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浙江省溫州市瑞安隆山中學(xué)高三物理模擬試卷含解析一、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.如圖所示,截面為三角形的木塊a上放置一鐵塊b,三角形木塊直角邊靠在粗糙的豎直面上,現(xiàn)用豎直向上的作用力F,推動木塊與鐵塊一起向上勻速運動,運動過程中鐵塊與木塊始終保持相對靜止,下列說法正確的是A.木塊a與鐵塊b間一定存在摩擦力B.木塊與豎直墻面間一定存在水平彈力C.木塊與豎直墻面間一定存在摩擦力D.豎直向上的作用力F一定大于鐵塊與木塊的重力之和參考答案:A2.(單選)將一正電荷從無限遠處移入電場中M點,靜電力做功W1=6×10﹣9J,若將一個等量的負電荷從電場中N點移至無限遠處,靜電力做功W2=7×10﹣9J,則M、N兩點的電勢φM、φN關(guān)系正確的是()A.φN<φM<0B.φN>φM>0C.φM<φN<0D.φM>φN>0參考答案:解:正電荷從無窮處移向電場中M點,電場力做功為W1=6×10﹣9J,電荷的電勢能減小,由電勢能公式Ep=qφ,知M點的電勢小于無窮遠的電勢,即φM<0.負電荷從電場中N點移向無窮遠處,靜電力做功W2=7×10﹣9J,電勢能減小,電勢升高,則N點的電勢小于無窮遠的電勢,即φN<0.由于兩電荷電量相等,從無限遠處移入電場中N點電場力做功較大,N點與無窮遠間的電勢差較大,則N點的電勢低于M點的電勢,即得到φN<φM<0.故選:A3.(單選)某靜電場的電場線分布如圖所示,圖中P、Q兩點的電場強度的大小分別為EP和EQ,電勢分別為P和Q,則:(

)

A.EP>EQ,P>QB.EP>EQ,P<QC.EP<EQ,P>QD.EP<EQ,P<Q參考答案:A4.如圖所示,一根彈簧其自由端B在未懸掛重物時指針正對刻度5N,在彈性限度內(nèi),當掛上80N重物時指針正對刻度45N,若要指針正對刻度20N應(yīng)該懸掛的重物是

A.40NB.30NC.20ND.不知道彈簧的勁度系數(shù)K的值,無法計算參考答案:B5.圖中,每個電池的電動勢為e,內(nèi)阻為r,電阻器的電阻R保持不變.甲圖中通過R的電流為,乙圖中通過R的電流為.已知,則().A.等于3∶4B.等于4∶3

C.等于1∶1D.不能確定參考答案:答案:C二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.(4分)從某金屬表面逸出光電子的最大初動能與入射光的頻率的圖像如下圖所示,則這種金屬的截止頻率是__________HZ;普朗克常量是____________J/HZ。參考答案:4.3(±0.1)×1014Hz

(6.2~6.8)×10-34Js7.如圖,是一小球做平拋運動的頻閃照片的一部分,圖中每個方格實際邊長均為9.8cm,則拍攝照片時,所用閃光的頻率是

Hz??汕蟮眯∏蚱綊伒某跛俣仁?/p>

m/s。參考答案:10

1.96

8.某實驗小組在“探究加速度與物體受力的關(guān)系”實驗中,設(shè)計出如下的實驗方案,其實驗裝置如圖所示。已知小車質(zhì)量M=214.6g,砝碼盤質(zhì)量m0=7.4g,所使用的打點計時器的交流電頻率=50Hz。其實驗步驟是:

A.按圖中所示安裝好實驗裝置

B.調(diào)節(jié)長木板的傾角,輕推小車后,使小車能沿長木板向下做勻速運動

C.取下細繩和砝碼盤,記下砝碼盤中砝碼的質(zhì)量m

D.先接通電源,再放開小車,打出一條紙帶,由紙帶求得小車的加速度a

E.重新掛上細繩和砝碼盤,改變砝碼盤中砝碼質(zhì)量,重復(fù)B~D步驟,求得小車在不同合外力F作用下的加速度,回答以下問題:(1)按上述方案做實驗,是否要求砝碼和砝碼盤的總質(zhì)量遠小于小車的質(zhì)量?______(填“是”或“否”)。(2)實驗中打出的一條紙帶如圖所示,由該紙帶可求得小車的加速度a=_______m/s2。(3)某同學(xué)將有關(guān)數(shù)據(jù)填入他所設(shè)計的表格中,并根據(jù)表中的數(shù)據(jù)畫出a-F圖像(如圖),造成圖線不過坐標原點最主要的一條原因是________,由該圖線延長線與橫軸的交點可求出的物理量是________,其大小是___________。

