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文档简介
江西省上饶市双明中学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.只含有a、b两种单色光的复色光由某种介质射向真空,光路如图所示,则下列说法正确的是A.
a光在玻璃砖中的传播速度比b光小B.
a光的频率比b光小C.
a光的临界角比b光小D.
a、b通过相同的双缝干涉实验装置,a光的条纹间距比b光大参考答案:BD解析:由光路图可知,b光折射率大,a光在玻璃砖中的传播速度比b光大,a光的频率比b光小,选项A错误B正确;由全反射临界角公式可知,a光的临界角比b光大,选项C错误;由双缝干涉条纹间隔公式,a、b通过相同的双缝干涉实验装置,a光的条纹间距比b光大,选项D正确。2.如右图所示,某人从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球,由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴,则
A.该球从被击出到落入A穴所用时间为
B.该球从被击出到落入A穴所用时间为
C.球被击出时的初速度大小为LD.球被击出时的初速度大小为L参考答案:BC3.一物体沿一倾角为37°的斜面可匀速下滑,若将斜面倾角增至53°,则物体沿斜面下滑的加速度大小为A.0.35g
B.0.3g
C.0.25g
D.0.2g参考答案:A4.A、B、C、D分别是一个菱形的四个顶点,∠ABC=120°。现将三个等量的正点电荷+Q固定在A、B、C三个顶点上,将一个电量为-q的点电荷依次放在菱形中心点O点和另一个顶点D点处,两点相比A.D点的电场强度大于O点的电场强度B.D点的电势高于O点的电势C.-q在D点所具有的电势能较大D.-q在D点所受的电场力较小参考答案:CD5.在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r、R1、R2为定值电阻,当滑动变阻器R3的滑动片P由a向b移动时
A.电压表示数变大,电流表示数变小
B.电压表示数变小,电流表示数变大
C.电压表和电流表的示数均变大
D.电压表和电流表的示数均变小参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一定质量的理想气体处于标准状态下时体积为V0,分别经过如下两个不同的过程使体积都增大到2V0:①等温膨胀变为2V0,再等容升压使其恢复成一个标准大气压,总共吸收的热量为Q1,内能的变化为;②等压膨胀到2V0,吸收的热量为Q2,内能的变化为.则Q1
Q2,
。(填“大于”、“等于”、“小于”)参考答案:小于
等于
7.如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连.(1)使电容器带电后与电源断开①将左极板上移,可观察到静电计指针偏转角变大(选填变大,变小或不变);②将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角变小(选填变大,变小或不变);③两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角变小(选填变大,变小或不变);④由此可知平行板电容器的电容与两板正对面积、两板距离和两板间介质有关有关.(2)下列关于实验中使用静电计的说法中正确的有AA.使用静电计的目的是观察电容器电压的变化情况B.使用静电计的目的是测量电容器电量的变化情况C.静电计可以用电压表替代D.静电计可以用电流表替代.参考答案:考点:电容器的动态分析.专题:电容器专题.分析:(1)抓住电容器的电荷量不变,根据电容的决定式C=判断电容的变化,结合U=判断电势差的变化,从而得出指针偏角的变化.(2)静电计可测量电势差,根据指针张角的大小,观察电容器电压的变化情况.静电计与电压表、电流表的原理不同,不能替代.解答:解:(1)①根据电容的决定式C=知,上移左极板,正对面积S减小,则电容减小,根据U=知,电荷量不变,则电势差增大,指针偏角变大.②根据电容的决定式C=知,将极板间距离减小时,电容增大,根据U=知,电荷量不变,则电势差减小,指针偏角变小.③根据电容的决定式C=知,两板间插入一块玻璃,电容增大,根据U=知,电荷量不变,则电势差减小,指针偏角变小.④由此可知平行板电容器的电容与两板正对面积、两板距离和两板间介质有关;(2)A、B、静电计可测量电势差,根据指针张角的大小,观察电容器电压的变化情况,无法判断电量的变化情况.故A正确,B错误.C、D、静电计与电压表、电流表的原理不同,不能替代.电流表、电压表线圈中必须有电流通过时,指针才偏转.故CD错误.故选:A.故答案为:(1)变大,变小,变小,两板正对面积、两板距离和两板间介质有关;(2)A.点评:解决本题的关键知道静电计测量的是电容器两端的电势差,处理电容器动态分析时,关键抓住不变量,与电源断开,电荷量保持不变,结合电容的决定式和定义式进行分析.8.如图所示。一根长L的细绳,固定在O点,绳另一端系一质量为m的小球。起初将小球拉至水平于A点。小球从A点由静止释放后到达最低点C时拉力为
;此过程中小球重力的瞬时功率的变化情况是
(空气阻力不计)。参考答案:T=3mg(2分),先增大后减小9.一行星绕某恒星做圆周运动。由天文观测可得其运行的周期为T、线速度的大小为v,已知引力常量为G,则行星运动的轨道半径为__________,恒星的质量为__________。参考答案:,10.用A、B两个弹簧秤拉橡皮条的D端(O端固定),当D端达到E处时,.然后保持A的读数不变,角由图中所示的值逐渐变小时,要使D端仍在E处,则角
_________(选填:增大、保持不变或减小),B弹簧秤的拉力大小
。(选填:增大、保持不变或减小).参考答案:11.用速度大小为v1的中子轰击静止的碳原子核,结果中子以速度大小v2反向弹回。认为质子、中子质量均为m,以v1的方向为正方向,则轰击前后中子的动量改变量为________;不计其它力的作用,碰后碳原子核获得的初速度为___________.
