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文档简介
山西省忻州市原平唐林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.(单选)—个质量为m的物体,在几个与水平面平行的力作用下静止在—光滑水平面上,现将其中一个向东的力从F减小到,其他力未发生变化,那么物体在时间t内的位移是A.,向东
B.,向西C.,向东
D.,向西参考答案:D2.(单选)如图所示,MON是固定的光滑绝缘直角杆,MO沿水平方向,NO沿竖直方向,A、B为两个套在此杆上的带有同种正电荷的小球,用一指向竖直杆的水平力F作用在A球上,使两球均处于静止状态。现将A球向竖直杆NO方向缓慢移动一小段距离后,A、B两小球可以重新平衡,则后一种平衡状态与前一种平衡状态相比较,下列说法正确的是(A)A、B两小球间的库仑力变小
(B)A、B两小球间的库仑力变大(C)A球对MO杆的压力变小
(D)B球对NO杆的压力变大参考答案:A3.(单选)如图所示,三根轻细绳悬挂两个质量相同的小球保持静止,A、D间细绳是水平的,现对B球施加一个水平向右的力F,将B缓缓拉到图中虚线位置,这时三根细绳张力TAC、TAD、TAB的变化情况是()A.都变大B.TAC和TAD变大,TAB不变C.TAC和TAB变大,TAD不变D.TAD和TAB变大,TAC不变参考答案:解:以B为研究对象受力分析,由分解法作图如图:由图可以看出,当将B缓缓拉到图中虚线位置过程,绳子与与竖直方向夹角变大,绳子的拉力大小对应图中1、2、3三个位置大小所示,即TAB逐渐变大,F逐渐变大;再以AB整体为研究对象受力分析,设AC绳与水平方向夹角为α,则竖直方向有:TACsinα=2mg得:TAC=,不变;水平方向:TAD=TACcosα+F,TACcosα不变,而F逐渐变大,故TAD逐渐变大;故选:D.4.某重型气垫船,自重达5.0×105kg,最高时速为108km/h,装有额定输出功率为9000kW的燃气轮机.假设该重型气垫船在海面航行过程所受的阻力Ff与速度v满足Ff=kv,下列说法正确的是()A.该重型气垫船的最大牵引力为3.0×105NB.从题中给出的数据,可算出k=1.0×104N?s/mC.以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船所受的阻力为3.0×105ND.以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船发动机的输出功率为4500kW参考答案:B【考点】功率、平均功率和瞬时功率;牛顿第二定律.【分析】气垫船以额定功率启动,当阻力等于牵引力时,速度最大,根据P=Fv求解牵引力,再根据f=kv求解k值,当速度为最高速的一半时,根据F=f=k求解此时的牵引力,再根据P=F求解此时的输出功率.【解答】解:A、气垫船的最高速度为
v=108km/h=30m/s.在额定输出功率下以最高时速航行时,根据P=Fv得:气垫船的牵引力F===3.0×105N,此时匀速运动,由P=Fv知,在速度达到最大前,F>3.0×105N,即气垫船的最大牵引力大于3.0×105N.故A错误.B、气垫船以最高时速匀速运动时,气垫船所受的阻力为f=F=3.0×105N,根据f=kv得:k==1.0×104N?s/m,故B正确.CD、以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船所受的阻力为f′=k=f=1.5×105N,此时气垫船发动机的输出功率为P′=F′=f′=1.5×105×15=2250kW,故C、D错误.故选:B5.(多选题)一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示.介质中x=2m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5πt)cm.关于这列简谐波,下列说法正确的是()A.周期为4.0s B.振幅为20cmC.传播方向沿x轴正向 D.传播速度为10m/s参考答案:CD解:A、质点P的振动方程y=10sin(5πt)cm,则ω=5πrad/s,周期为:T==0.4s;故A错误.B、D由波的图象得:振幅A=10cm,波长λ=4m,故波速为v==10m/s.故B错误,D正确.C、根据振动方程y=10sin(5πt)cm,t=0时刻位移为零,此后先变为正,说明t=0时刻P点在平衡位置且向+y方向运动;再结合波形微微平移方法得到波向正x方向传播.故C正确.故选:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.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。则闭合电键后用电器Q的实际功率为____________,输电线的电阻为_______________。参考答案:
,
7.已知O、A、B、C为同一直线上的四点,A、B间的距离为1m,B、C间的距离为2m,一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知物体通过AB段与BC段所用的时间相等,则物体通过A点和B点时的速度大小之比为__________,O、A间的距离为___________m。参考答案:1∶3,
1/8解析:设物体通过AB段与BC段所用的相等时间为T,O、A之间的距离为x,A、B间的距离x1=1m,B、C间的距离为x2=2m,则有x2-x1=aT2;由匀变速直线运动规律,vB2-vA2=2ax1,vB=vA+aT,vA2=2ax,联立解得vA∶vB=1∶3,x=1/8m.8.如图所示,质量为50g的小球以12m/s的水平速度抛出,恰好与倾角为37o的斜面垂直碰撞,则此过程中重力的功为
J,重力的冲量为
N·s。
参考答案:6.4
J,0.8
N·s;9.某半导体激光器发射频率为1014HZ的激光,激光器的功率为5.0×10-3W。普朗克常量h=6.63×10-34J·s,该激光器每秒发出的光子数为___________。(结果保留三位有效数字)参考答案:7.54x101610.
