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文档简介

江西省九江市彭泽第二高级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.如图所示,用绝缘细线将两个带有同种电荷的小球悬挂在天花板上,静止时悬线与竖直方向的夹角分别为θ1和θ2,且θ1>θ2,两小球在同一水平面内。已知两小球的质量分别为m1、m2,带电量分别为q1、q2。则下列说法正确的是(

)(A)m1可能小于m2,q1一定小于q2(B)m1一定小于m2,q1可能小于q2(C)m1可能大于m2,q1一定大于q2(D)m1一定大于m2,q1可能大于q2参考答案:B2.如图,三个大小相等的力F,作用于同一点O,则合力最小的是参考答案:C3.如图所示,在M、N处固定着两个等量异种点电荷,在它们的连线上有A、B两点,已知MA=AB=BN,下列说法正确的是A.A、B两点电势相等 B.A、B两点场强相同C.将一正电荷从A点移到B点,电场力做负功D.负电荷在A点的电势能大于在B点的电势能参考答案:B根据等量异种电荷周围的电场分布,A、B两点的电场强度的大小相等,方向相同.MN为一条电场线,方向为MN,所以A点电势大于B点电势,选项A错误B正确.将一正电荷从A点移到B点,正电荷沿电场线方向运动,电场力做正功,选项C错误。由于A点电势大于B点电势,故负电荷在A点的电势能小于在B点的电势能,选项D错误。4.如图,线圈abcd固定于分布均匀的磁场中,磁场方向垂直线圈平面.当磁场的磁感应强度B随时间t变化时,该磁场对ab边的安培力大小恒定.下列描述B随t变化的图象中,可能正确的是()A. B. C. D.参考答案:B【考点】法拉第电磁感应定律;安培力.【分析】当磁感应强度发生变化时,线框内产生感应电流,由法拉第电磁感应定律即可表达出感应电动势,再由欧姆定律和安培力的表达式即可求出B的变化.【解答】解:当磁感应强度发生变化时,线框内产生感应电动势为:=感应电流为:I=安培力为:F=BIL得:F=由公式可知,若磁场B增大,则△B减小;若B减小,则△B增大.所以四个图象中只有B正确.故选:B5.足球运动员在距球门正前方s处的罚球点,准确地从球门正中央横梁下边缘踢进一球。横梁下边级离地面的高度为h,足球质量为m,空气阻力忽略不计,运动员至少要对足球做的功为W。下面给出功W的四个表达式中只有一个是合理的,你可能不会求解W,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断.根据你的判断,W的合理表达式应为(

)A.

B.C.

D.参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.汽车发动机的功率为50kW,若汽车总质量为5×103kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5×103N,则汽车所能达到的最大速度为________m/s,若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为________s。参考答案:10,40/37.1,3,5

某探究学习小组的同学欲以右图装置中的滑块为对象验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙、垫块。当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态。若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:(1)你认为还需要的实验器材有

。(两个)(2)实验时为了保证滑块(质量为M)受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量m应满足的实验条件是

,实验时首先要做的步骤是

。(3)在(2)的基础上,某同学用天平称量滑块的质量M。往沙桶中装入适量的细沙,用天平称出此时沙和沙桶的总质量m。让沙桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2)。则对滑块,本实验最终要验证的数学表达式为

(用题中的字母表示)

。(4)要探究滑块与沙及沙桶组成的系统机械能是否守恒,如果实验时所用滑块质量为M,沙及沙桶总质量为m,让沙桶带动滑块在水平气垫导轨上加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出这两点的间距L和这两点的速度大小v1与v2(v1<v2)。则最终需验证的数学表达式为

(用题中的字母表示)

。参考答案:(1)____天平______(2分)

______刻度尺____

(2分)

(2)_____m<<M___(2分)

平衡摩擦力_____(2分)(3)(3分)

(4)(3分)8.氡核()发生衰变后变为钋(),其衰变方程为

,若氡()经过一系列衰变后的最终产物为铅(),则共经过

次衰变,

次衰变.参考答案:(2分)

4

(1分);4

9.由某门电路构成的一简单控制电路如图所示,其中为光敏电阻,光照时电阻很小,R为变阻器,L为小灯泡。其工作情况是:当光敏电阻受到光照时,小灯L不亮,不受光照时,小灯L亮。①该门电路是

;②请在电路中虚线框内画出该门电路符号。参考答案:答案:非门;(图略)

10.如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.02kg,在该平面上以、与导线成60°角的初速度运动,其最终的运动状态是__________,环中最多能产生__________J的电能。参考答案:匀速直线运动;0.03金属环最终会沿与通电直导线平行的直线,做匀速直线运动;最终速度v=v0cos60°由能量守恒定律,得环中最多能产生电能E=ΔEk=0.03J【考点定位】电磁感应;能量守恒定律11.参考答案:12.真空中一束波长为6×10﹣7m的可见光,频率为

