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四川省成都市树德协进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.在光滑水平面上有甲、乙两小车,两小车之间夹一根压缩的轻质弹簧,弹簧与小车不相连,两车用手按住保持静止,则下列说法错误的是

A.两手同时放开甲、乙两车,总动量始终为零B.甲车稍先放开,乙车稍后放开,总动量指向乙车一边C.乙车稍先放开,甲车稍后放开,总动量指向乙车一边D.两车稍先后放开,在两车都放开后,两车的总动量守恒参考答案:B2.(多选)下列所描述的几种运动,其中可能的是:A.速度变化很大,加速度很小

B.速度变化的方向为正,加速度方向为负C.速度变化越来越快,但加速度越来越小

D.速度越来越大,加速度越来越小参考答案:AD

解析:A、根据a=知,速度变化量很大,加速度可能很小.故A正确.B、加速度方向与速度变化量的方向相同,速度变化量方向为正,加速度方向为正.故B错误.C、加速度是反映速度变化快慢的物理量,速度变化越来越快,加速度越来越大.故C错误.D、当加速度方向与速度方向相反,加速度越来越大,速度越来越小,故D正确;故选AD3.(单选)放射性同位素衰变的快慢有一定的规律。氡222衰变为钋218的规律如图所示。纵坐标表示的是任意时刻氡222的质量m与t=0时的质量m0的比值。下列说法正确的是A.氡222的半衰期是7.6天B.氡222的半衰期是3.8天C.若升高温度,氡222的半衰期将变长D.若升高温度,氡222的半衰期将变短参考答案:B4.牛顿三大运动定律构成了物理学和工程学的基础,它的推出、地球引力的发现和微积分的创立使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一.下列说法中正确的是(

)A.牛顿第一定律揭示了力是维持物体运动状态的原因B.牛顿第二定律适用于宏观、低速的物体C.两物体之间的作用力和反作用力是一对平衡力D.为纪念牛顿,人们把“力”规定为基本物理量,其单位“牛顿”是基本单位参考答案:B5.如图所示,边长为L的等边三角形ABC为两有界匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场(足够大)方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B。把粒子源放在顶点A处,它将沿∠A的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为v0的带电粒子(粒子重力不计,离子在磁场中运动周期为T)。若从A射出的粒子(

)①带负电,,第一次到达C点所用时间为t1②带负电,,第一次到达C点所用时间为t2③带正电,,第一次到达C点所用时间为t3

④带正电,,第一次到达C点所用时间为t4A.

B.

C.

D.参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块的速度是

m/s,木板和物块最终的共同速度为

m/s.参考答案:0.8,2解析:由动量守恒定律,Mv-mv=Mv1-mv2,解得v2=0.8m/s;由动量守恒定律,Mv-mv=(M+m)V,解得木板和物块最终的共同速度为V=2m/s。7.某实验小组在探究加速度与力、质量的关系的实验中,得到以下左图所示的实验图线a、b,其中描述加速度与质量关系的图线是

;描述加速度与力的关系图线是

。为了便于观察加速度与质量关系通常采用

关系图线.⑵.在研究匀变速直线运动的实验中,获得反映小车运动的一条打点纸带如右上图所示,从比较清晰的点开始起,每5个打点取一个计数点(交流电源频率为50HZ),分别标出0与A、B、C、D、E、F点的距离,则小车①做

运动,判断依据

;②小车的加速度为__________m/s2参考答案:8.如图所示,有两根长均为L、质量均为m的细导体棒a、b,其中a被水平放置在倾角为45°的绝缘光滑斜面上,b被水平固定在斜面的右侧,且与a在同一水平面上,a、b相互平行.当两细棒中均通以大小为I的同向电流时,a恰能在斜面上保持静止.则b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度B的大小为,若使b竖直向下移动一小段距离,则a将沿斜面下移(选填“沿斜面上移”、“沿斜面下移”或“仍保持静止”).参考答案:考点:安培力;共点力平衡的条件及其应用.分析:通电导线在磁场中的受到安培力作用,由公式F=BIL求出安培力大小,由左手定则来确定安培力的方向,并根据受力平衡来确定b的电流在a处产生的磁场的磁感应强度大小与方向,判断受力即可.解答:解:当导体a处于匀强磁场的磁感应强度B的方向竖直向上,则水平向右的安培力、支持力与重力,处于平衡状态,因夹角为45°,则大小B=当b竖直向下移动,导体棒间的安培力减小,根据受力平衡条件,当a受力的安培力方向顺时针转动时,只有大小变大才能保持平衡,而安培力在减小,因此不能保持静止,将沿斜面下移;故答案为:

沿斜面下移点评:学会区分左手定则与右手螺旋定则,前者是判定安培力的方向,而后者是电流周围磁场的方向,并学会受力分析,同时掌握力的合成与分解的法则.9.如图所示,AB为半圆的一条直径,P点为圆周上的一点,在P点作用了三个共点力F1、F2、F3,它们的合力为。参考答案:答案:3F210.一电池外电路断开时的路端电压为3V,接上8Ω的负载电阻后路端电压降为2.4V,则可以判定电池的电动势E为

??

