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文档简介
山西省运城市篮球运动学校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.(单选)光滑水平面上静止的物体,受到一个水平拉力作用开始运动,拉力随时间变化如图所示,用、、、分别表示物体的动能、速度、位移和水平拉力的功率,下列四个图像中分别定性描述了这些物理量随时间变化的情况,正确的是参考答案:【知识点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像。A2、A5、C2.【答案解析】BD。解析:由题意可知,光滑水平面上静止的物体,受到一个水平拉力作用开始运动,加速度恒定,则有速度v=at,故B正确;而P=Fv=Fat,故D正确;s=,故C错误;而动能=,故A错误;故选本题选择BD答案。【思路点拨】本题要根据物体的受力情况分析物体的运动情况,结合运动学基本公式及做功公式、功率公式来找函数关系即可选择答案.本题主要考查了同学们读图的能力,要求同学们能根据受力情况分析物体的运动情况,难度不大,属于基础题.2.关于库仑定律的公式,下列说法中正确的是
A.当真空中的两个点电荷间的距离r→∞时,它们之间的静电力F→0
B.当真空中的两个点电荷间的距离r→0时,它们之间的静电力F→∞C.当两个点电荷之间的距离r→∞时,库仑定律的公式就不适用了D.当两个点电荷之间的距离r→0时,电荷不能看成是点电荷,库仑定律的公式就不适用了参考答案:
AD3.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是
。A.普朗克曾经大胆假设:振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值ε的整数倍,这个不可再分的最小能量值ε叫做能量子B.德布罗意提出:实物粒子也具有波动性,而且粒子的能量ε和动量p跟它对所应的波的频率ν和波长λ之间,遵从关系和C.卢瑟福认为,原子是一个球体,正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内,电子镶嵌其中D.按照爱因斯坦的理论,在光电效应中,金属中的电子吸收一个光子获得的能量是hν,这些能量的一部分用来克服金属的逸出功W0,剩下的表现为逸出后电子的初动能EkE.玻尔的原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地解释了所有原子光谱的实验规律参考答案:ABD4.(2014?湖南一模)如图所示,竖直放置在水平面上的轻弹簧上放着质量为2kg的物体A,处于静止状态.若将一个质量为3kg物体B竖直向下轻放在A上的一瞬间,则A对B的压力大小(g取10m/s2)()A. 30N B. 0 C. 15N D. 12N参考答案:D解:开始弹簧的弹力等于A的重力,即F=mAg放上B的瞬间,弹簧弹力不变,对整体分析,根据牛顿第二定律得,a==.隔离对B分析,有mBg﹣N=mBa,则N=mB(g﹣a)=3×(10﹣6)N=12N.故D正确,A、B、C错误.故选:D.5.静止的实验火箭,总质量为M,当它以对地速度为v0喷出质量为Δm的高温气体后,火箭的速度为()A.B.-
C.
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.“探究动能定理”的实验装置如图甲所示,水平桌面上一小车在两条橡皮筋作用下,由静止状态被弹出,橡皮筋对小车做的功记为W0。当用4条、6条、8条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、第4次……实验时,橡皮筋对小车做的功记为2W0、3W0、4W0……,每次实验中由静止弹出的小车获得的最大速度可由打点计时器所打的纸带测出。(1)关于该实验,下列说法正确的是
。A.打点计时器可以用直流电源供电,电压为4~6VB.实验中使用的若干根橡皮筋的原长可以不相等C.每次实验中应使小车从同一位置由静止弹出D.利用每次测出的小车最大速度vm和橡皮筋做的功W,依次做出W-vm、W-vm2、W-vm3、W2-vm、W3-vm……的图象,直到找出合力做功与物体速度变化的关系。(2)图乙给出了某次在正确操作情况下打出的纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一段纸带,测得O点到A、B、C、D、E各点的距离分别为OA=5.65cm,OB=7.12cm,OC=8.78cm,OD=10.40cm,OE=11.91cm,已知相邻两点打点时间间隔为0.02s,则小车获得的最大速度vm=
m/s。参考答案:①CD②0.837.如图(a)所示为某同学设计的电子秤原理图,其中E是电动势为3V的电源(内阻不计),A是电流表(在设计中计划被改成电子秤的示数表盘),R0是阻值为5Ω定值电阻,R是一根长为6cm、阻值为15Ω的均匀电阻丝。c是一根金属弹簧(电阻不计),其压缩量ΔL与所受压力F之间的关系如图(b)所示,c顶端连接有一个塑料盘。制作时调整弹簧的位置,使之不称重物时滑片P刚好在电阻丝的a端。(计算中g取10m/s2)(1)当电流表示数为0.3A时,所称重物的质量为____________;(2)该设计中使用的电流表的量程最小为__________,该电子秤的称量范围为____________;(3)将电流表的表盘改制成的电子秤示数盘有哪些特点?(请至少写出两个)参考答案:(1)2kg(2)0.6A,0~6kg(3)刻度不均匀、左大右小、刻度盘最左侧部分区域无刻度等8.如图所示的是用打点计时器记录小车做匀加速直线运动的纸带,交流电周期为T=0.02s,每5个点取一个计数点,测量得AB=3.01cm,AC=6.51cm,AD=10.50cm,AE=14.99cm,AF=20.01cm,AG=25.50cm,则B点的瞬时速度vB=_____m/s,小车运动的a=____m/s2.(保留三位有效数字)
