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贵州省贵阳市第三十六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1.一点电荷仅受电场力作用,由A点无初速释放,先后经过电场中的B点和C点。点电荷在A、B、C三点的电势能分别用EA、EB、EC表示,则EA、EB和EC间的关系可能是(
)(A)EA>EB>EC
(B)EA<EB<EC(C)EA<EC<EB
(D)EA>EC>EB参考答案:答案:AD解析:点电荷在电场中仅受电场力的作用下无初速度释放,开始时一定做加速运动,合力方向与速度方向的夹角为锐角或同向,所以电场力做正功,电势能减少,有。点电荷经过B点后,受的电场力的方向可能与速度方向相同,电场力做正功,电势能减少,所以;也可能点电荷经过B点后受的电场力的方向与速度方向相反,电场力做负功,电势能增加。所以有,又因为点电荷经过C点时有速度,根据能量守恒定律,有,所以AD都可能正确。2.如右图所示,木块A、B并排且固定在水平桌面上,A的长度是L,B的长度是3L,一颗子弹沿水平方向以速度v1射入A,以速度v2穿出B,子弹可视为质点,其运动视为匀变速直线运动,则子弹穿出A时的速度为
(
)A.
B.C.
D.参考答案:B由运动学公式可知对子弹射入A的过程有,对子弹射入B的过程有,联立可得。3.(单选题)某物体由静止开始做直线运动,物体所受合力F随时间t的变化图象如图所示,下列关于该物体运动情况的说法正确的是(
)A.物体在2-4s内做匀加速直线运动B.物体在4s末离出发点最远C.物体始终向同一方向运动D.物体在0-4s和在4-8s内的位移相同参考答案:B4.
关于热现象,下列说法中正确的是(
)
A.物体对外界做功,物体的内能一定减少
B.气体的温度降低,气体的压强可能增大
C.热量不可能由低温物体传递到高温物体
D.水的体积很难被压缩,这是由于分子间存在斥力的原因参考答案:
答案:BD5.质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平力的作用。力的大小F与时间t的关系如图所示,力的方向保持不变,则
A.时刻的瞬时功率为B.时刻的瞬时功率为C.在到这段时间内,水平力的平均功率为D.在到这段时间内,水平力的平均功率为参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经实践t力F做功为60J,此后撤去力F,物体又经过时间t回到出发点,若以地面为零势能面,物体回到出发点的动能为
▲
;撤去力F时物体的重力势能为
▲
。参考答案:7.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(r≠0),k=2×l0-7Tm/A,若,I1=400A,I2=3.0A。则:在xOz平面内距原点,r=0.lm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:8.如图所示是测磁感应强度的一种装置。把一个很小的测量线圈放在待测处,测量线圈平面与该处磁场方向垂直,将线圈跟冲击电流计G串联(冲击电流计是一种测量电量的仪器)。当用反向开关K使螺线管里的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而有电流流过G。该测量线圈的匝数为N,线圈面积为S,测量线圈电阻为R,其余电阻不计。(1)若已知开关K反向后,冲击电流计G测得的电量大小为q,则此时穿过每匝测量线圈的磁通量的变化量为△φ=__________(用已知量的符号表示)。(2)待测处的磁感应强度的大小为B=__________。参考答案:(1)qR/N,(2)qR/2NS解析:(1)由I=q/△t,E=IR,E=N△φ/△t,联立解得△φ=qR/N。(2)由φ=BS,△φ=2BS,△φ=qR/N,联立解得B=qR/2NS。9.一列沿着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:10.一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴_________(填“正向”或“负向”)。已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为_______m。参考答案:正向,0.8m,根据图(b)可知,图线在t=0时的切线斜率为正,表示此时质点沿y轴正向运动;质点在图(a)中的位置如图所示。设质点的振动方程为(cm),当t=0时,,可得.当时,y=2cm达到最大。结合图(a)和题意可得,解得11.当具有5.0eV能量的光子照射到某金属表面后,从金属表面逸出的光电子的最大初动能是1.5eV.为了使该金属产生光电效应,入射光子的最低能量为
▲
A.1.5eV
B.3.5eV
C.5.0eV
D.6.5eV参考答案:
B
12.如图所示,长度为L=6m、倾角θ=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1.8m,下落的时间为0.6s.(v1、v2为未知量)参考答案:考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:两个小球同时做平抛运动,又同时落在P点,说明运动时间相同,即BC在同一水平面上,小球2垂直撞在斜面上的位置P上说方向与斜面明小球2的末速度垂直,可以根据几何关系求出相应的物理量.解答:解:小球2做平抛运动,根据分位移公式,有:x=v2t
