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文档简介
湖北省孝感市云梦县曲阳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.小车以初速度v0从底端沿足够长的斜面向上滑去,此后该小车的速度图象可能是下图中的哪一个(
)参考答案:ABD2.(多选)重为60N的均匀直杆AB一端用铰链与墙相连,另一端用一条通过定滑轮M的绳子系住,如图所示,绳子一端与直杆AB的夹角为30°,绳子另一端在C点与AB垂直,AC=0.1AB。滑轮与绳重力不计。则(
)A.绳对B点的拉力是50NB.绳对C点的拉力是25NC.轴对定滑轮M的作用力是75N,方向竖直向上D.轴对定滑轮M的作用力是50N,方向与竖直方向成300角向上参考答案:AD3.某放射性原子核A,经一次a衰变成为B,再经一次衰变成为C,则:__
__A.原子核C的中子数比A少2
B.原子核C的质子数比A少1C.原子核C的中子数比B多1
D.原子核C的质子数比B少1参考答案:B4.图6所示为显像管的原理示意图,当没有磁场时电子束将打在荧光屏正中的0点.安装在管径上的偏转线圈可以产生磁场,使电子束发生偏转.设垂直纸面向里的磁场方向为正方向,如果要使电子束打在荧光屏上的位置由a点逐渐移动到b点,图7中哪种变化的磁场能够使电子发生上述偏转参考答案:A5.(单选)飞机以150m/s的水平速度匀速飞行,某时刻让A球落下,相隔1s又让B球落下,不计空气阻力,在以后运动中关于A球与B球的相对位置关系,(g=10m/s2)正确的是(
)A.A球在B球前下方
B.A球在B球的后下方C.A球在B球的正下方5m处
D.以上说法都不对参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在《研究匀变速直线运动的规律》实验中,小车拖纸带运动,打点计时器在纸带上打出一系列点,处理时每隔4个点取一个记数点,测出的数据如图。则打点计时器打下C点时小车的速度vC=
m/s,小车运动的加速度a=
m/s2。参考答案:2,
2.47.某同学用如图甲所示的装置测定重力加速度。(1)打出的纸带如图乙所示,实验时纸带的
端通过夹子和重物相连接。(填“a”或“b”)(2)纸带上1至9各点为计数点,由纸带所示数据可算出实验时的重力加速度为
m/s2
(3)当地的重力加速度数值为9.8m/s2,请列出测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因
。参考答案:8.小球自由下落时,记录小球每隔相同时间的位置有以下两种方式:一种是图(a)所示的频闪照相记录,另一种是图(b)所示的利用打点计时器记录。两种记录方式都能用来验证机械能守恒定律,但两种方式相比,图(a)比图(b)的__________误差更小(选填“偶然”或“系统”);图(a)中所标数据为小球自A点释放后频闪仪每隔T=0.04s闪光一次,各时刻的位置到A的距离,单位为厘米,验证图(a)中小球自A到E过程中的机械能守恒,还需要知道小球到达E处的速度,此速度有两种计算方式:第一种是根据自由落体速度公式v=gt求得(g为当地重力加速度),第二种是利用求得,应选第_________种,参考答案:9.(选修3—3)(3分)把熔化的蜂蜡薄薄地涂在玻璃片和云母片上。用一烧热的针尖接触蜂蜡层的背面,结果在玻璃和云母上的蜂蜡分别熔化成甲、乙两种形状,此现象说明____________________________________________.参考答案:答案:在导热性能上玻璃各向同性,云母各向异性。………(3分)10.如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示).
(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3s,则圆盘的转速为
r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为
cm.(保留3位有效数字)参考答案:11.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的质点A,如图所示,已知波的传播速度为48m/s。请回答下列问题:①从图示时刻起再经过________s,质点B第一次处于波峰;②写出从图示时刻起质点A的振动方程为________cm。参考答案:①0.5②y=-2sin12πt(cm)12.激光在真空中传播速度为c,进入某种均匀介质时,传播速度变为真空中的,则激光在此均匀介质中的波长变为在真空中波长的__________倍;某激光光源的发光功率为P,该激光进入上述介质时由于反射,入射能量减少了10%,该激光在这种介质中形成的光束横截面积为S,若已知单个光子能量为E0,则在垂直于光束传播方向的截面内,单位时间内通过单位面积的光子个数为__________。
参考答案:,
13.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中(1)为了消除小车与水平木板之间摩擦力的影响,采取的做法是将带滑轮的长木板一端适当垫高,使小车在
(填“挂”或“不挂”)钩码的情况下做
运动;(2)某次实验中所用交流电的频率为50Hz.得到的一条纸带如图所示,从比较清晰的点起,每五个点取一个点作为计数点,分别标明0、1、2、3、4.量得x1=30.0mm,x2=36.0mm,x3=42.0mm,x4=48.0mm,则小车的加速度为
m/s2.参考答案:(1)不挂(2分);匀速(2分)
