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文档简介

山东省德州市瞿家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.某行星的密度为地球密度的,半径为地球半径的,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大小之比为()A.4:1 B.1:4 C.6:1 D.1:6参考答案:D【考点】万有引力定律及其应用;向心力.【分析】根据密度之比和体积之比求出行星和地球的质量之比,结合万有引力提供向心力得出第一宇宙速度之比.【解答】解:行星的半径为地球半径的,则行星的体积是地球体积的,行星的密度为地球密度的,则行星的质量是地球质量的,根据得,v=,可知行星上的第一宇宙速度与地球上的第一宇宙速度之比为1:6.故选:D.2.(多选)如图所示,斜面体固定在水平地面上,用一根轻绳跨过定滑轮连接甲、乙两滑块,它们静止于丽斜面等高处,轻绳均与斜面平行。甲、乙可看成质点,不计一切摩擦(sin37°=0.6,sin53°=0.8)。若剪断轻绳,下列说法正确的是(

)A.甲、乙落地时的速度大小相等B.甲、乙落到地面所用时间之比1:1C.甲、乙落地时重力的功率之比为4:3D.甲、乙在下滑到地面过程中重力做功相等参考答案:AD3.(单选)四颗地球卫星a、b、c、d的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较A.a的向心加速度最大B.相同时间内b转过的弧长最长C.c相对于b静止D.d的运动周期可能是23h参考答案:B4.如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点。已知入射方向与边AB的夹角为θ=30°,E、F分别为边AB、BC的中点,则(

)A.该棱镜的折射率为B.光在F点发生全反射C.光从空气进入棱镜,波长变大D.从F点出射的光束与入射到E点的光束平行参考答案:A5.在研究匀变速直线运动的实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度为了计算加速度,最合理的方法是(

A根据任意两计数点的速度用公式a=Δv/Δt算出加速度

B.根据实验数据画出v-t图象,量取其倾角,由公式a=tanα求出加速度

C.根据实验数据画出v-t图象,由图象上相距较远的两点所对应的速度、时间用公式a=Δv/Δt算出加速度

D.依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.改变物体内能有两种方式,远古时代“钻木取火”是通过____________方式改变物体的内能,把___________转变成内能。参考答案:做功

机械能7.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, 28.如图,在斜面顶端先后水平抛出同一小球,第一次小球落到斜面中点,第二次小球落到斜面底端。则两次小球运动时间之比t1∶t2=________;两次小球落到斜面上时动能之比EK1∶EK2=________。参考答案:

答案:,9.一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:t;2s10.倾角为=30°的斜面体放在水平地面上,一个重为G的球在水平力F的作用下,静止在光滑斜面上,则水平力F的大小为

;若将力F从水平方向逆时针转过某一角度后,仍保持F的大小,且小球和斜面也仍旧保持静止,则此时水平地面对斜面体的摩擦力f=[番茄花园23]

。参考答案:11.15.从高为5m处以某一初速度竖直向下抛出一个小球,小球在与地面相碰后竖直向上弹起,上升到抛出点上方2m高处被接住,这段时间内小球的位移是

m,路程是

m.(初速度方向为正方向)参考答案:-312

12.如图所示实验装置可实现原子核的人工转变,当装置的容器内通入气体B时,荧光屏上观察到闪光。图中气体B是__________,使荧光屏出现闪光的粒子是___________。参考答案:氮气,质子13.(6分)一定质量的非理想气体体积膨胀对外做了4×103J功的同时,又从外界吸收了2.4×103J的热量,则在该过程中,气体内能的增量△U=______J,气体的分子势能和分子动能分别__________、________(填“增加”“减小”或“不变”)参考答案:-1.6×103J

增加,减小三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)为了测量某一被新发现的行星的半径和质量,一艘宇宙飞船飞近它的表面进行实验。飞船在引力作用下进入该行星表面附近的圆形轨道,在绕行中做了第一次测量。绕行数圈后,经制动后着陆在该行星上,并进行了第二次测量。依据测量的数据,就可以求出该星球的半径和星球的质量。已知万有引力恒量为G。飞船上备有以下实验器材:A.一个精确计时装置

B.一个已知质量为m的物体C.一个弹簧秤

D.一台天平(附砝码)

请根据题意回答以下问题:

a.第一次质量所选用的实验器材为

,测量的物理量是

。b.第二次测量所选用的实验器材为

,测量的物理量是

。c.行星的半径R=

、质量M=

。(用已知量和测出的物理量表示。)参考答案:答案:a.计时装置或A

飞船在行星表面运动的周期T

b.弹簧秤或C

物体m在该星球表面上受到的重力Fc.(每空2分)15.

