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文档简介
2022年四川省成都市职业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.(单选)如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨MN,PQ处于竖直向下的足够大的匀强磁场中,导轨间距为L,导轨的右端接有阻值为R的电阻,一根质量为m,电阻为r的金属棒垂直导轨放置,并与导轨接触良好。现使金属棒以一定初速度向左运动,它先后通过位置a,b后,到达位置c处刚好静止。已知磁场的磁感应强度为B,金属棒通过a、b处的速度分别为间距离等于b,c间距离,导轨的电阻忽略不计。下列说法中正确的是A.金属棒运动到a处时的加速度大小为B.金属棒运动到b处时通过电阻的电流方向由N指向QC.金属棒在a→b过程中与b→c过程中通过电阻的电荷量相等D.金属棒在a处的速度va是其在b处速度vb的倍参考答案:C金属棒运动到处时,,,,,联立可得:,A错误;金属棒运动到处时,由右手定则可知,电流方向由Q到N,B错误;金属棒在过程中通过电阻的电荷量,同理,在过程中,通过电阻的电荷量,由于,可知,C正确。在过程中,对金属棒应用动量定理得:,解得:。因此,,D错误。2.(单选)如图所示,两个相同的小球带电量分别为+4Q和+Q,被固定在光滑、绝缘水平面上的A、B两点,O是AB的中点,C、D分别是AO和OB的中点.一带电量为+q的小球从C点由静止释放,仅在电场力作用下向右运动,则小球从C点运动到D点的过程中()A.速度一直增大B.加速度一直减小C.电场力先做正功后做负功D.电势能先增大后减小参考答案:【考点】:电势差与电场强度的关系.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:本题中滑块受到的电场力是两个电荷对它作用力的合力;看电场力做功的情况,判断电势能的变化;水平面光滑,动能和电势能相互转化.:解:A、小球受到的电场力是两个电荷对它作用力的合力,在c处4Q电荷对球的电场力较大,球向右运动过程中,两个电荷对球的电场力逐渐平衡,后又增大,受到的合力先向右后向左,加速度先减小后增大,故速度先增大后减小,故AB错误.C、由于受到的合力先向右后向左,位移一直向右,故电场力先做正功,后做负功,电势能先减小后增大,故C正确,D错误;故选:C【点评】:解决本题的关键会进行电场的叠加,以及会根据电场力做功判断电势能的变化3.(单选)2011年7月在土耳其伊斯坦布尔举行的第15届机器人世界杯赛上.中科大“蓝鹰”队获得仿真2D组冠军和服务机器人组亚军.改写了我国服务机器人从未进人世界前5的纪录.标志着我国在该领域的研究取得了重要进展。图中是科大著名服务机器人“可佳”.如图所示.现要执行一项任务.给它设定了如下动作程序:机器人在平面内.由点(0,0)出发.沿直线运动到点(3,1).然后又由点(3,1)沿直线运动到点(1,4).然后又由点(1.4)沿直线运动到点(5,5).然后又由点(5.5)沿直线运动到点(2.2).该个过程中机器人所用时间是s.则:A.机器人的运动轨迹是一条直线 B.机器人不会两次通过同一点C.整个过程中机器人的位移大小为m
D.整个过程中机器人的平均速率为1m/s参考答案:C4.如图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个不同的等势面,设两相邻等势面的间距相等,一电子射入电场后(只受电场力作用)的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的交点,由此可以判定(
)A.O处的点电荷一定带负电B.电子运动过程中,动能先增大后减小C.a、b、c三个等势面的电势高低关系是φc>φb>φaD.电子从位置1到2、3、4过程中电场力先做负功再做正功参考答案:AD5.(单选)如图所示,平行板电容器与恒压电源连接,电子以速度垂直于电场线方向射入并穿过平行板间的电场,若仅使电容器上极板上移,设电容器极板上所带电荷量Q,电子穿出平行板时在垂直于板面方向偏移的距离,以下说法正确的是A.Q减小,不变
B.Q减小,减小
C.Q增大,减小D.Q增大,增大参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置。(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持___________不变,用钩码所受的重力作为___________,用DIS测小车的加速度。(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。
