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文档简介
1、山西省阳泉市郊区河底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. 下列叙述中,正确的是A布朗运动就是液体分子的热运动B根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体C一定质量的理想气体从外界吸收热量,其内能可能不变D两个分子从无穷远处逐渐靠近,直到不能再靠近为止的过程中,分子间相互作用的合力先变大、后变小,再变大E一定质量的气体,在单位体积内的气体分子数增加时,其压强一定增大参考答案:CD2. (单选)某人静躺在椅子上,椅子的靠背与水平面之间有固定倾斜角.若此人所受重力为G,则椅子各部分对他的作
2、用力的合力大小为()AG BGsinCGcos DGtan参考答案:A 解析: 人受多个力处于平衡状态,人受力可以看成两部分,一部分是重力,另一部分是椅子各部分对他的作用力的合力根据平衡条件得椅子各部分对他的作用力的合力与重力等值,反向,即大小是G故选A3. 牛顿第一定律和牛顿第二定律共同确定了力与运动的关系,下列相关描述正确的是 A力是使物体产生加速度的原因,没有力就没有加速度 B力是改变物体运动状态的原因,质量决定着惯性的大小 C速度变化越快的物体惯性越大,匀速或静止时没有惯性 D质量越小,惯性越大,外力作用的效果越明显参考答案:AB牛顿运动定律说明力是改变物体运动状态,使物体产生加速度的
3、原因,没有力就没有加速度;质量是物体惯性大小的唯一量度,质量大惯性大,质量小惯性小。综上所述易知选项AB正确,CD错误。4. (单选)如图所示,竖直墙面与水平面均光滑绝缘,A、B两小球带有同种电荷,B球被限制在墙面上的一竖直的条形凹槽内(槽是光滑的,小球只能在槽中沿竖直方向运动,图中槽未画出)。用一指向凹槽的水平力F作用在A球上,两球均处于静止状态,现将A球向凹槽方向缓慢拉动一小段距离后,A、B两小球可以重新平衡。则后一种平衡状态和前一种平衡状态相比较,下列说法正确的是()AA、B两小球间的库仑力变大BA、B两小球间的库仑力变小CA球对地面的压力变大DA球对地面的压力不变参考答案:D5. 以下
4、说法正确的是A布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动B从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小C对大量事实的分析表明:热力学零度不可能达到D热量只能由高温物体传递给低温物体参考答案:答案:C解析:布朗运动反映了液体分子在不停地做无规则的热运动,选项A错误;从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将减小、斥力将减小,选项B错误;热量可以通过压缩机做功由高温物体传递给低温物体,选项D错误。二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 一列火车由车站静止开始做匀加速直线运动开出时,值班员站在第一节车厢前端的旁边,第一节车厢经过他历时4s,整个列车经过
5、他历时20s,设各节车厢等长,车厢连接处的长度不计,则此列火车共有_节车厢,最后九节车厢经过他身旁历时_s。参考答案:25节,4s7. 两个质量相等的物体,从地面向上竖直抛出,其动能之比,不计空气阻力则它们抛出时动量之比p1:p2_,上升的最大高度之比h1 : h2_。参考答案: 答案:: 1,3 : 18. 带电量为C的粒子先后经过电场中的A、B两点,克服电场力做功J,已知B点电势为50V,则(l)A、B间两点间的电势差是V;(2)A点的电势V;(3)电势能的变化J;(4)把电量为C的电荷放在A点的电势能J参考答案:(1)V;(2)V;(3)J;(4)9. 现有a、b两种单色光,其波长关系为
6、用a光照射某种金属时,恰好发生光电效应。则:用b光照射该金属时, 发生光电效应;(填“能”或“不能”)若增加a光强度,释放出光电子的最大初动能 增大。(填“能”或“不能”)参考答案:10. (4分)如图所示,直角玻璃棱镜中A=70,入射光线垂直于AB面。已知玻璃的折射率为,光在AC面上反射后经BC面反射从AC面第一次射出,则光线在BC面_(填“发生”或“不发生”)全反射,光线从棱镜AC边第一次射入空气时的折射角为_。参考答案:发生;45011. (选修35)如图质量均为m的两个完全相同的弹性小球A、B放在光滑水平面上,A球以初速v0与静止的小球B发生正碰,碰撞时间为t,则撞击结束后两球速度分别
7、是vA=_、vB=_;撞击过程中A球受到的平均冲击力为_。参考答案:答案:0、 v0、 mv0/t 12. 如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从a孔垂直射入容器中,其中一部分沿c孔射出,一部分从d孔射出,则从两孔射出的电子速率之比vc:vd= ,从两孔中射出的电子在容器中运动的时间之比tc:td= 。参考答案: 答案:2:1 tc:td=1:2 13. 一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度 (填“升高”、 “降低”或“不变”)在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量 它对外界做的功(填“大于”、“小
