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江苏省苏州市沙溪高级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.(多选题)三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)下列说法正确的是()A.物块A先到达传送带底端B.物块A、B同时到达传送带底端C.传送带对物块A、B均做负功D.物块A、B在传送带上的划痕长度之比为1:3参考答案:BCD【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;动能定理的应用.【分析】分析A重力沿斜面向下的分力与摩擦力的关系,判断A物体的运动规律,B所受的摩擦力沿斜面向上,向下做匀变速直线运动,结合运动学公式分析求解.【解答】解:A、对A,因为mgsin37°>μmgcos37°,则A物体所受摩擦力沿斜面向上,向下做匀加速直线运动,B所受摩擦力沿斜面向上,向下做匀加速直线运动,两物体匀加速直线运动的加速度相等,位移相等,则运动的时间相等.故A错误,B正确.C、传送带对A、B的摩擦力方向与速度方向相反,都做负功.故C正确.D、对A,划痕的长度等于A的位移减为传送带的位移,以A为研究对象,由牛顿第二定律得:a=2m/s2由运动学公式得运动时间分别为:t=1s.所以皮带运动的位移为x=vt=1m.所以A对皮带的划痕为:△x1=2m﹣1m=1m对B,划痕的长度等于B的位移加上传送带的位移,同理得出B对皮带的划痕为△x2=3m.所以划痕之比为1:3,故D正确.故选:BCD.2.河水的流速随离河岸的距离的变化关系如左图所示,船在静水中的速度与时间的关系如右图所示,若船按最短时间渡河,则(

)A、船渡河的航程是300m

B、船在河水中的最大速度是5m/sC、船渡河的最短时间是100s

D、船在河水中航行的轨迹是一条直线参考答案:BC3.(双项选择题)在光电效应实验中,用频率为ν的光照射光电管阴极,发生了光电效应,下列说法正确的是A.增大入射光的强度,光电流增大B.减小入射光的强度,光电效应现象消失C.改变频率小于ν的光照射,一定不发生光电效应D.改变频率大于ν的光照射,光电子的最大初动能变大参考答案:AD4.如图所示,以8m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯还有2s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。该车加速时最大加速度大小为2m/s2,减速时最大加速度大小为5m/s2。此路段允许行驶的最大速度为12.5m/s,下列说法中正确的有:(

)A.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线B.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速C.如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线D.如果距停车线5m处减速,汽车能停在停车线处参考答案:AC5.(单选)如图甲所示,导体棒MN置于水平导轨上,PQMN所围的面积为S,PQ之间有阻值为R的电阻,不计导轨和导体棒的电阻。导轨所在区域内存在沿竖直方向的匀强磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN始终处于静止状态。下列说法正确的是A.在0~和~时间内,导体棒受到的导轨的摩擦力方向相同B.在0~内,通过导体棒的电流方向为N到MC.在~内,通过电阻R的电流大小为D.在0~时间内,通过电阻R的电荷量为参考答案:B

二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某放射性元素原子核X有N个核子,发生一次α衰变和一次β衰变后,变成Y核,衰变后Y核的核子数为__________,若该放射性元素经过时间T,还剩下没有衰变,则它的半衰期为____________参考答案:N-4

7.(1)用电磁打点计时器、水平木板(包括定滑轮)、小车等器材做“研究小车加速度与质量的关系”的实验。下图是某学生做该实验时小车即将释放之前的实验装置图,该图中有4处错误,请写出其中两处:①______

_____________________;②______

_____________________。(2).利用打点计时器和如图的其他器材可以开展多项实验探究,其主要步骤如下:a、按装置安装好器材并连好电路.b、接通电源,释放纸带,让重锤由静止开始自由下落.c、关闭电源,取出纸带,更换纸带重复步骤b,打出几条纸带.d、选择一条符合实验要求的纸带,数据如图(相邻计数点的时间为T),进行数据处理:若是探究重力做功和物体动能变化的关系.需求出重锤运动到各计数点的瞬时速度,试表示在B点时重锤运动的瞬时速度VB=

.②若是测量重力加速度g.为减少实验的偶然误差,采用逐差法处理数据,则加速度大小可以表示为g=

.③如果求出的加速度值与当地重力加速度公认的值g′有较大差距,说明实验过程存在较大的阻力,若要测出阻力的大小,则还需测量的物理量是

.(g′为已知量)参考答案:(1)(4分)(2).(6分)①VB

----------------------------(2分)②g

---------(2分)③重锤的质量m;

8.如图所示,长L的轻直杆两端分别固定小球A和B,A、B都可以看作质点,它们的质量分别为2m和m。A球靠在光滑的竖直墙面上,B球放置在光滑水平地面上,杆与竖直墙面的夹角为37o。现将AB球由静止释放,A、B滑至杆与竖直墙面的夹角为53o时,vA:vB=____________,A球运动的速度大小为____________。

参考答案:4:3,(或0.559)9.如图所示,是小球做平抛运动中的一段轨迹,已知小球质量m=0.2kg,取重力加速度g=10m/s2,则由轨迹对应的坐标值可求得其初速度v0=_________m/s;若以抛出点为零势能参考平面,小球经P点时的重力势能Ep=________J.参考答案:vo=2m/s;

