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文档简介
1、2021-2022学年陕西省西安市东风仪表厂子弟中学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. 一个理想变压器的原、副线圈匝数比为1:10,把原级线圈接的交流电源上,那么( )A用交流电压表测量副线圈输出电压为VB副线圈上的交流电的频率为100HzC副线圈接入R=1k的负载电阻,则通过原线圈的电流的有效值为2.2AD副线圈接入R=1k的负载电阻,则在一个周期内负载R上产生热量为0.242J参考答案:C2. (单选)2011年中俄将联合实施探测火星活动计划,由中国负责研制的“萤火一号”火星探测器将与俄罗斯研制的“福布斯土壤”火星探测器一
2、起,由俄罗斯“天顶”运载火箭发射前往火星,在火星上绕圆轨道运行.已知地球质量约为火星的质量的9倍,火星的半径约为地球半径的,地球表面重力加速度为g.下列说法正确的是A火星表面的重力加速度约为B探测器环绕火星运行的最小周期约为地球同步卫星运行周期的倍C探测器环绕火星运行的最大速度约为地球第一宇宙速度的倍D探测器环绕火星运行时,其内部的仪器处于受力平衡状态参考答案:【知识点】万有引力定律及其应用D5【答案解析】C解析:A、由mg=G得:g=,则有:g火=g,故A错误B、周期,带入数值得,但探测器环绕火星运行的最小周期并不等于火星周期,故B错误C、绕火星做圆周运动的最大速度即第一宇宙速度,由mg=m
3、得:v=,可解得:v火=v地,故C正确D、卫星上物体处于完全失重状态,不是平衡状态其受的引力刚好充当向心力。【思路点拨】根据万有引力等于重力得出重力加速度与中心天体质量和半径的关系,从而结合地球表面重力加速度求出火星表面重力加速度根据重力提供向心力求出第一宇宙,从而结合重力加速度之比和半径之比求出第一宇宙速度之比探测器环绕火星运行时,其内部的仪器处于完全失重状态,靠万有引力提供向心力3. 下列说法正确的是_A汤姆生发现了电子,表明原子具有核式结构B太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应C一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短D将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其
4、温度,它的半衰期不发生改变参考答案:BD试题分析:卢瑟福通过粒子散射实验,说明了原子具有核式结构,故选项A错误;太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应,即聚变反应,故选项B错误;光照射到某种金属上不能发生光电效应,是由于入射光的频率小于了该金属的极限频率,即入射光的波长偏大,故选项C正确;放射性元素的半衰期与其物理性质、化学性质无关,故选项D正确。考点:本题主要考查了对物理学史、聚变反应的应用、光电效应的产生条件、半衰期的理解问题。4. 如图,电源内阻不能忽略,电流表和电压表为理想电表,下列说法正确的是A若R1断路,表的读数均减小B若R2断路,表的读数均减小C若R3断路,电流表读数为0,电压
5、表读数变大D若R4断路,表的读数均变大参考答案:CD解析:R1断路,总电阻增大,总电流减小,外电压增大,故电流表电压表读数都增大,A错;R2、R3、R4断路分析与R1一样。此题考查电路的有关知识,尤其要注意断路相当于电阻变为无穷大。5. 下列哪些不是伽利略对物理学的贡献( )A. 发现自由落体运动的快慢与物体质量大小无关B. 通过推理和实验得出自由落体的速度随时间均匀变化C. 发现单摆的等时性并以此作为力学实验测量时间的依据D. 研制望远镜并通过观测发现行星绕太阳的轨迹是椭圆参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸
6、记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=(用L、g表示),其值是(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是。(结果都保留两位有效数字)参考答案: 0.70m/s 0.88m/s7. 地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。有一颗卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为_;周期为_。参考答案: 8. 为了探究物体做功与物体速度变化的关系,现提供如图所示的器材,让小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行请思考探究思路并回答下列问题(打点计时器交流电频率为5
