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文档简介
河北省保定市高阳县职业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.甲、乙、丙三个小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲、乙在同一竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,水平面上的P点在丙的正下方.在同一时刻甲、乙、丙开始运动,甲以水平初速度v0做平抛运动,乙以水平速度v0沿光滑水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动,则
A.若甲、乙、丙三球同时相遇,则一定发生在P点
B.若甲、丙两球在空中相遇,此时乙球一定在P点
C.若只有甲、乙两球在水平面上相遇,此时丙球还未着地
D.无论初速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇参考答案:AB2.摩托车通过质量不可忽略的钢丝绳拖动货物前行,下列说法中正确的是
A.摩托车启动过程中,摩托车拉钢绳的力大于钢绳拉货物的力
B.摩托车平稳匀速行驶过程中,摩托车拉钢绳的力也大于钢绳拉货物的力
C.摩托车启动过程中,钢绳拉货物的力大于货物拉钢绳的力
D.不论摩托车处于怎样的运动状态,都会由于摩托车拉钢绳的力与钢绳拉货物的力是一对作用力和反作用力而保持二力等值的关系参考答案:A3.一质量为m的物体放在光滑的水平面上,今以恒力F沿水平方向推该物体,在相同的时间间隔内,下列说法正确的是
A.物体的位移相等
B.物体动能的变化量相等
C.F对物体做的功相等
D.物体动量的变化量相等参考答案:答案:D解析:本题比较全面的考查了力学的一些基本知识,如物体运动的位移S,物体动能的变化△Ek,力对物体做的功W及物体动量的变化量△P。光滑水平面上有质量为m的物体,恒力F作用相同时间,则由动量定理可得Ft=△P,所以选项D正确。4.如图所示,两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上,两绳与竖直方向的夹角都为45°,日光灯保持水平,所受重力为G,左右两绳的拉力大小分别为(
)
(A)G和G
(B)G和G(C)G和G
(D)G和G参考答案:答案:B解析:左右两绳的拉力合力等于G,由2Fcos45°=G,解得,选项B正确。5.2007年10月24日,我国发射的“嫦娥一号”探月卫星简化后的路线示意图如图所示。卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,然后在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道,卫星开始对月球进行探测。已知地球与月球的质量之比为,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为,卫星在停泊轨道和工作轨道上均可视为做匀速圆周运动,则A.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比为B.卫星在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为C.卫星在停泊轨道运行的速度大于地球的第一宇宙速度D.卫星在停泊轨道转移到地月转移轨道,卫星必须加速参考答案:AD根据万有引力提供向心力:G=m,v=,线速度与中心天体的质量、轨道半径有关,已知地球与月球的质量之比为a,卫星的停泊轨道与工作轨道的半径之比为b,所以在停泊轨道和工作轨道运行的速度之比,故A正确.根据万有引力提供向心力:G=mr()2,T=,周期与中心天体的质量、轨道半径有关.所以在停泊轨道和工作轨道运行的周期之比为,故B错误.第一宇宙速度是贴着地球表面做匀速圆周运动的速度,半径越大,线速度越小,在停泊轨道上运行的速度小于第一宇宙速度.故C错误.从停泊轨道进入到地月转移轨道,卫星必须加速,使万有引力不够提供向心力,而做离心运动.故D正确.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。①在氢原子的核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将______(填“吸收”、“放出”)光子。②若已知普朗克常量h=6.6×10-34J·S,某金属的逸出功为3.3eV,则该金属的极限频率_____________Hz。若一群处于量子数为3的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有________种频率的光子能使该金属产生光电效应.参考答案:7.氢原子的能级如图所示.氢原子从n=3能级向n=1能级跃迁所放出的光子,恰能使某种金属产生光电效应,则该金属的截止频率为2.9×1015Hz;用一群处n=4能级的氢原子向低能级跃迁时所发出的光照射该金属,产生的光电子最大初动能为0.66eV(普朗克常量h=6.63×10﹣34J?s,结果均保留2位有效数字).参考答案:考点:氢原子的能级公式和跃迁.专题:原子的能级结构专题.分析:根据玻尔理论和爱因斯坦光电效应方程,研究该金属的截止频率和产生光电子最大初动能的最大值.解答:解:根据玻尔理论得到E3﹣E1=hγ,解得:γ=2.9×1015Hz;从n=4向n=1跃迁所放出的光子照射金属产生光电子最大初动能最大,根据爱因斯坦光电方程有:Ek=(E4﹣E1)﹣hγ得:Ek=0.66eV;故答案为:2.9×1015,0.66.点评:本题是选修部分内容,在高考中,选修部分的试题难度不大,只要立足课本,紧扣考纲,掌握基本知识和基本原理,就能取得高分.8.图1为验证牛顿第二定律的实验装置示意图。图中打点计时器的电源为50Hz的交流电源,打点的时间间隔用Δt表示。在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来研究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”。(1)完成下列实验步骤中的填空:①平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列________的点。②按住小车,在小吊盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码。③打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m。