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文档简介
广西壮族自治区桂林市漓江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.(多选)2012年6月24日,航天员刘旺手动控制“神舟九号”飞船完成与“天宫一号”的交会对接,形成组合体绕地球做匀速圆周运动,轨道高度为340km。测控通信由两颗在地球同步轨道运行的“天链一号”中继卫星、陆基测控站、测量船,以及北京飞控中心完成.根据以上信息和你对航天相关知识的理解,下列描述正确的是A.组合体匀速圆周运动的周期一定大于地球的自转周期B.组合体匀速圆周运动的线速度一定大于第一宇宙速度C.组合体匀速圆周运动的角速度大于“天链一号”中继卫星的角速度D.“神舟九号”从低轨道必须加速才能与“天宫一号”的交会对接参考答案:CD2.如图所示,两个质点在光滑的水平面上分别以一定的速度同时向右运动,此时分别作用水平向左的力,其中的大小不变,大小由零逐渐增大,它们恰好同时向右运动最远,且位移大小相等,在此过程中,两质点的瞬时速度与的关系应该是
A.B.先,后,最后
C.D.先,后,最后参考答案:B解析:这是用解析法很难下手的题目,但若能利用题设条件,分析并画好两个质点的图像,就能很快找到答案.如图所示,由于受力的大小不变,在图像中画出做匀减速运动的图像,由于受力的大小逐渐增大,做加速度不断增大的减速运动,其图像是一条曲线.在图像上,任一点的切线的斜率数值上等于在该时刻的加速度,由于的加速度由零不断增大,画出曲线切线斜率的绝对值也应从零开始不断增大,即曲线的切线应从水平状态开始不断变陡,那么只有向右边凸出的下降的曲线才能满足这样的条件,又因与的运动时间相等,所以曲线的终点也应在,与的运动位移大小相等,所以曲线包围的面积应等于的面积,根据这些要求,曲线的起点、即质点的初速度必定小于点的初速度,且两条图像必定会相交,如图中的实线所示,图中的两条虚线表示的质点的图像都不满足题设条件(与的位移大小相等),所以B对。3.关于热现象,以下看法正确的是(
)A.压缩气体,气体的温度一定升高B.如果不考虑分子之间相互作用,则温度相同的氢气和氧气的内能相同C.外界对气体做功10J,同时气体放出20J的热量,则气体的内能减少10JD.当分子之间的作用力表现为引力时,如果分子间的距离改变而导致分子间相互作用力减小,则分子势能减小参考答案:C4.(多选题)关于科学家对物理学所做的页献.下列说法符合历史事实的是()A.伽利略对自由落体的研究,创造了一套研究自然规律的科学方法B.英国物理学家卡文迪许首先利用扭秤实验发现了万有引力定律C.亚里士多德认为如果完全排除空气的阻力,所有物体将下落得同样快D.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动参考答案:AD【考点】物理学史.【分析】伽利略通过对自由落体运动的研究,开创了把实验和逻辑推理相结合的科学研究方法和科学思维方式.开普勒最早发现了行星运动的三大规律.牛顿提出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了万有引力恒量.伽利略最早指出力不是维持物体运动的原因.【解答】解:A、伽利略根据对自由落体的研究,结合小球在斜面上运动的实验和理想实验,开创了一套把实验和逻辑推理相结合的科学研究方法,故A正确.B、牛顿提出了万有引力定律,是卡文迪许测出了万有引力常量,故B错误.C、伽利略认为如果完全排除空气的阻力,所有物体将下落得同样快.故C错误.D、笛卡儿通过实验指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向.故D正确.故选:AD5.(多选)甲、乙两车某时刻由同一地点,沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移﹣时间图象,即x﹣t图象如图所示,甲图象过O点的切线与AB平行,过C点的切线与OA平行,则下列说法中正确的是()A.在两车相遇前,t1时刻两车相距最远B.t3时刻甲车在乙车的前方C.0﹣t2时间内甲车的瞬时速度始终大于乙车的瞬时速度D.甲车的初速度等于乙车在t3时刻的速度参考答案:解:A、图象的纵坐标表示物体所在的位置;由图可知t1时刻CA相距最大,即两车的距离最大,故A正确;B、t3时刻两车的位置相同,两车处在同一位置,故B错误;C、图象斜率表示速度,由图可知,0﹣t1时间C的斜率大于A,之后C的斜率小于A,故C错误;D、图象的斜率表示物体的速度,由图可知,甲车的初速度等于乙车在t3时刻的速度,故D正确;故选:AD.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如题12B-2图所示,两艘飞船A、B沿同一直线同向飞行,相对地面的速度均为v(v接近光速c)。地面上测得它们相距为L,则A测得两飞船间的距离___▲____(选填“大于”、“等于”或“小于”)L。当B向A发出一光信号,A测得该信号的速度为___▲____。参考答案:大于
c(或光速)A测得两飞船间的距离为静止长度,地面上测得两飞船间的距离为运动长度,静止长度大于运动长度L。
根据光速不变原理,A测得该信号的速度为c(或光速)。7.某小组同学尝试用下图所示装置测定大气压强.实验过程中温度保持不变.最初U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水.当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两臂中的水银面出现高度差.实验的部分数据记录在下表中.
