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文档简介
河南省商丘市永城第二职业高级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.(多选题)如图所示,半径为R的内壁光滑圆轨道竖直固定在桌面上,一个可视为质点的质量为m的小球静止在轨道底部A点。现用小锤沿水平方向快速击打小球,使小球在极短的时间内获得一个水平速度后沿轨道在竖直面内运动。当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点。已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2。设先后两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则的值可能是(
)A.
B.
C.
D.1参考答案:BC试题分析:第一次击打后球最多到达与球心O等高位置,根据功能关系,有:W1≤mgR…①两次击打后可以到轨道最高点,根据功能关系,有:W1+W2-2mgR=mv2…②在最高点,有:mg+N=m≥mg…③联立①②③解得:W1≤mgR;W2≥mgR故,故BC正确,AD错误;故选BC.考点:动能定理;牛顿定律的应用【名师点睛】本题考查牛顿定律在圆周运动中的应用问题;关键是抓住临界状态,然后结合功能关系和牛顿第二定律列式分析,不难。2.某同学设计的散热排风控制电路如图所示,M为排风扇,R0是半导体热敏电阻,其阻值随温度升高而减小,R是可变电阻。下列说法中正确的是A.环境温度升高时,A点电势升高B.可变电阻R阻值调大时,A点电势降低C.可变电阻R阻值调大时,排风扇开始工作的临界温度升高D.若用金属热电阻代替半导体热敏电阻,电路仍能正常工作参考答案:A3.如图所示,一个质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°.则(
)A.滑块可能受到三个力作用B.弹簧一定处于压缩状态C.斜面对滑块的支持力大小可能为零D.斜面对滑块的摩擦力大小一定等于参考答案:4.如图所示,直线A为电源a的路端电压与电流的关系图像,直线B为电源b的路端电压与电流的关系图像,直线C为一个电阻R的两端电压与电流的关系图像。将这个电阻R分别接到a,b两电源上,那么A.R接到a电源上,电源的效率较高B.R接到b电源上,电源的输出功率较大C.R接到a电源上,电源的输出功率较大,但电源效率较低D.R接到b电源上,电阻的发热功率和电源的效率都较高参考答案:C5.如图所示,平行板电容器通过一滑动变阻器R与直流电源连接,G为一零刻度在最盘甲央的灵敏电流计,闭合开关s后,下列法正确的是(
)A.若只在两板间插入电介质,电容器的两板间电压将增大B.若只在两板问插入电介质,电容器的电容将保持不变C.若只将电容器下极板向下移动一小段距离,此过程电流计
中有从a到b方向的电流D.若只将滑动变阻器滑片P向上移动,电容器储存纳电量将增加参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.用细绳系一小球,在竖直平面内做圆周运动,已知小球的质量为1kg,圆周运动半径为1m,到达最高点时,细绳拉力恰为零,取g=10m/s2,则从最高点到最低点的过程中,小球受到合外力的冲量的大小为
参考答案:7.如图所示,质量为m、总长度为L的等边三角形ABC导线框,在A处用细线竖直悬挂于轻杆一端,水平轻杆另一端通过弹簧连接地面,离杆左端1/3处有一固定转轴O.现垂直于ABC施加一个水平方向广阔的匀强磁场,磁感强度为B,当在三角形ABC导线框中通以逆时针方向大小为I的电流时,AB边受到的安培力大小是
,此时弹簧对杆的拉力为____________.参考答案:
答案:BIL/3
mg/28.一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得7.68cm,12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_______m/s2,图中x2约为________cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:4.5,9.69.用如图所示的实验装置验证牛顿第二定律.①完成平衡摩擦力的相关内容:(i)取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源,
(选填“静止释放”或“轻推”)小车,让小车拖着纸带运动.(ii)如果打出的纸带如图所示,则应
(选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹
,平衡摩擦力才完成.②如图所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点(每打5个点取一个计数点),其中L1=3.07cm,L2=12.38cm,L3=27.87cm,L4=49.62cm。则打C点时小车的速度为
m/s,小车的加速度是
m/s2。(计算结果均保留三位有效数字)参考答案:①(i)轻推(ii)减小,间隔均匀(之间的距离大致相等);②1.24,6.22;10.某同学想设计一个调光电路,现在已有下列器材:一只标有“6V,3W”的灯泡L,一只标有“12Ω,1A”的滑动变阻器,一电源电动势为12V,电源内阻不计,开关一只,导线若干.要想使调光电路的开关闭合后,改变滑动变阻器的滑片P的位置,可使灯泡由正常发光到逐渐变暗,直至熄灭.
(1)为了满足实验设计的要求还需要_________________________(填写实验器材),理由_____________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________________
(2)请在右边的方框内画出符合设计要求的电路图.参考答案:(1)一个分压电阻R0;
若仅用现有器材设计电路其电路图如图所示,通过计算可知,当滑动触片P使灯泡正确发光时,滑动电阻器左边部分电阻为R1=7.42Ω,通过部分的电流将大于1A,所以滑动变阻器将破坏,因此不能满足灯泡正常发光的情况.
