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文档简介
四川省德阳市雍城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.某同学在一次实验中利用速度传感器与计算机结合,自动描绘出小车的v─t图象如图所示,由此图象信息可知A.小车先做变加速运动,后做匀减速运动B.小车运动的最大速度约为0.8m/sC.小车的运动一定是直线运动D.9s左右小车离出发点最远参考答案:BC2.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述不正确的是(
)A.自从卡文迪许实验测出万有引力常量G,并且知道重力加速度之后,我们就能间接知道地球的质量有多大。所以卡文迪许宣布他的实验是在“称量地球”。
B.伽利略对运动的研究不仅确立了许多用于描述运动的基本概念(例如:瞬时速度、平均速度以及加速度等),而且还创造了一套对近代科学发展极为有益的科学方法,这些方法的核心是把实验和逻辑推理相结合;C.牛顿发现了万有引力定律;
D.爱因斯坦相对论的创立表明经典力学已不再适用;参考答案:A3.(单选题)如图所示,物块M在静止的足够长的传送带上以速度v匀速下滑时,传送带突然启动,方向如图中箭头所示,若传送带的速度大小也为v,则传送启动后
A.M静止在传送带上
B.M下滑的速度不变
C.M先向下减速运动,后向上加速,最后与传送带一起向上运动
D.M可能沿斜面向上运动参考答案:B4.一质点在半径为R的圆周上从A处沿顺时针运动到B处,则它通过的路程、位移大小分别是()A.、 B.、R C.R、R D.R、参考答案:B解:从A处沿顺时针运动到B处时,质点经过了个圆周,所以经过的路程为×2πR=πR,位移是指从初位置到末位置的有向线段,所以从A到B的位移为AB之间的直线的距离,大小为R.所以B正确.故选B.5.一物体受方向不变的合外力F作用,从静止开始运动,F随时间变化的规律如图甲所示,则在乙图给出的四个图像中,能正确反映该物体的速度随时间变化规律的是
参考答案:C物体在图示的力作用下,先做加速度增大的变加速直线运动,后做加速度减小的变加速直线运动.速度一直增大,又速度时间图线的斜率表示物体运动的加速度的大小,故选项C正确.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用如图所示的实验装置验证牛顿第二定律.①完成平衡摩擦力的相关内容:(i)取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源,
(选填“静止释放”或“轻推”)小车,让小车拖着纸带运动.(ii)如果打出的纸带如图所示,则应
(选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹
,平衡摩擦力才完成.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是计数点(每打5个点取一个计数点),其中L1=3.07cm,L2=12.38cm,L3=27.87cm,L4=49.62cm。则打C点时小车的速度为
m/s,小车的加速度是
m/s2。(计算结果均保留三位有效数字)参考答案:①(i)轻推(ii)减小,间隔均匀(之间的距离大致相等);②1.24,6.22;7.如图所示,倾角θ的固定光滑斜面上放置质量m的小物块A。某时刻用竖直向下的恒力压物体A使其静止起加速下滑,同时B物体从同高度自由落体。两者同时到地面,则恒力的大小为
;若B物体质量也为m,则两者落地瞬间,A物体重力的功率PA
B物体重力的功率PB(选填“大于”,“小于”或“等于”)。参考答案:mg/tan2θ;等于8.如图所示,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体
(填“吸收”或“放出”)热量
J。参考答案:吸收(2分)260J9.如图所示,有一个匀强电场,方向平行于纸面。电场中有A、B、C、D四点,已知AD=DB=BC=d,且ABBC。有一个电量为q的正电荷从A点移动到B点电场力做功为2W,从B点移动到C点克服电场力做功为W。则电场中D点的电势
(填“大于”“小于”或“等于”)C点的电势;该电场的电场强度为
。参考答案:等于;10.用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内电阻.蓄电池的电动势约为2V,内电阻很小.除蓄电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有:A.电压表(量程3V);B.电流表(量程0.6A);C.电流表(量程3A);D.定值电阻R0(阻值4Ω,额定功率4W);E.滑动变阻器R(阻值范围0﹣20Ω,额定电流1A)(1)电流表应选
;(填器材前的字母代号).(2)根据实验数据作出U﹣I图象(如图乙所示),则蓄电池的电动势E=
V,内阻r=
Ω.
参考答案:(1)B;(2)2.10;0.2.【考点】测定电源的电动势和内阻.【分析】(1)由题意可确定出电路中的电流范围,为了保证电路的安全和准确,电流表应略大于最大电流;(2)由电路及闭合电路欧姆定律可得出函数关系,结合数学知识可得出电源的电动势和内电阻.【解答】解:(1)由题意可知,电源的电动势约为2V,保护电阻为4Ω,故电路中最大电流约为=0.5A,故电流表只能选B;(2)由电路利用闭合电路欧姆定律可知:U=E﹣I(R0+r)则由数学知识可得,图象与纵坐标的交点为电源电动势,故E=2.10V;而图象的斜率表示保护电阻与内电阻之和,故r+R0==4.2Ω解得:r=0.2Ω;故答案为:(1)B;(2)2.10;0.2.11.
