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文档简介
山西省忻州市兰村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.如图所示,木块A质量为1千克,木块B的质量为2千克,叠放在水平地面上,AB间最大静摩擦力为1牛,B与地面间动摩擦因数为0.1,今用水平力F作用于B,则保持AB相对静止的条件是F不超过:(
)A.3N
B.4NC.5N
D.6N参考答案:D2.如右图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为,磁场区域的宽度均为a,一正三角形导线框ACD(高为a),从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,则下图中感应电流I(以逆时针方向为电流的正方向)与线框移动距离x的关系图象正确的是(
)参考答案:C3.下列说法正确的是A.牛顿通过斜面实验最早阐明了力不是维持物体运动的原因B.19世纪,法拉第创造性地引入电场线形象直观的描述电场C.1820年,奥斯特发现了电磁感应现象D.1910年,富兰克林利用油滴实验证明了电荷的不连续性参考答案:B4.(单选)为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的。在下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是参考答案:B5.一条河宽度为d,河水流速为v1,小船在静水中的速度为v2,要使小船在渡河过程中所行路程最短,则小船的路程S为
A.当v1<v2时,
B.当v1<v2时,S=d
C.当v1>v2时,S=d
D.
当v1>v2时,S=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.如右图甲所示,有一质量为m、带电量为的小球在竖直平面内做单摆,摆长为L,当地的重力加速度为,则周期
;若在悬点处放一带正电的小球(图乙),则周期将
。(填“变大”、“不变”、“变小”)参考答案:;不变7.一列简谐横波沿x轴正方向传播,波速大小为0.6m/s,t=0时刻波形如图所示。质点P的横坐标为x=0.96m,则质点P起动时向_______方向运动(选填“上”或“下”),t=______s时质点P第二次到达波谷。参考答案:下,1.7s8.在探究“加速度与力、质量的关系”的活动中:
(1)将实验器材组装如图所示。请你指出该装置中的错误或不妥之处:①
▲
②
▲
③
▲
(2)改正实验装置后,该同学顺利完成了实验。在实验中保持小车质量不变,改变沙桶的质量,测得小车所受绳子的拉力F和加速度a的数据如下表:F/N0.210.300.400.490.60a/(m/s-2)0.100.210.290.410.49①根据测得的数据,在右图中作出a~F图象;②由图象可知,小.车与长木板之间的最大静摩擦力大小为
▲
N。(3)打出的某一条纸带,A、B、C、D、E、F为相邻的6个计数点,如图,相邻计数点间还有四个点未标出.利用图中给出的数据可求出小车的加速度a=
▲
m/s2,A点的速度vA=
▲
m/s.参考答案:⑴①电源电压应为4~6V(2分)②没有平衡摩擦力(2分)③小车应靠近打点计时器(2分)⑵①如右图所示,无标度扣1分,无描点扣1分,图象不是直线扣3分,扣完为止(3分)②0.12±0.02(2分)⑶0.50(2分)0.095(2分)9.某小组得到了如图所示的纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50HZ的交流电,则两计数点间的时间间隔为
s,根据纸带可求出小车的加速度大小为
m/s2(保留三位有效数字)。打D点时小车的速度为
m/s(保留三位有效数字)。参考答案:10.在如图所示的光电效应现象中,光电管阴极K的极限频率为v0,则阴极材料的逸出功等于__________;现用频率大于v0的光照射在阴极上,当在A、K之间加一数值为U的反向电压时,光电流恰好为零,则光电子的最大初动能为_________;若入射光频率为v(v>v0),则光电子的最大初动能为_________.参考答案:hv0,(2分)
eU,(2分)
(2分)11.如图所示,质量M=2kg均匀矩形木块靠在光滑墙上,A点处有固定光滑转动轴,AB与水平方向夹角30°,CD边长为2m,B、D两点连线与地面平行,一质量m=10kg的小物体若固定在CD边上且位于A点正上方处,则墙对木块的弹力为______________N;若将小物体从C点处静止释放使其沿CD边自由下滑,物体与木块间动摩擦因数为μ=0.2,物体维持匀加速直线运动的时间为______________s。参考答案:,1.08
12.