V;内电阻r为

??

Ω。参考答案:答案:3,211.在验证牛顿运动定律的实验中有如图(a)所示的装置,小车放在斜面上,车前端拴有不可伸长的细线,跨过固定在斜面边缘的小滑轮与重物相连,小车后面与穿过打点计时器的纸带相连。开始时,小车停在靠近打点计时器的位置,重物到地面的距离小于小车到滑轮的距离。启动计时器,释放重物,小车在重物牵引下,由静止开始沿斜面向上运动,重物落地后,小车会继续向上运动一段距离。打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图(b)中a、b、c是小车运动纸带上的三段,纸带运动方向如图箭头所示。(1)根据所提供的纸带和数据,计算打c段纸带时小车的加速度大小为

m/s2(计算结果保留两位有效数字)。(2)打a段纸带时,小车的加速度大小是2.5m/s2,请根据加速度的情况,判断小车运动的最大速度可能出现在b段纸带中的

两点之间。(3)若g取,由纸带数据可推算出重物m与小车的质量M之比为m:M=

。参考答案:(1)5.0(3分);(2)D4D5(3分);(3)1:112.一只标有“18V,10W”的灯泡,正常工作时的电阻为Ω;若用多用电表的欧姆档来测量这只灯泡的电阻,则测出的阻值应(填“大于”、“等于”或“小于”)正常工作时的电阻。参考答案:32.4Ω,小于13.电源的输出功率P跟外电路的电阻R有关。如图所示,是研究它们关系的实验电路。为了便于进行实验和保护蓄电池,给蓄电池串联了一个定值电阻R0,把它们一起看作新电源(图中虚线框内部分)。新电源的内电阻就是蓄电池的内电阻和定值电阻R0之和,用r表示,电源的电动势用E表示。

①写出新电源的输出功率P跟E、r、R的关系式:

。(安培表、伏特表看作理想电表)。

②在实物图中按电路图画出连线,组成实验电路。

③表中给出了6组实验数据,根据这些数据,在方格纸中画出P-R关系图线。根据图线可知,新电源输出功率的最大值约是

W,当时对应的外电阻约是

.U(V)3.53.02.52.01.51.0I(A)0.20.30.40.50.60.7

参考答案:①;②如图所示;③(1.0—1.1)W;R=5欧;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.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?

参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得

△U=(F+mg+P0S)△h-Q

(6分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一水平传送带以2.0m/s的速度顺时针传动,水平部分长为2.0m,其右端与一倾角为θ=37°的光滑斜面平滑相连,斜面长为0.4m(如图10所示)。一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最左端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,试问:(1)物块到达传送带右端的速度。(2)物块能否到达斜面顶端?若能则说明理由,若不能则求出物块上升的最大高度。(sin37°=0.6,g取l0m/s2)参考答案:(1)物块在传送带上先做匀加速直线运动,μmg=mal

s1=,

17.如图所示,质量为m的小物块放在长直水平面上,用水平细线紧绕在半径为R、质量为2m的薄壁圆筒上.t=0时刻,圆筒在电动机带动下由静止开始绕竖直中心轴转动,转动中角速度满足ω=βt(β为已知常数),物块和地面之间动摩擦因数为μ.求:(1)物块运动中受到的拉力.(2)从开始运动至t=t1时刻,电动机对物块做了多少功?参考答案:(1)μmg+mRβ1(2)

W电=μmg×RRβ1t12+m;解析:(1)圆筒边缘线速度与物块前进速度大小相同根据v=ωR=Rβ1t,线速度与时间成正比,物块做初速为零的匀加速直线运动

,物块加速度为a=Rβ,根据物块受力,由牛顿第二定律得

T-μmg=ma

,则细线拉力为

T=μmg+m

Rβ1

(2)对整体运用动能定理,W电+Wf=mv2+2mv2

其中Wf=-μmgs=-μmgRβ1t12

则电动机做的功为

W电=μmg×RRβ1t12+m;18.如图所示,实线是一列简谐横波在t1时刻的波形图,虚线是在t2=(t1+0.2)s时刻

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