四川省南充市花罐中学高三物理模拟试题含解析_第1页
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1、四川省南充市花罐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. 如图甲所示,两物体A,B叠放在光滑水平面上,对A施加一水平力F,规定向右为正方向,F随时间t变化关系如图乙所示,两物体在t=0时由静止开始运动,且始终保持相对静止,则下列说法正确的是()A第1s末两物体的速度最大B第3s内,两物体向左运动C第2s内,拉力F对物体A做正功D第2s内,A对B的摩擦力向左参考答案:C【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系【分析】根据物体受力判断物体的运动,根据受力的对称性,判断两物体的运动情况;根据力与速方向的关系判断功的正负;

2、通过对整体加速度的变化,得知B物体加速度的变化,再根据牛顿第二定律得出摩擦力的变化【解答】解:A、在02s内整体向右做加速运动;24s内加速度反向,做减速运动,因为两段时间内受力是对称的,所以2s末的速度最大,4s末速度变为零,故A错误;B、在04s内一直向前运动,然后又重复以前的运动,第3s内,两物体向右运动,故B错误;C、第2s内,拉力F的方向与速度方向相同,拉力F对物体A做正功,故C正确;D、对整体分析,整体的加速度与F的方向相同,B物体所受的合力为摩擦力,故摩擦力的方向与加速度方向相同,即与F的方向相同所以第2s内,A对B的摩擦力向右,故D错误;故选:C2. 如图所示,两个完全相同的小

3、球,从光滑的a管和b管由静止下滑,管径略大于小球直径,设转弯处无能量损失,B、D在同一水平面,两球落到C处的时间分别为Ta、Tb,则( )A. TaTbB. TaTbC. Ta=TbD. 无法确定参考答案:A【详解】由机械能守恒定律可知,两球从A点滑到底端C时,速度和路程相等,而沿a管滑下的小球,在AB段加速度比BC段加速度小,则在速率图中AB段图线的斜率比BC段图线斜率小,而沿b滑下的小球,它的速率图线在AD段斜率比DC段斜率大,作出两球的速率图像如图所示,若要保证两球的路程相等,即图像与横轴所围的“面积相等,则有:,故A正确,B、C、D错误;故选A。3. (多项选择)如右图所示,水平传送带

4、以速度v1匀速运动,小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t = 0时刻P在传送带左端具有速度v2,P与定滑轮间的绳水平,t = t0时刻P离开传送带。不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长。正确描述小物体P速度随时间变化的图像可能是:( )参考答案:BC4. 曾经有颗价值278亿美元的美国“嗅碳”卫星因“金牛座”运载火箭的整流罩没能按计划与火箭分离而最终坠落在南极洲附近海域,若“嗅碳”卫星在离海平面很近的某高处向下加速运动,经过时间t0落至地面。已知“嗅碳”卫星在运动过程中所受的空气阻力恒定。则关于“嗅碳”卫星的机械能随时间的变化图象可能正确的是 参考答案:B5. 11某校高一的新同学分别乘

5、两辆汽车去市公园游玩。两辆汽车在平直公路上运动,甲车内一同学看见乙车没有运动,而乙车内一同学看见路旁的树木向西移动。如果以地面为参考系,那么,上述观察说明( )A甲车不动,乙车向东运动 B乙车不动,甲车向东运动C甲车向西运动,乙车向东运动 D甲、乙两车以相同的速度都向东运动参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。实验操作中,用钩码所受的重力作为小车所受外力,用DIS系统测定小车的加速度。在保持小车总质量不变的情况下,改变所挂钩码的数量,多次重复测量,将数据输入计算机,得到如图所示的a

6、F关系图线。(1)小车上安装的是位移传感器的_部分。(2)分析发现图线在水平轴上有明显的截距(OA不为零),这是因为_。(3)图线AB段基本是一条直线,而BC段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(单选)(A)小车与轨道之间存在摩擦(B)释放小车之前就启动记录数据的程序 (C)实验的次数太多(D)钩码的总质量明显地大于小车的总质量在多次实验中,如果钩码的总质量不断地增大, BC曲线将不断地延伸,那么该曲线所逼近的渐近线的方程为_。参考答案:(1)发射器(2分)(2)小车所受的摩擦力过大(2分)(3)D(2分),a=g(a=10m/s2)(2分)7. (3分)如图所示是光从介质 1 进入介质 2