8、于”或“等于”)参考答案:升高, 等于三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 为了较准确地测量一只微安表的内阻,采用如右图所示实验电路图进行测量,实验室可供选择的器材如下: A、待测微安表(量程500,内阻约300) B、电阻箱(最大阻值999.9) C、滑动变阻器R1(最大阻值为10) D、滑动变阻器R2(最大阻值为1 k) E、电源(电动势为2V,内阻不计) F、保护电阻R0(阻值为120) (1)实验中滑动变阻器应选用 (填“C”或“D”); (2)按照实验电路在如图所示的方框中完成实物图连接。 (3)实验步骤: 第一,先将滑动变阻器的滑片移到最右端,调节电阻箱的阻值
9、为零; 第二,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片缓慢左移,使便微安表满偏;第三,保持滑片不动,调节R的电阻值使微安表的示数正好是满刻度的时,此时接入电路的电阻箱的示数如图所示,其阻值R为 145.5、第四,根据以上实验可知微安表内阻的测量值RA为 291(4) 用这种方法测出的微安表内阻与真实值相比较偏(填“大”或“小”) 参考答案:(1)C (2分) (2)如图所示(3分)(3)145.5(2分)(4)大(2分)15. 在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位
10、置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度g=9. 80m/s2那么纸带的 端(选填“左”或“右)与重物相连(2分),根据图上所得的数据,应取图中O点和 点来验证机械能守恒定律(2分),从O点到所取点,重物重力势能减少量= J(3分),动能增加量= J(保留三位有效数字)(3分),实验的结论是 .(2分)参考答案:左 (2分) B (2分) ks5u 1.88 (3分) 1.84 (3分) 在误差范围内,重物下落过程中机械能守恒(四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (8分)在甲图中,带正电粒子从静止开始经过电势差为U的电场加速后,从G
11、点垂直于MN进入偏转磁场。该偏转磁场是一个以直线MN为上边界、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B,带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片上的H点测得G、H间的距离为 d,粒子的重力可忽略不计。(1)设粒子的电荷量为q,质量为m,试证明该粒子的比荷为: ; (2)若偏转磁场的区域为圆形,且与MN相切于G点,如图乙所示,其它条件不变。要保证上述粒子从G点垂直于MN进入偏转磁场后不能打到MN边界上(MN足够长),求磁场区域的半径应满足的条件。参考答案:解析:(1)带电粒子经过电场加速,进入偏转磁场时速度为v,由动能定理 (1分)进入磁场后带电粒子做匀速圆周运动,轨道半径为r(2分)
12、打到H点有(1分) 由得(1分)(2)要保证所有带电粒子都不能打到MN边界上,带电粒子在磁场中运动偏角小于90,临界状态为90,如图所示,磁场区半径 (2分) 所以磁场区域半径满足(1分)17. 如图,半径R=0.9m的四分之一圆弧形光滑轨道竖直放置,圆弧最低点B与长为L=1m的水平面相切于B点,BC离地面高h=0.45m,C点与一倾角为的光滑斜面连接,质量m=1.0kg的小滑块从圆弧顶点D由静止释放,已知滑块与水平面间的动摩擦因数,取g=10ms2求:(1)小滑块刚到达圆弧的B点时对圆弧的压力:(2)小滑块到达C点时速度的大小:(3)小滑块从C点运动到地面所需的时间参考答案:设滑块到B点速度
13、为VB,由机械能守恒在B点: 得 N=3mg=30N由牛顿第三定律,滑块在B点对圆弧的压力大小为30N由动能定理, 滑块离开C点后做平抛运动,设其下落h的时间为t,则由 得t=0.3st=0.3s内滑块的水平位移x=vct=1.2m 而斜面的水平长度,所以小滑块从C点运动到地面所需的时间为03s18. (计算)(2015?渝水区校级二模)如图,竖直放置的斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD的B端相切,圆弧半径为R,圆心与A、D在同一水平面上,COB=,现有一个质量为m的小物体从斜面上的A点无初速滑下,已知小物体与斜面间的动摩擦因数为,求:(1)小物体在斜面上能够通过的路程;(2)小物体通过C点时,对C点的最大压力和最小压力参考答案:(1)小物体在斜面上滑行的总路程是;(2)物体对C点的最大压力为3mg2mgcoscot,最小压力为3mg2mgcos解:(1)如图,小物体最终将在以过圆心的半径两侧 范围内即图中EB范围内运动,对物体从A到B(或E)的整个过程,运用动能定理得mgRcosfs=0 又 f=mgcos 解得:S=(2)小物体第一次到达最
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