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山西省忻州市繁峙县繁峙第二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. (多选)电荷量相等的两点电荷在空间形成的电场有对称美。如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,AB连线中点为O。在A、B所形成的电场中,以O点为圆心半径为R的圆面垂直AB连线,以O为几何中心的边长为2R的正方形平面垂直圆面且与AB连线共面,两个平面边线交点分别为e、f,则下列说法正确的是A在a、b、c、d、e、f六点中找不到任何两个场强和电势均相同的点B将一电荷由e点沿圆弧egf移到f点电场力始终不做功C将一电荷由a点移到圆面内任意一点时电势能的变化量相同D沿线段eof移动的电荷,它所受的电场力是先减小后增大参考答案:BC2. (单选)如图所示电路中,定值电阻R大于电源内阻r,当滑动变阻器滑动端向右滑动后,理想电流表A1、A2、A3的示数变化量的绝对值分别为I1、I2、I3,理想电压表示数变化量的绝对值为U。下列说法中正确的是A电流表A2的示数一定变小 B电压表V的示数一定减小CI3一定小于I2 DU与I1比值一定小于电源内阻r 参考答案:D3. 某次闪电持续时间为0.005s,所形成的平均电流强度为6104A,若闪电过程中的这些电量,以0.5A的电流强度通过某电灯,可供电灯照明多长时间 A600S B1.2105S C500S D5104S参考答案:A4. (多选题)如图,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上。初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面。在此过程中Aa的动能小于b的动能B两物体机械能的变化量相等Ca的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量D绳的拉力量对比对a所做的功与对b所做的功的代数和为零参考答案:AD5. 光滑水平面上质量为3,速度为的小车,与质量为2的静止小车碰撞后连在一起运动,则两车碰撞后的总动量是A. B. C. D. 参考答案: 答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,水平设置的三条光滑平行金属导轨a、b、c位于同一水平面上,a与b、b与c相距均为d=1m,导轨ac间横跨一质量为m=1kg的金属棒MN,棒与三条导轨垂直,且始终接触良好。棒的电阻r=2,导轨的电阻忽略不计。在导轨bc间接一电阻为R=2的灯泡,导轨ac间接一理想电压表。整个装置放在磁感应强度B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下。现对棒MN施加一水平向右的拉力F,使棒从静止开始运动。若施加的水平外力功率恒定,且棒达到稳定时的速度为1.5m/s,则水平外力的功率为 W,此时电压表读数为 V。参考答案:3 5解析:棒达到稳定速度1.5m/s时,金属棒MN下半段产生的感应电动势Bdv=3V,灯泡中电流I=1A,金属棒MN下半段所受安培力BId=2N,水平外力的功率为P=Fv=21.5W=3W。金属棒MN下半段两端点电压为2V,电压表读数为3V+2V=5V。7. 一个质量为m=70kg的人站在电梯中体重计上称体重,当电梯静止时,体重计读数为N;当电梯以a=g的加速度向下做减速运动时,体重计上的读数为N。(g=10m/s2)参考答案:700;14008. 质量为0.2kg的物体以24m/s的初速度竖直上抛,由于空气阻力,经2s到达最高点,设空气阻力大小恒定,则物体上升的最大高度是_m,它由最高点落回抛出点需_s。 参考答案:24 ; 9. 下表是按照密立根的方法进行实验时得到的某金属的UC和v的的几组数据。(UC是遏制电压)UC/V0.5410.6370.7140.8090.878v/l014Hz5.6445.8886.0986.3036.501请根据上表的数据在答题纸对应的坐标中作出UC-v图象;从图象中可知这种金属的截止频率为 ;已知e=1.6010-19C,用给出的数据结合图象算出普朗克常量为 。参考答案:用不同频率的光照射某金属均产生光电效应,题中测量金属遏止电压UC与入射光频率,根据表格数据得到UC-图象,当UC=0时,刚好发生光电效应eUC=h-W0,根据图象求出该金属的截止频率C=4.271014Hz,根据图象的斜率k=,得普朗克常量h=6.3010-34J?s.10. (填空) 一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道绕行数圈后,着陆在该行星上,飞船上备有以下实验器材A. 精确秒表一只 B. 已知质量为m的物体一个 C. 弹簧秤一个 D. 天平一台(附砝码)已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量数据,可求出该星球的半径R及星球的质量M。(已知引力常量为G)(1)两次测量所选用的器材分别为_,_。(用序号表示)(2)两次测量的物理量分别是_,_。(物理量后面注明字母,字母不能重复。)(3)用该数据写出半径R,质量M的表达式。R_,M_。