①
②
③根据几何关系,有:h=y+xtan30°
④联立①②③④解得:h=1.8mt=0.6s故答案为:1.8m,0.6s.点评:本题关键对球2运用平抛运动的分位移公式和分速度公式列式求解,同时结合几何关系找出水平分位移与竖直分位移间的关系,不难.13.某兴趣小组利用图甲所示电路测量电源电动势E和内阻r。根据实验数据绘出如下图所示的R-图线,其中R为电阻箱读数,I为电流表读数,由此可得E=_________v,r=_______参考答案:(2)2.9
0.9三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系。①将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在________方向(填“水平”或“竖直”)②弹簧自然悬挂,待弹簧________时,长度记为L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6,数据如下表:代表符号L0LxL1L2L3L4L5L6数值(cm)25.3527.3529.3531.3033.435.3537.4039.30表中有一个数值记录不规范,代表符号为________。由表可知所用刻度尺的最小分度为________。③如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与________的差值(填“L0”或“Lx”)。④由图可知弹簧的劲度系数为________N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为________g(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8m/s2)。参考答案:(2)①竖直②静止,L3mm③Lx④4.91015.用示波器观察某交流信号时,在显示屏上显示出一个完整的波形,如图。经下列四组操作之一,使该信号显示出两个完整的波形,且波形幅度增大。此组操作是______(填选项前的字母)
A.调整X增益旋钮和竖直位移旋钮
B.调整X增益旋钮和扫描微调旋钮
C.调整扫描微调旋钮和Y增益旋钮
D.调整水平位移旋钮和Y增益旋钮参考答案:C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直放置的均匀细U型试管,左侧管长
LOA=30cm,右管足够长且管口开口,初始时左管内被水银封闭的空气柱长20cm,气体温度为27°C,左右两管水银面等高.已知大气压强为p0=75cmHg.现对左侧封闭气体加热,直至两侧水银面形成10cm长的高度差.则此时气体的温度为多少摄氏度?参考答案:解:(1)p2=p0+ρgh=85cmHg(1分)L2=L1+h/2=25cm(1分)从状态1到状态2由理想气体状态方程=
(4分)代入数据得T2=425K
(2分)即t2=152℃17.如图所示,某人距离墙壁10m起跑,向着墙壁冲去,挨上墙之后立即返回出发点.设起跑的加速度为4m/s2,运动过程中的最大速度为4m/s,快到达墙根时需减速到零,不能与墙壁相撞.减速的加速度为8m/s2,返回时达到最大速度后不需减速,保持最大速度冲到出发点.求该人总的往返时间为多少?参考答案:解:加速阶段:t1==1s;s1=vmt1=2m减速阶段:t3==0.5s;s3=vmt3=1m匀速阶段:t2==1.75s由折返线向起点(终点)线运动的过程中加速阶段:t4==1s;s4=vmt4=2m匀速阶段:t5==2s该人总的往返时间为t=t1+t2+t3+t4+t5=6.25s答:该人总的往返时间为为6.25s.【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】向左过程分为匀加速直线运动过程、匀速直线运动过程和匀减速直线运动过程;向右过程分为匀加速直线运动过程和匀速直线运动过程;然后根据运动学公式列式求解即可.18.如图所示,MN、PQ两平行光滑水平导轨分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端连接定值电阻R,质量M=2kg的cd绝缘杆垂直静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场.现有质量m=1kg的ab金属杆以初速度v0=12m/s水平向右与cd绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,cd绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计其它电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,取g=10m/s2,求:(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v;(2)电阻R产生的焦耳热Q.参考答案:解:(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时,由牛顿第二定律有:Mg=M解得:v==m/s(2)碰撞后cd绝缘杆滑至最高点的过程中,由动能定理有:﹣Mg?2r=解得碰撞后cd绝缘杆的速度:v2=5m/s两杆碰撞过程,动量守恒,取向
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