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辽宁省沈阳市洪庆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.如图所示,A、B两物块质量均为m,用一轻弹簧相连,将A用长度适当的轻绳悬挂于天花板上,轻绳为伸直状态,B物块在力F的作用下处于静止状态,弹簧被压缩。现将力F撤去,已知弹簧的弹性势能仅与形变量大小有关,且弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是()A、弹簧恢复原长时B的速度最大B、A一直保持静止C、在B下降过程中弹簧弹性势能先减小,后增大D、F撤去之前,绳子的拉力不可能为0参考答案:BC2.下列说法中正确的是

A.某种液体的饱和蒸汽压与温度有关B.不是所有晶体都具有各向异性的特点C.一切自发过程总是向着分子热运动的无序性减小的方向进行D.当分子间的距离增大时,分子间的引力和斥力均减小,但斥力减小得更快,所以分子间的作用力表现为引力E.一定质量的理想气体,放热的同时外界对其做功,其内能可能减少参考答案:3.一物体在地球表面上的重力为16N,它在以5m/s2的加速度加速上升的火箭中的示重为9N,g=10m/s2,则此时火箭离地面的高度是地球半径R的:A.2倍

B.3倍

C.4倍

D.0.5倍参考答案:B设地表重力加速度为g=10m/s,火箭中重力加速度为g1;万有引力常数为G;地球的质量为M,物体的质量为m,地球表面上的重力为F1,向上的加速度为a,此时示重9N为F,此时火箭离地面的高度为H;据在地表万有引力相当于重力得F1=mg=16N

①;F1==mg

②;在火箭中力与运动的关系为F=9N=mg1+ma

③;=mg1

④;联立①③并代入计算得mg1=1N

⑤;联立②④并代入数值得,最终得

H=3R

;故则此时火箭离地面的高度是地球半径R的3倍,故选B.4.如图所示的电路中,各元件均为线性元件.电源电动势为E,内电阻不能忽略,闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大△U,在这一过程中(

)A、通过R1的电流增大,增量为B、R2两端的电压减小,减小量为△UC、路端电压与干路电流的比值为定值D、路端电压的变化量与干路电流的变化量的比值为定值参考答案:ADR1是定值电阻,电压表V的示数增大△U的过程中,通过R1的电流增加,增加量为△I=,故A正确.电压表V的示数增大,变阻器有效电阻增大,外电路总电阻增大,干路电流减小,R2两端电压减小,路端电压增大,则R2两端电压减少量一定小于△U.故B错误.由欧姆定律得到:路端电压与干路电流的比值为外电阻,故C错误.由电源的伏安特性曲线可知路端电压的变化量与干路电流的变化量的比值为电源内阻的大小,故D正确.故选AD。5.某人乘电梯从24楼到1楼的v-t图像如图,下列说法正确的是A.0~4s内物体做匀加速直线运动,加速度为1m/s2B.4s~16s内物体做匀速直线运动,速度保持4m/s不变,处于完全失重状态C.16s~24s内,物体做匀减速直线运动,速度由4m/s减至0,处于失重状态D.0~24s内,此人经过的位移为72m参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,正方形容器处在匀强磁场中,一束电子从a孔垂直射入容器中,其中一部分沿c孔射出,一部分从d孔射出,则从两孔射出的电子速率之比vc:vd=

,从两孔中射出的电子在容器中运动的时间之比tc:td=

。参考答案:

答案:2:1

tc:td=1:27.(8分)质量为1.0kg的物体放在可绕竖直轴转动的水平圆盘上,物体与转轴间用轻弹簧相连.物体与转盘间最大静摩擦力是重力的0.2倍,弹簧的劲度系数为600N/m,原长为4cm,此时圆盘处于静止状态,如图2—13所示.圆盘开始转动后,要使物体与圆盘保持相对静止,圆盘的最大角速度=

(2)当角速度达到2ω0时,弹簧的伸长量X=

.(g取10m/s2)参考答案:8.在研究匀变速直线运动的实验中,小明正常进行操作,打出的一条纸带只有三个清晰的点。标记为0、1、2,则纸带的加速度为

;而P点是纸带上一个污点,小明想算出P点的速度,你认为小明的想法能否实现?你认为不能实现,请说明理由;若能实现请算出P点的速度

。(如图是小明用刻度尺测量纸带时的示意图。)参考答案:9.某同学在研究“对不同物体做相同功情况下,物体质量与速度的关系”时,提出了以下四种猜想:A.

B.C.