(3分)图1中螺旋测微器的读数为

参考答案:答案:2.720mm

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A、B两端相距3m,另一台倾斜,传递带与地面的倾角,C、D两端相距4.45m,B、C相距很近,水平部分AB以5m/s的速率顺时针转动,将质量为10kg的一袋大米无初速地放在A端,到达B端后,速度大小不变地传到倾斜的CD部分的C端,米袋与传送带间的动摩擦因数均为0.5试求:(g取10m/s2,sin37o=0.6,cos37°=0.8)(1)若CD部分传送带不运转,求米袋沿传送带所能上升的最大距离;(2)若要米袋能被送到D端,求CD部分顺时针运转的速度应满足的条件及米袋从C端到D端所用时间的取值范围。参考答案:17.如图甲所示,水平轨道光滑,小球质量为m,带电荷量为+q,可看做质点,空问存在不断变化的电场和磁场,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,磁感应强度的大小B=,方向垂直纸面向里.电场强度在第1s、3s、5s、…内方向水平向右,大小为E=,在第2s、4s、6s、…内方向竖直向上,大小也为E=.小球从零时刻开始在A点由静止释放,求:(l)t=l.5s时,小球与A点的直线距离大小;(2)在A点前方轨道正上方高度为h=位置有圆环水平放置,若带电小球恰好可以从圆环中心竖直穿过,求圆环中心与A点的水平距离大小.参考答案:解:(1)在第1s内,小球向右做初速度为零的匀加速直线运动,1s末的速度:v1=at=t=×1=g,1s内的位移:x1=at2=t2=×12=g,在第内s内,小球受到的重力mg与电场力F=qE=mg,大小相等、方向相反,合力为零,小球在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:qv1B=m,解得:r1=m,小球做圆周运动的周期:T==1s,t=1.5s时,小球做圆周运动到达最高点,距水平面的高度为2r1,小球与A点间的距离:s=,解得:s=m;(2)第3s内小球向右做匀加速直线运动,加速度:a==g,第3s末,速度:v2=v1+at=2g,x2=v1t+at2=g,在第4s内,重力与电场力平衡,小球做匀速圆周运动,周期:T==1s,轨道半径:r2==2×=,由此可知,在奇数秒内小球向右做匀加速直线运动,在偶数秒内小球在竖直平面内做匀速圆周运动,在圆轨道最低点,小球的速度:v1=g,v2=2g,v3=3g…圆的轨道半径为:r1=,r2=2×,r3=3×

…在奇数秒内的位移:x1=,x2=,x3=

…带电小球恰好可以从圆环中心竖直穿过,则圆轨道半径:r=h==4×=r4,如果小球竖直向上穿过圆环,圆环与A点的水平距离:x=x1+x2+x3+x4+r4=(8g+)如果小球竖直向下穿过圆环,圆环与A点的水平距离:x=x1+x2+x3+x4﹣r4=(8g﹣)答:(l)t=l.5s时,小球与A点的直线距离大小为m;(2)圆环中心与A点的水平距离大小为(8g+)m或(8g﹣).18.如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘C点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径为R=1m,在圆盘直径CD的正上方,与CD平行放置一条水平滑道AB,滑道右端B与圆盘圆心O在同一竖直线上,且B点距离圆盘圆心的竖直高度h=1.25m,在滑道左端静止放置质量为m=0.4kg的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为μ=0.2,现用力F=4N的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度ω=2π

rad/s,绕通过圆心O的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由B点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内.重力加速度取10m/s2.(1)若拉力作用

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