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文档简介
北京阜成路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.从广州开往桂林的波音737航班,下午15点30分到达桂林两江国际机场,降落的速度为60m/s,然后以加速度大小为5m/s2做匀减速直线运动,则飞机在第14秒内的位移为A.350m
B.180m
C.0m
D.1330m参考答案:C2.如图所示,在光滑绝缘水平面上,一矩形线圈冲入一匀强磁场,线圈全部进入磁场区域时,其动能恰好等于它在磁场外面时的一半.设磁场宽度大于线圈宽度,那么()A.线圈恰好在刚离开磁场的地方停下B.线圈在磁场中某位置停下C.线圈在未完全离开磁场时即已停下D.线圈完全离开磁场以后仍能继续运动,不会停下来参考答案:D3.关于静电场,下列说法中正确的是(
)A.在电场中某点的电势为零,则该点的电场强度一定为零B.电场中某点的场强大小等于单位电量的试探电荷在该点所受的电场力大小C.根据公式U=Ed知,在匀强电场中两点间的距离越大,电势差就越大D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加参考答案:BD4.对于同种金属,产生光电效应时,关于逸出光电子的最大初动能Ek,下列说法正确的是
A.Ek与照射光的强度成正比
B.Ek与照射光的波长成正比
C.Ek与照射光的频率成线性关系
D.Ek与光照射的时间成线性关系参考答案:C由爱因斯坦光电效应方程可知Ek与照射光的频率成线性关系,选C。5.(多选)两金属小球A和B的半径之比为=1:3,所带电荷量大小之比=1:7.两小球球心间距离远大于小球半径且间距为L时,它们之间的静电力大小为F已知取无穷远处为零电势,导体球表面的电势,其中Q是导体球所带的电荷量,r是导体球的半径,k是静电力常量。现保持两金属小球位置不变,用细导线将两小球连接,达到静电平衡后取走导线,这时A、B两球之间的静电力大小可能是参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示为放大的水波照片,两图比例不同,但水波波长相同,则实际孔的尺寸较大的是乙图,而甲图中有明显的衍射现象.参考答案:考点:波的干涉和衍射现象.版权所有专题:光的衍射、偏振和电磁本性专题.分析:波绕过障碍物继续传播的现象即波的衍射,故可以判定甲发生了明显的衍射;根据发生明显的衍射的条件可以判定两孔的尺寸的大小.解答:解:波发生明显的衍射现象的条件是:当孔、缝的宽度或障碍物的尺寸与波长相比差不多或比波长更小.从图可知甲发生了明显的衍射现象,而乙是波直线传播,这说明在甲图中波长大于缝的宽度,而在乙图中波长小于缝的宽度,故乙图中孔的尺寸较大.故答案为:乙;甲.点评:真正掌握了明显的衍射现象的图样和发生明显的衍射现象的条件是解决此类题目的金钥匙.7.如图所示为氢原子的能级图。用光子能量为13.06eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有
▲
种,其中最短波长为
▲
m(已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s)。参考答案:10
9.5×10-88.如图所示,A、B两物体相距s=7m,物体A以vA=4m/s的速度向右匀速运动。而物体B此时的速度vB=10m/s,向右做匀减速运动,加速度a=-2m/s2。那么物体A追上物体B所用的时间为
(
)A.7s
B.8s
C.9s
D.10s参考答案:B9.自行车转弯可近似成自行车绕某个定点O(图中未画出)做圆周运动,如图所示为自行车转弯的俯视图,自行车前后轮接触地面的位置A、B相距L,虚线表示两点转弯的轨迹,OB距离。则前轮与车身夹角θ=
;B点速度大小v1=2m/s。则A点的速度v2=______m/s。参考答案:30o;2.3110.如图所示,在空气阻力可忽略的情况下,水平管中喷出的水柱显示了水流做
▲
(填“平抛运动”或“圆周运动”)的轨迹.参考答案:11.质量为10kg的物体,原来静止在水平面上,当受到水平拉力F后,开始沿直线作匀加速运动,设物体经过时间t位移为s,且s、t的关系为s=2t2。则物体所受合外力大小为______N,第4s末的速度是______m/s,参考答案:40
1612.如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6m的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x。在障碍物以vo=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能穿过该孔,L的最大值为
m;若L=0.6m,x的取值范围是
m。(取g=10m/s2)参考答案:0.8;0.8m≤x≤1m以障碍物为参考系,相当于质点以vo的初速度,向右平抛,当L最大时从抛出点经过孔的左上边界飞到孔的右下边界时,L最大,,;
从孔的左上边界飞入临界的x有最小值为0.8m从孔的右下边界飞出时,x有最大值:【考点】平抛运动的规律
运动的合成和分解13.从地面A处竖直上抛一质量为m的小球,小球上升到B点时的动能与小球上升到最高点后返回至C点时的动能相等,B点离地高度为,C点离地高度为.空气阻力f=0.1mg,大小不变,则小球上升的最大高度为_________;小球下落过程中从B点到C点动能的增量为___________.
