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文档简介
广西壮族自治区崇左市区江南第一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.图中T是绕有两组线圈的闭合铁心,线圈的绕向如图所示,D是理想的二极管,金属棒ab可在两条平行的金属导轨上沿导轨滑行,磁场方向垂直纸面向里. 若电流计G中有电流通过,则ab棒的运动可能是(
) A.向左匀加速运动
B.向右匀减速运动 C.向左匀速运动
D.向右匀速运动参考答案:AB2.(单选)如图甲所示电路,电阻R的阻值为50Ω,在ab间加上图乙所示的正弦交流电,则下面说法中错误的是A.交流电压的有效值为100VB.电流表示数为2AC.该交流电流的周期为0.01sD.如果产生该交流电的线圈的转速提高
一倍,则电流表的示数也增大一倍参考答案:答案:C:交流电压的有效值为,A正确不选;电流表为有效电流,B正确不选;周期在时间轴上T=0.02s,C错误选择;转速增加,角速度也增加,最大值,所以转速提高一倍,则电流表的示数也增大一倍,D正确不选.3.如图所示,和是两个带等量正电的点电荷,A与B是电场中的两个点,。和表示A、B两点场强的大小,和表示A、B两点电势的大小,则A.
B.C.
D.
参考答案:答案:B4.如图所示,人在岸上用轻绳拉船,若人匀速行进,则船将做(
)A.匀速运动
B.匀加速运动C.变加速运动
D.减速运动参考答案:答案:C
解析:由速度的分解可得:v船=v人/cosθ,随着θ的增大,v船增大,所以船将做变加速运动。5.(多选)小球从高处下落到竖直放置的轻弹簧上(如图甲),在刚接触轻弹簧的瞬间(如图乙),速度是5m/s,将弹簧压缩到最短(如图丙)的整个过程中,小球的速度v和弹簧缩短的长度△x之间的关系如图丁所示,其中A为曲线的最高点.已知该小球重为2N,弹簧在受到撞击至压缩到最短的过程中始终发生弹性形变,弹簧的弹力大小与形变成正比.下列说法正确的是()A.在撞击轻弹簧到轻弹簧压缩至最短的过程中,小球的动能先变大后变小B.从撞击轻弹簧到它被压缩至最短的过程中,小球的机械能先增大后减小C.小球在速度最大时受到的弹力为2ND.此过程中,弹簧被压缩时产生的最大弹力为12.2N参考答案:考点:功能关系;弹性势能.分析:小球的速度先增加后减小,故其动能先增大后减小,在整个过程中只有重力和弹簧弹力对小球做功,故小球与弹簧组成的系统机械能守恒,在压缩弹簧的过程中弹簧的弹性势能增加故小球的机械能减小,小球速度最大时弹力大小与小球的重力平衡,根据胡克定律求弹簧压缩时产生的最大弹力.解答:解:A、由图可知,小球的速度先增加后减小,故小球的动能先增大后减小,故A正确;B、在小球下落过程中至弹簧压缩最短时,只有重力和弹簧弹力做功,故小球与弹簧组成的系统机械能守恒,在压缩弹簧的过程中弹簧的弹性势能增加,故小球的机械能减小,所以B错误;C、小球下落时,当重力与弹簧弹力平衡时小球的速度最大,据此有:小球受到的弹力大小与小球的重力大小平衡,故此时小球受到的弹力为2N,故C正确;D、小球速度最大时,小球的弹力为2N,此时小球的形变量为0.1m,故可得弹簧的劲度系数k=20N/m,故弹簧弹力最大时形变量最大,根据胡克定律知,小球受到的最大弹力为Fmax=kxmax=20×0.61N=12.2N,故D正确.故选:ACD.点评:本题考查学生对图象的认识,知道小球落在弹簧上后先做加速运动达到最大速度后再做减速运动,这是解决问题的根本,能根据速度最大的条件求得弹簧的劲度系数是关键.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.下表是按照密立根的方法进行实验时得到的某金属的UC和v的的几组数据。(UC是遏制电压)UC/V0.5410.6370.7140.8090.878v/l014Hz5.6445.8886.0986.3036.501请根据上表的数据在答题纸对应的坐标中作出UC-v图象;从图象中可知这种金属的截止频率为
;已知e=1.6010-19C,用给出的数据结合图象算出普朗克常量为
。参考答案:用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,题中测量金属遏止电压UC与入射光频率ν,根据表格数据得到UC-ν图象,当UC=0时,刚好发生光电效应.eUC=hν-W0,根据图象求出该金属的截止频率νC=4.27×1014Hz,根据图象的斜率k=,得普朗克常量h=6.30×10-34J?s.7.甲车以加速度3m/s2由静止开始作匀加速直线运动,乙车落后2s在同一地点由静止出发,以加速度4m/s2作匀加速直线运动,两车运动方向致,在乙车追上甲车之前,两车距离的最大值是
。参考答案:(24m)8.如图所示是某同学在做匀变速直线运动实验中获得的一条纸带。
