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文档简介
1、四川省自贡市市第六中学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. 如图所示,是一列简谐波在某时刻的波形图,若此时质元P正处于加速运动过程中,则此时() A质元Q和质元N均处于加速运动过程中 B质元Q和质元N均处于减速运动过程中C质元Q处于加速运动过程中,质元N处于减速运动过程中 D质元Q处于减速运动过程中,质元N处于加速运动过程中参考答案:答案:D解析:P点加速运动说明此波向左传播,故Q点向上运动,N点向上运动。2. (多选)(2014秋?朝阳校级期末)t=0时,甲乙两汽车从相距70km的两地开始相向行驶,它们的vt图象如图所示忽略汽
2、车掉头所需时间下列对汽车运动状况的描述正确的是()A在第1小时末,乙车改变运动方向B在第2小时末,甲乙两车相距10kmC在前4小时内,乙车运动加速度的大小总比甲车的大D在第4小时末,甲乙两车相遇参考答案:BC解:A、在第1小时末,乙车的速度仍然为负值,说明运动方向并未改变故A错误B、在第2小时末,甲的位移大小x甲=302km=30km,乙的位移大小x乙=302km=30km,此时两车相距x=703030=10(km)故B正确C、在前4小时内,乙图线的斜率绝对值始终大于甲图线的斜率绝对值,则乙车的加速度大小总比甲车大故C正确D、在第4小时末,甲车的位移x甲=604km=120km,乙车的位移x乙
3、=302km+602km=30km,因x甲x乙+70km,可知甲乙两车未相遇故D错误故选:BC3. 如图所示,物块A、B静止在光滑的水平面上,质量均为1kg,B通过轻弹簧与墙相连,弹簧处于自然伸长状态,现给A一个向左的初速度v0=10m/s,使A向B撞去并瞬间锁定在一起,当弹簧被压缩至最短时解除锁定,物块A最终会被反弹出来,则下列说法正确的是( )A. 弹簧能获得的最大弹性势能为25JB. 物块A最终的速度大小为5m/sC. 整个过程中物块B对物块A产生的冲量大小为15NsD. 整个过程中的机械能损失37.5J参考答案:ABC【分析】AB碰撞动量守恒,但是在碰撞过程中机械能有损失,但是在与弹簧
4、相互作用过程中系统机械能守恒,根据动量守恒定律和能量守恒进行接题即可;【详解】A、当A与B相撞过程中动量守恒,则,则,当AB速度为零时,弹簧被压缩到最短时二者速度为零,此时弹性势能最大,则获得最大弹性势能为:,故选项A正确;B、由于水平面光滑且反弹时AB间的锁定解除,故A、B在弹簧恢复原长时分离,根据能量守恒可知,弹性势能又转变为二者的动能,则分离时物块A的速度为,故选项B正确;C、以物块A为研究对象,整个过程中根据动量定理可知:,故选项C正确;D、因碰撞后压缩弹簧过程在中只有弹力做功,机械能守恒,故只有碰撞过程机械能有损失,即整个过程的机械能损失为:,故选项D错误。【点睛】本题考查动量守恒和
5、能量守恒,同时也考查了动量定理,关键知道在碰撞过程中机械能出现损失。4. 如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率P总随着电流变化的图线,抛物线OBC为同一直流电源内部的热功率P随电流变化的图线,若A、B对应的横坐标为2A,则下面说法中不正确的是( )A电源电动势为3,内阻为1B线段AB表示的功率为2C电流为2A时,外电路电阻为0.5D电流为3A时,外电路电阻为2参考答案:D5. 如图所示,两个等大的水平力F分别作用在物体B、C上物体A、B、C都处于静止状态各接触面与水平地面平行物体A、C间的摩擦力大小为f1,物体B、C间的摩擦力大小为f2,物体C与地面间的摩擦力大小为f3,则A. B. C
6、. D. 参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (6分)(选修3-4)如图所示,一列简谐横波沿+x方向传播已知在t=0时,波传播到x轴上的B质点,在它左边的A质点位于负最大位移处;在t=0.6s时,质点A第二次出现在正的最大位移处 这列简谐波的周期是s,波速是m/s t=0.6 s时,质点D已运动的路程是m参考答案:答案: 0.4,5,0.1 7. 在光滑水平面上建立一直角坐标系。观察到某一运动质点沿x轴正方向和y轴正方向运动的规律,记录结果如图(1)(2)所示。经分析可知,此质点在平面内是做:A匀速运动 B匀变速直线运动C类平抛运动 D圆周运动 参考答案: 答案
