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文档简介
湖南省邵阳市军田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.某同学按图3所示电路进行实验,电表均为理想电表,实验中由于电路发生故障,发现两电压表示数相同了(但不为零),若这种情况的发生是由用电器引起的,则可能的故障原因是(
)A、R3短路
B、R0短路
C、R3断开
D、R2断开参考答案:BD2.如图所示,倾斜轨道AC与有缺口的圆轨道BCD相切于C,圆轨道半径为R,两轨道在同一竖直平面内,D是圆轨道的最高点,缺口DB所对的圆心角为90°,把一个小球从斜轨道上某处由静止释放,它下滑到C点后便进入圆轨道,要想使它上升到D点后再落到B点,不计摩擦,则下列说法正确的是(
)
A.释放点须与D点等高
B.释放点须比D点高R/4
C.释放点须比D点高R/2
D.使小球经D点后再落到B点是不可能的参考答案:D3.如图所示,用绳OA、OB和OC吊着重物P而处于静止状态,其中绳OA水平,绳OB与水平方向成θ角。现用水平向右的力F缓慢地将重物P拉动,用FA和FB分别表示OA绳和OB绳的张力,则
A.FA、FB、F均增大B.FA增大,FB不变,F增大C.FA不变,FB减小,F增大D.FA增大,FB减小,F减小参考答案:B4.如图所示为杂技表演的安全网示意图,网绳的结构为正方格形,o、a、b、c、d……为网绳的结点,安全网水平张紧后,若质量为m的运动员从高处落下,并恰好落在O点上,该处下凹至最低点时,网绳doe、bog构成1200向上的张角,此时o点受到的向下的冲击力(即人对0点的作用力)大小为F,则这时o点周围每根网绳承受的力的大小为:A.F
B.F/2
C.F+mg
D.(F+mg)/2参考答案:B5.如图所示,一足够长的木板静止在光滑
水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦.现用水平恒力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但
仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为
(
)A.物块先向左运动,再向右运动B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动C.木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零参考答案:CB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图甲所示是某时刻一列机械波的图象,图乙是坐标原点O处质点从此时刻开始的振动图象.由此可知,K、L、M三个质点,________质点最先回到平衡位置;该机械波的波速为v=________.参考答案:M1m/s7.(6分)某行星绕太阳的运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度大小为___________,太阳的质量可表示为___________。参考答案:,8.(3分)演示地磁场存在的实验装置(由环形线圈,微电流传感器,DIS等组成)如图所示。首先将线圈竖直放置,以竖直方向为轴转动,屏幕上的电流指针____(填:“有”或“无”)偏转;然后仍将线圈竖直放置,使其平面与东西向平行,并从东向西移动,电流指针____(填:“有”或“无”)偏转;最后将线圈水平放置,使其从东向西移动,电流指针____(填:“有”或“无”)偏转。参考答案:有
无
无首先将线圈竖直放置,以竖直方向为轴转动,线圈中磁通量变化,屏幕上的电流指针有偏转。然后仍将线圈竖直放置,使其平面与东西向平行,并从东向西移动,线圈中磁通量不变化,电流指针无偏转。最后将线圈水平放置,使其从东向西移动,线圈中磁通量不变化,电流指针无偏转。9.要测定匀变速直线运动的实验中,打点计时器打出一纸条,每隔四个点选出一个计数点共选出A、B、C、D四个计数点,所用交流电频率为50赫兹,纸带上各点对应尺上的刻度如图所示,则VB=
m/s.a=
m/s2.参考答案:
0.15
、
0.2
、10.P、Q是一列简谐横波中的两质点,已知P离振源较近,P、Q两点的平衡位置相距15m(小于一个波长),各自的振动图象如图所示。此列波的波速为
m/s。参考答案:2.5m/s11.某同学用如图所示的装置测定重力加速度,打点计时器使用交流电频率为50Hz,打出的纸带如图所示,由纸带所示数据可算出实验时打下点5时重物的速率为
m/s,加速度为
m/s2.参考答案:12.如图所示,实线为一列简谐波在t=0时刻的波形,虚线表示经过Dt=0.2s后它的波形图,已知T<Dt<2T(T表示周期),则这列波传播速度可能值v=________________;这列波的频率可能值f=________________。参考答案:向右0.25m/s,向左0.35m/s;向右6.25Hz,向左8.75Hz。
13.决定一个平抛运动物体水平方向通过距离的因素是
和
。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:
答案:
气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)
a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一水平传送带以2.0m/s的速度顺时针传动,水平部分长为2.0m,其右端与一倾角为θ=37°的光滑斜面平滑相连,斜面长为0.4m(如图10所示)。一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最左端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,试问:(1)物块到达传送带右端的速度。(2)物块能否到达斜面顶端?若能则说明理由,若不能则求出物块上升的最大高度。(sin37°=0.6,g取l0m/s2)参考答案:17.如图1所示,足够长的固定斜面倾角为α,一小物块从斜面底端开始以初速度v0沿斜面向上运动,若v0=12m/s,则经过2s后小物块达到最高点.多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最高点的时间tm,作出tm﹣v0图象,如图2所示,(g取10m/s2)则:(1)若斜面光滑,求斜面倾角α.(2)更换另一个倾角α=30°的斜面,当小物块以v0=12m/s沿斜面向上运动时,仍经过2s到达最高点,求它回到原来位置的速度大小.(3)更换斜面,改变斜面倾角α,得到的tm﹣v0图象斜率为k,则当小物块以初速度v0沿斜面向上运动时,求小物块在斜面上运动的总时间为多少?参考答案:解:(1)由图可知,,根据牛顿第二定律有:mgsinα=ma即:可得:解得:α=37°
(2)上升到最高点的加速度为:根据牛顿第二定律有:解得:上升过程中有:下降过程中有:得:由此可得:(3)由题意可知,,可知,由于物体在斜面上上升过程中有:a=gsinα+μgcosα可得:讨论:(a)当μ>tanα,即k<,物块上滑到最高点后不会下滑.则t=v0k.(b)当μ<tanα,即k>,物块到最高点后会下滑,上升时间t1=v0k.上升的位移为下滑时,,与a=gsinα+μgcosα联立得:,则t总=t1+t2=v0k+=kv0(1+)答:(1)若斜面光滑,求斜面倾角α为37°.(2)更换另一个倾角α=30°的斜面,当小物块以v0=12m/s沿斜面向上运动时,仍经过2s到达最高点,它回到原来位置的速度大小.(3)更换斜面,改变斜面倾角α,得到的tm﹣v0图象斜率为k,则当小物块以初速度v0沿斜面向上运动时,①当μ>tanα,即k<,物块上滑到最高点后不会下滑.则小物块在斜面上运动的总时间为t=v0k②当μ<tanα,即k>,物块到最高点后会下滑,总时间为【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)根据图象求出加速度
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