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文档简介
湖北省黄冈市白庙河肖家坳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.如图所示,弹簧秤外壳质量为m0,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量为m的重物,现用一方向竖直向上的外力F拉着弹簧秤,使其向上做匀加速运动,则弹簧秤的示数为(
)A.
B.
C.
D.参考答案:D2.(多选)蹦极是一种极限体育项目,可以锻炼人的胆量和意志,运动员从高处跳下,弹性绳被拉展前做自由落体运动;弹性绳被拉展后,在弹性绳的缓冲作用下,下落一定高度后速度减为零,在这下落的全过程中,下列说法中正确的是 A.弹性绳拉展后运动员先处于失重状态,后处于超重状态 B.弹性绳拉展后运动员处于失重状态,弹性绳拉展后运动增大的减速运动 C.弹性绳拉展后运动员先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动 D.弹性绳拉展后运动员先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动参考答案:AC3.如图所示,一辆小车在牵引力作用下沿半径为R的弧形路面匀速率上行,小车与路面间的阻力大小恒定,则上行过程中A.小车处于平衡状态,所受合外力为零B.小车受到的牵引力逐渐增大C.小车受到的牵引力对小车做的功一定大于小车重力势能的增加量D.小车重力的功率逐渐增大参考答案:C【分析】小车做匀速圆周运动,结合动能定理以及功率的公式进行分析即可;【详解】A.由题可知,小车做匀速圆周运动,其加速度不为零,即小车不处于平衡状态,合力不为零,故选项A错误;B.对小车进行受力分析,如图所示:根据平衡条件可以得到:,由于逐渐增大,可知逐渐减小,故选项B错误;C.由题可知,小车动能不变,根据动能定理可知:则根据功能关系可知重力的功等于重力势能的变化,则牵引力对小车做的功一定大于小车重力势能的增加量,故选项C正确;D.随着小车的上升,角逐渐增大到,则根据公式可知由于角逐渐增大则重力的功率逐渐减小,故选项D错误。4.欧盟和我国合作的“伽利略”全球定位系统的空间部分由平均分布在三个轨道面上的30颗轨道卫星组成,每个轨道平面上等间距部署10颗卫星,从而实现高精度的导航定位.现假设“伽利略”系统中每颗卫星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为,一个轨道平面上某时刻10颗卫星所在位置分布如图所示.其中卫星1和卫星3分别位于轨道上的A、B两位置.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是(
)A.这10颗卫星的加速度大小相等,均为
B.这10颗卫星的运行速度大小为C.这10颗卫星的运行速度一定大于7.9km/sD.卫星A由位置运动到位置B所需的时间为参考答案:5.下图为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在=O时的波形,当点在=0时的振动状态传到点时,范围内(含、)有一些质点正在向轴负方向运动,这些质点的坐标取值范围是(
)A.2cm≤≤4cm
B.2cm<<4cm
C.2cm≤<3cm
D.2cm<≤3cm参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个电流表的满偏电流值Ig=0.6mA,内阻Rg=50Ω,面板如图所示,如果要把这个电流表改装成量程为3V的电压表,那么应该在Rg上串联一个电阻Rs,Rs的大小应是______Ω;如果将这个量程为0.6mA的电流表与=10Ω的电阻并联后改装成一个量程大一些的电流表,用来测某一电流,指针指到图中所示位置,则该电流值
Ma参考答案:、4950(2分)
2.047.新发现的双子星系统“开普勒-47”有一对互相围绕运行的恒星,运行周期为T,其中一颗大恒星的质量为M,另一颗小恒星只有大恒星质量的三分之一。已知引力常量为G。大、小两颗恒星的转动半径之比为_____________,两颗恒星相距______________。参考答案:1:3,
8.有一个匀加速直线运动的物体从2s末至6s末的位移为24m,从6s末至10s末的位移为40m,则这个物体的加速度的大小是______m/s2,初速度的大小是______m/s。
参考答案:答案:1
2
9.一台激光器发光功率为P0,发出的激光在真空中波长为,真空中的光速为,普朗克常量为,则每一个光子的能量为
;该激光器在时间内辐射的光子数为
。参考答案:
hC/λ
;
P0tλ/hc
10.瞬时速度是一个重要的物理概念。但在物理实验中通常只能通过(Ds为挡光片的宽度,Dt为挡
光片经过光电门所经历的时间)的实验方法来近似表征物体的瞬时速度。这是因为在实验中无法实现Dt
或Ds趋近零。为此人们设计了如下实验来研究物体的瞬时速度。如图所示,在倾斜导轨的A处放置一光
