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文档简介

江苏省淮安市淮洲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.(多选)如右图所示,质量为m0的三角形木块A静止在水平面上.一质量为m的物体B以初速度v沿斜面下滑,三角形木块A仍然保持静止.则下列说法中正确的是()A.A对地面的压力大小可能小于(m0+m)g

B.水平面对A的静摩擦力方向可能水平向右C.水平面对A的静摩擦力可能为零D.若B沿A的斜面下滑时突然受到一沿斜面向上的力F的作用,如果力F的大小满足一定条件,A可能会立刻开始滑动参考答案:ABC对物体B受力分析,受重力G、支持力N、滑动摩擦力f,如图1;再对A物体受力分析,受重力Mg、地面的支持力FN、B对A的压力N′,B对A的摩擦力f′,地面对A可能有静摩擦力f静,先假设有且向右,如图2;当物体B匀速下滑时,根据共点力平衡条件,有当物体B加速下滑时,有当物体B减速下滑时,有由于物体A保持静止,根据共点力平衡条件,有根据牛顿第三定律当物体加速下降时,由⑤⑥⑦⑧⑨⑩,得到,故A正确;当物体加速下降时,由⑤⑥⑦⑧⑨⑩,得到,即静摩擦力与假定的方向相反,向左,故B正确;当物体匀速下降时,由①②⑦⑧⑨⑩,得到,故C正确;若B沿A的斜面下滑时突然受到一沿斜面向上的力F的作用,物体B的加速度立即发射了变化,但由于惯性,速度来不及变化,故摩擦力方向不变,故B对A的力不变,故A依然保持静止,故D错误。2.(多选题)如图5所示,车厢内有一固定斜面,车厢左右两壁竖直,一光滑圆球放置在斜面上,最初整个系统静止,用FN1表示车厢壁对球的支持力,用FN2表示斜面对球的支持力,则下列分析正确的是A.系统静止时,小于FN1<FN2B.若车厢向右做加速运动,FN2有可能为零C.若车厢向左做加速运动,FN1有可能为零D.若车厢向右加速运动过程中加速度增大,则FN1、FN2均增大参考答案:AC3.参考答案:BD4.(多选)如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来B.人在最高点时对座位仍可能产生压力C.人在最低点时对座位的压力等于mg

D.人在最低点时对座位的压力大于mg参考答案:BD5.(多选题)如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有A、B两点,则()A.A点场强小于B点场强 B.A点场强方向指向x轴负方向C.A点场强大于B点场强 D.A点电势高于B点电势参考答案:AD【考点】等势面;电场强度.【分析】电场线与等势面垂直.电场线密的地方电场的强度大,等势面密,电场线疏的地方电场的强度小,等势面疏;沿电场线的方向,电势降低.沿着等势面移动点电荷,电场力不做功.电场线与等势面垂直.【解答】解:A、C、等差等势面的疏密程度表示电场强度的大小,由于0.4V与0.1V两个等势面间电势差大于0.6V与0.4V两个等势面间电势差,U=,B点电场强度较大,故A正确,C错误;B、电场线与等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,故A点场强方向指向x轴正方向,故B错误;D、电场线与等势面垂直,并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,故电场线沿着x轴正方向;沿着电场线电势逐渐降低,故A点电势高于B点电势;故D正确;故选:AD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一自行车上连接踏脚板的连杆长R1=20cm,由踏脚板带动半径为r1的大齿盘,通过链条与半径为r2的后轮齿盘连接,带动半径为R2=30cm的后轮转动。若踏脚大齿盘与后轮齿盘的齿数分别为48和24。当骑车人以n=2r/s的转速蹬踏脚板时,自行车的前进速度为______________m/s。若车匀速前进,则骑车人蹬踏脚板的平均作用力与车所受平均阻力之比为______________。参考答案:2.4π=7.54,3:1

