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江苏省盐城市靖江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.下列有关说法正确的是:A.做匀速圆周运动的物体所受合外力为零B.物体受恒力作用,不可能做曲线运动C.滑动摩擦力对物体可能做正功
D.若合外力对物体不做功,物体一定处于平衡状态参考答案:C2.如图所示,T为理想变压器,副线圈回路中的输电线ab和cd的电阻不可忽略,其余输电线电阻可不计,则当开关S闭合时A.交流电压表V3的示数变小B.交流电压表V2和V3的示数一定都变小C.交流电流表A1、A2和的示数一定变大D.只有A1的示数变大参考答案:A由原副线圈的电压跟匝数成正比可知副线圈两端的电压不变,即V2的示数不变。开关S闭合时,副线圈电路的总电阻减小,流过副线圈的总电流增大,即电流表A2的示数增大,由原副线圈的电流跟匝数成反比可知原线圈两端的电流增大,即A1的示数变大。由于输电线ab的电阻不可以忽略,所以A3所在支路两端的电压减小,A3、V3的示数减小。本题选A。3.一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程:从a到b,b到c,c到a回到原状态,其中V-T图像如图所示。用pa、Pb、pc分别表示状态a、b、c的压强,下列说法正确的是_____A.pa<pc=pbB.由a到b的过程中,气体一定吸热C.由b到c的过程中,气体放出的热量一定等于外界对气体做的功D.由b到c的过程中,每一个气体分子的速率都减小E.由c到a的过程中,气体分子的平均动能不变参考答案:ABE【详解】A、设a状态的压强为Pa,则由理想气体的状态方程可知:,所以:Pb=3Pa,同理::得Pc=3Pa,所以:pc=pb>pa.故A正确;B、过程ab中气体的体积不变,没有做功;温度升高,内能增大,所以气体一定吸热。故B正确;C、由图象可知,bc过程气体压强不变,温度降低,由盖吕萨克定律可知,其体积减小,外界对气体做功,W>0,气体温度降低,内能减少,△U<0,由热力学第一定律可知,气体要放出热量,过程bc中气体放出的热量一定大于外界对气体做的功,故C错误;D、温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律,对单个的分子没有意义,所以过程bc中气体的温度降低,分子的平均动能减小,并不是每一个分子的速率都减小。故D错误;E、由图可知过程ca中气体等温膨胀,温度不变,由c到a的过程中气体分子的平均动能不变,故E正确。4.(单选)如图所示为负点电荷电场中的一条电场线,
a、b为电场线上的两点.设a、b两点的场强大小分别为Ea、Eb、a、b两点的电势分别为φa、φb,则下列说法中正确的是(A.Ea>Eb,φa>φb B.Ea<Eb,φa>φb
C.Ea>Eb,φa<φb D.Ea=Eb,φa>φb参考答案:B5.(8分)火车在平直铁路上以72km/h的速度匀速行驶,现需要在一小站临时停靠,火车减速时加速度大小为0.5m/s2,速度减为零在该站停车3min后又以0.4m/s2的加速度起动,速度到达72km/h后又保持匀速运动,求与不停车相比,火车因停靠该站延误的时间。参考答案:解:火车减速到0所对应的时间:
①
位移
②停站时间:
再次启动:
③位移
④
总时间:
⑤若不停车:
⑥延误时间:
⑦二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”.已知地球半径,表面附近重力加速度为,月球中心到地球中心的距离是地球半径的倍,根据万有引力定律可求得月球的引力加速度为
.又根据月球绕地球运动周期,可求得其相向心加速度为
,如果两者结果相等,定律得到了检验。参考答案:,7.氢弹的工作原理是利用氢核聚变放出巨大能量。在某次聚变中,一个氘核与一个氚核结合成一个氦核.已知氘核的比结合能是1.09MeV;氚核的比结合能是2.78MeV;氦核的比结合能是7.03MeV.则氢核聚变的方程是________;一次氢核聚变释放出的能量是________MeV.参考答案:(1)H+H→He+n(2分)聚变释放出的能量ΔE=E2-E1=7.03×4-(2.78×3+1.09×2)=17.6MeV8.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA
▲VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了100J的功,则此过程中____▲___(选填“吸热”或“放热”)参考答案:小于
,
吸热9.如图,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,电阻R1=4Ω,R2=22Ω,滑动变阻器R的阻值0~30Ω.闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用△I、△U表示.则5Ω;R1消耗的最小电功率为P=1.78W.参考答案:解:根据闭合电路欧姆定律得
