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文档简介

山东省菏泽市孙化屯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,理想变压器M原副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接交变电压

u=220√2sinl00πt(V)。变压器右侧部分为一火警报警系统,R2为用半导体热敏材料(电

阻随温度升高而减小)制成的火警传感器,马为一定值电阻。下列说法中正确的是

A.电压表示数为22V

B.火警时,电压表的示数减小

C.火警时,电流表的示数减小

D.火警时,电阻蜀的功率变大

.参考答案:BD2.如图所示,劲度数为的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了,此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4.物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为.则A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为C.物体做匀减速运动的时间为D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为参考答案:BD3.如图甲所示,某人骑自行车在平直的路面上运动。当人停止蹬车后,阻力做功使自行车最终停止。在此过程中,阻力做的功W与人刚停止蹬车时自行车的速度v的W—v曲线如图乙所示。其中符合实际情况的是

参考答案:C4.下列关于电磁波的说法正确的是A.电磁波必须依赖介质传播B.电磁波可以发生衍射现象C.电磁波不会发生偏振现象D.电磁波无法携带信息传播参考答案:B解析:电磁波在真空中也能传播,A错;衍射是一切波所特有的现象,B对;电磁波是横波,横波能发生偏振现象,C错;所有波都能传递信息,D错。5.(多选题)若宇航员在月球表面附近自高h处以初速度v0水平抛出一个小球,测出小球的水平射程为L.已知月球半径为R,万有引力常量为G.则下列说法正确的是()A.月球表面的重力加速度

B.月球的质量C.月球的第一宇宙速度

D.月球的平均密度参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为v0,则阴极材料的逸出功等于_________;现用频率大于v0的光照射在阴极上,若在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则光电子的最大初动能为_________;若入射光频率为v(v>v0),则光电子的最大初动能为_________。参考答案:(1)hv0;eU;hv-hv07.在“用打点计时器测速度”的实验中,交流电源频率为50HZ,打出一段纸带如图所示.纸带经过2号计数点时,测得的瞬时速度υ=

m/s.若实验时交流电源频率大于50Hz,则纸带经过2号点的实际速度

(选填“大于”、“小于”、“等于”)测量速度.参考答案:0.36;大于.【考点】探究小车速度随时间变化的规律.【分析】根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.【解答】解:从0点开始每5个点取一个计数点,所以相邻计数点间的时间间隔为0.02×5=0.1s根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上2点时小车的瞬时速度大小.小车到计数点2时的瞬时速度v2==m/s=0.36m/s,如果在某次实验中,交流电的频率偏离50Hz,交流电的频率偏高而未被发觉,那么实际打点周期变小,据v=可知,测出的速度数值将比真实值偏小.根据运动学公式△x=at2得:真实的加速度值就会偏小,所以测量的加速度值与真实的加速度值相比是偏大.故答案为:0.36;大于.8.地球同步卫星到地心的距离r可用地球质量M、地球自转周期T与引力常量G表示为r=_____________。参考答案:9.如图所示是使用交流电频率为50Hz的打点计时器测定匀加速直线运动的加速度时得到的一条纸带,相邻两个计数点之间有4个点未画出,测出s1=1.2cm,s2=2.4cm,s3=3.6cm,s4=4.8cm,则打下A点时,物体的速度vA=

cm/s。参考答案:6m/s

10.如图,竖直轻质悬线AD上端固定于天花板上的A点,下端与半径为R的半圆形木板BOC连接于D点,BC是木板的直径;O为圆心,B端用铰链连接于竖直墙上,半圆形木板直径BC处于水平状态时OA间的距离刚好等于木板的半径R。改变悬线AD的长度,使线与圆盘的连接点D逐渐右移,并保持圆盘直径BC始终处于水平状态。则D点右移过程中悬线拉力的大小

;悬线拉力对B点的力矩大小

(选填“逐渐增大”“逐渐减小”“不变”“先增大后减小”“先减小后增大”)参考答案:11.用频率均为ν但强度不同的甲、乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示,由图可知,

