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陕西省咸阳市干县晨光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.右图是某质点运动的速度图像,由图像得到的正确结果是A.0~1s内的平均速度是2m/sB.0~2s内的位移大小是3mC.0~1s内的加速度大于2~4s内的加速度D.0~1s内的运动方向与2~4s内的运动方向相反参考答案:(
BC
)2.如图所示为一小灯泡的伏安特性曲线,横轴和纵轴分别表示电压U和电流I。图线上点A的坐标为(U1,I1),过点A的切线与纵轴交点的纵坐标为I2。小灯泡两端电压为U1时,电阻等于A.
B.
C.
D.参考答案:B3.(多选)如图甲所示,理想变压器原、副线圈匝数比,输电线的等效电阻为R=2,灯泡的电阻为8;原线圈输入如图乙所示的正弦交流电,则A.交流电的频率为0.02Hz
B.副线圈两端电压的有效值为2.7VC.电流表的示数为0.027A
D.电流表的示数为2.7A参考答案:BC4.如图所示,可看作质点的物体从光滑斜面的顶端a以某初速度水平抛出,落在斜面底端b,运动时间为t,合外力做功为W1,合外力的冲量大小为I1。若物体从a点由静止释放,
沿斜面下滑,物体经过时间2t到达b,合外力做功为W2,合外力的冲量大小为I2,不计空气阻力。下列判断正确的是(
)A.I1:I2=1:1B.W1:W2=1:1C.斜面与水平面的夹角为30°D.物体水平抛出到达b点时速度方向与水平方向夹角为60°参考答案:ABC解:物体两种状态从a到b,都只有重力做功,物体下落高度一致,故合外力做功相等,即W1=W2,故B正确;物体平抛落到b点的过程,运动时间为t,则斜面高度h=gt2;物体沿斜面下滑,设斜面与水平面的夹角为θ,受重力、支持力作用,合外力为mgsinθ,运动时间为2t,故位移为,加速度为gsinθ,所以有:=gsinθ(2t)2=2gt2sinθ,所以,4sin2θ=1,即sinθ=,得:θ=30°,故C正确;物体平抛落到b点的过程,只受重力作用,故合外力的冲量大小I1=mgt;物体沿斜面下滑,设斜面与水平面的夹角为θ,受重力、支持力作用,合外力为mgsinθ,故合外力的冲量大小为:I2=2mgtsinθ=2I1sinθ=I1,故B正确;物体平抛落到b点的过程,水平位移为x=v0t,竖直位移为h=gt2,所以有:;那么物体在b点的水平速度为v0,竖直速度为gt,所以,物体水平抛出到达b点时速度方向与水平方向夹角为:arctan=arctan(2tanθ)=arctan,故D错误;故选ABC。【点睛】物体运动学问题,一般先对物体进行受力分析,然后由牛顿第二定律,根据运动规律求得物体运动过程量;由动能定理求取物体某一时刻的状态量.5.图10中的变压器为理想变压器,原线圈匝数与副线圈匝数之比为10:1,变压器的原线圈接如图11所示的正弦式交流电,电阻和电容器连接成如图10所示的电路,其中,电容器的击穿电压为8V,电压表V为理想交流电表,开关S处于断开状态,则(▲)A.电压表V的读数约为7.07VB.电流表A的读数为0.05AC.电阻上消耗的功率为2.5Wks5uD.若闭合开关S,电容器会被击穿
图10
图11参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(2分)甲、乙、两辆汽车的质量之比是1:2,如果它们的动能相等,且轮胎与水平地面之间的动摩擦因数都相等,则它们关闭发动机后滑行距离之比是______。参考答案:
2:17.用如图1实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律,图2给出的是实验中获取的一条纸带;0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图2中未标出).计数点的距离如图2所示,已知m1=50g、m2=150g,则(已知当地重力加速度g=9.8m/s2,结果保留两位有效数字)(1)在纸带上打下计数点5时的速度v=
m/s;(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△Ek=
J,系统势能的减少量△Eφ=
J.由此得出的结论是
