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黑龙江省哈尔滨市乐业第二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.(2014秋?微山县校级月考)如图,清洗楼房玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总重量为G悬绳与竖直墙壁的夹角为α悬绳对工人的拉力大小为F1墙壁对工人的弹力大小为F2则()A.F1=GsinαB.F2=GtanαC.若缓慢减小悬绳的长度,F1与F2的合力变大D.若缓慢减小悬绳的长度,F1减小,F2增大参考答案:B解:A、B、分析工人受力情况:工人受到重力、支持力和拉力,如图所示:根据共点力平衡条件,有:水平方向:F1sinα=F2竖直方向:F1cosα=G解得,F1=,F2=Gtanα.故A错误,B正确.C、D、当缓慢减小悬绳的长度时,细绳与竖直方向的夹角α变大,故F1变大,F2变大,但F1与F2的合力与重力平衡,保持不变;故CD错误.故选:B.2.下列说法正确的是A.惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大B.查德威克用α粒子轰击获得反冲核,发现了中子C.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这个结论符合能量守恒定律D.法拉第总结出了电磁感应定律参考答案:C【详解】A、惯性是物体的固有属性,质量是惯性大小的量度,与速度大小无关,故A错误;B、卢瑟福用α粒子轰击获得反冲核,发现了质子,故B错误;C、感应电流遵从楞次定律所描述的方向显然符合能量守恒定律,故C正确;D、1831年英国科学家法拉第发现了电磁感应现象,但没有给出电磁感应定律,故D错误。3.如图,一段导线abcd位于磁感应强度大小为B的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直。线段ab、bc和cd的长度均为L,且。流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示。导线段abcd所受到的磁场的作用力的合力

A.方向沿纸面向上,大小为B.方向沿纸面向上,大小为C.方向沿纸面向下,大小为D.方向沿纸面向下,大小为参考答案:A解析:本题考查安培力的大小与方向的判断.该导线可以用a和d之间的直导线长为来等效代替,根据,可知大小为,方向根据左手定则.A正确。4.如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖直立在水平面上。其正上方一定高度处有一小球从静止开始下落,不计空气阻力.从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短的过程中(弹簧一直保持竖直且在弹性限度范围内),下列说法中正确的是()A.小球的动能不断减少B.小球的机械能不断减少C.小球动能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量D.小球重力势能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量参考答案:B5.如图所示,一定质量的理想气体,从状态A变化到状态B的过程中A.气体对外做正功B.气体从外界吸收热量C.气体的密度增大D.单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数增多参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.已知氢原子的基态能量为E,激发态能量,其中n=2,3…。用h表示普朗克常量,c表示真空中的光速。能使氢原子从第一激发态电离的光子的最大波长为________参考答案:原子从n=2跃迁到+∞所以故:7.某同学研究小滑块在水平长木板上运动所受摩擦力的大小,选用的实验器材是:长木板、总质量为m的小滑块、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、游标卡尺、刻度尺。器材安装如图甲所示.①主要的实验过程:(ⅰ)用游标卡尺测量挡光片宽度d,读数如图乙所示,则d=

mm;(ⅱ)让小滑块车从斜面上某一位置释放,读出小滑块通过光电门时数字毫秒计示数t;(ⅲ)用刻度尺量出小滑块停止运动时挡光片与光电门间的距离L;(ⅳ)求出小滑块车与木板间摩擦力f=

(用物理量m、d、L、t表示);②若实验中没有现成的挡光片,某同学用一宽度为6cm的金属片替代,这种做法是否合理?

(选填“合理”或“不合理”)。③实验中,小滑块释放的高度要适当高一些,其目的是减少

误差。(选填“系统”或“偶然”)参考答案:)①(ⅰ)6.00(2分);(ⅳ)(2分);②不合理(2分);③系统(2分)8.面积为S的矩形线框abcd,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与线框面成角(见图),当线框以ab为轴顺时针转90°时,穿过abcd面的磁通量变化量_____。参考答案:9.一个晴朗的天气,小明觉得湖水中鱼儿戏水时吐出小气泡的情景很美,于是画了一幅鱼儿戏水的图画(如图所示)。但旁边的同学认为他的画有不符合物理规律之处,请根据你所掌握的物理知识正确画出草图,并指出这样画的物理依据。①(2分)请在答题纸上画上你认为正确的草图②(3分)依据

③(2分)如果认为小气泡在水中缓慢上升,则小气泡中的气体对外做的功

(填“大于”、“等于或“小于”)气体吸收的热量。参考答案:①②因上层水温较高和压强较小,故小气泡在上升过程中气泡内压强减小,温度升高,体积增大。③“小于”10.