参考答案:(1)A;BC (2)周期T;物体重力F(3);11. 某人站在高楼的平台边缘,以20m/s的初速度竖直向上抛出一石子,不考虑空气阻力,g取,则石子抛出后通过抛出点下方20m处所需的时间为_s。参考答案:12. 光线从折射率n=的玻璃进入真空中,当入射角为30时,折射角为 参考答案:13. 如图所示,长度为L=6m、倾角=30的斜面AB,在斜面顶端B向左水平抛出小球1、同时在底端A正上方某高度处水平向右抛出小球2,小球2垂直撞在斜面上的位置P,小球1也同时落在P点,则两球平抛下落的高度为1.8m,下落的时间为0.6s(v1、v2为未知量)参考答案:考点:平抛运动专题:平抛运动专题分析:两个小球同时做平抛运动,又同时落在P点,说明运动时间相同,即BC在同一水平面上,小球2垂直撞在斜面上的位置P上说方向与斜面明小球2的末速度垂直,可以根据几何关系求出相应的物理量解答:解:小球2做平抛运动,根据分位移公式,有:x=v2t 根据几何关系,有:h=y+xtan30 联立解得:h=1.8mt=0.6s故答案为:1.8m,0.6s点评:本题关键对球2运用平抛运动的分位移公式和分速度公式列式求解,同时结合几何关系找出水平分位移与竖直分位移间的关系,不难三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (选修3-4)(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为。入射光线以入射角60射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)参考答案:解析:n= r=300 (2分)光路图如图所示L1=d/cosr = (2分)L2= L1sin300= (2分)15. (简答)质量,M=3kg的长木板放在光滑的水平面t.在水平悄力F=11N作用下由静止开始 向右运动.如图11所示,当速度达到1m/s2将质量m=4kg的物块轻轻放到本板的右端. 已知物块与木板间摩擦因数=0.2,物块可视为质点.(g=10m/s2,).求: (1)物块刚放置木板上时,物块和木板加速度分别为多大? (2)木板至少多长物块才能与木板最终保持相对静止?(3)物块与木板相对静止后物块受到摩擦力大小?参考答案:(1)1 (2) 0.5m(3)6.29N牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系解析:(1)放上物块后,物体加速度 板的加速度 (2)当两物体达速度相等后保持相对静止,故 t=1秒 1秒内木板位移物块位移,所以板长L=x1-x2=0.5m(3)相对静止后,对整体 ,对物块f=maf=44/7=6.29N (1)由牛顿第二定律可以求出加速度(2)由匀变速直线运动的速度公式与位移公式可以求出位移(3)由牛顿第二定律可以求出摩擦力四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,绝缘的光滑水平桌面高为h1.25m、长为s2m,桌面上方有一个水平向左的匀强电场。一个质量为m210-3kg、带电量为q 5.010-8C的小物体自桌面的左端A点以初速度vA6m/s向右滑行,离开桌面边缘B后,落在水平地面上C点。C点与B点的水平距离x1m,不计空气阻力,取g10m/s2。(1)小物体离开桌面边缘B后经过多长时间落地?(2)匀强电场E多大?(3)为使小物体离开桌面边缘B后水平距离加倍,即,某同学认为应使小物体带电量减半,你同意他的想法吗?试通过计算验证你的结论。参考答案:(1)(4分)设小物体离开桌子边缘B点后经过时间t落地,则得(2)(4分)设小物体离开桌子边缘B点时的速度为vB,则根据动能定理,有: 得(3)(4分)不同意。要使水平射程加倍,必须使B点水平速度加倍,即根据动能定理,有解得:所以说该同学认为应使小物体的小物体带电量减半的想法是错误的。或:17. 在某地煤矿坑道抢险中,急需将某氧气瓶中的氧气分装到每个小氧气袋中,已知该氧气瓶容积为25升,内部压强为4.0l05Pa,分装好的氧气袋中压强为1.0l05Pa。分装过程中气体温度保持不变,氧气可视为理想气体,假设能将瓶中氧气全部分装到各氧气袋中而不剩余,并且各氧气袋的压强刚好达到要求(1)若分装氧气过程中,氧气对外界做功2.0l04J,分析该过程氧气吸放热情况及多少(2)求分装后氧气的总体积(3)请作出该过程全部氧气的图(标清坐标轴的关键数据和单位).参考答案:(1)因为装氧气的过程中温度不变,则内能不变。即U0。气体对外界做功2.0l04J,根据热力学第一定律:UWQ知,QW2.0l04J,氧气吸收热量。(2)分装前:p14.0105Pa,V1=25L分装后,设氧气的总体积为V2,此时压强p21.0105Pa根据代入数据得:V2100L(3)图如图所示。18. 某人在相距10m的A、B两点间练习折返跑,他由静止从A出发跑向B点,到达B点后立即返回A点。设加速过程和减速过程都是匀变速运动,加速过程和减速过程的加速度分别是4m/s2和8m/s2,运动过程中的最大速度为4m/s,从B点返回过程中达到最大速度后即保持该速度运动到A点,求:(1)从B点返回A点过程中以最大速度运动的时间;(2)从A运动到B
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