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文档简介

浙江省台州市共和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)假设月球半径为,月球表面的重力加速度为。“嫦娥三号”飞船沿距月球表面高度为的圆形轨道Ⅰ运动,到达轨道的A点,点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道Ⅱ的近月点B再次点火进入近月(距月表高度忽略不计)轨道Ⅲ绕月球做圆周运动。下列判断正确的是A.飞船在轨道Ⅲ跟轨道Ⅰ的线速度大小之比为2:1B.飞船在轨道Ⅰ绕月球运动一周所需的时间为C.飞船在点点火变轨后和变轨前相比,动能增大D.飞船在Ⅱ轨道上由A点运动到B点的过程中,动能增大参考答案:AD2.开口向上的半球形曲面的截面如图所示,直径AB水平。一小物块在曲面内A点以某一速率开始下滑,曲面内各处动摩擦因数不同,因摩擦作用物块下滑时速率不变,则下列说法正确的是(

)A.物块运动过程中加速度始终为零B.物块所受合外力大小不变,方向时刻在变化C.在滑到最低点C以前,物块所受摩擦力大小逐渐变小

D.滑到最低点C时,物块所受重力的瞬时功率达到最大参考答案:BC3.物体在平面内做曲线运动,从t=0时刻起,在x方向的位移图象和y方向的速度图象如图所示,则A.物体的初速度沿x轴的正方向

B.物体的初速度大小为5m/sC.物体在t=2s时的速度大小为0

D.物体所受合力沿y轴的正方向参考答案:4.如图所示为半圆形的玻璃砖,C为AB的中点。a、b两束不同频率的单色可见细光束垂直AB边从空气射入玻璃砖,且两束光在AB面上入射点到C点的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是A.在半圆形的玻璃砖中,a光的传播速度大于b光的传播速度B.a光的频率大于b光的频率C.两种色光分别通过同一双缝干涉装置形成的干涉条纹,相邻明条纹的间距a光的较大D.若a、b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角E.b光比a光更容易发生衍射现象参考答案:ACD5.如图所示,两光滑斜面的倾角分别为30°和45°,质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放,则在上述两种情形中,下列说法正确的有()A.质量为2m的滑块受到重力、绳的张力和斜面的支持力的作用B.质量为m的滑块机械能均增大C.绳对质量为m滑块的拉力均大于该滑块对绳的拉力D.系统在运动中机械能均不守恒参考答案:AB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(2分)甲、乙、两辆汽车的质量之比是1:2,如果它们的动能相等,且轮胎与水平地面之间的动摩擦因数都相等,则它们关闭发动机后滑行距离之比是______。参考答案:

2:17.某学生研究小车的匀变速运动时,得到如图10所示的纸带,纸带上的计数点用O、A、B、C、D、E表示.则小车的加速度大小为___________m/s2,小车经过C点时的速度大小为__________m/s.(相邻计数点间的时间间隔为0.1s)参考答案:0.88.某实验小组在“验证机械能守恒定律”实验中:①选出一条纸带如图甲所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点,测得h1=12.01cm,h2=19.15cm,h3=27.86cm.已知重锤质量为0.5kg,打点计时器的工作电流频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2.由以上数据算出,当打点计时器打到B点时重力势能比开始下落时减少了

J,此时重锤的动能比开始下落时增加了

J.由计算结果可知,该实验小组在做实验时出现问题的可能原因是

.(计算结果保留两位有效数字)②在图甲所示的纸带上,某同学又选取多个计数点,测出各计数点到第一个点O的距离h,算出各计数点对应的速度v,并以h为横轴,以为纵轴画出的图线应是图乙中的,图线的斜率表示

.参考答案:①0.94;0.98;实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②D;重力加速度g.