④按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤③。⑤在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点。测量相邻计数点的间距s1,s2,…。求出与不同m相对应的加速度a。⑥以砝码的质量m为横坐标为纵坐标,在坐标纸上做出关系图线。若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m处应成_________关系(填“线性”或“非线性”)。(2)完成下列填空:①本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_______________________。②设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2、s3。a可用s1、s3和Δt表示为a=__________。图2为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1=__________mm,s3=__________。由此求得加速度的大小a=__________m/s2。③图3为所得实验图线的示意图。设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为___________,小车的质量为___________。参考答案:9.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大。从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的________增大了。该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如图所示,则T1________(选填“大于”或“小于”)T2。参考答案:(2)平均动能小于10.做平抛运动的物体可以分解成水平方向上的
运动和竖直方向上的
运动.物体在水平方向上的速度为
,竖直方向上的速度为
.参考答案:匀速直线,自由落体,v0,gt.【考点】平抛运动.【分析】根据平抛运动水平方向和竖直方向上的受力情况判断物体的运动规律,再由分速度公式求解.【解答】解:平抛运动在水平方向上不受力,有初速度,根据牛顿第一定律知,物体在水平方向上做匀速直线运动.竖直方向上,物体仅受重力,初速度为零,所以竖直方向上做自由落体运动.物体在水平方向上的速度为vx=v0,竖直方向上的速度为vy=gt故答案为:匀速直线,自由落体,v0,gt.11.(选修模块3-5)(12分)(填空)⑴下列说法中正确的是 。A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大B.查德威克发现中子的核反应是:C.衰变说明了粒子(电子)是原子核的组成部分D.“探究碰撞中的不变量”的实验中得到的结论是碰撞前后两个物体mv的矢量和保持不变⑵如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为___________Js(保留两位有效数字)(3)一位同学在用气垫导轨探究动量守恒定律时,测得滑块A以0.095m/s的速度水平向右撞上同向滑行的滑块B,碰撞前B的速度大小为0.045m/s,碰撞后A、B分别以0.045m/s、0.07m/s的速度继续向前运动。求:A、B两滑块的质量之比。参考答案:⑴BD
⑵6.5×10-34
(3)1:212.如图,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端。则两次小球运动时间之比t1∶t2=________;两次小球落到斜面上时动能之比EK1∶EK2=________。参考答案:
答案:,13.单摆做简谐振动时回复力是由摆球__________的分力提供。用单摆测重力加速度实验中,尽量做到摆线要细,弹性要小,质量要轻,其质量要_________摆球质量。参考答案:
(1).重力沿圆弧切线;
(2).远小于【详解】单摆做简谐振动时回复力是由摆球重力沿圆弧切线的分力提供。用单摆测重力加速度实验中,尽量做到摆线要细,弹性要小,质量要轻,其质量要远小于摆球质量。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.“水立方”国家游泳中心是北京为2008年夏季奥运会修建的主游泳馆.水立方游泳馆共有8条泳道的国际标准比赛用游泳池,游泳池长50m、宽25m、水深3m.设水的摩尔质量为M=1.8×10-2kg/mol,试估算该游泳池中水分子数.参考答案:1.3×1032个解:游泳池中水的质量为m,阿伏加德罗常数为,游泳池中水的总体积为。则游泳池中水的物质的量为;所含的水分子数为个15.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B。现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力。求:(1)微粒在磁场中运动的周期;(2)从P点到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间;(3)若向里磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值。参考答案:(1)由及得:(2)令n表示带电粒子在磁场中运动时的圆心个数,则由几何关系可知,微粒运动的轨道半径r应满足:,(n=2,3,4,5,…),
结合(1)可知,
,(n=2,3,4,5,…);
相应的运动轨迹所对应的圆心角φ满足:①当n为偶数时,;(n=2,4,6,8,…)②当n为奇数时,;(n=3,5,7,9,…)对应的运动时间t满足:
①当n为偶数时,
,(n=2,4,6,8,…);
②当n为奇数时,
;(n=3,5,7,9,…)(3)由几何关系可知,
,(n=2,3,4,5,…);
得:当n=3时,r可取满足条件的最大值,rmax=,
相应的粒子速度.
相应的运动轨迹如图所示。17.如图所示,长度为L的细绳上端固定在天花板上O点,下端拴着质量为m的小球。当把细绳拉直时,细绳与竖直线的夹角为θ=60°,此时小球静止于光滑的水平面上。(1)当球以角速度做圆锥摆运动时,水平面受到的压力N是多大?(2)当球以角速度做圆锥摆运动时,细绳的张力T为多大?参考答案:(1)
(2)
①
②由以上二式解得:
③(1)∵
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