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文档简介
辽宁省盘锦市辽河油田高采学校2021年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.从同一地点同时开始沿同一方向做直线运动的两个物体I、II的速度图象如图所示。在0—t0时间内,下列说法中正确的足
A.I物体的加速度不断增大,II物体的加速度不断减小
B.I、II两个物体的加速度都在不断减小
C.I物体的位移不断增大,II物体的位移不断减小
D.I、II两个物体的平均速度大小都是参考答案:B2.(单选)在研究摩擦力的实验中,用弹簧秤沿水平方向拉一置于水平桌面上的木块,木块与桌面间的动摩擦因数处处相同,如图所示。木块运动状态及弹簧秤的读数如下表所示,则由表可知 A.木块受到的最大摩擦力为0.8N
B.木块与桌面间的最大静摩擦力为0.6N C.在所测的五组数据中有四组摩擦力大小相同 D.在所测的五组数据中有两组摩擦力大小相同参考答案:C3.(单选)如图,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为f.物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为s.在这个过程中,以下结论不正确的是()A.物块到达小车最右端时具有的动能为(F﹣f)(l+s)B.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为fsC.物块克服摩擦力所做的功为f(l+s)D.物块和小车增加的机械能为Fs参考答案:考点:动能定理的应用;功能关系..专题:动能定理的应用专题.分析:木块加速运动,木板也做加速运动,对木块、木板、木块和木板整体分别运用动能定理列式分析即可.解答:解:A、对物块分析,物块的位移为l+s,根据动能定理得,(F﹣f)(l+s)=mv2﹣0,则知物块到达小车最右端时具有的动能为(F﹣f)(l+s).故A正确.B、对小车分析,小车的位移为s,根据动能定理得,fs=Mv′2﹣0,知物块到达小车最右端时,小车具有的动能为fs.故B正确.C、物块相对于地的位移大小为l+s,则物块克服摩擦力所做的功为f(l+s).故C正确.D、根据能量守恒得,外力F做的功转化为小车和物块的机械能和摩擦产生的内能,则有:F(l+s)=△E+Q,则物块和小车增加的机械能为△E=F(l+s)﹣fl.故D错误.本题选错误的,故选D.点评:本题关键是灵活地选择研究对象进行受力分析,再根据动能定理列式后分析求解.4.如图,用一根细线将小球悬挂于O点,在O正下方O’处有一钉子,将小球拉到P处后释放,当它摆到最低点P’时,悬线被钉子挡住,当绳与钉子相碰的瞬间,下列说法正确的是A.小球的线速度变大B.小球的角速度变大C.钉子越靠近小球细绳越容易断D.钉子越靠近悬点O细绳越容易断参考答案:BC5.(单选)在云南省某些地方到现在还要依靠滑铁索过江(如图甲),若把这滑铁索过江简化成图乙的模型,铁索的两个固定点A、B在同一水平面内,AB间的距离为L=80m,绳索的最低点离AB的垂直距离为h=8m,若把绳索看做是圆弧,已知一质量m=52kg的人借助滑轮(滑轮质量不计)滑到最低点的速度为10m/s(取g=10m/s2),那么
A.人在整个绳索上运动可看成是匀速圆周运动B.下滑过程中人的机械能保持不变C.人在滑到最低点时对绳索的压力为570ND.在滑到最低点时人处于失重状态参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,竖直放置的轻弹簧,下端固定,上端与质量为kg的物块B相连接.另一个质量为kg的物块A放在B上.先向下压A,然后释放,A、B共同向上运动一段后将分离,分离后A又上升了m到达最高点,此时B的速度方向向下,且弹簧恰好为原长.则从A、B分离到A上升到最高点的过程中,弹簧弹力对B做的功为J,弹簧回到原长时B的速度大小为
m/s.(m/s2)
参考答案:0,
27.质量为1kg的物体在水平面上滑行,且动能随位移变化的情况如图所示,取g=10m/s2,则物体滑行持续的时间是_____S,摩擦系数是
。
参考答案:5
0.2
8.图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)和b(x=2m)中,质点___________(选填“a”或“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________。参考答案:
(1).a