Ep=-0.4J10.质量为m=0.01kg、带电量为+q=2.0×10﹣4C的小球由空中A点无初速度自由下落,在t=2s末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t=2s小球又回到A点.不计空气阻力,且小球从未落地,则电场强度的大小E为2×103N/C,回到A点时动能为8J.参考答案:考点:电场强度;动能定理的应用.分析:分析小球的运动情况:小球先做自由落体运动,加上匀强电场后小球先向下做匀减速运动,后向上做匀加速运动.由运动学公式求出t秒末速度大小,加上电场后小球运动,看成一种匀减速运动,自由落体运动的位移与这个匀减速运动的位移大小相等、方向相反,根据牛顿第二定律和运动学公式结合求电场强度,由W=qEd求得电场力做功,即可得到回到A点时动能.解答:解:小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反.设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则有:gt2=﹣(vt﹣at2)又v=gt解得a=3g由牛顿第二定律得:a=,联立解得,E===2×103N/C则小球回到A点时的速度为:v′=v﹣at=﹣2gt=﹣20×10×2m/s=﹣400m/s动能为Ek==0.01×4002J=8J故答案为:2×103,8.点评:本题首先要分析小球的运动过程,采用整体法研究匀减速运动过程,抓住两个过程之间的联系:位移大小相等、方向相反,运用牛顿第二定律、运动学规律结合进行研究.11.一氢原子从能量为E2的能级跃迁至能量为E1的较低能级时释放的光子的波长为______(真空中光速c,普朗克常数h)参考答案:12.传感器是自动控制设备中不可缺少的元件。右图是一种测定位移的电容式传感器电路。在该电路中,闭合开关S一小段时间后,使工件(电介质)缓慢向左移动,则在工件移动的过程中,通过电流表G的电流

(填“方向由a至b”、“方向由b至a”或“始终为零”)参考答案:.方向由a至b13.小球在距地面高15m处以某一初速度水平抛出,不计空气阻力,落地时速度方向与水平方向的夹角为60°,则小球平抛的初速度为10m/s,当小球的速度方向与水平方向夹角为45°时,小球距地面的高度为10m.(g取10m/s2)参考答案:【考点】:平抛运动.【专题】:平抛运动专题.【分析】:(1)平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.将两秒后的速度进行分解,根据vy=gt求出竖直方向上的分速度,再根据角度关系求出平抛运动的初速度.(2)将落地的速度进行分解,水平方向上的速度不变,根据水平初速度求出落地时的速度.(3)根据自由落体公式求出高度的大小.:解:(1)小球在竖直方向做自由落体运动,竖直方向的分速度:m/s如图,落地时速度方向与水平方向成60°,则tan60°=所以:m/s(2)如图,当速度方向与水平方向成45°时,vy1=v0=vx1=v0=10m/s,下落的高度:m.小球距地面的高度为:h2=h﹣h1=15﹣5=10m故答案为:10,10【点评】:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动.知道分运动和合运动具有等时性,掌握竖直方向和水平方向上的运动学公式.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。

参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律

15.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。

参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(11分)如图所示,电容器固定在一绝缘座上,绝缘座放在光滑水平面上,平行板电容器板间距离为d,电容为C,右极板有一个小孔,通过小孔有一长为的绝缘杆、左端固定在左极板上,电容器极板连同底座、绝缘杆总质量为M,给电容器充入电荷量为Q后,有一质量为m的带电量为+q的环套在杆上以某一初速度v0对准小孔向左运动(M=3m)设带电环不影响电容器板间电场分布,电容器外部电场忽略不计,带电环进入电容器后距左板最小距离为,试求:

(1)带电环与极板间相距最近时的速度.

(2)若取左极板的电势为零,当环距左极板最近时环的电势能.

(3)带电环受到绝缘杆的摩擦力.参考答案:解析:(1)设环和电容器等达到共同速度

电动量守恒

(2)环距左板最近时内势能

(3)设从开始到环距左板最近过程中,电容器移动距离为S,

由动能定理,F电S+fs=

对环有-F电(S+)

5分17.如图所示,A为位于一定高度处的质量为m的小球,B为位于水平地面上的质量为M的长方形空心盒子,盒子足够长,且M=2m,盒子与地面间的动摩擦因数=0.2.盒内存在着某种力场,每当小球进入盒内,该力场将同时对小球和盒子施加一个大小为F=Mg、方向分别竖直向上和向下的恒力作用;每当小球离开盒子,该力F同时立即消失.盒子的上表面开有一系列略大于小球的小孔,孔间距满足一定的关系,使得小球进出盒子的过程中始终不与盒子接触.当小球A以v=1m/s的速度从孔1进入盒子的瞬间,盒子B恰以v0=6m/s的速度向右滑行.取重力加速度g=10m/s2,小球恰能顺次从各个小孔进出盒子.试求:

(1)小球A从第一次进入盒子到第二次进入盒子所经历的时间;

(2)盒子上至少要开多少个小孔,才能保证小球始终不与盒子接触;

(3)从小球第一次进入盒子至盒子停止运动的过程中,盒子通过的总路程.参考答案:(1)A在盒子内运动时,根据牛顿第二定律有

解得a=g

A在盒子内运动的时间

A在盒子外运动的时间

A从第一次进入盒子到第二次进入盒子的时间

(2)小球在盒子内运动时,盒子的加速度=4m/s2

小球在盒子外运动时,盒子的加速度

小球运动一个周期盒子减少的速度为

从小球第一次进入盒子到盒子停下,小球运动的周期数为

故要保证小球始终不与盒子相碰,盒子上的小孔数至少为2n+1个,即11个.

(3)小球第一次在盒内运动的过程中,盒子前进的距离为m

小球第一次从盒子出来时,盒子的速度m/s

小球第一次在盒外运动的过程中,盒子前进的距离为=1m

小球第二次进入盒子时,盒子的速度m/s

小球第二次在盒子内运动的过程中,盒子前进的距离为m

小球第二次从盒子出来时,盒子的速度m/s

小球第二次在盒外运动的过

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