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山西省晋中市界都乡第一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1.一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0开始沿y轴负方向起振,如图所是t=0.2s末x=0至4m范围内的波形图,虚线右侧的波形末画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则下列判断中正确的是

A.这列波的周期为0.2s,振幅为l0cm

B.这列波的波长为8m.波速为40m/s

C.t=0.7s末,x=10m处质点的位置坐标为(10m,10cm)

D.t=0.7s末,x=24m处的质点加速度最大且沿y轴负方向参考答案:AB由已知条件结合图像可知该横波的振幅为10cm,波长为8m,t=0.2s时波源正向下运动,刚好运动了一个周期,故这列波的周期为0.2s,由可得波速为40m/s,选项A、B正确。t=0.25s时,x=10m处质点刚开始运动,t=0.7s末,x=10m处质点运动到波谷,其位置坐标为(10m,-10cm),选项C错误。t=0.6s时,x=24m处的质点刚开始运动,t=0.7s末,x=24m处的质点回到平衡位置,其加速度为0,选项D错误。2.(2015?长沙模拟)据报道,北京时间2013年12月6日17时53分,嫦娥三号探测器成功实施近月制动,顺利进入环月轨道.探测器环月运行轨道可视为圆轨道.已知质量为m的探测器环月运行时可忽略地球及其他天体的引力,其轨道半径为r,运动周期为T,引力常量为G.由以上条件可求得()A.月球的半径B.月球表面的重力加速度C.探测器离月球表面的高度D.月球的质量参考答案:D人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用解:A、根据题意无法求出月球的半径,故A错误;B、根据万有引力等于重力得:=mgg=,不知道月球的半径,所以不能求出月球表面的重力加速度,故B错误;C、轨道半径为r=R+h,不知道月球的半径,所以不能求出离月球表面的高度,故C错误;D、轨道半径为r,运动周期为T,引力常量为G,根据万有引力提供向心力,=mM=,所以能求出月球的质量,故D正确;故选:D.3.(多选题)如图所示,一个绝缘且内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多),在圆管内的最低点有一个直径略小于细管内径的带正电小球处于静止状态,小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g.空间存在一磁感应强度大小未知(不为零),方向垂直于球形细圆管所在平面且向里的匀强磁场.某时刻,给小球一方向水平向右,大小为v0=的初速度,则以下判断正确的是()A.无论磁感应强度大小如何,获得初速度后的瞬间,小球在最低点一定受到管壁的弹力作用B.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球在最高点一定受到管壁的弹力作用C.无论磁感应强度大小如何,小球一定能到达环形细管的最高点,且小球到达最高点时的速度大小都相同D.小球从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,机械能不守恒参考答案:BC试题分析:由左手定则可判定小球受到的洛伦兹力F始终指向圆心,另外假设小球受到管道的支持力N,小球获得的初速度后,由圆周运动可得:F+N-mg=m解得:N=mg+m-F=mg+m-qv0B可见,只要B足够大,满足mg+m=qv0B,支持力N就为零,故A错误.由于洛伦兹力不做功,只有重力对小球做功,故小球能不能到最高点与磁感应强度大小无关,从最低点到最高抵过程中,由动能定理可得:-mg2R=mv2-mv02解得:,可知小球能到最高点,由于当,小球受到的向心力等于mg,故此时小球除受到重力,向下的洛伦兹力之外,一定还有轨道向上的支持力大小等于洛伦兹力,故B、C正确.对小球的速度分解在水平和竖直方向上,小球在从环形细圆管的最低点运动到所能到达的最高点的过程中,水平方向分速度先减小,至圆心等高处,水平分速度为零,再往上运动,水平分速度又增加,故D错误.故选BC。考点:机械能守恒定律;牛顿第二定律的应用4.如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A。其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换)。这就是著名的“卡诺循环”。该循环过程中,下列说法正确的是________A.A→B过程中,气体对外界做功B.B→C过程中,气体分子的平均动能增大C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化E.该循环过程中,气体吸热参考答案:ACE【分析】A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,C→D过程中,等温压缩,D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高.【详解】A、A→B过程中,体积增大,气体对外界做功,温度不变,内能不变,气体吸热,故A正确;B、B→C过程中,绝热膨胀,气体对外做功,内能减小,温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;C、C→D过程中,等温压缩,体积变小,分子数密度变大,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,故C正确;D、D→A过程中,绝热压缩,外界对气体做功,内能增加,温度升高,分子平均动能增大,气体分子的速率分布曲线发生变化,故D错误;E、该循环中,气体对外做功大于外界对气体做功,即W<0;一个循环,内能不变,△U=0,根据热力学第一定律,Q>0,即气体吸热,故E正确;故选ACE.【点睛】本题考查了理想气体状态方程的应用,根据图象判断出气体体积如何变化,从而判断出外界对气体做功情况,再应用热力学第一定律与题目所给条件即可正确解题;要知道:温度是分子平均动能的标志,理想气体内能由问题温度决定.5.如图所示,A是螺线管,B是铁芯,是套在铁芯B上的绝缘磁环,若将该装置放于电子秤上。当A中通有电流I时,悬停在A的上方;当调节滑动变阻器,使A中的电流增大时,将向上运动,在绝缘磁环上升到最高点的过程中,若不考虑摩擦及空气阻力的影响,下列说法正确的是A.电子秤示数不变B.电子秤示数先变小后变大C.电子秤示数先变大后变小D.绝缘磁环速度最大时,其加速度也最大参考答案:

答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物体以100J的初动能沿倾角为θ的斜面向上运动,在上升的过程中达到某位置时,动能减少了80J,重力势能增加了60J,则物体与斜面间的动摩擦因数为

。参考答案:答案:7.某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度。实验步骤如下:①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细绳和固定弹簧秤相连,如图甲所示。在A端向右拉动木板,等弹簧秤读数稳定后,将读数记作F;③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①②;实验数据如下表所示:G/N1.502.002.503.003.504.00F/N0.620.830.991.221.371.61④如图乙所示,将木板固定在水平桌面上,滑块置于木板上左端C处,细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物P连接,保持滑块静止,测量重物P离地面的高度h;⑤滑块由静止释放后开始运动,最终停在木板上D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间距离S。完成下列作图和填空:(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F—G图线。(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数=____________(保留2位有效数字)(3)滑块最大速度的大小=__________________(用h、s、和重力加速度g表示。)参考答案:(1)如右图所示(2)0.40(0.38、0.39、0.41、0.42均正确)(3)解析:(1)根据描点法在F-G图象上描出各点,再连接起来,如图所示;

(2)由图甲可知F=μG,则F-G图象上的直线的斜率代表μ值的大小.由F-G图象可知μ=≈0.40;(3)当重物P刚好下落到地面时,滑块的速度v最大,此时滑块的位移为h,此后滑块做加速度为μg的匀减速运动,由公式v2-v02=2as知:滑块的最大速度vmax满足:vmax2=2μg(S-h),则vmax=8.①如果大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出

种频率的光。

②在某些恒星内部,3个He原子结合成一个原子的质量为12.0000u,He原子的质量为4.0026u.已知lu=1.66×10-27kg,则反应过程中的质量亏损为

kg,释放的能量是

J.(已知光速为C=3.0×l08m/s,以上两结果均保留两位有效数字)参考答案:9.用频率均为ν但强度不同的甲、乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示,由图可知,

(选填“甲”或“乙”)光的强度大。已知普朗克常量为,被照射金属的逸出功为W0,则光电子的最大初动能为

。参考答案:甲(2分)

h-W0光电效应实验图线考查题。O1

(2分)。根据光的强度与电流成正比,由图就可知道:甲的光的强度大;由爱因斯坦的光电效应方程可得:。本题是物理光学—光电效应实验I—U图线,在识图时,要知道光的强度与光的电流成正比(在达到饱和电流之前),然后根据爱因斯坦光电效应方程列式即可得出最大初动能表达式。10.物理兴趣小组的同学在研究弹簧弹力的时候,测得弹力

的大小F和弹簧长度L的关系如图所示,则由图线可知:(1)(3分)弹簧的劲度系数

200

N/m。(2)(3分)当弹簧示数5N时,弹簧的长度为

12.5

cm。参考答案:

200

12.511.甲、乙两辆完全一样的小车处于光滑水平面上,质量均为M,乙车内用轻绳悬挂一个质量为0.5M的小球。现保持乙车静止,让甲车以速度v与乙车相碰,碰后连为一体一起向右运动。则两车刚碰后瞬间的速度为______________,从两车相碰到小球第一次摆到最高点的过程中,两车的速度_________(填“减小”、“增大”或“先减小再增大”。参考答案:

减小12.如图所示电路中,E为不计内阻的电源,R1为滑动变阻器,R2为定值电阻,灯L的电阻不随温度改变,所有电表均为理想电表。某同学选择与电路图相应的实验器材,按图示电路进行实验,通过改变滑动变阻器滑动片P的位置从而调节灯泡的亮度,并将各电表的示数变化情况分别记录在下表中。实验序号A1表示数(A)A2表示数(A)V1表示数(V)V2表示数(V)10.850.143.52.102X0.244.82.4030.720.484.80则由表格中数据可知变阻器电阻R1的全阻值为

W;表格中X值为

。参考答案:.20;0.7213.如图所示,将两根完全相同的磁铁分别固定在质量相等的长木板甲和乙上,然后放于光滑的水平桌面上.开始时使甲获得水平向右、大小为3m/s的速度,乙同时获得水平向左、大小为2m/s的速度.当乙的速度减为零时,甲的速度为1m/s,方向水平向右.参考答案::解:设水平向右为正,磁铁与长木板的总质量为m,根据动量守恒定律得:mv1+mv2=mv33m﹣2m=mv3代入数据得:v3=1m/s,方向水平向右.故答案为:1m/s,水平向右.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.如图所示,在真空中一束平行复色光被透明的三棱镜ABC(截面为正三角形)折射后分解为互相分离的a、b、c三种色光,分别照射到三块板上.则:(1)若将a、b、c三种色光分别通过某狭缝,则发生衍射现象最明显的是哪种色光?(2)若OD平行于CB,三棱镜对a色光的折射率na是多少?参考答案:(1)折射率最小的是c光,则它的波长最长,衍射现象最明显;(2)(1)由图知,三种色光,a的偏折程度最大,c的偏折程度最小,知a的折射率最大,c的折射率最小.则c的频率最小,波长最长衍射现象最明显。(2)若OD平行于CB,则折射角,三棱镜对a色光的折射率。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,A是地球的同步卫星。另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h.己知地球半径为R,地球自转角速度为,地球表面的重力加速度为g,0为地球中心.求:(1)卫星B的运行周期;(2)如卫星B绕行方

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