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文档简介
2021年安徽省宣城市宁国体育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.(单选题)四个小球在离地面不同高度同时从静止释放,不计空气阻力,从开始运动时刻起每隔相等的时间间隔,小球依次碰到地面.下列各图中,能反映出刚开始运动时各小球相对地面的位置的是()参考答案:C2.(单选)甲、乙两汽车在平直公路上从同一地点同时开始行驶,它们的v-t图象如上图所示.忽略汽车掉头所需时间.下列对汽车运动状况的描述正确的是
(
)A.在第1小时末,乙车改变运动方向
B.在第4小时末,甲乙两车相遇C.在前4小时内,甲乙两车的平均速度相等
D.在第2小时末,甲乙两车相距80km参考答案:D3.(多选)如图所示,时,质量为的物体从光滑斜面上的点由静止开始下滑,经过点后进入水平面(经过点前后速度大小不变),最后停在点.每隔物体的瞬时速度记录在下表中,重力加速度,则下列说法中正确的是A.的时刻物体恰好经过点
B.的时刻物体恰好停在点
C.物体运动过程中的最大速度为
D.、间的距离小于、间的距离参考答案:BD4.(多选)如图所示,匀强磁场垂直于纸面向里,匀强电场平行于斜面向下,斜面是粗糙的。一带正电物块以某一初速度沿斜面向上滑动,经a点后到b点时速度减为零,接着又滑了下来。设物块带电荷量保持不变,则从a到b和从b回到a两过程相比较A.加速度大小相等B.摩擦产生热量不相同C.电势能变化量的绝对值相同D.动能变化量的绝对值相同参考答案:【知识点】功能关系;带电粒子在匀强磁场中的运动.E6K3【答案解析】BC解析:A、因为有磁场存在,由左手定做可知,当向上运动时受到的磁场力垂直于斜面向上,而当物块下滑时受到的磁场力垂直于斜面向下,故摩擦力不相等,加速度大小不相等故A错误;
B、因为有磁场存在,由左手定做可知,当向上运动时受到的磁场力垂直于斜面向上,而当物块下滑时受到的磁场力垂直于斜面向下,故摩擦力不相等,其产生的热量也不想等,故B正确;
C、从a到b和从b回到a两过程,沿电场线运动的距离相等,所以电势能变化量大小相同,故C正确;
D、上滑过程和下滑过程,都是重力、摩擦力及电场力做功,但是上滑时摩擦力小于下滑时的摩擦力,由动能定理得,动能变化量大小不相同,故D错误.
故选:BC【思路点拨】图中存在电场、磁场、重力场,分别对上滑和下滑过程运用动能定理即可求解.5.如图所示,竖直放置的螺线管与导线abcd构成回路,导线所围区域内有一垂直纸面向里且在变化的匀强磁场,螺线管下方水平桌面上有一导体圆环,导线框abcd所围区域内磁场的磁感应强度按下右图中哪一图线所表示的方式随时间变化时,导体圆环受到向下的磁场作用力参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(19分)(1)同学们利用如题6图1所示方法估测反应时间。首先,甲同学捏住直尺上端,使直尺保持竖直状态,直尺零刻度线位于乙同学的两指之间。当乙看见甲放开直尺时,立即用手指捏直尺,若捏住位置的刻度读数为,则乙同学的反应时间为
(重力加速度为)。基于上述原理,某同学用直尺制作测量反应时间的工具,若测量范围为0~0.4s,则所用直尺的长度至少为
cm(取10m/s2);若以相等时间间隔在该直尺的另一面标记出表示反应时间的刻度线,则每个时间间隔在直尺上对应的长度是
的(选填“相等”或“不相等”).参考答案:,80,不相等试题分析:①在人的反应时间内直尺做自由落体运动,有,解得;②反应时间最长为,需要直尺的长度为;③自由落体运动从计时开始连续相等时间的位移为1:4:9:16,而相等时间内的位移为1:3:5:7,故长度不相等。考点:本题考查研究自由落体运动的规律。7.(4分)如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA_
_VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中_______(选填“吸热”或“放热”)参考答案:
答案:小于(2分)吸热(2分)8.如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块的速度是
m/s,木板和物块最终的共同速度为
m/s.参考答案:9.发生衰变有多种可能性。其中的一种可能是,先衰变成,再经一次衰变变成(X代表某种元素),或再经一次衰变变成和最后都衰变成,衰变路径如图所示,则由图可知:①②③④四个过程中
是α衰变;
是β衰变。参考答案:②③,①④②③放出的粒子质量数减少4,是α衰变;①④放出的粒子质量数不变,是β衰变。10.现有一多用电表,其欧姆挡的“0”刻度线与中值刻度线问刻度模糊,若用该欧姆挡的×100Ω挡,经正确调零后,规范测量某一待测电阻R时,指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线间的夹角相等,如图乙所示,则该待测电阻R=500Ω.参考答案::欧姆表调零时,Ig=,由图示欧姆表可知,中央刻度值为:15×100Ω=1500Ω,指针在中央刻度线时:Ig=,欧姆表指针所指的位置与“0”刻度线和中值刻度线间的夹角相等,则电流:I=Ig=,解得:RX=500Ω.故答案为:50011.一个质量为70kg的人在电梯中用体重计称量,当电梯以4m/s2向下加速运动时,读数为
N,当电梯以4m/s2向下减速运动时,读数为
N。参考答案:420
98012.(2)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为50Hz,下图为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6、7为计数点,相邻两计数点间还有3个打点未画出.从纸带上测出,,,,,,。(a)请通过计算,在下表空格内填入合适的数据(计算结果保留三位有效数字):(2分)计数点123456各计数点的速度0.500.700.901.10