参考答案:4h;
0.6mgh三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t..在水平悄力F=11N作用下由静止开始向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端.已知物块与木板间摩擦因数μ=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求:(1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大?(2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1(2)0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.解析:(1)放上物块后,物体加速度
板的加速度
(2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故
∴t=1秒
1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体
,对物块f=ma∴f=44/7=6.29N(1)由牛顿第二定律可以求出加速度.
(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移.
(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力.15.一在隧道中行驶的汽车A以的速度向东做匀速直线运动,发现前方相距处、以的速度同向运动的汽车B正开始匀减速刹车,其刹车的加速度大小,从此刻开始计时,若汽车A不采取刹车措施,汽车B刹车直到静止后保持不动,求:(1)汽车A追上汽车B前,A、B两汽车间的最远距离;(2)汽车A恰好追上汽车B需要的时间.参考答案:(1)16m(2)8s(1)当A、B两汽车速度相等时,两车间的距离最远,即v=vB-at=vA
得t==3s此时汽车A的位移xA=vAt=12m;汽车B位移xB=vBt-at2=21mA、B两汽车间的最远距离Δxm=xB+x0-xA=16m(2)汽车B从开始减速直到静止经历的时间t1==5s
运动的位移x′B==25m汽车A在t1时间内运动的位移x′A=vAt1=20m
此时相距Δx=x′B+x0-x′A=12m汽车A需要再运动的时间t2==3s
故汽车A追上汽车B所用时间t=t1+t2=8s四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,竖直平面内的光滑绝缘轨道由斜面部分AC和圆弧部分CB平滑连接,且圆弧轨道半径R=0.3m,整个轨道处于竖直向下的匀强电场中。一个带正电的小球从斜轨道上高度h=0.8m的A点由静止释放,沿轨道滑下,已知小球的质量为m=0.2kg,电量为q=10-5C,小球到达轨道最低点C时速度为8m/s,g取10m/s2,求:(1)匀强电场的场强大小。(2)小球到达圆弧轨道最高点B时,对轨道的压力(结果保留三位有效数字)。参考答案:(1)E=6×105
N/C(2)N’=N=2.67(N)17.(14分)在场强为E=100v/m的竖直向下匀强电场中有一块水平放置的足够大的接地金属板,在金属板的正上方,高为h=0.8m处有一个小的放射源放在一端开口的铅盒内,如图所示。放射物以v0=200m/s的初速度向水平面以下各个方向均匀地释放质量为m=2×10-15kg、电量为q=+10-12C的带电粒子.粒子最后落在金属板上.不计粒子重力,试求:(1)粒子下落过程中电场力做的功;(2)粒子打在板上时的动能;(3)画出粒子大致的轨迹和最后落在金属板上所形成的图形;(4)计算此图形面积的大小。参考答案:解析:(1)
W=Eqh=100×10-12×0.8J=8×10-11J
(3分)
(2)
W=Ek2-Ek1
Ek2=8×10-11+2×10-15×2002/2=1.2×10-10J
(4分)
(3)
图形如图(2分)
(4)
(2分)
数据代入求得t=5.66×10-3s
(1分)
圆半径r=v0t=1.13m
(1分)
圆面积S=πr2=4.0m2
(1分)18.(多选题)已知一足够长的传送带与水平面的倾斜角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻记录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2).已知传送带的速度保持不变.(g取10m/s2)则下列判断正确的是()A.0~t1内,物块对传送带做正功B.物块与传送带间的动摩擦因数为μ,μ>tanθC.0~t2内,传送带对物块做功为mv22﹣mv12D.系统产生的热量一定比物块动能的减少量大参考答案:BD【考点】动能定理的应用;功的计算.【分析】由图看出,物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向应向上.0~t1内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,可知物块对传送带做功情况.由于物块能向上运动,则有μmgcosθ>mgsinθ.根据动能定理研究0~t2内,传送带对物块做功.根据能量守恒判断可知,物块的重力势能减小、动能也减小都转化为系统产生的内能,则系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小.【解答】解:A、由图知,物块先向下运动后向上运动,则知传送带的运动方向应向上.0~t1内,物块对传送带的摩擦力方向沿传送带向下,则物块对传送带做负功
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