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湖北省黄冈市丁家河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)如图所示,一网球运动员将球在边界处正上方正对球网水平向前击出,球刚好过网落在图中位置(不计空气阻力),相关数据如图,下列说法中正确的是(

)A.击球点高度h1与球网高度h2之间的关系为h1=1.8h2B.若保持击球高度不变,球的初速度满足,一定落在对方界内C.任意降低击球高度(仍大于h2),只要击球初速度合适,球一定能落在对方界内D.任意增加击球高度,只要击球初速度合适,球一定能落在对方界内参考答案:ABD2.(单选)某物体的位移图象如图所示,则下列叙述正确的是()

A.物体运动的轨迹是抛物线

B.物体运动的时间为8s

C.物体运动的总位移为80m

D.在t=4s时刻,物体的瞬时速度最大参考答案:考点:匀变速直线运动的图像.专题:运动学中的图像专题.分析:物体的位移图象表示位移随时间变化的规律,不是物体的运动轨迹.由图直接物体运动的时间.物体的位移大小等于纵坐标之差.根据图线的斜率等于速度,由数学知识求解速度.解答:解:A、如图是物体的位移图象,反映物体的位移随时间变化的规律,不是物体的运动轨迹.故A错误.

B、由图读出物体运动的时间为8s.故B正确.

C、在前4s内,物体的位移由0增大到80m,在后4s内物体的位移从80m减小到0,所以物体运动的总位移为0.故C错误.

D、在t=4s时刻,图线的斜率等于0,说明物体的瞬时速度为零.故D错误.故选:B3.一质量为m的椭圆形导体框平放在水平桌面上,椭圆的长轴平行宽度为d的匀强磁场边界,短轴小于d。磁场竖直向下,俯视如图。导体框刚左力刚进磁场时速度为v0(v0垂直磁场边界),导体框全部出磁场后的速度为v1;导体框进入磁场过程中产生的焦耳热为Q1,离开磁场过程中产生的焦耳热为Q2。下列说法正确的是A.导体框离开磁场过程中,感应电流的方向为顺时针方向

B.导体框进出磁场都是做匀变速直线运动C.Q1>Q2D.参考答案:AC4.(多选题)如图所示,质量为m、长为L的金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B.当棒中通以恒定电流后,金属棒摆起后两悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=60°,下列说法正确的是()A.电流方向由N指向MB.悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=60°时,金属棒处于平衡状态C.悬线与竖直方向夹角的最大值为θ=30°时,金属棒速率最大D.恒定电流大小为参考答案:CD【分析】根据受力分析,利用左手定则判断出电流的方向,根据运动的对称性判断出速度最大时的位置;【解答】解:A、根据左手定则可知电流的方向由M流向N,故A错误;B、悬线与竖直方向夹角为θ=60°时,金属棒速率为零,并非处于平衡状态,故B错误C、由运动的对称性可知悬线与竖直方向的夹角为θ=30°时金属棒的速率最大,故C正确;D、在θ=30°时,对金属棒进行受力分析可知,,解得I=,故D正确故选:CD【点评】对金属棒进行受力分析、利用对称性原则判断出速度最大的位置,根据安培力公式分析即可正确解题.5.(单选)如图所示,质点在F1、F2和F3三力作用下保持静止,已知其中F1的大小恒定不变,方向竖直向下,F2与水平方向夹角为θ(θ<45°),但大小未知,则下列说法正确的是()A.F3的最小值为F1cosθB.F3的大小可能为F1sinθC.F3的方向可能与F2的方向相反D.F2取不同的值,F2与F3的合力就有不同的值参考答案:考点:力的合成;共点力平衡的条件及其应用.分析:三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线;题中第三个力F3与已知的两个力的合力相平衡.解答:解:A、通过作图可以知道,当F1、F2的合力F与F2垂直时合力F最小,等于F1cosθ,故A正确,B错误;C、三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线;通过作图可知,当F1、F2的合力F可以在F1与F2之间的任意方向,而三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故力F3只能在F1与F2之间的某个方向的反方向上,可以在第二象限,也可以在第三象限,当F1、F2的合力F在第一象限时,力F3在第三象限,故C错误;D、由于三力平衡,F2与F3的合力始终等于F1,保持不变,故D错误;故选:A.点评:本题关键抓住三力平衡时,三个力中任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,然后通过作图分析.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一定质量的理想气体按图示过程变化,其中bc与V轴平行,cd与T轴平行,则b→c过程中气体的内能________(填“增加”“减小”或“不变”),气体的压强________(填“增加”“减小”或“不变”)。参考答案:不变增加7.如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈.(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路.(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清L1和L2的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”).闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于右端(选填“左”或“右”).参考答案:考点:研究电磁感应现象.专题:实验题.分析:(1)探究电磁感应现象实验电路分两部分,电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,检流计与副线圈组成另一个闭合电路.(2)为探究感应电流方向,应知道检流计指针偏转方向与电流方向间的关系,应根据安培定判断原电流磁场方向与感应电流磁场方向,因此需要知道原线圈与副线圈的绕向;在闭合开关前,滑动变阻器接入电路的指针应为滑动变阻器的最大阻值.解答:解:(1)探究电磁感应现象实验电路分两部分,电源、开关、滑动变阻器、原线圈组成闭合电路,检流计与副线圈组成另一个闭合电路;电路图如图所示;(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清原线圈L1与副线圈L2的绕制方向.由电路图可知,闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于右端,此时滑动变阻器接入电路的阻值最大.故答案为:(1)电路图如图所示;(2)L1和L2;右.点评:知道探究电磁感应现象的实验有两套电路,这是正确连接实物电路图的前提与关键.8.按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量__________(选填“越大”或“越小”)。已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为γ的光子被电离后,电子速度大小为___________(普朗克常量为h).参考答案:解析:频率为ν的光子的能量E=hν.氢原子中的电子离原子核越远,则能级越高,氢原子能量越大.基态中的电子吸收一频率为γ的光子后,原子的能量增大为E=E1+hν电子发生电离时其电势能为0,动能为mv2;故有E=0+mv2;

