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文档简介
湖南省怀化市洑水湾乡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.伽利略为了研究自由落体的规律,将落体实验转化为著名的“斜面实验”,从而创造了一种科学研究的方法.利用斜面实验主要是考虑到(
)(A)实验时便于测量小球运动的速度(B)实验时便于测量小球运动的时间(C)实验时便于测量小球运动的路程(D)斜面实验可以通过观察与计算直接得到落体的运动规律参考答案:答案:B解析:利用斜面实验主要是考虑到实验时便于测量小球运动的时间,选项B正确。2.(单选)如图所示,平台重600N,滑轮重量不计,要使系统保持静止,人的重力不能小于()A.600NB.300NC.200ND.150N参考答案:考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.版权所有专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:对人和平板整体受力分析,受重力和三根绳子的拉力,根据平衡条件列式求解即可求解出拉力.再对人受力分析,受重力、支持力和拉力,根据平衡条件和牛顿第三定律可得人对平台的压力等于重力减去绳子对人的拉力.解答:解:对人和平板整体受力分析,受重力和三根绳子的拉力,根据平衡条件,有:T2+T3+F=(M+m)g其中:T2=2T3=2F4T3=(M+m)g解得:T3=0.25(M+m)g;再对人受力分析,受重力、支持力和拉力,当支持力为零时,对绳子的拉力等于人的重力,此时人的重力最小,得:mg=F=0.25(M+m)g;N故选:C点评:本题关键对人与滑轮整体受力分析,然后根据平衡条件列式求解;如果对人和平板分别受力分析,同样可以根据平衡条件求解出绳子的拉力,但要使问题复杂化.3.如图,一轻弹簧左端固定在长木块M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑。开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2。在两物体开始运动以后的整个运动过程中,对m、M和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度),正确的说法是(
A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒B.F1、F2分别对m、M做正功,故系统机械能不断增加C.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,系统机械能最大D.系统机械能最大时,两物体动能都为零参考答案:DF1和F2等大反向,但是由于它们的位移不同,所以做的功的大小不同,系统机械能不守恒.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,M和m受力平衡,加速度减为零,此时速度达到最大值,故各自的动能最大。由于F1、F2先对系统做正功,当两物块速度减为零时,(此时系统机械能最大)弹簧的弹力大于F1、F2之后,两物块再加速相向运动,F1、F2对系统做负功,系统机械能开始减少,只有D对。4.(多选)如图所示,绝缘弹簧的下端固定在光滑斜面底端,弹簧与斜面平行,带电小球Q(可视为质点)固定在绝缘斜面上的M点,且在通过弹簧中心的直线ab上.现将与Q大小相同,带电性也相同的小球P,从直线ab上的N点由静止释放,若两小球可视为点电荷.在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是A.小球P的速度一定先增大后减小B.小球P的机械能一定在减少C.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零小球P与弹簧系统的机械能一定增加参考答案:AD5.如图所示,小圆环A吊着一个质量为m2的物块并套在另一个竖直放置的大圆环上,有一细线一端拴在小圆环A上,另一端跨过固定在大圆环最高点B的一个小滑轮后吊着一个质量为m1的物块。如果小圆环、滑轮、绳子的大小和质量以及相互之间的摩擦都可以忽略不计,绳子又不可伸长,若平衡时弦AB所对应的圆心角为α,则两物块的质量比m1∶m2应为A.
B.C.2
D.2参考答案:C解析:对物块m1处于二力平衡,所以小圆环A受到细线的拉力等于m1g,还受到m2的拉力等于m2g,和大圆环对小圆环A的支持力,处于三个共点力的平衡,作出矢量三角形为顶角等于α的等腰三角形如图,则,答案C。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)有一电源,电动势为6V,内电阻为2Ω,将它与一台线圈电阻为1Ω的电动机和一个理想电流表串联成闭合电路,电流表读出电流为0.5A,则整个电路的总功率P=
W,电动机的输出功率P2=
W。参考答案:
答案:3,2.257.(6分)氢有三种同位素,分别叫做
、
、
,符号是
、
、
。参考答案:氕、氘、氚,、、8.一条细线下面挂一小球,让小角度自由摆动,它的振动图像如图所示。根据数据估算出它的摆长为________m,摆动的最大偏角正弦值约为________。参考答案:(1)T=2s答案:(1)10.049.刹车后的汽车做匀减速运动直到停止,则它在前一半时间与后一半时间的平均速度之比为 ;它在前一半位移与后一半位移的平均速度之比为
。参考答案:3:1,:110.如右图甲所示,有一质量为m、带电量为的小球在竖直平面内做单摆,摆长为L,当地的重力加速度为,则周期
;若在悬点处放一带正电的小球(图乙),则周期将
。(填“变大”、“不变”、“变小”)参考答案:;不变11.天然放射性元素放出的α、β、g三种射线的贯穿本领和电离本领各不相同,图为这三种射线贯穿物体情况的示意图,①、②、③各代表一种射线。则③为_________射线,它的贯穿本领最强;射线①的电离本领__________(选填“最强”或“最弱”)。参考答案:g,最强
12.(5分)长度为的质量分布不均的木棒,木棒用细绳悬挂在水平天花板上而处于水平位置,细绳与天花板间的夹角分布为,如图所示,则木棒的重心离右端的距离为
。
参考答案:
解析:该题是质量分布不均的木棒,其重心位置未知,无法直接求重心离右端的距离。根据三力汇交原理,木棒受两细绳和重力三个力作用,这三个力必然交于一点,如图所示,则点为重心位置。设,。由几何关系则有:,,可求得。13.某实验小组在“验证机械能守恒定律”实验中:①选出一条纸带如图甲所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点,测得h1=12.01cm,h2=19.15cm,h3=27.86cm.已知重锤质量为0.5kg,打点计时器的工作电流频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2.由以上数据算出,当打点计时器打到B点时重力势能比开始下落时减少了
J,此时重锤的动能比开始下落时增加了
J.由计算结果可知,该实验小组在做实验时出现问题的可能原因是
.(计算结果保留两位有效数字)②在图甲所示的纸带上,某同学又选取多个计数点,测出各计数点到第一个点O的距离h,算出各计数点对应的速度v,并以h为横轴,以为纵轴画出的图线应是图乙中的,图线的斜率表示
.参考答案:①0.94;0.98;实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②D;重力加速度g.
