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文档简介
云南省昆明市西山区第二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.将一小段通电直导线垂直于磁场放入某磁场中,导线会受到一定大小的磁场力作用;若保持直导线长度和其中的电流不变,将它垂直放入另一较强的磁场,发现导线所受的磁场力会变大。由此可知(
)
A.磁场的磁感应强度由导线所受的磁场力决定
B.磁场的磁感应强度随导线所受的磁场力的增大而增大
C.磁场的磁感应强度由磁场本身决定
D.在任何情况下,通电导线所受磁场力的大小都能反映磁场的强弱参考答案:
答案:C2.花样滑冰又被称为“冰上芭蕾”,这个运动的特点就是在音乐的伴奏下运动员完成一系列富有艺术性的动作,在2010年温哥华冬奥运上,我国花样滑冰选手申雪、赵宏博以216.57分的高分一举夺得了双人滑的冠军,实现了中国花样滑冰的一个重大突破.在双人滑的比赛中,有一组运动员出场后,在滑冰表演刚开始时他们静止不动,随着优美的音乐响起在相互猛推一下之后他们分别向相反方向运动.假定两人与冰面间的动摩擦因数相同,已知女运动员在冰上滑行的距离比男运动员远,则(
)A.在推的过程中,女运动员推男运动员的力等于男运动员推女运动员的力B.在推的过程中,女运动员推男运动员的时间小于男运动员推女运动员的时间C.在刚分开时,女运动员的初速度大小大于男运动员的初速度大小D.在刚分开时,女运动员的加速度大小小于男运动员的加速度大小参考答案:AC3.如图所示,在一个光滑倾斜绝缘板的上方,有垂直板面的等间距的a、b、c三条边界线隔成了I、Ⅱ两区,分别加有垂直纸面方向相反的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。另有一半径为R导体圆环从a边界上方某处开始自由向下滑动,一直加速穿过该磁场区域,已知环的直径等于每一磁场区的宽度,圆环电阻为r,圆环运动到直径刚好与边界线b重合时的速度为v,下列分析正确的是A.圆环穿过磁场区域的过程中,环中感应电流方向先顺时针又逆时针再顺时针B.圆环直径刚好与边界线b重合时圆环中的电功率为C.圆环通过边界b的过程中流过圆环截面的电量为D.整个运动过程中,圆环重力势能的减少量等于产生的热量参考答案:AC由楞次定律可知圆环穿过磁场区域的过程中,环中感应电流方向先顺时针又逆时针再顺时针,故A正确。当直径与边界线b重合时,圆环左右两半环均产生感应电动势,故线圈中的感应电动势E=2B×2R×v=4BRv;圆环中的电功率P==,故B错误。电路中的平均电动势,则电路中通过的电量Q=I△t=,故C正确;整个运动过程中,圆环重力势能的减少量等于产生的热量和动能的增加,故D错误;故选AC.4.物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点间需时为t,现在物体由A点静止出发,匀加速(加速度为a1)至某一最大速度vm后立即做匀减速运动(加速度为a2)至B点停下,历时仍为t,则物体的A.vm只能为2v,无论a1、a2为何值
B.vm可为许多值,与a1、a2的大小有关C.a1、a2值必须是一定的
D.a1、a2必须满足参考答案:AD5.如图所示,水平面上固定一个与水平面夹角为θ的斜杆A.另一竖直杆B以速度v水平向左匀速直线运动,则从两杆开始相交到最后分离的过程中,两杆交点P的速度方向和大小分别为()A.水平向左,大小为v B.竖直向上,大小为vtanθC.沿A杆斜向上,大小为 D.沿A杆向上,大小为vcosθ参考答案:C【考点】运动的合成和分解.【分析】将P点的运动分解为水平方向和竖直方向,通过平行四边形定则,根据水平分速度的大小求出合速度的大小.【解答】解:两杆的交点P参与了两个分运动:与B杆一起以速度v水平向左的匀速直线运动和沿B杆竖直向上的运动,交点P的实际运动方向沿A杆斜向上,如图所示,则交点P的速度大小为vP=,故C正确,A、B、D错误.故选C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,光滑水平地面上有质量相等的两物体A、B,中间用劲度系数为k的轻弹簧相连,在外力F1、F2作用下运动,且满足F1>F2,当系统运动稳定后,弹簧的伸长量为