.参考答案:(1)2.4;(2)0.58;0.59,在误差允许范围内,m1、m2组成系统机械能守恒.【考点】验证机械能守恒定律.【分析】(1)匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,由此可以求出打下计数点5时的速度.(2)根据物体的初末动能大小可以求出动能的增加量,根据物体重力做功和重力势能之间的关系可以求出系统重力势能的减小量,比较动能增加量和重力势能减小量之间的关系可以得出机械能是否守恒.【解答】解:(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出点5的瞬时速度:v5=.(2)在0~5过程中系统动能的增量:△EK=(m1+m2)v52=×0.2×2.42J≈0.58J.系统重力势能的减小量为:△Ep=(m2﹣m1)gx=0.1×9.8×(0.384+0.216)J≈0.59J,由此可知在误差允许范围内,m1、m2组成系统机械能守恒.故答案为:(1)2.4;(2)0.58;0.59,在误差允许范围内,m1、m2组成系统机械能守恒.8.A、B为相同大小的量正三角形板块,如图所示铰接于M、N、P三处并静止.M、N分别在竖直墙壁上和水平天花板上,A板较厚,质量分布均匀,重力为G.B板较薄,重力不计.三角形的两条边均水平.那么,A板对铰链P的作用力的方向为沿NP方向;作用力的大小为G.参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:对B分析可知B受拉力的方向,对A分析找出力臂由力矩平衡可求得作用力的大小.解答:解:因B的重力不计,B的重力对平衡没有影响,故对B平衡起作用的只有N和P点,故可将B可以作二力杆处理,则板A对P的拉力应沿NP方向;对A分析,A受重力和P点的拉力而关于支点M平衡,设边长为L,由几何关系可知,重力的力臂为L1=L,P点的拉力的力矩为L2=L;则由力矩平衡可知,GL1=FL2,即G?L=F?L解得F=G由牛顿第三定律可知A板对铰链P的作用力的大小为F′=F=G故答案为:沿NP方向,G.点评:本题关键在于理解B不计重力的含义,将B板等效为二力杆.运用力矩平衡条件解决此类问题.9.在如图(甲)所示的电路中,电阻R1和R2都是纯电阻,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Oa、Ob所示。电源的电动势=7.0V,内阻忽略不计。(1)调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电阻R1和R2的阻值为
Ω,R3接入电路的阻值为
Ω。(2)调节滑动变阻器R3,使R3=0,这时电阻R1的电功率P1=
W,R2的电功率P2=
W。参考答案:(1)1000,800;(2)1.05×10-2,1.4×10-2
10..2011年11月3日,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器在距地球343km的轨道实现自动对接。神舟八号飞船远地点处圆轨道速度
(选填“大于”、“小于”或“等于”)近地点处圆轨道速度;假设神舟八号在近圆轨道做匀速圆周运动时,离地高度为H,地球表面重力加速度为g、地球半径为R,则神舟八号的运行速度为
。参考答案:小于
11.质量为m=60kg的人站在质量为M=100kg的小车上,一起以v=3m/s的速度在光滑水平地面上做匀速直线运动.若人相对车以u=4m/s的速率水平向后跳出,则车的速率变为4.5m/s.参考答案:考点:动量守恒定律.专题:动量定理应用专题.分析:首先要明确参考系,一般选地面为参考系.其次选择研究的对象,以小车和车上的人组成的系统为研究对象.接着选择正方向,以小车前进的方向为正方向.最关键的是明确系统中各物体的速度大小及方向,跳前系统对地的速度为v0,设跳离时车对地的速度为v,人对地的速度为﹣u+v.最后根据动量守恒定律列方程求解.解答:解:选地面为参考系,以小车和车上的人为系统,以小车前进的方向为正方向,跳前系统对地的速度为v0,设跳离时车对地的速度为v,人对地的速度为﹣u+v,根据动量守恒定律:(M+m)v0=Mv+m(﹣u+v′),解得:v′=v+u,代入数据解得:v′=4.5m/s;故答案为:4.5.点评:运动动量守恒定律时,一定要注意所有的速度都是相对于同一个参考系,因此该题的难点是人对地的速度为多大.12.有关热辐射和光的本性,请完成下列填空题:黑体辐射的规律不能用经典电磁学理论来解释,1900年德国物理学家普朗克认为能量是由一份一份不可分割最小能量值组成,每一份称为_________。1905年爱因斯坦从此得到启发,提出了光子的观点,认为光子是组成光的最小能量单位,光子的能量表达式为_________,并成功解释了__________________现象中有关极限频率、最大初动能等规律,写出了著名的__________________方程,并因此获得诺贝尔物理学奖。参考答案:能量子;;光电效应;光电效应方程(或)13.图示是某时刻两列简谐横波的波形图,波速大小均为10m/s,一列波沿x轴正向传播(实线所示);另一列波沿x轴负向传播(虚线所示),则在x轴上质点a(x=1m)和b(x=2m)中,质点___________(选填“a”或“b”)振动加强,从该时刻起经过0.1s时,c质点坐标为___________。参考答案:
