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文档简介

安徽省滁州市第八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.(单选)如图所示,在匀减速向右运动的车厢内,一人用力向前推车厢,该人与车厢始终保持相对静止。则下列说法中正确的是(

)人对车厢的推力不做功

B、人对车厢的推力做负功车厢对人的作用力做正功

D、车厢对人的作用力做负功参考答案:D解析:该人手、脚对车厢均有水平作用力.人向左加速,车厢对人的总水平作用力为向左的动力,与车的运动方向相反,为阻,力人对车厢的总水平作用力向右,与车的运动方向相反,为动力;车厢对人的作用力做负功,人对车厢的推力做正功;故D正确2.两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4s时间内的v-t图象如图所示。若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t1分别是A.和0.30s

B.3和0.30s

C.和0.28s

D.3和0.28s参考答案:B3.如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则()A.物块可能匀速下滑

B.物块仍以加速度a匀加速下滑C.物块将以大于a的加速度匀加速下滑

D.物块将以小于a的加速度匀加速下滑参考答案:C4.氧化锡传感器主要用于汽车尾气中一氧化碳浓度的检测。它的电阻随一氧化碳浓度的变化而变化,在如图所示的电路中,不同的一氧化碳浓度对应着传感器的不同电阻,这样,显示仪表的指针就与一氧化碳浓度有了对应关系,观察仪表指针就能判断一氧化碳浓度是否超标。有一种氧化锡传感器,其技术资料中给出的是电导(即电阻的倒数)——浓度曲线如图,请判断,电压表示数与一氧化碳浓度C之间的对应关系正确的是参考答案:B5.(多选题)一个物体以初速度v0沿光滑斜面向上运动,其速度v随时间t变化的规律如图所示,在连续两段时间m和n内对应面积均为S,设经过b时刻的加速度和速度分别为a和vb,则

A. B.

C. D.参考答案:AD【名师点睛】本题是图象与运动规律相结合的题目,关键是知道利用图象中的面积表示位移,然后在利用位移时间和速度时间关系列式求解即可。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某质点做直线运动的位移和时间的关系是x=5t+3t2-11(m),则此质点的初速度是________m/s,加速度是________m/s2。参考答案:5,6解:由,得初速度,加速度。7.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:0.75.8.如图甲所示,两个平行金属板P、Q竖直放置,两板间加上如图乙所示的电压。t=0时,Q板比P板电势高5V,此时在两板的正中央M点有一个电子仅受电场力作用从静止开始运动,假设电子始终未与两板相碰。在0<t<8×10-10s的时间内,这个电子处于M点的右侧、速度向左且逐渐减小的时间范围是

。参考答案:

6*10-10s<t<

8*10-10s

9.太空宇航员的航天服能保持与外界绝热,为宇航员提供适宜的环境。若在地面上航天服内气体的压强为p0,体积为2L,温度为T0,到达太空后由于外部气压降低,航天服急剧膨胀,内部气体体积增大为4L。所研究气体视为理想气体,则宇航员由地面到太空的过程中,若不采取任何措施,航天服内气体内能

(选填“增大”、“减小”或“不变”)。为使航天服内气体保持恒温,应给内部气体

(选填“制冷”或“加热”)。参考答案:减小

加热10.

(选修3—4模块)(4分)某单色光在真空中的光速为c,波长为,则它在折射率为n的介质中传播时的速度为

,波长为

.参考答案:答案:(2分);(2分)11.如图所示,一农用水泵装在离地面一定高度处,其出水管是水平的,现仅有一钢卷尺,请你粗略地测出水流出管口的速度大小和从管口到地面之间在空中水柱的质量(已知水的密度为ρ,重力加速度为g):(1)除了已测出的水管内径L外,你需要测量的物理量是(写出物理量名称和对应的字母):

;(2)水流出管口的速度表达式为

;(请用已知量和待测量的符号表示)(3)空中水的质量的表达式为

.(请用已知量和待测量的符号表示)参考答案:(1)水平位移s,管口离地的高度h;(2);(3)m=.【考点】平抛运动.【分析】根据高度求出平抛运动的时间,结合水平位移和时间求出初速度.根据水质量的表达式确定需要测量的物理量.【解答】解:(1)水流出水管后做平抛运动,需要测出水的:水平位移s,管口离地的高度h;(2)水管距地高度h,水柱的水平射程S,设水在空中的运动时间为t,水做平抛运动,在水平方向:s=vt,在竖直方向:h=,则水在空中运动的时间t=,水的初速度.(3)空中水的质量表达式m=×=.故答案为:(1)水平位移s,管口离地的高度h;(2);(3)m=.【点评】本题关键是明确实验原理,运用平抛运动的模型列式分析,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,较难.12.如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块速度的大小是

m/s,木板和物块最终的共同速度的大小是

m/s。参考答案:

0.8

13.我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:A.计时表一只;B.弹簧测力计一把;C.已知质量为m的物体一个;D.天平一只(附砝码一盒)。已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R

及月球的质量M(已知万有引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为________、________和________(用选项符号表示);(2)两次测量的物理量是________和________;(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式R=________,M=________。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量均为m=1kg的A、B两物体通过劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧拴接在一起,物体A处于静止状态。在A的正上方h高处有一质量为的小球C,由静止释放,当C与A发生弹性碰撞后立刻取走小球C,h至少多大,碰后物体B有可能被拉离地面?参考答案:h≥0.45m设C与A碰前C的速度为v0,C与A碰后C的速度为v1,A的速度为v2,开始时弹簧的压缩量为H。对C机械能守恒:

C与A弹性碰撞:对C与A组成的系统动量守恒:

动能不变:

解得:

开始时弹簧的压缩量为:

碰后物体B被拉离地面有弹簧伸长量为:

则A将上升2H,弹簧弹性势能不变,机械能守恒:

联立以上各式代入数据得:

15.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.

(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.

(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示为“⊥”型上端开口的玻璃管,管内有一部分水银封住密闭气体,上管足够长,图中粗细部分截面积分別为S1=2cm2、S2=lcm2.封闭气体初始温度为451K,气体长度为L=22cm,图乙为对封闭气体缓慢加热过程中气体压强随体积変化的图线,大气压强P0=76cmHg.求(1)h1和h2的值;(2)若缓慢升高气体温度,升高到多少开尔文可将所有水银全部压入细管内参考答案:(1)h1=2cm

,h2=4cm

(2)504K【详解】(I)由图乙可知,初如状态:末状态:,解得:;(II)由理想气体状态方程得:其中,,,代入数据解得:。17.如图所示,是一透明的圆柱体的横截面,半径R=2cm,折射率n=。真空中一束光线沿平行于直径AB的方向从D点射人圆柱体,折射光线恰好通过B点。真空中光速c=3.0×108m/s,求:

①光在圆柱体中的传播速度v0。

②入射点D与AB间的距离d。参考答案:18.从地面上以初速度v0=10m/s竖直向上抛出一质量为m=0.2kg的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=2m/s,且落地前球已经做匀速运动.(g=10m/s2)求:(1)球从抛出到落地过程中克服空气

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