7.氢原子能级及各能级值如图所示.当大量氢原子从第4能级向第2能级跃迁时,可以释放出3种不同频率的光子,所释放的光子最小频率为(用普朗克常量h和图中给出的能级值字母表示).参考答案:【考点】:氢原子的能级公式和跃迁.【专题】:原子的能级结构专题.【分析】:根据hγ=Em﹣En,可知在何能级间跃迁发出光的频率最小.:解:当大量氢原子从第4能级向第2能级跃迁时,可以释放出3种不同频率的光子;分别是n=4向n=3,n=3向n=2,以及n=4向n=2三种.因为放出的光子能量满足hγ=Em﹣En,知,从n=4能级跃迁到n=3能级发出光的频率最小;则有:hγ=E4﹣E3,所以:γ=.故答案为:3;【点评】:解决本题的关键知道能级间跃迁放出或吸收光子的能量满足hγ=Em﹣En.8.内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多).在细圆管中有两个直径略小于细圆管管径的小球(可视为质点)A和B,质量分别为m1和m2,它们沿环形圆管(在竖直平面内)顺时针方向运动,经过最低点时的速度都是v0;设A球通过最低点时B球恰好通过最高点,此时两球作用于环形圆管的合力为零,那么m1、m2、R和v0应满足的关系式是____________.参考答案:(1)在飞机沿着抛物线运动时被训人员处于完全失重状态,加速度为g,抛物线的后一半是平抛运动,在抛物线的末端飞机速度最大,为v=250m/s.竖直方向的分量vy=250cos30o=216.5m/s.水平方向的分量vx=250sin30o=125m/s.平抛运动的时间t=vy/g=22.2s.水平方向的位移是s=vxt=2775m.被训航天员处于完全失重状态的总时间是t总=10×2t=444s.(2)T-mg=mv2/r

由题意得T=8mg,r=v2/7g=915.7m(3)每飞过一个120o的圆弧所用时间t‘=(2πr/v)/3=7.67s,t总=10t‘+t总=76.7+444=520.7s(4)s总=20s+10×2rsin30o=55500+15859=71359m..9.坐标原点O处有一波源,能产生沿轴正向传播的简谐波,时刻的波形图如图所示。已知这列波在P点出现两次波峰的最短时间是,则这列波的波速为

,从时开始计时处的质点R第一次到达波谷所用的时间为

。参考答案:1O(3分)

0.810.(6分)物体以5m/s的初速度沿光滑斜槽向上做直线运动,经4s滑回原处时速度的大小仍为5m/s,则物体的速度变化为

m/s,加速度为

m/s2.(规定初速度方向为正方向)。参考答案:

-10;-2.511.第26届国际计量大会决定,质量单位“千克”用普朗克常量定义,“国际千克原器”于2019年5月20日正式“退役”的数值为,根据能量子定义,的单位是______,该单位用国际单位制中的力学基本单位表示,则为______。参考答案:

(1).

(2).【详解】由,能量的单位为,频率的单位为,故h的单位为,又因能量的单位换成力学基本单位可表示为,则h的单位为12.在测量重力加速度的实验中,有位同学用一根细线和一质量分布均匀的小球制成单摆。其已测得此单摆20个周期的时间t,悬点到小球顶端的线长为l,还需要测量的物理量有_______________________。将g用测得的物理量表示,可得g=_____________。参考答案:1)小球的直径d;g=13.冰壶比赛是在水平冰面上进行的体育项目,比赛场地示意如图所示。比赛时,运动员在投掷线AB处让冰壶以一定的初速度滑出,使冰壶的停止位置尽量靠近距离投掷线30m远的O点。为使冰壶滑行得更远,运动员可以用毛刷擦冰壶运行前方的冰面,使冰壶与冰面间的动摩擦因数减小。设冰壶与冰面间的动摩擦因数为μ1=0.008,用毛刷擦冰面后动摩擦因数减少至μ2=0.004。在某次比赛中,运动员使冰壶C在投掷线中点处以v0=2m/s的速度沿虚线滑出。若不用毛刷擦冰面,则冰壶停止的位置距离O点____________m,为使冰壶C能够沿虚线恰好到达O点,运动员用毛刷擦冰面的长度应为____________m。参考答案:5

10

三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学利用如图所示电路测量电源的电动势E和内阻r,可供选择的实验器材有:待测电源(电动势约6V,内阻约1Ω),定值电阻RA(阻值10Ω)和RB(阻值1Ω),滑动变阻器R(最大阻值10Ω),电流表A(量程为0~0.6A,内阻约1Ω),电压表V(量程为0~5V,内阻约10KΩ),开关S,导线若干,请回答下列问题:①图甲为该同学设计的电路图的一部分,将电路补充完整;②图甲中的R1应选

(填“RA”或“RB”);③改变滑动变阻器接入电路的阻值,分别记下几组电压表的示数U和相应电流表的示数I1;以U未纵坐标,I为横坐标,作U﹣I图线如图乙所示,并求出U﹣I图线在横轴上的截距a和在纵轴上的截距b,请选用待测电源电动势E、内阻r、定值电阻R1和R2,写出a、b的表达式,a=

