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文档简介
福建省福州市莆田第三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、在托盘测力计的托盘内固定一个倾角为300的光滑斜面,先将一重4N的物体放在斜面上,让它自由下滑,那么测力计因4N的物体的存在,而增加的读数是
(
)A.4N
B.2N
D.3N
参考答案:D2.电场中a、b两点间电势差Uab=100V,将q=–3×10–6C的电荷从a移到b,这个过程中A.电场力做功为零
B.电场力做功3×10–4JC.克服电场力做功3×10–4J
D.电荷的电势能减小了3×10–4J参考答案:C3.(多选)下列说法中正确的是
▲
A.原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,这种转化产生的电子发射到核外,就是粒子,这就是衰变的实质B.铀核()衰变成粒子和另一原子核,衰变产物的比结合能一定小于铀核的比结合能C.实验表明,只要照射光的强度足够大,就一定能发生光电效应现象D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量增加参考答案:ADA、衰变的实质是原子核内的中子转化成一个质子和一个电子,电子发射到核外,就是粒子,故A正确;B、一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,要释放能量,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能,B错误;C、实验表明,只要照射光的频率足够大,就一定能发生光电效应现象,故C错误;D、按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,要吸收光子,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量增加,故D正确。故选AD。4.(多选)我国志愿者王跃曾与俄罗斯志愿者一起进行“火星-500”的实验活动。假设王跃登陆火星后,测得火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的。已知引力常量为G,地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,王跃在地面上能向上竖直跳起的最大高度是h,忽略自转的影响,下列说法不正确的是
A.火星的密度为 B.火星表面的重力加速度是
C.火星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为D.王跃以与在地球上相同的初速度在火星上起跳后,能达到的最大高度是参考答案:【知识点】
万有引力定律及其应用;向心力D4D5【答案解析】BCD
解析:A、根据G=mg得,星球表面的重力加速度g=,因为火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的,则火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,即火星表面的重力加速度为g,因为火星的半径为R,根据G,解得火星的质量M火=gR2,则火星的密度ρ=,故A正确,B错误.C、根据,则第一宇宙速度v=,因为火星的半径是地球半径的,质量是地球质量的,则火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的倍,故C错误.D、根据h=知,火星表面的重力加速度是地球表面重力加速度的,知在火星上起跳能达到的最大高度为h.故D错误.本题选错误的,故选:BCD.【思路点拨】根据万有引力等于重力得出重力加速度之比,结合万有引力等于重力求出火星的质量,从而得出火星的密度.根据万有引力提供向心力求出第一宇宙速度之比.根据初速度相等,结合速度位移公式,通过重力加速度之比求出上升的最大高度之比.解决本题的关键掌握万有引力提供向心力、万有引力等于重力这两个重要的理论,并能灵活运用,难度不大.5.下图为某款电吹风的电路图。a、b、c、d为四个固定触点。可动的扇形金属触片P可同时接触两个触点。触片P处于不同位置时,电吹风可处于停机、吹热风和吹冷风等不同的工作状态。n1和n2分别是理想变压器的两个线圈的匝数。该电吹风的各项参数如下表所示。下列说法正确的有:(
)A. 吹冷风时触片P与触点b、c接触B. 可由表格中数据计算出小风扇的内阻为60ΩC. 变压器两线圈的匝数比nl:n2=13:15D. 若把电热丝截去一小段后再接入电路,电吹风吹热风时的功率将变小,吹冷风时的功率不变参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)如图所示,一储油圆桶,底面直径与桶高均为d.当桶内无油时,从某点恰能看到桶底边缘上的某点B.当桶内油的深度等于桶高的一半时,在A点沿AB方向看去,看到桶底上的C点,C、B相距,由此可得油的折射率n=
;光在油中传播的速度
m/s.(结果可用根式表示)参考答案:,.解:由题意得,光线在油中的入射角的正弦,光线在空气中折射角的正弦.则折射率n=.根据得,v=.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.自行车的设计蕴含了许多物理知识,利用所学知识完成下表自行车的设计目的(从物理知识角度)车架用铝合金、钛合金代替钢架减轻车重车胎变宽
自行车后轮外胎上的花纹
参考答案:减小压强(提高稳定性);增大摩擦(防止打滑;排水)解析:车胎变宽能够增大轮胎与地面的接触面积,提高稳定性,减小压强,有利于行车安全;自行车后轮外胎上的花纹,增大摩擦,防止打滑。9.如图所示为某同学利用方格坐标纸测定半圆形玻璃砖折射率实验的记录情况,虚线为半径与玻璃砖相同的圆,在没有其它测量工具的情况下,只需由坐标纸即可测出玻璃砖的折射率.则玻璃砖所在位置为图中的
参考答案:10.质量为M的物体置于倾角为a的斜面上,静止时摩擦力为Mgsina,滑动时摩擦力为mMgcosa,m为物体与斜面之间的摩擦系数,则当物体在斜面上做运动时,物体受到的摩擦力同时满足以上两式,此时斜面倾角和摩擦系数之间的关系为。参考答案:
答案:匀速直线运动
,
tga=m11.一节电动势约为9V、内阻约为2Ω的电池,允许通过的最大电流是500mA.为了测定该电池的电动势和内阻,选用了总阻值为50Ω的滑动变阻器以及电流表和电压表等,连成了如图所示的电路.①为了防止误将滑动变阻器电阻调为零而损坏器材,需要在电路中接入一个保护电阻R,最适合的电阻是
A.10Ω,5W
B.10Ω,0.5W
C.20Ω,5W
D.20Ω,0.5W②由于电路中有一条导线发生了断路,闭合电键K后发现电压表、电流表均无示数,则出现断路的导线是
(填导线上的序号).③实验中,要使电压表的示数变大,滑动变阻器的滑片应向
端移动.(填“E”或“F”)参考答案:①C;②6③F【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】①已知电源电动势和内电阻,已知电源的最大电流,则由闭合电路欧姆定律可求出电路中需接入的电小电阻;②电压表和电流表均没有读数,是断路,逐个分析各个部分即可;③要使电压表的示数变大,需要增加外电阻;【解答】解:①为保证电源安全,电路中电流不得超过500mA;由闭合电路欧姆定律可知:最大电阻为R=﹣r=﹣2=16Ω,故为了安全,保护电阻应为20Ω;1②电压表均没有读数,故导线1、6、7可能有一根断路;电流表没有读数,故导线2、3、4、5、6可能有一根断路;故是导线6断路;③使电压表的示数变大,需要增加外电阻,故滑动变阻器电阻值变大,滑片向F端移动;故答案为:①C;②6③F12.
