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文档简介
山东省聊城市润杰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.如图甲.乙所示,是一辆质量为4t的无人售票车在t=0和t=3s末两个时刻的照片。当t=0时,汽车刚启动。图丙是车内横杆上悬挂的拉手环经放大后的图像(图中θ为已知)。若将汽车的运动视为匀加速直线运动,根据上述信息,可以估算出的物理量有(
)
A.汽车的长度
B.3s末汽车的速度
C.3s内牵引力对汽车所做的功
D.3s末汽车牵引力的瞬时功率参考答案:AB2.如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为mA、mB,由于B球受到风力作用,环A与球B一起向右匀速运动.已知细绳与竖起方向的夹角为θ.则下列说法中正确的是()ks5uA.风力增大时,轻质绳对球B的拉力保持不变B.球B受到的风力F为mBgtanθC.杆对环A的支持力随着风力的增加而增加D.环A与水平细杆间的动摩擦因数为tanθ参考答案:BD3.一物块以一定的初速度沿斜面向上滑出,利用速
度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系图像如图所示,则物块
A.上滑过程的加速度大小为8m/s2
B.下滑过程的加速度与上滑过程的加速度方向相反
C.物块在斜面上不受摩擦力作用
D.物块在1.5s时刻回到出发点参考答案:AD4.(单选)如图所示,在水平力F作用下,木块A、B保持静止.若木块A与B的接触面是水平的,且F≠0,则木块B的受力个数可能是()A.3B.4C.5D.6参考答案:考点:物体的弹性和弹力.专题:受力分析方法专题.分析:先对A分析,B对A有向右的静摩擦力;再分析B受力,B可能受到斜面的静摩擦力,也可能不受斜面的静摩擦力,B受力情况有两种可能.解答:解:B至少受到重力、A对B的压力和静摩擦力、斜面的支持力四个力.斜面对物体B可能有静摩擦力,也有可能没有静摩擦力;故木块B受力的个数可能是4个,也可能是5个.故选:BC.点评:本题关键先对A分析,根据平衡条件得到B对A有向左的静摩擦力,然后根据牛顿第三定律得到A对B有向右的静摩擦力;再按照重力、弹力、摩擦力的顺序找力.5.ab为紧靠着的、且两边固定的两张相同薄纸,如图所示.一个质量为1kg的小球从距纸面高为60cm的地方自由下落,恰能穿破两张纸(即穿过后速度为零).若将a纸的位置升高,b纸的位置不变,在相同条件下要使小球仍能穿破两张纸,则a纸距离b纸不超过A.15cm
B.20cm
C.30cm
D.60cm参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)某同学探究恒力做功和物体动能变化间的关系,方案如图所示.长木板放于水平桌面,用钩码的重力作为小车受到的合外力,为减小这种做法带来的误差,实验中要采取的两项措施是:a:
b:
(2)如图所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T。距离如图。则打B点时的速度为
;要验证合外力的功与动能变化间的关系,测得位移和速度后,还要测出的物理量有
。参考答案:、(1)a:
平衡摩擦力
(2分)
。
b:
钩码的重力远小于小车的总重力
(2分)
。
(2)
(3分),钩码的质量m,小车的质量M
7.特种兵过山谷的一种方法可化简为如右图所示的模型:将一根长为2d、不可伸长的细绳的两端固定在相距为d的A、B两等高处,悬绳上有小滑轮P,战士们相互配合,可沿着细绳滑到对面。开始时,战士甲拉住滑轮,质量为m的战士乙吊在滑轮上,处于静止状态,AP竖直,则此时甲对滑轮的水平拉力为____________;若甲将滑轮由静止释放,则乙在滑动中速度的最大值为____________。(不计滑轮与绳的质量,不计滑轮的大小及摩擦)
参考答案:mg,8.(5分)如图所示为A.B两质点运动的v-t图像。由图像可知,B追上A之前,两质点相距的最大距离smax=
m。参考答案:
答案:39.(3分)一个质量为m的皮球,从距地面高为h处自由落下,反弹回去的高度为原来的3/4,若此时立即用力向下拍球,使球再次反弹回到h高度。设空气阻力大小不变,且不计皮球与地面碰撞时的机械能损失,则拍球时需对球做的功为
。参考答案:mgH/210.如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧的A点,并使金属板接地。已知A点离金属板MN的距离为d,C点在A点和板MN之间,AC⊥MN,且AC长恰为。金属平板与电量为+Q的点电荷之间的空间电场分布可类比______________(选填“等量同种电荷”、“等量异种电荷”)之间的电场分布;在C点处的电场强度EC=______________。参考答案:(1)等量异种电荷
(2)
11.下表是按照密立根的方法进行实验时得到的某金属的UC和v的的几组数据。(UC是遏制电压)UC/V0.5410.6370.7140.8090.878v/l014Hz5.6445.8886.0986.3036.501请根据上表的数据在答题纸对应的坐标中作出UC-v图象;从图象中可知这种金属的截止频率为
;已知e=1.6010-19C,用给出的数据结合图象算出普朗克常量为
。参考答案:12.