。参考答案:7.总质量为M的火箭被飞机释放时的速度为,方向水平.释放后火箭立即向后以相对于地面的速率u喷出质量为m的燃气,则火箭相对于地面的速度变为
▲
参考答案:8.假设太阳与地球之间充满了水而不是真空,那么光从太阳到达地球要多花的时间是
▲s。已知太阳与地球的距离为km,水的折射率为1.33。参考答案:165
9.如图(a)所示为一实验小车自动测速示意图。A为绕在条形磁铁上的线圈,经过放大器与显示器连接,图中虚线部分均固定在车身上。C为小车的车轮,B为与C同轴相连的齿轮,其中心部分使用铝质材料制成,边缘的齿子用磁化性能很好的软铁制成,铁齿经过条形磁铁时即有信号被记录在显示器上。已知齿轮B上共安装30个铁质齿子,齿轮直径为30cm,车轮直径为60cm。改变小车速度,显示器上分别呈现了如图(b)和(c)的两幅图像。设(b)图对应的车速为vb,(c)图对应的车速为vc。(1)分析两幅图像,可以推知:vb_________vc(选填“>”、“<”、“=”)。(2)根据图(c)标出的数据,求得车速vc=__________________km/h。参考答案:⑴<;
⑵18π或56.5。10.为了测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上不同质量的砝码.实验测出了砝码质量m与弹簧长度l的相应数据,其对应点已在图中标出.(g=9.8m/s2)
(1)作出m—l的关系图线;
(2)弹簧的劲度系数为________。参考答案:(1)如图所示
(2)0.259N/m(0.248~0.262)11.倾角为30°的直角三角形底边长为2l,底边处在水平位置,斜边为光滑绝缘导轨.现在底边中点O处固定一正电荷Q,让一个质量为m、带正电的点电荷q沿斜边顶端A滑下(不脱离斜面).测得它滑到斜边上的垂足D处时速度为υ,加速度为a,方向沿斜面向下.该点电荷滑到斜边底端C点时的速度υc=,加速度ac=g﹣a.(重力加速度为g)参考答案:考点:电势差与电场强度的关系.专题:电场力与电势的性质专题.分析:根据几何知识分析得到B、C、D三点在以O为圆心的同一圆周上,三点的电势相等,电荷q从D到C过程中只有重力做功,根据动能定理求出质点滑到斜边底端C点时的速度.分析质点q在C点的受力情况,根据牛顿第二定律和库仑定律求出质点滑到斜边底端C点时加速度.解答:解:由题,BD⊥AC,O点是BC的中点,根据几何知识得到B、C、D三点在以O为圆心的同一圆周上,三点在点电荷Q产生的电场中是等势点,所以,q由D到C的过程中电场中电场力作功为零.由动能定理得:mgh=而h==,所以vC=质点在D点受三个力的作用;电场F,方向由O指向D点;重力mg,方向竖直向下;支持力N,方向垂直于斜面向上.由牛顿第二定律,有
mgsin30°﹣Fcos30°=ma…①质点在C受三个力的作用;电场F,方向由O指向C点;重力mg,方向竖直向下;支持力N,方向垂直于斜面向上.由牛顿第二定律,有
mgsin30°+Fcos30°=maC…②由①②解得:aC=g﹣a.故答案为:;g﹣a.点评:本题难点在于分析D与C两点电势相等,根据动能定理求速度、由牛顿第二定律求加速度都常规思路.12.如图所示,一放在光滑水平面上的弹簧秤,其外壳质量为,弹簧及挂钩质量不计,在弹簧秤的挂钩上施一水平向左的力F1=5N,在外壳吊环上施一水平向右的力F2=4N,则产生了沿F1方向上的加速度4m/s2,那么此弹簧秤的读数是______________N;外壳质量为__________kg。参考答案:答案:5;0.2513.汽车沿半径为R的圆跑道行驶,跑道路面水平,与路面作用的摩擦力的最大值是车重的0.1倍,要使汽车不致冲出跑道,车速最大不能超过
。如果汽车是做匀速圆周运动,在转半圈的过程中路面作用的静摩擦力对汽车做功值为
。(g=10m/s2)参考答案:
答案:
0三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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=1m15.
