高三物理模拟试题3

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1、M N P Q 左右防城港市高级中学2006届高三物理模拟试题(三)班级:姓名:学号:得分:一. 选择题:(本题共8 小题,每题6 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得6 分,选不全的得3 分,有选错或不答的得0 分)1.如图所示,一物体恰能在一个斜面体上沿斜面匀速下滑,设此过程中斜面受到水平地面的摩擦力为 f1。若沿斜面方向用力向下推此物体,使物体加速下滑,设此过程中斜面受到地面的摩擦力为 f2。则() f1不为零且方向向右,f2不为零且方向向右 f1为零, f2不为零且方向向左 f1为零, f2不为零且方向向右Df1为零

2、, f2为零2.MN 是空气与某种液体的分界面. 一束红光由空气射到分界面,一部分光线被反射,一部分进入液体中 . 当入射角是450时,折射角为300,如图所示 . 则()A. 反射光线与折射光线的夹角为900B. 该液体对红光的全反射临界角为450C. 在该液体中,红光的传播速度比紫光大D. 当紫光以同样的入射角从空气射到分界面,折射角也是3003.如图所示, A、B 两点分别固定着电量为+Q 和+2Q 的点电荷, A、B、C、D 四点在同一直线上,且 AC=CD=DB 。现将一带正电的试探电荷从C 点沿直线移到D 点,则电场力对试探电荷()一直做正功一直做负功先做正功再做负功先做负功再做正

3、功4.如图所示为波源开始振动一个半周期后所形成的波形,设介质中质点的振动周期为T,各点的振幅为A,下面说法正确的是()A则 M 点刚开始振动时的方向是向下的B则 Q 点已振动了半个周期C则 P 点已运动了5A 的路程D则 Q 点此时的加速度最大5.据报道,嫦娥一号预计在2006 年底或 2007 年初发射,嫦娥一号将在距离月球高为h处饶月球做匀速圆周运动已知月球半径为,月球表面的重力加速度为0g,环绕月球运行的周期为 ( ) A024gRB.024 ghR)(C.02ghRRhR)(D.02ghRh6图为电冰箱的工作原理图,压缩机工作时,强迫制冷剂在冰箱内外的管道中不断循环那么,A C D B

4、 +Q +2Q 下列说法中正确的是( )A在冰箱外的管道中,制冷剂迅速膨胀并放出热量B在冰箱外的管道中,制冷剂被剧烈压缩并放出热量C在冰箱内的管道中,制冷剂迅速膨胀并吸收热量D在冰箱内的管道中,制冷剂被剧烈压缩并吸收热量7.任何一个运动着的物体,小到电子、 质子,大到行星、 太阳,都有一种波与之对应,波长是 =h/p,式中 P 是运动物体的动量,h 是普朗克常量,人们把这种波叫做德布罗意波。现有一个德布罗意波波长为1的物体和一个德布罗意波波长为的物体相向正撞后粘在一起,已知|P|P|,则粘在一起的物体的德布罗意波波长为() 221 221212121218.加拿大萨德伯里中微子观测站的一项研究

5、成果揭示了中微子从太阳向地球辐射过程的“失踪”之谜。 根据他们的研究,在地球上观察到的中微子数目比理论值少,是因为有一部分中微子在向地球运动的过程中发生了转化,成为一个 子和一个 子。关于上述研究以下说法正确的是()A该转化过程中中动量守恒定律依然适用;B该转化过程中牛顿第二定律依然适用;C该转化过程中能量守恒定律依然适用;D若新产生的子和中微子原来的运动方向一致,则新产生的子的运动方向与中微子原来的运动方向一定相反。二非选择题:(本题共小题;共17 分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作答.) 9. (8 分)图一中螺旋测微器读数为_mm。图二中游标卡尺(游标尺上有50 个等分刻度)读数为