如图所示,电阻R1=6kΩ,R2=4kΩ,两电压表示数均为35V,当两电压表位置对调后,V1表示数为30V,V2表示数为40V,则V1表的内阻Rv1=__________,V2表的内阻Rv2=__________.
参考答案:答案:2.4kΩ,3kΩ13.如图所示,位于竖直平面内的固定半径为R的光滑圆环轨道,圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于A点,竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为600,C是圆环轨道的圆心,D是圆环上与M靠得很近的一点(DM远小于CM).已知在同一时刻:a、b两球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道运动到M点;c球由C点自由下落到M点;d球从D点静止出发沿圆环运动到M点.则a、b、c、d四个小球最先到达M点的球是_______球。重力加速度取为g,d球到达M点的时间为____________。参考答案:c球;tD=。
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-3模块)(4分)如图所示,绝热隔板S把绝热的气缸分隔成体积相等的两部分,S与气缸壁的接触是光滑的.两部分中分别盛有相同质量、相同温度的同种气体a和b.气体分子之间相互作用可忽略不计.现通过电热丝对气体a缓慢加热一段时间后,a、b各自达到新的平衡状态.试分析a、b两部分气体与初状态相比,体积、压强、温度、内能各如何变化?参考答案:
答案:
气缸和隔板绝热,电热丝对气体a加热,a温度升高,体积增大,压强增大,内能增大;(2分)
a对b做功,b的体积减小,温度升高,压强增大,内能增大。(2分)15.
(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。
参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,倾角为q=30°的光滑斜面与光滑水平面间有光滑小圆弧衔接。将小球甲从斜面上高h=0.05m处的A点由静止释放,同时小球乙从距离B点L=0.4m的C点以速度v0沿水平面向左匀速运动。甲开始运动后经过t=1s刚好追上乙。求:小球乙的速度v0。(g取10m/s2)参考答案:解:设小球甲在光滑斜面上运动的加速度为a,运动时间为t1,运动到B处时的速度为v1,从B处到追上小球乙所用时间为t2,则a=gsin30°=5m/s2
(2分)由得=0.2s
(4分)
v1=at1=1m/s
(2分)t2=t-t1=0.8s
(2分)v0t+L=v1t2
(2分)
代入数据解得:v0=0.4m/s
17.在研究原子物理时,科学家们经常借用宏观模型进行模拟。在玻尔原子模型中,完全可用卫星绕行星运动来模拟研究电子绕原子核的运动。当然这时的向心力不是粒子间的万有引力(可忽略不计),而是粒子间的静电力。设氢原子中,电子和原子核的带电量大小都是e=1.60×10-19C,电子在第一、二可能轨道运行时,其运动半径分别为r1、r2,且r2=4r1,其中r1=0.53×10-10m。据此试求:(1)电子分别在第一、二可能轨道运行时的动能;(2)当电子从第一可能轨道跃迁到第二可能轨道时,原子还须吸收10.2eV的光子,那么氢原子的电势能增加了多少eV?(静电力恒K=9.0×109Nm2/C2)(3)氢原子核外电子的绕核运动可等效为一环形电流,试计算氢原子处于n=2的激发态时,核外电子运动的等效电流。(保留一位有效数字)(设电子质量为m=0.91×10-30kg)?参考答案:(1)根据,得∴电子在第一可能轨道时的动能同理可得电子在第二可能轨道的动能:(2)∵电子从第一轨道跃迁到第二可能轨道时动能减少量EK=EK1-EK2=13.6eV-3.4eV=10.2eV根据能量守恒定律,减少的动能和吸收光子能量都转化为电子的电势能,则电子的电势能增加了ΔEp=10.2eV+10.2eV=20.4eV(3)氢原子核外电子绕核做匀速圆周运动,库伦力作向心力,有
①
其中
根据电流强度的定义
②
由①②得
③
将数据代入③得A
18.2009年6月1日,济南市公安消防支队在
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