7、 的折射情况,根据光路图可知:两种介质相比较,介质 1 是 介质,介质 2 是 介质;光在介质中的波长1 2 (选填“”、“=” 或 “”、“ = ” 或 “ ”)。参考答案:光密,光疏,=8. 一个小球从长为4m的斜面顶端无初速度下滑,接着又在水平面上做匀减速运动,直至运动6m停止,小球共运动了10s则小球在运动过程中的最大速度为2m/s;小球在斜面上运动的加速度大小为m/s2参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系专题:直线运动规律专题分析:根据匀变速直线运动的平均速度推论,结合总路程和总时间求出最大速度的大小,根据速度位移公式求出小球在斜面上的加速度解答:解:设小球在运动过程中的

8、最大速度为v,根据平均速度的推论知,解得最大速度v=小球在斜面上的加速度a=故答案为:2,点评:解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,有时运用推论求解会使问题更加简捷9. 如图所示,长度为L=6m、倾角30的斜面AB,在斜面顶端B向左水平抛出小球1、同时在底端A正上方某高度处水平向右抛出小球2,小球2垂直撞在斜面上的位置P,小球1也同时落在P点,则两球平抛下落的高度为_,下落的时间为_。(v1、v2为未知量)参考答案:1.8m, 0.6s10. 如图,用带孔橡皮塞把塑料瓶口塞住,向瓶内迅速打气,在瓶塞弹出前,外界对气体做功15J,橡皮塞的质量为20g,橡皮塞被弹出的

9、速度 为10m/s,若橡皮塞增加的动能占气体对外做功的10%,瓶内的气体作为理想气体。则瓶内气体的内能变化量为 J,瓶内气体的温度 (选填“升高”或“降低”)。参考答案:5(2分) 升高(2分)热力学第一定律H3 解析:由题意可知,气体对外做功:W对外=由题意可知,向瓶内迅速打气,在整个过程中,气体与外界没有热交换,即Q=0,则气体内能的变化量:U=W+Q=15J-10J+0=5J,气体内能增加,温度升高;本题考查了求气体内能的变化量、判断温度的变化,应用热力学第一定律即可正确解题求解本题要由动能的计算公式求出橡皮塞的动能,然后求出气体对外做的功,再应用热力学第一定律求出气体内能的变化量,最后

10、判断气体温度如何变化11. 在真空的赢角坐标系中,有两条互相绝缘且垂直的长直导线分别与x、y轴重合,电流方向如图所示。已知真空中距无限长通电直导线距离为r处的磁感应强度B=kI/r (r0),k=2l0-7Tm/A,若,I1= 400A,I2=30A。则:在xOz平面内距原点,r= 0lm的各点中x、z坐标为 处磁感应强度最小,最小值为_T。参考答案:12. (1)为研究某一电学元件的导电规律,将该元件两端的电压、元件中的电流及通电时间记录在下表中,通过分析表中数据可以判断出该元件所用的材料是 (填“金属”或“半导体”)。通电时间 t/s51015202530电压 u/v0.400.621.0

11、21.261.521.64电流 i/m A0.200.430.811.822.813.22(2) 如图甲是某金属材料制成的电阻R随摄氏温度t变化的图象,图中R0表示0时的电阻,k表示图线的斜率若用该电阻与电池(电动势E、内阻r)、电流表A(内阻Rg)、滑动变阻器R 串联起来,连接成如图乙所示的电路,用该电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到了一个简单的“金属电阻温度计”使用“金属电阻温度计”前,先要把电流表的刻度值改为相应的温度刻度值,若温度t1t2,则t1的刻度应在t2的 侧(填“左”或“右”);在标识“金属电阻温度计”的温度刻度时,需要弄清所测温度和电流的对应关系请用

12、E、R0、k等物理量表示所测温度t与电流I的关系式t 。参考答案:,由表中数据U、I比值随温度升高而明显减小,可知元件所用材料为半导体。温度t1t2金属温度升高电阻增大,电流计电流值减小,可知t1刻度应在t2的右侧。由甲可知 由电路图闭合电路欧姆定律得:整理得 t=13. 某行星绕太阳运动可近似看作匀速圆周运动,已知行星运动的轨道半径为R,周期为T,万有引力恒量为G,则该行星的线速度大小为 ;太阳的质量可表示为 。参考答案: (2分), 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)在“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验中,实验装置如图1,所用的每个钩码的重力相当于对弹簧

