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福建省南平市九三英华学校2020-2021学年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.下列说法正确的是A.若在某区域内通电导线不受磁场力的作用,则该区域的磁感应强度一定为零B.磁感应强度越大的地方,线圈面积越大,则穿过线圈的磁通量越大C.通电直导线在磁场中受到的安培力方向与磁场方向平行D.长为L、电流为I的导线在某处垂直放入磁场时受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为参考答案:D2.在“研究有固定转动轴物体的平衡条件实验”中:(1)(多选题)关于实验的注意事项中,以下说法正确的是(

)A.实验前要检查力矩盘是否在任何位置都能平衡B.实验前要检查横杆是否严格保持水平C.实验选用的钩码要轻,各力的力臂要尽量小D.实验中应该使弹簧秤的示数尽量大些(2)如图甲所示,在实验装置装配时,有一组同学经检验发现,力矩盘的重心在圆盘上的C点,该同学认为有一种不需调整力矩盘重心的位置也能进行实验的方法,即在实验时____________________________。(3)在实验中,另一组同学在一个力矩盘中的A点通过细绳跨过定滑轮悬挂一组砝码,不慎将悬挂线钩挂在P点的大头针上,另一组砝码通过细绳跨过定滑轮悬挂在B点,此时力矩盘平衡,如图乙所示。若每个砝码重为1N,O点到B点悬线距离为4cm;AP线与竖直方向夹角为37°,O点和P点处在同一水平线上。则此时力矩盘受到的顺时针转动力矩之和为___________N·m。参考答案:(1)AD

(2分)(2)保持OC连线在竖直方向

(2分)(3)0.2163.用右图所示装置做“研究有固定转动轴物体的平衡条件”的实验,力矩盘上各同心圆的间距相等,在用细线悬挂钩码前,下列措施中哪些是必要的

)A.判断力矩盘是否处在竖直平面B.判断横杆MN是否严格保持水平C.判断力矩盘与转轴间的摩擦是否足够小D.判断力矩盘的重心是否位于盘中心参考答案:ACD4.(多选题)如图所示,在一升降机内,一物块被一轻质弹簧紧压在天花板上,

弹簧的下端固定在升降机的地板上,弹簧保持竖直。在升降机运行过程中,物块未曾离开升降机的天花板。当升降机向上运动时,其v-t图像如图所示,下面给出的地板所受压力F1和升降机天花板所受压力F2随时间变化的定性图象,可能正确的的是参考答案:BC5.如图是一辆汽车做直线运动的x-t(位移—时间)图象,对相应的线段所表示的运动,下列说法正确的是A.AB段表示车静止B.BC段发生的位移大于CD段发生的位移C.CD段运动方向和BC段运动方向相反D.CD段运动速度小于BC段运动速度参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示电路中,电源电动势E=2V,内阻r=2Ω,R1=4Ω,R2=6Ω,R3=3Ω。若在C、D间连一个理想电流表,其读数是

A;若在C、D间连一个理想电压表,其读数是

V。参考答案:1/6,1

7.(6分)(选修3-4)如图所示,一列简谐横波沿+x方向传播.已知在t=0时,波传播到x轴上的B质点,在它左边的A质点位于负最大位移处;在t=0.6s时,质点A第二次出现在正的最大位移处.

①这列简谐波的周期是s,波速是m/s.

②t=0.6s时,质点D已运动的路程是m.参考答案:答案:0.4,5,0.18.如图所示,一定质量的某种理想气体由状态A变为状态B,A、B两状态的相关参量数据已标于压强—体积图象上。该气体由AB过程中对外做功400J,则此过程中气体内能增加了

J,从外界吸收了

J热量参考答案:0(2分)

400(2分)观察A、B两点PV的乘积不变,温度没有变,对于理想气体内能只与温度有关,所以内能没有变,改变内能的两种形式有做功和热传递,从外界吸热等于对外做功400J