參考答案:(1)否

(2)0.77

(3)在計算小車所受的合外力時未計入砝碼盤的重力;砝碼盤重力;

0.079.如圖所示,一束β粒子自下而上進入一垂直紙面的勻強磁場后發(fā)生偏轉(zhuǎn),則磁場方向向

,進入磁場后,β粒子的動能

(填“增加”、“減少”或“不變”)。參考答案:答案:里不變解析:由圖可知,β粒子(帶負電)進入磁場時所受洛倫茲力方向水平向右,根據(jù)左手定則可以判斷磁場方向向里。由于β粒子在磁場中運動,洛倫茲力不做功,所以β粒子的動能不變。10.某實驗小組設(shè)計了“探究加速度與合外力關(guān)系”的實驗,實驗裝置如圖所示。已知小車的質(zhì)量為500克,g取10m/s2,不計繩與滑輪間的摩擦。實驗步驟如下:(1)細繩一端系在小車上,另一端繞過定滑輪后掛一個小砝碼盤。(2)在盤中放入質(zhì)量為m的砝碼,用活動支柱將木板固定有定滑輪的一端墊高,調(diào)整木板傾角,恰好使小車沿木板勻速下滑。(3)保持木板傾角不變,取下砝碼盤,將紙帶與小車相連,并穿過打點計時器的限位孔,接通打點計時器電源后,釋放小車。(4)取下紙帶后,在下表中記錄了砝碼的質(zhì)量m和對應(yīng)的小車加速度a。(5)改變盤中砝碼的質(zhì)量,重復(fù)(2)(3)步驟進行實驗。實驗次數(shù)1234567m/kg0.020.040.050.060.070.080.101.401.792.012.202.382.613.02

①在坐標紙上作出圖象。②上述圖象不過坐標原點的原因是:

。

③根據(jù)(1)問中的圖象還能求解哪些物理量?其大小為多少?

。④你認為本次實驗中小車的質(zhì)量是否要遠遠大于砝碼的質(zhì)量:

(選填“是”或“否”)。參考答案:11.質(zhì)量M=500t的機車,以恒定的功率從靜止出發(fā),經(jīng)過時間t=5min在水平路面上行駛了s=2.25km,速度達到了最大值vm=54km/h,則機車的功率為3.75×105W,機車運動中受到的平均阻力為2.5×104N.參考答案:考點:功率、平均功率和瞬時功率.專題:功率的計算專題.分析:汽車達到速度最大時做勻速直線運動,牽引力做功為W=Pt,運用動能定理求解機車的功率P.根據(jù)勻速直線運動時的速度和功率,由P=Fv求出此時牽引力,即可得到阻力.解答:解:機車的最大速度為vm=54km/h=15m/s.以機車為研究對象,機車從靜止出發(fā)至達速度最大值過程,根據(jù)動能定理得

Pt﹣fx=當機車達到最大速度時P=Fvm=fvm由以上兩式得P=3.75×105W機車勻速運動時,阻力為f=F==2.5×104N故答案為:3.75×105;2.5×104點評:本題關(guān)鍵要清楚汽車啟動的運動過程和物理量的變化,能夠運用動能定理和牛頓第二定律解決問題.12.在做“測定勻變速直線運動加速度”的實驗中,取下一段如圖所示的紙帶研究其運動情況。設(shè)O點為計數(shù)的起始點,在四個連續(xù)的計數(shù)點中,相鄰兩計數(shù)點間的時間間隔為0.1s,若物體做理想的勻加速直線運動,則計數(shù)點“A”與起始點O之間的距離s1為__cm,物體的加速度為___m/s2(結(jié)果均保留3位有效數(shù)字).參考答案:

(1).

(2).考點:“測定勻變速直線運動加速度”的實驗13.已知地球半徑為R,地球自轉(zhuǎn)周期為T,同步衛(wèi)星離地面的高度為H,萬有引力恒量為G,則同步衛(wèi)星繞地球運動的線速度為________,地球的質(zhì)量為________。參考答案:,三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.(8分)一定質(zhì)量的理想氣體由狀態(tài)A經(jīng)狀態(tài)B變?yōu)闋顟B(tài)C,其中AB過程為等壓變化,BC過程為等容變化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求氣體在狀態(tài)B時的體積。(2)說明BC過程壓強變化的微觀原因(3)沒AB過程氣體吸收熱量為Q,BC過氣體

