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文档简介

四川省成都市集贤乡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)如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上。现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷,在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是: A. 小球P的速度一定先增大后减小 B. 小球P的机械能一定在减少 C. 小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零 D. 小球P与弹簧系统的机械能一定增加参考答案:AD2.氡()是肺癌的一个致病因素,装修居室用的花岗岩及其它板石材料含有一定量的氡,特别是通风不良时,可造成居室内放射性污染加重。如图,2008年在对北京奥运会的场馆验收时,其中就有一项为放射性污染检测。现检测到某种花岗岩材料中的发生了α衰变,设核衰变前静止,α粒子()衰变后速度大小为v,则新生成核的速度大小和方向分别为

A.,与α粒子速度同向

B.,与α粒子速度反向C.,与α粒子速度同向

D.,与α粒子速度反向参考答案:B3.如图1-6所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB及其以下部分处于向左的匀强电场中,管的内壁光滑,现将一质量为m,带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是(

)A.小球释放后,到达B点时的速度为零,并在BDA间往复运动,B.小球释放后,将在管内做圆周运动C.小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1D.小球释放后,第一次和第二次经过最高点C时对管壁的压力之比为1:5参考答案:C4.如图甲所示,质量为M=2kg的木板静止在水平面上,可视为质点的物块(质量设为m)从木板的左侧沿木板表面水平冲上木板.物块和木板的速度—时间图象如图乙所示,g=10m/s2,结合图象,下列说法错误的是()A.可求解物块在t=2s时的位移B.可求解物块与木板间的动摩擦因数C.可求解物块的质量mD.可求解木板的长度参考答案:D考点:动量守恒定律;牛顿定律;v-t图线5.一名观察者站在站台边,火车进站从他身边经过,火车共10节车厢,当第10节车厢完全经过他身边时,火车刚好停下。设火车做匀减速直线运动且每节车厢长度相同,则第8节和第9节车厢从他身边经过所用时间的比值为(

)A.

B.

C.

D.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.图为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分.图中背景方格的边长均为2.5厘米,如果取重力加速度g=10米/秒2,那么:(1)照片的闪光频率为

Hz..(2)小球做平抛运动的初速度的大小为

m/s.参考答案:0.75.【考点】研究平抛物体的运动.【分析】正确应用平抛运动规律:水平方向匀速直线运动,竖直方向自由落体运动;解答本题的突破口是利用在竖直方向上连续相等时间内的位移差等于常数解出闪光周期,然后进一步根据匀变速直线运动的规律、推论求解.【解答】解:(1)在竖直方向上有:△h=gT2,其中△h=10cm,代入求得:T=0.1s,因此闪光频率为:故答案为:10.(2)小球水平方向做匀速直线运动,故有:x=v0t,其中x=3L=7.5cm所以v0=0.75m/s故答案为:0.75.7.如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小。已知9s末的速度为9.5m/s,取重力加速度g=10m/s2。则4s末物块的加速度的大小为

▲,4s~9s内合外力对物块做功为

参考答案:8.如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴(正,负)方向,经过s,质点Q通过的路程是m.参考答案:负,

0.6

9.如图所示,A、B两物体相距S=5m时,A正以vA=4m/s的速度向右作匀速直线运动,而物体B此时速度vB=10m/s,随即向右作匀减速直线运动,加速度大小a=2m/s2,由图示位置开始计时,则A追上B需要的时间是________s,在追上之前,两者之间的最大距离是________m。参考答案:答案:5

