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文档简介
山西省朔州市电厂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.图中虚线所示为静电场的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面3的电势为0。一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b点的动能分别为26eV和5eV。当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8eV时,它的动能应为(
)
A.8eV
B.13eV
C.20eV
D.34eV参考答案:
答案:C2.一定质量的理想气体保持压强不变,当它吸收热量时,有可能(
)A.体积不变,温度升高
B.吸收的热量等于内能的增加C.体积膨胀,内能不变
D.对外做功,内能增加参考答案:答案:D3.如图1,两根光滑平行导轨水平放置,间距为L,其间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B.垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒.从t=0时刻起,棒上有如图2的持续交变电流I、周期为T,最大值为Im,图1中I所示方向为电流正方向.则金属棒()A.一直向右移动B.速度随时间周期性变化C.受到的安培力随时间周期性变化D.受到的安培力在一个周期内做正功参考答案:
考点:安培力;功的计算..分析:根据左手定则判断出安培力的方向,结合加速度方向与速度方向的关系判断金属棒的运动规律.从而得出速度、安培力随时间的变化规律.解答:解:A、根据左手定则知,导体棒开始所受的安培力方向水平向右,根据F=BIL知,安培力在第一个内做匀加速直线运动,在第二个内,安培力方向水平向左,大小不变,做匀减速直线运动,根据运动的对称性知,一个周期末速度为零,金属棒的速度方向未变.知金属棒一直向右移动,先向右做匀加速直线运动,再向右做匀减速运动,速度随时间周期性变化.故A、B正确.C、因为电流周期性变化,则安培力也周期性变化.故C正确.D、在一个周期内,动能的变化量为零,则安培力在一个周期内做功为零.故D错误.故选:ABC.点评:解决本题的关键掌握安培力的方向判断,会根据金属棒的受力情况判断其运动情况是解决本题的基础.4.一只质量为m的蚂蚁,在半径为R的半球形碗内爬行,在距碗底高的A点停下来则蚂蚁在A点受到的摩擦力大小为A.
B.
C.
D.参考答案:B5.在一点电荷形成的电场空间内,电势相等的a、b、c三点分别位于正三角形的三个顶点,d为bc边的中点,则d点的A.电势可能比a点的高B.电势一定与c点的相等C.场强大小可能为a点的2倍D.场强大小一定为b点的4倍参考答案:AD【分析】点电荷形成的电场是辐射状的,正电荷向外,负电荷向内,电势沿电场线方向逐渐降低;电场强度跟电场线的密集程度有关,电场线越密集的地方电场强度越大【详解】AB.点电荷形成电场的等势面是以点电荷为圆心的同心球面,即到点电荷距离相等的各点在同一等势面上,且沿电场线方向电势降低。由题意可知a、b、c三点与d点的电势不相等,但因不知道点电荷为正为负,则不能明确判断d点与a、b、c三点的电势大小,故A对B错;CD.由题意可知a、b、c三点的电势相等且刚好位于正三角形的三个顶点上,d点是bc边的中点,设d点到点电荷的距离为r,由几何关系计算可知a、b、c三点到点电荷的距离为2r,再根据点电荷场强公式:得,故C错D对;故选AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)在与x轴平行的匀强电场中,一带电量为1.0×10-8库仑、质量为2.5×10-3千克的物体在光滑水平面上沿着x轴作直线运动,其位移与时间的关系是x=0.16t-0.02t2,式中x以米为单位,t以秒为单位。从开始运动到5秒末物体所经过的路程为
米,克服电场力所作的功为
焦耳。参考答案:
答案:0.34,3×10-47.在研究匀变速直线运动的实验中,小明正常进行操作,打出的一条纸带只有三个清晰的点。标记为0、1、2,则纸带的加速度为
;而P点是纸带上一个污点,小明想算出P点的速度,你认为小明的想法能否实现?你认为不能实现,请说明理由;若能实现请算出P点的速度
。(如图是小明用刻度尺测量纸带时的示意图。)参考答案:8.在“验证牛顿运动定律”的实验中,作出了如图9所示的(a)、(b)图象,图(a)中三线表示实验中小车的______________不同;图(b)中图线不过原点的原因是________________________________.参考答案:9.