D.为验证猜想的正确性,该同学用如图所示的装置进行实验:将长木板平放在水平桌面上,木块固定在长木板一端,打点计时器固定在木块上,木块右侧固定一轻弹簧,用连接纸带的小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,打点计时器在纸带上打下一系列点,选取点迹均匀的一部分纸带,计算出小车匀速运动的速度,测出小车的质量;然后在小车上加砝码,再次压缩弹簧至木板虚线处由静止释放小车,计算出小车和砝码匀速运动的速度,测出小车和砝码的总质量:再在小车上加砝码,重复以上操作,分别测出、……。①每次实验中,都将小车压缩弹簧至长木板的虚线处由静止释放,目的是_____________;若要消除每次实验中小车和纸带受到的阻力对小车运动的影响,应进行的实验操作是______________________________________________。②某次实验采集的五组数据如下表:由表格数据直观判断,明显不正确的两个猜想是A、B、C、D中的__________;若对某个猜想进行数据处理并作图,画出了如图所示的图象,则图中的横坐标应是_____________。参考答案:①小车获得相同的动能(弹簧对小车做功相同)(1分);垫高木板固定打点计时器的一端,使小车连同纸带一起在木板上匀速运动(平衡摩擦力)10.在“研究平抛物体运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm。若小球在平抛运动途中的几个位置中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为vo=(用L、g表示),]其值是(取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是。(结果都保留两位有效数字)参考答案:

0.70m/s

0.88m/s11.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)12.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度

(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量

它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于13.如图所示是使用交流电频率为50Hz的打点计时器测定匀加速直线运动的加速度时得到的一条纸带,相邻两个计数点之间有4个点未画出,测出s1=1.2cm,s2=2.4cm,s3=3.6cm,s4=4.8cm,则打下A点时,物体的速度vA=

cm/s。参考答案:6m/s

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止;0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB①②联立①②式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有④⑤⑥在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt–⑦联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m⑧这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m⑨(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有⑩联立③⑧⑩式并代入题给数据得

故A与B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有

联立式并代入题给数据得

这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

由④式及题给数据得sA′小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离15.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在某电视台的娱乐节目中,选手需要借助悬挂在高处的绳飞越到水面的浮台上,小明和小阳观看后对此进行了讨论。如图所示,他们将选手简化为质量m=60kg的质点,选手抓住绳子末端由静止开始摆动,此时绳与竖直方向夹角53°,绳长l=2m的悬挂点O距水面的高度为H=3.8m。不考虑空气阻力和绳的质量,浮台露出水面的高度不计。取g=10m/s2(sin53o=0.8,cos53o=0.6)。求:(1)选手摆到最低点时对绳拉力的大小F;(2)若选手摆到最低点时松手,最后选手要落到浮台的中点,则浮台的中点应该距离岸的水平距离。参考答案:20.解:(1)(8分)选手从最高点摆到最低点的过程中,由机械能守恒:

(2分)解得:(2分)在最低点:

(2分)联立上两式解得:

(2分)(2)(7分)选手从最低点开始平抛运动,然后落到浮台上,由平抛运动规律有:

(2分)

(2分)

(1分)所以,解得:

(1分)

(1分)17.如图,一粗细均匀的细管开口向上竖直放置,管内有一段高度为2.0cm的水银柱,水银柱下密封了一定量的理想气体,水银柱上表面到管口的距离为2.0cm。若将细管倒置,水银柱下表面恰好位于管口处,且无水银滴落,管内气体温度与环境温度相同。已知大气压强为76cmHg,环境温度为296K。(1)求细管长度;(2)若在倒置前,缓慢加热管内被密封的气体,直到水银柱的上表面恰好与管口平齐为止,求此时密封气体的温度。参考答案:(1)41cm;(2)312K【分析】以“液柱”为模型,通过对气体压强分析,利用玻意耳定律和盖-吕萨克定律求得细管长度和温度,找准初末状态、分析封闭气体经历的变化时关键。易错点:误把气体长度当成细管长度。【详解】(1)设细管的长度为l,横截面的面积为S,水银柱高度为h;初始时,设水银柱上表面到管口的距离为h,被密封气体的体积为V,压强为p;细管倒置时,气体体积为V1,压强为p1。由玻意耳定律有pV=p1V1①由力的平衡条件有p=p0–ρgh③式中,p、g分别为水银的密度和重力加速度的大小,p0为大气压强。由题意有V=S(L–h1–h)④V1=S(L–h)⑤由①②③④⑤式和题给条件得L=41cm⑥(2)设气体被加热前后的温度分别为T0和T,由盖–吕萨克定律有⑦由④⑤⑥⑦式和题给数据得T=312K⑧物理——选修3–4]18.如图(a)所示,

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