1410.做平抛运动的物体可以分解成水平方向上的

运动和竖直方向上的

运动.物体在水平方向上的速度为

,竖直方向上的速度为

.参考答案:匀速直线,自由落体,v0,gt.【考点】平抛运动.【分析】根据平抛运动水平方向和竖直方向上的受力情况判断物体的运动规律,再由分速度公式求解.【解答】解:平抛运动在水平方向上不受力,有初速度,根据牛顿第一定律知,物体在水平方向上做匀速直线运动.竖直方向上,物体仅受重力,初速度为零,所以竖直方向上做自由落体运动.物体在水平方向上的速度为vx=v0,竖直方向上的速度为vy=gt故答案为:匀速直线,自由落体,v0,gt.11.在真空的赢角坐标系中,有两条互相绝缘且垂直的长直导线分别与x、y轴重合,电流方向如图所示。已知真空中距无限长通电直导线距离为r处的磁感应强度B=kI/r(r≠0),k=2×l0-7Tm/A,若,I1=400A,I2=3.0A。则:在xOz平面内距原点,r=0.lm的各点中x、z坐标为

处磁感应强度最小,最小值为___T。参考答案:12.如图19所示,电路中的电阻R2是光敏电阻,其它电阻的阻值不变。已知不受光照时,电阻R1∶R2∶R3∶R4=1∶2∶3∶4,电路两端的电压U恒定不变,且左端接电源的正极。若用光照射光敏电阻R2,且逐渐增强照射光的强度至某一值,在此过程中电容器C所带的电荷量的变化情况可能是___________,也可能是______________________。参考答案:减小

先减小后增大13.如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴(正,负)方向,经过s,质点Q通过的路程是m.参考答案:负,

0.6

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.(9分)我国登月的“嫦娥计划”已经启动,2007年10月24日,我国自行研制的探月卫星“嫦娥一号”探测器成功发射。相比较美国宇航员已经多次登陆月球。而言,中国航天还有很多艰难的路要走。若一位物理学家通过电视机观看宇航员登月球的情况,他发现在发射到月球上的一个仪器舱旁边悬挂着一个重物在那里摆动,悬挂重物的绳长跟宇航员的身高相仿,这位物理学家看了看自己的手表,测了一下时间,于是他估测出月球表面上的自由落体加速度。请探究一下,他是怎样估测的?参考答案:据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式,求得月球的重力加速度。解析:据单摆周期公式,只要测出单摆摆长和摆动周期,即可测出月球表面上的自由落体加速度.据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式求得月球的重力加速度。(9分)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,半径R=0.4m的圆盘水平放置,绕竖直轴OO′匀速转动,在圆心O正上方h=0.8m高处固定一水平轨道PQ,转轴和水平轨道交于O′点。一质量m=1kg的小车(可视为质点),在F=4N的水平恒力作用下,从O′左侧x0=2m处由静止开始沿轨道向右运动,当小车运动到O′点时,从小车上自由释放一小球,此时圆盘边缘与x轴交于A点(未标出)。规定经过O点水平向右为x轴正方向。小车与轨道间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2。⑴若小球刚好落到A点,求小车运动到O′点的速度;⑵为使小球刚好落在A点,圆盘转动的角速度应为多大?⑶为使小球能落到圆盘上,求水平拉力F作用的距离范围。参考答案:(1)小球离开小车后,由于惯性,将以离开小车时的速度作平抛运动,落到盘面上所用时间s……(2分)则小车运动到点的速度m/s……(2分)(2)为使小球刚好落在A点,则小球下落的时间为圆盘转动周期的整数倍,有:,其中k=1,2,3………(2分)即(rad/s),其中k=1,2,3…(2分)(3)小球若能落到圆盘上,其在O′点的速度范围是:0<v≤1m/s

……………(1分)设水平拉力作用的最小距离与最大距离分别为s1、s2。由动能定理得:

代入数据解得:m……(2分)由动能定理得:

代入数据解得:m……(2分)则水平拉力F作用的距离范围是:1m<s′≤1.125m……(1分)17.如图所示,竖直平面内的光滑绝缘轨道由斜面部分AC和圆弧部分CB平滑连接,且圆弧轨道半径R=0.3m,整个轨道处于竖直向下的匀强电场中。一个带正电的小球从斜轨道上高度h=0.8m的A点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m=0.2kg,电量为q=10-5C,小球到达轨道最低点C时速度为8m/s,g取10m/s2,求:(1)匀强电场的场强大小。(2)小球到达圆弧轨道最高点B时,对轨道的压力(结果保留三位有效数

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