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文档简介
辽宁省朝阳市北票私立高级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.宇宙飞船在半径为R1的轨道上运行,变轨后的半径为R2,R1>R2.宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,则变轨后宇宙飞船的()A.线速度变小
B.角速度变小C.周期变大
D.向心加速度变大参考答案:D2.下列有关高中物理实验的描述中,正确的是()A、在用打点计时器做“研究匀变速直线运动”的实验中,由纸带上的一系列点迹取计数点,可求出任意两个计数点之间的平均速度B、在“验证力的平行四边形定则”的实验中,拉橡皮筋的细绳要稍长,并且实验时
要使弹簧测力计与木板平面平行;同时保证弹簧的轴线与细绳在同一直线上C、在探究功与物体速度变化的关系实验中,应先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出。D、在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须要用天平测出下落物体的质量参考答案:ABC3.一般的曲线运动可以分成很多小段,每小段都可以看成圆周运动的一部分,即把整条曲线用一系列不同半径的小圆弧来代替。如图9甲所示,曲线上A点的曲率圆定义为:在曲线上某一点A和邻近的另外两点分别做一圆,当邻近的另外两点无限接近A点时,此圆的极限位置叫做曲线A点处的曲率圆,其曲率圆半径R叫做A点的曲率半径。现将一物体沿与水平面成θ角的方向以速度v0抛出,如图9乙所示。不计空气阻力,则在其轨迹最高点P处的曲率半径r是(
)A.
B.C.
D.参考答案:D物体在其轨迹最高点P处只有水平速度,其水平速度大小为v0cosα,在最高点,把物体的运动看成圆周运动的一部分,物体的重力作为向心力,由向心力的公式得mg=m,所以在其轨迹最高点P处的曲率半径是r=,故选D.4.(单选)如图所示,一辆货车通过光滑轻质定滑轮提升一箱货物,货箱质量为M,货物质量为m,货车以速度v向左匀速运动,将货物提升高度h,则()A.货物向上做匀速运动B.箱中的物体对箱底的压力大于mgC.图示位置时货车拉力的功率大于(M+m)gvcosθD.此过程中货车拉力做的功为(M+m)gh参考答案:考点:运动的合成和分解;力的合成与分解的运用;功率、平均功率和瞬时功率.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:由于绳子不可伸长,货箱和货物整体向上运动的速度和货车速度沿着绳子方向的分量相等,根据平行四边形定则求解出货箱和货物整体向上运动的速度表达式进行分析即可.解答:解:将货车的速度进行正交分解,如图所示:由于绳子不可伸长,货箱和货物整体向上运动的速度和货车速度沿着绳子方向的分量相等,故:v1=vcosθ由于θ不断减小,故货箱和货物整体向上做加速运动,加速度向上;A、货箱和货物整体向上做加速运动,故A错误;B、货箱和货物整体向上做加速运动,加速度向上,是超重,故箱中的物体对箱底的压力大于mg,故B正确;C、货箱和货物整体向上做加速运动,故拉力大于(M+m)g,整体的速度为vcosθ,故拉力功率P=Fv>(M+m)gvcosθ,故C正确;D、此过程中货车拉力做的功等于货箱和货物整体动能的增加量和重力势能的增加量,大于(M+m)gh,故D错误;故选:BC.点评:本题关键先推导出货箱和货物整体的速度表达式,确定货箱和货物整体的运动规律,然后结合功率表达式P=Fv和动能定理列式分析,不难.5.某物体运动的速度图象如图,根据图象可知(
)A.0-2s内的加速度为1m/s2B.0-5s内的位移为10mC.第1s末与第3s末的速度方向相同D.第1s末与第5s末加速度方向相同参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.为了用弹簧测力计测定木块A和长木板B间的动摩擦因数μ,甲、乙两同学分别设计了如图所示的甲、乙两个试验方案。(1)为了用某一弹簧测力计的示数表示A和B之间的滑动摩擦力大小,你认为方案
更易于操作。简述理由
。(2)若A和B的重力分别为100N和150N,当甲中A被拉动时,弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N,则A、B间的动摩擦因数为
。
参考答案:(1)甲;因为甲方案拉木块时不需要匀速拉动(2)0.47.在测定匀变速直线运动加速度的实验中,选定一条纸带如图所示,每相邻两个记数点之间有四个点未打出,其中0、1、2、3、4、5、6都为记数点,电源频率为50HZ.测得:x1=1.40cm,x2=1.90cm,x3=2.38cm,x4=2.88cm,x5=3.39cm,x6=3.87cm.(1)在计时器打出点4时,小车的速度为:v4=0.314m/s.(2)该匀变速直线运动的加速度的大小a=0.496m/s2.(结果均保留三位有效数字)参考答案:考点:测定匀变速直线运动的加速度.版权所有专题:实验题;直线运动规律专题.分析: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,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上4点时小车的瞬时速度大小.解答:解:电源频率为50Hz,打点时间间隔是0.02s,由于两相邻计数点间有四个点未画出,相邻计数点间的时间间隔t=0.02×5=0.1s,匀变速直线运动某段时间内的平均速度等于该段时间中间时刻的瞬时速度,在计时器打出点4时,小车的速度为:v4==≈0.314m/s;由匀变速直线运动的推论公式:△x=at2可知,加速度的大小:a===≈0.496m/s2,故答案为:0.314;0.496.8.环境污染已非常严重,瓶装纯净水已经占领柜台.再严重下去,瓶装纯净空气也会上市.设瓶子的容积为500mL,空气的摩尔质量M=29×10-3kg/mol.按标准状况计算,NA=6.0×1023mol-1,试估算:①空气分子的平均质量是