U=E﹣I(R1+r),则由数学知识得知:=R1+r=4+1=5Ω.当变阻器与电阻R2并联的电阻最大时,外电路电阻最大,总电流最小,R1消耗的电功率最小,此时有:RaP=RPb+R2,又RaP+RPb=30Ω,R2=22Ω,解得:RaP=26Ω,RPb=4Ω则外电路总电阻为:R=RaP+R1=13Ω+4Ω=17Ω电路中总电流为:I==A=AR1消耗的最小电功率为:P=I2R1=×4W≈1.78W故答案为:5,1.78.10.北京时间2011年3月11日在日本海域发生强烈地震,并引发了福岛核电站产生大量的核辐射,经研究,其中核辐射的影响最大的是铯137(),可广泛散布到几百公里之外,且半衰期大约是30年左右).请写出铯137发生β衰变的核反应方程:
.如果在该反应过程中释放的核能为,则该反应过程中质量亏损为
.(已知碘(I)为53号元素,钡()为56号元素)参考答案:
11.(5分)一把均匀等臂直角尺AOB,质量为20kg,顶角O装在顶板上的水平轴上,直角尺可绕轴在竖直平面内转动,在A端下通过细绳拉着一个质量为10kg的重物P,细绳竖直方向,臂OB与竖直方向夹角为60O,如图所示,此时细绳的拉力F=
牛;重物P对地面的压力N=
牛。参考答案:
答案:36.6
63.412.如图所示(a)所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出).A,B两点的坐标分别为0.2m和0.5m.放在A,B两点的检验电荷q1,q2受到的电场力的大小和方向跟检验电荷所带电量的关系如图(b)所示.则A点的电场强度大小为2000N/C,点电荷Q的位置坐标为x=0.3m.参考答案::解:(1)由图可知,A点的电场强度的大小为N/C.(2)同理B点的电场强度N/C,设点电荷Q的坐标为x,由点电荷的电场得:,联立以上公式解得:x=0.3m.故答案为:2000,0.313.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力)。t=0时抛出,得到如图所示的s-t图象,则该行星表面重力加速度大小为
m/s2,物体被抛出时的初速度大小为
m/s。
参考答案:8;20三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m15.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在倾角θ=37°足够长的固定斜面上,有一质量m=1kg的物体,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,物体从斜面底端出发沿斜面上滑,其初速度大小为v0=10m/s,求:
(1)物体沿斜面上滑的最大距离是多少?
(2)物体回到斜面底端时的动能多大?(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)参考答案:(1)当物体向上滑动时,物体加速度大小g=-(gsinθ+μgcosθ),
代入数据得a=-10m/s2
由公式-v02=2as得,代入数据得s=5m
(2)由动能定理
解得Ek=10J.
17.如图,在0≤x≤d的空间,存在垂直xOy平面的匀强磁场,方向垂直xOy平面向里。y轴上P点有一小孔,可以向y轴右侧垂直于磁场方向不断发射速率均为v、与y轴所成夹角θ可在0~1800范围内变化的带负电的粒子。已知θ=450时,粒子恰好从磁场右边界与P点等高的Q点射出磁场,不计重力及粒子间的相互作用。求(1)磁场的磁感应强度;(2)若θ=300,粒子射出磁场时与磁场边界的夹角(可用三角函数、根式表示);(3)能够从磁场右边界射出的粒子在磁场中经过的区域的面积(可用根式表示)。参考答案:见解析(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,设粒子的轨道半径为R,磁场的磁感应强度为B,则
qvB=m……………(3分)如图,由几何关系
d=2Rcos450
………..(3分)解得B=
………….(2分)(2)如图,由几何关系d=Rcos300+Rcosα
……(2分)解得
cosα=
…………….(2分)(3)能够从磁场右边界射出的粒子在磁场中经过的区域,如图中两圆弧间斜线部分所示,由几何关系
R2-(d-R)2=(PM)2
…………(2分)该区域面积为S=d?(PM)
………………….(2分)解得
S=d2
…………(2分)18.(10分)如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙。重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为。使木板与重物以共同的速度向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短。求木板从第一次与墙碰撞到再次
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