(2).(3m,0.4m)【详解】(1)两列波长相同的波叠加,由图象知,b、d两点都是波峰与波谷相遇点,则b、d两点振动始终减弱,是振动减弱点;(2)由图象可知,两列波的波长都为λ=4m,则周期,而,c点此时向上运动,经过到达波谷,此时y方向的位移为y=-2A=-0.4cm,故c点的坐标为(3m,-0.4cm).【点睛】本题考查了波的叠加原理,要知道波峰与波峰或波谷与波谷相遇点振动加强,波峰与波谷相遇点振动减弱,要注意:振动加强点并不是位移始终最大.9.质点在x轴上运动,其位置坐标x随时间t的变化关系为x=2t2+2t﹣4,则其加速度a=4m/s2.当t=0时,速度为2m/s(x的单位是m,t的单位是s).参考答案:考点:匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:根据匀变速直线运动的公式x=去分析加速度和初速度.解答:解:根据x=,以及x=2t2+2t﹣4,知a=4m/s2.当t=0时,速度为2m/s.故本题答案为:4,2点评:解决本题的关键掌握匀变速直线运动的位移时间公式x=.10.如图(a)所示,为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,测试时,磁敏电阻的轴向方向与磁场方向相同。(1)试结合图(a)简要回答,磁感应强度B在0~0.2T和0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场变化的特点:_______________________________________________________________________________________________________________________________________。(2)某同学想利用磁敏电阻图(a)所示特性曲线测试某长直导线产生的磁场,设计电路如图(b)所示,磁敏电阻与电键、电源和灵敏电流表连接,长直导线与图示电路共面并通以图示电流,请指出本实验装置的错误之处_______________________________________。若装置调整正确后再进行测量,电路中所用干电池的电动势为1.5V,不计电池、电流表的内阻,试写出磁敏电阻所在磁场的磁感应强度B从0.4T至1.2T的变化过程中,通过磁敏电阻的电流强度IA随磁感应强度B变化的关系式:______________________。参考答案:(1)磁感应强度B在0~0.2T,磁敏电阻随磁场非线性增大,0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场线性增大(2分)
(2)磁敏电阻的轴向方向与磁场方向不相同(2分)
I=(2分)11.如图所示,光滑的平行导轨P、Q相距L=1m,处在同一水平面内,导轨左端接有如图所示的电路。其中水平放置的两平行金属板间距离d=10mm,定值电阻R1=R3=8Ω,R2=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,导轨电阻不计,磁感应强度B=0.3T的匀强磁场竖直向下穿过导轨平面。金属棒ab沿导轨向右匀速运动,当电键S闭合时,两极板之间质量m=1×10-14kg、带电荷量q=-1×10-15C的粒子以加速度a=7m/s2向下做匀加速运动,两极板间的电压为
V;金属棒ab运动的速度为
m/s。参考答案:0.3,412.在探究弹簧振子(如图在一根轻质弹簧下悬挂质量为m的重物,让其在竖直方向上振动)振动周期T与物体质量m间的关系的实验中:(1)如图,某同学尝试用DIS测量周期,把弹簧振子挂在力传感器的挂钩上,图中力传感器的引出端A应接到__________.使重物做竖直方向小幅度振动,当力的测量值最大时重物位于__________.若测得连续N个力最大值之间的时间间隔为t,则重物的周期为__________.
(2)为了探究周期T与质量m间的关系,某同学改变重物质量,多次测量,得到了下表中所示的实验数据。为了得到T与m的明确关系,该同学建立了右下图的坐标系,并将横轴用来表示质量m,请在图中标出纵轴表示的物理量,然后在坐标系中画出图线。(3)周期T与质量m间的关系是
参考答案:(1)数据采集器(1分),最低点(1分),(2分)(2)如右图(2分)(3)振动周期T的平方与重物的质量m成正比。(或者:T2∝m,T2=0.20m,T2=km)(2分)13.登山运动员在登雪山时要注意防止紫外线的过度照射,尤其是眼睛更不能长时间被紫外线照射,否则将会严重地损坏视力。有人想利用薄膜干涉的原理设计一种能大大减小紫外线对眼睛的伤害的眼镜。他选用的薄膜材料的折射率为n=1.6,所要消除的紫外线的频率为7.5Hz。则该紫外线在薄膜材料中的波长为
m;要减少紫外线进入人眼,该种眼镜上的镀膜的最少厚度为
m.参考答案:
为了减少进入眼睛的紫外线,应该使入射光分别从该膜的前后两表面的反射光的叠加后加强以加强光的反射,因此光程差应该是光波长的整数倍,即:而由波长、频率和波速的关系:在膜中光的波长为:;联立得:所以当m=1时,膜的厚度最小,即三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某学习小组通过实验研究小灯泡的电流与电压的关系,可用的器材如下:电源、滑动变阻器、电流表、电压表、不同规格的小灯泡两个、电键、导线若干.
