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文档简介

四川省达州市达县城南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.如图所示为插入地面的排球网架直杆,为了使杆垂直于地面,还要用绳子把杆拉住,假定绳子OA、OB、OC是在同一平面内,OA与OB两绳的拉力相同,夹角为600。绳能承受的拉力跟绳的横截面成正比,那么OC绳的直径至少应是OA绳的几倍才是合理的

A.2

B.3C.1.3

D.2.4参考答案:C2.(单选)如右图,一理想变压器原副线圈匝数之比为4:1,原线圈两端接入一正弦交流电源;副线圈电路中R为负载电阻,交流电压表和交流电流表都是理想电表.下列结论正确的是A.若电压表读数为6V,则输入电压的最大值为VB.若输入电压不变,副线圈匝数增加到原来的2倍,则电流表的读数减小到原来的一半C.若输入电压不变,负载电阻的阻值增加到原来的2倍,则输入功率也增加到原来的2倍D.若保持负载电阻的阻值不变.输入电压增加到原来的2倍,则输出功率增加到原来的8倍参考答案:A3.如图所示为两列简谐横波在同一绳上传播时某时刻的波形图,质点M的平衡位置x=0.2m。则下列说法中正确的是(

)A.两列波会发生干涉,且质点M振动始终加强B.由图示时刻开始,再经过1/4甲波周期,M将位于波峰C.甲波的速度v1比乙波速度v2大D.因波周期未知,故两列波波速大小无法比较参考答案:A4.如图为一质点从t=0时刻出发沿直线运动的v﹣t图象,则下列说法正确的是()A.质点在t=T时改变运动方向B.T~2T时间内的加速度保持不变C.0~T与T~2T时间内的加速度大小之比为1:2D.0~T与T~2T时间内的位移相同参考答案:B【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】由速度的正负分析质点的速度方向.从v﹣t图象得到T时间与第二个T时间的位移关系,根据加速度定义公式求解加速度之比.【解答】解:A、在t=T时前后速度均为正,运动方向没有改变,故A错误;B、根据图象的斜率等于加速度,直线的斜率不变,则知T~2T时间内的加速度保持不变.故B正确.C、0~T时间内的加速度大小为:a1=,T~2T时间内的加速度大小为:a2==.则a1:a2=1:3.故C错误.D、据“面积”表示位移,图象在时间轴上方位移为正,在时间轴下方位移为负,可知,0~T与T~2T时间内的位移方向相反,故D错误;故选:B5.(单选)一质点由静止开始做直线运动,其a-t图象如图所示,下列说法中正确的是()A.1s末质点的运动速度最大B.4s末质点回到出发点C.1s末和3s末质点的运动速度相同D.2s末质点的运动速度为4m/s参考答案:C解析:A、质点由静止开始运动,因此在2s末,正向面积最大,即质点运动的速度最大,故A错误;B、4s末正负面积为零,表示质点速度减小为零,由前4s内,质点加速、减速运动过程中存在对称性,其位移一直为正,故B错误;C、在1s末和3s末图象与时间轴所围的面积相等,因此质点速度相等,故C正确;D、2s末图象与时间轴所围面积为2,即质点运动速度为2m/s,故D错误故选:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为(此处k为比例常数,且),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度.俯视观察,圆环中的感应电流方向为(顺时针,逆时针);圆环收尾速度的大小为.参考答案:顺时针

;7.小球由斜槽滚下,从桌边缘水平抛出,当它恰好离开桌边缘时,小球也同时下落,闪光频率为的闪光器拍摄的照片中球有四个像,像间距离已在图中标出,两球恰在位置相碰。则球从离开桌面到和球碰撞时经过的时间为__

,球离开桌面的速度为__

。(g取10m/s2)参考答案:

0.3

18.(4分)在国际单位制中,力学的三个基本物理量是长度、________和时间,其对应的单位分别是米、________和秒。参考答案:质量;千克9.(4分)我国陆地面9.6×1012m2,若地面大气压

,地面附近重力加速度g=10m/s2,空气平均摩尔质量为,阿伏伽德罗常数

,我国陆地上空空气的总质量M=

;我国陆地上空空气的分子总数N=

。(结果保留两位有效数字)参考答案:9.6×1016Kg,1.9×1042个

解析:①大气压可看作是由空气重量产生的,

代入数据解出

②分子总数10.利用光电管产生光电流的电路如图所示。电源的正极应接在端

(填“a”或“b”);若电流表读数为8μA,则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是

个(已知电子电量为l.6×10-19C)。参考答案:答案:a,5×1013分析:要使电子加速,应在A极接高电势,故a端为电源正极。由I=ne/t,得n=It/e=5×1013。11.(选修模块3-5)(12分)(填空)⑴下列说法中正确的是 。A.用不可见光照射金属一定比用可见光照射同种金属产生的光电子的初动能大B.查德威克发现中子的核反应是:C.衰变说明了粒子(电子)是原子核的组成部分D.“探究碰撞中的不变量”的实验中得到的结论是碰撞前后两个物体mv的矢量和保持不变⑵如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线,(直线与横轴的交点坐标4.27,与纵轴交点坐标0.5)。由图可知普朗克常量为___________Js(保留两位有效数字)(3)一位同学在用气垫导轨探究动量守恒定律时,测得滑块A以0.095m/s的速度水平向右撞上同向滑行的滑块B,碰撞前B的速度大小为0.045m/s,碰撞后A、B分别以0.045m/s、0.07m/s的速度继续向前运动。求:A、B两滑块的质量之比。参考答案:⑴BD

