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文档简介
1、2021-2022学年四川省资阳市白塔寺乡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. 如图所示,在匀速转动的电动机带动下,足够长的水平传送带以恒定速率V1匀速向右运动一质量为m的滑块从传送带右端以水平向左的速率V2(V2V1)滑上传送带,最终滑块又返回至传送带的右端就上述过程,下列判断正确的有()A滑块返回传送带右端时的速率为V2B此过程中传送带对滑块做功为mv22mv12C此过程中电动机做功为2mv12D此过程中滑块与传送带间摩擦产生的热量为m(v1+v2)2参考答案:D【考点】功能关系;动能定理的应用【分析】物体由于惯性冲上皮
2、带后,受到向左的滑动摩擦力,减速向右滑行,之后依然受到向左的滑动摩擦力,会继续向左加速,然后根据v1小于v2的情况分析根据动能定理得全过程传送带对物块做的总功根据能量守恒找出各种形式能量的关系【解答】解:A:由于传送带足够长,物体减速向左滑行,直到速度减为零,然后物体会在滑动摩擦力的作用下向右加速,由于v1v2,物体会先在滑动摩擦力的作用下加速,当速度增大到等于传送带速度时,物体还在传送带上,之后不受摩擦力,故物体与传送带一起向右匀速运动,有v2=v1;故A错误;B:此过程中只有传送带对滑块做功根据动能定理W=EK得:W=EK=mv12mv22,故B错误;D:设滑块向左运动的时间t1,位移为x
3、1,则:x1=t1=t1摩擦力对滑块做功:W1=fx1=ft1又摩擦力做功等于滑块动能的减小,即:W1=mv22该过程中传送带的位移:x2=v1t1摩擦力对滑块做功:W2=fx2=fv1t1=fv1=2fx将代入得:W2=mv1v2设滑块向右运动的时间t2,位移为x3,则:x3=t2摩擦力对滑块做功:W3=fx3=mv12该过程中传送带的位移:x4=v1t2=2x3滑块相对传送带的总位移:x相=x1+x2+x4x3=x1+x2+x3滑动摩擦力对系统做功:W总=fx相对=W1+W2+W3=m(v1+v2)2滑块与传送带间摩擦产生的热量大小等于通过滑动摩擦力对系统做功,Q=W总=f?x相=m(v1
4、+v2)2,故D正确;C:全过程中,电动机对皮带做的功与滑块动能的减小量等于滑块与传送带间摩擦产生的热量,即Q=W+mv22mv12整理得:W=Qmv22+mv12=mv12+mv1v2,故C错误故选:D2. (单选)如图所示,有三块等腰直角三角形的透明材料(图中的、)恰好拼成一个正方形。从E点垂直于边射入的单色光在F处发生全反射,在G、H连续发生两次折射后射出。若该单色光在三块材料的传播速率依次为v1、v2、v3,下列关系式中正确的是( )Av3v1v2 Bv2v3v1 Cv3v2v1 Dv1v2v3参考答案:D3. 如图所示,两楔形物块A、B两部分靠在一起,物块B放置在水平地面上,物块A上
5、端用绳子拴在天花板上,绳子处于竖直伸直状态, A、B两物块均保持静止。则下列说法正确的是( )A绳子的拉力可能不为零B地面受的压力不一定大于物块B的重力C物块B与地面间不存在摩擦力D物块B受到地面的摩擦力水平向左参考答案:BC4. 如图所示,将质量为m的物块从倾角为的粗糙斜面上的A点从静止释放,当物块运动到B点时给它施加一个竖直向下的恒力F作用,物块继续沿斜面向下运动,假设物块在A、B间运动的加速度大小为a,则物块在B点以下 A有可能做匀速直线运动 B一定做匀加速直线运动,加速度大小一定大于a C有可能做匀减速直线运动,加速度大小一定小于a D有可能做匀减速直线运动,加速度大小一定大于a参考答
6、案:D5. 如图所示是由“与门”、“或门”和“非门”三个基本逻辑电路组成的一个组合逻辑电路,A、B、C为输入端,Z为输出端,在完成真值表时,输出端Z空格中从上到下依次填写都正确的是: A0 0 0 0 0 0 1 0 B0 0 1 0 1 0 1 0C0 0 0 1 0 1 0 1 D以上答案都不正确 参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (4分)一个单摆做简谐运动,其振动图象如图所示,该单摆的周期T_s;在2.0s末,摆球对于平衡位置的位移x_cm。 参考答案:答案:2.0(或2) 107. (3分)如图为光纤电流传感器示意图,它用来测量高压线路中的电流。激光器
7、发出的光经过左侧偏振元件后变成线偏振光,该偏振光受到输电线中磁场作用,其偏振方向发生旋转,通过右侧偏振元件可测得最终偏振方向,由此得出高压线路中电流大小。图中左侧偏振元件是起偏器,出射光的偏振方向与其透振方向 ,右侧偏振元件称为 。 参考答案:相同(1分)(填“一致”或“平行”同样给分),检偏器(2分)8. 如图,给静止在水平粗糙地面上的木块一初速度,使之开始运动。一学生利用角动量定理来考察此木块以后的运动过程:“把参考点设于如图所示的地面上一点O,此时摩擦力f的力矩为0,从而地面木块的角动量将守恒,这样木块将不减速而作匀速运动。”请指出上述推理的错误,并给出正确的解释: 。参考答案:该学生未
8、考虑竖直方向木块所受的支持力和重力的力矩.仅根据摩擦力的力矩为零便推出木块的角动量应守恒,这样推理本身就不正确.事实上,此时支持力合力的作用线在重力作用线的右侧,支持力与重力的合力矩不为0,木块的角动量不守恒,与木块作减速运动不矛盾(5分)9. 如图所示,一定质量的理想气体开始处于状态A,然后经状态B到状态C,A、C状态的温度相同。设气体在状态A和状态C的体积分别为VA和VC,在AB和BC过程中吸收或放出热量的大小分别为QAB和QBC,则VA VC,QAB QBC(选填“”、“”或“(2分);10. (1)一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹
9、力与弹簧长度的图象如图所示。则:_弹簧的原长更长,_弹簧的劲度系数更大。(填“a”或“b”)参考答案:b;a 根据胡克定律有:F=k(l-l0),由此可知在F与l图象中,斜率大小等于劲度系数,横轴截距等于弹簧原长,因此有:b的原长比a的长,劲度系数比a的小11. 一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度 (填“升高”、 “降低”或“不变”)在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量 它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于12. 一汽艇在相距2km的甲乙两码头之间往返航行,逆水时
10、用1.5h,顺水时用1h,则往返一次的平均速度为_,平均速率为_。参考答案:0,0.8km/h13. 如图所示,两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为f,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子。为使A和B在振动过程中不发生相对滑动,则它们的振幅不能大于 ,它们的最大加速度不能大于 参考答案:略 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (4分)如图所示的是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉至左侧距平衡位置20cm处放手后的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子振动周期为Ts
11、;振子在通过平衡位置后的时间内发生的位移为cm。参考答案: 1.2 1015. (1)如图甲所示,螺旋测微器读数为 mm. (2)用如图乙所示的装置探究加速度与力、质量的关系.实验中,已通过调节长木板的倾角平衡了摩擦力.若小车的总质量为M,砝码和砝码盘的总质量为m(mM),重力加速度为g,可认为小车释放后受到的合外力大小为 实验得到一条点迹清晰的纸带如图丙所示,选择某点为起始点O,隔一定距离后取连续打出的点A、B、C、D,测出O到上述各点的距离分别为x1、x2、x3、x4,计算OA、OB、OC、OD段的平均速度大小分别为、以平均速度为纵坐标,相应的运动时间t为横坐标,作出-t图象如图丁所示,图
12、线纵轴截距的物理意义是 ;如果图线的斜率为k,则小车的加速度大小为 参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,M是水平放置的半径足够大的圆盘,绕过其圆心的竖直轴OO匀速转动,规定经过圆心O水平向右为x轴的正方向在圆心O正上方距盘面高为h处有一个正在间断滴水的容器,从t0时刻开始随传送带沿与x轴平行的方向做匀速直线运动,速度大小为v已知容器在t0时刻滴下第一滴水,以后每当前一滴水刚好落到盘面上时再滴一滴水求: (1)每一滴水经多长时间滴落到盘面上? (2)要使每一滴水在盘面上的落点都位于同一直线上,圆盘转动的角速度应为多大? (3)第二滴水与第三滴水在盘面上落点间的最大距离
13、x参考答案:hgt2,得t1n (2)分析题意可知,在相邻两滴水的下落时间内,圆盘转过的角度应为n,所以角速度为n 4s 35s17. 如图所示,在以坐标原点O为圆心,半径为R的半圆形区域内,有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直于xOy平面向里。一带正电的粒子(不计重力)从O点沿y轴正方向以某一速度射人,带电粒子恰好做匀速直线运动,经t0时间从P点射出。(1)电场强度的大小和方向。(2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经t0/2 时间恰从半圆形区域的边界射出,求粒子运动加速度大小。(3)若仅撤去电场,带电粒子仍从O点射入但速度为原来的4倍,求粒子在磁场中
14、运动的时间。(4)若仅撤去电场, O点处有一带正电的粒子源电性、质量、电量及初速大小都一样。(不计重力)从O点沿各个方向以某一速度射入磁场都做半径为R/2的匀速圆周运动试用斜线在图中画出粒子在磁场中可能出现的区域。要求有简要的文字说明。参考答案:(1)设粒子从O点进入是的速度为vo,由于粒子匀速直线运动,由洛伦兹力公式及共点力平衡条件有:。由匀速直线运动位移公式有:。解得:,方向沿x轴正向。(2分)(2)撤去磁场后,粒子在匀强电场中做类平抛运动,由匀变速、匀速直线运动位移公式有:,。由于粒子从磁场的半圆边界射出,故有:,代入解得:。 (3分)(3)撤去电场后粒子进入磁场区域后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力。由左手定则可知,圆心在x轴负半轴上,粒子的运动轨迹如图8所示。对粒子的圆周运动运用牛顿第二定律及洛伦兹力公式有:。代入,解得:。由几何关系可知:,代入解得:。粒子在磁场中运动的时间为:(3分)(4)粒子在磁场中可能出现的区域:如图中以OP= R为直径的半圆以及以0为圆心OP= R为半径的圆与磁场相交的部分,绘图如图。 (2分)18. (12分)如图甲所示,是表面粗糙的绝缘斜面,是质量,总电阻,边长的正方形金属线框,线框的匝数,将线框放在斜面上,使斜面的倾角由0开始缓慢增大,当增大到37时,线框即将沿斜面下滑
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