(1)已知打点计时器电源频率为50Hz,则纸带上打相邻两点的时间间隔为
。(2)A、B、C、D是纸带上四个计数点,每两个相邻计数点间有四个点没有画出,从图中读出A、B两点间距x=
cm;C点对应的速度是
m/s,加速度是
m/s2(速度和加速度的计算结果保留两位有效数字)参考答案:(1)0.02s
(2)0.65(0.63—0.69均给分)0.10(0.098—0.10均给分)
0.30(0.20—0.30均给分)(1)纸带上打相邻两点的时间间隔T==s=0.02s。(2)A、B间的距离x=0.65cm.B、D间的距离是2.05cm,时间间隔T=0.2s,则vc==0.10m/s。由公式知=,代入数据解得a=0.30m/s2。9.质量为2kg的物体,在水平推力的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图像如图所示。g取10m/s2,则物体与水平面间的动摩擦因数
;水平推力
。参考答案:0.2;6
10.如图所示,有一块无限大的原来不带电的金属平板MN,现将一个带电量为+Q的点电荷放置于板右侧的A点,并使金属板接地。已知A点离金属板MN的距离为d,C点在A点和板MN之间,AC⊥MN,且AC长恰为。金属平板与电量为+Q的点电荷之间的空间电场分布可类比______________(选填“等量同种电荷”、“等量异种电荷”)之间的电场分布;在C点处的电场强度EC=______________。参考答案:(1)等量异种电荷
(2)11.汽车在行驶中,司机看到图2所示的标志牌,在不违反交通法规的前提下,从标志牌到西大桥最快需要h。
参考答案:12.如题12A-2图所示,内壁光滑的气缸水平放置。一定质量的理想气体被密封在气缸内,外界大气压强为P0。现对气缸缓慢加热,气体吸收热量Q后,体积由V1增大为V2。则在此过程中,气体分子平均动能_________(选增“增大”、“不变”或“减小”),气体内能变化了_____________。参考答案:增大,Q-p0(V2-V1)解析:现对气缸缓慢加热,温度升高,气体分子平均动能增大,活塞缓慢上升,视为等压过程,则气体对活塞做功为:W=F△h=p0(V2-V1)
根据热力学定律有:△U=W+Q=Q-p0(V2-V1)13.有一个电压表V,其内阻为30kΩ、量程约25V~35V,共有30个均匀小格,但刻度已经模糊。为了测量其量程并重新刻度,现有下列器材供选用:
标准电压表V1:量程3V,内阻为3kΩ标准电压表V2:量程12V,内阻为3kΩ电流表A:量程0~3A,内阻未知滑动变阻器R:总阻值1kΩ稳压电源E:30V,内阻不能忽略开关、导线若干(1)根据上述器材,小明同学设计了如图所示的实验电路图。你认为此电路设计是否可行?请简述理由:________________。(2)请设计一个合理的电路图,画在答题卡的方框内,将所选用的器材用相应的符号表示(要求V表指针的偏转过半,并能测量多组数据)_________。(3)若某次测量时V表指针所指格数为N,写出计算量程的表达式Ug=______;式中字母的意义是_______。参考答案:
(1).电流表A的量程太大,而电压表与其串联时实际流过的电流太小,即电流表的指针偏转不明显;
(2).如图所示;
(3).300U1/N
(4).其中N为V表指针所指格数,U1为V1表读数【详解】(1)用此电路,电流表A的量程太大,而电压表与其串联时实际流过的电流太小,即电流表的指针偏转不明显,则此电路不可行;(2)待测电压表V的最大电流与标准电压表V1的最大电流接近相同,可用待测电压表V与标准电压表V1串联进行实验;电路如图;(3)待测电压表V的内阻是标准电压表V1内阻的10倍,则待测电压表V两端的电压是标准电压表V1电压的10倍,则当V1读数为U1时,待测电压表两端电压为10U1,则量程为:;其中N为V表指针所指格数,U1为V1表读数。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为R的黑球,距球心为2R处有一点光源S,球心O和光源S皆在圆筒轴线上,如图所示.若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收,则筒的内半径r最大为多少?参考答案:自S作球的切线S?,并画出S经管壁反射形成的虚像点,及由画出球面的切线N,如图1所示,由图可看出,只要和之间有一夹角,则筒壁对从S向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方,不会完全落在球上被吸收.由图可看出,如果r的大小恰能使与重合,如图2,则r?就是题所要求的筒的内半径的最大值.这时SM与MN的交点到球心的距离MO就是所要求的筒的半径r.由图2可得??????????
