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文档简介

2022-2023学年辽宁省鞍山市田家炳高级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..2010年广东亚运会,我国运动员陈一冰勇夺吊环冠军,为中国体育军团勇夺第一金,其中有一个高难度的动作就是先双手撑住吊环(设开始时两绳与肩同宽),然后身体下移,双臂缓慢张开到如图所示位置,则在两手之间的距离增大过程中,吊环的两根绳的拉力FT(两个拉力大小相等)及它们的合力F的大小变化情况为(

)A.FT增大,F不变

B.FT增大,F增大

C.FT增大,F减小

D.FT减小,F不变参考答案:A2.1.在下图中,表示物体做匀变速直线运动的是(

)参考答案:BC3.一物体运动的速度随时间变化的关系如图所示,根据图象可知A.4s内物体在做曲线运动

B.4s内物体的速度一直在减小C.物体的加速度在2.5s时方向改变

D.4s内物体一直做直线运动参考答案:D4.(多选)如图,在光滑水平面上,放着两块长度相同,质量分别为M1和M2的木板,在两木板的左端各放一个大小、形状、质量完全相同的物块.开始时,各物均静止,今在两物体上各作用一水平恒力F1、F2,当物块和木板分离时,两木板的速度分别为v1和v2,物体和木板间的动摩擦因数相同,下列说法正确的是()A.若F1=F2,M1>M2,则v1>v2B.若F1=F2,M1<M2,则v1>v2C.若F1>F2,M1=M2,则v1>v2D.若F1<F2,M1=M2,则v1>v2参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系;滑动摩擦力.专题:传送带专题.分析:本题中涉及到两个物体,所以就要考虑用整体法还是隔离法,但题中研究的是两物体的相对滑动,所以应该用隔离法.板和物体都做匀变速运动,牛顿定律加运动学公式和动能定理都能用,但题中“当物体与板分离时”隐含着在相等时间内物体的位移比板的位移多一个板长,也就是隐含着时间因素,所以不方便用动能定理解了,就要用牛顿定律加运动公式解.解答:解:A、B:首先看F1=F2时情况:由题很容易得到两物块所受的摩擦力大小是相等的,因此两物块的加速度相同,我们设两物块的加速度大小为a,对于M1、M2,滑动摩擦力即为它们的合力,设M1的加速度大小为a1,M2的加速度大小为a2,根据牛顿第二定律得:因为a1=,a2=,其中m为物块的质量.设板的长度为L,它们向右都做匀加速直线运动,当物块与木板分离时:物块与M1的相对位移L=at12﹣a1t12物块与M2的相对位移L=at22﹣a2t22若M1>M2,a1<a2所以得:t1<t2M1的速度为v1=a1t1,M2的速度为v2=a2t2则v1<v2,故A错误.若M1<M2,a1>a2所以得:t1>t2M1的速度为v1=a1t1,M2的速度为v2=a2t2则v1>v2,故B正确.C、D:若F1>F2、M1=M2,根据受力分析和牛顿第二定律的:则M1上的物块的加速度大于M2上的物块的加速度,即aa>ab由于M1=M2,所以M1、M2加速度相同,设M1、M2加速度为a.它们向右都做匀加速直线运动,当物块与木板分离时:物块与M1的相对位移L=aat12﹣at12物块与M2的相对位移L=abt22﹣at22由于aa>ab所以得:t1<t2则v1<v2,故C错误.若F1<F2、M1=M2,aa<ab则v1>v2,故D正确.故选BD.点评:要去比较一个物理量两种情况下的大小关系,我们应该通过物理规律先把这个物理量表示出来.同时要把受力分析和牛顿第二定律结合应用.5.(单选)在经典力学发展史上,牛顿做出了杰出的贡献,他提出了三条运动定律以及万有引力定律,其中又被叫做惯性定律的是()

A.牛顿第一定律B.牛顿第二定律C.牛顿第三定律D.万有引力定律参考答案:考点:物理学史.专题:常规题型.分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:在经典力学发展史上,牛顿做出了杰出的贡献,他提出了三条运动定律以及万有引力定律,其中又被叫做惯性定律的是牛顿第一定律,故选:A.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一物块以一定的初速度冲上斜面,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系图象如图所示,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2.则:物块下滑时的加速度大小为

;物块与斜面间的动摩擦因数为

。.参考答案:2m/s2

7.某同学用DIS系统在实验室做“单摆的周期T与摆长L的关系”实验,通过计算机描绘出两次实验中的单摆的振动图像,由图可知,两次实验中单摆的频率之比=

;两单摆摆长之比▲

.参考答案:4:3

(2分);

