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吉林省长春市五棵树中学2021年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.太阳辐射能量主要来自太阳内部的

A.化学反应

B.放射性衰变

C.裂变反应

D.热核反应参考答案:D2.(单选)如图所示,为一物体做直线运动的速度一时间图象,由图可知下列判断错误的是A.物体的初速为3m/s

B.物体的加速度大小为1.5m/s2C.物体在2s末回到出发点

D.物体在4s末回到出发点参考答案:C3.如图,动摩擦系数为u的粗糙斜面的倾角,在斜面上放置一矩形线框abcd,ab边的边长l1bc边的边长l2,线框的质量m电阻R,线框通过细线与重物相连,重物质量M,斜面上ef线(ef∥gh)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B.释放M,线框从静止开始沿斜面向上运动,进入磁场最初一段时间是匀速的,ef线和gh的距离s且s大于2l2,下列说法正确的是。A.线框刚进入进入磁场时绳的拉力一定大于mg;B.虽不知ab边到ef边距离但可以求出线框由静止开始到运动到gh线处所用的时间;C.M机械能的减少量等于m机械能的增加量。D.线框由静止开始到运动到gh线的整个过程中产生的焦耳热等于系统机械能的减少.参考答案:B4.“蹦极”是年轻人喜爱的体育活动,其特点是惊险刺激。如图所示为蹦极运动的简化示意图.弹性绳的一端固定在O点,另一端和运动员相连.运动员从O点自由下落,至B点弹性绳自然伸直,经过合力为零的C点到达最低点D,然后弹起.整个过程中忽略空气阻力.分析这一过程,下列表述正确的是()A、经过B点时,运动员的速率最大B、经过C点时,运动员的速率最大C、从C点到D点,运动员的加速度增大

D、从C点到D点,运动员的加速度不变参考答案:BC5.两个等量异种电荷的连线的垂直平分线上有a、b、c三点,如图所示,下列说法正确的是(

A.a点电势比b点高

B.a、b两点的场强方向相同,b点场强比a点大

C.a、b、c三点和无穷远处等电势

D.一个电子在a点无初速释放,则它将在c点两侧往复振动参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中___________是F1、F2合力的理论值,___________是合力的实验值,需要进行比较的是_________和___________,通过本实验,可以得出结论:在误差允许的范围___________是正确的。参考答案:F;

F’;

F和F’;其合力的大小和方向为F1和F2的线段为邻边的对角线7.几个力如果都作用在物体的

,或者它们的

相交于同一点,这几个力叫做共点力.参考答案:.同一点

延长线8.小球在距地面高15m处以某一初速度水平抛出,不计空气阻力,落地时速度方向与水平方向的夹角为60°,则小球平抛的初速度为10m/s,当小球的速度方向与水平方向夹角为45°时,小球距地面的高度为10m.(g取10m/s2)参考答案:【考点】:平抛运动.【专题】:平抛运动专题.【分析】:(1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.将两秒后的速度进行分解,根据vy=gt求出竖直方向上的分速度,再根据角度关系求出平抛运动的初速度.(2)将落地的速度进行分解,水平方向上的速度不变,根据水平初速度求出落地时的速度.(3)根据自由落体公式求出高度的大小.:解:(1)小球在竖直方向做自由落体运动,竖直方向的分速度:m/s如图,落地时速度方向与水平方向成60°,则tan60°=所以:m/s(2)如图,当速度方向与水平方向成45°时,vy1=v0=vx1=v0=10m/s,下落的高度:m.小球距地面的高度为:h2=h﹣h1=15﹣5=10m故答案为:10,10【点评】:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.知道分运动和合运动具有等时性,掌握竖直方向和水平方向上的运动学公式.9.如图所示,把电量为-5×10-9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能

(选填“增大”、“减小”或“不变”);若A点的电势UA=15V,B点的电势UB=10V,则此过程中电场力做的功为

J。参考答案:答案:增大,-2.5×10-8

解析:将电荷从从电场中的A点移到B点,电场力做负功,其电势能增加;由电势差公式UAB=,W=qUAB=-5×10―9×(15-10)J=-2.5×10-8J。10.某同学用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把游标卡尺测出正方体木块的边长,如图乙所示,则正方体木块的边长为

(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动.设小车的质量为,正方体木块的边长为,并用刻度尺量出图中AB的距离为,,重力加速度为,则小车向下滑动时受到的摩擦力为

(结果用字母表示,很小时)(3)然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量,测出对应的加速度,则下列图象中能正确反映小车加速度与所挂重物质量的关系的是

参考答案:(1)3.150

(2)

(3)C11.水平面上,质量为m的滑块A以大小为v的速度碰撞质量为的静止滑块B,碰撞后A、B速度方向相同,它们的总动量为_____;若B获得的初速为v0,碰撞后A的速度为______.参考答案:mv;