(1)由几何关系可知
(2)由(1)、(2)式得
(3)15.如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处.整个装置处于电场强度为E=的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力.求:AB之间的距离和力F的大小.参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用.专题: 带电粒子在电场中的运动专题.分析: 小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:电场力F电=Eq=mg
电场力与重力的合力F合=mg,方向与水平方向成45°向左下方,小球恰能到D点,有:F合=解得:VD=从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示).小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt
沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a==所形成的轨迹方程为y=直线BA的方程为:y=﹣x+(+1)R解得轨迹与BA交点坐标为(R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1﹣)R?Eq
重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.点评: 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在xoy坐标系中,第Ⅲ象限内有场强为E,方向沿x正向的匀强电场,第Ⅱ、Ⅳ象限内有垂直坐标平面向内、强度相等的匀强磁场,第I象限无电、磁场.质量为m、电量为q的带正电粒子,自x轴上的P点以速度v0垂直电场射入电场中,不计粒子重力和空气阻力,PO之间距离为(1)求粒子从电场射入磁场时速度的大小和方向.(2)若粒子由第Ⅳ象限的磁场直接回到第Ⅲ象限的电场中,则磁感应强度大小应满足什么条件?(3)若磁感应强度,则粒子从P点出发到第一次回到第Ⅲ象限的电场区域所经历的时间是多少?
参考答案:解:设粒子射入磁场时射入点为A,速度大小为v,与y轴负方向夹角θ
粒子在电场中做类平抛运动时,由动能定理
(2)要保证带电粒子直接回到电场中,粒子运动轨迹如图中虚线所示,粒子在电场中运动时:Y方向:LOA=v0t
X方向:LOP=(Vxt)/2=(v0t)/2
所以
:LOA=2LOP
粒子在磁场中有几何关系得
:R+Rsinθ=LOA=2LOP
而
解得
所以
(3)
由几何关系得粒子在磁场中的轨迹为半圆,粒子运动轨迹如图中实线所示
电场中运动时间:
磁场中运动时间:
无场区运动时间:
总时间:
17.(14分)如图所示,OACO为置于水平面内的光滑闭合金属导轨,O、C处分别接有短电阻丝(图中用粗线表示),R1=4Ω、R2=8Ω(导轨其它部分电阻不计)。导轨OAC的形状满足(单位:m)。磁感应强度B=0.2T的匀强磁场方向垂直于导轨平面。一足够长的金属棒在水平外力F作用下,以恒定的速率v=5.0m/s水平向右在导轨上从O点滑动到C点,棒与导轨接触良好且始终保持与OC导轨垂直,不计棒的电阻。求:(1)外力F的最大值;(2)金属棒在导轨上运动时电阻丝R1上消耗的最大功率;(3)在滑动过程中通过金属棒的电流I与时间t的关系。
参考答案:解析:(1)金属棒匀速运动F外=F安ε=BLv
①
I=ε/R总
②
F外=BIL=
③
Lmax=2sin=2(m
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