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文檔簡介
安徽省宿州市泗縣長溝高級職業(yè)中學高三物理模擬試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.(單選)如圖所示,半圓形凹槽的半徑為R,O點為其圓心.在與O點等高的邊緣A、B兩點分別以速度v1、v2水平相向拋出兩個小球,已知v1:v2=1:3,兩小球恰落在弧面上的P點.則以下說法中正確的是()A.∠AOP為45°B.若要使兩小球落在P點右側的弧面上同一點,則應使v1、v2都增大C.改變v1、v2,只要兩小球落在弧面上的同一點,v1與v2之和就不變D.若只增大v1,兩小球可在空中相遇參考答案:D解析:A、連接OP,過P點作AB的垂線,垂足為D,如圖所示:
兩球在豎直方向運動的位移相等,所以運動時間相等,兩球水平方向做運動直線運動,所以而AD+BD=2R所以AD=R所以OD=R所以cos∠AOP=即∠AOP=60°,故A錯誤;B、若要使兩小球落在P點右側的弧面上同一點,則A球水平方向位移增大,B球水平位移減小,而兩球運動時間相等,所以應使v1增大,v2減小,故B錯誤;C、要兩小球落在弧面上的同一點,則水平位移之和為2R,則(v1+v2)t=2R,落點不同,豎直方向位移就不同,t也不同,所以v1+v2也不是一個定值,故C錯誤;D、若只增大v1,而v2不變,則兩球運動軌跡如圖所示,由圖可知,兩球必定在空中相遇,故D正確.故選D2.(單選題)在2008北京奧運會中,牙買加選手博爾特是一公認的世界飛人,在男子100m決賽和男子200m決賽中分別以9.69s和19.30s的成績破兩項世界紀錄,獲得兩枚金牌。關于他在這兩次決賽中的運動情況,下列說法正確的是 A.200m決賽中的位移是100m決賽的兩倍B.200m決賽中的平均速度約為200÷19.30=10.36(m/s)C.100m決賽中的平均速度約為100÷9.69=10.32(m/s)D.100m決賽中的最大速度約為20.64m/s參考答案:C3.(多選題)如圖所示,將等量的正、負電荷分別置于M、N兩點,O點為MN連線的中點,點a、b在M、N連線上,點c、d在MN中垂線上,它們都關于O點對稱,下列說法正確的是
A.a、b兩點的電勢相同B.c、d兩點的電場強度相同C.將電子沿直線從a點移到b點,電子的電勢能減少D.將電子沿直線從c點移到d點,
電子的電勢能不變參考答案:BD4.如圖所示,質量為m的物體用細繩拴住放在水平粗糙傳送帶上,物體距傳送帶左端距離為L,穩(wěn)定時繩與水平方向的夾角為,當傳送帶分別以v1、v2的速度作逆時針轉動時(v1<v2),繩中的拉力分別為Fl、F2;若剪斷細繩時,物體到達左端的時間分別為tl、t2,則下列說法正確的是A.Fl<F2B.F1=F2C.tl一定大于t2D.tl可能等于t2參考答案:BD5.如圖所示的電路,水平放置的平行板電容器中有一個帶電液滴正好處于靜止狀態(tài),現(xiàn)將滑動變阻器的滑片向左移動,則
A.電容器上的電荷量將減少B.電容器中的電場強度將增大C.電容器的電容將減少
D.液滴將向上運動參考答案:A二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.一電場中有d、b、c三點,將電量為2×10c的負電荷由a點移到b點,電場力對該負電荷做功為8×10J;再由b點移到c點,克服電場力做功3×10J,則a、c兩點中____點電勢較高,a、c兩點間的電勢差為____V。參考答案:7.如圖所示,光滑的平行導軌P、Q相距L=1m,處在同一水平面內,導軌左端接有如圖所示的電路。其中水平放置的兩平行金屬板間距離d=10mm,定值電阻R1=R3=8Ω,R2=2Ω,金屬棒ab電阻r=2Ω,導軌電阻不計,磁感應強度B=0.3T的勻強磁場豎直向下穿過導軌平面。金屬棒ab沿導軌向右勻速運動,當電鍵S閉合時,兩極板之間質量m=1×10-14kg、帶電荷量q=-1×10-15C的粒子以加速度a=7m/s2向下做勻加速運動,兩極板間的電壓為
V;金屬棒ab運動的速度為
m/s。參考答案:0.3,48.一定質量的理想氣體由狀態(tài)A變化到狀態(tài)B,壓強隨體積變化的關系如圖所示.氣體在狀態(tài)A時的內能
狀態(tài)B時的內能(選填“大于”、“小于”或“等于”);由A變化到B,氣體對外界做功的大小
(選填“大于”、“小于”或“等于”)氣體從外界吸收的熱量.參考答案:等于;等于.【考點】理想氣體的狀態(tài)方程.【分析】由圖示圖象求出氣體在狀態(tài)A、B時的壓強與體積,然后判斷A、B兩狀態(tài)的氣體溫度關系,再判斷內能關系,根據氣體狀態(tài)變化過程氣體內能的變化情況應用熱力學第一定律判斷功與熱量的關系.【解答】解:由圖示圖象可知,氣體在狀態(tài)A與狀態(tài)B時,氣體的壓強與體積的乘積:pV相等,由理想氣體狀態(tài)方程可知,兩狀態(tài)下氣體溫度相等,氣體內能相等;A、B兩狀態(tài)氣體內能相等,由A變化到B過程,氣體內能的變化量:△U=0,由熱力學第一定律:△U=W+Q可知:W+Q=0,氣體對外界做功的大小等于氣體從外界吸收的熱量.故答案為:等于;等于.9.總質量為M的火箭被飛機釋放時的速度為,方向水平.釋放后火箭立即向后以相對于地面的速率u噴出質量為m的燃氣,則火箭相對于地面的速度變?yōu)?/p>
