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文档简介

2021年内蒙古自治区赤峰市第七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1.1kw·h电能可以做很多事。请估算1kw·h的电能全部用来托起一位普遍高中生,使他提升的高度最接近(

A.2m

B.20m

C.700m

D.70000m参考答案:答案:D2.在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A点竖直向上抛出,其运动的轨迹如图所示.小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点.小球抛出时的动能为8.0J,在M点的动能为6.0J,不计空气的阻力。则(

)A.小球水平位移x1与x2的比值1:3

B.小球水平位移x1与x2的比值1:2C.小球落到B点时的动能EkB=26J

D.小球从A点运动到B点的过程中最小动能为J参考答案:AD3.(2013秋?市中区期中)如图所示,平行板电容器的两极板A、B接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,以下分析正确的是()A. 保持S闭合,将A板向B板靠近,则θ增大B. 保持S闭合,将A板向上平移一小段距离,则θ变小C. 断开S,将A板向上平移一小段距离,则θ变小D. 断开S,将A板向B板靠近,则θ变大参考答案:A解:A、保持S闭合,电容器两端间的电势差不变,带正电的A板向B板靠近,极板间距离减小,由E=,判电场强度E增大,小球所受的电场力变大,θ增大.故A正确.B、保持S闭合,电容器两端间的电势差不变,将A板向上平移一小段距离,但d不变,由E=判断平行板电容器内部电场强度不变,即电场力不变,故θ不变,故B错误.C、断开S,电容器所带的电量不变,将A板向上平移一小段距离,据平行板电容器的电容C=知:C变小,再利用C=和E=得,平行板电容器内部电场强度变大,小球所受的电场力变大,θ增大,故C错误.D、断开S,电容器所带的电量不变,带正电的A板向B板靠近,极板间距离减小,据平行板电容器的电容C=、C=和E=得,平行板电容器内部电场强度不变,即电场力不变,故θ不变,故D错误.故选:A.4.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地。两板间有一个正电荷固定在P点,如图所示,以E表示两板间的场强,U表示电容器两板间的电压,W表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板向下移到图示的虚线位置则:(

)A.U变小,E不变B.E变小,W不变C.U不变,W不变D.U变小,W不变参考答案:AD由题意可知电容器带电荷量Q不变,由E=可知E不变;由于极板间距离d减小,所以C增大,故U减小;P点与负极板间的距离不变,则P与负极板间的电势差不变,故正电荷在P点的电势能不变。选AD。5.下列物理学史实中,正确的是

)A.惠更斯研究了单摆的振动规律,确定了单摆振动的周期公式B.库仑通过扭秤实验总结出电荷间相互作用的规律,并测定了最小电荷量C.伽利略通过在比萨斜塔上的落体实验得出了自由落体运动是匀变速直线运动这一规律D.赫兹预言了电磁波的存在并通过实验首次获得了电磁波参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.设地球的质量为M,半径为R,则环绕地球飞行的第一宇宙速度v的表达式为______________;某行星的质量约为地球质量的,半径约为地球半径的,那么在此行星上的“第一宇宙速度”与地球上的第一宇宙速度之比为______________(已知万有引力常量为G)。参考答案:v=,/3︰1

7.一小球从水平台面边缘以速度v水平飞出,落到水平地面上需要时间为t,落地点距台面边缘的水平距离为s。若使小球以速度2v仍从同一位置水平飞出,落到水平地面上需要时间为

;落地点距台面边缘的水平距离为

。参考答案:8.(3分)一定质量的理想气体从状态(p1、V1)开始做等温膨胀,状态变化如图中实线所示。若该部分气体从状态(p1、V1)开始做绝热膨胀至体积V2,则对应的状态变化图线可能是图中虚线(选填图中虚线代号)。

参考答案:d9.一物体在水平面上做匀变速直线运动,其位移与时间的关系为:(m),则物体的初速度为

,物体的加速度为

。参考答案:

答案:24

-1210.一质点作自由落体运动,落地速度大小为8m/s则它是从

m高处开始下落的,下落时间为---------

s参考答案:11.如图所示为a、b两部分气体的等压过程图象,由图可知.当t=0℃时,气体a的体积为0.3m3;当t=273℃时,气体a的体积比气体b的体积大0.4m3.参考答案:考点:理想气体的状态方程.分析:由图示图象求出气体在0℃时的体积,然后应用盖吕萨克定律出气体在273℃时气体的体积,然后求出气体的体积之差.解答:解:由图示图象可知,t=0℃,即:T=t+273=273K时,气体a的体积为:0.3m3,气体b的体积为0.1m3,作出气体的V﹣T图象如图所示:从图示图象可知,气体发生等压变化,由盖吕萨克定律:=C可知,当t=273℃时,即T=546K时,气体的体积变为0℃时体积的两倍,即a的体积为0.6m3,b的体积为0.2m3,气体a的体积比气体b的体积大0.6﹣0.2=0.4m3;故答案为:0.3;0.4.点评:本题考查了求气体的体积与气体的体积之差,分析图示图象,知道气体状态变化的性质,由图示图象求出气体的体积,应用盖吕萨克定律即可正确解题.12.光线从折射率n=的玻璃进入真空中,当入射角为30°时,折射角为

参考答案:13.如图所示,金属棒AB的电阻R=2.0Ω,在拉力F=2N的水平力作用下以速度v=0.2m/s沿金属棒导轨匀速滑动,磁场方向与金属导轨所在平面垂直,设电流表与导轨的电阻不计,且金属棒在滑动过程中80%的机械能转化成电能,那么电流表读数为

。参考答案:

答案:0.4A三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则

(或)解得

(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则

(或)解得

(都算对)15.(7分)如图所示,一束光从空气射入玻璃中,MN为空气与玻璃的分界面.试判断玻璃在图中哪个区域内(Ⅰ或Ⅱ)?简要说明理由.并在入射光线和反射光线上标出箭头。参考答案:当光由空气射入玻璃中时,根据折射定律

=n,因n>1,所以i>γ,即当光由空气射入玻璃中时,入射角应该大于折射角.如图,在图中作出法线,比较角度i和γ的大小,即可得出玻璃介质应在区域?内.箭头如图所示.(7分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一列沿平直轨道匀加速行驶的长为L的列车,通过长度也为L的桥,车头通过桥头和桥尾的速度分别是V1和V2,则车尾通过桥尾时速度为A.

B.

C.

D.参考答案:B17.如图所示,各面均光滑的斜面体静止在水平面上,斜面体倾角,求某时刻质量m=1kg的小滑块无初速放到斜面上,同时斜面体受到水平向右的推力F作用,滑块恰好相对斜面静止,一起运动2.4m后斜面体下端A碰到障碍物,斜面体速度立即变为零,已知滑块刚放上斜面体时距地高度h=1.8m,斜面体质量M=3kg。(、、g取10

)求:(1)推力F的大小(2)滑块落点到斜面底端A的距离参考答案:【知识点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.A2C2【答案解析】(1)30N;(2)1.2m.解析:取滑块为研究对象,加速度为a,则有:Nsin37°=mg

对整体由牛顿第二定律:F=(M+m)a代入数据解得:F=30N

(2)斜面体停止运动时滑块速度大小为v,根据匀变速运动公式:

v2=2ax1假设滑块落到水平面上,则h=gt2

水平位移为:x2=vt2

代入数据解得:x2=3.6m

释放点到斜面底端的水平长度为:L=hcot37°=1.8×=2.4m

因x2=3.6m>L,故落点在水平地面上,落点到底端A的距离为:

△x=x2-L=3.6-2.4=1.2m【思路点拨】从整体与隔离两角度对研究对象进行受力分析,结合牛顿第二定律可求推力F;

根据匀变速运动公式判断滑块落点在水平面上,从而求出落点的距离.从整体与隔离两角度对研究对象进行受力分析,同时掌握运用牛顿第二定律解题方法,利用匀变速运动公式联立方程.18.(15分)题7图为“嫦娥三号”探测器在月球上着陆最后阶段的示意图。首先在发动机作用下,探测器受到推力在距月面高度为h1

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