【考点】验证机械能守恒定律.【分析】①根据下降的高度求出重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,从而得出动能的增加量.②根据机械能守恒定律得出的表达式,结合表达式得出正确的图线,从而得出图线斜率表示的含义.【解答】解:①当打点计时器打到B点时重力势能比开始下落时减少了△Ep=mgh2=0.5×9.8×0.1915=0.94J.B点的速度m/s=1.98m/s,则动能的增加量=0.98J.动能增加量大于重力势能的减小量,做实验时出现问题的可能原因是实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②根据机械能守恒得,mgh=,解得,由于打出的第一个点已经具有了一定的速度,所以h为0时,v已经不为0,则正确的图线是D.图线的斜率表示重力加速度g.故答案为:①0.94;0.98;实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②D;重力加速度g.9.15.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

10.(3分)如图,a、b两弹簧劲度系数均为K,两球质量均为m,不计弹簧的质量,两球静止,则两弹簧伸长量之和为

。参考答案:3mg/k11.一质量为0.5kg的小球以2m/s的速度和原来静止在光滑水平面上的质量为1kg的另一小球发生正碰,碰后以0.2m/s的速度被反弹,则碰后两球的总动量是______kg·m/s,原来静止的小球获得的速度大小是________m/s[jf22]

。参考答案:1,1.112.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:13.在平直的公路上,自行车与同方向行驶的汽车同时经过A点。自行车做匀速运动,速度为6m/s.汽车做初速度为10m/s(此即为汽车过A点的速度)、加速度大小为0.5m/s2的匀减速运动.则自行车追上汽车所需时间为

s,自行车追上汽车时,汽车的速度大小为

m/s,自行车追上汽车前,它们的最大距离是

m。参考答案:16;2;16三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(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。15.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)

参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一个等腰直角三棱镜的截面ABC如图甲所示,一细束绿光从AB面的P点沿平行底面BC方向射人棱镜后,经BC面反射,再从AC面的Q点射出,且有PQ∥BC(图中未画光在棱镜内的光路).若棱镜对绿光的折射率是,则绿光在棱镜中的传播速度是

m/s;如果将一束蓝光沿同样的路径从P点射入三棱镜,也有光线从AC射出,请在图乙中定性作出出射光线(虚线表示绿光的出射光线).

参考答案:17.2012年11月,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功.图1为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图.飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止.若航母保持静止,在某次降落中,以飞机着舰为计时起点,飞机的速度随时间变化关系如图2所示.飞机在t1=0.4s时恰好钩住阻拦索中间位置,此时速度v1=70m/s;在t2=2.4s时飞机速度v2=10m/s.飞机从t1到t2的运动可看成匀减速直线运动.设飞机受到除阻拦索以外的阻力f大小不变,f=5.0×104N,“歼15”舰载机的质量m=2.0×104kg.(1)若飞机在t1时刻未钩住阻拦索,仍立即关闭动力系统,仅在阻力f的作用下减速,求飞机继续滑行的距离(假设甲板足够长);(2)在t1至t2间的某个时刻,阻拦索夹角α=120°,求此时阻拦索中的弹力T;(3)飞机钩住阻拦索后在甲板上滑行的距离比无阻拦索时少s=898m,求从t2时刻至飞机停止,阻拦索对飞机做的功W.参考答案:考点: 动能定理;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)由动能定理可以求出飞机滑行的距离.(2)根据图象求出加速度,由牛顿第二定律求出弹力.(3)由图象求出飞机的位移,由动能定理求出阻力做的功.解答: 解:(1)飞机仅在阻力f的作用下做匀减速直线运动,由动能定理得:﹣fx=0﹣mv12,解得:x=980m;(2)由v﹣t图象可知,飞机加速度:a===﹣30m/s2,加速度大小为30m/s2,对飞机,由牛顿第二定律得:2Tcos+f=ma,解得:T=5.5×105N;(3)无阻拦索时,飞机需滑行x=980m,有阻拦索时,飞机实际滑行距离:x′=x﹣s=82m,由图象面积可知,从t1时刻至t2时刻,飞机的位移为s1=80m,从t2时刻至飞机停止,飞机的位移为s2=2m,从t2时刻至飞机停止,由动能定理得:W﹣fs2=0﹣mv22,解得:W=﹣9×105J.答:(1)飞机继续滑行的距离为980m.(2)此时阻拦索中的弹力为5.5×105N;(3)阻拦索对飞机做的功为﹣9×105J.点评: 本题考查了图象、牛顿第二定律动能定理的应用,在解题时要注意根据图象明确飞机的运动过程,再由动能定理、牛顿第二定律分析答题.18.如图所示,在光滑的水平面上有两个物块A、B,质量分别为,,它们之间由一根不可伸长的轻绳相连,开始时绳子完全松弛,两物块紧靠在一起.现用3N的水平恒力F拉B,使B先运动,

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