(2)0.6(4分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)为确定爱因斯坦的质能方程的正确性,设计了如下实验:用动能为MeV的质子轰击静止的锂核Li,生成两个粒子,测得两个粒子的动能之和为MeV。写出该反应方程,并通过计算说明正确。(已知质子、粒子、锂核的质量分别取、、)参考答案:核反应方程为核反应的质量亏损,由质能方程可得,质量亏损相当的能量MeV而系统增加的能量MeV,这些能量来自核反应中,在误差允许的范围内可认为相等,所以正确。15.动画片《光头强》中有一个熊大熊二爱玩的山坡滑草运动,若片中山坡滑草运动中所处山坡可看成倾角θ=30°的斜面,熊大连同滑草装置总质量m=300kg,它从静止开始匀加速下滑,在时间t=5s内沿斜面滑下的位移x=50m.(不计空气阻力,取g=10m/s2)问:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为多大?(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大(结果保留2位有效数字)?参考答案:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的位移时间公式求出下滑的加速度,对熊大连同滑草装置进行受力分析,根据牛顿第二定律求出下滑过程中的摩擦力.(2)熊大连同滑草装置在垂直于斜面方向合力等于零,求出支持力的大小,根据F=μFN求出滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ.解答: 解:(1)由运动学公式S=,解得:a==4m/s沿斜面方向,由牛顿第二定律得:mgsinθ﹣f=ma
解得:f=300N
(2)在垂直斜面方向上:N﹣mgcosθ=0
又f=μN
联立解得:μ=答:(1)熊大连同滑草装置在下滑过程中受到的摩擦力F为300N;(2)滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ为多大为0.12.点评: 解决本题的关键知道加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度可以根据力求运动,也可以根据运动求力.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B置于光滑绝缘的水平面上,A球的带电量为+2q,B球的带电量为﹣3q,构成一个带电系统(它们均可视为质点,也不考虑两者间相互作用的库仑力).现让小球A处在有界匀强电场区域MPNQ内.已知虚线MP位于细杆的中垂线上,虚线NQ与MP平行且间距足够长.匀强电场的电场强度大小为E,方向水平向右.释放带电系统,让它从静止开始运动,忽略带电系统运动过程中所产生的磁场影响.求:(1)带电系统运动的最大速度为多少?(2)带电系统运动过程中,B球电势能增加的最大值多少?(3)带电系统回到初始位置所用时间为多少?参考答案:【考点】:匀强电场中电势差和电场强度的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系;动能定理.【专题】:电场力与电势的性质专题.【分析】:(1)小球B刚进入电场带电系统具有最大速度,根据动能定理求出带电系统运动的最大速度;(2)当带电系统速度第一次为零,B克服电场力做功最多,B增加的电势能最多,根据动能定理求出B运动的最大位移,结合电场力做功求出电势能增加量的最大值.(3)根据牛顿第二定律,结合位移时间公式求出带电系统由静止释放到小球B刚进入电场的过程中的时间,再根据牛顿第二定律和速度时间公式求出系统匀减速运动到零的时间,结合对称性求出带电系统回到初始位置所用时间.:解:(1)小球B刚进入电场带电系统具有最大速度,从释放带电系统到小球B刚进入电场的过程中,根据动能定理有:.(2)当带电系统速度第一次为零,B克服电场力做功最多,B增加的电势能最多设B球在电场中的最大位移为x,由动能定理得:2qE(L+x)﹣3qEx=0﹣0得:x=2L所以B电势能增加的最大值为:W1=3qE×2L=6qEL(3)设带电系统由静止释放到小球B刚进入电场的过程中,带电系统运动的时间为t1,则有:其中:,解得末速度v=a1t1又设小球B进入电场后至系统速度为零的过程中,带电系统运动的时间为t2,其中:解得根据对称性可知,带电系统从出发点回到出发点的过程中所用总时间为:t=2t1+2t2解得:.答:(1)带电系统运动的最大速度为.(2)带电系统运动过程中,B球电势能增加的最大值为6qEL;(3)带电系统回到初始位置所用时间为.【点评】:本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合,选择系统为研究对象,运用动能定理和牛顿第二定律进行求解,知道系统向右运动的过程和向左运动的过程具有对称性.17.如图所示,各面均光滑的斜面体静止在水平面上,斜面体倾角,求某时刻质量m=1kg的小滑块无初速放到斜面上,同时斜面体受到水平向右的推力F作用,滑块恰好相对斜面静止,一起运动2.4m后斜面体下端A碰到障碍物,斜面体速度立即变为零,已知滑块刚放上斜面体时距地高度h=1.8m,斜面体质量M=3kg。(、、g取10
)求:(1)推力F的大小(2)滑块落点到斜面底端A的距离参考答案:【知识点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.A2C2【答案解析】(1)30N;(2)1.2m.解析:取滑块为研究对象,加速度为a,则有:Nsin37°=mg
对整体由牛顿第二定律:F=(M+m)a代入数据解得:F=30N
(2)斜面体停止运动时滑块速度大小为v,根据匀变速运动公式:
v2=2ax1假设滑块落到水平面上,则h=gt2
水平位移为:x2=vt2
代入数据解得:x2=3.6m
释放点到斜面底端的水平长度为:L=hcot37°=1.8×=2.4m
因x2=3.6m>L,故落点在水平地面上,落点到底端A的距离为:
△x=x2-L=3.6-2.4=1.2m【思路点拨】从整体与隔离两角度对研究对象进行受力分析,结合牛顿第二定律可求推力F;
根据匀变
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