7、0 Hz)(1)为了消除摩擦力的影响应采取什么措施?答:将木板的一端用木块垫起适当的高度,使小车能下滑即可(2)当我们分别用相同的橡皮筋1条、2条、3条、并起来进行第1次、第2次、第3次、实验时,每次实验中橡皮筋拉伸的长度都应保持一致,我们把第1次实验时橡皮筋对小车做的功记为W.(3)由于橡皮筋对小车做功而使小车获得的速度可以由打点计时器和纸带测出,如下图所示的是其中四次实验打出的部分纸带(4)试根据第(2)、(3)项中的信息,填写下表:次数1234橡皮筋对小车做功W小车速度v(m/s)v2(m2/s2)从表中数据可得出结论:_.参考答案:固定打点计数器 (1分)缓慢匀速 (1分)次数1234
8、橡皮筋对小车做功W2W3W4W三行各1分,有错不得分小车速度v(m/s)1.01.4151.732.0v2(m2/s2)1.02.03.04.0结论:橡皮筋对小车做的功与小车速度的平方成正比9. 一颗卫星绕某一星球做匀速圆周运动,卫星的轨道半径为r,运动周期为T,星球半径为R,则卫星的加速度为,星球的质量为(万有引力恒量为G)参考答案: 解:卫星的轨道半径为r,运动周期为T,根据圆周运动的公式得卫星的加速度a=根据万有引力提供卫星绕地球做圆周运动的向心力,=mM=故答案为:,10. 人造地球卫星做半径为r,线速度大小为v的匀速圆周运动。当其角速度变为原来的倍后,运动半径变为 ,线速度大小变为
9、。参考答案:11. 在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器闭合开关S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示则电源内阻的阻值为5,滑动变阻器R2的最大功率为0.9W参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律;电功、电功率专题:恒定电流专题分析:由图可知两电阻串联,V1测R1两端的电压,V2测R2两端的电压;当滑片向左端滑动时,滑动变阻器接入电阻减小,则可知总电阻变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,则可知内电压的变化及路端电压的变化,同时也可得出R1两端的电压变化,判断两图象所对应的电压表的示数变化;由图可知
10、当R2全部接入及只有R1接入时两电表的示数,则由闭合电路的欧姆定律可得出电源的内阻;由功率公式可求得电源的最大输出功率及滑动变阻器的最大功率解答:解:当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir可得:E=3+0.6r;当滑动变阻器全部接入时,两电压表示数之比为,故=;由闭合电路欧姆定律可得E=5+0.2r解得:r=5,E=6V由上分析可知,R1的阻值为5,R2电阻为20;当R1等效为内阻,则
11、当滑动变阻器的阻值等于R+r时,滑动变阻器消耗的功率最大,故当滑动变阻器阻值为10时,滑动变阻器消耗的功率最大,由闭合电路欧姆定律可得,电路中的电流I=A=0.3A,则滑动变阻器消耗最大功率 P=I2R=0.9W;故答案为:5,0.9点评:在求定值电阻的最大功率时,应是电流最大的时候;而求变值电阻的最大功率时,应根据电源的最大输出功率求,必要时可将与电源串联的定值电阻等效为内阻处理12. 为了测量自制遥控赛车的额定功率,某兴趣小组让赛车拖着纸带在水平地面上沿直线运动并用打点计时器(电源频率50( Hz)记录运动情况。起动打点汁时器,使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度继续运动一段距离后关闭
12、赛车发动机,让其向前滑行直至停止。下图的纸带为一次实验中,关闭赛车发动机前后一段时间内打出的,已知赛车质量为07 kg则赛车行驶的最大速度为 m/s;滑行时的加速度为 m/s2:额定功率为 W。(保留三位有效数字)参考答案: 13. 如图,由a、b、c三个粗细不同的部分连接而成的圆筒固定在水平面上,截面积分别为2S、S和S已知大气压强为p0,温度为T0两活塞A和B用一根长为4L的不可伸长的轻线相连,把温度为T0的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置静止在图中位置则此时轻线的拉力为0现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上升到T时两活塞之间气体的压强可能为p0或(忽略活塞与圆筒壁之间的摩擦)参考答