kg
(保留两位有效数字)②一瓶纯净空气的质量是
kg(保留两位有效数字)③一瓶中约有
个气体分子?(保留两位有效数字)参考答案:9.汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显的看出滑动的痕迹,即常说的刹车线,由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据。若汽车刹车后以5m/s2的加速度运动,刹车线长10m,则可知汽车在紧急刹车前的速度的大小是
m/s。参考答案:10.如题12B-1图所示的装置,弹簧振子的固有频率是4Hz。现匀速转动把手,给弹簧振子以周期性的驱动力,测得弹簧振子振动达到稳定时的频率为1Hz,则把手转动的频率为___▲____。(A)1Hz(B)3Hz(C)4Hz(D)5Hz参考答案:A)受迫振动的频率等于驱动力的频率,f=1hz,故A对;B、C、D错。
11.某同学在“探究弹力与弹簧伸长的关系”实验中,利用得到弹力F和弹簧总长度L的数据做出了F﹣L图象,如图所示,由此可求得:(1)弹簧不发生形变时的长度Lo=cm,(2)弹簧的劲度系数k=N/m.参考答案:(1)10
(2)200【考点】探究弹力和弹簧伸长的关系.【分析】该题考察了弹力与弹簧长度变化关系的分析.图线跟坐标轴交点,表示弹力为零时弹簧的长度,即为弹簧不发生形变时的长度.由画得的图线为直线可知弹簧的弹力大小与弹簧伸长量成正比.图线的斜率即为弹簧的劲度系数.【解答】解:(1)图线跟坐标轴交点,表示弹力为零时弹簧的长度,即为弹簧不发生形变时的长度.弹簧不发生形变时的长度Lo=10cm.(2)图线的物理意义是表明弹簧的弹力大小和弹簧伸长量大小成正比.由k=,可得k=200N/m.故答案为:(1)10
(2)20012.(3分)铁路提速,要解决许多技术问题。通常,列车阻力与速度平方成正比,即f=kv2。列车要跑得快,必须用大功率的机车来牵引。试计算列车分别以120千米/小时和40千米/小时的速度匀速行驶时,机车功率大小的比值(提示:物理学中重要的公式有F=ma,W=Fs,P=Fv,s=v0t+1/2at2)。
参考答案:答案:由F=f,f=kv2,p=Fv,得p=kv3,所以p1=27p213.一物块置于光滑的水平面上,受方向相反的水平力F1,F2作用从静止开始运动,两力随位移x变化的规律如图,则位移x=
m时物块的动能最大,最大动能为
J.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞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.(08年全国卷Ⅰ)(14分)已知O、A、B、C为同一直线上的四点、AB间的距离为l1,BC间的距离为l2,一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀速运动,依次经过A、B、C三点,已知物体通过AB段与BC段所用的时间相等。求O与A的距离。参考答案:解析:设物体的加速度为a,到达A的速度为v0,通过AB段和BC段所用的时间为t,则有
……………①
………②
联立①②式得
…………………③
………………④
设O与A的距离为,则有
………⑤联立③④⑤式得
17.如图所示,A、B为两块平行金属板,A板带正电荷、B板带负电荷.两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为U,在B板上开有两个间距为L的小孔.C、D为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B板的O′处,C带正电、D带负电.两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向O′.半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计.现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电的微粒(微粒的重力不计),问:(1)微粒穿过B板小孔时的速度多大?(2)为了使微粒能在C、D板间运动而不碰板,C、D板间的电场强度大小应满足什么条件?(3)从释放微粒开始,求微粒通过半圆形金属板间的最低点P点的时间?参考答案:(3)微粒从释放开始经t1射入B板的小孔,d=t1,则t1==2d,设微粒在半圆形金属板间运动经过t2第一次到达最低点P点,则t2==,所以从释放微粒开始,经过t1+t2=微粒第一次到达P点;根据运动的对称性,易知再经过2(t1+t2)微粒再一次经过P点……所以经过时间t=(2k+1),(k=0,1,2,…)微粒经过P点.18.(10分)如图所示,已知平行金属板间距为d,与水平面夹角为θ,要使一质量为m、电量为+q的小球能从AB板A端沿直线以初速度V0
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