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文档简介

广西壮族自治区北海市市华侨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)滑雪运动员沿倾角一定的斜坡向下滑行时其速度﹣时间图象如图所示,图线为曲线.则此过程中运动员的()A.速度越来越大B.加速度越来越小C.阻力越来越小D.机械能保持不变参考答案:【考点】:机械能守恒定律;匀变速直线运动的图像;牛顿第二定律.【专题】:机械能守恒定律应用专题.【分析】:根据速度时间图线得出运动员的速度和加速度变化,从而根据牛顿第二定律得出阻力的变化,根据机械能守恒的条件判断机械能是否守恒.:解:A、由图知,运动员的速度不断增大,故A正确.B、速度时间图线的切线斜率表示瞬时加速度,切线斜率逐渐减小,则加速度逐渐减小,故B正确.C、根据牛顿第二定律知,合力逐渐减小,由牛顿第二定律知:mgsinθ﹣f=ma,则知阻力f增大.故C错误.D、由于运动员的加速度在变化,则知运动员在运动过程中必定受到阻力,且阻力做功,则其机械能不守恒,故D错误.故选:AB.2.如图所示,自由下落的小球,从它接触竖直放置的弹簧开始,到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度和所受外力的合力变化情况是(

)A.合力变小,速度变小

B.合力变小,速度变大C.合力先变大后变小,速度先变小后变大D.合力先变小后变大,速度先变大后变小参考答案:D3.如图甲所示,水平抛出的物体,抵达斜面上端P处时速度恰好沿着斜面方向,紧贴斜面PQ无摩擦滑下。图乙为物体沿x方向和y方向运动的位移-时间图象及速度-时间图象,其中可能正确的是

)参考答案:AD4.如右图所示,光滑绝缘的水平面上有带异种电荷的小球A、B,它们在水平向右的匀强电场中保持相对静止并共同向右做匀加速直线运动。设A、B的电荷量绝对值依次为、,则下列判断正确的是(

)A.小球A带正电,小球B带负电,且>B.小球A带正电,小球B带负电,且<C.小球A带负电,小球B带正电,且>D.小球A带负电,小球B带正电,且<参考答案:D5.乒乓球运动的高抛发球是由我国运动员刘玉成于1964年发明的,后成为风世界乒兵球坛的一项发球技术。某运动员在一次练习发球时,手掌张开且伸平,将一质量为2.7g的乒乓球由静止开始竖直向上抛出,抛出后向上运动的最大高度为2.45m,若抛球过程,手掌和球接触时间为5ms,不计空气阻力,则该过程中手掌对球的作用力大小约为A.0.4N B.4N C.40N D.400N参考答案:B乒乓球抛出的速度为,对抛球的过程利用动量守恒可得,化简可得。故B正确,ACD错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)远古时代,取火是一件困难的事,火一般产生于雷击或磷的自燃。随着人类文明的进步,出现了“钻木取火”等方法。“钻木取火”是通过

方式改变物体的内能,把

转变为内能。参考答案:做功,机械能解析:做功可以增加物体的内能7.某同学利用数码相机研究竖直上抛小球的运动情况.数码相机每隔0.05s拍照一次,如图是小球上升过程的照片,图中所标数据为实际距离,则:(所有计算结果保留两位小数)①图中t5时刻小球的速度v5=4.08m/s.②小球上升过程中的加速度a=10.04m/s2.③t6时刻后小球还能上升的高度h=0.64m.参考答案:考点:竖直上抛运动.分析:根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出t5时刻小球的速度.根据匀变速直线运动在连续相等时间内的位移之差是一恒量求出小球上升的加速度.根据速度位移公式求出t5时刻小球与最高点的距离,从而求出t6时刻后小球还能上升的高度.解答:解:①t5时刻小球的速度.②根据△x=aT2,运用逐差法得,=10.04m/s2.③t5时刻小球与最高点的距离:,则t6时刻后小球还能上升的高度:h=0.83﹣0.19=0.64m.故答案为:①4.08②10.04③0.64.点评:解决本题的关键是掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用.8.有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程0-3V的电压表,要与之

串联(选填“串联”或“并联”)一个

9Ω的电阻?改装后电压表的内阻是

1000Ω。参考答案:串联99010009.某研究性学习小组利用如图甲所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r。在坐标纸中画出了如图乙所示的U-I图象,若电流表的内阻为1Ω,则E=________V,r=________Ω参考答案:2.0;

