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文档简介
云南省曲靖市陆良县第三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.(单选)如图所示,水平地面上堆放着原木,关于原木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是(
)A.N处受到的支持力竖直向上B.M处受到的支持力竖直向上C.N处受到的摩擦力沿水平方向D.M处受到的摩擦力沿MN方向参考答案:B解析:A、M处受到的支持力的方向与地面垂直向上,即竖直向上,N处受到的支持力的方向与原木P垂直向上,不是竖直向上,故A错误B正确;C、因原木P有沿原木向下的运动趋势,所以N处受到的摩擦力沿MN方向,故C错误.D、原木相对于地有向左运动的趋势,则在M处受到的摩擦力沿地面向右,故D错误;故选:B.
2.发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火。将卫星送入同步圆轨道3。轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点(如图),则当卫星分别在1,2,3轨道上正常运行时,以下说法正确的是
A.卫星在轨道3上的周期小于在轨道1的周期B.卫星经轨道2由Q向P运动过程中速率变小C.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度大于它在轨道2上经过Q点时的加速度D.卫星在轨道2上经过P点的速率大于它在轨道3上经过P点的速率参考答案:B卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有=ma=m解得v=,a=,由于轨道3半径比轨道1半径大,所以卫星在轨道1上线速度较大,由于,故卫星在轨道3上的周期大于在轨道1上的周期,选项A错误。由于卫星在轨道1上经过Q点时的轨道半径等于它在轨道2上经过Q点时的轨道半径,所以卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度,选项C错误。从椭圆轨道2到同步轨道3,卫星在P点是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动卫星所需向心力必须大于万有引力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力.所以在轨道3上P点的速度大于轨道2上P点的速度.故D错误.卫星经轨道2由Q向P运动过程中是由近地点运动至远地点,万有引力做负功,卫星动能变小,速率变小,选项B正确。3.某发电站采用高压输电向外输送电能。若输送的总功率为P0,输电电压为U,输电导线的总电阻为R。则下列说法正确的是A.输电线上的电流
B.输电线上的电流C.输电线上损失的功率
D.输电线上损失的功率
参考答案:
答案:BC4.(多选)2013年12月2日,牵动亿万中国心的嫦娥三号探测器顺利发射。嫦娥三号要求一次性进入近地点210公里、远地点约36.8万公里的地月转移轨道,如图所示,经过一系列的轨道修正后,在P点实施一次近月制动进入环月圆形轨道I。再经过系列调控使之进人准备“落月”的椭圆轨道II。嫦娥三号在地月转移轨道上被月球引力捕获后逐渐向月球靠近,绕月运行时只考虑月球引力作用。下列关于嫦娥三号的说法正确的是(
)A.发射“嫦娥三号”的速度必须达到第二宇宙速度B.沿轨道I运行至P点的速度小于沿轨道II运行至P点的速度C.沿轨道I运行至P点的加速度等于沿轨道II运行至P点的加速度D、沿轨道I运行的周期小于沿轨道II运行的周期参考答案:AC5.(单选)甲、乙二人同时从A地赶往B地.甲先骑自行车到中点后改为跑步,而乙则是先跑步,到中点后改为骑自行车,最后两人同时到达B地.又知甲骑自行车比乙骑自行车的速度快.并且二人骑车速度均比跑步速度快.若离开A地的距离x与所用时间t的函数关系用函数图象表示,则下列四个函数图象中,甲、乙二人的图象只可能是()A.甲是①,乙是②B.甲是①,乙是④C.甲是③,乙是②D.甲是③,乙是④参考答案:考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:位移时间图线的斜率表示速度,纵坐标表示位移.根据图线进行分析.解答:解:甲先骑自行车到中点后改为跑步,知前半程的速度大于后半程的速度,则前半程的图线的斜率大于后半程图线的斜率.乙是先跑步,到中点后改为骑自行车,则前半程的图线的斜率小于后半程图线的斜率.因为甲骑自行车比乙骑自行车的速度快,则甲前半程的图线的斜率大于乙后半程图线的斜率.所以甲是①,乙是④.故B正确,A、C、D错误.故选B.点评:解决本题的关键知位移时间图线的物理意义,知道图线的斜率表示速度的大小.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.
