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文档简介
1、高三年级第一次模拟考试本试卷共8页,包含选择题(第1题第12题,共12题)、非选择题(第13题第18 题,共6题)两部分.本卷满分为 120分,考试时间为100分钟.一、单项选择题:本题共 7小题,每小题3分,共计21分每小题只有一个 选项符合题意.1. 物理学发展史上,首先把实验和逻辑推理和谐结合起来的科学家是()A. 亚里士多德B.伽利略 C牛顿 D.法拉第2. 如图所示,某同学斜向上抛出一石块,空气阻力不计下列关于石块在空中运动过3. 如图所示,倾角0 = 37的上表面光滑的斜面体放在水平地面上.一个可以看成质点的小球用细线拉住与斜面一起保持静止状态,细线与斜面间的夹角也为37 .若将拉
2、力换为大小不变、方向水平向左的推力,斜面体仍然保持静止状态.sin37= 0.6 ,cos37= 0.8.则下列说法正确的是()A. 小球将向上加速运动B. 小球对斜面的压力变大C. 地面受到的压力不变D. 地面受到的摩擦力不变4. 如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R.金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下(方向不变).现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止.下列说法正确的是()A ab中的感应电流方向由 b到aB. 电阻R的热功率逐渐变小C. ab所受的安培力保持不变D. ab所受的静摩擦力逐渐变小5. 一物体
3、作匀变速直线运动,在通过第- 其速度变化量为v,紧接着通过第二段位移段位移X1的过程中X2,速度变化量仍为F列说法正确的是()AC.第一段位移X1 定大于第二段位移X2 B两段运动所用时间一定不相等物体运动的加速度为Z dX2 X1通过两段位移的平均速度为(X2+ X1) VX2 X16. 如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上表面放置小滑块A.木板B在水平拉力F作用下,其加速度 a随拉力F变化的关系图象如图乙所示,则小滑块A的质量为()9乙甲A 4 kg B 3 kg C 2 kg D 1 kg7.一根轻质杆长为2l,可绕固定于中点位置处的轴在竖直面内自由转动,杆两端固定q和q,
4、整个装置放在 让小球1、2绕轴转动到有完全相同的小球1和小球2,它们的质量均为 m带电量分别为+如图所示的关于竖直线对称的电场中.竖直位置A、A.小球B.小球C.D.小球小球现将杆由水平位置静止释放, B两点,设A、B间电势差为U,该过程中()2受到的电场力减小11电势能减少了 Uq1、2的机械能总和增加了 Uq+ mgl 1、2的动能总和增加了 Uq二、 多项选择题:本题共 5小题,每小题 小题有多个选项符合题意,全部选对的得 4分, 错选或不答的得0分.8.如图所示的电路中, C为电容器原线圈接AB.C.D.9.理想变压器原、副线圈的匝数比 mU1= 200 2sin100 n t V的交
5、流电.贝U (该交流电的频率为 50 Hz交流电流表的读数为0电阻R的功率为200 W电容器的耐压值应大于50 2 V美国国家航空航天局宣布首次在太阳系外发现“类地”行电阻R= 25 Q,星Kepler - 186f.若宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星表面进行科学考 察,在行星表面h高度(远小于行星半径)处以初速度v水平抛出一个 小球,测得水平位移为x.已知该行星半径为 R,自转周期为T,万有引力常量为G.则下列说法正确的是该行星表面的重力加速度为( )2hv2xB.、一日,冃,2hv2R2 该行星的质量为Gx如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为该行星的第一宇宙速度为 :,:hR10.
