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文档简介

山西省晋中市北左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.(多选)2006年5月的天空是相当精彩的,木星冲日、火星合月、木星合月等景观美不胜收,而流星雨更是热闹非凡,宝瓶座流星雨非常壮丽,值得一观.在太阳系中,木星是九兄弟中“最魁梧的巨人”,5月4日23时,发生木星冲日现象.所谓的木星冲日是指地球、木星在各自轨道上运行时与太阳重逢在一条直线上,也就是木星与太阳黄经相差180度的现象,天文学上称为“冲日”.冲日前后木星距离地球最近,也最明亮.下列说法正确的是(

)A.2006年5月4日23时,木星的线速度大于地球的线速度B.2006年5月4日23时,木星的加速度小于地球的加速度C.2007年5月4日23时,必将产生下一个“木星冲日”D.下一个“木星冲日”必将在2007年5月4日之后的某天发生参考答案:BD2.(单选)如图,斜面固定在水平地面,斜面上的物块在沿斜面向上的拉力F作用下匀速下滑。已知物块和斜面的质量分别为m、M。则地面对斜面的A.支持力等于(M+m)gB.支持力小于(M+m)gC.摩擦力为零D.摩擦力方向向左,大小等于参考答案:B3.火星的半径约为地球半径的一半,质量约为地球质量的1/9,那么()A.火星的密度约为地球密度的9/8B.火星表面的重力加速度约为地球表面的重力加速度的9/4C.火星表面的重力加速度约为地球表面的重力加速度的4/9D.火星上的第一宇宙速度约为地球上第一宇宙速度的参考答案:CD4.如图是汽车运送圆柱形工件的示意图.图中P、Q、N是固定在车体上的压力传感器,假设圆柱形工件表面光滑,汽车静止不动时Q传感器示数为零,P、N传感器示数不为零.当汽车向左匀加速启动过程中,P传感器示数为零而Q、N传感器示数不为零.已知sin15°=0.26,cos15°=0.97,tan15°=0.27,g=10m/s2.则汽车向左匀加速启动的加速度可能为()A.3m/s2 B.2.5m/s2 C.2m/s2 D.1.5m/s2参考答案:A【考点】牛顿第二定律.【分析】对圆柱形工件受力分析,根据平衡条件和牛顿第二定律列式进行求解,明确加速度的表达式,再进行分析明确加速度的范围,从而选出正确答案.【解答】解:当汽车向左匀加速启动过程中,P传感器示数为零而Q、N传感器示数不为零,受力分析如图.根据牛顿第二定律得:FQ+mg=FNcos15°…①F合=FNsin15°=ma…②由①②知:a=tan15°=×0.27+10×0.27=0.27+2.7>2.7m/s2,故加速度大于2.7m/s2,故可能的为A选项.故选:A5.(单选)荡秋千是广大群众喜爱的一项体育活动。如图,当某人在秋千上荡到最

高点时,a表示竖直向下,b表示沿切线,c表示水平,d表示沿悬绳,则此

人的加速度方向是图中的

A.a

B.b

C.c

D.d参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.硅光电池的电动势与入射光强之间的特性曲线称为开路电压曲线,光电流强度与光照强度之间的特性曲线称为短路电流曲线,如图(a)所示,当入射光强足够大时,开路电压恒定约为_____mV,此时硅光电池的等效内阻约为__________Ω。(1)入射光强从10mW/cm2开始逐渐增大的过程中,硅光电池的等效内阻将(

)A.逐渐增大

B.逐渐减小

C.先增大后减小

D.先减小后增大(2)如果将硅光电池串联一个滑动变阻器,实验测得它的伏安特性曲线为图(b)所示,那么变阻器的功率和变阻器两端的电压变化关系可能为(

)参考答案:580—600均得分

9.7—10均得分

(1)

(

B

)(2)

(

C

)7.质量分别为60kg和70kg的甲、乙两人,分别同时从原来静止于光滑水平面上的小车两端,以3m/s的水平初速度沿相反方向跳到地面上。若小车的质量为20kg,则当两人跳离小车后,小车的运动速度为_____________m/s,方向与(选填“甲、乙”)_____________相反。参考答案:1.5m/s,乙

8.如图所示,一定质量的理想气体,处在A状态时,温度为tA=27℃,则在状态B的温度为﹣33℃.气体从状态A等容变化到状态M,再等压变化到状态B的过程中对外所做的功为300J.(取1atm=1.0×105Pa)参考答案:考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:由图象可知A和B状态的各个状态参量,根据理想气体的状态方程可以求得在B状态时气体的温度,在等压变化的过程中,封闭气体的压力不变,根据功的公式W=FL可以求得气体对外做功的大小.解答:解:由图可知,对于一定质量的理想气体,在A状态时,PA=2.5atm,VA=3L,TA=27+273=300K在B状态时,PB=1atm,VB=6L,TB=?根据理想气体的状态方程可得=代入数据解得TB=240k=﹣33°C气体从状态A等容变化到状态M的过程中,气体的体积不变,所以此过程中不对外部做功,从状态M等压变化到状态B的过程中,封闭气体的压强不变,压力的大小为F=PS,气体对外做的功的大小为W=FL=PS?L=P△V=1.0×105Pa×(6﹣3)×10﹣3=300J.故答案为:﹣33°C,300J点评:根据图象,找出气体在不同的状态下的状态参量,根据理想气体状态方程计算即可,在计算做功的大小的时候,要注意A到M的过程,气体的体积不变,气体对外不做功.只在M到B的等压的过程中对外做功.9.放射性元素的原子核在α衰变或β衰变生成新原子核时,往往会同时伴随______辐射。在α射线、β射线、X射线、红外线、γ射线、紫外线中,不属于电磁波的为___________________。参考答案:γ射线,β射线、α射线10.一个质量为0.5kg的物体做初速度为零的匀加速直线运动,其位移S与速度的关系是S=0.5u2m,则该物体运动到3s末,其速度大小是________m/s;物体所受合外力的瞬时功率是__________W。参考答案:答案:3;1.511.某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图甲为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)(1)图乙为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为