气体体积V(ml)800674600531500水银面高度差h(cm)014.025.038.045.0
(1)根据表中数据,在右图中画出该实验的h-1/V关系图线;(2)实验环境下的大气压强p0=
cmHg;
(3)如果实验开始时气体的热力学温度为T0,最终气体的体积为500ml,现使U型管中的水银面回到初始齐平状态,应使容器中的气体温度降低到_________.参考答案:(1)右图所示
(2分)(2)75(±2)
(3分)(3)
(3分)8.某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器控钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图所示的a—F图象;
(1)图线不过坐标原点的原因是
;
(2)本实验中是否仍需要细沙和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量
(填“是”或“否”);
(3)由图象求出小车和传感器的总质量为
kg。参考答案:9.利用油膜法可粗略测写分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为v,一滴油所形成的单分子油膜的面积为S,这种油的摩尔质量为,密度为.则可求出一个油分子的直径d=
△△;阿伏加德罗常数=△△
。参考答案:
10.某人在某行星表面以速率v竖直上抛一物体,经时间t落回手中,已知该行星的半径为R,则能在这个行星表面附近绕该行星做匀速圆周运动的卫星所具有的速率为
参考答案:11.T14列车时刻表停靠站到达时间开车时间里程(千米)上海-18︰000蚌埠22︰2622︰34484济南03︰1303︰21966北京08︰00-1463(2分)第四次提速后,出现了“星级列车”。从其中的T14次列车时刻表可知,列车在蚌埠至济南区间段运行过程中的平均速率为
千米/小时。参考答案:答案:103.6612.质量为的小球在距地面高为处以某一初速度水平抛出,落地时速度方向与水平方向之间的夹角为。则小球落地时速度大小为
,小球落地时重力的功率为
。(不计空气阻力,重力加速度)
参考答案:①
5
(2分)
4013.如图(a)所示,宽为L=0.3m的矩形线框水平放置,一根金属棒放在线框上与线框所围的面积为0.06m2,且良好接触,线框左边接一电阻R=2Ω,其余电阻均不计.现让匀强磁场垂直穿过线框,磁感应强度B随时间变化的关系如图(b)所示,最初磁场方向竖直向下.在0.6s时金属棒刚要滑动,此时棒受的安培力的大小为____________N;加速度的方向向_______.(填“左”、“右”)
参考答案:
答案:0.3
左三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为的相同小球、、,现让球以的速度向着球运动,、两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动并跟球碰撞,球的最终速度.①、两球跟球相碰前的共同速度多大?②两次碰撞过程中一共损失了多少动能?参考答案:解析:①A、B相碰满足动量守恒(1分)
得两球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)
②两球与C碰撞同样满足动量守恒(1分)
得两球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)
两次碰撞损失的动能(2分)15.
(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:
答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一小船渡河,河宽d=180m,水流速度v1=2.5m/s.若船在静水中的速度为v2=5m/s,则:(1)欲使船在最短时间内渡河,船头应朝什么方向?用多长时间?位移是多少?(2)欲使船渡河的航程最短,船头应朝什么方向?用多长时间?位移是多少?参考答案:(1)欲使船在最短时间内渡河,船头应朝垂直河岸方向.当船头垂直河岸时,如图所示.合速度为倾斜方向,垂直分速度为v2=5m/s.t==s=36sv==m/s
x=vt=90m(2)欲使船渡河的航程最短,应垂直河岸渡河,船头应朝上游与垂直河岸方向成某一夹角α,如图所示.有v2sinα=v1,
得α=30°所以当船头向上游偏30°时航程最短.x′=d=180m.t′==s=24s17.(17分)图中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板,加上周期为T的交流电压,在两板间产生交变的匀强电场。已知B板电势为零,A板电势UA随时间变化的规律如图(b)所示,其中UA的最大值为U0、最小值为?3U0;在图(a)中,虚线MN表示与A、B板平行等距的一个较小的面,此面到A和B的距离皆为L。在MN处,各个时刻产生机会均等的电量为q、质量为m的带负电的微粒,这种微粒产生后,在电场力的作用下从静止开始运动。设微粒一旦碰到金属板,它就附在板上不再运动,且其电量同时消失,不影响A、B板的电压。已知这种微粒的比荷恰满足。不计重力,不考虑微粒之间的相互作用。
(1)通过计算说明:在t=0时刻产生的微粒能否到达A板?(2)若在t=0时刻产生的微粒能到达A板,则在t=0到t=T这段时间内产生的微粒中,哪一时刻产生的粒子刚好能到达A板?参考答案:解析:(1)由题意知,在时间内A板电势为U0,所以粒子在电场力作用(2)粒子要刚好能到达A板,就必须先做加速运动再做减速运动,到达A板的速度应为零。设在时间内,时刻产生的粒子能刚好到达A板。则A板电势为U0时,粒子做匀加速运动,其运动的时间为,所以这段时间的位移为:
④
(2分)时刻的速度
⑤
(2分)之后,A板电势为-3U0,这时粒子做匀减速运动最终到达A板速度为0,设其运动的时间为,则时间内的位移
⑥
(1分)时刻的速度
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