7、:C8. 09年湛江二中月考)(5分)利用油膜法可以粗测阿伏加德罗常数,若已知一滴油的体积为V,它在液面上展成的单分子油膜面积为S,假如这种油的摩尔质量为,密度为,并把油分子看成小球状,则阿伏加德罗常数可表示为 。参考答案: 答案:6S3/V3 9. 某实验小组采用图所示的装置探究“动能定理”,图中小车中可放置砝码,实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面,打点针时器工作频率为50 Hz实验的部分步骤如下:在小车中放入砝码,把纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一列点,断开开关 ;改变钩码
8、或小车中砝码的数量,更换纸带,重复的操作。 图是钩码质量为0.03 kg,砝码质量为0.02 kg时得到的一条纸带,在纸带上选择起始点O及A、B、C、D和E五个计数点,可获得各计数点到O的距离s及对应时刻小车的瞬时速度v,请将C点的测量结果填在表1中的相应位置(计算结果保留两外有效数字)在小车的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统, 做正功, 做负功实验小组根据实验数据绘出了图中的图线(其中v2=v2-v20),根据图线可获得的结论是 要验证“动能定理”,还需要测量的物理量是摩擦力和 表1纸带的测量结果参考答案:5. 07(0. 02) 0. 49; 钩砝的重力 小车受摩擦阻力;小车初末
9、速度的平方差与位移成正比 小车的质量;10. 在测定匀变速直线运动的加速度的实验中,打点计时器是用于测量 的仪器,工作电源是(填“交流电”或“直流电”),电源电压是 V。参考答案:11. 一个静止的质点,在04s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F随时间t的变化如图所示,则质点在第2s末位移 方向(填不变,改变),第4s末运动速度为 。参考答案: 答案:不变,零12. (4分)在光滑水平面上的O点系一长为l的绝缘细线,线的一端系一质量为m,带电量为q的小球。当沿细线方向加上场强为E的匀强电场后,小球处于平衡状态。现给小球一垂直于细线的初速度v0,使小球在水平面上开始运动。若v很
10、小,则小球第一次回到平衡位置所需时间为_。 参考答案:答案: 13. 在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H的核反应,间接地证实了中微子的存在(1)中微子与水中的11H发生核反应,产生中子(01n)和正电子(10e),即中微子11H01n10e 可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是_(3分)(填写选项前的字母)A0和0 B0和1C1和0 D1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即 10e10e
11、2 . 已知正电子和电子的质量都为9.11031 kg,反应中产生的每个光子的能量约为_ _J(4分) 普朗克常量为h=6.631034 Js 1 u质量对应的能量为931.5 MeV参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 动画片光头强中有一个熊大熊二爱玩的山坡滑草运动,若片中山坡滑草运动中所处山坡可看成倾角=30的斜面,熊大连同滑草装置总质量m=300kg,它从静止开始匀加速下滑,在时间t=5s内沿斜面滑下的位移x=50m(不计空气阻力,取g=10m/s2)问:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为多大?(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数为多大 (
12、结果保留2位有效数字)?参考答案:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数为多大为0.12考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系专题:牛顿运动定律综合专题分析:(1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出下滑的加速度,对熊大连同滑草装置进行受力分析,根据牛顿第二定律求出下滑过程中的摩擦力(2)熊大连同滑草装置在垂直于斜面方向合力等于零,求出支持力的大小,根据F=FN求出滑草装置与草皮之间的动摩擦因数解答:解:(1)由运动学公式S= ,解得:a=4m/s 沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsinf=ma 解得:f=300N (2
