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文档简介
1、四川省成都市前进职高高三物理模拟试卷含解析一、 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. (单选)电场强度方向与轴平行的静电场,其电势随的分布如图所示,一质量为m、带电量为q的粒子(不计重力),以初速度从左侧沿轴正方向进入电场。下列叙述正确的是( )A粒子从点运动到点的过程中,在点速度最大B粒子从点运动到点的过程中,电势能先减小后增大C要使粒子能运动到处,粒子的初速度至少为D若,则粒子在运动过程中的最大动能为参考答案:AD试题分析:粒子从点运动到点的过程中,正电荷从低电势向高电势运动过程中,电场力做负功,从高电势向运动过程中电场力做正功,根据公式可得从从高电势
2、向运动过程中电场力做工最多,所以到点时动能最大,即速度最大,粒子从点运动到点的过程中,电场力先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小,A正确B错误;因为从点的电势和点的电势相等,所以电场力做功为零,即只要粒子能运动到点则一定会运动到点,根据公式,点到点的电势差为,所以,解得,即要使粒子能运动到处,粒子的初速度至少为,C错误;若,粒子在运动过程中运动到点时动能最大,故粒子从点运动到点的电势差为,根据动能定理可得:,解得,D正确2. (单选)如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是,两物块的质量都
3、是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为()A4mgB3mgC2mgDmg参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用专题:计算题分析:先对物块Q受力分析,根据平衡条件求出细线的拉力,然后对物块P受力分析,再次根据平衡条件求出力F解答:解:对Q物块,设跨过定滑轮的轻绳拉力为T木块Q与P间的滑动摩擦力f=mg 根据共点力平衡条件T=f 对木块P受力分析,受拉力F,Q对P向左的摩擦力f,地面对P物体向左的摩擦力f,根据共点力平衡条件,有F=f+f+T 地面对Q物体向左的摩擦力f=(2m)g由式可以解得F=4mg故选A点评:本题关键在于分别对两个木块进
4、行受力分析,根据共点力平衡条件列式求解3. (多选)直线ab是电场中的一条电场线,从a点无初速度释放一电子,电子仅在电场力作用下,沿直线从a点运动到b点,其电势能Ep随位移x变化的规律如图所示,设a、b两点的电场强度分别为Ea和Eb,电势分别为和则AEaEb BEaEbC 参考答案:AC4. 下列说法正确的是()A布朗运动是液体分子的运动,故分子在永不停息地做无规则运动B分子势能最小时,分子间引力与斥力大小相等C只要已知阿伏加德罗常数、某液体的摩尔质量和这种液体的质量,就可以估算出该液体的分子直径D分子间相互作用表现为引力时,随着分子间距的增大分子间的作用力一直减小参考答案:B考点:分子势能;
5、布朗运动解:A、布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的无规则运动,是由大量分子撞击引起的,反应了液体分子的无规则运动,故A错误;B、分子势能最小时,分子间引力与斥力大小相等,故B正确C、已知阿伏加德罗常数、某液体的摩尔质量和这种液体的质量,无法计算分子体积,不可以估算出该液体的分子直径,C错误D、分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,分子力先增大再减小,故D错误;故选:B5. 如图所示,位于固定粗糙斜面上的小物块P,受到一沿斜面向上的拉力F,沿斜面匀速上滑。现把力F的方向变为竖直向上,若使物块P仍沿斜面保持原来的速度匀速运动,则 A力F一定要变小 B力F一定要变大 C力F的功率将减小 D力F的
6、功率将增大参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端与套在粗糙竖直杆MN上的轻圆环B相连接现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A及圆环B静止在图中虚线所在的位置现稍微增加力F使O点缓慢地移到实线所示的位置,这一过程中圆环B仍保持在原来位置不动则此过程中,圆环对杆摩擦力F1 _ _(填增大、不变、减小),圆环对杆的弹力F2 _ _(填增大、不变、减小)。参考答案:不变,增大,7. 某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中S1=
7、7.05cm、S2=7.68cm、S3=8.33cm、S4=8.95cm、S5=9.61cm、S6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是_m/s,小车运动的加速度计算表达式为_,加速度的大小是_m/s2(计算结果保留两位有效数字)。参考答案:0.86 0.648. 一列沿着x轴传播的横波,在t=0时刻的波形如图甲所示,图甲中N质点的振动图象如图乙所示。则此波沿x轴 方向传播(填“正向”或“负向”),波速为 m/s。在4s内,K质点的路程是 m。参考答案:9. 在长为l的绝缘轻杆两端分别固定带电量分别为q、q的等量异种点电荷,放入场强为E的匀强电场中,轻杆可绕中点O自由转动,若忽略两点电荷间
8、的相互作用,在轻杆与电场线夹角为时,两点电荷受到的电场力对O点的合力矩大小为_,若设过O点的等势面电势为零,则两电荷具有的电势能之和为_。参考答案: 答案:qELsin;qELcos10. 一质量为m的小球与一劲度系数为k的弹簧相连组成一体系,置于光滑水平桌面上,弹簧的另一端与固定墙面相连,小球做一维自由振动。试问在一沿此弹簧长度方向以速度u作匀速运动的参考系里观察,此体系的机械能是否守恒,并说明理由。 。参考答案:1.否原因是墙壁对于该体系而言是外界,墙壁对弹簧有作用力,在运动参考系里此力的作用点有位移,因而要对体系做功,从而会改变这一体系的机械能 11. 放射性物质和的核衰变方程为: 方程