(选修3-3(含2-2)模块)(6分)理想气体状态方程如下:。从理论的角度,设定一定的条件,我们便能得到气体三大定律:玻意尔定律、查理定律和盖·吕萨克定律。下面请你通过设定条件,列举其中两条定律的内容。(要求条件、内容要与定律名称相对应,不必写数学表达式)参考答案:
答案:玻意尔定律:一定质量的气体,在温度不变的情况下,它的压强跟体积成反比。查理定律:一定质量的气体,在体积不变的情况下,它的压强跟热力学温度成正比。盖·吕萨克定律:一定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.出现霾时空气则相对干燥,空气相对湿度通常在60%以下,其形成原因是由于大量极细微的沙尘粒、烟粒、盐粒等均匀地浮游在空中,使有效水平能见度小于10km的空气混蚀的现象.而沙尘暴天气是风把一些沙尘颗粒扬起来,与“霾”不同的是颗粒要大得多且必须有比较大的风.(1)假定某高速路段上由于严重雾霾的影响,其最大可见距离小于77m.而小车以108km/h运动时,把刹车用力踩下,还需前行50m才能完全停下(不管小车速度多大,踩下刹车后我们都近似认为小车做相同的减速运动),而司机发现情况到踩下刹车的反应时间约为0.5s.那么小车在该路段上允许的最大速度多大?(2)对沙尘暴天气,现把沙尘上扬后的情况简化为如下情况:v为竖直向上的风速,沙尘颗粒被扬起后悬浮在空气中不动,这时风对沙尘的作用力相当于空气不动而沙尘以速度v竖直向下运动时所受的阻力,此阻力可用下式表达,Ff=αρ0Av2,其中α为一系数,A为沙尘颗粒的截面积,ρ0为地球表面地面的空气密度.若沙尘颗粒的密度为ρ,沙尘颗粒为球形,半径为r,试计算在地面附近,上述v的最小值vmin.参考答案:解:(1)小车以108km/h运动时,把刹车用力踩下,还需前行50m才能完全停下:v2=2as,302=2a×50
得:a=9m/s2
允许的最大速度时,先匀速直线运动后匀减速直线运动:vm△t+得:vm=33m/s
(2)在地面附近,沙尘扬起能悬浮在空中,则空气阻力应与重力平衡,即:αρ0Av2=mg
又:A=πr2
联立得:v=
17.一列简谐横波在x轴上传播,在t1=0和t2=0.05s时,其波形留分别用如图所示的实线和虚线表示,求:
①这列波可能具有的波速。
②当波速为280m/s时,波的传播方向如何?以此波速传播时,x=8m处的质点P从平衡位置运动至波谷所需的最短时间是多少?参考答案:1若波沿x轴正向传播,则:
(1分)
(2分)若波沿x轴负向传播,则:
(1分)
(2分)2当波速为280m/s时,有
(1分),所以波向x轴负向传播.(1分)
(1分)所以P质点第一次达到波谷所需最短时间为:
(1分)结果用分数、小数表示均给分
18.如图,轨道CDGH位于竖直平面内,其中圆弧段DG与水平段CD及倾斜段GH分别相切于D点和G点,圆弧段和倾斜段均光滑,在H处固定一垂直于轨道的绝缘挡板,整个轨道绝缘且处于水平向右的匀强电场中.一带电物块由C处静止释放,经挡板碰撞后滑回CD段中点P处时速度恰好为零.已知物块的质量m=4×10﹣3kg,所带的电荷量q=+3×10﹣6C;电场强度E=1×104N/C;CD段的长度L=0.8m,圆弧DG的半径r=0.2m,GH段与水平面的夹角为θ,且sinθ=0.6,cosθ=0.8;不计物块与挡板碰撞时的动能损失,物块可视为质点,重力加速度g取10m/s2.(1)求物块与轨道CD段的动摩擦因数μ;(2)求物块第一次碰撞挡板时的动能Ek;(3)分析说明物块在轨道CD段运动的总路程能否达到2.6m.若能,求物块在轨道CD段运动2.6m路程时的动能;若不能,求物块碰撞挡板时的最小动能.参考答案:解:(1)物块由C处释放后经挡板碰撞滑回P点过程中,由动能定理得:qE﹣μmg
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