放出熱量為Q2,比較Q1、Q2的大小說明原因。參考答案:解析:(1)設(shè)氣體在B狀態(tài)時的體積為VB,由蓋--呂薩克定律得,,代入數(shù)據(jù)得。(2)微觀原因:氣體體積不變,分子密集程度不變,溫度變小,氣體分子平均動能減小,導(dǎo)致氣體壓強減小。(3)大于;因為TA=TB,故AB增加的內(nèi)能與BC減小的內(nèi)能相同,而AB過程氣體對外做正功,BC過程氣體不做功,由熱力學(xué)第一定律可知大于。考點:壓強的微觀意義、理想氣體狀態(tài)方程、熱力學(xué)第一定律15.(6分)如圖所示,在水平光滑直導(dǎo)軌上,靜止著三個質(zhì)量均為的相同小球、、,現(xiàn)讓球以的速度向著球運動,、兩球碰撞后黏合在一起,兩球繼續(xù)向右運動并跟球碰撞,球的最終速度.①、兩球跟球相碰前的共同速度多大?②兩次碰撞過程中一共損失了多少動能?參考答案:解析:①A、B相碰滿足動量守恒(1分)

得兩球跟C球相碰前的速度v1=1m/s(1分)

②兩球與C碰撞同樣滿足動量守恒(1分)

得兩球碰后的速度v2=0.5m/s,(1分)

兩次碰撞損失的動能(2分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.(15分)如圖所示,長為L的絕緣細線,一端懸于O點,另一端連接帶電量為一q的金屬小球A,置于水平向右的勻強電場中,小球所受的電場力是其重力的倍,電場范圍足夠大,在距O點為L的正下方有另一完全相同的不帶電的金屬小球B置于光滑絕緣水平桌面的最左端,桌面離地距離為H,現(xiàn)將細線向右水平拉直后從靜止釋放A球。(1)求A球與B球碰撞前的速度?(小球體積可忽略不計)(2)若。則B球落地時的速度大小是多少?(不計碰撞過程中機械能損失及小球間庫侖力的作用)

參考答案:解析:(1)如圖所示,金屬球A由a到b過程做勻加速直線運動,細繩與水平方向夾角為600時突然繃緊。

由題意

故電場力和重力的合力:,

由動能定理得

,

求得:;

(3分)

在b點細繩突然繃緊時,小球只剩下切向速度;

(1分)

球A由b到c過程中,細繩的拉力對A球不做功,

由動能定理得

(2分)

解之得:

(1分)

(2)A球與B球碰撞動量守恒和機械能不損失有:

解得

=1m/s(即A、B球交換速度);(2分)

A球與B球接觸過程電荷量守恒有;

(1分)

B球由碰后到落地過程中豎直方向做自由落體運動:

(1分)

=

(1分)水平方向勻加速直線運動,;

(1分)

所以

(1分)

則B球落地速度是

(1分)17.帶電粒子在AB兩極板間靠近A板中央附近S處靜止釋放,在兩極板電壓中加速,從小孔P平行CD極板方向的速度從CD極板中央垂直進入偏轉(zhuǎn)電場,B板靠近CD板的上邊緣如圖甲.在CD兩板間加如圖乙所示的交變電壓,設(shè)時刻粒子剛好進入CD極板,時刻粒子恰好從D板的下邊緣飛入勻強磁場,勻強磁場的上邊界與CD極板的下邊緣在同一水平線上,磁場范圍足夠大,加速電場AB間的距離,偏轉(zhuǎn)電場CD間的距離及CD極板長均為,圖象乙中和都為已知,帶電粒子重力不計,不考慮電場和磁場邊界影響.求:(1)加速電壓?;(2)帶電粒子進入磁場時的速度?(3)若帶電粒子在時刻剛好從C極板的下邊緣進入偏轉(zhuǎn)電場,并剛能返回到初始位置S處,?;(4)帶電粒子全程運動的周期?。參考答案:(1)設(shè)帶電粒子進入偏轉(zhuǎn)電場時的速度為,從偏轉(zhuǎn)電場中射出的速度即由幾何關(guān)系可知,(2分)在加速電場中,有

,(2分)在偏轉(zhuǎn)電場中,有

(3分)所以:

(2分)(2)帶電粒子進入磁場時的速度大小為

,速度方向和磁場邊界成角。

(共4分,其中方向1分)(3)帶電粒子在磁場中,

(2分)有題可知

(3分)(4)帶電粒子全程運動的周期:=

(4分)ks5u18.如圖20所示,足夠長的粗糙斜面與水平面成放置,在斜面上虛線和與斜面底邊平行,且間距為,在圍成的區(qū)域有垂直斜面向上的有界勻強磁場,磁感應(yīng)強度為;現(xiàn)有一質(zhì)量為,總電阻為,邊長也為的正方形金屬線圈MNPQ,其初始位置PQ邊與重合,現(xiàn)讓金屬線圈以一定初速度沿斜面向上運動,當金屬線圈從最高點返回到磁場區(qū)域

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