▲
參考答案:
(3)
10.如圖所示。一根長L的細繩,固定在O點,繩另一端系一質量為m的小球。起初將小球拉至水平于A點。小球從A點由靜止釋放后到達最低點C時拉力為
;此過程中小球重力的瞬時功率的變化情況是
(空氣阻力不計)。參考答案:T=3mg(2分),先增大后減小11.一顆衛(wèi)星繞某一星球做勻速圓周運動,衛(wèi)星的軌道半徑為r,運動周期為T,星球半徑為R,則衛(wèi)星的加速度為___________,星球的質量為_________。(萬有引力恒量為G)參考答案:,12.21.如上右圖所示,把兩支完全相同的密度計分別放在甲、乙兩種液體中,所受到的浮力為和,則
;若它們的液面相平,則兩液體對容器底部的壓強關系是
。參考答案:=(等于)
<(小于)13.用歐姆表測電阻時,將選擇開關置于合適的擋位后,必須先將兩表筆短接,調整
▲
旋鈕,使指針指在歐姆刻度的“0”處.若選擇旋鈕在“×100”位置,指針在刻度盤上停留的位置如圖所示,所測量電阻的值為
▲
.參考答案:.歐姆調零(2分)
3200三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.如圖為一塊直角三棱鏡,頂角A為30°.一束激光沿平行于BC邊的方向射向直角邊AB,并從AC邊射出,出射光線與AC邊夾角也為30°.則該激光在棱鏡中的傳播速度為多少?(結果保留兩位有效數字)參考答案:1.7×108m/s解:光路圖如圖:
由幾何關系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°
折射率
激光在棱鏡中傳播速【點睛】幾何光學要正確作出光路圖,由幾何知識找出入射角和折射角是關鍵.知道光速和折射率的關系.15.(6分)如圖所示,己知平行玻璃磚的折射率,厚度為.入射光線以入射角60°射到玻璃磚的上表面,經玻璃磚折射從下表面射出,出射光線與入射光線平行,求兩平行光線間距離。(結果可用根式表示)
參考答案:解析:作出光路如圖
由折射定律得(2分)
所以r=30°(2分)
由圖知
則AB—AC=d·tan30°=d
出射光線與入射光線間的距離是d(2分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,一電子束(電子電量為e)以水平速度υ垂直于磁感應強度為B的勻強磁場中(磁場方向垂直于紙面向里),穿過磁場時,電子水平位移為d,速度方向與進入磁場時的速度方向成30°角,則:;。⑴電子的質量是多少?⑵穿過磁場的時間是多少?參考答案:(4分);
(4分)ks5u17.(12分)如圖所示,兩平行金屬板A、B長l=8cm,兩板間距離d=8cm,A板比B板電勢高300V,即UAB=300V。一帶正電的粒子(重力不計)電量q=10-10-C,質量m=10-20-kg,從R點沿電場中心線垂直電場線飛入電場,初速度v0=2×106m/s,粒子飛出平行板電場后經過界面MN、PS間的無電場區(qū)域后,進入固定在中心線上的O點的點電荷Q形成的電場區(qū)域(設界面PS右邊點電荷的電場分布不受界面的影響)。已知兩界面MN、PS相距為L=12cm,O點到PS的距離為9cm,粒子穿過界面PS最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏EF上。求(1)粒子穿過界面PS時偏離中心線RO的距離多遠?(2)點電荷的電量。(已知:靜電力常數k=9×109-N·m2/C2sin370=0.6,cos370=0.8)參考答案:(1)設粒子從電場中飛出時的側向位移為h,穿過界面PS時偏離中心線OR的距離為y,則:
h=at2/2
即:
代入數據,解得:
h=0.03m=3cm
帶電粒子在離開電場后將做勻速直線運動,由相似三角形知識得:
代入數據,解得:
y=0.12m=12cm
(2)設粒子從電場中飛出時沿電場方向的速度為vy,則:vy=at=
代入數據,解得:
vy=1.5×106m/s
所以粒子從電場中飛出時沿電場方向的速度為:
設粒子從電場中飛出時的速度方向與水平方向的夾角為θ,則:
因為粒子穿過界面PS最后垂直打在放置于中心線上的熒光屏上,所以該帶電粒子在穿過界面PS后將繞點電荷Q作勻速圓周運動,其半徑與速度方向垂直。
勻速圓周運動的半徑:
由:
代入數據,解得:
Q=1.04×10-8C
18.如圖所示,固定的光滑金屬導軌間距為L,導軌電阻不計,上端a、b間接有阻值為R的電阻,導軌平面與水平面的夾角為θ,且處在磁感應強度大小為B、方向垂直于導軌平面向上的勻強磁場中。質量為m、電阻為r的導體棒與固定彈簧相連后放在導軌上。初始時刻,彈簧恰處于自然長度,導體棒具有沿軌道向上的初速度v0。整個運動過程中導體棒始終與導軌垂直并保持良好接觸。已知彈簧的勁度系數為k,彈簧的中心軸線與導軌平行。⑴求初始時刻通過電阻R的電流I的大小和方向;⑵當導體棒第一次回到初始位置時,速度變?yōu)関,求此時導體棒的加速度大小a;⑶導體棒最終靜止時彈簧的彈性勢能為E
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