(1).a
(2).(3m,0.4m)【详解】(1)两列波长相同的波叠加,由图象知,b、d两点都是波峰与波谷相遇点,则b、d两点振动始终减弱,是振动减弱点;(2)由图象可知,两列波的波长都为λ=4m,则周期,而,c点此时向上运动,经过到达波谷,此时y方向的位移为y=-2A=-0.4cm,故c点的坐标为(3m,-0.4cm).【点睛】本题考查了波的叠加原理,要知道波峰与波峰或波谷与波谷相遇点振动加强,波峰与波谷相遇点振动减弱,要注意:振动加强点并不是位移始终最大.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(9分)我国登月的“嫦娥计划”已经启动,2007年10月24日,我国自行研制的探月卫星“嫦娥一号”探测器成功发射。相比较美国宇航员已经多次登陆月球。而言,中国航天还有很多艰难的路要走。若一位物理学家通过电视机观看宇航员登月球的情况,他发现在发射到月球上的一个仪器舱旁边悬挂着一个重物在那里摆动,悬挂重物的绳长跟宇航员的身高相仿,这位物理学家看了看自己的手表,测了一下时间,于是他估测出月球表面上的自由落体加速度。请探究一下,他是怎样估测的?参考答案:据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式,求得月球的重力加速度。解析:据单摆周期公式,只要测出单摆摆长和摆动周期,即可测出月球表面上的自由落体加速度.据宇航员的身高估测出摆长;测出时间,数出摆动次数,算得摆动周期;据公式求得月球的重力加速度。(9分)
15.
(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
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图,上表面光滑、下表面粗糙的木板放置于水平地面上,可视为质点的滑块静止放在木板的上表面。t=0时刻,给木板一个水平向右的初速度v0,同时对木板施加一个水平向左的恒力F,经一段时间,滑块从木板上掉下来。已知木板质量M=3kg,高h=0.2m,与地面间的动摩擦因数μ=0.2;滑块质量m=0.5kg,初始位置距木板左端L1=0.46m,距木板右端L2=0.14m;初速度v0=2m/s,恒力F=8N,重力加速度g=10m/s2。求:(1)滑块从离开木板开始到落至地面所用时间;(2)滑块离开木板时,木板的速度大小;(3)从t=0时刻开始到滑块落到地面的过程中,摩擦力对木板做的功。参考答案:1)0.2s(2)0.6m/s(3)-7.38J试题分析:由于A上表面光滑,小物块B与木板A间无摩擦则小物块B离开木板A前始终对地静止,滑块离开后做自由落体运动,由来计算时间;由于A上表面光滑则小物块B离开木板A前始终对地静止,木板A在恒力和摩擦力共同作用下先向右匀减速后向左匀加速,对木板应用牛顿第二定律求出加速度,根据运动学公式即可求解时间;摩擦力做功为,s为木板运动的路程.(1)设滑块从离开木板开始到落到地面所用时间为t0,以地面为参考系,滑块离开木板后做自由落体运动,根据运动学公式知,得(2)以木板为研究对象,向右做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得a1=5m/s2,则木板减速到零所经历的时间所经过的位移由于s1<L1=0.46m,表明这时滑块仍然停留在木板上此后木板开始向左做匀加速直线运动,摩擦力的方向改变,由牛顿第二定律得a2=m/s2滑块离开木板时,木板向左的位移该过程根据运动学公式,得t2=1.8s滑块滑离瞬间木板的速度(3)滑块离开木板后,木板所受地面的支持力及摩擦力随之改变,由牛顿第二定律得a3=m/s2故木板在这段时间的位移为整个过程摩擦力对木板做的功为得17.如图所示,5块完全相同的长木板依次紧挨着放在水平地面上,每块木板的长度为l=O.5m,质量为m=0.6kg.在木板1的最左端放置一质量为M=1kg的小物块,已知小物块与长木板间的动摩擦因数为=0.2,长木板与地面间的动摩擦因数=0.1,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,现给物块水平向右的初速度v0=3m/s,使其从木板最左端向右滑动,则(重力加速度g取10m/s2).
(1)当物块在木块1上滑动时,求地面对这5个木块总的摩擦力大小:
(2)由计算分析小物块滑至哪块长木板时,长木板才开始在地面上滑动,并求出物块相对于木板静止时在木板上的位置;
(3)在上述滑行过程中,当物块滑到与某块木板共速时,立即给该木板施加一水平向右的推力F=5.1N,为保证物块不从该木板滑出,求该力施加的最长时间.参考答案:(1)4N(2)(3)解析:(1)木块受
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