9、中的X1代表的是_,X2代表的是_。 参考答案:答案:X1代表的是(或),X2代表的是(或)。 解析:根据质量数守恒、电荷数守恒,新粒子质量数为4,电荷数为2,所以该粒子应为氦原子核;新粒子质量数为0,电荷数为-1,所以该粒子应为电子。12. 在“探究加速度与物体受力的关系”活动中,某小组设计了如图所示的实验。图中上下两层水平轨道表面光滑,两完全相同的小车前端系上细线,细线跨过滑轮并分别挂上装有不同质量砝码的盘,两小车尾部细线水平连到控制装置上,实验时通过控制细线使两小车同时开始运动,然后同时停止。实验中:(1)应使砝码和盘的总质量远小于小车的质量,这时可认为小车受到的合力的大小等于 。(2)
10、若测得小车1、2的位移分别为x1和x2,则小车1、2的加速度之比 。(3)要达到实验目的,还需测量的物理量是 。参考答案:(1)砝码和盘的总重 (2分)(2)x1/x2 (2分)(3) 两组砝码和盘的总重量(质量)(或盘的质量、两砝码和盘的总重量的比值)13. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波源质点O起振时开始计时,0.2s时的波形如图所示,该波的波速为m/s;波源质点简谐运动的表达式y=cm参考答案:10 10sin5t 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 有一个电阻Rx,其阻值为20左右,现要更精确地测量其电阻,手边现有器材如下: A电源E(电动势12. 0V,内
11、阻0.5); B电压表(0315V,内阻大于3 k); C电流表(00.63A,内阻小于1 ); D滑动变阻器R1(010,2. 0A); E滑动变阻器R2 (01750,0. 3A);F开关S和导线若干。 滑动变阻器应选用 (选填“R1”或“R2”)。连接电路时,电压表的量程应选 V,电流表的量程应选 A。 请在右边方框中画出实验电路图。参考答案:R1(1分);015 (1分);00.6 (1分)。电路图如答图1 (2分) 15. 某实验小组利用电磁打点计时器和如图的其他器材开展多项实验探究,选择了一条符合实验要求的纸带,数据如图(相邻计数点的时间为),回答下列问题: 按装置安装器材时,纸带
12、应穿过电磁打点计时器的限位孔从复写纸的 (填“上”或“下”)表面通过. 若是探究重力做功和物体动能的变化的关系.需求出重锤运动到各计数点的瞬时速度,试写出在点时重锤运动的瞬时速度 (用题中字母表示). 若是测量重力加速度. 为减少实验的偶然误差,采用逐差法处理数据,则加速度大小可以表示为(用题中字母表示). 如果研究重锤在运动过程中机械能守恒时,重锤增加的动能总是小于减小的重力势能,造成实验误差的主要原因是 (只写一条).参考答案:【知识点】验证机械能守恒定律E5【答案解析】(8分) 下(2分) (2分) 重锤克服阻力做功(或阻力对重锤做负功)(2分)解析:根据打点计时器的工作原理可知,纸带应
13、压在复写纸下方,才能清晰地打点;在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,故B点的速度为:VB=利用匀变速直线运动的推论相邻相等时间内的位移差x=at2 所以,xmxn=(mn)aT2,本着有效利用数据,采用求平均值的办法减小误差的办法,本实验中,g=在研究机械能守恒时,由于重锤要克服重力做功,故总是使增加的动能小于减小的重力势能;故答案为:下 重锤克服阻力做功(或阻力对重锤做负功【思路点拨】本题要对于实验问题一定要明确实验原理,并且亲自动手实验,熟练应用所学基本规律解决实验问题。要会从下面三个方面分析得出正确答案:在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速
14、度,据此可以求出C点的速度大小。采用逐差法可有效利用数据,再采用求平均值的办法可更好地减小误差。分析验证机械能守恒定律时误差形成的原因即可四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,从A点以0=4m/s的水平速度抛出一质量m=1kg的小物块(可视为质点),当物块运动至B点时,恰好沿切线方向进入光滑圆弧轨道BC,经圆弧轨道后滑上与C点等高、静止在粗糙水平面的长木板上,圆弧轨道C端切线水平已知长木板的质量M=4kg,A、B两点距C点的高度分别为H=0.6m、h=0.15m,R=0.75m,物块与长木板之间的动摩擦因数1=0.5,长木板与地面间的动摩擦因数2=0.2,g=10m/s2求:(
15、1)小物块运动至B点时的速度大小和方向;(2)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道C点的压力;(3)长木板至少为多长,才能保证小物块不滑出长木板?参考答案:解:(1)物块做平抛运动:Hh=gt2设到达C点时竖直分速度为vy则:vy=gt=5m/s方向与水平面的夹角为:tan=,即=37(2)从A至C点,由动能定理得mgH= 设C点受到的支持力为FN,则有FNmg=由式可得v2=m/s所以:FN=47.3 N根据牛顿第三定律可知,物块m对圆弧轨道C点的压力大小为47.3N(3)由题意可知小物块m对长木板的摩擦力f=1mg=5N长木板与地面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力f=2(M+m)g=10N因f
16、f,所以小物块在长木板上滑动时,长木板静止不动小物块在长木板上做匀减速运动,至长木板右端时速度刚好为0则长木板长度至少为l=2.8m答:(1)小物块运动至B点时的速度大小为5m/s,方向与水平面成37角;(2)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道C点的压力FN=47.3 N;(3)长木板至少为2.8m,才能保证小物块不滑出长木板17. (15分)固定光滑斜面与地面成一定倾角,一物体在平行斜面向上的拉力作用下向上运动,拉力和物体速度随时间的变化规律如图所示,取重力加速度=10m/s2求物体的质量及斜面与地面间的夹角参考答案:解析:由图可得,02内物体的加速度为=0.5 m/s2 (4分)由牛顿第二定律可得: (4分)2后有: (3分)联立,并将,代入解得:
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