参考答案:
0.326
0.5009.一座高6m的水塔顶端渗水,每隔一定时间有一滴水滴落下,当第5滴离开水塔顶端时,第l滴水滴正好落到地面,则此时第3滴水滴距地面的高度为_________m。参考答案:4.5m10.光滑水平面上两小球a、b用不可伸长的松弛细绳相连。开始时两球静止,给b球一个水平恒力拖动B球运动直至绳被拉紧,然后两球一起运动,在两球一起运动过程中两球的总动量
(填“守恒”或“不守恒”);系统的机械能
(填“守恒”或“不守恒”)。参考答案:不守恒,不守恒;11.汽车以15m/s的初速度作匀减速直线运动,若在第二秒内通过的位移是7.5m,则汽车的加速度大小为______m/s2,在刹车之后的1s内、2s内、3s内汽车通过的位移之比为______。参考答案:5
;
5:8:912.一个质量为50千克的人站立在静止于平静的水面上的质量为400千克船上,突然船上人以2米/秒的水平速度跳向岸,不计水的阻力,则船以_____
___米/秒的速度后退,若该人向上跳起,以人船为系统,人船的动量_________。(填守恒或不守恒)参考答案:0.25
;不守恒
13.(4分)如图所示,质量为的小球在半径为的半球形容器中从上部边缘由静止开始下滑,下滑到最低点时,对容器底的压力为,则在最低点时小球运动的速度大小为
,在下滑过程中克服摩擦力做的功为
。参考答案:
答案:
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,光滑绝缘底座上固定两竖直放置、带等量异种电荷的金属板a、b,间距略大于L,板间电场强度大小为E,方向由a指向b,整个装置质量为m。现在绝绿底座上施加大小等于qE的水平外力,运动一段距离L后,在靠近b板处放置一个无初速度的带正电滑块,电荷量为q,质量为m,不计一切摩擦及滑块的大小,则(1)试通过计算分析滑块能否与a板相撞(2)若滑块与a板相碰,相碰前,外力F做了多少功;若滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做了多少功?参考答案:(1)恰好不发生碰撞(2)【详解】(1)刚释放小滑块时,设底座及其装置的速度为v由动能定理:放上小滑块后,底座及装置做匀速直线运动,小滑块向右做匀加速直线运动当两者速度相等时,小滑块位移绝缘底座的位移故小滑块刚好相对绝缘底座向后运动的位移,刚好不相碰(2)整个过程绝缘底座位移为3L则答:(1)通过计算分析可各滑块刚好与a板不相撞;(2)滑块与a板不相碰,滑块刚准备返回时,外力F做功为3qEL。15.一列简谐横波在t=时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)是质点Q的振动图像。求(i)波速及波的传播方向;(ii)质点Q的平衡位置的x坐标。参考答案:(1)波沿负方向传播;
(2)xQ=9cm本题考查波动图像、振动图像、波动传播及其相关的知识点。(ii)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为、。由图(a)知,处,因此
④由图(b)知,在时Q点处于平衡位置,经,其振动状态向x轴负方向传播至P点处,由此及③式有⑤由④⑤式得,质点Q的平衡位置的x坐标为
⑥四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑水平面上静放着一辆小车,小车上有一竖直杆,小车与杆的总质量为M,杆上套有一块质量为m的木块,杆与木块间的动摩擦因数为μ,木块的孔径略大于杆的直径,小车静止时木块可沿杆自由滑下.现给小车施加一个水平向右的拉力,使整个装置向右做匀加速直线运动,此时木块恰能沿杆匀速下滑。求:(1)此时木块所受的摩擦力;(2)木块的加速度;(3)施加给小车的水平力的大小。参考答案:设小车的加速度为a.对木块:竖直方向:受到重力mg和滑动摩擦力f,木块匀速下滑时,则有
f=mg水平方向:受到杆的弹力N,则有N=ma,又f=μN联立以上三式,得a=对整体,根据牛顿第二定律得:水平方向:F=(M+m)a解得,17.(12分)如图所示,一个电荷量大小为q的带正电小球以速度V从水平放置的一对平行金属板正中央水平射人偏转电场,已知板长为L,两板间距为d,上极板带负电,小球的质量为m。试求:
(1)两板问加多大的电压才能使小球刚好从下极板飞出:
(2)在上述电压下小球离开极板时的动能。参考答案:
解析:
(1)偏转电场中小球做类平抛运动
由牛顿第二定律得mg-qU/d=ma
(1)
2分
由运动学公式得d/2=1/2at,
(2)
1分
由(1)(2)(3)得
U=md(gL-dv)/qL
2分
(2)由动能定理得
Fd/2=E-1/2mv
(4)
3分
F=ma
(5)
1分
由(2)(3)(4)(5)得
E=1/2vo(1+d/L)
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