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广西壮族自治区贵港市港北区大圩高级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.了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要.以下符合事实的是(

)A.奥斯特第一次提出了电场的概念B.焦耳发现了电流热效应的规律C.库仑总结出了点电荷间相互作用的规律D.安培发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕参考答案:bc2.(多选)如图所示为两列简谐横波在同一绳上传播在t=0时刻的波形图,已知甲波向左传,乙波向右传.请根据图中信息判断以下说法正确的是:()A.两列波的波长一样大B.甲波的频率f1比乙波的频率f2大C.由于两波振幅不等,故两列波相遇时不会发生干涉现象D.两列波同时传到坐标原点E.x=0.2cm处的质点开始振动时的方向向+y方向F.两列波相遇时会发生干涉且x=0.5cm处为振动加强的点参考答案:ADEF3.如图,半圆形凹槽的半径为R,O点为其圆心。在与O点等高的边缘A、B两点分别以速度v1、v2水平相向抛出两个小球,已知v1∶v2=1∶3,两小球恰落在弧面上的P点。则以下说法中正确的是:

A.∠AOP为60°B.若要使两小球落在P点右侧的弧面上同一点,则应使v1增大,v2减小

C.改变v1、v2,只要两小球落在弧面上的同一点,v1与v2之和就不变D.若只增大v1,两小球不可能相遇参考答案:AB4.(单选)对于光的波粒二象性的说法中,正确的是A.一束传播的光,有的光是波,有的光是粒子B.光子和电子是同种粒子,光波和机械波是同种波 C.光的波动性是由于光子间的相互作用形成的D.光子说中光子的能量E=hν表明光子具有波的特征参考答案:D试题分析:光的波粒二象性的说法指的是:频率较大的光粒子性较强,频率小的光波动性较强;大量光子往往表现为波动性,少量光子变现为粒子性。光子和电子不是同种粒子,光波和机械波也是不同种波;光子说中光子的能量E=hν,光子的能量与频率有关,表明光子具有波的特征。选项D正确。考点:光的波粒二象性。5.(单选)如图所示,质量为m的石块从半径为R的半球形碗的碗口下滑到碗最低点的过程中,由于摩擦力的作用使得石块的速度大小不变,下列说法中正确的是A.因为速率不变,所以石块的加速度为零B.石块下滑过程中所受的合力越来越大C.石块下滑过程中的摩擦力大小不变D.石块下滑过程中的加速度大小不变,方向始终指向球心参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104

km延伸到1.4×105km.已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10-11N·m2/kg2,则土星的质量约为

。(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)参考答案:7.①如果大量氢原子处在n=3的能级,会辐射出

种频率的光。

②在某些恒星内部,3个He原子结合成一个原子的质量为12.0000u,He原子的质量为4.0026u.已知lu=1.66×10-27kg,则反应过程中的质量亏损为

kg,释放的能量是

J.(已知光速为C=3.0×l08m/s,以上两结果均保留两位有效数字)参考答案:8.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).

⑴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)⑵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:

90.9r/s、1.46cm9.为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:ks5uA.给小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;B.接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;C.处理纸带上打下的点迹。(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为

;汽车滑行时的加速度为

。(2)汽车滑行的阻力为

;动摩擦因数为

,额定功率为

。(g取10m/s2,计算结果保留三位有效数字)第22题图参考答案:1.00

-1.73

(2)1.04

0.173

1.0410.利用油膜法可粗略测写分子的大小和阿伏加德罗常数。若已知n滴油的总体积为v,一滴油所形成的单分子油膜的面积为S,这种油的摩尔质量为,密度为.则可求出一个油分子的直径d=

△△;阿伏加德罗常数=△△

。参考答案:

11.在探究动能定理的实验中,某实验小组组装了一套如图所示的装置,拉力传感器固定在小车上,一端与细绳相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小。穿过打点计时器的纸带与小车尾部相连接,打点计时器打点周期为T,实验的部分步骤如下:①平衡小车所受的阻力:不挂钩码,调整木板右端的高度,用手轻推小车,直到打点计时器打出一系列________的点.②测量小车和拉力传感器的总质量M,按图组装好仪器,并连接好所需电路,将小车停在打点计时器附近,先接通拉力传感器和打点计时器的电源,然后

