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文档简介
山西省临汾市曲沃县中学高三物理模拟试题含解析一、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.下列说法符合物理学史实的是(
)A.牛顿发现了行星运动的规律B.奥斯特发现了电流的磁效应C.伽利略通过理想实验,说明物体的运动不需要力来维持D.安培提出了分子电流假说参考答案:BCD2.(多选)静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器。某除尘器模型的收尘板是很长的条形金属板,图中直线为该收尘板的横截面。工作时收尘板带正电,其左侧的电场线分布如图所示。在某一点粉尘颗粒P受电场力作用下向收尘板运动,最后落在收尘板上,虚线表示该带电粉尘颗粒的运动轨迹。假设所有的粉尘颗粒被吸附前均处于静止状态,忽略重力和空气阻力。下列说法正确的是A.该粉尘颗粒带负电B.该粉尘颗粒运动的加速度逐渐变小C.该粉尘颗粒的电势能逐渐变小D.有一些粉尘颗粒的运动轨迹会和电场线重合
参考答案:ACD3.如图所示,质量分别为m和2m的A、B两个木块间用轻弹簧相连,放在光滑水平面上,A靠紧竖直墙。用水平力F将B向左压,使弹簧被压缩一定长度,静止后弹簧储存的弹性势能为E。这时突然撤去F,关于A、B和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是
A.撤去F后,系统动量守恒,机械能守恒
B.撤去F后,A离开竖直墙前,系统动量不守恒,机械能守恒
C.撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E/3
D.撤去F后,A离开竖直墙后,弹簧的弹性势能最大值为E参考答案:BC撤去F后,A离开竖直墙前,竖直方向两物体的重力与水平面的支持力平衡,合力为零,而墙对A有向右的弹力,使系统的动量不守恒,这个过程中,只有弹簧的弹力对B做功,系统的机械能守恒;A离开竖直墙后,系统水平方向不受外力,竖直方向外力平衡,则系统的动量守恒,只有弹簧的弹力做功,机械能也守恒,故A错误,B正确.撤去F后,A离开竖直墙后,当两物体速度相同时,弹簧伸长最长或压缩最短,弹性势能最大.设两物体的相同速度为v,A离开墙时,B的速度为v0,根据动量守恒和机械能守恒得2mv0=3mv,E=?3mv2+EP,又E=,联立得到,弹簧的弹性势能最大值为EP=,故C正确D错误,故选BC。4.如图所示,小球B放在真空容器A内,球B的直径恰好等于正方体A的边长,将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是(
)A.若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力B.若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下C.若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上D.若不计空气阻力,下落过程中,B对A没有压力参考答案:BD将容器以初速度V0竖直向上抛出后,若不计空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到加速度为g,再以容器A为研究对象,上升和下落过程其合力等于其重力,则B对A没有压力,A对B也没有支持力.故A错误,D正确.若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:上升过程加速度大于g,再以球B为研究对象,根据牛顿第二定律分析:B受到的合力大于重力,B除受到重力外,还应受到向下的压力.A对B的压力向下,故B正确.若考虑空气阻力,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得到:下落过程加速度小于g,再以B为研究对象,根据牛顿第二定律分析:A受到的合力小于重力,B除受到重力外,还应受到向上的力,即A对B的支持力向上,B对A的压力向下,故C错误.5.图中四幅图片涉及物理学史上的四个重大发现,其中说法正确的有
A
B
C
D
A.、图A是卡文迪许做的扭秤实验,验证了万有引力定律,测定出了万有引力恒量B、图B是奥斯特研究电流磁效应的实验,发现了电流周围存在磁场C.、图C是法拉第做的实验研究,总结出电磁感应现象及规律D.、图D是牛顿做的斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因参考答案:ABC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图为悬挂街灯的支架示意图,横梁BE质量为6kg,重心在其中点。直角杆ADC重力不计,两端用铰链连接。已知BE=3m,BC=2m,∠ACB=30°,横梁E处悬挂灯的质量为2kg,则直角杆对横梁的力矩为
N·m,直角杆对横梁的作用力大小为_______N。参考答案:150,150
7.质量为30㎏的小孩推着质量为10㎏的冰车,在水平冰面上以2m/s的速度滑行.不计冰面摩擦,若小孩突然以5m/s的速度(对地)将冰车推出后,小孩的速度变为_______m/s,这一过程中小孩对冰车所做的功为______J.参考答案:1.01058.有一直角架AOB,AO水平放置,表面粗糙。OB竖直向下,表面光滑。AO上套有一个小环P,OB上套有一个小环Q,两环质量均为m,两环间由一根质量可忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡(如图13)。现将P环向左移一小段距离,两环再次达到平衡,移动后和移动前比较,AO杆对P环的支持力N;细绳的拉力T
。参考答案:不变,变大9.(选修3-3(含2-2)模块)(5分)分子间同时存在引力和斥力,且都随分子间距离的增大而
。分子势能的变化情况由分子力做功情况决定,与分子间的距离有关。现有两分子相距为r,已知r0为两分子引力和斥力相等时的距离,当r>r0时,分子力表现为
,当增大分子间的距离,分子势能
,当r<r0时,分子力表现为
,当减小分子间的距离,分子势能
。参考答案:答案:减小引力增大斥力增大10.取一根柔软的弹性绳,使绳处于水平伸直状态。从绳的端点A开始每隔0.50m标记一个点,依次记为B、C、D……如图所示。现让A开始沿竖直方向做简谐运动,经过0.7s波正好传到O点,此时A点第二次到达正向最大位移,则波速为______m/s,若A点起振方向向下,则波的周期为______s。参考答案:10
0.4