所以有E1+hν=mv2;则v=9.若神舟九号飞船在地球某高空轨道上做周期为T的匀速圆周运动,已知地球的质量为M,万有引力常量为G。则飞船

运行的线速度大小为______,运行的线速度_______第一宇宙速度。(选填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:

小于

10.如图所示,一定质量理想气体经过三个不同的过程a、b、c后又回到初始状态.在过程a中,若系统对外界做功400J,在过程c中,若外界对系统做功200J,则b过程外界对气体做功___▲_____J,全过程中系统

热量(填“吸收”或“放出”),其热量是

J.

参考答案:

0(1分)

吸热

200J(2分)11.如图所示,实线是一列简谐横波在t时刻的波形图,虚线是在t时刻后时刻的波形图.已知,若波速为15m/s,则质点M在t时刻的振动方向为

;则在时间内,质点M通过的路程为

m.参考答案:向下

(2分)

0.3m12.(5分)如图所示为A.B两质点运动的v-t图像。由图像可知,B追上A之前,两质点相距的最大距离smax=

m。参考答案:

答案:313.(8分)如图所示,用多用电表研究光敏电阻的阻值与光照强弱的关系。①应将多用电表的选择开关置于

档;②将红表笔插入

接线孔(填“+”或“-”);③将一光敏电阻接在多用电表两表笔上,用光照射光敏电阻时表针的偏角为θ,现用手掌挡住部分光线,表针的偏角变为θ′,则可判断θ

θ′(填“<”,“=”或“>”);④测试后应将选择开关置于

档。参考答案:

答案:①欧姆;②“+”;③

>;④OFF或交流电压最高

(每空2分)。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.图所示摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以4m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为2m,人和车的总质量为200kg,特技表演的全过程中,空气阻力不计.(计算中取g=10m/s2.求:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.(2)从平台飞出到达A点时速度大小及圆弧对应圆心角θ.(3)若已知人和车运动到圆弧轨道最低点O速度为6m/s,求此时人和车对轨道的压力.参考答案:(1)1.6m

