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文档简介
2022年湖南省娄底市粟山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.关于平衡状态,下列说法中正确的是 A.当物体速度等于零时,物体处于平衡状态 B.运动的物体一定不能处于平衡状态 C.若物体的运动状态保持不变,则物体处于平衡状态 D.当物体处于平衡状态时,一定不受外力作用参考答案:速度为零时加速度不一定为零,A错误;做匀速直线运动的物体一定处于平衡状态,B错误;物体处于平衡状态时有可能受到合外力,只是合外力的代数和为零而已,D错误。选C。2.(单选)2013年1?月2日,我国在西昌卫星发射中心成功发射“嫦娥三号”,突破了月球软着陆、月面巡视勘察、月面生存、深空测控通信与遥控操作、运载火箭直接进入地月转移轨道等关键技术,实现我国首次对地外天体的直接探测。若已知“嫦娥三号”探月卫星在环月圆轨道绕行n圈所用的时间为t1,“嫦娥二号”探月卫星在环月圆轨道绕行n圈所用的时间为t2,且t1﹤t2,则与“嫦娥二号”相比A.“嫦娥三号”运行的线速度较小B.“嫦娥三号”运行的角速度较小C.“嫦娥三号”运行的向心加速度较小D.“嫦娥三号”距月球表面的高度较小参考答案:D3.(单选)如图,光滑水平面上,质量为M=3kg的薄木板和质量为m=1kg的物块,都以v=4m/s的初速度朝相反方向运动,它们之间有摩擦,薄板足够长,当薄板的速度为2.4m/s时,物块的运动情况是(
)A.做加速运动
B.做减速运动C.做匀速运动
D.上述都有可能参考答案:A4.(多选)如图所示,滑块A、B的质量均为m,A套在固定竖直杆上,A、B通过转轴用长度为L的刚性轻杆连接,B放在水平面上并靠着竖直杆,A、B均静止。由于微小的扰动,B开始沿水平面向右运动。不计一切摩擦,滑块A、B视为质点。在A下滑的过程中,下列说法中正确的是A.A、B及地球组成的系统机械能守恒B.在A落地之前轻杆对B一直做正功C.A运动到最低点时的速度为D.当A的机械能最小时,B对水平面的压力大小为2mg参考答案:AC解:A、A、B系统中只有动能和势能参与转化,系统机械能守恒,故A正确;
B、A到最低点时,B物体到达最右端,速度为0.分析它们的受力与运动情况:B先受到竖直杆向右的推力,使其具有向右的加速度,导致B向右加速.当B的速度达到一定值时,杆又对B有向左的拉力作用,阻止B向右运动,使B减速运动,当A落地时,B速度减为0,且即不向左又不向右运动.由于B受到杆的力先向右,后向左,而运动方向始终向右,所以杆对B先做正功,后做负功.故B错误;
C、由于A、B物体系统机械能守恒,而到最低点时,B物体速度为零,故根据机械能守恒定律,有:,解得,故C正确;
D、由上述B选项分析可知,物体B先加速后减速,速度最大时加速度为零,此时杆的弹力为零,故B对水平面的压力大小为mg,由于AB系统机械能守恒,故此时A机械能最大,故D错误;
故选AC.5.2012年10月25日,中国在西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭,成功将第16颗北斗导航卫星发射升空并送入预定转移轨道。这是一颗地球静止轨道卫星,它将与先期发射的15颗北斗导航卫星组网运行,形成区域服务能力。根据计划,北斗卫星导航系统将于明年初向亚太大部分地区提供正式服务。则下列说法正确的是A.火箭发射时,喷出的高速气流对火箭的作用力大于火箭对气流的作用力B.高温高压燃气从火箭尾部喷出时对火箭的作用力与火箭对燃气的作用力是一对平衡力C.发射初期,火箭处于超重状态D.发射的卫星进入轨道正常运转后,均处于完全失重状态参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.参考答案:7.1991年卢瑟福依据α粒子散射实验中α粒子发生了
(选填“大”或“小”)角度散射现象,提出了原子的核式结构模型。若用动能为1MeV的α粒子轰击金箔,则其速度约为 m/s。(质子和中子的质量均为1.67×10-27kg,1MeV=1×106eV)参考答案:答案:大,6.9×106解析:卢瑟福在α粒子散射实验中发现了大多数α粒子没有大的偏转,少数发生了较大的偏转,卢瑟福抓住了这个现象进行分析,提出了原子的核式结构模型;1MeV=1×106×1.6×10-19=mv2,解得v=6.9×106m/s。8.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。针对这种环境,某兴趣小组通过查资料获知,:弹簧振子做简谐运动的周期为(其中m时振子的质量,k时弹簧的劲度系数)。他们设计了一种装置来间接测量物体的质量,如图所示,A是带夹子的金属块,金属块和夹子的总质量为m0,B是待测质量的物体(可以被A上的夹子固定),弹簧的劲度系数k未知,当他们有一块秒表。
(1)请你简要地写出测量待测物体质量的方法,测量的物理量用字母表示①______________________________;
②______________________________。(2)用所测物理量和已知物理量求待测物体质量的计算式为m=____参考答案:(1)
①不放B时用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t1②将B固定在A上,用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t2(此两步共4分,明确写出只测一次全振动时间的最多给2分)(2)
(2分)9.如图所示是使用光电管的原理图。当频率为ν的可见光照射到阴极K上时,电流表中有电流通过。如果将变阻器的滑动端P由A向B滑动,通过电流表的电流强度将会__
__(填“增加”、“减小”或“不变”)。当电流表电流刚减小到零时,电压表的读数为U,则光电子的最大初动能为_____(已知电子电量为e)。如果不改变入射光的频率,而增加入射光的强度,则光电子的最大初动能将______(填“增加”、“减小”或“不变”)。参考答案:减小,,不变10.某同学在研究“对不同物体做相同功情况下,物体质量与速度的关系”时,提出了以下四种猜想:A.
