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文档简介

山西省晋中市轧源涡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.在如图所示的倾角为的光滑斜面上,存在若两个磁感应强度大小均为B的匀强磁场,区域I的磁场方向垂直斜面向上,区域Ⅱ的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽宽度增色为L,一个质量为m、电阻为R、边长也为L的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,时ab边刚越过GH进入磁场I区,此时线框恰好以速度做匀速直线运动;时ab边下滑到JP与MN的中间位置,此时线框又恰好以速度做匀速直线运动重力加速度为g,下列说法中正确的是(

)A.线框两次匀速直线运动的速度之比B.从到过程中,线框中通过的电流方向先是由.然后是从C.从到过程中,线框克服安培力做功的大小等于重力势能的减少量D..从到,有的机械能转化为电能参考答案:BD2.在上海世博会最佳实践区,江苏城市案例馆中穹形门窗充满了浓郁的地域风情和人文特色.如图所示,在竖直放置的穹形光滑支架上,一根不可伸长的轻绳通过光滑轻质滑轮悬挂一重物G.现将轻绳的一端固定于支架上的A点,另一端从B点沿支架缓慢地向C点靠近(C点与A点等高).则绳中拉力大小变化的情况是

)A.先变小后变大

B.先变小后不变

C.先变大后不变

D.先变大后变小参考答案:C3.(单选)在下列说法中正确的是(

)A.在分子间距离增大的过程中,分子间的作用力可能增加可能减小B.当气体膨胀时,气体分子之间的势能减小,因而气体的内能减少C.布朗运动说明悬浮在液体中花粉颗粒的分子在永不停息地做热运动D.给自行车轮胎打气,越来越费力,主要是由于打气过程中分子间斥力逐渐增大,引力逐渐减小的缘故参考答案:A4.(多选)(2014秋?微山县校级月考)甲乙两辆汽车在平直的公路上沿同一方向作直线运动,t=0时刻同时经过公路旁的同一个路标.在描述两车运动的v﹣t图中(如图),直线a、b分别描述了甲乙两车在0~20秒的运动情况.关于两车之间的位置关系,下列说法正确的是()A. 在0~10秒内两车逐渐远离B. 在10~20秒内两车逐渐远离C. 在t=10秒时两车在公路上相遇D. 在5~15秒内两车的位移相等参考答案:AD解:A、由图可知,甲做匀速直线运动,乙做匀减速直线运动,10s前甲的速度大于乙的速度,故0~10秒内两车逐渐远离,故A正确;B、10~20秒内甲的速度大于乙的速度,故乙车开始靠近甲车,故B错误;C、10s时两汽车的速度相等,而在10s之前乙一直在甲的前面,故两汽车不可能相遇;故C错误;D、由图可知,5~15秒内两车图象与时间轴围成的面积相等,故说明两车的位移相等,故D正确;故选AD.5.(单选)足球以8m/s的速度飞来,运动员把它以12m/s的速度反向踢回,踢球时间是0.2s,

以球飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内的加速度为

A.—200m/s2

B.200m/s2

C.—100m/s2

D.100m/s2参考答案:Ca==m/s2=—100m/s2,选项c正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.为了“验证牛顿运动定律”,现提供如图所示的器材:A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,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等于砝码和小桶的总重量.请思考探究思路并回答下列问题:(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响应采取什么做法?_______________________________.(2)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m的数据如下表:次数12345小车加速度a/m·s-20.780.380.250.200.16小车质量m/kg0.200.400.600.801.00根据上述实验数据,用计算机绘制出a—m图象如图所示:通过对图象(图甲)的观察,可猜想在拉力F一定的情况下a与m的关系可能是:a∝m-1、a∝m-2、a∝m-3、…,为了验证猜想,请在图乙中作出最能直观反映a与m之间关系的图象.(3)在“探究加速度与力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与力F图线如图所示,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是________________________________________________________.参考答案:(1)把木板的右端(或安装打点计时器的那端)适当垫高,以平衡摩擦力(2)如图所示

(3)实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分7.如图所示,完全相同的三块木块,固定在水平面上,一颗子弹以速度v水平射入,子弹穿透第三块木块的速度恰好为零,设子弹在木块内做匀减速直线运动,则子弹先后射入三木块前的速度之比为_

________________,穿过三木块所用的时间之比_________________。参考答案:8.在地球大气层上界,垂直于太阳光方向上的每秒种内每平方米上接受的太阳辐射能叫做太阳常数,其值为J/m2.S。太阳到地球大气层上界的距离取为m,那么太阳能的辐射功率用上述字母可表示为

,其值为

W(结果取2位有效数字)。参考答案:

答案:9.一个质量为50kg的人站立在静止于平静水面上的质量为400kg的船上,突然船上人对地以2m/s的水平速度跳向岸,不计水的阻力,则船以_____

___m/s的速度后退,若该人向上跳起后,以人船为系统,人船系统的动量_________。(填守恒或不守恒)参考答案:0.25

不守恒10.(4分)一个1.2kg的物体具有的重力势能为72J,那么该物体离开地面的高度为_____m。一个质量是5kg的铜球,以从离地面15m高处自由下落1s末,它的重力势能变为_____J。(g取10m/s2)(以地面为零重力势能平面)参考答案:

6m

500J11.利用α粒子散射实验最早提出原子核式结构模型的科学家是

;他还利用α粒子轰击(氮核)生成和另一种粒子,写出该核反应方程

.参考答案:12.如图(a)所示,宽为L=0.3m的矩形线框水平放置,一根金属棒放在线框上与线框所围的面积为0.06m2,且良好接触,线框左边接一电阻R=2Ω,其余电阻均不计.现让匀强磁场垂直穿过线框,磁感应强度B随时间变化的关系如图(b)所示,最初磁场方向竖直向下.在0.6s时金属棒刚要滑动,此时棒受的安培力的大小为____________N;加速度的方向向_______.(填“左”、“右”)

参考答案:

答案:0.3

左13.如图a所示是打桩机的简易模型.质量m=1kg的物体在拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由下落,撞击钉子后物体不再弹起,将钉子打入一定深度.若以初始状态物体与钉子接触处为零势能点,物体上升过程中,机械能E与上升高度h的关系图象如图b所示.不计所有摩擦,g=10m/s2.物体上升过程所受拉力F=

N;在整个过程中距初始位置

m处物体的重力势能与动能相等.参考答案:12;0.6【考点】功能关系;动能和势能的相互转化.【分析】根据功能原理列式可知E﹣h图象的斜率等于拉力,根据机械能守恒计算重力势能与动能相等时问题的高度.【解答】解:根据功能原理得:△E=F△h,得F=,可知E﹣h图象的斜率等于拉力,为:F==N=12N;由图可知,物体的机械能最大为12J,下落的过程中机械能守恒,物体的重力势能与动能相等时,均为6J,即:mgh=6J,解得:h=0.6m.故答案为:12;0.6三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?

参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)

②根据动量守恒

mv=2mv1(1分)

v1=2m/s

……

设A板长为L,根据能量守恒定律

(1分)

L=1m15.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计,比荷=1×106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过×10﹣5s后,电荷以v0=1.5×104m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场方向以垂直纸面向外为正方向,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻).计算结果可用π表示,求:(1)O点与直线MN之间的电势差;(2)t=×10﹣5s时刻电荷与O点的水平距离(3)如果在O点右方d=67.5cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间.参考答案:解:(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,由动能定理得:,解得?:V.(2)当磁场垂直纸面向外时,设电荷运动的半径为r1,则,解得:,周期为:.当磁场垂直纸面向里时,电荷运动的半径为:=0.03m=3cm.周期为:.电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图甲所示,t=时刻电荷与O点的水平距离为:△d=2(r1﹣r2)=4cm.(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期T=,根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,此时电荷沿MN运动的距离:15△d=60cm.则最后7.5cm的运动轨迹如乙图所示,有:r1+r1cosα=7.5cm.解得cosα=0.5,则α=60°,故电荷运动的总时间为:s.答:(1)O点与直线MN之间的电势差为1.125×102V;(2)t=×10﹣5s时刻电荷与O点的水平距离为4cm.(3)电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间为.【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】(1)根据动能定理求出O点与直线MN之间的电势差.(2)电荷进入磁场后做匀速圆周运动,分别求出电荷在磁场中运动的半径和周期,画出轨迹,由几何关系求出t=×10﹣5s时刻电荷与O点的水平距离.(3)电荷在周期性变化的磁场中运动,根据周期性分析电荷到达档板前运动的完整周期数,即可求出荷沿ON运动的距离.根据电荷挡板前的运动轨迹,求出其运动时间,即得总时间.17.一个质量为m带电量为+q的小球每次均以水平初速度v0自h高度做平抛运动。不计空气阻力,重力加速度为g,试回答下列问题:(1)若在空间竖直方向加一个匀强电场,发现小球水平抛出后做匀速直线运动,则电场强度E是多大?(2)撤消匀强电场,小球水平抛出至第一落地点P,则位移S的大小是多少?(3)恢复原有匀强电场,再在空间加一个垂直纸面向外的匀强磁场,发现小球第一落地点仍然是P点,试问磁感应强度B是多大?参考答案:解:(1)mg=qE

Ks5u(2)

得到

(3)R2=x2+(R-h)2

18.如图所示,一个与平台连接的足够长斜坡的倾角为θ且sinθ=,一辆卡车的质量为1t。关闭发动机,卡车从静止开始沿斜坡滑下,最大速度可达120km/h。已知卡车运动过程中所受空气阻力和地面阻力的和与速度成正比,即Ff=kv。(1)求比例系数k。(2)现使卡车以恒定功率P沿斜坡向上行驶,可达到的最大速度为54km/h,求卡

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