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文档简介

辽宁省锦州市凌海安屯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A、B、C、D、E、F为匀场电场中正六边形的六个顶点,已知A、B、C电势分别为1V、6V、8V,电场强度方向与正六边形在同一平面内,则D点电势为(

)A.5V

B.7VC.8V

D.6V参考答案:A2.2013年6月13日,神舟十号与天宫一号成功实现自动交会对接。假设神舟十号与天宫一号都在各自的轨道做匀速圆周运动。已知引力常量G,下列说法正确的是:A.由神舟十号运行的周期和轨道半径可以求出地球的质量B.由神舟十号运行的周期可以求出它离地面的高度C.若神舟十号的轨道半径比天宫一号大,则神舟十号的周期比天宫一号小D.漂浮在天宫一号内的宇航员处于平衡状态参考答案:A3.参考答案:D4.1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示,这台加速器由两个铜质D形合D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是A.离子由加速器的中心附近进入加速器B.离子由加速器的边缘进入加速器C.离子从磁场中获得能量D.离子从电场中获得能量参考答案:答案:AD解析:离子由加速器的中心附近进入加速器,从电场中获取能量,最后从加速器边缘离开加速器,选项A、D正确。

5.甲、乙两个物体从同一地点沿同一方向做直线运动,其v一t图象如图所示。关于两车的运动情况,下列说法正确的是

A.在t=1s时,甲、乙相遇

B.在t=2s时,甲、乙的运动方向均改变

C.在t=4s时,乙的加速度方向改变

D.在t=2s一t=6s内,甲相对乙做匀速直线运动参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,AB为匀质杆,其重为G,它与竖直墙面成角;BC为支撑AB的水平轻杆,A、B、C三处均用铰链连接且位于同一竖直平面内。则BC杆对B端铰链的作用力大小为_______,AB杆对A端铰链的作用力与竖直方向夹角_______角(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:、小于7.一行星绕某恒星做圆周运动。由天文观测可得其运行的周期为T、线速度的大小为v,已知引力常量为G,则行星运动的轨道半径为__________,恒星的质量为__________。参考答案:,8.若一定质量的理想气体分别按如图所示的三种不同过程变化,其中表示等容变化的是

(填“a→b”、“b→c”或“c→d”),该过程中气体的内能

(填“增加”、“减少”或“不变”).参考答案:a→b,增加;9.如图所示是使用交流电频率为50Hz的打点计时器测定匀加速直线运动的加速度时得到的一条纸带,相邻两个计数点之间有4个点未画出,测出s1=1.2cm,s2=2.4cm,s3=3.6cm,s4=4.8cm,则打下A点时,物体的速度vA=

cm/s。参考答案:6m/s

10.如图所示的电路中,电源电动势V,内电阻Ω,当滑动变阻器R1的阻值调为Ω后,电键S断开时,R2的功率为W,电源的输出功率为W,则通过R2的电流是A.接通电键S后,A、B间电路消耗的电功率仍为W.则Ω.

参考答案:0.5;11.A.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若运行线速度之比是v1∶v2=1∶2,则它们运行的轨道半径之比为__________,所在位置的重力加速度之比为4∶1,1∶162012学年普陀模拟21A__________。参考答案:4∶1,1∶16 12.质量为2.0kg的物体,从离地面l6m高处,由静止开始匀加速下落,经2s落地,则物体下落的加速度的大小是

m/s2,下落过程中物体所受阻力的大小是

N.(g取l0m/s2)参考答案:8;4物体下落做匀加速直线运动,根据位移时间关系得:x=at2,a==m/s2=8m/s2,根据牛顿第二定律得:a=,解得:f=4N。13.一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图甲。图乙是打出的纸带的一段。(1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用图所给出的数据可求出小车下滑的加速度a=

。(2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力,还需测量的物理量有_____________。用测得的加速度a表示阻力的计算式为Ff=________。参考答案:(1)4;(2)斜面倾角、物体质量(共4分,各2分);三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:

由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°

折射率

激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.15.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(16分)如图所示,倾角为θ的斜面上只有AB段粗糙,其余部分都光滑,AB段长为3L。有一个质量分布均匀、长为L条状滑块,下端距A为2L,将它由静止释放,当滑块下端运动到A下面距A为L/2时滑块运动的速度达到最大。(1)求滑块与粗糙斜面的动摩擦因数;(2)求滑块停止时的位置;(3)要使滑块能完全通过B点,由静止释放时滑块下端距A点的距离应满足什么条件?参考答案:

物块的下端停在B端

大于(1)当滑块所受合外力零时,滑块速度最大,设其质量为m,则得(2)设滑块停止时下端距A点的距离为x,摩擦力随x变化规律如图甲,根据动能定理解得 即物块的下端停在B端(3)设静止时物块的下端距A的距离为s,只要滑块下端运动到B点下方L/2处,整个滑块就能完全通过B点,设下端通过A点后,距A点的距离为x,摩擦力随x变化规律如图乙所示根据动能定理解得:要让滑块能通过B点,则物块的下端距A的距离应大于17.某同学找到一个玩具风扇中的直流电动机,制作了一个提升重物的装置,某次提升试验中,重物的质量m=1.0kg,加在电动机两端的电压为6V.当电动机以v=0.5m/s的恒定速度竖直向上提升重物时,这时电路中的电流I=1.0A.不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2求:(1)电动机线圈的电阻r等于多少?(2)若输入电压不变,调整电动机的输入电流大小,使电动机输出功率最大.求电动机输入电流I为多少时输出功率最大,最大是多大?(3)在电动机能提供第(2)问的最大输出功率的条件下,将质量m=0.5kg的从静止开始以a=2m/s2的加速度匀加速提升该重物,则匀加速的时间为多长?物体运动的最大速度是多大?参考答案:考点:电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:(1)电动机提升重物时,电能转化为机械能和热能,根据UI=I2r+mgv列式即可求解r;(2)根据输出功率等于输入功率减去热功率列式,运用数学方向即可求解;(3)根据牛顿第二定律及运动学基本公式列式即可求解,当拉力等于重力是,速度达到最大值.解答:解:(1)电动机提升重物时,根据UI=I2r+mgv得:(2)根据,由抛物线顶点坐标,当时,输出功率最大为:,(3)由F﹣mg=ma可得:拉力F=mg+ma=0.5×12=6N;由p=F?v可得:v=m/s;由v=at可得t===0.375s;最大速度为:答:(1)电动机线圈的电阻r等于2Ω;(2)电动机输入电流I为1.5A时输出功率最大,最大是4.5W;(3)电动机输出功率最大时,将质量m=0.5kg的从静止开始以加速度a=2m/s2的加速度匀加速提升该重物,则匀加速的时间为0.75s,物体运动的最大速度是0.9m/s.点评:解决本题的关键知道输入功率和输出功率以及线圈发热功率的区别和联系,注意对于电动机电路,在电动机正常工作的情况下,不能运用闭合电路欧姆定律进行求解.18.如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长为1.5m,现有质量为0.2kg可视为质点的物块m2,以水平向右的速度v0=2m/s从左端滑上小车,最后在小车上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s2,求:①物块在车面上滑行的时间t;②要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度不超过多

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