①
分析此图线的OA段可得出的实验结论是_________________________________。②(单选题)此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是A.小车与轨道之间存在摩擦
B.导轨保持了水平状态C.所挂钩码的总质量太大
D.所用小车的质量太大参考答案:(1)小车的总质量,小车所受外力,(4分)(2)①在质量不变的条件下,加速度与外力成正比,②C,7.一质点由位置A向北运动了4m,又转向东运动了3m,到达B点,然后转向南运动了1m,到达C点,在上述过程中质点运动的路程是
m,运动的位移是
m。参考答案:8,8.为探究受到空气阻力时,物体运动速度随时间的变化规律,某同学采用了如图所示的实验装置。实验时,平衡小车与木板之间的摩擦力后,在小车上安装一薄板,以增大空气对小车运动的阻力。(1)在释放小车________(选填“之前”或“之后”)接通打点计时器的电源,在纸带上打出一系列的点。(2)从纸带上选取若干计数点进行测量,得出各计数点的时间与速度的数据如下表:时间t/s00.501.001.502.002.50速度v/(m·s-1)0.120.190.230.260.280.29请根据实验数据在右图作出小车的v-t图象。(3)通过对实验结果的分析,该同学认为:随着运动速度的增加,小车所受的空气阻力将变大。你是否同意他的观点?_________。请根据v-t图象简要阐述理由:_________________________。参考答案:(1)之前;(2)如图所示。(3)同意;在v-t图象中,速度越大时,加速度越小,小车受到的合力越小,则小车受空气阻力越大.9.在“探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系”时,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计数器打上的点计算出.(1)当M与m的大小关系满足_________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)一组同学在先保持盘及盘中砝码的质量一定,探究加速度与质量的关系,以下做法错误的是________.A.平衡摩擦力时,不应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源D.小车运动的加速度可用天平测出m以及小车的质量M,直接用公式a=求出.
(3)在保持小车及车中砝码的质量M一定,探究加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,某同学得到的a-F关系如图所示(a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力).其原因
;参考答案:(1)m《M
(2)CD
(3)平衡摩擦力时,长木板的倾角过大了10.
(1)用图甲所示的装置做“验证牛顿第二定律”的实验。
①为了消除长木板与小车间摩擦力对实验的影响,必须在长木板远离滑轮的一端下面垫一块薄木板,反复移动薄木板的位置,直至不挂砂桶时小车能在长木板上做____运动。②挂上砂桶后,某同学只改变小车的质量进行测量。他根据实验得到的几组数据作出图乙的a-m图象,请根据图乙在答题卡上的图丙中作出图象。
③根据图丙,可判断本次实验中小车受到的合外力大小为
N。参考答案:11.沿半径为R的半球型碗底的光滑内表面,质量为m的小球正以角速度ω,在一水平面内作匀速圆周运动,此时小球离碗底部为h=
。
参考答案:12.(选修模块3-4)
描述简谐运动特征的公式是x=。自由下落的篮球缓地面反弹后上升又落下,若不考虑空气阻力及在地面反弹时的能量损失,此运动(填“是”或“不是”)简谐运动。参考答案:答案:Asinωt;不是。解析:
简谐运动的特征公式为x=Asinωt,其中A是振幅;自由落体由反弹起来的过程中,回复力始终为重力,恒定不变,与偏离平衡位置的位移不是成正比的,不符合简谐运动的规律。13.(4分)如图所示,有一水平轨道AB,在B点处与半径为300m的光滑弧形轨道BC相切,一质量为0.99kg的木块静止于B处,现有一质量为10g的子弹以500m/s的水平速度从左边射入木块且未穿出。已知木块与该水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2,求:子弹射入木块后,木块需经