9.(填空)二极管是一种半导体元件,它的符号为,其特点是具有单向导电性。电流从正极流入时电阻比较小.而从负极流人时电阻比较大。(1)某课外兴趣小组想要描绘某种晶体二极管的伏安特性曲线.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断该二极管的正、负极·他们用多用电表电阻挡测二极管的正、反向电阻.其步骤是:将选择开关旋至合适倍率.进行欧姆调零.将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时.指针偏角比较小。然后将红、黑表笔位处对调后再进行测量,指针偏角比较大,由此判断__________(填“左”或“右”)端为二极管的正极.(2)厂家提供的伏安特性曲线如图,为了验证厂家提供的数据,该小组对加正向电压时的伏安特性曲线进行了描绘,可选用的器材有:A.直流电源E:电动势3V,内阻忽略不计B.滑动变阻器R:0-20C.电压表V1:量程5V、内阻约50k

D.电压表V2:量程3V、内阻约20kE.电流表A:量程0.6A、内阻约0.5

F.电流表mA:量程50mA、内阻约5G.待测二极管D

H.单刀单掷开关S,导线若干为了提高测量结果的准确度,电压表应选用________,电流表应选用________.(填写各器材前的字母代号)(3)为了达到测量目的,请在答题卡上虚线框内画出正确的实验电路原理图。参考答案:(1)右(2)DF(3)10.如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经实践t力F做功为60J,此后撤去力F,物体又经过时间t回到出发点,若以地面为零势能面,物体回到出发点的动能为

;撤去力F时物体的重力势能为

。参考答案:11.一定质量的理想气体状态变化如图。其中a→b是等温过程,气体对外界做功100J;b→c是绝热过程,外界时气体做功150J;c→a是等容过程。则b→c的过程中气体温度_______(选填“升高”、“降低”或“不变”),a-→b→c→a的过程中气体放出的热量为_______J。参考答案:

(1).升高

(2).50【分析】因为是一定质量的理想气体,所以温度怎么变化内能就怎么变化,利用热力学第一定律结合气体定律逐项分析,即可判断做功和吸放热情况;【详解】过程,因为体积减小,故外界对气体做功,根据热力学第一定律有:,又因为绝热过程故,故,内能增加,温度升高;a→b是等温过程,则,气体对外界做功100J,则,则根据热力学第一定律有:;b→c是绝热过程,则,外界对气体做功150J,则,则根据热力学第一定律有:;由于c→a是等容过程,外界对气体不做功,压强减小,则温度降低,放出热量,由于a→b是等温过程,所以放出的热量等于b→c增加的内能,即,则根据热力学第一定律有:;综上所述,a→b→c→a的过程中气体放出的热量为。【点睛】本题考查气体定律与热力学第一定律的综合运用,解题关键是要根据图象分析好压强P、体积V、温度T三个参量的变化情况,知道发生何种状态变化过程,选择合适的实验定律,注意理想气体的内能与热力学温度成正比以及每个过程中做功的正负。12.发生衰变有多种可能性。其中的一种可能是先衰变成,再一次衰变变成(X代表某种元素),或再经一次衰变变成最后都衰变成,衰变路径如图所示。则由图可知:①②③④四个过程中,

是衰变;

是衰变。参考答案:衰变有放出,衰变有放出,由质量数和电荷数守恒即可判断,得出正确答案。13.一辆汽车从静止开始匀加速开出,然后保持匀速运动,最后匀减速运动直到停止。从汽车开始运动起计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。根据表中的数据通过分析、计算可以得出,汽车加速运动经历的时间为

s,汽车全程通过的位移为

m。

时刻(s)1.02.03.05.07.09.510.5速度(m/s)3.06.09.012129.03.0

参考答案:4;96三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(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

15.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(12分)如图所示,质量M=8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数=0.2,小车足够长。求

(1)小物块放后,小物块及小车的加速度各为多大?(2)经多长时间两者达到相同的速度?(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5s小物块通过的位移大小为多少?(取g=l0m/s2)参考答案:解析:(1)物块的加速度

(2分)小车的加速度:

(2分)(2)由:

(2分)得:t=1s

(1分)(3)在开始1s内小物块的位移:

(1分)最大速度:

(1分)在接下来的0.5s物块与小车相对静止,一起做加速运动且加速度:

(1分)这0.5s内的位移:

(1分)通过的总位移 (1分)17.(10分)宇航员在地球表面以一定初速度竖直上抛一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处。(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计)(1)求该星球表面附近的重力加速度;(2)已知该星球的半径与地球半径之比为=1:4,求该星球的质量与地球质量之比。参考答案:解析:(1)小球竖直上抛后做匀变速直线运动,取竖直

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