(选填“甲”或“乙”)光的强度大。已知普朗克常量为,被照射金属的逸出功为W0,则光电子的最大初动能为

。参考答案:甲(2分)

h-W0光电效应实验图线考查题。O1

(2分)。根据光的强度与电流成正比,由图就可知道:甲的光的强度大;由爱因斯坦的光电效应方程可得:。本题是物理光学—光电效应实验I—U图线,在识图时,要知道光的强度与光的电流成正比(在达到饱和电流之前),然后根据爱因斯坦光电效应方程列式即可得出最大初动能表达式。12.用速度大小为v1的中子轰击静止的碳原子核,结果中子以速度大小v2反向弹回。认为质子、中子质量均为m,以v1的方向为正方向,则轰击前后中子的动量改变量为________;不计其它力的作用,碰后碳原子核获得的初速度为___________.

参考答案:.-m(v2+v1),(v2+v1)/1213.

(5分)裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核为燃料的反应堆中,当俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为:反应方程下方的数字中子及有关原子的静止质量(以原子质量单位u为单位)。已知1u的质量对应的能量为9.3×102MeV,此裂变反应释放出的能量是________MeV。参考答案:答案:1.8×102三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:(1)如图乙所示,用20分度的游标卡尺测得小球的直径d=

cm.(2)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:

(用t0、H0、g、d表示,四个量均取国际单位)时,可判断小球下落过程中机械能守恒.(3)实验中发现动能增加量△EK总是稍小于重力势能减少量△EP,增加下落高度后,则△Ep﹣△Ek将

(选填“增加”、“减小”或“不变”).参考答案:(1)0.815cm;(2)2gH0=d2(3)增加【考点】验证机械能守恒定律.【分析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.由题意可知,本实验采用光电门利用平均速度法求解落地时的速度;则根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能;由原理即可明确注意事项及数据的处理等内容.【解答】解:(1)由图可知,主尺刻度为8mm;游标对齐的刻度为3;故读数为:8mm+3×0.05mm=8.15mm=0.815cm;(2)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;则有:mgH=mv2,即:2gH0=()2解得:2gH0=d2.(3)由于该过程中有阻力做功,而高度越高,阻力做功越多;故增加下落高度后,则△Ep﹣△Ek将增加;故答案为:(1)0.815cm;(2)2gH0=d2(3)增加15.(12分)如图(甲)所示,在利用重物自由下落验证机械能守恒定律的实验中,某实验小组打出了三条纸带,但是由于实验操作不规范,三条打点纸带的第1个点和第2个点之间的距离都明显的大于2mm,于是他们选择了如图(乙)所示的一条点迹清晰且在一条直线上的纸带进行数据处理.他们首先在所选择纸带的前四个点的下方标上1、2、3、4,在后面适当位置又选了五个计数点A、B、C、D、E;然后,他们又设计了四种数据处理方案来验证机械能守恒定律.方案1:选择第1个点作为过程的起点,分别选择计数点B、C、D作为过程的终点,用刻度尺量出计数点A、B、C、D、E到第1个点的距离h1、h2、h3、h4、h5,再数出计数点B、C、D到第1个点的时间间隔数k,利用Vn=gkT算出重物运动到计数点B、C、D时的速度,比较“和”是否相等来验证机械能是否守恒.方案2:选择第1个点作为过程的起点,分别选择计数点B、C、D作为过程的终点,用刻度尺量出计数点A、B、C、D、E到第1个点的距离h1、h2、h3、h4、h5,利用Vn=算出重物运动到计数点B、C、D时的速度,比较“和”是否相等来验证机械能是否守恒.方案3:选择第3个点作为过程的起点,分别选择计数点B、C、D作为过程的终点,用刻度尺量出计数点A、B、C、D、E到第3个点的距离h1、h2、h3、h4、h5,再数出计数点B、C、D到第1个点的时间间隔数k,利用Vn=gkT算出重物运动到计数点B、C、D时的速度,利用V3=2gT求出打第3个点时重物的速度,比较“和(–)”是否相等来验证机械能是否守恒.方案4:选择第3个点作为过程的起点,分别选择计数点B、C、D作为过程的终点,用刻度尺量出计数点A、B、C、D、E到第3个点的距离h1、h2、h3、h4、h5,利用Vn=算出重物运动到计数点B、C、D时的速度,再测出第2个点到第4个点之间的距离S,利用求出打第3个点时重物的速度,比较“和(–)”是否相等来验证机械能是否守恒.(1)你认为最合适的方案是