参考答案:.-m(v2+v1),(v2+v1)/1212.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量作出的F-图线如下图1所示,由图可知弹簧的劲度系数为
。图线不过原点的原因是由于
。参考答案:13.测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图所示的装置,图中长木板水平固定.(1)(4分)实验过程中,电火花计时器应接在
(选填“直流”或“交流”)电源上.调整定滑轮高度,使
.(2)(3分)已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数μ=
.(3)(3分)如图为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度大小a=
m/s2(保留两位有效数字).参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.弧形轨道末端水平,离地面的高度为H.将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,钢球的落点距轨道末端的水平距离为S.(1)若轨道完全光滑,S2与h的理论关系应满足S2=
(用H、h表示).
(2)该同学经实验测量得到一组数据,如下表所示:h(10-1m)2.003.004.005.006.00S2
(10-1m2)2.623.895.206.537.78在坐标纸上描点后作出了S2—h关系图,对比实验结果与理论计算得到的S2—h关系图线(图中已画出),判断自同一高度静止释放的钢球,水平抛出的速率_____
理论值(填“小于”或“大于”)。(3)从S2—h关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,你认为造成上述偏差的可能原因是
。参考答案:(1)4Hh(2)小于(3)轨道的摩擦以及有一部分机械能转换为小球的转动动能。15.某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.弧形轨道末端水平,离地面的高度为H。将钢球从轨道的不同高度h处静止释放,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s.
(1)若轨道完全光滑,s2与h的理论关系应满足s2=(用H、h表示).
(2)该同学经实验测量得到一组数据,如下表所示:
h(10-1m)2.003.004.005.006.00s2(10-1m2)2.623.895.206.537.78
请在坐标纸上作出s2--h关系图.(3)对比实验结果与理论计算得到的s2--h关系图线(图中已画出),自同一高度静止释放的钢球,水平抛出的速率
(填“小于”或“大于”)理论值.(4)从s2--h关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,你认为造成上述偏差的可能原因是
.参考答案:
(2)依次描点,连线,注意不要画成折线。
(3)从图中看,同一h下的s2值,理论值明显大于实际值,而在同一高度H下的平抛运动水平射程由水平速率决定,可见实际水平速率小于理论速率。(4)由于客观上,轨道与小球间存在摩擦,机械能减小,因此会导致实际值比理论值小。小球的转动也需要能量维持,而机械能守恒中没有考虑重力势能转化成转动能的这一部分,也会导致实际速率明显小于“理论”速率(这一点,可能不少同学会考虑不到)。
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一在隧道中行驶的汽车A以vA=4m/s的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距x0=7m处、以vB=10m/s的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小a=2m/s2,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:解:(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB﹣at=vA得t===3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m汽车B的位移xB=vBt﹣at2=21mA、B两汽车间的最远距离△xm=xB+x0﹣xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s运动的位移x′B═25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m此时相距△x=x′B+x0﹣x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s答:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离为16m;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间为8s【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)当两车速度相等时,两车距离最远;(2)先判断前车静止时,后车是否追上,然后再进一步根据运动学公式列式求解17.直角坐标系xoy界线OM两侧区域分别有如图所示电、磁场(第三象限除外),匀强磁场磁感应强度为B、方向垂直纸面向外,匀强电场场强、方向沿x轴负方向。一不计重力的带正电的粒子,从坐标原点O以速度为v、沿x轴负方向射入磁场,随后从界线上的P点垂直电场方向进入电场,并最终飞离电、磁场区域。已知粒子的电荷量为q,质量为m,求:
(1)粒子在磁场中运动的轨迹半径R及P点的位置坐标;
(2)粒子在磁场中运动的时间;(3)粒子最终飞离电、磁场区域的位置坐标。参考答案:解:(1)由洛仑兹力提供向心力,有:
(3分)
解得:(3分)
如图所示,由几何关系可知,粒子经过界线OM的位置P的坐标为(,)(2分)
(2)粒子在磁场中运动的周期
(2分)
粒子在磁场中运动的时间(2分)
(3)粒子从P点射入电场将做类平抛运动,如图所示,有:
①(1分)
②(1分)
其中:
③(1分)
联立①②③式解得(2分)
故粒子最终飞离电、磁场区域的位置坐标为(1分)18.(12分)弹性小球从某一高度H下落到水平地面上,与水平地面碰撞后弹起,假设小球与地面的碰撞过程中没有能量损失,但由于受到大小不变的空气阻力的影响,使每次碰撞后弹起上升的高度是
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