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文档简介
福建省漳州市南海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.(多选)小明同学在某时刻开始计时,观察一个正在做匀加速直线运动的物体,现只测出了该物体在第l个t秒内及第n个t秒内的位移,则下列说法正确是
A.能求出物体任一时刻的速度
B.不能求出物体任一时刻的速度
C.能求出物体任一时间内的位移
D.能求出物体的加速度参考答案:ACD2.(多选)如图,倾角为的光滑斜面体C固定于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,释放后,A将向下运动,则在A碰地前的运动过程中(
)A.A的加速度大小为gB.A物体机械能不守恒C.由于斜面光滑,所以B物体机械能守恒D.A、B组成的系统机械能守恒参考答案:BD3.(多选)如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车
a和b的位移一时间(x-t)图象。由图可知A.在时刻t1,b车追上a车B.在时刻t2,a车的加速度小于b车的加速度C.在t1到t2这段时间内,a和b两车的路程相等D.在t1到t2这段时间内,b车的速率先减少后增加参考答案:ABD4.(多选)如图所示,一滑块从底端冲上固定的足够长粗糙斜面,到达某一高度后返回。下列各图分别表示滑块在斜面上运动的位移s、速度v、加速度a、机械能E随时间变化的图像,可能正确的是参考答案:BCA、物体两个过程中均做匀变速直线运动,故其位移与时间为二次函数关系,不可能为直线,故A错误;B、由于上升过程中,物体做匀减速直线运动,向下运动时做匀加速直线运动,因向下时合力小于向上时的合力,故加速度小;方向向上为正,故B正确;C、斜面的倾角为α.物体在上滑与下滑两个过程中,所受的合力方向均沿斜面向下,加速度方向相同,设上滑与下滑两个过程加速度大小分别为a1和a2;根据牛顿第二定律得:mgsinα+μmgcosα=ma1、mgsinα-μmgcosα=ma2;则得:a1=gsinα+μgcosα,a2=gsinα-μgcosα,则有:a1>a2,故C正确;D、由于物体克服摩擦力做功,其机械能不断减小,根据功能关系得:,可知E-t图象应为抛物线,故D错误。故选BC。5.(单选)物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫“第一宇宙速度”,其大小为()
A.7.9km/sB.11.2km/sC.16.7km/sD.24.4km/s参考答案:考点:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度.专题:人造卫星问题.分析:第一宇宙速度又叫“环绕速度”即卫星贴地飞行的速度,利用万有引力提供向心力,卫星轨道半径约等于地球半径运算得出,大小为7.9km/s解答:解:第一宇宙速度又叫“环绕速度”即卫星贴地飞行的速度,第一宇宙速度的数值为7.9km/s,故选A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.写出钠核(Na)俘获一个粒子后放出一个质子的核反应方程{
}参考答案:由质量数守恒和电荷数守恒可得结果。7.(6分)围绕正在发声的音叉运动一周,就会发现声音忽强忽弱,这是声波的
现象,产生这一现象的两个波源是 ,它们符合
波源的条件。参考答案:干涉、音叉的两个叉股、相干8.如图7所示为某同学在一次实验中用打点计时器打出的一条纸带,其中ABCDEF是打点计时器连续打出的6个点,该同学用毫米刻度尺测量A点到各点的距离,并记录在图中(单位:cm)则:①图中五个数据中不符合有效数字要求的是_______,应即为_______cm;②在纸带上打出D点时的瞬时速度为_______m/s,物体运动的加速度是_______m/s2;③根据以上计算结果可以估计纸带是该同学做下列那个实验打出的纸带(