13、提供了向右恒定的拉力实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在绳子的下端,每次测出相应的弹簧总长度 (1)一同学通过以上实验测量后把6组数据描点在坐标系图2中,请在答卷上作出FL图线(2)由此图线可得出该弹簧的劲度系数k= N/m(3)试根据该同学以上的实验情况,帮助他在答卷虚框中设计一个完整的记录实验数据的表格(不必填写其实验测得的具体数据)参考答案:(1)如图所示(2)20;(3)表格如下所示钩码个数012345弹力F/N弹簧长度L/102m考点:探究弹力和弹簧伸长的关系专题:实验题;弹力的存在及方向的判定专题分析:用一条直线连接即可,要注意将尽可能多的点连在线上,不通过直

14、线的点大致均匀地分布与直线两侧,偏差过大的点是测量错误,应该舍去;图线与横轴的连线表示原长,斜率表示劲度系数解答:解:(1)作出FL图线,如图所示: (2)弹簧处于原长时,弹力为零,故弹簧的原长L0=5cm;图象的函数表达式为:F=k(LL0),故斜率表示劲度系数;劲度系数k=20N/m;(3)试根据该同学以上的实验情况,记录实验数据的表格为:钩码个数012345弹力F/N弹簧长度L/102m故答案为:(1)如图所示;(2)20;(3)表格如上所示点评:本题关键是明确描点作图的方法,同时求解出图象的函数表达式,得到斜率的含义,然后通过图象求解出劲度系数15. 几位同学用如图甲所示的“验证机械能

15、守恒定律”实验装置来测定重力加速度g。他们按正确的步骤操作,得到一条点迹比较清晰的纸带。为了使测量结果较为准确,他们提出如下三种处理纸带(打点时间间隔均为T)数据求重力加速度g的方案。方案一:在纸带上,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每个打点间隔取一个计数点,如图乙中的0、1、2、6点所示,测出各相邻计数点间的距离s1、s2、s6。则重力加速度g = ;方案二:按方案一所编列的计数点,如图丙所示测出1、2、6各点到0计数点的距离,分别记作h1、h2、h6,并求出打下1、2、5各计数点时重锤的速度1、2、5,以2为纵坐标,h为横坐标,作出2 h图线,求得该图线的斜率为k1。则重力加速度g

16、 = ;方案三:由方案二所测量的h1、h2h6,分别计算h1、h2h6与对应的运动时间t(从0计数点算起的时间)的比值、 ,并以为纵坐标,t为横坐标,作出 - t图线,求得该图线斜率为k2。则重力加速度g = 。参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 质量为m=1kg的小木块(可看成质点),放在质量为M=5kg的长木板的左端,如图所示长木板放在光滑的水平桌面上小木块与长木板间的动摩擦因数=0.1,长木板的长度l=2m系统处于静止状态现使小木块从长木板右端脱离出来,可采取下列两种方法:(g取10m/s2)(1)给小木块施加水平向右的恒定外力F,F作用时间t=2s则F至少是多大?(2

17、)给小木块一个水平向右的冲量I,则冲量I至少是多大?参考答案:见解析 (1)设m、M的加速度分别是a1,a2,则由可得(2)解得解得17. 如图所示,两平行光滑不计电阻的金属导轨竖直放置,导轨上端接一阻值为R的定值电阻,两导轨之间的距离为d。矩形区域abdc内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,ab、cd之间的距离为L。在cd下方有一导体棒MN,导体棒MN与导轨垂直,与cd之间的距离为H,导体棒的质量为m,电阻为r。给导体棒一竖直向上的恒力,导体棒在恒力F作用下由静止开始竖直向上运动,进入磁场区域后做减速运动。若导体棒到达ab处的速度为v0,重力加速度大小为g。求:(1)导体棒

18、到达cd处时速度的大小;(2)导体棒刚进入磁场时加速度的大小;(3)导体棒通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电荷量和电阻R产生的热量。参考答案:(1) (2) (3) 【分析】导体棒从开始到运动到cd处的过程,利用动能定理可求得导体棒到达cd处时速度的大小;求出导体棒刚进入磁场时所受的安培力大小,再由牛顿第二定律求得加速度的大小;导体棒通过磁场区域的过程中,根据电量与电流的关系以及法拉第电磁感应定律、欧姆定律结合求通过电阻R的电荷量.由能量守恒求电阻R产生的热量;解:(1)根据动能定理:解得导体棒到达cd处时速度的大小:(2)根据牛顿第二定律:安培力:导体棒刚进入磁场时加速度的大小:(3)导体棒通过磁场区域的过程中,通过电阻R的电荷量:通过电阻R的电荷量:解得:根据动能定理:电路中的总热量:Q=WA电阻R中的热量:解得:18. 两个完全相同的物块、,质量均为,在同一粗糙水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动。图15中的两条直线分别表示物块受到水平拉

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