B.C.
D.为验证猜想的正确性,该同学用如图所示的装置进行实验:将长木板平放在水平桌面上,木块固定在长木板一端,打点计时器固定在木块上,木块右侧固定一轻弹簧,用连接纸带的小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,打点计时器在纸带上打下一系列点,选取点迹均匀的一部分纸带,计算出小车匀速运动的速度,测出小车的质量;然后在小车上加砝码,再次压缩弹簧至木板虚线处由静止释放小车,计算出小车和砝码匀速运动的速度,测出小车和砝码的总质量:再在小车上加砝码,重复以上操作,分别测出、……。①每次实验中,都将小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,目的是_____________;若要消除每次实验中小车和纸带受到的阻力对小车运动的影响,应进行的实验操作是______________________________________________。②某次实验采集的五组数据如下表:由表格数据直观判断,明显不正确的两个猜想是A、B、C、D中的__________;若对某个猜想进行数据处理并作图,画出了如图所示的图象,则图中的横坐标应是_____________。参考答案:①小车获得相同的动能(弹簧对小车做功相同)(1分);垫高木板固定打点计时器的一端,使小车连同纸带一起在木板上匀速运动(平衡摩擦力)11.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,运行线速度之比是v1:v2=1:2,它们运行的轨道半径之比为__________;所在位置的重力加速度之比为__________。参考答案:_4:1___;__
1:16__12.原长为16cm的轻质弹簧,当甲、乙两人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度变为18cm;若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一人用200N的拉,这时弹簧长度变为__________cm,此弹簧的劲度系数为___________N/m.参考答案:20,5000,13.某兴趣小组的同学利用如图1所示的实验装置,测量木块与长木板之间的动摩擦因数,图中长木板水平固定。①实验过程中,打点计时器应接 在 _______(填“直流”或“交流”)电源上,调整定滑轮的高度,使__
_____②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,砝码盘、砝码和木块的加速度大小为a,则木块与长木板之间的动摩擦因数=______③实验时,某同学得到一条纸带,如图2所示,每隔三个计时点取一个计数点,记为图中0、1、2、3、4、5、6点。测得相邻两个计数点间的距离分别为s1=0.96cms2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,打点计时器的电源频率为50Hz0计算此纸带的加速度大小a=_____m/s2,打计数点“4”时纸带的速度大小v=_____m/s。(保留两位有效数字)参考答案:打点计时器使用的是交流电源;调整定滑轮的高度,目的是使细线与长木板平行,减小实验误差;设细绳上的拉力为F,则,解得。利用逐差法求加速度,利用中间时刻的瞬时速度等于对应时间的平均速度求解。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图
;频率由高到低的先后顺序依次是图
。参考答案:
BDCA
DBCA15.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J.(3分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,皮带轮带动传送带沿逆时针方向以速度v0=2m/s匀速运动,两皮带轮之间的距离L=3.2m,皮带与水平方向的夹角θ=37°。将一可视为质点的小物块无初速地从上端放到传送带上,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,物块在皮带上滑过时能在皮带上留下白色痕迹。求物体从下端离开传送带后,传送带上留下的痕迹的长度。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2)参考答案:解析:设物体刚放到皮带上时与皮带的接触点为P,则物块速度达到v0前的过程中,
由牛顿第二定律有:mgsinθ+μmgcosθ=ma1,
代入数据解得a1=10m/s2
经历时间
P点位移x1=v0t1=0.4m,
物块位移
划出痕迹的长度ΔL1=x1-x1'=0.2m
物块的速度达到v0之后
由牛顿第二定律有:mgsinθ-μmgcosθ=ma2,
代入数据解得a2=2m/s2
到脱离皮带这一过程,经历时间t2
解得t2=1s
此过程中皮带的位移x2=v0t2=2m
ΔL2=x2'—x2=3m—2m=1m
由于ΔL2>ΔL1,所以痕迹长度为ΔL2=1m。
17.(20分)由内壁光滑的细管制成的直角三角形管道ABC安放在竖直平面内,BC边水平,AC管长5m,直角C处是小的圆弧,∠B=37o,如图所示。从角A处无初速度地释放两个光滑小球(小球的直径比管径略小),第一个小球沿斜管AB到达B处,第二个小球沿竖管AC到C再沿横管CB到B处,(已知tan37o=3/4,管内无空气阻力,取g=10m/s2)求:(1)两小球到达B点时的速度大小之比V1:V2;(2)两小球到达B点时的时间之比t1:t2。参考答案:解析:(1)设AC长为h,小球到达B点时的速度为V,根据机械能守恒定律,mgh=mV2/2,(3分)所以V=(2分)可见小球的速度只与高度h有关,与路径无关,V1:V2=1:1(2分)(2)第一个小球的运动时间由a1t2/2=h/sinθ(2分)根据牛顿第二定律mgsinθ=ma1,得a1=gsin
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