(4分)某脉冲激光器的耗电功率为2×103瓦,每秒钟输出10个光脉冲,每个脉冲持续的时间为10-8秒,携带的能量为0.2焦耳,则每个脉冲的功率为 瓦,该激光器将电能转化为激光能量的效率为

。参考答案:答案:2×103,0.00111.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。⑴上图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个小点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。根据图中数据计算的加速度a=

(保留三位有效数字)。⑵回答下列两个问题:①为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有(

(填入所选物理量前的字母)ks5uA.木板的长度

B.木板的质量m1

C.滑块的质量m2D.托盘和砝码的总质量m3E.滑块运动的时间tks5u②测量①中所选定的物理量时需要的实验器材是

。⑶滑块与木板间的动摩擦因数μ=

(用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)。参考答案:⑴0.495~0.497m/s2;⑵①CD;②天平;⑶(12.为了测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上不同质量的砝码.实验测出了砝码质量m与弹簧长度l的相应数据,其对应点已在图上标出.(g=9.8m/s2)(1)作出m-L的关系图线;(2)弹簧的劲度系数为__________N/m(结果保留三位有效数字).参考答案:(1)如图所示(2)根据图象的斜率可以求得弹簧的劲度系数:Δmg=kΔl,则k=g=×9.8N/m=0.261N/m(在0.248N/m~0.262N/m之间均正确)13.15.从高为5m处以某一初速度竖直向下抛出一个小球,小球在与地面相碰后竖直向上弹起,上升到抛出点上方2m高处被接住,这段时间内小球的位移是

m,路程是

m.(初速度方向为正方向)参考答案:-312

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.质点做匀减速直线运动,在第1内位移为,停止运动前的最后内位移为,求:(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小.(2)整个减速过程共用时间.参考答案:(1)(2)试题分析:(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为由于质点停止运动前最后1s内位移为2m,则:所以质点在第1秒内有位移为6m,所以在整个减速运动过程中,质点的位移大小为:(2)对整个过程逆向考虑,所以考点:牛顿第二定律,匀变速直线运动的位移与时间的关系.15.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(18分)如图所示,在x>0,y>0的空间存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E。一粒子源不断地发射相同的带电粒子,粒子的初速度恒定,并从y轴上的a处沿x轴正方向射入匀强电场中,粒子经电场作用后恰好从x轴上的b处射出。已知oa=2ob=L。若撤去电场,在此区域加一方向垂直于xoy平面的匀强磁场,磁感强度大小为B,其它条件不变,粒子仍恰好从b处射出,不计粒子的重力和粒子之间的相互作用。(sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)带电粒子的比荷()。(2)带电粒子在电场中的运动时间t1与带电粒子在磁场中的运动时间t2之比是多大?参考答案:解析:(1)设粒子的初速度为v0,空间存在电场时,粒子进入电场后做类平抛运动,设粒子在场区运动的时间为t1,沿x方向上:

=v0t1沿y方向上有:L=qEt12/m

联立可解得有:8mv02=qEL

若改加磁场,粒子进入磁场后做匀速圆周运动,设圆周半径为R,由几何关系知(L-R)2+()2=R2解得R=又因洛仑兹力提供向心力,所以有Bqv0=mv02/R联立可解得:8mv0=5qBL综合解得的两式,消去v0得:

=(2)带电粒子在磁场中的圆轨迹所对应的圆心角为θ=127°则根据周期公式,粒子在磁场中的运动时间为:代入和

=可得:≈0.3617.如图所示,某透明介质的截面为直角三角形ABC,其中∠A=30°,AC边长为L.一束单色光从AC面上距A为的D点垂直于AC边射入,恰好在AB面发生全反射.一直光速为c,求:(1)该介质的折射率n;(2)该光束从射入介质到第一次穿出所经历的时间.参考答案:解:(1)由于光线垂直于AC面射入,故光线在AB面上的入射角为30°,由题意知,光线恰好在AB面上发生全反射,所以入射角等于临界角,则全反射临界角C=θ=30°.由全反射条件可求得:n===2(2)由右图可知,DF=ADtan30°=,FE=2DF=,EG=ECsin30°=故光在介质中的传播距离为:s=DF+FE+EG=光在介质中的传播速度:v==光在介质中的传播时间:t==答:(1)该介质的折射率n为2;(2)该光束从射入介质到第一次穿出所经历的时间为.18.(14分)如图所示,内半径为R的光滑圆轨道竖直放置,长度比2R稍小的轻质杆两端各固定一个可视为质点的小球A和B,把轻杆水平放入圆形轨道内,若mA=2m、mB=m,重力加速度为g,现由静止释放两球使其沿圆轨道内壁滑动,当轻杆到达竖直位置时,求:

(1)A、B两球的速度大小;

(2)A球对轨道的压力;

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