9:168.(4分)如图所示当绳和杆之间的夹角为θ时A沿杆下滑的速度是V、此时B的速度是_________(用V和θ表示);B是_________(加速或减速)。参考答案:减速9.一个质量为m、直径为d、电阻为R的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量By的大小只随高度变化,其随高度y变化关系为(此处k为比例常数,且),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度.俯视观察,圆环中的感应电流方向为(顺时针,逆时针);圆环收尾速度的大小为.参考答案:顺时针

;10.如图甲,水平面内的三个质点分别位于直角三角形ABC的三个顶点上,已知AB=3m,AC=4m。t0=0时刻A、B同时开始振动,此后形成的波动图象均如图乙,所形成的机械波在水平面内传播,在t=4s时C点开始振动。则该机械波的传播速度大小为_________;两列波相遇后,C点振动_________(填“加强”或“减弱”)。该列波的波长是______m,周期是______s。参考答案:(1)1m/s

减弱

2m

2s

11.M、N两物体在光滑水平地面上沿同一直线相向而行,M质量为5kg,速度大小为10m/s,N质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为40kg?m/s;两者相碰后,M仍沿原方向运动,速度大小变为4m/s,则N的速度大小变为10m/s.参考答案:解:规定M的初速度方向为正方向,则总动量P=m1v1+m2v2=5×10﹣2×5kgm/s=40kgm/s.根据动量守恒定律得,m1v1+m2v2=m1v1′+m2v2′,代入数据有:40=5×4+2v2′,解得v2′=10m/s.故答案为:40,1012.如图所示,直导线ab与固定的电阻器R连成闭合电路,ab长0.40m,在磁感强度是0.60T的匀强磁场中以5.0m/s的速度向右做切割磁感线的运动,运动方向跟ab导线垂直.这时直导线ab产生的感应电动势的大小是_______V,直导线ab中感应电流的方向是_________(填“a→b”或“b→a”);若电阻R=5Ω,导线ab电阻r=1Ω,则ab两端的电势差大小为_______V。参考答案:1.2V

b→a

1.0Vab导线切割磁感线,感应电动势E=BLv=1.2V,由右手定则知ab中电流方向是“b→a”;ab两端的电势差=1.0V13.如图为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4m/s,则质点P此时刻的振动方向沿y轴(正,负)方向,经过s,质点Q通过的路程是m.参考答案:负,

0.6

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5MeV的质子H轰击静止的X,生成两个动能均为8.9MeV的He.(1MeV=1.6×-13J)①上述核反应方程为___________。②质量亏损为_______________kg。参考答案:解析:或,。考点:原子核15.(4分)如图所示,光滑水平面轨道上有三个木块,A、B、C,质量分别为mB=mc=2m,mA=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的弹簧(弹簧与滑块不栓接)。开始时A、B以共同速度v0运动,C静止。某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同。求B与C碰撞前B的速度。参考答案:解析:设共同速度为v,球A和B分开后,B的速度为,由动量守恒定律有,,联立这两式得B和C碰撞前B的速度为。考点:动量守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.是人类首先制造出的放射性同位素,其半衰期为2.5min,能衰变为和一个未知粒子.①写出该衰变的方程;

②已知容器中原有纯的质量为m,求5min后容器中剩余的质量.参考答案:解:①衰变的方程为:→+ ②半衰期为2.5min,则经过5min后发生2次衰变,则容器中剩余的质量为:m余=.答:①该衰变的方程→+;②5min还剩余.17.(10分)“神舟”七号载人飞船在轨飞行四天后,返回舱开始从太空向地球表面按预定轨道返回,通过制动发动机点火减速降高。返回舱距地面高度大约10km时,打开一个面积约1200m2的降落伞进一步减速下降,这一过程中若返回舱所受空气阻力与速度的平方成正比,比例系数(空气阻力系数)为k,所受空气浮力不计,且认为竖直降落。从某时刻开始计时,返回舱的运动v-t图象如图中的AD曲线所示,图中AB是曲线在A点的切线,切线交于横轴一点B,其坐标为(8,0),CD是曲线AD的渐近线。返回舱总质量为M=3300kg,g取10m/s.试问:(1)返回舱在这一阶段是怎样运动的?(2)在初始时刻v=160m/s,此时它的加速度是多大?(3)推证空气阻力系数k的表达式并计算其值。参考答案:解析:(1)从图象可知:物体的速度是减小的,所以做的是减速直线运动,而且从AD曲线各点切线的斜率越来越小直到最后为零可知:其加速度大小是越来越小。所以返回舱在这一阶段做的是加速度越来越小的减速运动。(2)因为AB是曲线AD在A点的切线,所以其斜率大小就是其在A点这一时刻的加速度大小,(3)设返回舱最后匀速时的速度为返回舱在t=0时,由牛顿第二定律可知:

①返回舱下降到速度达到8m/s时,做匀速直线运动,所以由平衡

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