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文档简介
安徽省淮南市芦集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.最近两年以来,地震在世界各地频频出现,让人感觉地球正处于很“活跃”的时期.地震波既有横波,也有纵波,若我国地震局截获了一列沿x轴正方向传播的地震横波,在t(图中实线)与(t+0.4)s(图中虚线)两个时刻x轴上﹣3~3km区间内的波形图如图所示,则下列说法正确的是()A.该地震波的波长为3kmB.质点振动的最大周期为0.8sC.该地震波最小波速为5km/sD.从t时刻开始计时,x=2km处的质点比x=2.5km处的质点先回到平衡位置E.从t时刻开始计时,x=2km处的质点比x=2.5km处的质点后回到平衡位置参考答案:BCD【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【分析】波形图可以直接读出振幅、波长.由于波传播的周期性,且波沿x轴正方向传播,可知由实线变为虚线波形所经历的时间为(n+)T,从而表示出周期的通项;根据v=表示出波速的通项【解答】解:A、由图可知,在﹣3~3km范围内有1.5个波长,所以波长为:km.故A错误;B、由图可知,图中有实线变成虚线的时间:t=(n+)T,当n=0时的周期最大,此时:s,所以最大周期为0.8s.故B正确.C、波速:v=,周期最大上,波速最小,所以最小波速为:km/s.故C正确;D、E、由图结合波向右传播可知,在t=0时刻,x=2.5km处的质点振动的方向向上,而x=2km处的质点已经在最大位移处,所以从t时刻开始计时,x=2km处的质点比x=2.5km处的质点先回到平衡位置.故D正确,E错误.故选:BCD2.我国已成功发射“天宫一号”并与“神舟八号”飞船实现交会对接。假设“天宫一号”和“神舟八号”匀速圆周运动的轨道如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。则以下说法正确的是
A.“神舟八号”运行加速度大于“天宫一号”运行加速度B.“神舟八号”运行速度小于“天宫一号”运行速度C.“神舟八号”加速有可能与“天宫一号”实现对接D.若宇航员在“天宫一号”太空舱无初速释放小球,
小球将做自由落体运参考答案:AC3.如图所示,两梯形木块A、B叠放在水平地面上,A、B之间的接触面倾斜.A的左侧靠在光滑的竖直墙面上,关于两木块的受力,下列说法正确的是()A.A、B之间一定存在摩擦力作用B.木块A可能受三个力作用C.木块A一定受四个力作用D.木块B受到地面的摩擦力作用方向向右参考答案:B【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力;力的合成与分解的运用.【分析】分别对AB及整体进行分析,由共点力的平衡条件可判断两物体可能的受力情况.【解答】解:A、由于AB间接触面情况未知,若AB接触面光滑,则AB间可以没有摩擦力;故A错误;B、对整体受力分析可知,A一定受向右的弹力;另外受重力和支持力;因为AB间可能没有摩擦力;故A可能只受三个力;故B正确;C错误;D、木块B受重力、压力、A对B的垂直于接触面的推力作用,若推力向右的分力等于F,则B可能不受摩擦力;故D错误;故选:B.4.下列说法正确的是()A.分子间距离越小,分子势能越小B.分子间距离越小,分子间作用力越小C.露珠呈球状是由于液体表面张力的作用D.晶体的物理性质都是各向异性的参考答案:解:A、当r=r0时,分子间作用力为零,分子势能最小,A错误;B、当r=r0时,分子间作用力为零,若r<r0时分子间作用力越大,B错误;C、露珠呈球状是由于液体表面张力的作用,C正确;D、多晶体的物理性质都是各向同性的,D错误;故选C5.如图所示,球网高出桌面H,网到桌边的距离为L。某人在乒乓球训练中,从左侧L/2处,将球沿垂直于网的方向水平击出,球恰好通过网的上沿落到右侧桌边缘。设乒乓球运动为平抛运动。则[jf15]
(
)(A)击球点的高度与网的高度之比为4∶1(B)乒乓球在左、右两侧运动速度变化量之比为1∶3(C)乒乓球在左、右两侧运动速度变化率之比为1∶2(D)球恰好通过网的上沿的竖直分速度与落到右侧桌边缘的竖直分速度之比为1∶3参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示是用频闪照相的方法拍到的一个弹簧振子的振动情况,甲图是振子静止在平衡位置的照片,乙图是振子被拉伸到左侧距平衡位置20cm处,放手后向右运动周期的频闪照片,已知频闪的频率为10Hz,则振子的振动周期为T=________s,而在t=T/12时刻振子的位置坐标________15cm。(选填“大于”、“小于”或“等于”)。参考答案:1.2;大于。7.某同学做了一次测定匀加速直线运动的加速度的实验,实验所得到的纸带如图所示,设O点是计数的起始点,两计数点之间的时间间隔为,则第一个计数点与O点的距离应为__________,物体的加速度=_________.参考答案:4,18.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为________r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为________cm.(保留3位有效数字)参考答案:9.气垫导轨可以在导轨和滑块之间形成一薄层空气膜,使滑块和导轨间的摩擦几乎为零,如图所示,让滑块从气垫导轨是某一高度下滑,滑块上的遮光片的宽度为s,当遮光片通过电门时与光电门相连的数字毫秒器显示遮光时间为t,则庶光片通过光电门的平均速度为v= (1)关于这个平均速度,有如下讨论: A.这个平均速度不能作为实验中遮光片通过光电门时滑块的瞬时速度 B.理论上,遮光片宽度越窄,遮光片通过光电门的平均越接近瞬时速度 C.实验中所选遮光片并非越窄越好,还应考虑测量时间的精确度,遮光片太窄,时间测量精度就会降低,所测瞬时速度反而不准确 D.实验中,所选遮光片越宽越好,这样时间的测量较准,得到的瞬时速度将比较准确,这些讨论中,正确的是:
; (2)利用这一装置可验证机械能守桓定律。滑块和遮光片总质量记为M(kg),若测出气垫导轨总长L0、遮光片的宽度s,气垫导轨两端到桌面的高度差h、滑块从由静止释放到经过光时门时下滑的距离L和遮光时间t,这一过程中:滑块减少的重力势能的表达式为:
,滑块获得的动能表达式为:
;参考答案:(1)BC
(2)
知道光电门测量滑块瞬时速度的原理,能根据已知的运动学公式求出速度进而计算物体的动能是解决本题的关键。10.某同学利用数码相机研究竖直上抛小球的运动情况。数码相机每隔0.05s拍照一次,图7是小球上升过程的照片,图中所标数据为实际距离,则:
(1)图中t5时刻小球的速度v5=________m/s。
(2)小球上升过程中的加速度a=________m/s2。
(3)t6时刻后小球还能上升的高度h=________m。参考答案:11.(4分)细绳的一端在外力作用下从t=0时刻开始做简谐运动,激发出一列简谐横波。在细绳上选取15个点,图1为t=0时刻各点所处的位置,图2为t=T/4时刻的波形图(T为波的周期)。在图3中画出t=3T/4时刻的波形图。参考答案:答案:传到10号点,7号点在最高点t=3T/4时刻的波形图如下12.27.在“用DIS研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”实验中:(1)本实验中需要用到的传感器是光电门传感器和
传感器.(2)让小车以不同速度靠近螺线管,记录下光电门挡光时间Δt内感应电动势的平均值E,改变速度多次实验,得到多组Δt与E,若以E为纵坐标、
为横坐标作图可以得到直线图像.(3)记录下小车某次匀速向左运动至最后撞上螺线管停止的全过程中感应电动势与时间的变化关系,如图所示,挡光时间Δt内图像所围阴影部分面积为S,增加小车的速度再次实验得到的面积S’
S(选填“>”、“<”或“=”).参考答案:(1)电压
(2分)
(2)1/Δt
(2分)
(3)=
13.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:0.3,4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.15.内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为R的黑球,距球心为2R处有一点光源S,球心O和光源S皆在圆筒轴线上,如图所示.若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收,则筒的内半径r最大为多少?参考答案:自S作球的切线S?,并画出S经管壁反射形成的虚像点,及由画出球面的切线N,如图1所示,由图可看出,只要和之间有一夹角,则筒壁对从S向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方,不会完全落在球上被吸收.由图可看出,如果r的大小恰能使与重合,如图2,则r?就是题所要求的筒的内半径的最大值.这时SM与MN的交点到球心的距离MO就是所要求的筒的半径r.由图2可得??????????
(1)由几何关系可知
(2)由(1)、(2)式得
(3)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,某人乘雪橇从雪坡经A点滑至B点,接着沿水平路面滑至C点停止,人与雪橇的总质量为70kg.表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据,请根据图表中的数据解决下列问题:(1)人与雪橇从A到B的过程中,损失的机械能为多少?(2)设人与雪橇在BC段所受阻力恒定,求阻力大小.(g=10m/s2)位置ABC速度(m/s)2.012.00时刻(s)0410参考答案:见解析(1)从A到B的过程中,人与雪撬损失的机构能为ΔE=mgh+
①
②(2)人与雪橇在BC段做减速运动的加速度
③根据牛顿第二定律f=ma=70×(-2)N=-140N。17.如图所示,在光滑绝缘水平面上,有一绝缘轻质弯杆AOB,∠AOB=120°,弯杆可绕固定轴O在水平面内做无摩擦的自由转动.杆上A、B两点分别固定着两个质量相同的带电小球,其质量均为m,电量分别为+q和﹣2q.已知OA=2OB=2L.空间存在水平向右,场强大小为E的匀强电场,初始时刻OA与电场方向平行.(忽略两小球间的相互作用)问:(1)选O点电势为0,求A、B两球在初始时刻处电势能之和;(2)从初始位置开始释放系统,问转过30°角时B球的速度是多少?(结果可用根号表示)参考答案:解:(1)根据电场力做功和电势能的变化关系可得:小球A的电势能:EPA=﹣Eq?2L…①小球B的电势能:EPB=﹣2q?ELsin30°…②所以总的电势能为:EP=﹣Eq?2L﹣E×2q?Lsin30°,代入数据解得:EP=﹣3EqL…③(2)设系统转过30°角时,B球的速度为vB,由动能定理有:﹣Eq?(2L﹣2Lcos30°)+2Eq?(Lsin60°﹣Lsin30°)=…④两个小球转动的角速度相同,根据v=rω可知,vA=2vB…⑤联立④⑤解得:vB=.答:(1)选O点电势为0,A、B两球在初始时刻处电势能之和为﹣3EqL;(2)从初始位置开始释放系统,转过30°角时B球的速度是.【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势能.【分析】(1)根据电场力做功和电势能的变化关系分别求出小球A和B的电势能即可;(2)系统转过30°角时,根据动能定理列方程求解B的速度.18.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源.现把一个质量m=0.040kg的导体棒
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