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福建省三明市瀚仙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.(多选)如图A所示,在光滑水平面上叠放着甲、乙两物体.现对甲施加水平向右的拉力F,通过传感器可测得甲的加速度a随拉力F变化的关系如图B所示.已知重力加速度g=10m/s2,由图线可知()A.甲的质量是2kgB.甲的质量是6kgC.甲、乙之间的动摩擦因数是0.2D.甲、乙之间的动摩擦因数是0.6参考答案:解:由图象可以看出当力F<48N时加速度较小,所以甲乙相对静止,采用整体法,由牛顿第二定律:F=(M+m)a①图中直线的较小斜率的倒数等于M与m质量之和:8kg当F>48N时,甲的加速度较大,采用隔离法,由牛顿第二定律:F﹣μmg=ma′②图中较大斜率倒数等于甲的质量:6kg,较大斜率直线的延长线与a的截距等于μg得μ=0.2所以BC正确,AD错误.故选:BC.2.(多选)己知地球同步卫星A离地面的高度约为地球半径的6倍,另一地球卫星B离地面的高度约为地球半径的2.5倍,在地球赤道上放置一物体C,随地球转动。若将地球看成均匀球体,则

A.两颗卫星A、B的线速度之比约为1:B.两颗卫星A、B的线速度之比约为C.卫星B和物体C的运动周期之比约为D.卫星B和物体C的运动周期之比约为1:参考答案:AD

解析:根据万有引力提供向心力得v=,T=.地球同步卫星A离地面的高度约为地球半径的6倍,另一地球卫星B离地面的高度约为地球半径的2.5倍,则rA=7R,rB=3.5R,,则A、B的线速度之比为1:.A、B的周期之比为2:1.又因为A、C的周期相等,则卫星B与C的周期之比为1::2.故A、D正确,B、C错误.故选AD.3.如图所示,边长为L的正方形线框,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动,中途穿越垂直纸面向里、有理想边界的匀强磁场区域.磁场的宽度大于L,以i表示导线框中的感应电流,从线框刚进入磁场开始计时,取逆时针方向为电流正方向,以下i-t关系图象,可能正确的是参考答案:B解析:边长为L的正方形线框,从图示位置开始沿光滑斜面向下滑动,若进入磁场时所受安培力与重力沿斜面方向分力平衡,则线框做匀速直线运动,感应电流为一恒定值;完全进入后磁通量不变,感应电流为零,线框做匀加速直线运动;从磁场中出来时,感应电流方向相反,所受安培力大于重力沿斜面方向分力,线框做减速运动,感应电流减小。所以选项B正确。4.跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图当运动员从直升飞机由静止跳下后,在下落过程中不免会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是

A.风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作B.风力越大,运动员着地速度越大,有可能对运动员造成伤害C.运动员下落时间与风力无关D.运动员着地速度与风力无关参考答案:BC5.某发电站采用高压输电向外输送电能。若输送的总功率为P0,输电电压为U,输电导线的总电阻为R。则下列说法正确的是A.输电线上的电流

B.输电线上的电流C.输电线上损失的功率

D.输电线上损失的功率

参考答案:

答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA

VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中_______(选填“吸热”或“放热”)参考答案:<

(2分)

吸热7.一卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度大小为v,若地球质量为M,引力常量为G,则该卫星的圆周运动的半径R为

;它在1/6周期内的平均速度的大小为

。参考答案:;8.在将空气压缩装入气瓶的过程中,温度保持不变,外界做了24kJ的功.现潜水员背着该气瓶缓慢地潜入海底,若在此过程中,瓶中空气的质量保持不变,且放出了5kJ的热量.在上述两个过程中,空气的内能共减小________kJ,空气________(选填“吸收”或“放出”)的总热量为________kJ.参考答案:5

放出

299.已知双缝到光屏之间的距离L=500mm,双缝之间的距离d=0.50mm,单缝到双缝之间的距离s=100mm,测量单色光的波长实验中,照射得8条亮条纹的中心之间的距离为4.48mm,则相邻条纹间距△x=

mm;入射光的波长λ=

m(结果保留有效数字).参考答案:0.64,6.4×10﹣7【考点】双缝干涉的条纹间距与波长的关系.【分析】根据8条亮条纹,有7个亮条纹间距,从而求得相邻条纹间距;再由双缝干涉条纹间距公式△x=λ求解波长的即可.【解答】解:8条亮条纹的中心之间有7个亮条纹,所以干涉条纹的宽度:△x==0.64mm根据公式:△x=λ代入数据得:λ==mm=0.00064mm=6.4×10﹣7m故答案为:0.64,6.4×10﹣710.为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验:如图甲所示,在木块A和木板B上贴上待测的纸,将木板B固定在水平桌面上,沙桶通过细线与木块A相连。(1)调节沙桶中沙的多少,使木块A匀速向左运动。测出沙桶和沙的总质量为m以及贴纸木块A的质量M,则两纸间的动摩擦因数μ=

;(2)在实际操作中,发现要保证木块A做匀速运动比较困难,有同学对该实验进行了改进:实验装置如图乙所示,木块A的右端接在力传感器上(传感器与计算机相连接,从计算机上可读出对木块的拉力),使木板B向左运动时,质量为M的木块A能够保持静止。若木板B向左匀速拉动时,传感器的读数为F1,则两纸间的动摩擦因数μ=