6、硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点如图所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压 U和电流I变化的关系图象(电池电动势不变,内阻不是定值 ),图线 b是某电阻R的UI图象.在该光照强度下将它们组成闭合回路时, 下列说法中正确的是( )A硅光电池的内阻为 8 QB. 硅光电池的总功率为 0.4 WC 硅光电池的内阻消耗的热功率为0.32 WD.若将R换成阻值更大的电阻,硅光电池的输出功率增大(第10题)(第11题)11. 如图所示,两质量均为 m的小球,通过长为 L的不可伸长轻绳水平相连,从某一位置处自由下落,下落过程中绳处于水平伸直状态在下落h高度时,绳的中点碰到水平放置的钉子O重力
7、加速度为g,空气阻力不计.则()A两小球从开始下落到相碰前的过程中机械能守恒B. 从轻绳与钉子相碰到小球到达最低点的过程中,重力的瞬时功率逐渐减小C. 两小球相碰前瞬时,速度大小为2g (h+ L)D. 两小球相碰前瞬时,加速度大小为i4h+ 2 g12. 如图甲所示,半径为 r带小缺口的刚性金属圆环固定在竖直平面内,在圆环的缺口两端用导线分别与两块水平放置的平行金属板A、B连接,两板间距为d且足够大.有一变化的磁场垂直于圆环平面, 规定向里为正,其变化规律如图乙所示. 在平行金属板 A、B正中间有一电荷量为q的带电液滴,1液滴在0訂内处于静止状态.重力加速度为g.下列说法正确的是()3c.
8、t = 3t时液滴的运动方向改变D t = T时液滴与初始位置相距 gT22A液滴带负电B.液滴的质量为q_gdT三、 简答题:本题共2小题,共计20分.13. 某实验小组利用如图甲所示的实验装置测量小物块与水平面之间的动摩擦因数弹簧左端固定在挡板上,带有遮光条的小物块将弹簧压缩至C处由静止释放,小物块运动一段距离后与弹簧分离,接着通过P处光电计时器的光电门,最后停在水平面上的B处已知重力加速度为g.艦光条光即 aaaaaawT!I甲乙(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d,其读数刻度如图乙所示,则d=mm(2)为了测量动摩擦因数,还需要测量的物理量(写出需要测量的物理量及其符号)是: :由此可得
9、动摩擦因数卩=(用测量的量表示)(3)若已经测得物块与水平面间的动摩擦因数为卩,物块质量为 m只需再测出物块释放处到最终停止处的距离s,即可测出物块释放时弹簧的弹性势能,试写出弹性势能&的表达式14. 小明同学学过“练习使用多用电表”后想进一步研究多用电表的有关问题.(1)他先用多用电表测量某元件的电阻, 操作如下:先选用欧姆表“X 100”倍率挡开始测量,发现指针偏角过小,则应换用 (选填“X 10”或“X 1 k”)挡;换挡后必须将红表笔和黑表笔 ,调零后再重新测量.(2)为了弄清欧姆表有关问题,小明查阅资料后发现,欧姆表内部电路可等效为:一个无内阻的电源、一个理想电流表和一个电阻串联而成
10、的电路,如图(a)所示.为了测定该欧姆”)端相连,使欧姆表的示数如图(c)所示,这时电压表的示数黑表笔连接另一端. 将滑动变阻器的滑片调到适当位置,如图(d)所示.欧姆表和电压表的读数分别为 Q和V 调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零此时多用电表和电压表的读数分别为12.0 k Q和4.00 V从测量数据可知,电压表的内阻为 kQ . 根据前面的实验数据计算可得,此多用电表等效电源的电动势为 V该电阻挡的内电阻为kQ .图(d)四、计算题:本题共 4小题共计59分解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单
11、位.15. (14 分)如图所示,倾角0 = 37、斜面长为1m的斜面体放在水平面上.将一质量为2 kg的小物块从斜面顶部由静止释放,1s后到达底端,斜面体始终保持静止重力加速度 g 取 10 m/s2, sin 37 = 0.6 , cos37= 0.8.求:(1)小物块沿斜面下滑的加速度和到达底端时速度的大小;(2) 小物块与斜面之间的动摩擦因数;(3) 小物块运动过程中,水平面对斜面体的摩擦力大小和方向.16. (15分)如图所示,空间存在竖直向下的有界匀强磁场,磁感应强度大小为 B. 边长为L,质量为m电阻为R的正方形单匝导线框 abed放在水平桌面上在水平拉力作用下, 线框从左边界以