(1)实验中移动滑动变阻器滑片,得到了小灯泡L1的U-I图象如图(a)中的图线L1,,则可知小灯泡L1的电阻随电压增而
(选填“增大”“减小”或“不变”).(2)为了得到图(a)中的图线,晰将图(b))中缺少的两根导线补全,连接成实验的电路(其
中电流表和电压表分别测量小灯泡的电流和电压)(3)换小灯泡L2重做试验,得到U—I图像如图(a)中的图线L2。现将这两个小灯泡并联连接在电动势3V、内阻6Ω的电源两端,则此时电源两端的电压为
V,灯泡L2重消耗的功率为
W.参考答案:(1)增大
(2)如图所示(3)0.6;0.09(1)由图像根据欧姆定律知,小灯泡的电阻随电压增大而增大。(2)由于小灯泡的电阻远小于电压表的内阻,电流表应用外接法;又电流与电压从零逐渐增大,故滑动变阻器应用分压接法,实物图如图:(3)电动势为3V,内阻为6Ω,则电路电流I=0.5A,在小灯泡的U-I图像中,连接U=3V与I=0.5A两点,画出去表示U-I图像,如图所示:要使两灯泡并联后接在电源两端,应符合闭合电路欧姆定律,则电源的输出电压与两灯泡电压相等,且路端电压与内压之和等于电动势;由图可知,输出电压应为0.6V,此时灯泡L2的电流为0.15A,则其功率P=UI=0.6×0.15=0.09W15.某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz,在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,如图1-4-7所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点到零点的距离:sA=16.6mm、sB=126.5mm、sD=624.5mm.图1-4-7若无法再做实验,可由以上信息推知:(1)相邻两计数点的时间间隔为____s;(2)打C点时物体的速度大小为____m/s(取2位有效数字);(3)物体的加速度大小为________(用sA、sB、sD和f表示).参考答案:
(1).0.1
(2).2.5
(3).试题分析:(1)打点计时器打出的纸带每隔4个点选择一个计数点,则相邻两计数点的时间间隔为.根据间的平均速度等于点的速度得.(2)匀加速运动的位移特征是相邻的相等时间间隔内的位移以均匀增大,即,所以有:,所以物体的加速度大小.考点:考查了研究匀变速直线运动规律实验【名师点睛】做分析匀变速直线运动情况时,其两个推论能使我们更为方便解决问题,一、在相等时间内走过的位移差是一个定值,即,二、在选定的某一过程中,中间时刻瞬时速度等于该过程中的平均速度四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,B球静止在光滑水平面上,其左端连接得有一段轻弹簧;A球以3m/s的速度向B运动,已知A的质量2kg,B的质量1kg.(1)整个过程中弹簧弹性势能最大值是多少?(2)A与弹簧分离时,A、B的速度分别为多少?参考答案:考点:动量守恒定律;机械能守恒定律.专题:动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合.分析:(1)A、B速度相等时,弹簧的弹性势能最大,由动量守恒定律与能量守恒定律可以求出最大弹性势能.(2)弹簧恢复原长时,B的速度最大,由动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出A、B的速度.解答:解:(1)A、B共速时,弹簧的弹性势能最大,A、B碰撞过程动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mAv0=(mA+mB)v,由机械能守恒定律得:,代入数据得:EP=3J;(2)弹簧恢复原长时,B的速度最大,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mAv0=mAvA+mBvB,由机械能守恒定律得:,代入数据得:vA=1m/svB=4m/s;答:(1)在A、B相互作用的过程中,弹簧的最大弹性势能为3J.(2)A与弹簧分离时,A、B的速度分别为1m/s和4m/s.点评:本题考查了求弹簧的弹性势能、B的速度,分析清楚物体运动过程是正确解题的前提与关键,应用动量守恒定律与机械能守恒定律即可正确解题.17.如图(a)所示,“”型木块放在光滑水平地面上,木块水平表面AB粗糙,BC表面光滑且与水平面夹角为θ=37°.木块右侧与竖直墙壁之间连接着一个力传感器,当力传感器受压时,其示数为正值;当力传感器被拉时,其示数为负值.一个可视为质点的滑块从C点由静止开始下滑,运动过程中,传感器记录到的力和时间的关系如图(b)所示.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:(1)斜面BC的长度;(2)木块AB表面的摩擦因数.参考答案:解:(1)分析滑块受力,由牛顿第二定律得,加速度为:,通过图象可知滑块在斜面上运动的时间为:t1=1s,由运动学公式得:.(2)滑块对斜面的压力为:N1=mgcosθ,木板对传感器的压力为:F1=N1
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