【考点】验证机械能守恒定律.【分析】①根据下降的高度求出重力势能的减小量,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B点的速度,从而得出动能的增加量.②根据机械能守恒定律得出的表达式,结合表达式得出正确的图线,从而得出图线斜率表示的含义.【解答】解:①当打点计时器打到B点时重力势能比开始下落时减少了△Ep=mgh2=0.5×9.8×0.1915=0.94J.B点的速度m/s=1.98m/s,则动能的增加量=0.98J.动能增加量大于重力势能的减小量,做实验时出现问题的可能原因是实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②根据机械能守恒得,mgh=,解得,由于打出的第一个点已经具有了一定的速度,所以h为0时,v已经不为0,则正确的图线是D.图线的斜率表示重力加速度g.故答案为:①0.94;0.98;实验时先释放纸带,然后再接通打点计时器的电源.②D;重力加速度g.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。
①关于汽缸内气体,下列说法正确的是
。A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B.所有分子的速率都增加C.分子平均动能增大D.对外做功,内能减少②设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:(Ⅰ)汽缸内气体压强的大小;(Ⅱ)t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4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.如图所示的平行板器件中,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面向里,电场强度E1=1.0×105V/m,PQ为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xoy坐标系的第一象限内,有一边界AO,与y轴的夹角∠AOy=45°,边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,边界线的下方有竖直向上的匀强电场,电场强度E2=5.0×105V/m,一束带电量q=8.0×10﹣19C、质量m=8.0×10﹣26kg的正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.4m)的Q点垂直y轴射入磁场区,多次穿越边界限OA.求:(1)离子运动的速度为多大?(2)离子通过y轴进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间?(3)离子第四次穿越边界线的位置坐标.参考答案:解:(1)设离子的速度大小为v,由于沿中线PQ做直线运动,则有:qE1=qvB1,代入数据解得:v=5×105m/s,(2)离子进入磁场,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:qvB2=m代入数据解得:r=0.2m,作出离子的运动轨迹,交OA边界于N,如图所示:OQ=2r,若磁场无边界,一定通过O点,则圆弧QN的圆周角为45°,则轨迹圆弧的圆心角为θ=90°,过N点做圆弧切线,方向竖直向下,离子垂直电场线进入电场,做匀减速运动,离子在磁场中运动为:=s离子在电场中的加速度:m/s2.而离子在电场中来回运动时间为:s;所以离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间为:t=t1+t2=(2π+2)×10﹣7s=8.3×10﹣7s.(3)离子当再次进入磁场后,根据左手定则,可知洛伦兹力水平向右,导致离子向右做匀速圆弧运动,恰好完成周期,当离子再次进入电场后,做类平抛运动,由题意可知,类平抛运动的速度的方向位移与加速度的方向的位移相等,根据运动学公式,则有:,代入数据解得:t3=2×10﹣7s因此离子沿着速度的方向的位移为:x3=vt3=0.1m,所以离子第四次穿越边界线的x轴的位移为:x=R+R+x3=0.2m+0.2m+0.1m=0.5m,则离子第四次穿越边界线的位置的坐标为(0.5m,0.5m)答案:(1)离子在平行板间运动的速度大小5.0×105m/s.(2)离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间为8.3×10﹣7s.(3)离子第四次穿越边界线的位置坐标(0.5m,0.5m).17.在建筑装修中,工人用质量为m=5.0kg的磨石A对倾角θ=370的斜壁进行打磨,A与斜壁之间的动摩擦因数μ=0.5,如图所示,当对A加竖直向上推力F=60N时,则磨石A从静止开始沿斜壁向上运动2m(斜壁长>2m)所需时间为多少?(g取10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)参考答案:
t=2s
Ks5u
18.如图所示,有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度,磁场方向垂直纸面向里。在磁场中有一半径的金属圆环,磁场与圆环面垂直,圆环上分别接有灯、,两
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