)A.练习使用打点计时器B.探究“加速度与力和质量的关系”C.用落体法验证机械能守恒定律D.用斜面和小车研究匀变速直线运动参考答案:①2.0,2.00(4分)②1.49m/s(2分),9.88m/s2(2分)③C(2分)9.一质量为M=1.2kg的物块静止在光滑水平桌面上,一质量为m=20g的子弹以水平速度v0=100m/s射入物块,在很短的时间内以水平速度10m/s穿出.则子弹穿出木块时,子弹动量改变量的大小为1.8kg?m/s,木块获得的水平初速度大小为1.5m/s.参考答案:考点:动量守恒定律.分析:子弹穿过木块的过程系统动量守恒,应用动量的计算公式与动量守恒定律可以求出动量的该变量与木块的速度.解答:解:子弹动量的该变量:△p=mv﹣mv0=0.020×10﹣0.020×100=﹣1.8kg?m/s,负号表示方向;子弹穿过木块过程系统动量守恒,以子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv+Mv′,代入数据解得:v′=1.5m/s;故答案为:1.8;1.5.点评:本题考查了求动量的变化量、求速度,应用动量的计算公式、动量守恒定律即可正确解题.10.如图,将酒精灯和装有适量水的试管固定在小车上,小车放在较光滑的水平桌面上,用橡胶塞子塞住(不漏气)试管口,现让小车处于静止,点燃酒精灯给试管中水加热。当加热一段时间后,橡胶塞子向右喷出时,可以观察到小车向
(选填“左”或“右”)运动,在这个过程中,整个小车(含酒精灯和装有适量水的试管)对橡胶塞子的作用力与橡胶塞子对小车的作用力方向______(选填“相同”或“相反”),整个小车受到的合外力方向向_______(选填“左”、“右”、“上”或“下”)。参考答案:左,相反,左。解析:塞子喷出瞬间,小车与塞子瞬间在水平方向动量守恒,故小车向左运动,整个小车(含酒精灯和装有适量水的试管)对橡胶塞子的作用力与橡胶塞子对小车的作用力为相互作用力,方向相反,所以小车受到的合力向左。11.已知水的密度ρ=1.0×103kg/m3,摩尔质量M=1.8×10-2kg,阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1。一滴露水的体积大约是9.0×10-5cm3,它含有
个水分子,如果一只极小的虫子来喝水,每分钟喝进6.0×107个水分子,那么它每分钟喝进水的质量是
kg(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)(每空3分,共6分)3.0×1018
1.8×10-18水分子个数为N=·NA=×9.0×1023=3.0×1018个,喝进水的质量为m=·M=1.8×10-18kg。12.光滑水平面上有两小球a、b,开始时a球静止,b球以一定速度向a运动,a、b相撞后两球粘在一起运动,在此过程中两球的总动量守恒(填“守恒”或“不守恒”);机械能不守恒(填“守恒”或“不守恒”).参考答案:考点:动量守恒定律.分析:考察了动量守恒和机械能守恒的条件,在整个过程中合外力为零,系统动量守恒.解答:解:两球组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,由于碰撞是完全非弹性碰撞,碰撞过程机械能不守恒;故答案为:守恒,不守恒.点评:本题考查动量守恒定律和机械能守恒定律的适用条件,注意区分,基础题.13.如下图所示,是某次利用气垫导轨探究加速度与力、质量关系的实验装置安装完毕后的示意图,图中A为沙桶和沙砂,B为定滑轮,C为滑块及上面添加的砝码,D为纸带,E为电火花计时器,F为蓄电池、电压为6V,G是开关,请指出图中的三处错误:(1)______________________________________________________________;(2)______________________________________________________________;(3)______________________________________________________________.参考答案:(1)定滑轮接滑块的细线应水平(或与导轨平行)(2)滑块离计时器太远(3)电火花计时器用的是220V的交流电,不能接直流电三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)题11图2为一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图,质点P的振动周期为0.4s.求该波的波速并判断P点此时的振动方向。参考答案:;P点沿y轴正向振动考点:本题考查横波的性质、机械振动与机械波的关系。15.一列简谐横波在t=时的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图(b)是质点Q的振动图像。求(i)波速及波的传播方向;(ii)质点Q的平衡位置的x坐标。参考答案:(1)波沿负方向传播;