⑵6.5×10-34

(3)1:212.如图所示,两个质量相等而粗糙程度不同的物体m1和m2,分别固定在一细棒的两端,放在一倾角为α的斜面上,设m1和m2与斜面的摩擦因数为μ1和μ2,并满足tanα=

,细棒的质量不计,与斜面不接触,试求两物体同时有最大静摩擦力时棒与斜面上最大倾斜线AB的夹角θ的余弦值(最大静摩擦力依据滑动摩擦力公式计算)参考答案:13.如图所示,处于水平位置的、质量分布均匀的直杆一端固定在光滑转轴O处,在另一端A下摆时经过的轨迹上安装了光电门,用来测量A端的瞬时速度vA,光电门和转轴O的竖直距离设为h。将直杆由图示位置静止释放,可获得一组(vA2,h)数据,改变光电门在轨迹上的位置,重复实验,得到在vA2~h图中的图线①。设直杆的质量为M,则直杆绕O点转动的动能Ek=_____________(用M和vA来表示)。现将一质量m=1kg的小球固定在杆的中点,进行同样的实验操作,得到vA2~h图中的图线②,则直杆的质量M=____________kg。(g=10m/s2)参考答案:,0.25三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?

参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)

②根据动量守恒

mv=2mv1(1分)

v1=2m/s

……

设A板长为L,根据能量守恒定律

(1分)

L=1m15.如图所示,将一个斜面放在小车上面固定,斜面倾角θ=37°,紧靠斜面有一质量为5kg的光滑球,取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,则:试求在下列状态下:(1)小车向右匀速运动时,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是多少?(3)小车至少以多大的加速度运动才能使小球相对于斜面向上运动。参考答案:(1)0,50N(2)25N,30N

(3)7.5m/s2【详解】(1)小车匀速运动时,小球随之一起匀速运动,合力为零,斜面对小球的弹力大小为0,竖直方向上小车对小球的弹力等于小球重力,即:否则小球的合力不为零,不能做匀速运动.(2)小车向右以加速度a1=3m/s2做匀加速直线运动时受力分析如图所示,有:代入数据解得:N1=25N,N2=30N(3)要使小球相对于斜面向上运动,则小车对小球弹力为0,球只受重力和斜面的弹力,受力分析如图,有:代入数据解得:答:(1)小车向右匀速运动时,斜面对小球的弹力为0和小车对小球的弹力为50N(2)小车向右以加速度3m/s2做匀加速直线运动,斜面和小车对小球的弹力大小分别是N1=25N,N2=30N.(3)小车至少以加速度向右运动才能使小球相对于斜面向上运动。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两块平行金属极板MN水平放置,板长L=1m,间距,两金属板间电压;在平行金属板右侧依次存在ABC和FGH两个全等的正三角形区域,正三角形ABC内存在垂直纸面向里的匀强磁场B1,三角形的上顶点A与上金属板M平齐,BC边与金属板平行,AB边的中点P恰好在下金属板N的右端点;正三角形FGH内存在垂直纸面向外的匀强磁场B2,已知A、F、G处于同一直线上,B、C、H也处于同一直线上,AF两点距离为。现从平行金属极板MN左端沿中心轴线方向入射一个重力不计的带电粒子,粒子质量,带电量,初速度。(1)求带电粒子从电场中射出时的速度v的大小和方向(2)若带电粒子进入中间三角形区域后垂直打在AC边上,求该区域的磁感应强度B1(3)若要使带电粒子由FH边界进入FGH区域并能再次回到FH界面,求B2应满足的条件参考答案:(1)设带电粒子在电场中做类平抛运动时间t,加速度a=ma……(1分)故a==×1010m/s2………………(1分)t==1×10-5s竖直方向的速度为vy=at=×105m/s……(1分)射出时的速度为v==×105m/s………………(1分)速度v与水平方向夹角为θ,tanθ==,故θ=30°即垂直于AB方向出射……(2分)(2)带电粒子出电场时竖直方向偏转的位移y=at2=m=即粒子由P1点垂直AB射入磁场,由几何关系知在磁场ABC区域内做圆周运动的半径为R1==m……………(3分)由B1qv=m知:B1==T………(3分)(3)分析知当轨迹与边界GH相切时,对应磁感应强度B2最大,运动轨迹如图所示:由几何关系可知R2+=1……(3分)故半径R2=m……(1分)又B2qv=m故B2=T……………(2分)所以B2应满足的条件为大于T17.如图所示,AC、MN为一对正对的平行金属板,两板正中都开有一小孔,两板间加上电压后,一带电量为+q、质量为m的带电粒子从AC

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