,打出一条纸带,关闭电源.③在打出的纸带中选择一条比较理想的纸带如图所示,在纸带上按打点先后顺序依次取O、A、B、C、D、E等多个计数点,各个计数点到O点间的距离分别用hA、hB、hC、hD、hE……表示,则小车和拉力传感器在计时器打下D点时的动能表达式为

,若拉力传感器的读数为F,计时器打下A点到打下D点过程中,细绳拉力对小车所做功的表达式为

.④某同学以A点为起始点,以A点到各个计数点动能的增量为纵坐标,以A点到各个计数点拉力对小车所做的功W为横坐标,得到一条过原点的倾角为45°的直线,由此可以得到的结论是

.参考答案:①间距相等

(2分,其他表述正确的同样给分)

②释放小车

(2分)

③(2分);(2分)④外力所做的功,等于物体动能的变化量(2分,其他表述正确的同样给分)12.飞镖是一种喜闻乐见的体育活动。飞镖靶上共标有10环,其中第10环的半径为1cm,第9环的半径为2cm……以此类推,靶的半径为10cm。记成绩的方法是:当飞镖击中第n环与第n+1环之间区域则记为n环。某人站在离靶5m的位置,将飞镖对准靶心以水平速度v投出,当v<________m/s(小数点后保留2位)时,飞镖将不能击中靶,即脱靶;当v=60m/s时,成绩应为______环。(不计空气阻力,g取10m/s2)参考答案:35.36,713.已知在标准状况下水蒸气的摩尔体积为V,密度为ρ,每个水分子的质量为m,体积为V1,请写出阿伏伽德罗常数的表达式NA=(用题中的字母表示).已知阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol﹣1,标准状况下水蒸气摩尔体积V=22.4L.现有标准状况下10L水蒸气,所含的分子数为2.7×1021个.参考答案:解:阿伏伽德罗常数:NA==;10L水蒸气所含分子个数:n=NA=×6.0×1023=2.7×1021个;故答案为:;2.7×1021个.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在xOy平面内,第Ⅲ象限内的直线OM是电场与磁场的边界,OM与x轴负方向成45°角。在x<0且OM的左侧空间存在着x轴负方向的匀强电场,场强大小为E=50N/C,在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B=0.2T,如图所示。一不计重力的带负电的微粒,从坐标原点O沿y轴负方向以v0=4×103m/s的初速度进入磁场,已知微粒的带电荷量为q=-4×10-18C,质量为m=1×10-24kg。求:(1)带电微粒第一次经过磁场边界时的位置坐标及经过磁场边界时的速度方向;(2)带电微粒最终离开电、磁场区域时的位置坐标;(3)带电微粒在电、磁场区域运动的总时间(结果可以保留)。参考答案:解:(1)第一次经过磁场边界上的A点,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得:qv0B=m

解得:r==5×10-3m

(2分)A点位置坐标为(-5×10-3m,-5×10-3m)

(2分)经过磁场边界时速度方向与OM夹角为450;与电场平行。

(1分)(2)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动a=,解得:a=2.0×108m/s2

(1分)Δx=at=2r

解得:t1=1×10-5s

(2分)Δy=v0t1

代入数据解得Δy=0.04m

(1分)y=Δy-2r=(0.04-2×5×10-3)m=3.0×10-2m

(2分)离开电、磁场时的位置D的坐标为(0,3.0×10-2m)

(1分)(3)带电微粒在磁场中运动的周期T=在磁场中运动的时间t2=tOA+tAC=T+T代入数据解得:t2=T=s

(2分)带电微粒第一次进入电场中做直线运动的时间t3=2=4.0×10-5s

(2分)带电微粒在电、磁场区域运动的总时间t=t1+t2+t3=s

17.一定质量的理想气体被活塞封闭在可导热的气缸内,活塞相对于底部的高度为h,可沿气缸无摩擦地滑动。取一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上。沙子倒完时,活塞下降了h/4。再取相同质量的一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上。外界大气的压强和温度始终保持不变,求此次沙子倒完时活塞距气缸底部的高度。参考答案:18.如图,真空室内存在一有右边界的匀强磁场区域,磁感应强度B=0.332T,磁场方向垂直于纸面向里,右边界cd为荧光屏(粒子打上去会发光)。在磁场中距荧光屏d=8cm处有一点状α粒子放射源S,可沿纸面向各个方向均匀放射初速率相同的α粒

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