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文档简介
河北省保定市龙湾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.(单选)如图所示,直杆AB与水平面成α角固定,在杆上套一质量为m的小滑块,杆底端B点处有一弹性挡板,杆与板面垂直,滑块与挡板碰撞后原速率返回.现将滑块拉到A点由静止释放,与挡板第一次碰撞后恰好能上升到AB的中点,设重力加速度为g,由此不能确定的是(
)A.滑块下滑和上滑过程加速度的大小B.滑块最终所处的位置C.滑块与杆之间动摩擦因数D.滑块第1次与挡板碰撞后速度参考答案:D2.(多选)如图所示,物体A靠在物体B上,在竖直推力F的作用下,物体AB均保持静止,则()A.物体A受五个力B.物体A受三个力C.物体B受三个力D.物体B受四个力参考答案:考点:物体的弹性和弹力.专题:受力分析方法专题.分析:本题先对A物体受力分析,然后根据牛顿第三定律,得出A对B的反作用力,再对B物体受力分析,得出结果.解答:解:①若A与B的接触面光滑,以A为研究对象,有竖直向下的重力、垂直竖直墙面的水平支持力,还有B对A的支持力;这样才能使平衡.故A受到三个力的作用;②若A与B之间是粗糙的,A受到竖直向下的重力、垂直竖直墙面的水平支持力(可能没有),还有B对A的支持力和摩擦力;这样才能使平衡.若B对A的支持力和摩擦力等于A的重力,则竖直墙面的对A没有水平支持力,此时A受到三个力的作用,若若B对A的支持力和摩擦力不等于A的重力,则竖直墙面的对A有水平支持力,此时A受到四个力的作用.③有竖直向下的重力、垂直竖直墙面的水平支持力(可能没有),还有B对A的支持力和摩擦力;这样才能使平衡.所以A受到的力可能是三个,也可能是四个,故A错误,B正确.由上分析可知,B物体共受到四个力,即为重力,推力,A对B的支持力与摩擦力,故C错误,D正确;故选:BD.点评:本题关键先对A物体受力分析,再得出A对B物体的反作用力,最后在结合平衡条件对A物体受力分析.3.两个分别带有电荷量和+的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为的两处,它们间库仑力的大小为。两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为
A.
B.
C.
D.参考答案:C解析:本题考查库仑定律及带电体电量的转移问题。接触前两个点电荷之间的库仑力大小为,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,距离又变为原来的,库仑力为,所以两球间库仑力的大小为,C项正确。如两球原来带正电,则接触各自带电均为+2Q。4.恒星的寿命取决于它的(
)A.质量
B.体积
C.温度
D.亮度参考答案:A5.中国志愿者王跃参与人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的试验“火星-500”。假设将来人类一艘飞船从火星返回地球时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法不正确的是(
)A.飞船在轨道Ⅱ上运动时,在P点的速度大于在Q点的速度B.飞船在轨道Ⅰ上运动时,在P点的速度大于在轨道Ⅱ上运动时在P点的速度C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,测出飞船在轨道Ⅰ上运动的周期,就可以推知火星的密度参考答案:B【详解】A.根据开普勒第二定律可知,飞船在第Ⅱ轨道P点的速度大于Q点的速度,选项A说法正确;B.从轨道I到轨道Ⅱ要在P点点火加速,则在轨道I上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,选项B错误;C.根据可知,飞船在I、Ⅱ轨道上的P点加速度相等,选项C正确;D.飞船贴近火星表面飞行时,如果知道周期T,可以计算出密度,即由,可解得,选项D说法正确;二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.示波器是著名的实验仪器,如图是示波器的示意图,金属丝发射出来的电子被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场。电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上。设加速电压U1,偏转极板长L,偏转板间距d,当电子加速后从两偏转板的中央沿与板平行方向进入偏转电场。偏转电压U2为 时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大。参考答案:U2=2d2U1/L2,7.用铁架台将长木板倾斜支在水平桌面上,在长木板上安放两个光电门A、B,在一木块上粘一宽度为△x的遮光条.让木块从长木板的顶端滑下,依次经过A、B两光电门,光电门记录的时间分别为△t1和△t2.实验器材还有电源、导线、开关和米尺(图中未画出).