1.4;10.如图所示,一长为的木板,倾斜放置,倾角为45°,现有一弹性Z球,从与木板上端等高的某处自由释放,小球落到木板上反弹时,速度大小不变,碰撞前后,速度方向与木板的夹角相等,欲使小球一次碰撞后恰好落到木板下端,则小球释放点距木板上端的水平距离为___________。参考答案:L/511.某研究性学习小组进行了如下实验:如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡块做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度υ0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R的速度大小为

cm/s。R在上升过程中的运动轨迹,在如图所示的坐标系中(单位:cm)对应的轨迹方程为

。(R视为质点)参考答案:5cm/s

y2=9χ12.1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核发现质子.科学研究表明其核反应过程是:α粒子轰击静止的氮核后形成了不稳定的复核,复核发生衰变放出质子,变成氧核.设α粒子质量为m1,初速度为v0,氮核质量为m2,质子质量为m0,氧核的质量为m3,不考虑相对论效应.α粒子轰击氮核形成不稳定复核的瞬间,复核的速度大小为

,此过程中释放的核能为________________________________.参考答案:

13.(4分)在桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图所示。有一半径为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的底面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合。已知玻璃的折射率为1.5,则光束在桌面上形成的光斑半径为

。参考答案:

2r三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.螺线管通电后,小磁针静止时指向如图所示,请在图中标出通电螺线管的N、S极,并标出电源的正、负极。参考答案:N、S极1分电源+、-极15.直角三角形的玻璃砖ABC放置于真空中,∠B=30°,CA的延长线上S点有一点光源,发出的一条光线由D点射入玻璃砖,如图所示.光线经玻璃砖折射后垂直BC边射出,且此光束经过SD用时和在玻璃砖内的传播时间相等.已知光在真空中的传播速度为c,,∠ASD=15°.求:①玻璃砖的折射率;②S、D两点间的距离.参考答案:(1)

(2)d试题分析:①由几何关系可知入射角i=45°,折射角r=30°可得②在玻璃砖中光速光束经过SD和玻璃砖内的传播时间相等有可得

SD=d考点:光的折射定律。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在光滑的水平面上停放着小车B,车上左端有一可视为质点的小物块A,A和B之间的接触面前一段光滑,后一段粗糙,且后一段的动摩擦因数μ=0.4,小车长L=2m,A的质量mA=1kg,B的质量mA=4kg,现用12N的水平力F向左拉动小车,当A到达B的最右端时,两者速度恰好相等,求:(1)A在B的光滑和粗糙部分运动时,两个物体的加速度;(2)A和B间光滑部分的长度.(g取10m/s2)参考答案:17.如图,质量的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m。用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经拉至B处。(已知,。取)(1)求物体与地面间的动摩擦因数μ;(2)用大小为30N,与水平方向成37°的力斜向上拉此物体,使物体从A处由静止开始运动并能到达B处,求该力作用的最短时间t。

参考答案:

(12分)解析:

(1)物体做匀加速运动

(1分)∴

(1分)

由牛顿第二定律

(1分)

(1分)所以

(1分)ks5u(2)设作用的最短时间为,小车先以大小为的加速度匀加速秒,撤去外力后,以大小为,的加速度匀减速秒到达B处,速度恰为0,由牛顿定律

(2分)

(1分)Ks5u由于匀加速阶段的末速度即为匀减速阶段的初速度,因此有

(1分)

(1分)

(1分)∴

(1分)

18.如图所示,光滑水平面上有一静止小车B,左端固定一砂箱,砂箱的右端连接一水平轻弹簧,小车与砂箱的总质量为M1=1.99kg.车上静置一物体A,其质量为M2=2.00kg.此时弹簧呈自然长度,物体A的左端的车面是光滑的,而物体A右端的车面与物体间的动摩擦因数为μ=0.2.现有一质量为m=0.01kg的子弹以水平速度v0=400m/s打入砂箱且静止在砂箱中,求:(1)小车在前进过程中,弹簧弹性势能的最大值.(2)为使物体A不从小车上滑下,车面的粗糙部分至少多长?(g取10m/s2)参考答案:(1)子弹射入砂箱后,子弹、砂箱和小车获得共同的速度,设为v1,以子弹、砂箱和小车组成的系统为研究对象,根据动量守恒定律,有mv0=(M1+m)v1之后,小车与A通过弹簧作用又达到共同速度,设为v2,此时弹簧压缩最大,则对子弹、砂箱和小车以及物体、弹簧整个系统,

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