(2)m/s,90°

(3)5600N【详解】(1)车做的是平抛运动,很据平抛运动的规律可得:竖直方向上:水平方向上:可得:.(2)摩托车落至A点时其竖直方向的分速度:到达A点时速度:设摩托车落地时速度方向与水平方向的夹角为,则:即,所以:(3)对摩托车受力分析可以知道,摩托车受到的指向圆心方向的合力作为圆周运动的向心力,所以有:

当时,计算得出.由牛顿第三定律可以知道人和车在最低点O时对轨道的压力为5600

N.答:(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离.(2)从平台飞出到达A点时速度,圆弧对应圆心角.(3)当最低点O速度为6m/s,人和车对轨道的压力5600

N.15.质量为m=4kg的小物块静止于水平地面上的A点,现用F=10N的水平恒力拉动物块一段时间后撤去,物块继续滑动一段位移停在B点,A、B两点相距x=45m,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.2.g取10m/s2.求:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间t;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小.参考答案:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m解:设F作用时间为t1,之后滑动时间为t,前段加速度大小为a1,后段加速度大小为a2(1)由牛顿第二定律可得:F﹣μmg=ma1μmg=ma2且:a1t1=a2t可得:a1=0.5m/s2,a2=2m/s2,t1=4t(a1t12+a2t2)=x解得:t=3s(2)由(1)可知,力F作用时间t1=4t=12x1=a1t12==36m答:(1)撤去力F后物块继续滑动的时间为3s;(2)物块在力F作用过程发生的位移x1的大小36m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L=0.5m,电阻可忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°角.有一磁感应强度B=0.8T的匀强磁场,方向垂直于导体框平面.一根质量m=0.2kg、电阻为R=2Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,某时刻起将导体棒由静止释放.已知导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5.(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)(1)求导体棒刚开始下滑时的加速度的大小;(2)求导体棒运动过程中的最大速度和重力的最大功率;(3)从导体棒开始下滑到速度刚达到最大的过程中,通过导体棒横截面的电量Q=2C,求导体棒在此过程中消耗的电能.参考答案:见解析解:(1)导体棒刚开始下滑时,只受重力、导体框的支持力和滑动摩擦力,根据牛顿第二定律得

mgsinθ﹣μmgcosθ=ma解得,a=2m/s2(2)当导体棒匀速下滑时,其受力情况如图,设匀速下滑的速度为v,因为匀速下滑,则:

平行斜面:mgsinθ﹣f﹣F=0其中:f=μmgcosθ

安培力:F=BIL电流强度I==则得F=由以上各式解得:v==5m/s重力的最大功率P=mgsinθ=6W(3)通过导体的电量Q=△t由法拉第电磁感应定律得由欧姆定律得=联立以上三式得Q=设物体下滑速度刚好为v时的位移为S,则△Φ=BSL得Q=解得S==10m对全程,由动能定理得:mgSsinθ﹣W安﹣μmgcosθ?S=解得克服安培力做功W安=1.5J根据功能关系得:克服安培力做功等于导体棒的有效电阻消耗的电能

所以导体棒在此过程中消耗的电能W=1.5J答:(1)导体棒刚开始下滑时的加速度的大小为2m/s2;(2)导体棒运动过程中的最大速度为5m/s,重力的最大功率为6W;(3)导体棒在此过程中消耗的电能为1.5J.17.如图所示,有一个连通的,上、下两层均与水平面平行的“U”型的光滑金属平行导轨,在导轨面上各放一根完全相同的质量为m的匀质金属杆和,开始时两根金属杆与轨道垂直,在“U”型导轨的右侧空间存在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场,杆在磁场中,杆在磁场之外。设两导轨面相距为H,平行导轨宽为,导轨足够长且电阻不计,金属杆单位长度的电阻为。现在有同样的金属杆从左侧半圆形轨道的中点从静止开始下滑,在下面与金属杆发生碰撞,设碰撞后两杆立刻粘在一起并向右运动。求:(1)回路内感应电流的最大值;(2)在整个运动过程中,感应电流最多产生的热量;(3)当杆、与杆的速度之比为3∶1时,受到的安培力大小。参考答案:⑴设杆下滑与杆碰前速度大小为,依据动能定理

解得2分设碰后速度大小为,依据动量守恒

解得2分感应电动势的最大值2分闭合回

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