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文档简介
2021年四川省宜宾市太平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1.一质点在光滑水平面上处于静止状态,现对该质点施加水平力F,力F随时间t按如图所示的正弦规律变化,力F的方向始终在同一直线上,在0~4s内,下列说法正确的是:(
)
A.第2s末,质点距离出发点最远
B.第2s末,质点的动能最大
C.0~2s内,力F瞬时功率一直增大
D.0~4s内,力F做功为零参考答案:BD2.以下关于光的说法中正确的是:(
)A.光纤通信利用了光的全反射原理B.无色肥皂液吹出的肥皂泡呈彩色是由于光照时发生了薄膜干涉C.人们眯起眼睛看灯丝时看到的彩色条纹是光的衍射图样D.麦克斯韦提出光是一种电磁波并通过实验证实了电磁波的存在
参考答案:
答案:ABC3.将下列电磁波按波长的顺序由小到大排列,正确的排列是A.微波、紫外线、X射线
B.紫外线、X射线、微波C.X射线、微波、紫外线
D.X射线、紫外线、微波参考答案:D4.一物体由静止开始自由下落,一小段时间后突然受一恒定水平向右的风力的影响,但着地前一段时间风突然停止,则其运动的轨迹可能是图中的哪一个?
参考答案:C5.a、b、c三个物体在同一条直线上运动,三个物体的位移-时间图象如右图所示,图象c是一条抛物线,坐标原点是抛物线的顶点,下列说法中正确的是
(
)A.a、b两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同B.a、b两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度大小相同方向相反C.在0~5s的时间内,t=5s时,a、b两个物体相距最远D.物体c做匀加速运动,加速度为0.2m/s2参考答案:BCDa、b两物体位移时间图象斜率大小相等方向相反,则二者做方向相反的匀速直线运动,在0~5s的时间内,t=5s时,a、b两个物体相距最远,C做匀加速直线运动代入数据(10,10)可得a=0.2m/s2。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学为估测摩托车在水泥路面上行驶时所受的牵引力,设计了下述实验:将输液用的500ml玻璃瓶装适量水后,连同输液管一起绑在摩托车上,调节输液管的滴水速度,刚好每隔1.0s滴一滴,该同学骑摩托车,先使之加速到某一速度,然后熄火,让摩托车沿直线滑行,如图是某次实验中水泥路面上的部分水滴(左侧是起点)。设该同学质量为50kg,摩托车的质量为75kg,根据该同学的实验结果可估算()(下图长度单位:m)(1)骑摩托车行驶至D点时的速度大小为_________;(2)骑摩托车加速时的加速度大小为________;(3)骑摩托车加速时的牵引力大小为__________N。参考答案:(1)__14.5________;
(2)___4.0_______;(3)
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;7.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标内,如图所示,则电源内阻r=4Ω,当电流为1.5A时,外电路的电阻R=Ω.参考答案:考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:三种功率与电流的关系是:直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI﹣I2r,根据数学知识选择图线.根据图线a斜率求解电源的电动势.由图读出电流I=1.5A时,发热功率Pr=I2r,求出电源的内阻.解答:解:根据直流电源的总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI﹣I2r,E==8V.内部的发热功率Pr=I2r,内阻为r==4Ω,当电流为1.5A时,由图读出电源的功率PE=12W.由PE==故答案为:4
点评:本题首先考查读图能力,物理上往往根据解析式来理解图象的物理意义.8.按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量__________(选填“越大”或“越小”)。已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为γ的光子被电离后,电子速度大小为___________(普朗克常量为h).参考答案:解析:频率为ν的光子的能量E=hν.氢原子中的电子离原子核越远,则能级越高,氢原子能量越大.基态中的电子吸收一频率为γ的光子后,原子的能量增大为E=E1+hν电子发生电离时其电势能为0,动能为mv2;故有E=0+mv2;
所以有E1+hν=mv2;则v=9.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度
(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量
它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高,等于10.(多选)如图所示,质量为m的物体用细绳拴住放在水平粗糙传送带上,物体距传送带左端距离为L,稳定时绳与水平方向的夹角为θ,当传送带分别以速度v1、v2做逆时针转动时(v1<v2),绳的拉力大小分别为F1、F2;若剪断细绳后,物体到达左端经历的时间分别为t1、t2,则下列说法正确的是A.F1<F2
B.F1=F2C.t1一定大于t2
