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山西省太原市晋源区姚村乡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,两个同样的弹簧秤每个自重都是0.1N,下端挂钩的重力忽略不计,甲”正挂”,乙”倒挂”,在乙的下方挂上重0.2N的砝码,则甲、乙两弹簧秤的示数分别为(

)A、0.2N0.3N

B、03N0.2NC、0.3N0.3N

D、0.4N0.3N参考答案:【知识点】物体的弹性和弹力.B1【答案解析】C

解析:对下方的钩码及物体分析,弹簧的拉力F=0.2+0.1=0.3N;两挂钩处的力为作用力与反作用力;故两弹簧秤的示数均为0.3N;故选:C【思路点拨】两弹簧秤的示数等于挂钩处的拉力,对下面的物体及弹簧受力分析可求出弹簧秤的示数.本题考查受力分析的方向,要注意明确弹簧秤的读数原理,同时注意牛顿第三定律的应用.2.一位游客在比萨斜塔用大小两块石头做自由落体实验,若他先让质量较大的石头自由下落,再让质量小的自由下落,那么这两块石头在空中下落时的高度差()A.保持不变 B.不断增大 C.不断减小 D.先增大后减小参考答案:B【考点】自由落体运动.【分析】两个石头均做自由落体运动,由位移公式列出它们的距离与时间关系的表达式即可判断.【解答】解:设质量小的石头运动的时间为t,质量小的石头运动的时间为t+△t,则两球的距离为:x==,可见,两球间的距离随时间推移,越来越大.故ACD错误,B正确;故选:B3.如图所示为某质点的速度-时间图象,则下列说法中正确的是()A.在0~6s内,质点做匀变速直线运动B.在6s~10s内,质点处于静止状态C.在4s末,质点运动方向反向D.在t=12s末,质点的加速度为-1m/s2参考答案:D4.图中所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r。b点在小轮上,到小轮中心的距离为r。c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上。若在传动过程中,皮带不打滑。则(

)

A.a点与c点的线速度大小相等B.a点与b点的角速度大小相等

C.a点与d点的加速度大小相等

D.a点与d点的角速度大小相等参考答案:AC5.如图所示为氢原子的能级图,a、b、c为氢原子跃迁时可能发出的三种波长的光,在下

列氢原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图议所示。打点计时器电源的频率为50Hz。(1)通过分析纸带数据,可判断物块在相邻计数点

之间某时刻开始减速。(2)物块减速运动过程中加速度的大小为=

m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值

(填“偏大”或“偏小”)。参考答案:6

7

2.0

m/s2

偏大

7.某同学在研究“一定质量气体温度不变时压强和体积关系”实验中,将一气缸如图(甲)开口端向右水平固定放置,活塞面积为S,厚度不计,封闭气体长度为L,大气压强为p0。现用一水平向左的作用力缓慢推动活塞,设活塞向左移动距离为x。(1)通过力传感器对水平推力的测定,该同学将推力F作为纵坐标,则横坐标应该设置为____________,便可作出图(乙)中图像,且满足图线截距和斜率大小相等。图中斜率的含义为____________(用题目中符号表示)。(2)该同学发现实验时图线(乙)中随着F的增大,图线呈现向下弯曲的趋势。试分析原因

。(3)该同学为了研究第(2)小题中图线呈现向下弯曲的趋势的原因,作出了该过程的p-V图像,则图(丙)中的四条图线(图线①②为双曲线)符合这一过程的是图线____________。参考答案:(1)(2分);p0S(2分)(2)推动活塞过程中漏气(2分)(3)③(2分)8.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.9.某同学用如图所示的装置验证动能定理.为提高实验精度,该同学多次改变小滑块下落高度胃的值.测出对应的平撼水平位移x,并算出x2如下表,进而画出x2一H图线如图所示:

①原理分析:若滑块在下滑过程中所受阻力很小.则只要测量量满足

,便可验证动能定理.

②实验结果分析:实验中获得的图线未过坐标原点,而交在了大约(0.2h,0)处,原因是

(2)现有一根长约20m的金属丝,其横截面直径约lmm,金属丝的电阻率为5×10-3Ω·m。一位同学用伏安法测量该金属丝的电阻,测量时使用电动势为4.5V的电源。另有如下器材供选择:

A.量程为0—0.6A,内阻约为2Ω的电流表

B.量程为0—3A,内阻约为0.1Ω的电流表

c.量程为0—6V,内阻约为4kΩ的电压表

D.量程为0—15V,内阻约为50kΩ的电压表

E.阻值为0—10Ω.额定电流为lA的滑动变阻器

F.阻值为0—1kΩ,额定电流为0.1A的滑动变阻器

①以上器材应选用

.(填写器材前的字母)

②用笔画线代替导线,将如图所示实验电路连接完整.

③闭合开关后,发现电流表示数不为零,而电压表示数为零.为检测电压表的好坏,该同学拆下电压表.用多用电表欧姆挡进行检测.为使电压表指针向右偏转,多用电表的黑表笔应接电压表的

接线柱(填“正”或“负”);如果电压表完好,将电压表正确接人电路后,电压表示数仍为零,检查所有接线柱也都接触良好,则应检查

.参考答案:(1)①x2与H成正比

②滑块需要克服阻力做功(2)①ACE②实验电路连接如图所示。③正

连接电压表与金属丝的两根导线是否断路(1)若滑块在下滑过程中所受阻力很小.由动能定理,mgH=mv2,根据平抛运动规律,x=vt,h=gt2,显然x2与H成正比,即只要测量量满足x2与H成正比,便可验证动能定理.实验中获得的图线未过坐标原点,而交在了大约(0.2h,0)处,原因是滑块需要克服阻力做功。(2)由电阻定律可估算出该金属丝的电阻大约为100Ω,电流表选择量程为0—0.6A电流表,电压表选择量程为0—6V的电压表;选择阻值为0—1kΩ,额定电流为0.1A的滑动变阻器。用多用电表欧姆挡进行检测.为使电压表指针向右偏转,多用电表的黑表笔应接电压表的—正接线柱。将电压表正确接人电路后,电压表示数仍为零,检查所有接线柱也都接触良好,则应检查连接电压表与金属丝的两根导线是否断路。10.汽车的速度计显示的是

的大小。(填“瞬时速度”或“平均速度”)参考答案:瞬时速度11.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中的虚线所示,则此列简谐横波的波速为

m/s.