电门,让载有轻质挡光片(宽度为Ds)的小车从P点静止下滑,再利用处于A处的光电门记录下挡光片
经过A点所经历的时间Dt。按下来,改用不同宽度的挡光片重复上述实验,最后运动公式计算出
不同宽度的挡光片从A点开始在各自Ds区域内的,并作出-Dt图如下图所示。
在以上实验的基础上,请继续完成下列实验任务:
(1)依据实验图线,小车运动的加速度为
;
(2)依据实验图线,挡光片经过A点时的瞬时速度为
;
(3)实验操作须注意的主要事项是
。参考答案:11.参考答案:kQ/r2
--------1分
负
--------1分
9Q
12.如图所示,质量分别为mA、mB的两物块A、B,叠放在一起,共同沿倾角为的斜面匀速下滑,斜面体放在水平地面上,且处于静止状态。则B与斜面间动摩擦因数为
,A所受滑动摩擦力大小为
。参考答案:;以整体为研究对象有:(mA+mB)gsinθ=(mA+mB)gμcosθ,即有gsinθ=μgcosθ,解得μ=;隔离出A来,A所受的静摩擦力与其重力沿斜面的分力大小相等,即f=mAgsinθ。13.(4分)验证一切物体相同的下落规律已成为物理学的经典实验之一,1971年,“阿波罗15号”宇航员斯科特刚踏上月球表面,他就忍不住在电视镜头面前重做了这个实验:让一根羽毛和一柄锤子同时落下,随后激动地说,如果没有
的发现,他就不可能到达他正踏着的那个地方。月球是目前人类到达的除地球外的惟一星体。月球上没有空气,是进行
实验的理想场所。参考答案:
答案:伽利略;自由落体三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.15.(选修3-3(含2-2))(6分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?(400J;400J)
②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸热:Q=500J,气体对外界做功:W=-100J
由热力学第一定律得△U=W+Q=400J
(3分)
△U为正,说明气体内能增加了400J
(1分)
②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,在同时存在匀强电场和匀强磁场的空间中取正交坐标系O-xyz(x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上)。匀强磁场方向与xOy平面平行,且与x轴正方向的夹角为45°,一质量为m、电荷量为+q的带电粒子(可看作质点)平行于z轴以速度v0通过y轴上的点P(0,h,0),重力加速度为g。(1)若带电粒子沿z轴正方向做匀速直线运动,求满足条件的电场强度的最小值Emin及对应的磁感应强度B;(2)在满足(1)的条件下,当带电粒子通过y轴上的点P时,撤去匀强磁场,求带电质点落在xOz平面内的位置;(3)若带电粒子沿z轴负方向通过y轴上的点P时,改变电场强度大小和方向,同时改变磁感应强度的大小,要使带电质点做匀速圆周运动且能够经过x轴,求电场强度E和磁感应强度B的大小。参考答案:(1)Emin=
(2)N(h,0,2v0
)(3)【详解】解:(1)如图所示,带电质点受到重力(大小及方向均已知)、洛伦兹力(方向已知)、电场力(大小及方向均未知)的作用做匀速直线运动;根据力三角形知识分析可知:当电场力方向与磁场方向相同时,场强有最小值根据物体的平衡规律有:解得:,
(2)如图所示,撤去磁场后,带电质点受到重力和电场力作用,其合力沿PM方向并与方向垂直,大小等于,故带电质点在与平面成角的平面内作类平抛运动由牛顿第二定律
:解得
:设经时间到达Oxz平面内的点,由运动的分解可得:沿方向:沿PM方向:
又联立解得
:
则带电质点落在N(h,0,)点
(3)当电场力和重力平衡时,带点质点才能只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动则有:得:要使带点质点经过x轴,圆周的直径为h根据:解得:17.如图所示,在横截面积为S=100cm2开口向上竖直放置的圆柱形气缸内,质量m=1kg厚度不计的活塞可作无摩擦滑动,活塞下方封闭有长l1=25.0cm的空气柱,此时气缸上部的长度l2=40.0cm.现将另一活塞从气缸开口处缓慢往下推动Δl,使气缸下部空气柱长度变为=20.0cm,压强为.设活塞下推过程中气体温度不变,已知大气压强p0=1.0×105Pa,g=10m/s2.求:(1)下部空气柱的压强.(2)活塞下推的距离Δl.参考答案:(1)以气缸下端封闭气体为研究对象
Pa
(1分)
设活塞下推后,下部空气柱的压强为由玻意耳定律得
得
(2分)Pa
(1分)(2)以气缸上、下两段封闭气体为研究对象设活塞下推距离为Δl,此时气缸上部空气柱的长度为l2′=l2+l1--Δl=40+25-20-Δl=45-Δl设此时玻璃管上部空气柱的压强为p2′p2′=Pa
(2分)由玻意耳定律得
(2分)
解得Δl=13.0cm.
(2分)18.
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