(1)为了计算木块运动的加速度,还需测量的物理量是
(用字母表示);用题给的条件和你再测量的物理量表示出加速度a=
;
(2)为了测定木块与长木板间的动摩擦因数,还需测量的物理量有
(并用字母表示);用加速度a,重力加速度g,和你再测量的物理量表示出动摩擦因数μ=
.参考答案:(1)两光电门间的距离d;
(2)长木板的总长度L;长木板的顶端距桌面的竖直高度h;
(1)用遮光条通过光电门的平均速度来代替瞬时速度大小,有:v=,故,,由可得。(2)从A到B过程根据速度-位移公式有:
①
根据牛顿第二定律有:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
②
其中sinθ=,cosθ=
③
联立①②③解得:μ=.8.(3分)某测量员是这样利用回声测距离的:他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过1.00s第一次听到回声,又经过0.50s再次听到回声,已知声速为340m/s,则两峭壁间距离为_________。参考答案:
答案:425m9.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:10.(1)小明用电源频率为50Hz的电磁打点计时器(含复写纸)做“探究质量一定
时,加速度与合力的关系”实验。①在不挂配重,平衡摩擦力过程中,打点计时器打出的一条纸带如图(乙)所示,纸带A端与小车相连。要使小车做匀速直线运动,垫木应向____移动。②打点计时器打A、C两点过程中,小车通过的距离为____cm。③打B点时小车的速度是__________m/s④打AC两点过程中,小车的平均加速度大小为____m/s2。
(保留小数点后两位数字)(2)在测定一根粗细均匀合金丝Rx的电阻率的实验中.
I.利用螺旋测微器测定合金丝的直径,示数如图(a)所示,则可读得合金丝的直径
为____mm.
Ⅱ.待测合金丝Rx的电阻约为5Ω.提供的仪器有:
A.电压表V(内阻约为10kΩ,量程为3V)
B.电流表A1(内阻约为3Ω,量程为0.6A)
C.电流表A2(内阻约为0.1Ω,量程为3A)
D.滑动变阻器R(阻值为0-5Ω,额定电流为2A)
E.电源E(电动势为5V,内电阻为1Ω)
F.一个开关、若干导线①要求较准确地测出其阻值,电流表应选____.(填序号)②某同学根据以上仪器,按图(b)连接实验线路,在实验中发现电流表示数变化范围较窄,现请你用笔在图(b)中画一条线对电路进行修改,使电流表示数的变化范围变宽.
③此电路其测量结果比真实值偏___________(填“大”或“小”).参考答案:(1)①左(1分)②16.20(2分)③0.41(3分)④0.50(3分)
(2)I.0.609(0.608-0.610)(3分)Ⅱ.①B(2分);②作图(3分,分压均可);③小(2分)
11.一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中x=3m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为cm。则此波沿x轴
▲
(选填“正”或“负”)方向传播,传播速度为▲
m/s。参考答案:
负(2分)
10m/s
(2分)12.如图所示为阿特武德机的示意图,它是早期测量重力加速度的器械,由英国数学家和物理学家阿特武德于1784年制成。他将质量同为M的重物用绳连接后,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态。再在一个重物上附加一质量为m的小重物,这时,由于小重物的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动。(1)所产生的微小加速度可表示为
。(2)某同学利用秒表和刻度尺测出重物M下落的时间t和高度h,则重力加速度的表达式为:
。参考答案:
,(2)。13.在点电荷电场中的A点分别由静止释放质子和α粒子,从A运动到B的过程中,电场力对质子和α粒子的冲量之比为
。参考答案:
答案::4三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,质量为m带电量为+q的小球静止于光滑绝缘水平面上,在恒力F作用下,由静止开始从A点出发到B点,然后撤去F,小球冲上放置在竖直平面内半径为R的光滑绝缘圆形轨道,圆形轨道的最低点B与水平面相切,小球恰能沿圆形轨道运动到轨道末端D,并从D点抛出落回到原出发点A处.整个装置处于电场强度为E=的水平向左的匀强电场中,小球落地后不反弹,运动过程中没有空气阻力.求:AB之间的距离和力F的大小.参考答案:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.考点: 带电粒子在匀强电场中的运动;牛顿第二定律;平抛运动;动能定理的应用.专题: 带电粒子在电场中的运动专题.分析: 小球在D点,重力与电场力的合力提供向心力,由牛顿第二定律即可求出D点的速度,小球离开D时,速度的方向与重力、电场力的合力的方向垂直,小球做类平抛运动,将运动分解即可;对小球从A运动到等效最高点D过程,由动能定理可求得小球受到的拉力.解答: 解:电场力F电=Eq=mg
电场力与重力的合力F合=mg,方向与水平方向成45°向左下方,小球恰能到D点,有:F合=解得:VD=从D点抛出后,只受重力与电场力,所以合为恒力,小球初速度与合力垂直,小球做类平抛运动,以D为原点沿DO方向和与DO垂直的方向建立坐标系(如图所示).小球沿X轴方向做匀速运动,x=VDt
沿Y轴方向做匀加速运动,y=at2a==所形成的轨迹方程为y=直线BA的方程为:y=﹣x+(+1)R解得轨迹与BA交点坐标为(R,R)AB之间的距离LAB=R从A点D点电场力做功:W1=(1﹣)R?Eq
重力做功W2=﹣(1+)R?mg;F所做的功W3=F?R有W1+W2+W3=mVD2,有F=mg答:AB之间的距离为R,力F的大小为mg.点评: 本题是动能定理和向心力知识的综合应用,分析向心力的来源是解题的关键.15.(09年大连24中质检)(选修3—5)(5分)如图在光滑的水平桌面上放一个长木板A,其上放有一个滑块B,已知木板和滑块的质量均为m=0.8kg,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,开始时A静止,滑块B以V=4m/s向右的初速度滑上A板,如图所示,B恰滑到A板的右端,求:①说明B恰滑到A板的右端的理由?②A板至少多长?
参考答案:解析:①因为B做匀减速运动,A做匀加速运动,A,B达到共同速度V1时,B恰滑到A板的右端(2分)
②根据动量守恒
mv=2mv1(1分)
v1=2m/s
……
设A板长为L,根据能量守恒定律
(1分)
L=1m四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,置于圆形水平转台上的小物块随转台转动。若转台以某一角速度转动时,物块恰好与平台发生相对滑动。现测得小物块与转轴间的距离l=0.50m,小物块与转台间的动摩擦因数μ=0.20,设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。(1)画出小物块随转台匀速转动过程中的受力示意图,并指出提供向心力的力;(2)求此时小物块的角速度。参考答案:⑴受力分析如下图,静摩擦力提供向心力
⑵2.0rad/s(1)小物块随转台匀速转动过程中的受力情况如右图所示,
17.如图所示,MN、PQ是平行金属板,板长为L,两板间距离为,PQ板带正电,MN板带负电,在PQ板的上方有垂直纸面向里的匀强磁场.一个电荷量为q、质量为m的带负电粒子以速度v。从MN板边缘沿平行于板的方向射入两板间,结果粒子恰好从PQ板左边缘飞进磁场,然后又恰好从PQ板的右边缘飞进电场.不计粒子重力.求:(1)两金属板间所加电场的场强大小(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小.参考答案:(1)
(2)解析:(1)设带电粒子在平行金属板匀强电场中运动的时间为t,由类平抛运动可知:L=v0t=at2a=联立求解可得:E=(2)带电粒子以速度v飞出电场后射入匀强磁场做匀速圆周运动,由qvB=msinθ=sinθ=vy=at联立求解可得:B=18.(16分)用轻质弹簧相连的质量均为2kg的A、B两物
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