s才能停下来。参考答案:
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.如图所示,水平传送带两轮心O1O2相距L1=6.25m,以大小为v0=6m/s不变的速率顺时针运动,传送带上表面与地面相距h=1.25m.现将一质量为m=2kg的小铁块轻轻放在O1的正上方,已知小铁块与传送带间动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离L2;(2)只增加L1、m、v0中的哪一个物理量的数值可以使L2变大.参考答案:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.解:(1)小铁块轻放在传送带上后受到摩擦力的作用,由μmg=ma得a=μg=2m/s2,当小铁块的速度达到6m/s时,由vt2=2ax得:x=9m由于9m>L1=6.25m,说明小铁块一直做加速运动设达到O2上方的速度为v,则v==5m/s小铁块离开传送带后做平抛运动根据h=gt2得下落时间:t==0.5s由L2=vt=5×0.5=2.5m(2)欲使L2变大,应使v变大由v=可知,L1增大符合要求m、v0增大对a没有影响,也就对v和L2没有影响因此,只增加L1、m、v0中的L1的数值可以使L2变大.答:(1)小铁块离开传送带后落地点P距离O2的水平距离为2.5m;(2)只增加L1数值可以使L2变大.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(20分)如图甲所示,空间存在B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场,MN、PQ是处于同一水平面内相互平行的粗糙长直导轨,间距L=0.2m,R是连在导轨一端的电阻,ab是跨接在导轨上质量m=0.1kg的导体棒.从零时刻开始,通过一小型电动机对ab棒施加一个牵引力F,方向水平向左,使其从静止开始沿导轨做加速运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好.图惭是棒的v﹣t图象,其中OA段是直线,AC是曲线,DE是曲线图象的渐近线,小型电动机在12s末达到额定功率,P额=4.5W,此后功率保持不变.除R以外,其余部分的电阻均不计,g=10m/s2.(1)求导体棒在0﹣12s内的加速度大小;(2)求导体棒与导轨间的动摩擦因数及电阻R的阻值;(3)若t=17s时,导体棒ab达最大速度,从0﹣17s内共发生位移100m,试求12﹣17s内,R上产生的热量是多少?参考答案:解:(1)由图中可得:12s末的速度为v1=9m/s,t1=12s导体棒在0.12s内的加速度大小为a==0.75m/s2.(2)设金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ.当金属棒的速度为v时,安培力大小为F,则有
F=BIL,I=得F=A点:由牛顿第二定律得
F1﹣μmg﹣=ma1又P额=F1v1.C点:棒达到最大速度,F2﹣μmg﹣=0P额=F2vm.联立解得,μ=0.2,R=0.4Ω(2)0﹣12s内导体棒发生的位移为s1=m=54m,AC段过程棒发生的位移为s2=100﹣s1=46m由能量守恒得
P额t=QR+μmgs2+(﹣)代入解得QR=12.35J答:(1)求导体棒在0﹣12s内的加速度大小是0.75m/s2;(2)导体棒与导轨间的动摩擦因数是0.2,电阻R的阻值是0.4Ω;(3)12﹣17s内,R上产生的热量是12.35J.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;牛顿第二定律;能量守恒定律.【专题】压轴题;电磁感应——功能问题.【分析】(1)导体棒在0﹣12s内做匀加速运动,由图象的斜率求解加速度.(2)乙图中A点:由E=BLv、I=、F=BIL推导出安培力的表达式,由牛顿第二定律得到含μ和R的表达式;图中C点:导体棒做匀速运动,由平衡条件再得到含μ和R的表达式,联立求出μ和R.(3)由图象的“面积”求出0﹣12s内导体棒发生的位移,0﹣17s内共发生位移100m,求出AC段过程发生的位移,由能量守恒定律求解12﹣17s内R上产生的热量.17.C
如图所示,RB=4Ω,A、C、D是
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