(2)xQ=9cm本题考查波动图像、振动图像、波动传播及其相关的知识点。(ii)设质点P、Q平衡位置的x坐标分别为、。由图(a)知,处,因此
④由图(b)知,在时Q点处于平衡位置,经,其振动状态向x轴负方向传播至P点处,由此及③式有⑤由④⑤式得,质点Q的平衡位置的x坐标为
⑥四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,空间存在竖直向上方向的匀强电场,E=2.0×102N/C,水平方向存在向外的匀强磁场,B=T,在A处有一个质量为0.3Kg的质点,所带电量为q=﹢2.0×10-2C。用长为L=6m的不可伸长的绝缘细线与固定点O连接。AO与电场线垂直处于水平状态,取g=10m/s2。现让该质点在A处静止释放,(1)求质点第一次到达O点正上方时的速度大小和细线的拉力。(2)若撤去磁场且电场方向转到水平向左,质点仍从A处静止释放,求质点第一次到达O点正下方时增加的机械能△E和速度的大小(结果可保留根号)
参考答案:解(1)(6分)重力:G=mg=3N
电场力F=qE=4N
F﹥G小球从A点静止释放向上摆动作圆周运动,从A点到O点的正上方过程中由动能定理:(qE-mg)L=mv2
解得v=2m/s在0点正上方时绳的拉力为T,有:T+mg-qE-Bqv=m
解得:T=3.4N(2)(6分)电场力做的功等于小球机械能的增量
△E=qEL=24J由于F﹥G,小球作匀加速直线运动到达在0点的正下方。qE与mg的合力的方向与水平方向的夹角为θ:tanθ==,
θ=370
小球在0点的正下方时距O点为H:H=Ltan370由动能定理:qEL+mgH=mv2
解得:V=5m/s17.(10分)湖面上一点O上下振动,振辐为0.2m,以O点为圆心形成圆形水波,如图所示,A、B、O三点在一条直线上,OA间距离为4.0m,OB间距离为2.4m。某时刻O点处在波峰位置,观察发现2s后此波峰传到A点,此时O点正通过平衡位置向下运动,OA间还有一个波峰。将水波近似为简谐波。(1)求此水波的传播速度、周期和波长。(2)以O点处在波峰位置为0时刻,某同学打算根据OB间距离与波长的关系,确定B点在0时刻的振动情况,画出B点的振动图像。你认为该同学的思路是否可行?若可行,画出B点振动图像,若不可行,请给出正确思路并画出B点的振动图象。参考答案:解析:(1)
(2)可行振动图象如图。18.电动机带动滚轮匀速转动,在滚轮的作用下,将金属杆从最底端A送往倾角θ=30°的足够长斜面上部.滚轮中心B与斜面底部A的距离为L=6.5m,当金属杆的下端运动到B处时,滚轮提起,与杆脱离接触.杆由于自身重力作用最终会返回斜面底部,与挡板相撞后,立即静止不动.此时滚轮再次压紧杆,又将金属杆从最底端送往斜面上部,如此周而复始.已知滚轮边缘线速度恒为v=4m/s,滚轮对杆的正压力FN=2×104N,滚轮与杆间的动摩擦因数为μ=0.35,杆的质量为m=1×103Kg,不计杆与斜面间的摩擦,取g=10m/s2。求:(1)在滚轮的作用下,杆加速上升的加速度;
(2)杆加速上升至与滚轮速度相同时前进的距离;
(3)杆往复运动的周期.(4)若在杆返回时放下滚轮。杆的下端距A点多远时放下滚轮才能使杆下端到A点时速度恰好为零。参考答案:、解:(1)f=μN=7×103N
a=f-mgsinθ/m=2m/s2………(2分)(2)
s==4m………(2分)(3)加速阶段:t1=v/a=2s
匀速:t2=L-s/v=0.625sKs5u后做匀变速运动a’=gsinθ=
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