放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往会同时伴随
辐射。已知A、B两种放射性元素的半衰期分别为T1和T2,经过t=T1·T2时间后测得这两种放射性元素的质量相等,那么它们原来的质量之比mA:mB=
。参考答案:答案:γ,2T2:2T1解析:放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往以γ光子的形式释放能量,即伴随γ辐射;根据半衰期的定义,经过t=T1·T2时间后剩下的放射性元素的质量相同,则=,故mA:mB=2T2:2T1。13.为了探究木块A和B之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验,图甲为实验装置示意图,该同学在实验中的主要操作有:A.用弹簧秤测出木块A的重力为G=6.00N
B.用弹簧秤测出木板B的重力为G′=9.25NC.按图甲所示安装器材,安装过程中用手按住木块和木板
D.松开按住木块和木板的手让其运动,并即刻读出弹簧秤的示数(1)该同学的上述操作中有一个步骤是多余的,有一个步骤存在错误,多余的步骤是__▲__,存在错误的步骤是__▲__。(填步骤序号)(2)在听取意见后,该同学按正确方法操作,读数时弹簧秤的指针位置如图乙所示,其示数为__▲__N,根据该同学的测量数据,可得到A和B之间的动摩擦因数为__▲__。参考答案:1)B
D
(2)2.10
0.35三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.探究加速度与力的关系装置如图所示.带滑轮的长木板水平放置,细绳通过两滑轮分别与弹簧秤挂钩和沙桶连接,细线与桌面平行.将木块放在靠近打点计时器的一端,缓慢向沙桶中添加细沙,直到木块开始运动,记下木块运动后弹簧秤的示数F,通过纸带求出木块运动的加速度a.将木块放回原处,向沙桶中添加适量细沙,释放木块…获取多组a、F数据.(1)关于该实验的操作,以下说法正确的是ABA.实验过程中,应先闭合打点计时器开关,再释放小车B.通过缓慢添加细沙,可以方便地获取多组实验数据C.每次添加细沙后,需测出沙及沙桶的质量D.实验过程要确保沙及沙桶的质量远小于木块的质量(2)某同学根据实验数据做出了两个a﹣F图象如图2所示,正确的是B;由图象可知,木块所受的滑动摩擦力大小大小为2F0;若要作出木块的加速度与合力的关系,需要对图象进行修正.修正后的横坐标F合应该等于2F﹣2F0(用F、F0表示).参考答案:解:(1)实验中应该先接通电源后释放纸带,故A正确.B、通过缓慢添加细沙,可以方便地获取多组实验数据,故B正确.C、绳子的拉力可以通过弹簧测力计测出,不需要测量砂及沙桶的质量,也不需要保证沙及沙桶的质量远小于木块.故C、D错误.故选:AB.(2)小车所受的拉力等于2倍的弹簧秤拉力,可以直接测量得出,根据牛顿第二定律得,a==,故正确的图线是B.当弹簧拉力为F0时,小车开始滑动,可知滑动摩擦力f=2F0.根据牛顿第二定律得,a=,所以修正后的横坐标F合应该等于2F﹣2F0.故答案为:(1)AB;(2)B;2F0,2F﹣2F015.某同学利用如图甲所示电路测量量程为0~3V的电压表的内阻(内阻约几千欧姆),可供选择的器材有:电阻箱R(最大阻值为999.9Ω);滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω);滑动变阻器R2(最大阻值为6kΩ);直流电源E(电动势为4.5V);开关1个,导线若干。实验步骤如下:①按图甲所示连接好实验电路;②将电阻箱阻值调节为0,并将滑动变阻器滑片移到图甲中最左端;③闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表满偏;④保持滑动变阻器滑片的位置不变,调节电阻箱,使电压表的示数为2.50V,记下电阻箱的阻值。回答下列问题:(1)实验中应选择滑动变阻器__.(选填“R1”或“R2”)
(2)在图乙中,完成步骤①中的实物连线。(3)实验步骤④中记录的电阻箱阻值为602.0Ω,则计算可得电压表的内阻为___Ω,此测量值比电压表真实电阻______.(选填“偏大”或“偏小”)(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满偏电流为__mA(结果保留一位有效数字)。参考答案:
(1).R1
(2).3010
(3).偏大
(4).1【详解】(1)实验中滑动变阻器接成分压电路,则应选择阻值较小的滑动变阻器R1.
