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文档简介

天津小站第一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.某电场中的电场线(方向未标出)如图所示,现将一带负电的点电荷从A点移至B点需克服电场力做功,则C、D两点的电场强度、电势大小关系应为A.EC>ED,φC>φD

B.EC<ED,φC>φDC.EC>ED,φC<φDD.EC<ED,φC<φD参考答案:A2.关于物体处于平衡状态的条件,下列说法中正确的是:(

)A物体的速度为零

B物体的速度大小不变C物体的速度方向不变

D物体所受合力为零参考答案:D3.(单选)如图所示,质量为的木块在质量为M的长木板上受到水平向右的拉力F作用向右滑行,长木板处于静止状态。已知木块与木板间的动摩擦因数为,木板与地面间的动摩擦因数为。下列说法正确的是A.木板受到地面的摩擦力的大小一定是B.木板受到地面的摩擦力的大小一定是C.当时,木板发生运动D.无论怎样改变F的大小,木板都不可能运动参考答案:【知识点】摩擦力的判断与计算.B2【答案解析】D解析:A、m所受M的滑动摩擦力大小f1=μ1mg,方向水平向左,根据牛顿第三定律得知:木板受到m的摩擦力方向水平向右,大小等于μ1mg.M处于静止状态,水平方向受到m的滑动摩擦力和地面的静摩擦力,根据平衡条件木板受到地面的摩擦力的大小是μ1mg.故AB错误.

C、由于木板相对于地面是否刚滑动不清楚,地面的静摩擦力不一定达到最大,则木板受到地面的摩擦力的大小不一定是μ2(m+M)g.故C错误.

D、由题,分析可知,木块对木板的摩擦力f1不大于地面对木板的最大静摩擦力,当F改变时,f1不变,则木板不可能运动.故D正确.

故选:D.【思路点拨】m对M的压力等于mg,m所受M的滑动摩擦力f1=μmg,方向水平向左,M处于静止状态,水平方向受到m的滑动摩擦力和地面的静摩擦力,根据平衡条件分析木板受到地面的摩擦力的大小和方向.4.(单选题)一个小球从距离地面4m高处落下,被地面弹回,在距离地面1m高处被接住。坐标原点选在抛出点下方2m处,向下为坐标轴的正方向,则小球抛出点、接住点的坐标和该过程的位移、路程分别是()A.2m、-1m、-3m、5mB.-2m、1m、3m、5mC.4m、1m、-3m、3mD.-4m、-1m、3m、3m参考答案:B5.(单选)如图所示,一个内壁光滑的圆管轨道ABC竖直放置,轨道半径为R.O、A、D位于同一水平线上,A、D间的距离为R.质量为m的小球(球的直径略小于圆管直径),从管口A正上方由静止释放,要使小球能通过C点落到AD区,则球经过C点时()A.速度大小满足≤vc≤B.速度大小满足0≤vc≤C.对管的作用力大小满足mg≤FC≤mgD.对管的作用力大小满足0≤Fc≤mg参考答案:考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律;向心力.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:小球离开C点后做平抛运动,由平抛运动的规律求解C点的速度大小范围.根据牛顿第二定律分析球对管的作用力大小范围.解答:解:AB、小球离开C点做平抛运动,落到A点时水平位移为R,竖直下落高度为R,根据运动学公式可得:竖直方向有:R=水平方向有:R=vCt解得:vC=;小球落到D点时水平位移为2R,则有2R=vC′t解得vC′=故速度大小满足≤vc≤,故A正确,B错误.CD、在C点,对球研究:设管对球的作用力方向向下,根据牛顿第二定律得:mg+F=m将≤vc≤代入得:mg≤F≤mg,由牛顿第三定律可知:mg≤FC≤mg.故C正确,D错误.故选:AC.点评:本题要分析清楚物体的运动过程,根据物体的不同的运动状态,采用相应的物理规律求解即可.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为M,半径为R的均匀圆形薄板可以绕光滑的水平轴A在竖直平面内转动,AB是它的直径,O是它的圆心,重力加速度为g。现在薄板上挖去一个直径为R的圆,则圆板的重心将从O点向左移动________R的距离,在B点作用一个垂直于AB的力F使薄板平衡,此时AB恰处于水平位置,则F=________。

参考答案:

7.在“用DIS探究牛顿第二定律”的实验中(1)下图(左)是本实验的装置图,实验采用分体式位移传感器,其发射部分是图中的_____,与数据采集器连接的是______部分.(填①或②)(2)上图(右)是用DIS探究加速度与力的关系时所得到的a–F实验图象,由图线可知,小车的质量为___________kg.参考答案:(1)①,②

(每空格1分)(2)m=0.77kg8.如图所示,理想气体作图示的循环,其中2→3过程是绝热过程,3→1过程是等温过程,则2→3过程中气体内能____(填“增加”“减小”或“不变”),3→1过程中气体____(填“吸热”或“放热”).参考答案:

(1).减小

(2).放热2→3过程是绝热过程,体积增大,气体对外界做功,内能减小;3→1过程是等温过程,内能不变,体积减小,外界对气体做功,气体向外放热。9.一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)

2.0410.模块选做题(模块3-5试题)⑴(4分)某考古队发现一古生物骸骨,考古专家根据骸骨中的含量推断出了该生物死亡的年代。已知此骸骨中的含量为活着的生物体中的1/4,的半衰期为5730年。该生物死亡时距今约

年。参考答案:答案:1.1×104(11460或1.0×104~1.2×104均可)解析:该核剩下1/4,说明正好经过两个半衰期时间,故该生物死亡时距今约2×5730年=11460年。11.如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,通有大小均为I且方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,其连线与导线垂直,a、b到两导线中点O的连线长度和甲乙间距离均相等.已知直线电流I产生的磁场中磁感应强度的分布规律是(K为比例系数,为某点到直导线的距离),现测得O点磁感应强度的大小为,则a点的磁感应强度大小为,乙导线单位长度受到的安培力的大小为N.参考答案:;

12.某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中S1=7.05cm、S2=7.68cm、S3=8.33cm、S4=8.95cm、S5=9.61cm、S6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是_______m/s,小车运动的加速度计算表达式为________________,加速度的大小是_______m/s2(计算结果保留两位有效数字)。参考答案:0.86

0.6413.一个物体从斜面上高h处由静止滑下并紧接着在水平面上滑行一段距离后停止,测得停止处相对开始运动处的水平距离为S,如图,不考虑物体滑至斜面底端的碰撞作用,并设斜面与水平面对物体的动摩擦因数相同.则动摩擦因数μ为.参考答案:

h/μ

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞15.(12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:

(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为

mm。(2)从声源振动开始经过

s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距地面125m时打开降落伞,开伞后运动员以大小为14.50m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时的速度为5m/s,求:(1)运动员离开飞机瞬间距地面的高度;(2)离开飞机后,经多长时间到达地面.(g取10m/s2)参考答案:(1)由v12-v02=2ah2解出v0=60.4m/s.又因为v02=2gh1解出h1=182.5m.所以h=h1+h2=307.5m.(2)又因为t1==6.04s,t2==3.82s,17.如图所示,一质量M=2.0kg的长木板静止放在光滑水平面上,在木板的右端放一质量m=1.0kg可看作质点的小物块,小物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.2.用恒力F向右拉动木板使木板在水平面上做匀加速直线运动,经过t=1.0s后撤去该恒力,此时小物块恰好运动到距木板右端l=1.0m处.在此后的运动中小物块没有从木板上掉下来.求:(1)作用于木板的恒力F的大小;(2)木板的长度至少是多少?参考答案:解:(1)设小物块受到的摩擦力为f=μN1=μmg=0.2×1.0×10N=2N

方向水平向右.

设小物块的加速度为a1,木板在恒力F作用下做匀加速直线运动时的加速度为a2,此过程中小物块的位移为s1,木板的位移为s2则

由牛顿定律及运动规律可知:f=ma1

a1=2.0m/s2

s2﹣s1=l

带入数据解得:a2=4m/s2

设木板受到的摩擦力为f′,f′=f,对木板根据牛顿第二定律:F﹣f′=Ma2,

则F=f′+ma2,代入数值得出F=10N.(3)设撤去F时小物块和木板的速度分别为v1和v2,撤去F后,木板与小物块组成的系统动量守恒,

当小物块与木板相对静止时,它们具有共同速度v,v1=a1t=2m/sv2=a2t=4m/s

根据动量守恒定律得:mv1+Mv2=(m+M)v

对小物块:根据动能定理:fs

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