11.图13为“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺的导线补接完整.(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后可能出现的情况有:a.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将__________.b.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将________.参考答案::(1)如图20所示.(2)a.右偏转一下b.向左偏转一下12.如图所示,a、b两幅图分别是由单色光照射圆孔屏和肥皂膜后所观察到的图案.两种图案虽然不一样,但却共同反映了光具有
性;产生图案a的条件是圆孔屏上圆孔的大小要和单色光的_________________差不多.参考答案:答案:波动
波长13.某组同学设计了“探究加速度a与物体所受合力F及质量m的关系”实验。图(a)为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有细砂的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于细砂和小桶的总重量,小车运动的加速度a可用纸带上打出的点求得。①图(b)为某次实验得到的纸带,已知实验所用电源的频率为50Hz。根据纸带可求出电火花计时器打B点时的速度为
m/s,小车的加速度大小为
m/s2。(结果均保留二位有效数字)②在“探究加速度a与质量m的关系”时,某同学都按照自己的方案将实验数据在坐标系中进行了标注,但尚未完成图象(如下图所示)。请继续帮助该同学作出坐标系中的图象。③在“探究加速度a与合力F的关系”时,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F的图线如图(c),该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因。答:
。
参考答案:①1.6(2分)3.2(3分)②如图(2分)③实验前未平衡摩擦力(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)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,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是
。(填写选项前的字母)
A.0和0
B.0和1
C.1和0
D.1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+2
已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为
J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是
。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。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3.0×105km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/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a>1m/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.如图所示,质量M=2kg的木块套在水平杆上,并用轻绳与质量m=kg的小球相连。今用跟水平方向成30°角的力F=10N拉着小球并带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m的相对位置保持不变,g=10m/s2,求运动过程中轻绳与水平方向的夹角θ及木块M与水平杆间的动摩擦因数。参考答案:以M、m整体为研究对象。由平衡条件得水平方向Fcos30°-μFN=0
①
(2分)竖直方向FN+Fsin30°-Mg-mg=0
②
(2分)由①②得μ=
(2分)以m为研究对象,由平衡条件得水平方向Fcos30°-FTcosθ=0
③
(2分)竖直方向Fsin30°+FTsinθ-mg=0
④
(2分)由③④得θ=30°
(2分)17.均匀导线制成的单位正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。将其置于磁感强度为B的水平匀强磁场上方h处,如图所示。线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界平行。当cd边刚进入磁场时,(1)求线框中产生的感应电动势大小;(2)求cd两点间的电势差大小;(3)若此时线框加速度恰好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。参考答案:(1)cd边刚进入磁场时,线框速度v=线框中产生的感应电动势E=BLv=BL……………(2分)(2)此时线框中电流
I=
cd两点间的电势差U=I()=……(2分)(3)安培力
F=BIL=
根据牛顿第二定律mg-F=ma,由a=0解得下落高度满足
h=…………(4分)18.如图甲所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小E=,右侧有一个以点(3L,0)为中心、边长为2L的正方形区域,其边界ab与x轴平行,正方形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入正方形区域.(1)求电子进入正方形磁场区域时的速度v;(2)在正方形区域加垂直纸面向里的匀强磁场B,使电子从正方形区域边界点d点射出,则B的大小为多少;(3)若当电子到达M点时,在正方形区域加如图乙所示周期性变化的磁场(以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N点飞出,速度方向与电子进入磁场时的速度方向相同,求正方形磁场区域磁感应强度B0的大小、磁场变化周期T各应满足的表达式.参考答案:解:(1)电子在电场中作类平抛运动,射出电场时,如图1所示.电子在电场中的时间:t=所以:v==与x轴正方向的夹角:=,θ=30°(2)由几何关系电子的半径R1=由牛顿第二定律:联立⑤⑥得:(3)在磁场变化的半个周期内粒
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