.(2)说出两条你认为其他方案不合适的理由:理由1:

.理由2:

.参考答案:答案:(1)方案4

(4分)(2)理由1:研究过程的起点不能选在第1点(或者“打第1点和纸带的释放不同步”、“打第1点时重物已经有了一个初速度”、“打第1点时重物已经下落了一段距离”、或者表达了相同的意思均可)(4分)理由2:不能用V=gt计算速度(由于空气阻力、摩擦阻力、打点阻力的影响,重物实际下落的加速度小于重力加速度g,用V=gt计算速度会使动能增量的测量值偏大,甚至会出现“动能的增加量大于重力势能的减少量的结果”)(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一个物块A(可看成质点)放在足够长的平板小车B的右端,A、B一起以v0的水平初速度沿光滑水平面向左滑行.左边有一固定的竖直墙壁,小车B与墙壁相碰,碰撞时间极短,且碰撞前、后无动能损失.已知物块A与小车B的水平上表面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.(1)若A、B的质量均为m,求小车与墙壁碰撞后的运动过程中,物块A所受摩擦力的冲量大小和方向;(2)若A、B的质量比为k,且k<1,求物块A在小车B上发生相对运动的过程中物块A对地的位移大小;(3)若A、B的质量比为k,且k=2,求小车第一次与墙壁碰撞后的运动过程所经历的总时间.参考答案:B解析:(1)设小车B与墙碰撞后物块A与小车B所达到的共同速度大小为v,设向右为正方向,则由动量守恒定律得mv0-mv0=2mv解得v=0

(2分)对物块A,由动量定理得摩擦力对物块A的冲量I=0-(-mv0)=mv0(2分)冲量方向水平向右.

(1分)(2)设A和B的质量分别为km和m,小车B与墙碰撞后物块A与小车B所达到的共同速度大小为v′,木块A的位移大小为s.设向右为正方向,则由动量守恒定律得:则mv0-kmv0=(m+km)v′

(1分)解得v′=

(1分)对木块A由动能定理

(2分)代入数据解得

(2分)(3)当k=2时,根据题意由于摩擦的存在,经B与墙壁多次碰撞后最终A、B一起停在墙角.A与B发生相对运动的时间t0可等效为A一直做匀减速运动到速度等于0的时间,在A与B发生相对滑动的整个过程,对A应用动量定理:

(2分)解得时间

(1分)设第1次碰后A、B达到的共同速度为v1,B碰墙后,A、B组成的系统,没有外力作用,水平方向动量守恒,设水平向右为正方向,由动量守恒定律,得mv0-2mv0=(2m+m)v1即(负号表示v1的方向向左)第1次碰后小车B向左匀速运动的位移等于向右匀减速运动到速度大小为v1这段运动的位移s1对小车B,由动能定理得

-μ2mgs1=mv12-mv02解得s1=第1次碰后小车B向左匀速运动时间(2分)设第2次碰后共速为v2,由动量守恒定律,得mv1-2mv1=(2m+m)v2即第2次碰后小车B向左匀速运动的位移等于向右匀减速运动到速度大小为v2这段运动的位移s2对小车B,由动能定理得-μ2mgs2=mv22-mv12解得s2=第2次碰后小车B向左匀速运动时间同理,设第3次碰后共速为v3,碰后小车B向左匀速运动的位移为s3,则由动量守恒定律,得s3=第3次碰后小车B向左匀速运动时间:t3==由此类推,第n次碰墙后小车B向左匀速运动时间:tn=.

第1次碰墙后小车B向左匀速运动时间即B从第一次撞墙后每次向左匀速运动时间为首项为t1,末项为tn,公比为的无穷等比数列.即B从第一次与墙壁碰撞后匀速运动的总时间t匀=t1+t2+t3+…+tn=,故从第一次B与墙壁碰撞后运动的总时间:t总=t0+t匀=17.PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物,其指标直

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