Hz,已知光在真空中的速度为3×108m/s.该光进入水中后,其波长与真空中的相比变

(选填“长”或“短”).参考答案:5×1014;短.【考点】电磁波的发射、传播和接收.【专题】定量思想;推理法;光线传播的规律综合专题.【分析】根据波长求出该可见光的频率,再分析水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系,判断波长的变化.【解答】解:由波长与频率的关系得水相对真空是光密介质,所以光进入水中传播速度减小,但频率不变,由波长与频率的关系可知其波长与真空相比变短.故答案为:5×1014;短.13.物质是由大量分子组成的,分子直径的数量级一般是________m.能说明分子都在永不停息地做无规则运动的实验事实有________(举一例即可).在两分子间的距离由v0(此时分子间的引力和斥力相互平衡,分子作用力为零)逐渐增大的过程中,分子力的变化情况是________(填“逐渐增大”“逐渐减小”“先增大后减小”或“先减小后增大”).参考答案:(1)10-10布朗运动(或扩散现象)先增大后减小三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角θ为37°的斜坡顶端平台上以某一水平初速度垂直于平台边飞出平台,从飞出到落至斜坡上的时间为1.5s,斜坡足够长,不计空气阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)运动员在斜坡上的落点到斜坡顶点(即飞出点)间的距离;(2)运动员从斜坡顶端水平飞出时的初速度v0大小.参考答案:18.75m

试题分析:(1)根据位移时间公式求出下落的高度,结合平行四边形定则求出落点和斜坡顶点间的距离。(2)根据水平位移和时间求出初速度的大小。(1)平抛运动下落的高度为:则落点与斜坡顶点间的距离为:(2)平抛运动的初速度为:【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和数学公式进行求解,并且要知道斜面的倾角是与位移有关,还是与速度有关。15.

(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:

答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量M=8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数=0.2,小车足够长.求(1)小物块放上时,小物块及小车的加速度各为多大;(2)经多长时间两者达到相同的速度;(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5s小物块通过的位移大小。(取g=l0m/s2).参考答案:17.一木箱放在平板车的中部,距平板车的后端、驾驶室后端均为L=1.5m,如图所示处于静止状态,木箱与平板车之间的动摩擦因数为=0.5,现使汽车以a1=6m/s2的加速度匀加速启动,速度达到v=6m/s后接着做匀速直线运动,运动一段时间后匀减速刹车(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力).求:(1)木箱速度达到v=6m/s时,所需要的时间t?(2)当木箱与平板车的速度都达到v=6m/s时,木箱在平板车上的位置(离驾驶室后端距离);(3)刹车时为保证木箱不会撞到驾驶室,刹车时间t'至少应为多少?(g=10m/s2)参考答案:0.25m/s0.30m/s218.中国海军歼﹣15舰载机已经在“辽宁”舰上多次进行触舰复飞,并已经进行了舰载机着陆和甲板起飞.这标志着我国已经基本拥有在航母上起降舰载机的能力.消息人士还记录了歼15起飞的大概过程.10时55分,飞机由机库运到飞行甲板上.11时15分,清理跑道,拖车把飞机拉到跑道起点,刹车.11时25分,甲板阻力板打开,舰载机发动机点火,保持转速70%.11时28分许,舰载机刹车松开,加速至最大推力,飞机滑跃离开甲板,顺利升空.现将飞机起飞模型简化为飞机先在水平甲板上做匀加速直线运动,再在倾角为θ=15°的斜面甲板上以最大功率做加速运动,最后从甲板飞出的速度为360km/h.若飞机的质量为18t(1t=1000kg),甲板AB=180m,BC=50m,(飞机长度忽略当做质点,不计一切摩擦和空气阻力,取sin15°=0.3,g=10m/s2)(1)如果要求到达甲板B点的速度至少为离开斜面甲板速度的70%,则飞机在水平甲板上运动时的牵引力至少为多大才能使飞机起飞?(2)如果到达B点时飞机刚好到达最大功率,则从飞机开始运动到飞离甲板共需多少时间?(结果均保留三位有效数字)参考答案:【考点】:动能定理的应用;牛顿第二定律.【专题】:动能定理的应用专题.【分析】:(1)对全过程运用动能定理,求出牵引力的大小.(2)飞机从A运动到B的过程中做匀加速直线运动,位移等于平均速度与时间的乘积,求得在AB之间的时间;B到C的过程中飞机的功率恒定,使用动能定理即可求得在斜面是运动的时间.总时间是两段时间的和.:解:(1)v=360km/h×70%=100m/s×70%=70m/s由动能定律得,

①代入数据解得,F=

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