(2)电路图如图所示.11.已知地球半径为R,地球自转周期为T,同步卫星离地面的高度为H,万有引力恒量为G,则同步卫星绕地球运动的线速度为________,地球的质量为________。参考答案:,12.蛟龙号载人潜水艇是一艘由中国自行设计的载人潜水器.2012年6月27日潜水深度7062.68m,这标志着我国具备了载人到达全球99%以上海域深处进行作业的能力.潜水艇外壳是国产钛合金做成的,呈鸡蛋形状,舱内空间约为80m3与外界导热良好.开始潜入时,舱内空气(看成理想气体)的压强为latm,温度为27℃,水深7062.68m处的温度为4℃.求:①当蛟龙号载人潜水艇在水深7062.68m处停留足够长的时间后,舱内气体的压强为多少atm;②在上述过程中舱内气体放热(填“放热”或“吸热”);③从微观的角度解释舱内压强的变化:舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低..参考答案:【考点】:热力学第一定律;理想气体的状态方程.【专题】:热力学定理专题.【分析】:①舱内空气为等容变化,列出初态和末态的压强和温度,由查理定律求解.②舱内空气看成理想气体,其内能只跟温度有关,根据温度变化分析内能的变化,放热还是吸热.③气体的压强与分子的平均动能和分子数密度有关,根据气体压强微观意义进行分析.:解:①舱内空气为等容变化,初态:p1=1atm,T1=300K;末态:p2=?,T1=277K由查理定律得:=代入数据解得:p2==×1atm=0.92atm,②在上述过程中舱内气体的温度降低,内能减小,而体积不变,气体不做功,由热力学第一定律判断得知,气体放热.③舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低.答:①舱内气体的压强为0.92atm.②放热.③舱内空气的体积不变,分子数密度不变,温度降低,分子的平均动能减小,所以压强降低.【点评】:对于气体问题,往往是气态方程和热力学第一定律的综合,关键要正确分析不变量,灵活选择状态方程.13.改变物体内能有两种方式,远古时代“钻木取火”是通过____________方式改变物体的内能,把___________转变成内能。参考答案:做功
机械能三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?
参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得
△U=(F+mg+P0S)△h-Q
(6分)15.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.四、计算题:本题共3小题,共计47分16./图所示的直角坐标系中,第四象限内有互相正交的匀强电场E与匀强磁场B1,其中B1垂直纸面向里。一质量m=1×10-14kg、电荷量q=1×10-10C的带正电微粒以某一速度v沿与y轴正方向60°角从M点沿直线运动,M点的坐标为(0,-10),E的大小为0.5×102V/m,B1大小为0.5T;粒子从x轴上的P点进入第一象限内,第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面向里的匀强磁场B2,一段时间后,粒子经过y轴上的N点并与y轴正方向成60°角飞出。N点的坐标为(0,30),不计粒子重力,g取10m/s2,。(1)请分析判断匀强电场E的方向并求出微粒的运动速度。(2)粒子在磁场B2中运动的最长时间可为多少?运动最长时间情况下的匀强磁场B2的大小是多少?(3)若B2=1T,则矩形磁场区域的最小面积为多少?参考答案:(2)画出微粒的运动轨迹如右图所示。由几何关系可知,粒子在B2磁场中运动的轨迹所对的圆心角为120°。由于粒子运动的速度大小一定,因此运动时间最长时一定是弧长最长时,也即运动的轨道半径最大时,由几何关系可知,粒子一进入第一象限就进入磁场发生偏转,运动的半径最大,如图所示,此时mMQ=Rsin60°+OM得R=0.2m粒子运动的最长时间可为t=此时,微粒做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,即qB2v=m解之得B2=0.5T(3)若B2=1T,粒子做圆周运动的半径R′==0.1m由右图可知,磁场B2的最小区域应该分布在图示的矩形ABCD内。由几何关系易得AD=2R′sin60°=mAB=R′(1-cos60°)=m所以,所求磁场的最小面积为S=17.(9分)如图所示,一物体从光滑斜面顶端由静止开始下滑。已知物体的质量m=0.50kg,斜面的倾角θ=30°,斜面长度L=2.5m,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)物体沿斜面下滑的加速度大小。(2)物体滑到斜面底端时的速度大小。(3)物体下滑的全过程中重力对物体的冲量大小。参考答案:解析:(1)物体在斜面上所受合力沿斜面向下,大小为F合=mgsinθ
(1分)
设物体沿斜面下滑的加速度大小为a,根据牛顿第二定律有mgsinθ=ma
(1分)
解得
a=5.0m/s2
(1分)
(2)设物体滑到斜面底端时的速度大小为v,则有v2=2aL
(2分)
解得v=5.0m/s
(1分)
(3)设物体下滑过程的时间为t,则有v=at
(1分)
解得t=1.0s
(1分)
在此过程中重力对物体的冲量为IG=mgt=5.0N·s
(1分)18.(计算)(2015?长沙模拟)U形管两臂粗细不等,左管
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