;当木板B向左加速运动时,传感器的读数为F2,则有F2

F1(填“>”、“=”或“<”);参考答案:m/M

F1/Mg

=(1)木块A匀速向左运动,由牛顿第二定律得,解得。(2)质量为M的木块A能够保持静止,说明木块受到的摩擦力和传感器对物块的拉力是一对平衡力。不管木板B向左如何拉动,传感器的拉力都跟AB之间的摩擦力大小相等,方向相反,即=F2。11.参考答案:12.如图所示,为水中两个振动情况完全相同的波源所形成的图样,这是水面波的____________现象;图是不同频率的水面波通过相同的小孔所能达到区域的示意图,则其中水波的频率最大的是_________图。

参考答案:答案:干涉

C13.在“探究加速度与力和质量的关系”的实验中我们采用的中学物理常用的实验方法是

,在研究加速度与力的关系时我们得到了如图所示的图像,图像不过原点原因是

。参考答案:控制变量法

没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示:是一个简易的多用表电路图,电流档有两个量程,分别是50mA和250mA,电压档量程是3V,电阻档倍率是X1,S是选择开关,1、2、3、4是四个选择位置,A是红表笔,B是黑表笔。在图乙中小灯泡标有“2.5V0.6W”,用这个多用表对图乙中的电路进行测量,回答下列问题:(1)在图乙电路中,闭合开关,发现小灯泡不亮,用多用表的电压档检测,先把多用表的选择开关S调到位置________,测量a、d两点间的电压为零,测a、e两点间的电压约为3V,判断故障是_______。ks5u(2)排除故障后,调节变阻器,使小灯泡正常发光。用多用表测量小灯泡的额定电流,先断开开关,拆下导线ef,将多用表的选择开关S调到位置_____,用两表笔分别接e、f两点,A表笔应接_______点,再闭合开关,观察读数。(3)测灯泡的电阻,将多用表的选择开关调到位置_______,将两表笔对接,调节电阻_______,使指针指到欧姆表的0刻度。断开开关,用两表笔接_______两点,测出电阻为10欧,指针指在电流满偏值的3/4处,则多用表中电源的电动势为_______。(保留三位有效数字)参考答案:15.(5分)为了探究气体压强的产生及影响气体压强的因素,某同学在家里用电子秤和小玻璃珠做模拟实验,如图所示。下列关于他的操作和相关结论正确的是___________。A.为了防止玻璃珠弹出秤盘而产生误差,可在秤盘上放一块海绵垫B.实验中尽可能保证每一粒玻璃珠与秤盘碰前的速度相同,以保证秤的示数稳定在某一个值C.将尽可能多的玻璃珠源源不断地倒在秤盘上,秤的示数会相对稳定在某一个值,说明气体压强是由大量的气体分子与器壁碰撞产生的D.将相同数量的珠子从更高的位置倒在秤盘上,秤的示数变大,说明气体的压强与分子碰撞器壁的速度有关

参考答案:

答案:CD四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,地面依次排放两块完全相同的木板A、B,长度均为l=2.5m,质量均为m2=150kg,现有一小滑块以速度v0=6m/s冲上木板A左端,已知小滑块质量m==200kg,滑块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2。(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2)(1)若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求μ1应满足的条件。(2)若μ1=0.4,求滑块运动时间。(结果用分数表示)。参考答案:滑上木板A时,木板不动,由受力分析得

(2分)若滑上木板B时,木板B开始滑动,由受力分析得(2分)代入数据得0.35≤<0.5

(2分)(2)若=0.4,则货物在木板A上滑动时,木板不动。设货物在木板A上做减速运动时的加速度大小为,由牛顿第二定律得,

(1分)由

达B板时的速度

(1分)在A板上滑动时间由

(1分)滑块滑上B板时B运动,由

(1分)速度相同时

(1分)相对位移(1分)物块与板B能达到共同速度:

(1分)然后一起相对静止的一起减速:

(1分)

(1分)

(1分)17.如图,Q为一个原来静止在光滑水平面上的物体,其DB段为一半径为R的光滑圆弧轨道,AD段为一长度为L=R的粗糙水平轨道,二者相切于D点,D在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内.物块P的质量为m(可视为质点),P与AD间的动摩擦因数μ=0.1,物体Q的质量为M=2m,重力加速度为g.(1)若Q固定,P以速度v0从A点滑上水平轨道,冲至C点后返回A点时恰好静止,求v0的大小和P刚越过D点时对Q的压力大小.

(2)若Q不固定,P仍以速度v0从A点滑上水平轨道,求P在光滑圆弧轨道上所能达到的最大高度h.参考答案:(1)P从A到C又返回A的过程中,由动能定理有

=

①(2分)

将L=R代入①解得

②(2分)

若P在D点的速度为vD,Q对P的支持力为FD,由动能定理和牛顿定律有

=

③(2分)

④(2分)

联立解得

⑤(2分)

由牛顿第三定律可知,P对Q的压力大小也为1.2mg.(1分)(2)当PQ具有共同速度v时,P达到的最大高度h,由动量守恒定律有

v

⑥(2分)

由功能关系有

⑦(3分)

联立解得

18.

(12分)已经证实,质子、中子都是由上夸克和下夸克的两种夸克组成的,

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