6、 _cm。() (9 分 )待测电阻RX,阻值约为25k,在测其阻值时,备有下列器材:A电流表(量程100A,内阻 2 k) ;B电流表(量程500A,内阻 300) ;C电压表(量程10V,内阻 100k) ;D电压表(量程50V,内阻 500k) ;E直流稳压电源(15V,允许最大电流1A) ;F滑动变阻器(最大阻值1k,额定功率1W) ;G电键和导线若干。电流表应选_,电压表应选 _。在虚线框中画出测量电阻RX阻值的电路图。根据电路图,用实线代替导线将下列实物连接成实验电路。三、解答题:(本题有 3 个小题,共55 分。解答应写出必要的文字说明、议程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不

7、能得分。有数值计算,答案中必须明确写出数值和单位。) 10.(16 分)如图所示,两条足够长的互相平行的光滑金属导轨(电阻可忽略)位于水平面内,距离为,在导轨的ab 端接有电阻R 和电流表,一质量为m、电阻为 r、长为的金属杆垂直放置在导轨上,杆右侧是竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为。现用一水平并垂直于杆的力拉杆,求当电流表示数稳定是多少、方向如何和此时杆的速度11.(19 分)如图所示,在倾角为的光滑物块P 斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C 为一垂直固定在斜面上的挡板。P、C 总质量为,、质量均为,弹簧的劲度系数为k,系统静止于光滑水平面。现开始用一水平力F 从零开始增大作用于,求

8、:物块 B 刚要离开C时力 F 和从开始到此时物块A 相对斜面的位移d。 (物块一直没离开斜面,重力加速度g)V A 12.(20 分)如图所示,位于竖直平面内的1/4 光滑圆弧轨道,半径为,点为切点,离水平地面高,/OO右侧为匀强电场和匀强磁场叠加,大小分别为、,方向如图所示。质量为m、带电 +q 的小球 a 从静止释放,并与在点质量也为m 不带电小球正碰,碰撞时间极短,且 a 球电量不变,碰后a 沿水平方向做直线运动,b 落到水平地面点。求:点与O 点的水平距离 S。参考答案及评分标准: 1.D 2.BC 3.C 4.BC 5.C 6.BC 7.D 8.AC 1.995mm 1.094cm

9、 (2) B C 分压,内接10 (1)开始一段时间,力F 大于安培力,所以金属杆做加速度减小的变加速运动,随速度的增大安培力也增大,当安培力大小等于F 时,金属杆将做匀速直线运动,由二力平衡得,=安F=BIL (4分) 得 I=BLF(1 分 ) 方向由 b 到 R到 a (2分) (2) 金属杆切割磁感线, 产生感应电动势E=BLv(4 分 ) 由闭合电路欧姆定律得: rREI(4 分) 由式得22LBrRFv)( (1 分) 11 (1)当 B刚要离开挡板时, 由于 AB质量相等 , 它们重力在斜面上的分力也相等, 所以弹簧无形变.B 受力如图 , 设此时三物块有共同的加速度a。则有 m

10、gNmaNBB cossin( 6 分)对 PAB用整体法 , 根据牛顿第二定律得F=(2m+M )a( 4 分)由得F=(2m+M )gtan(2 分)(2)由以上分析,可知从开始到此时物块A 的位移 d 就是开始时弹簧的形变量,A 受力如图,则 T=mg sin(4 分)弹簧受到的弹力/T与 T 大小相等方向相反,所以/T=T=kd=mg sin(3 分)d= kmgsin(2 分)12设a下落到O点时速度为v,与b碰撞后速度为1v,b速度为2v。a从到O机械能守恒,有2 21mvmgR(4 分) a、b碰撞时动量守恒,有v1v2v(4 分) 进入电磁叠加场后做直线运动,受力平衡,则有+Bq1v(4 分) 由得得2vqBqEmggR2(2 分) 碰撞后b做平抛运动,设从O到C时间为t则=221gt =2vt (4 分) 由得 S=( qBqEmggR2)gR2(2 分 )

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