参考答案:10(4n+1)

n=0、1、2、3…12.要利用轨道、滑块(其前端固定有挡光窄片K)、托盘、砝码、轻滑轮、轻绳、光电计时器、米尺等器材测定滑块和轨道间的动摩擦因数μ,某同学设计了如图甲所示的装置,滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m′,托盘和盘中砝码的总质量为m.轨道上A、B两点处放置有光电门(图中未画出).实验中,重力加速度g取10m/s2.图甲图乙(1)用游标卡尺测量窄片K的宽度d,如图乙所示,则d=__________mm,用米尺测量轨道上A、B两点间的距离x,滑块在水平轨道上做匀加速直线运动,挡光窄光通过A、B两处光电门的挡光时间分别为tA、tB,根据运动学公式,可得计算滑块在轨道上加速运动的加速度的表达式为a=____________;(2)该同学通过改变托盘中的砝码数量,进行了多次实验,得到的多组数据如下:实验次数托盘和盘中砝码的总质量m/(kg)滑块的加速度a/(m/s2)10.100020.150030.2000.3940.2500.9150.3001.4060.3501.9270.4002.38图丙请根据表中数据在图丙中作出am图象.从数据或图象可知,a是m的一次函数,这是由于采取了下列哪一项措施________.A.每次实验的M+m′都相等

B.每次实验都保证M+m′远大于mC.每次实验都保证M+m′远小于m

D.每次实验的m′+m都相等(3)根据am图象,可知μ=________(请保留两位有效数字).参考答案:(1)2.20或2.25(2分)(2分)(2)注意:应为直线,标度的选取要合适(2分)D(2分)(3)0.16(2分)13.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图19所示,经0.6s时间质点a从t=0开始第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为

m/s,质点b第一次出现在波谷的时刻为

s。参考答案:5

1.4因为a第一次到波峰的时间为=0.6,T=0.8s,波长λ=4m,由v==5m/s。波传到8m处的时间为一个T,又经到波谷,所以时间t=T+=1.4s。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)题11图2为一列沿x轴正方向传播的简谐机械横波某时刻的波形图,质点P的振动周期为0.4s.求该波的波速并判断P点此时的振动方向。参考答案:;P点沿y轴正向振动考点:本题考查横波的性质、机械振动与机械波的关系。15.(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为.入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)

参考答案:解析:作出光路如图

由折射定律得(2分)

所以r=30°(2分)

由图知

则AB—AC=d·tan30°=d

出射光线与入射光线间的距离是d(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)在美英联军发动的对伊拉克的战争中,美国使用了先进的侦察卫星。据报道,美国有多颗最先进的KH-1、KH-2“锁眼”系列照相侦察卫星可以通过西亚地区上空,“锁眼”系列照相侦察卫星绕地球沿椭圆轨道运动,近地点为265km(指卫星与地面的最近距离),远地点为650km(指卫星与地面的最远距离),质量为13.6×103kg~18.2×103kg。这些照相侦察卫星上装有先进的CCD数字照相机,能够分辨出地面上0.lm大小的目标,并自动地将照片传给地面接收站及指挥中心。由开普勒定律知道:如果卫星绕地球做圆周运动的圆轨道半径与椭圆轨道的半长轴相等,那么卫星沿圆轨道的周期就与其沿椭圆轨道运动的周期相等。请你由上述数据估算这些“锁眼”系列照相侦察卫星绕地球运动的周期和卫星在远地点处的运动速率。地球的半径R=6400km,g取10m/s2。(保留两位有效数字)参考答案:解析:设远地点距地面hl,近地点距地面h2,根据题意可知,卫星绕地球做匀速圆周运动的半径km

设卫星绕地球运动的周期为T,根据万有引力定律和牛顿第二定律,有

②又③物体在地球表面的重力等于万有引力,则④由②③④式可得

代入数据可得s远在点到地面h1,设卫星在远在点的速率为v则=m

⑤④⑤联立得代入数据得v=7.6km/s17.如图,长为L的轻杆一端连着质量为m的小球,另一端用铰链固接于水平地面上的O点,初始时小球静止于地面上,边长为L、质量为M的正方体左侧静止于O点处.现在杆中点处施加一大小始终为12mg/π,方向始终垂直杆的力F,经过一段时间后撤去F,小球恰好能到达最高点.忽略一切摩擦,试求:(1)力F所做的功;(2)力F撤去时小球的速度;(3)若小球运动到最高点后由静止开始向右倾倒,求杆与水平面夹角为θ时(正方体和小球还未脱离),正方体的速度大小.参考答案:考点: 动能定理的应用.专题: 动能定理的应用专题.分析: (1)根据动能定理,抓住动能的变化量为零,求出力F做功的大小.(2)根据F做功的大小求出杆与水平面夹角为α,根据动能定理得出撤去F时小球的速度.(3)通过杆和正方体速度的关系,对系统运用机械能守恒求出正方体的速度大小.解答: 解:(1)根据动能定理WF﹣mgL=0

力F所做的功为WF=mgL

(2)设撤去F时

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