键会根据电荷的受力判断电荷的运动情况,要知道该带电粒子所受的电场力是变化的5. (单选)如下图所示,质量相等的物体a、b通过一轻质弹簧相连,开始时b放在地面上,a、b均处于静止状态,此时弹簧压缩量x1。现通过细绳将a向上缓
5、慢拉起,第一阶段拉力做功为w1时,弹簧变为原长;第二阶段拉力再做功w2时,b刚要离开地面,此时弹簧伸长量为x2。弹簧一直在弹性限度内,则 ( )a x1>x2b拉力做的总功等于a的重力势能的增加量c第一阶段,拉力做的功等于a的重力势能的增加量d第二阶段,拉力做的功等于a的重力势能的增加量参考答案:ba、开始时a压缩弹簧,形变量为;要使b刚要离开地面,则弹力应等于b的重力,即,故形变量,则,故a错误;a、缓慢提升物体a,物体a的动能不变,第一阶段与第二阶段弹簧的形变量相同,弹簧的弹性势能ep相同,由动能定理得:,由于在整个过程中,弹簧的弹性势能不变,物体a、b的动能
6、不变,b的重力势能不变,由能量守恒定律可知,拉力做的功转化为a的重力势能,拉力做的总功等于a的重力势能的增加量,故b正确;c、由a可知,物体重力势能的增加量为,则第一阶段,拉力做的功小于a的重力势能的增量,故c错误;d、由a可知,重力势能的增加量为,则第二阶段拉力做的功大于a的重力势能的增加量,故d错误。故选:b二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,在竖直平面内有一半径为r的圆弧轨道,半径oa水平、ob竖直,一个质量为m的小球自a的正上方p点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点b时恰好对轨道没有压力已知ap3r,重力加速度为g,则小球从p到b的运动过程中, 合外
7、力做功_,摩擦力做功为_.参考答案:mgr/2,-3mgr/27. (4分)图示电路中,r112w,r26w,滑动变阻器r3上标有“20w,2a”字样,理想电压表的量程有0-3v和0-15v两档,理想电流表的量程有0-0.6a和0-3a两档。闭合电键s,将滑片p从最左端向右移动到某位置时,电压表、电流表示数分别为2.5v和0.3a;继续向右移动滑片p到另一位置,电压表指针指在满偏的1/3,电流表指针指在满偏的1/4,则此时电流表示数为_a,该电源的电动势为_v。 参考答案:0.15,7.5解析:由于题意当“继续向右移动滑片p到另一位置”电压表示数一定大于2.5v,电流表示数一定小于0
8、.3a,再结合电压表指针指在满偏的1/3,电流表指针指在满偏的1/4,可知电压表的量程为0-15v,电流表的量程为0-0.6a,因此当滑片滑到下一位置是电流表的实数为;电压表的示数为5v;由串并联电路规律得:,得 ,由闭合电路欧姆定律得;同理:,得,由闭合电路欧姆定律以上各式联立解得:。8. 将一小球从高处水平抛出,最初2s内小球动能ek随时间t变化的图线如图所示,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。根据图象信息可知,小球的质量为 kg,小球的初速度为 m/s,最初2s内重力对小
9、球做功的平均功率为 w。参考答案:0.125kg m/s 12.5w 9. (选修34)(5分)某种媒质的折射率为,有一束光从该媒质射向真空,要使真空中有折射光,入射角应满足的条件是_。 参考答案:答案: i45° 10. 有一个电流安,其中k=1,2,3,而且。则该电流是 _ (答:“直流电”或“交流电”)。让该电流通过
10、阻值为的电阻,在5秒的时间内产生的热量是_焦耳。参考答案:交流电、100011. 如图所示,质量为m的小球b连接着轻质弹簧,静止在光滑水平面上。质量为m的小球a以某一速度向右运动,与弹簧发生碰撞,当a、b两球距离最近时弹簧的弹性势能为ep,则碰撞前a球的速度v0=_参考答案:212. 在竖直平面内,一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为(单位:m),式中。将一光滑小环套在该金属杆上,并从x0处以的初速度沿杆向下运动,取重力加速度。则当小环运动到时的速度大小v m/s
11、;该小环在x轴方向最远能运动到x m处。参考答案:答案: 5,解析:小环在金属杆上运动时,只有重力做功,机械能守恒。取为零势能面,根据机械能守恒定律有,将和分别代入曲线方程,求得此时环的纵坐标位置,将数据你入上式得。当小环在运动到最远位置时,小环的速度等于零。根据机械能守恒定律有,而,所以有,所以有。13. 为了测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上不同质量的砝码.实验测出了砝码的质量m与弹簧长度l的相应数据,七对应点已在图上标出.(g=9.8m/s2)(1)作出m-