m/s2(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的1/m,数据如下表:实验次数12345678小车加速度a(m/s2)1.901.721.491.251.000.750.500.30小车质量m(kg)0.250.290.330.400.500.711.001.671/m(1/kg)4.003.453.032.502.001.411.000.60

请在下图的方格坐标纸中画出a-1/m图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数1/m之间的关系式是

(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力F的变化图线如右下图所示。该图线不通过原点,其主要原因是

参考答案:(1)3.2m/s2(3分);(2)如图所示,a=1/2m(m/s2)(作图3分,结论2分);(3)。(2分)(1)根据匀变速直线运动的推论可解。(2)描点,连线,让尽可能多的点在直线上,不在直线上的点均匀分布在直线两侧,误差较大的点应舍去。根据数学知识求出所作直线的方程即可。(3)由图象可看出,当力F为一大于零的值时,加速度a仍为零,说明实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分。12.(6分)如图所示,电源电动势为E=10V,内阻r=1Ω,R1=3Ω,R2=6Ω,C=30μF。开关S断开时,电容器的电荷量为

C。闭合开关S,稳定后通过R1的电流为

A。参考答案:

答案:3×10—4;

113.质量为100kg的小船静止在水面上,船两端有质量40kg的甲和质量60kg的乙,当甲、乙同时以3m/s的速率向左、向右跳入水中后,小船的速度大小为0.6m/s,方向是向左.参考答案:考点:运动的合成和分解.专题:运动的合成和分解专题.分析:根据动量守恒定律分析,甲乙船三者组成的系统动量守恒.解答:解:甲乙船三者组成的系统动量守恒.规定向左为正方向.设小船的速度大小为v,由动量守恒定律有:0=m甲v甲+m乙v乙+mv

0=40×3﹣60×3+100v解得:v=0.6m/s.速度v为正值,说明方向向左.故答案为:0.6,向左.点评:解决本题的关键熟练运用动量守恒定律,注意动量的失量性,与速度的正负是解题的关键.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(11分)简述光的全反射现象及临界角的定义,并导出折射率为的玻璃对真空的临界角公式。参考答案:解析:光线从光密介质射向光疏介质时,折射角大于入射角,若入射角增大到某一角度C,使折射角达到,折射光就消失。入射角大于C时只有反射光,这种现象称为全反射,相应的入射角C叫做临界角。

光线由折射率为的玻璃到真空,折射定律为:

其中分别为入射角和折射角。当入射角等于临界角C时,折射角等于,代入①式得

②15.(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.如图,一个质量为m的小球(可视为质点)以某一初速度从A点水平抛出,恰好从圆管BCD的B点沿切线方向进入圆弧,经BCD从圆管的最高点D射出,恰好又落到B点。已知圆弧的半径为R且A与D在同一水平线上,BC弧对应的圆心角θ=60°,不计空气阻力。求:(1)小球从A点做平抛运动的初速度v0的大小;(2)在D点处管壁对小球的作用力N;(3)小球在圆管中运动时克服阻力做的功W克f。参考答案:解:(1)小球从A到B:竖直方向=2gR(1+cos60°)=3gR

(2分)则vy=

(1分)在B点,由速度关系v0==

(2分)(2)小球从D到B:竖直方向R(1+cos60°)=gt2/2

(2分)解得:t=

(1分)则小球从D点抛出的速度vD==/2

(2分)在D点,由向心力公式得:mg﹣N=m

(2分)解得:N=3mg/4

(1分)

方向竖直向上

(1分)

(3)从A到D全程应用动能定理:﹣W克=﹣

(2分)解得:W克=3mgR/8

(2分)17.汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~60s内汽车的加速度随时间变化的图线如右图所示。

⑴画出汽车在0~60s内的v-t图线;⑵求在这60s内汽车行驶的路程。参考答案:900m.解:(1)设t=10s,40s,60s时刻的速度分别为v1,v2,v3.

由图知0~10

s内汽车以加速度2

m/s2匀加速行驶,由运动学公式得v1=2×10m/s=20m/s

由图知10~40s内汽车匀速行驶,因此v2=20m/s

由图知40~60s内汽车以加速度1m/s2匀减速行驶,由运动学公式得v3=(20-1×20)m/s=0

汽车在0~60s内的v-t图线,如图所示.

(2)由v-t图线可知,在这60s内汽车行驶的路程为

答:(1)汽车在0~60s内的v-t图线,如图所示;

(2)在这60s内汽车行驶的路程为900m.18.跳伞运动员从跳伞塔上跳下,当降落伞打开后,伞和运动员所受的空气阻力大小跟下落速度的平方成正比,即f=kv2,已知比例系数k=20N?s2/m2,运动员和伞的总质量m=72kg.设跳伞塔足够高,且运动员跳离塔后即打开伞,取g=10m/s2.(1)求下落速度达到v=3m/s时,跳伞运动员的加速度大小;(2)求跳伞运动员最终下落的速度;(3

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