如图所示,电阻R1=6kΩ,R2=4kΩ,两电压表示数均为35V,当两电压表位置对调后,V1表示数为30V,V2表示数为40V,则V1表的内阻Rv1=__________,V2表的内阻Rv2=__________.
参考答案:答案:2.4kΩ,3kΩ11.(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12.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度
▲
(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量
▲
它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于13.质量为m的物体(可看成质点)以某一速度冲上倾角为300的固定斜面,其运动的加速度为,此物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体重力势能增加了______________,机械能损失了_________________。参考答案:,
三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.有一个额定电压为2.8V,功率约为0.8W的小灯泡,现要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图线,有下列器材供选用:A.电压表(0~3V,内阻6kΩ)B.电压表(0~15V,内阻30kΩ)C.电流表(0~3A,内阻0.1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻0.5Ω)E.滑动变阻器(10Ω,5A)F.滑动变阻器(200Ω,0.5A)G.蓄电池(电动势6V,内阻不计)(1)用如图所示的电路进行测量,电压表应选用________,电流表应选用________.滑动变阻器应选用________.(用序号字母表示)(2)通过实验测得此灯泡的伏安特性曲线如图所示.由图线可求得此灯泡在正常工作时的电阻为________Ω.(3)若将此灯泡与电动势6V、内阻不计的电源相连,要使灯泡正常发光,需串联一个阻值为________Ω的电阻.参考答案:(1)ADE
(2)10.0
(3)11.4315.用如图8所示的装置测量弹簧的弹性势能.将弹簧放置在水平气垫导轨上,左端固定,右端在O点;在O点右侧的B、C位置各安装一个光电门,计时器(图中未画出)与两个光电门相连.先用米尺测得B、C两点间距离s,再用带有遮光片的滑块压缩弹簧到某位置A,静止释放,计时器显示遮光片从B到C所用的时间t,用米尺测量A、O之间的距离x.(1)计算滑块离开弹簧时速度大小的表达式是________.(2)为求出弹簧的弹性势能,还需要测量________.A.弹簧原长B.当地重力加速度C.滑块(含遮光片)的质量(3)增大A、O之间的距离x,计时器显示时间t将________.A.增大B.减小C.不变参考答案:
(1).;
(2).C;
(3).B;试题分析:(1)滑块离开弹簧后的运动可视为匀速运动,故可以用BC段的平均速度表示离开弹簧时的速度;则有:(2)因为在弹簧与物体相互作用的过程中弹簧的弹性势能等于物体增加的动能,故应求解物体的动能,根据动能表达式可知,应测量滑块的质量;所以选:C.(3)增大AO间的距离时,弹性势能增大,那么滑块被弹出后的速度将增大,故通过两光电门的时间将减小,所以选B.考点:弹性势能、匀速运动公式、动能定理。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图13所示,质量为m的物体从倾角为θ的斜面上的A点以速度v0沿斜面上滑,由于μmgcosθ<mgsinθ,所以它滑到最高点后又滑下来,当它下滑到B点时,速度大小恰好也是v0,设物体与斜面间的动摩擦因数为μ,求AB间的距离.参考答案:17.如图所示,A、B质量分别为mA=1kg,mB=2kg,AB间用弹簧连接着,弹簧弹性系数k=100N/m,轻绳一端系在A上,另一端跨过定滑轮,B为套在轻绳上的光滑圆环,另一圆环C固定在桌边,B被C挡住而静止在C上,若开始时作用在绳子另一端的拉力F为零,此时A处于静止且刚没接触地面。现用恒定拉力F=15N拉绳子,恰能使B离开C但不能继续上升,不计摩擦且弹簧没超过弹性限度,求
(1)B刚要离开C时A的加速度,并定性画出A离地面高度h随时间变化的图像
(2)若把拉力F改为F=30N,则B刚要离开C时,A的加速度和速度。参考答案:(1)B刚要离开C的时候,弹簧对B的弹力N=mBgA的受力图如右图,由图可得:aA==15m/s2A物体的运动为简谐运动,平衡位置为A所受合力为零的位置,即h=F/k=0.15m所以振幅L=0.15m,所以h=L-Lcos(2)当F=0时,弹簧的伸长量X1=mAg/k=0.1m当F=15N,且A上升到最高点时,弹簧的压缩量X2=mBg/k=0.2m所以A上升的高度h=X1+X2=0.3mA上升过程中:Fh=mAgh+△Ep所以弹簧弹性势能增加了△Ep=1.5J把拉力改为F
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