12、l的关系图线;(2)弹簧的原长为_cm;(2)弹簧的劲度系数为_n/m.参考答案:(1)如图所示(2分)(2)8.68.8(3分)(3)0.2480.262(3分)三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,a、b、c,质量分别为mb=mc=2m,ma=m,a、b用细绳连接,中间有一压缩的弹簧 (弹簧与滑块不栓接)。开始时a、b以共同速度v0运动,c静止。某时刻细绳突然断开,a、b被弹开,然后b又与c发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求b与c碰撞前b的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球a和b分开后,b的速度为,由动量
13、守恒定律有,联立这两式得b和c碰撞前b的速度为。考点:动量守恒定律15. 图所示摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以4m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从a点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.a、b为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为2m,人和车的总质量为200kg,特技表演的全过程中,空气阻力不计.(计算中取g=10m/s2.求:(1)从平台飞出到a点,人和车运动的水平距离s.(2)从平台飞出到达a点时速度大小及圆弧对应圆心角.(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点o速度为6m/s,求此时人和车对轨道的压力.参考答案:(1)1.6m
14、160; (2)m/s,90° (3)5600n【详解】(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得:竖直方向上:水平方向上:可得:.(2)摩托车落至a点时其竖直方向的分速度:到达a点时速度:设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为,则:即,所以:(3)对摩托车受力分析可以知道,摩托车受到的指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,所以有: 当时,计算得出.由牛顿第三定律可以知道人和车在最低点o时对轨道的压力为5600 n.答:(1)从平台飞出到a点,人和车运动的水平距离.(2)从平台飞出到达a点时速度,圆弧对应圆心角.(3)当最低点o速度
15、为6m/s,人和车对轨道的压力5600 n.四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示一辆箱式货车的后视图。该箱式货车在水平路面上做弯道训练。圆弧形弯道的半径为r=8m,车轮与路面间的动摩擦因数为=0.8,滑动摩擦力等于最大静摩擦力。货车顶部用细线悬挂一个小球p,在悬点o处装有拉力传感器。车沿平直路面做匀速运动时,传感器的示数为f0=4n。取g=10m/s2。该货车在此圆弧形弯道上做匀速圆周运动时,为了防止侧滑,车的最大速度vm是多大?该货车某次在此弯道上做匀速圆周运动,稳定后传感器的示数为f=5n,此时细线与竖直方向的夹角是多大?此时货车的速度v是多大? 参考答案:17.
16、 短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段。一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程。已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离。参考答案:解:根据题意,在第1s和第2s内运动员都做匀加速直线运动,设运动员在匀加速阶段的加速度为a,在第1s和第2s内通过的位移分别为s1和s2,由运动学规律得 &
17、#160; 求得 设运动员做匀加速运动的时间为t1,匀速运动的时间为t2,匀速运动的速度为v1,跑完全程的时间为t,全程的距离为s,依题决及运动学规律,得
18、; 设加速阶段通过的距离为s/,则 求得 18. (8分)如图所示,一水平放置的平行导体框架宽度l=0.5 m,接有电阻r=0.20 ,磁感应强度b=0.40 t的匀强磁场垂直导轨平面方向向下,仅有一导体棒ab跨放在框架上,并能无摩擦地沿框架滑动,框架及导体ab电阻不计,当ab以v=4.0 m/s的速度向右匀速滑动时。试求: (1)导体ab上的感应电动势的大小。(2)要维持ab向右匀速运行,作用在ab上的水平力为多大?(3)电阻r上产生的焦耳热功率为多大?参考答案:解析:(1) 导体ab垂直切割磁感线,产生的电动势大小: e=blv=0.40&
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