D.t1可能等于t2参考答案:BD11.同打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示。a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。现利用图乙所示装置研究滑块的运动情况,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出,让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10-2s和2.0×10-2s。用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图丙所示。(1)读出滑块的宽度d=________cm。(2)滑块通过光电门1的速度v1=______m/s。(保留两位有效数字)(3)若提供一把米尺,测出两个光电门之间的距离1.00m,则滑块运动的加速度为_______m/s2。(保留两位有效数字)参考答案:12.质量为m=100kg的小船静止在水面上,水的阻力不计,船上左、右两端各站着质量分别为m甲=40kg,m乙=60kg的游泳者,当甲朝左,乙朝右,同时以相对河岸3m/s的速率跃入水中时,小船运动方向为
(填“向左”或“向右”);运动速率为
m/s。参考答案:向左;0.613.木块在水平恒定拉力F的作用下,在水平路面上由静止出发前进了距离S,随即撤去F,木块沿原方向前进了2S而停止.设木块在全过程中受到的摩擦阻力大小不变,则木块在上述运动全过程中最大的动能等于
。参考答案:
答案:2FS/3三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在用单摆测重力加速度的实验中:(1)实验时必须控制摆角在______________以内,并且要让单摆在______________平面内摆动;(2)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出L-T2图线,如图所示,再利用图线上任意两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2),可求得g=______________。(3)若该同学测量摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算均无误,则以上述方法算得的g值和真实值相比是______________的(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。参考答案:(1)5°(1分),竖直平面(1分)
(2)4π2(y2-y1)/(x2-x1)
(2分)
(3)不变(2分)
15.用图(a)的装置“验证牛顿第二定律”时有两个“巧妙”的设计,一是要求小车的质量远大于砂和砂桶的质量之和;二是对小车要进行“平衡摩擦力”操作.回答下列问题:(1)实验要求“小车质量远大于砂和砂桶质量之和”的目的是
.(2)对小车进行“平衡摩擦力”操作时,下列必须进行的是
(填字母序号).A.取下砂和砂桶
B.在空砂桶的牵引下,轻推一下小车,小车能做匀速直线运动C.小车拖着穿过打点计时器的纸带做匀速运动时,打点计时器的电源应断开D.把长木板没有定滑轮的一端垫起适当高度(3)在满足实验条件下,某同学得到了如图(b)的图线(M为小车和砝码的总质量),图线在纵轴上截距不为零的原因是
.参考答案:(1)绳中的拉力(近似)等于砂和砂桶重力之和(2)AD(3)平衡摩擦力过度.【考点】验证牛顿第二运动定律.【分析】该实验采用控制变量法,先控制小车的质量不变,研究加速度与力的关系,再控制砂和砂桶的总重力不变,研究加速度与质量的关系.当小车的质量远大于砂桶和砂的总质量时,细线的拉力等于砂桶和砂的总重力大小.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.【解答】解:(1)实验中要求“小车质量远大于砂和砂桶质量之和的目的”是:绳中的拉力(近似)等于砂和砂桶重力之和.(2)在该实验中,我们认为绳子的拉力就等于小车所受的合外力,应该平衡摩擦力,正确的操作应该是在没有定滑轮的一端把长木板垫起适当角度,细绳的另一端不能悬挂砂和砂桶,轻推一下小车,小车能做匀速直线运动.故AD正确,BC错误;故选:AD.(3)由图象可知,对应的表达式为:a=+a0;则说明图线在纵轴上截距不为零说明在没有施加拉力的情况下,物体已经具有加速度,即物体的斜面倾角过大;即平衡摩擦力过度;故答案为:(1)绳中的拉力(近似)等于砂和砂桶重力之和(2)AD(3)平衡摩擦力过度.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.关于点电荷周围电势大小的公式为式中常量k>0,Q为点电荷所带的电量,r为电场中某点距点电荷的距离.如图所示,两个带电量均为+q的小球B、C,由一根长为L的绝缘细杆连接,并被一根轻质绝缘细线静止地悬挂在固定的小球A上,C球离地的竖直高度也为L.开始时小球A不带电,此时细线内的张力为T0;当小球A带Q1的电量时,细线内的张力减小为T1;当小球A带Q2的电量时,细线内的张力大于T0.
(1)分别指出小球A带Q1、Q2的电荷时电量的正负;
(2)求小球A分别带Q1、Q2的电荷时,两小球B、C整体受到小球A的库仑力F1与F2大小之比;(3)当小球A带Q3的电量时细线恰好断裂,在此瞬间B、C两带电小球的加速度大小为a,求Q3;(4)在小球A带Q3(视为已知)电量情况下,若B球最初离A球的距离为L,在细线断裂到C球着地的过程中,小球A的电场力对B、C两小球整体做功为多少?(设B、C两小球在运动过程中没有发生转动)参考答案:解:(1)小球A带Q1电荷时电量为负,小球A带Q2电荷时电量为正。
(2),
,
.
(3)细线断裂时(加速):┅①,
球A不带电时(平衡):┅②,
由①、②式,可得┅③.运用(2)的结论,得┅④,
再利用③、④式,得.
(4),,
,
.
17.如图所示,某三棱镜的截面是一直角三角形,棱镜
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