13、案:考点:理想气体的状态方程;封闭气体压强专题:理想气体状态方程专题分析:加热前,AB活塞处于平衡状态,由平衡方程可得内部气体压强和轻绳的张力加热后由于没有摩擦,两活塞一起向左缓慢移动,气体体积增大,压强保持p1不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止,此时B被挡住,活塞不能继续移动;根据盖?吕萨克定律可得此时被封闭气体的温度,以此温度为分界,做讨论可得结果解答:解:设加热前,被密封气体的压强为p1,轻线的张力为f,根据平衡条件可得:对活塞A:2p0S2p1S+f=0,对活塞B:p1Sp0Sf=0,解得:p1=p0,f=0;即被密封气体的压强与大气压强相等,轻线处在拉直
14、的松弛状态,这时气体的体积为:V1=2Sl+Sl+Sl=4Sl,对气体加热时,被密封气体温度缓慢升高,两活塞一起向左缓慢移动,气体体积增大,压强保持p1不变,若持续加热,此过程会一直持续到活塞向左移动的距离等于l为止,这时气体的体积为:V2=4Sl+Sl=5Sl,由盖?吕萨克定律得:=,解得:T2=T0,由此可知,当TT2=T0,时,气体的压强为:p2=p0当TT2时,活塞已无法移动,被密封气体的体积保持V2不变,由查理定律得:=,解得:p=,即当TT2=T0时,气体的压强为:p=;故答案为:0;p0或点评:本题重点在于对被封闭气体状态变化的讨论,依据给定的情形,气体会做两种变化:1、等压变化
15、2、等容变化能讨论出来这两点是本题的关键三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数实验装置如图甲所示,将表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点。图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图乙所示根据图中数据计
16、算的加速度a_m/s2(结果保留三位有效数字)为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有_。(填入所选物理量前的字母)A木板的长度L B木板的质量m1 C滑块的质量m2D托盘和砝码的总质量m3 E滑块运动的时间t参考答案:0.497m/s2 (3分) CD15. (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
17、度系数比a的小四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,竖直平面内放一直角杆AOB,杆的水平部分粗糙,动摩擦因数为0.20,杆的竖直部分光滑,两部分各套有质量分别为2.0kg和1.0kg的小球A和B,A、B间用细绳相连,初始位置OA=1.5m,OB=2.0m,g=10m/s2。 (1)若用水平拉力F1沿杆缓慢拉A,使之移动0.5m,则在该过程中小球A受到的摩擦力多大?小球A、B和地球组成的系统机械能的变化量多大?(2)若小球A、B都有一定的初速度,A在水平拉力F2的作用下,使B由初始位置以1.2m/s的速度匀速上升0.5m,此过程中F2做的功?(绳子始终处于绷紧状态)参考答案:(1
18、)6N 5J (2)6.25J(1)以AB为整体,处于平衡状态,A受到的弹力 (2分)则A受到的摩擦力为 (2分)17. 质量分别为和的两个小物块用轻绳连接,绳跨过位于倾角=30的光滑斜面顶端的轻滑轮,滑轮与转轴间摩擦不计,斜面固定在水平桌面上,如图所示。第一次,悬空,放在斜面上,自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端用时;第二次,悬空, 放在斜面上,自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端用时/3。求与之比。参考答案:18. 如甲图所示,长为4m的水平轨道AB与倾角为37的足够长斜面BC在B处连接,有一质量为2kg的滑块,从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F按乙图所示规律变化,滑块与AB和BC间的动摩擦因数均为0.25,重力加速度g取l0m/s2求:(1)滑块第一次到达B处时的速度大小;(2)不计滑块在B处的速率变化,滑块到达B点时撤去力F,滑块冲上斜面,滑块最终静止的位置与B点的距离(sin37=0.6)参考答案:考点:动能定理的应用专题:动能定理的应用专题分析:运用动能定理研究A至B,求解B的速度要注意A至B过程中力是变化的运用动能定理研究B点到上滑的最大距离处,求出最大距离,再研究从最高点滑回水平面进行求解解答:解:(1)由图得:02m:F1=20NX1=2m; 23m:F2=0,X2=1m; 34m:F3=10N,
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