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。12.如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:①写出x=0.5m处的质点做简谐运动的表达式:
cm;②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为
cm.参考答案:①y=5cos2πt
(2分)
110cm(2分)
13.一水平放置的水管,距地面高h=l.8m,管内横截面积S=2cm2。有水从管口处以不变的速度v=2m/s源源不断地沿水平方向射出,则水流的水平射程为
???
m,水流稳定后在空中有
?
m3的水。(g取10m/s2)参考答案:1.2、2.4×10-4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:
C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:
动能不变:
解得:
开始时弹簧的压缩量为:
碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:
则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:
联立以上各式代入数据得:
15.2004年1月25日,继“勇气”号之后,“机遇”号火星探测器再次成功登陆火星.人类为了探测距离地球大约3.0×105km的月球,也发射了一种类似四轮小车的月球探测器.它能够在自动导航系统的控制下行走,且每隔10s向地球发射一次信号,探测器上还装着两个相同的减速器(其中一只是备用的),这种减速器可提供的最大加速度为5m/s2,某次探测器的自动导航系统出现故障,从而使探测器只能匀速前进而不再避开障碍物.此时地球上的科学家只能对探测器进行人工遥控操作.下表为控制中心的显示屏上的数据:
已知控制中心的信号发射和接收设备工作速度极快.科学家每次分析数据并输入命令至少需要3s.问:(1)经过数据分析,你认为减速器是否执行了命令?(2)假如你是控制中心的工作人员,采取怎样的措施?加速度满足什么条件?请计算说明.
参考答案:(1)未执行命令(2)立即输入命令,启动另一个备用减速器,加速度a>1m/s2,便可使探测器不与障碍物相碰.
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一辆汽车在高速公路上以30m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现险情,司机采取紧急刹车,刹车时的加速度大小为5m/s2,求:(1).汽车刹车后20秒内滑行的距离(2).从开始刹车滑行滑行50米所经历的时间(3).从汽车停止前3秒汽车滑行的距l离。
参考答案:(1)90m
(2)2s
(3)67.5m17.(计算).用相同钢珠从斜面上的某点每隔0.1s放下一颗,在连续放下几颗后,对于在斜面上运动的小钢珠摄得如图所示的相片,现测得AB=15cm,BC=20cm,试求:(1)钢珠运动的加速度;(2)拍摄时B钢珠的速度;(3)A钢珠上面正在运动的钢珠还有几颗?参考答案:(1)5m/s2
(2)1.75m/s
(3)两颗A、B、C、D四个小钢珠可看作一个质点在三个连续相等时间0.1s内的位移,故(1),加速度(2)B点为A至C点的中间时刻位置故(3)A点速度故A珠运动到A点所需时间即A钢珠上面正在运动的钢珠还有两颗。18.在竖直平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴正方向的匀强电场E1,第Ⅲ、Ⅳ象限存在沿y轴正方向的匀强电场E2(E2=),第Ⅳ象限内还存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B1,第Ⅲ象限内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场B2.一带正电的小球(可视为质点)从坐标原点O以某一初速度v进入光滑的半圆轨道,半圆轨道在O点与x轴相切且直径与y轴重合,如图所示,小球恰好从轨道最高点A垂直于y轴飞出进入第Ⅰ象限的匀强电场中,偏转后经x轴上x=R处的P点进入第Ⅳ象限磁场中,然后从y轴上Q点(未画出)与y轴正方向成60°角进入第Ⅲ象限磁场,最后从O点又进入第一象限电场.已知小球的质量为m,电荷量为q,圆轨道的半径为R,重力加速度为g.求:(1)小球的初速度大小;(2)电场强度E1的大小;(3)B1与B2的比值.参考答案:解:(1)小球恰好从轨道最高点A垂直于y轴飞出,则小球在A点轨道对小球的作用力为零,即重力作为向心力,则有:;又有小球在光滑轨道上运动,只有重力做功,那么机械能守恒,所以有:=;解得:;(2)小球在第一象限只收电场力和重力的作用,合外力F=mg﹣qE1,方向竖直向下,故小球做类平抛运动;在水平方向上有:x=vAt;在竖直方向上有:;所以,====;(3)由(2)可得小球进入第四象限时速度v′的水平分量为:;v′的竖直分量为:;所以,,v′与x轴正向之间的夹角为60°;小球在第三、第四象限所受的电场力F电=qE2=mg,故小球的合外力为洛伦兹力,所以,小球在洛伦兹力的作用下做圆周运动,如图所示,那么由图上几何关系可知,小球在第四象限做圆周运动的半径R1有关系式:R1sin30°+R1cos30°=x,所以,;小球在第三象限做圆周运动的半径R2有关系式:2R2cos30°=R1sin3
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