(2)实物连线如图;(3)实验步骤④中,电压表读数为2.5V时,电阻箱两端电压为0.5V,因记录的电阻箱阻值为602.0Ω,则,可得电压表的内阻;因调解电阻箱的阻值后,与滑动变阻器并联的总电阻变大,则此时电压表和电阻箱两端电压大于3V,即电阻箱两端电压大于0.5V,则实际上电压表的内阻此时测量值比电压表真实电阻偏大。(4)如果此电压表是由一个表头和电阻串联构成的,可推断该表头的满偏电流为。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图所示,竖直平面内有一半径为r、内阻为R1、粗细均匀的光滑半圆形金属球,在M、N处与相距为2r、电阻不计的平行光滑金属轨道ME、NF相接,EF之间接有电阻R2,已知R1=12R,R2=4R。在MN上方及CD下方有水平方向的匀强磁场I和II,磁感应强度大小均为B。现有质量为m、电阻不计的导体棒ab,从半圆环的最高点A处由静止下落,在下落过程中导体棒始终保持水平,与半圆形金属环及轨道接触良好,高平行轨道中够长。已知导体棒ab下落r/2时的速度大小为v1,下落到MN处的速度大小为v2。(1)求导体棒ab从A下落r/2时的加速度大小。(2)若导体棒ab进入磁场II后棒中电流大小始终不变,求磁场I和II之间的距离h和R2上的电功率P2。(3)若将磁场II的CD边界略微下移,导体棒ab刚进入磁场II时速度大小为v3,要使其在外力F作用下做匀加速直线运动,加速度大小为a,求所加外力F。随时参考答案:解析:(1)以导体棒为研究对象,棒在磁场I中切割磁感线,棒中产生产生感应电动势,导体棒ab从A下落r/2时,导体棒在重力与安培力作用下做加速运动,由牛顿第二定律,得mg-BIL=ma,式中l=r
式中=4R
由以上各式可得到
(2)当导体棒ab通过磁场II时,若安培力恰好等于重力,棒中电流大小始终不变,即
式中
解得
导体棒从MN到CD做加速度为g的匀加速直线运动,有
得
此时导体棒重力的功率为
根据能量守恒定律,此时导体棒重力的功率全部转化为电路中的电功率,即
=
所以,=
(3)设导体棒ab进入磁场II后经过时间t的速度大小为,此时安培力大小为
由于导体棒ab做匀加速直线运动,有根据牛顿第二定律,有F+mg-F′=ma
即
由以上各式解得17.如图所示,质量为m的小球,由长为l的细线系住,细线的另一
端固定在A点,AB是过A的竖直线,E为AB上的一点,且AE=0.5l,过E作水平线EF,在EF上钉铁钉D,若线能承受的最大拉力是9mg,现将小球拉直水平,然后由静止释放,若小球能绕钉子在竖直面内做圆周运动,不计线与钉子碰撞时的能量损失.求钉子位置在水平线上的取值范围。参考答案:这是一个圆周运动与机械能两部分知识综合应用的典型问题.题中涉及两个临界条件:一是线承受的最大拉力不大于9mg;另一个是在圆周运动的最高点的瞬时速度必须不小于(r是做圆周运动的半径).设在D点绳
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