(3)用如图所示的装置,要探究恒力做功与动能改变的关系的实验数据应满足一个怎样的关系式
,从而得到动能定理。(用上题符号表示,不要求计数结果)参考答案:7.如右图所示,AB为竖直固定金属棒,金属杆BC重为G。长为L,并可绕过B点垂直纸面的水平轴无摩擦转动,AC为轻质金属线,DABC=37°,DACB=90°,在图示范围内有一匀强磁场,其磁感应强度与时间成正比:B=kt,整个回路总电阻为R,则回路中感应电流I=
,当t=
时金属线AC中拉力恰为零。(已知,)参考答案:;
8.如图所示,在光滑水平面上,一绝缘细杆长为,两端各固定着一个带电小球,处于水平方向、场强为E的匀强电场中,两小球带电量分别为+q和-q,轻杆可绕中点O自由转动。在轻杆与电场线夹角为α时,忽略两电荷间的相互作用,两电荷受到的电场力对O点的力矩大小为___________,两电荷具有的电势能为___________。参考答案:9.(12分)一简谐横波在时刻t=0时的波形图象所示,传播方向自左向右,已知t2=0.6s末,A点出现第三次波峰。试求:
(1)该简谐波的周期;
(2)该简谐波传播到B点所需的时间;
(3)B点第一次出现波峰时,A点经过的路程。参考答案:(1)由题意知,A点经过2.5个周期后第三次出现波峰,2.5T=0.6,T=0.24s(4分)
(2)由图知m(1分)波速m/s(1分)波传播到B点的时间他t=s/v=1.8/5=0.36s(2分)
(3)方法一:B点第一次出现波峰所需时间就是第一个波峰传播到B点的时间,t=2.7/5=0.54s=2.25T,A点经过的路程s=4A×2.25=4×0.1×0.25=0.9m方法二:波传播到B点时B点起振方向向下,从开始振动到到第一次到达波峰需要时间T=0.18s则B点第一次到达波峰的时间t=0.36+0.18=0.54s=2.25T,A点经过的路程s=4A×2.25=4×0.1×2.25=0.9m10.摩托车手在水平地面转弯时为了保证安全,将身体及车身倾斜,车轮与地面间的动摩擦因数为μ,车手与车身总质量为M,转弯半径为R。为不产生侧滑,转弯时速度应不大于
;设转弯、不侧滑时的车速为v,则地面受到摩托车的作用力大小为
。参考答案:
;。11.某实验小组的同学在进行“研究滑动摩擦力的大小与哪些因素有关”的实验中准备的实验器材有木块、木板、毛巾和砝码,在实验中设计的实验表格和实验数据记录如下表所示。实验序数接触面的材料正压力(N)滑动摩擦力(N)1木块与木板20.42木块与木板40.83木块与木板61.24木块与木板81.65木块与毛巾82.5(1)根据上面设计的表格可以知道该实验用的实验方法为________________.(2)分析比较实验序数为1、2、3、4的实验数据,可得出的实验结论为_____________________________________________________________________________________________.(3)分析比较实验序数为_________的两组实验数据,可得出的实验结论是:压力相同时,接触面越粗糙,滑动摩擦力越大.参考答案:12.光滑水平面上两小球a、b用不可伸长的松弛细绳相连。开始时两球静止,给b球一个水平恒力拖动B球运动直至绳被拉紧,然后两球一起运动,在两球一起运动过程中两球的总动量
(填“守恒”或“不守恒”);系统的机械能
(填“守恒”或“不守恒”)。参考答案:不守恒,不守恒;13.通电直导线A与圆形通电导线环B固定放置在同一水平面上,通有如图所示的电流时,通电直导线A受到水平向___的安培力作用。当A、B中电流大小保持不变,但同时改变方向时,通电直导线A所受到的安培力方向水平向____。参考答案:答案:右、右三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.动画片《光头强》中有一个熊大熊二爱玩的山坡滑草运动,若片中山坡滑草运动中所处山坡可看成倾角θ=30°的斜面,熊大连同滑草装置总质量m=300kg,它从静止开始匀加速下滑,在时间t=5s内沿斜面滑下的位移x=50m.(不计空气阻力,取g=10m/s2)问:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为多大?(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大(结果保留2位有效数字)?参考答案:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出下滑的加速度,对熊大连同滑草装置进行受力分析,根据牛顿第二定律求出下滑过程中的摩擦力.(2)熊大连同滑草装置在垂直于斜面方向合力等于零,求出支持力的大小,根据F=μFN求出滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ.解答: 解:(1)由运动学公式S=,解得:a==4m/s沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣f=ma
解得:f=300N
(2)在垂直斜面方向上:N﹣mgcosθ=0
又f=μN
联立解得:μ=答:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.点评: 解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力.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,空间某平面内有一条折线是磁场的分界线,在折线PAQ的两侧分布着方向相反、与平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小都为B。折线的顶角∠A=90°,P、Q是折线上的两点,AP=AQ=L,C是线段PQ的中点。现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿PQ方向射出,不计微粒的重力。(1)如果微粒恰好从顶点A第一次射出磁场分界线,则微粒的速度v1为多少;(2)如果微粒从P点射出后,途经折线的顶点A而到达Q点,则微粒从P点到达Q点所经过的路程s为多少;参考答案:17.如图,两板间有互相垂直的向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,强度分别为E=l.5×104N/C和B=0.1T,极板长L=×10-1m,两极板右端紧靠着一竖直的边界,边界右侧有足够大的垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度也等于0.1T。现有电性相反的两个带电粒子a和b,其比荷大小分别是Ka=qa/ma=5×106C/kg和Kb=qb/mb=1.5×107C/kg,粒子重力忽略不计。让它们沿着一对平行金属板间的水平中心线分别射入板间,两种粒子均能恰好沿中心线匀速穿越板间接着垂直边界射入右侧磁场,结果a逆时针从上方M点穿出打到接收屏P上,b顺时针从下方N点穿出打到接收屏Q上,求:(1)指出a、b两种粒子电性?刚飞入两板之间时的速度大小?(2)M、N之间的距离大小?(3)如果将两板间的磁场撤除,只保留原电场,a、b两粒子在右侧磁场中的运动时间之比是多少?参考答案:(1)a带负电,b带正电。带电粒子在极板间运动时,受力平衡由得(6分)(2)进入右侧磁场时,a粒子的半径为(3分)
B的半径为(3分)所以,(2分)
(3)设a粒子运动到竖直边界时速度方向和边界的夹角为,b粒子运动到竖直边界时速度方向和边界的夹角为,则所以(3分),得(2分)所以,(3分)18.如图所示,某工厂传送带装置倾斜放置,倾角=37o,传送带AB长度xo=l0m。有一水平平台CD高度保持6.45m不变。现调整D端位置,当D、B的水平距离合适时,自D端水平抛出的物体恰好从B点沿BA方向冲上斜面,此后D端固定不动,g=l0m/s2。另外,传送带B端上方安装一极短的小平面,与传送带AB平行共面,保证自下而上传送的物体能沿AB方向由B点斜向上抛出。(sin37o=0.6,cos37o=0.8)(1)求D、B的水平距离;(2)若传送带以5m/s的速度逆时针匀速运行,某物体甲与传送带间动摩擦因数μ1=0.9,自A点沿传送带方向以某一
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