设地球绕太阳做匀速圆周运动,半径为R,速度为,则太阳的质量可用、R和引力常量G表示为__________。太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为__________。参考答案:答案:;解析:地球绕太阳做圆周运动的向心力由太阳对地球的万有引力充当。根据万有引力定律和牛顿第二定律有,整理得
太阳绕银河系运动也是由万有引力充当向心力。
同理可得。10.如图所示为一个竖直放置、半径为R的半圆形轨道ABC,B是最低点,AC与圆心O在同一水平高度,AB段弧面是光滑的,BC段弧面是粗糙的。现有一根长为R、质量不计的细杆,上端连接质量为m的小球甲,下端连接质量为2m的小球乙。开始时甲球在A点,由静止释放后,两球一起沿轨道下滑,当甲球到达最低点B时速度刚好为零,则在此过程中,两球克服摩擦力做功的大小为
;在下滑过程中,乙球经过B点时的瞬时速度大小为
。参考答案:答案:(2-)mgR,
11.如图所示的电路中,纯电阻用电器Q的额定电压为U,额定功率为P.由于给用电器输电的导线太长,造成用电器工作不正常.现用理想电压表接在电路中图示的位置,并断开电键S,此时电压表读数为U,闭合电键S,其示数为U1.则闭合电键后用电器Q的实际功率为P,输电线的电阻为.参考答案:考点:电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:由电功率公式P=的变形公式可以求出用电器的电阻,已知用电器电阻与用电器电压,由电功率公式P=可以求出用电器的实际功率;求出导线上损失的电压,由P=UI的变形公式求出导线电流,然后由欧姆定律可以求出导线电阻.解答:解:∵P=,∴用电器电阻R=;开关闭合时,电压表与用电器并联,用电器两端电压是U1,用电器实际功率:P实===P;用电器工作时,导线上损失的电压U损=U﹣U1,用电器工作时,电路电流I==,导线电阻R线===;故答案为:P,.点评:本题考查了求用电器实际功率、输电线电阻等问题,熟练应用电功率公式及其变形公式、欧姆定律,即可正确解题.12.(1)如图所示,竖直墙上挂着一面时钟,地面上的静止的观察者A观测到钟的面积为S,另一观察者B以0.8倍光速平行y轴正方向运动,观察到钟的面积为S′则S和S′的大小关系是
▲
.(填写选项前的字母)
A.S>S′
B.S=S′C.S<S′
D.无法判断参考答案:A13.某人站在高楼的平台边缘,以20m/s的初速度竖直向上抛出一石子,不考虑空气阻力,g取,则石子抛出后通过抛出点下方20m处所需的时间为________________s。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)有一阻值在~之间,额定功率为的电阻,现用伏安法测量它的阻值。实验器材主要有:电流表(量程0~,内阻)电流表(量程0~,内阻)电压表(量程0~5V,内阻)电压表(量程0~15V,内阻)滑动变阻器(阻值范围0~,额定电流)直流电源(输出电压12V,内阻不计)(1)为使实验结果准确,电流表应选用__________,电压表应先用__________。(2)试在下图中补画出符合实验要求的连线。参考答案:答案:(1)
(2)如图所示:
15.甲同学做“探究加速度与力、质量关系”的实验.如图是甲同学“探究小车加速度与力的关系”的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放。①若用测出光电门遮光条的宽度d=0.62cm;实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间?t=2.0×10—2s,则小车经过光电门时的速度为
___________m/s;②实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为
;③测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间?t,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出线性图象,研究小车加速度与力的关系。处理数据时作出“v2—m”图象;④甲同学在③中作出的线性图象不通过坐标原点,可能是由于开始实验测量前,他采取了以下哪些做法________A.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做匀速运动B.将不带滑轮的木板一端适当垫高,使小车在钩码拉动下恰好做加速运动C.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做匀速运动D.将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂钩码的情况下使小车恰好做加速运动参考答案:①0.31
②m《M
④ABD四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(物理─选修3-5)(9分)某同学利用如图所示的装置验证动量守恒定律。图中两摆摆长相同,悬挂于同一高度,A、B两摆球均很小,质量之比为1∶2。当两摆均处于自由静止状态时,其侧面刚好接触。向右上方拉动B球使其摆线伸直并与竖直方向成45°角,然后将其由静止释放。结果观察到两摆球粘在一起摆动,且最大摆角成30°。若本实验允许的最大误差为±4%,此实验是否成功地验证了动量守恒定律?
参考答案:解析:设摆球A、B的质量分别为、,摆长为l,B球的初始高度为h1,碰撞前B球的速度为vB.在不考虑摆线质量的情况下,根据题意及机械能守恒定律得
①
②
设碰撞前、后两摆球的总动量的大小分别为P1、P2。有P1=mBvB
③
联立①②③式得
④
同理可得
⑤
联立④⑤式得
⑥
代入已知条件得
⑦
由此可以推出
≤4%
⑧所以,此实验在规定的范围内验证了动量守恒定律。17.如图所示,在一圆形管道内封闭有理想气体,用一固定活塞K和不计质量可自由移动的活塞A将管内气体分割成体积相等的两部分,温度都为T0=300K,压强都为P0=1.0×l05Pa.现保持下部分气体温度不变,只对上部分气体缓慢加热,当活塞A移动到最低点B时(不计摩擦),求:(1)下部分气体的压强;(2)上部分气体的温度.参考答案:解:(1)对下部分气体:初态压强P0,体积V0,末态:V1=气体做等温变化,有:P0V0=P1V1代入数据得:P1=2×105Pa(2)对上部分气体,根据理想气体状态方程,有:当活塞A移动到最低点B时,对活塞A受力分析可得出两部分气体的压强P1=P2代入数据得:T2=3T0=900k答:(1)下部分气体的压强2×105Pa;(2)上部分气体的温度900K.【分析】分别以上下两部分气体为研究对象,利用理想气体状态方程求解.18.半径为R的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O点为圆心,OO′为直径MN的垂线.足够大的光屏PQ紧靠在玻璃砖的右侧且与MN垂直.一束复色光沿半径方向与OO′成θ=30°角射向O点,已知复色光包含有折射率从n1=到n2=的光束,因而光屏上出
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