,b=

,代入相应数值即可得E和r的测量值.参考答案:解:①R2起保护作用,故可以采用阻值较小的RB;由于滑动变阻器阻值过小,故使电压表测量范围较小,所以R2应采用与滑动变阻器总阻值接近的RA,由于电流表内阻与等效内阻接近,故为了减小误差,应采用相对电源的电流表外接法,如图甲所示;②由以上分析可知,甲中的R1应选择RA;③根据闭合电路欧姆定律可知:U=E﹣I(R2+r)则可知,图象与纵轴的截距等于b=E,图象与横轴的截距为短路电流,故a=故答案为:①如图所示;②RA;③,E.【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】①②分析电路结构和给出的仪表,从而明确两定值电阻的作用,进而选择合适的电表进行实验,同时注意实验中应采用相对电源的外接法,从而减小实验误差;③根据闭合电路欧姆定律进行分析,结合图象即可明确图象的截距意义.15.某小组在《用DIS研究温度不变时一定质量的气体压强与体积的关系》实验

(1)(2分)(单选题)实验过程中,下列哪些操作是正确的(

)A.推拉活塞时,动作要快,以免气体进入或漏出

B.推拉活塞时,手可以握住整个注射器

C.压强传感器与注射器之间的连接管脱落后,应立即重新接上,继续实验

D.活塞与针筒之间要保持润滑又不漏气

(2)该实验小组想利用实验所测得的数据测出压强传感器和注射器的连接管的容积,所测得的压强和注射器的容积(不包括连接管的容积)数据如下表所示:

①(2分)(单选题)为了更精确的测量也可以利用图像的方法,若要求出连接管的容积也可以画

图。

A.p-V

B.V-p

C.p-l/V

D.V-l/p

②(2分)利用上述图线求连接管的容积时是利用图线的____。

A.斜率

B.纵坐标轴上的截距

C.横坐标轴上的截距

D.图线下的“面积”参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一根电阻为R的电阻丝做成一个半径为r的圆形线框,竖直放置在水平匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里.现有一根质量为m、电阻不计的导体棒,自圆形线框最高点由静止开始沿线框下落,在下落过程中始终与线框良好接触,且保持水平.已知下落距离为时,棒的速度大小为v1,加速下落至圆心O时,棒的速度大小为v2.试求:(1)金属棒下落距离为时,金属棒中感应电流的大小和方向;(2)金属棒下落距离为时的加速度大小;(3)金属棒下落至圆心O时,整个线框的发热功率.参考答案:考点:导体切割磁感线时的感应电动势;电功、电功率.专题:电磁感应与电路结合.分析:(1)棒下落距离为r时,棒切割磁感线产生感应电动势,根据几何知识求出棒的有效切割长度,即可求出感应电动势,由欧姆定律求出电流,由右手定则判断出电流方向;(2)由欧姆定律和安培力公式结合求出安培力,根据牛顿第二定律可求得加速度.(3)从开始下落到经过圆心的过程中线框中,棒的重力势能减小转化为棒的动能和内能,根据能量守恒定律求出热量Q.解答:解:(1)由右手定则得,金属棒中的感应电流方向为:水平向右,接入电路中的导体棒产生的感应电动势:E=BLv=Brv1,此时电路的总电阻:R′=R,电流:I==;(2)金属棒上的安培力:F=BIL=BI?r=,由牛顿第二定律得:mg﹣F=ma,解得:a=g﹣;(3)金属棒上的安培力:F′=BIL==,线框的发热功率:P热=PA=F′v2=;答:(1)金属棒下落距离为时,金属棒中感应电流的大小为,方向水平向右;(2)金属棒下落距离为时的加速度大小为g﹣;(3)金属棒下落至圆心O时,整个线框的发热功率为.点评:对于电磁感应问题,常常从两个角度研究:一是力的角度,关键是安培力的分析和计算;二是能量的角度,根据能量守恒定律研究.17.一水平传送带以2.0m/s的速度顺时针传动,水平部分长为2.0m。,其右端与一倾角为θ=37°的光滑斜面平滑相连,斜面长为0.4m,一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最左端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,试问:(1)物块能否到达斜面顶端?若能则说明理由,若不能则求出物块沿斜面上升的最大距离.

(2)物块从出发到4.5s末通过的路程.(sin37°=0.6,g取l0m/s2)参考答案:(1)物块在传送带上先做匀加速直线运动

?

μmg=m?al………………①

………②

所以在到达传送带右端前物块已匀速

物块以ν0速度滑上斜面

一mgsinθ=ma2…………③

物块速度为零时上升的距离

……………………④

由于s2<0.4m,所以物块未到达斜面的最高点.(2)(7分)物块从开始到第一次到达传送带右端所用时间

…………………⑥

物块在斜面上往返一次时间

………⑦

物块再次滑到传送带上速度仍为ν0,方向向左

一μmg=ma3……………⑧

向左端发生的最大位移

……………⑨物块向左的减速度和向右的加速过程中位移大小相等

4.5s末物块在斜面上速度恰好减为零

故物块通过的总路程

s=L+3s2+2s3………………

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