1.51(b)根据表中数据,在所给的坐标系中作出图象(以0计数点作为计时起点);由图象可得,小车运动的加速度大小为_______(2分+2分)参考答案:13.)如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周期为
s,x=1.0m处质点的振动方向沿
(填“y轴正方向”或“y轴负方向”),x=2.0m处的质点在0—1.5s内通过的路程为
cm.参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某学习小组为了测小电动机的内阻,进行了如下的实验:①测得滑块的质量为5.0kg;②将滑块、打点计时器和纸带安装在水平桌面上,如图甲所示;③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④电动机以额定功率通过水平细绳牵引滑块运动,达到最大速度时,输入电动机电流为0.5A,电动机两端电压为36V,一段时间后关闭电源并立即制动电动机,待滑块静止时再关闭打点计时器(设小车在整个过程中所受的阻力恒定)。在关闭电源前后,打点计时器在纸带上打出的部分点迹如图乙所示。请你分析纸带的数据,回答下列问题:(计算结果保留二位有效数字)①该滑块达到的最大速度为_________________m/s;②关闭电源后,滑块运动的加速度大小为_______________m/s2;③该电动机的内阻为____________Ω。参考答案:试题分析:红色字体纸带上点迹均匀时,滑块以最大速度做匀速直线运动,则,在求解加速度时为了减少误差应当用逐差法,即。电动机的总功率等于内阻损耗的功率与输出机械功率之和,根据能量守恒定律,有UI=I2r+Fvm其中:F=f=ma代入数据可得r=12Ω。考点:打点计时器织带的处理,逐差法求加速度,能量守恒定律15..某同学在做“利用单摆测定重力加速度”的实验中,如果已知摆球直径为2.00cm,让刻度尺的零点对准摆线的悬点,摆线竖直下垂,如图32甲所示,那么(1)单摆摆长是__________cm.如果测定了40次全振动的时间如图32乙中秒表所示,那么秒表读数是__________s,单摆的摆动周期是__________s.(2)如果他测得的g值偏大,可能的原因是(
)A.测摆线长时摆线拉得过紧B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,摆线长度增加了C.开始计时时,秒表过迟按下D.实验中误将49次全振动计为50次(3)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l,并测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T的数据,再以l为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,如图33,并求得该直线的斜率为k,则重力加速度g=____________.(用k表示)参考答案:(1)87.60cm
75.2
1.88(各1分,共3分)(2)BCD(3分)
(3)(4分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,总质量为460kg的热气球,从地面刚开始竖直上升时的加速度为0.5m/s2,当热气球上升到175m时,以10m/s的速度向上匀速运动,同时有一颗质量为0.01kg的小铆钉从热气球上脱离掉落,小铆钉脱离时相对热气球静止。若离开地面后热气球所受浮力保持不变,上升过程中热气球总质量不变,重力加速度g=10m/s2。求:(1)热气球所受浮力大小;(2)匀速上升时热气球所受的空气阻力;(3)小铆钉落地时热气球离地的高度。参考答案:(1)4830N;(2)230N;(3)245m
解析:(1)从地面刚开始竖直上升时,速度为零,故阻力为零,气球受重力和浮力,根据牛顿第二定律,有:F浮-mg=ma
解得:F浮=m(g+a)=460×(10+0.5)N=4830N(2)匀速上升时,根据平衡条件,有:F浮=mg+f,解得:f=230N(3)取向下为正方向,小铁钉做匀变速运动,带入数据t=7s在这7s内,气球上升的高度x=,所以气球的高度为h+x=245m17.如图所示,两根间距为L的金属导轨MN和PQ,电阻不计,左端弯曲部分光滑,水平部分导轨与导体棒间的滑动摩擦因数为μ,水平导轨左端有宽度为d、方向竖直向上的匀强磁场Ⅰ,右端有另一磁场Ⅱ,其宽度也为d,但方向竖直向下,两磁场的磁感强度大小均为B0,相隔的距离也为d.有两根质量为m、电阻均为R的金属棒a和b与导轨垂直放置,b棒置于磁场Ⅱ中点C、D处.现将a棒从弯曲导轨上某一高处由静止释放并沿导轨运动下去.(1)当a棒在磁场Ⅰ中运动时,若要使b棒在导轨上保持静止,则a棒刚释放时的高度应小于某一值h0,求h0的大小;(2)若将a棒从弯曲导轨上高度为h(h<h0)处由静止释放,a棒恰好能运动到磁场Ⅱ的左边界处停止,求a棒克服安培力所做的功;(3)若将a棒仍从弯曲导轨上高度为h(h<h0)处由静止释放,为使a棒通过磁场Ⅰ时恰好无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间而变化,将a棒刚进入磁场Ⅰ的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0,试求出在a棒通过磁场Ⅰ的这段时间里,磁
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