13、)在垂直斜面方向上:Nmgcos=0 又f=N 联立解得:= 答:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数为多大为0.12点评:解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力15. 2004年1月25日,继“勇气”号之后,“机遇”号火星探测器再次成功登陆火星人类为了探测距离地球大约3.0105km的月球,也发射了一种类似四轮小车的月球探测器它能够在自动导航系统的控制下行走,且每隔10s向地球发射一次信号,探测器上还装着两个相同的减速器(其中一只是备用的),这种减速器可提供的最大加速度为5m
14、/s2,某次探测器的自动导航系统出现故障,从而使探测器只能匀速前进而不再避开障碍物此时地球上的科学家只能对探测器进行人工遥控操作下表为控制中心的显示屏上的数据:已知控制中心的信号发射和接收设备工作速度极快科学家每次分析数据并输入命令至少需要3s.问:(1)经过数据分析,你认为减速器是否执行了命令?(2)假如你是控制中心的工作人员,采取怎样的措施?加速度满足什么条件?请计算说明参考答案:(1)未执行命令(2)立即输入命令,启动另一个备用减速器,加速度a1m/s2,便可使探测器不与障碍物相碰四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 目前,滑板运动受到青少年的追捧。如图是某滑板运动员在一次表演时的
15、一部分赛道在竖直平面内的示意图,赛道光滑,FGI为圆弧赛道,半径R=6.5m,C为最低点并与水平赛道BC位于同一水平面,KA、DE平台的高度都为h=18m。B、C、F处平滑连接。滑板a和b的质量均为m,m=5kg,运动员质量为M,M=45kg。 表演开始,运动员站在滑板b上,先让滑板a从A点静止下滑,t1=0.1s后再与b板一起从A点静止下滑。滑上BC赛道后,运动员从b板跳到同方向运动的a板上,在空中运动的时间t2=0.6s(水平方向是匀速运动)。运动员与a板一起沿CD赛道上滑后冲出赛道,落在EF赛道的P点,沿赛道滑行,经过G点时,运动员受到的支持力N=742.5N。(滑板和运动员的所有运动都
16、在同一竖直平面内,计算时滑板和运动员都看作质点,取g=10m/s2) (1)滑到G点时,运动员的速度是多大? (2)运动员跳上滑板a后,在BC赛道上与滑板a共同运动的速度是多大? (3)从表演开始到运动员滑至I的过程中,系统的机械能改变了多少?参考答案:(1)在G点,运动员和滑板一起做圆周运动,设向心加速度为an,速度为,运动员受到重力Mg、滑板对运动员的支持力N的作用,则 =65ms (2)设滑板。由A点静止下滑到BC赛道后速度为1,由机械能守恒定律有 运动员与滑板6一起由A点静止下滑到BC赛道后,速度也为1,运动员由滑板b跳到滑板a,设蹬离滑板b时的水平速度为2,在空中飞行的水平位移为s,
17、则 s=2t2 设起跳时滑板a与滑板b的水平距离为so,则 s0=ltl 设滑板。在t2时间内的位移为s1,则 s1=1t2 s=s0+s1 即2t2=1(t1+t2) 运动员落到滑板a后,与滑板a共同运动的速度为,由动量守恒定律有 ml+M2=(m+M) 由以上方程可解出 代人数据,解得=69ms (3)设运动员离开滑板b后,滑板b的速度为3,有 M2+m3=(M+m) 1 可算出3=3ms,有:3=3ms1=6ms,b板将在两个平台之间来回运动,机械能不变。 系统的机械能改变为 E=8875J 17. 有一种机械装置,叫做“滚珠式力放大器”,其原理如图所示,斜面A可以在光滑水平面上滑动,斜面B以及物块C都是被固定的,它们均由钢材制成,钢珠D置于A、B、C之间,当用水平力F推斜面A时,钢珠D受到物块C、斜面B的压力分别为F1 、F2。已知斜面A、B的倾角分别为、,不计一切摩擦力及钢珠自身重力,试求F1 、F2的大小。参考答案:18. 如图所示,粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷,D点为O点在斜面上的垂足,OMON,带负电的小物体以初速度从M点沿斜面上滑, 到达N点时速度恰好为零,然后又滑回到M点,速度大小变为。若小物体电荷量保持
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