12.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R.有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍.则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为;周期为.参考答案:考点:万有引力定律及其应用;人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.版权所有专题:人造卫星问题.分析:根据万有引力提供圆周运动向心力由轨道半径关系求解即可.解答:解:由题意知卫星离地面的高度为3R,则卫星的轨道半径为r=4R,所以在地球表面重力与万有引力相等有:得GM=gR2卫星在轨道上做圆周运动,万有引力提供圆周运动向心力=所以卫星的加速度:卫星的周期:T==故答案为:;.点评:抓住地球表面重力与万有引力相等和卫星做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力求解各量即可.13.如图所示:一半圆形玻璃砖外面插上Pl、P2、P3、P4四枚大头针时,P3、P4恰可挡住Pl、P2所成的像,则该玻璃砖的折射率__________。有一同学把大头针插在、位置时,在MN的下方向上观察,看不到大头针的像,其原因是_______________________。参考答案:,全反射三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲是利用气垫导轨探究“在外力一定的条件下,物体加速度与质量的关系”的实验装置.实验步骤如下: ①气垫导轨放在水平桌面上,并调至水平;②用游标卡尺测出挡光条的宽度为;③由导轨上标尺读出两光电门中心之间的距离为s;④将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动后释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;⑤从数字计时器(图中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间分别为Δ和Δ;⑥用天平称出滑块和挡光条的总质量为M⑦改变滑块的质量重复步骤④⑤⑥进行多次实验.据上述实验完成下列问题:(1)关于实验操作,下列说法正确的是___A.应先接通光电门后释放滑块 B.调节气垫导轨水平时,应挂上砝码C.应调节定滑轮使细线和气垫导轨平行 D.每次都应将滑块从同一位置静止释放(2)用测量物理量的字母表示滑块加速度a=______(3)由图乙画出的图线(实线),可得到砝码和砝码盘的总重力G=______N(4)在探究滑块加速度a和质量M间的关系时,根据实验数据画出如图乙所示的图线,发现图线与理论值(虚线)有一定的差距,可能原因是____________.参考答案:⑴AC

⑶约2.5

⑷没有选取滑块和砝码一起作为研究对象(或答“M没有加上砝码和砝码盘的质量”也正确)15.(6分)

在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约为200,电压表的内阻的为2k,电流表的内阻约为10,测量电路中电流表的连接表的连接方式如图(a)或图(b)所示,结果由公式Rx=计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的示数。若将图(a)和图(b)中电路图测得的电阻值分别记为Rx1和Rx2,则___________(填“Rx1“或“Rx2“)更接近待测电阻的真实值,且测量值Rx1_______(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值Rx2__________(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值。参考答案:(2分)

大于(2分)

小于(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.2010年1月17日凌晨,北斗二号卫星导航系统的第三颗卫星成功发射。此前,第一、二颗北斗二号卫星分别于2007年4月和2009年4月发射。卫星发射间隔越来越短,预示着北斗二号进入了加速组网阶段。北斗二号卫星是地球同步卫星。卫星发射升空后,进入近地点距地心为r1,远地点距地心为r2的椭圆轨道正常运行后,卫星动力发动机点火,卫星开始变轨,卫星在远地点时,将质量为Δm的燃气以一定的速度向后方喷出后,卫星改做半径为r2的圆周运动.已知地球表面处重力加速度为g,卫星在近地点速度为v1,飞船总质量为m.设距地球无穷远处为引力势能零点,则距地心为r、质量为m的物体的引力势能表达式为.已知地球质量M,万有引力常量G。求:(1)地球半径及卫星在椭圆轨道上运动时具有的机械能;(2)卫星在远地点的速度v2;(3)卫星在远地点时,应将Δm的气体相对于地球多大的速度(大小)向后方喷出才能进入半径为r2的圆轨道。参考答案:(1)地面附近

解得地球半径:R=

飞船在椭圆轨道上运行时具有的机械能:E=

(2)设飞船在远地点的速度为v2,飞船在椭圆轨道上运行,机械能守恒,由机械能守恒定律

④则联立②④式得飞船在远地点的速度

⑤(3)设飞船在圆轨道上运行的速度为v3,由万有引力定律和牛顿第二定律,则

解得v3=

由动量守恒定律得

mv2=(m-Δm)v3-Δmv0

⑨由⑤⑦⑧联立解得

17.两质量分别为M1和M2的劈A和B,高度相同,放在光滑水平面上,A和B的倾斜面都是光滑曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示,一质量为m的物块位于劈A的倾斜面上,距水平面的高度为h。物块从静止滑下,然后又滑上劈B。求物块在B上能够达到的最大高度。参考答案:设物块到达劈A的低端时,物块和A的的速度大小分别为v和V,

由机械能守恒和水平方向动量守恒得①

设物块在劈B上达到的最大高度为,此时物块和B的共同速度大小为,

由机械能守恒和动量守恒得③

联立①②③④式得⑤18.如图所示,匀强电场区域和匀强磁场区域是紧邻的,且宽度相等均为d,电场方向在纸平面内竖直向下,而磁场方向垂直于纸面向里,一带正电的粒子从O点以速度v0沿垂直电场方向进入电场,从A点出电场进入磁场,离开电场时带电粒子在电场方向的偏转位移为电场宽度的一半,当粒子从磁场右边界上C点穿出磁场时速度方向与进入电场O点时的速度方向一致,已知d、v0(带电粒子重力

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