12、速度 v匀速进入磁场,当 ed边刚进入磁场时撤去拉力,ab边恰好能到达磁场的右边界已知线框与桌面间动摩擦因数为,磁场宽度大于 L,重力加速度为g.求:(1) ab 边刚进入磁场时,其两端的电压U;(2) 水平拉力的大小F和磁场的宽度d;(3) 整个过程中产生的总热量Q.17. (15 分)如图所示轨道 ABCD莊竖直平面内,AB与水平面BC成37角且平滑连接,R圆心为O半径为R的光滑半圆轨道 CDE与 BC相切于C点,E、F两点等高,BC长为3.将小滑块从F点由静止释放,恰能滑到与 0等高的D点.已知小滑块与 AB及BC间的动摩擦因数相同,重力加速度为 g, sin37= 0.6 , cos3
13、7= 0.8.求小滑块与斜面间的动摩擦因数卩;若AB足够长,改变释放点的位置, 要使小滑块恰能到达 E点,(1) 高度h;求释放点到水平面的若半径R= 1 m小滑块在某次释放后,滑过E点的速度大小为飞出至落到轨道上所需时间t为多少? (g取10 m/ s2)8 ms,则它从e点18.(15分)如图所示,在竖直平面内建立平面直角坐标系xOy, y轴正方向竖直向上. 在在第二、第三象限内存mgE= q第一、第四象限内存在沿 x轴负方向的匀强电场,其大小在着沿y轴正方向的匀强电场和垂直于xOy平面向外的匀强磁场,电场强度大小感应强度大小为 B.现将一质量为 m电荷量为q的带正电小球从 x轴上距坐标原
14、点为 d的P 点由静止释放.(1) 求小球从P点开始运动后,第一次经过 y轴时速度的大小;(2) 求小球从P点开始运动后,第二次经过 y轴时的坐标;(3) 若小球第二次经过 y轴后,第一、第四象限内的电场强度变为E 1=亠3巴9求小球第三次经过y轴时的坐标.参考答案1. B8. AD2. A 3. B 4. D 5. C9. ABC 10. AC 11. AD6. C 7. D12. BD13. (1) 4.20(2)遮光条通过光电门的时间td2光电门到物块停止处的距离x硏(3) E ,14. (1)(2)1两空各2分,15. (1)p=卩mgs(每空2分)X1 k短接 1.50 X 10 4
15、3.60(1.5其余每空1分)一 1 2由运动学公式s = ?at (2分)X 10 4 3.6) 12.0 9.00(9.0)15.0(15)(1)2得 a= 2m s (1 分)由 v= at(1 分)得 v= 2m/s.(1 分)(2)由牛顿第二定律mgsin0 卩 mcpos 0 = ma(3 分)得卩=0.5.(2分)2(3) mg cos 0 sin 0 卩 mgcos 0 (1 分)水平面对斜面体的摩擦力向左(1分)大小 f = mgcos 0 sin 0 卩 mgcos 0 = 3.2 N.(2 分)16. (1) E = BLv(1 分)E BLv 八1 = RR(1 分)3
16、3U= I 才只二 4BLv.(2 分)B2L2v F = Fa+ 卩 mg=+ 卩 mg(2 分)R2撤去拉力后,线框匀减速运动,乂2=亠(2分)2卩g2所以d= L+ &.(2分)2卩g(3)进入磁场过程中产生焦耳热2. 32BLv八Q = I Rt1 = (2 分) R由于摩擦产生的热量2卩g12八卩 mgL+ mv(2 分)所以整个过程产生的热量为2 31 2BLv八Q= Q+ Q=u mgL+-mv + .(1 分)2 R17. (1) 滑块从F到D过程,根据动能定理得。2RR八mgx (2R R)y mgcos 37x 口 mg = 0(2 分)sin 373厂3.(2分)若滑块恰
17、能到达E点,根据牛顿第二定律得2ve八mg= mR(2 分)在滑块从释放点到 E的过程,根据动能定理得mg(h 2R)卩 mgcos0 卩 mg- R= *m 0(2 分)解得 h= 4.7R.(1 分)(3)假设滑块离开E点后落在AB上,根据平抛运动规律可得12八x = vEt , y= gt (2 分)由几何关系得tan 37解得t = 0.3 s(1分)R进一步得x= 2.4 n-2R- y八-y(2 分)X 3311所以假设正确,故 t = 0.3s.(1分)18. (1)设小球在第一象限中的加速度为a,由牛顿第二定律得(mg)+( qEi)= ma(2 分)得到a= 2器,方向斜向左下与水平方向成60 (1分)所以 vo
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