设地球绕太阳做匀速圆周运动,半径为R,速度为,则太阳的质量可用、R和引力常量G表示为__________。太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为__________。参考答案:答案:;解析:地球绕太阳做圆周运动的向心力由太阳对地球的万有引力充当。根据万有引力定律和牛顿第二定律有,整理得
太阳绕银河系运动也是由万有引力充当向心力。
同理可得。14.(3分)在一次探究活动中,某同学用如图(a)所示的装置测量铁块A与放在光滑水平桌面上的金属板B之间的动摩擦因数,已知铁块A的质量mA=1.5㎏,用水平恒力F向左拉金属板B,使其向左运动,弹簧秤示数的放大情况如图所示,g取10m/s2,则A、B间的动摩擦因数=
0.28-0.30
参考答案:1)0.29~0.30(3分)
(2)0.80三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某课外活动小组利用竖直上抛运动验证机械能守恒定律.(1)某同学用20分度游标卡尺测量小球的直径,读数如图甲所示,小球直径为
mm.图乙所示弹射装置将小球竖直向上抛出,先后通过光电门A、B,计时装置测出小球通过A的时间为2.5510-3s,小球通过B的时间为5.1510-3s,由此可知小球通过光电门A、B时的速度分别为vA、vB,其中vA=
m/s.(2)用刻度尺测出光电门A、B间的距离h,已知当地的重力加速度为g,只需比较
和
是否相等,就可以验证机械能是否守恒(用题目中给出的物理量符号表示).参考答案:15.有一电压表V1,其量程为3V、内阻约为3000Ω.要准确测量该电压表的内阻,提供的器材有:电源E:电动势约为15V,内阻不计电流表A1:量程100mA,内阻r1=20Ω电压表V2:量程2V,内阻r2=2000Ω定值电阻R1:阻值20Ω定值电阻R2:阻值3Ω滑动变阻器R0:最大阻值10Ω.额定电流1A电建一个,导线若干(1)实验中电表应选用_________,定值电阻应选用__________(2)请你设计一个测量电压表V1内阻的实验电路图并画在虚线框内(3)说明实验所要测量的物理量____________________________________________(4)写出电压表V1内阻的计算表达式rv1=___________________________参考答案:.(1)V2
R1
(2)(3)电压表v1的示数U1
电压表v2的示数U2(4)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,杆和球在竖直面内转动,已知球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力.求:(1)球B在最高点时,杆对水平轴的作用力大小.(2)球B转到最低点时,球B的速度是多大?参考答案:(1)球B在最高点时速度为v0,有,…………2得.…………1此时球A的速度为,…………2设此时杆对球A的作用力为FA,则
,…………1A球对杆的作用力为.…………1水平轴对杆的作用力与A球对杆的作用力平衡,再据牛顿第三定律知,杆对水平轴的作用力大小为F0=1.5mg.(2)设球B在最低点时的速度为,取O点为参考平面,据机械能守恒定律有
…………3解得。…………217.(24分)如图所示,质量为M的斜劈旋转在粗糙水平面上,质量为m1的物块用一根不可伸长的轻绳挂起并通过滑轮与在光滑斜面上放置的质量为m2的滑块相连,斜面的倾角为θ。释放后,m2拖着m1沿着斜面下滑,在m1、m2运动过程中,斜劈始终静止不动。求:(1)m1、m2的加速度α及绳中的张力T是多大?(2)如果m1是从地面附近自静止开始的运动,则在m1上升h高时(仍未达滑轮和,且斜面足够长)整个系统动能变化量多大?此时m2的速度多大?(3)在什么条件下,斜劈与地面无相对运动趋势?若m1=1.0kg,m2=3.0kg,θ=37°,斜劈所受摩擦力的大小和方向如何?(g=10m/s2,sin37°=0.6)参考答案:解析:(1)
(2)-
(3)当系统a=0时,
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