2020-2021学年浙江省台州市黄岩中学高三物理模拟试题含解析

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1、2020-2021学年浙江省台州市黄岩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. (单选)物理学中的许多规律是通过实验发现的,以下说法不符合史实的是( )A法拉第通过实验发现了电磁感应定律 B奥斯特通过实验发现了电流能产生磁场 C牛顿首先通过扭秤实验发现了万有引力定律 D伽俐略通过斜面理想实验发现了物体的运动不需要力来维持 参考答案:C2. 如图所示,水平方向的有界匀强磁场区域高度为d,三个宽度均为d的由相同导线制成的闭合导线框竖直置于磁场的上方,它们的底边处在同一高度,线框的高度hAd/2,hBd,hC3d/2。当导线框A、B、

2、C由静止开始释放后,在经过匀强磁场的过程中线框受到的磁场力始终小于线框的重力,则( )(A)刚进入磁场时三个导线框的速度相同 (B)线框进入磁场d/2后,导线框C的加速度最大 (C)通过磁场过程中无感应电流的时间导线框A最长 (D)导线框进入磁场后,位移小于d/2以前,经相等位移时导线框C的速度最大参考答案:ACD3. 如图所示,两束单色光a、b从水面下射向A点,光线经折射后合成一束光c,则下列说法正确的是:A用同一双缝干涉实验装置分别以a、b光做实验,a光的干涉条纹间距大于b光的干涉条纹间距B用a、b光分别做单缝衍射实验时它们的衍射条纹宽度都是均匀的C在水中a光的速度比b光的速度小D从水射向

3、空气时a光的临界角大于b光的临界角参考答案:AD4. (多选)静电场方向平行于x轴,其电势随x的分布可简化为如图所示的折线一质量为m、带电量为q的粒子(不计重力),以初速度v0从O点(x=0)进入电场,沿x轴正方向运动下列叙述正确的是() A 粒子从O运动到x1的过程中速度逐渐减小 B 粒子从x1运动到x3的过程中,电势能一直增大 C 要使粒子能运动到x3处,粒子的初速度v0至少为 D 若v0=,粒子在运动过程中的最大速度为参考答案:【考点】: 匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势能【专题】: 电场力与电势的性质专题【分析】: 根据顺着电场线方向电势降低,判断场强的方向,根据电场力方向分析粒

4、子的运动情况根据正电荷在电势高处电势越大,判断电势能的变化粒子如能运动到x1处,就能到达x4处,根据动能定理研究0x1过程,求解初速度v0粒子运动到x3处电势能最小,动能最大,由动能定理求解最大速度: 解:A、粒子从O运动到x1的过程中,电势升高,场强方向沿x轴负方向,粒子所受的电场力方向沿x轴正方向,粒子做加速运动故A错误B、粒子从x1运动到x3的过程中,电势不断降低,根据负电荷在电势高处电势越小,可知,粒子的电势能不断增大故B正确C、0到x3根据动能定理得:q(0(0)=0m解得:v0=,要使粒子能运动到x4处,粒子的初速度v0至少为故C错误D、若v0=,粒子运动到x1处电势能最小,动能最

5、大,由动能定理得:q(00)=mvmv,解得最大速度为:vm=故D正确故选:BD5. 设想我国宇航员随“嫦娥”号登月飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,宇航员测出飞船绕行n圈所用的时间为t,登月后,宇航员利用身边的弹簧测力计测出质量为m的物体重力为G1。已知引力常量为G,根据以上信息可得到 A月球的密度 B月球的半径C飞船的质量 D飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的速度参考答案:ABD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 质置为m的物体,在倾角为的光滑斜面上由静止开始下滑,经过时间t,在这段时间内,支持力的冲量大小为mgcost,合外力对物体的冲量大小为mgsint参考答案

6、:解:物体在倾角为的光滑斜面上由静止开始下滑,受重力和支持力,故:N=mgcos合力:F=mgsin故支持力冲量:IN=Nt=mgcost合力的冲量:I=Ft=mgsint故答案为:mgcost,mgsint7. 如图所示是研究光电效应规律的电路。图中标有A和K的为光电管,其中K为阴极, A为阳极。现接通电源,用光子能量为10.5eV的光照射阴极K,电流计中有示数,若将滑动变阻器的滑片P缓慢向右滑动,电流计的读数逐渐减小,当滑至某一位置时电流计的读数恰好为零,读出此时电压表的示数为6.0V;则光电管阴极材料的逸出功为_ eV,现保持滑片P位置不变,增大入射光的强度,电流计的读数 _。 (选填“

7、为零”、或“不为零”) 参考答案:4.5 (2分) 为零 (2分8. 自行车的设计蕴含了许多物理知识,利用所学知识完成下表自行车的设计目的(从物理知识角度)车架用铝合金、钛合金代替钢架减轻车重车胎变宽自行车后轮外胎上的花纹参考答案:减小压强(提高稳定性);增大摩擦(防止打滑;排水)解析:车胎变宽能够增大轮胎与地面的接触面积,提高稳定性,减小压强,有利于行车安全;自行车后轮外胎上的花纹,增大摩擦,防止打滑。9. 直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500kg空箱的悬索与竖直方向的夹角1450。直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a=1.5 m/s2时,悬索与竖直方向的夹

8、角2140。如果空气阻力大小不变,且忽略悬索的质量,则空气阻力大小为_ _N,水箱中水的质量M约为_kg。(sin140=0.242;cos140=0.970)(保留两位有效数字)参考答案:试题分析:直升机沿水平方向匀速和匀加速飞行时,水箱受力情况如下图,根据牛顿第二定律,则有,解得,。考点:本题考查了牛顿第二定律的应用。 10. 某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz) (1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2。(保留二位有效数字) (2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别

9、得到小车加速度a与质量m及对应的,数据如下表:实验次数12345678小车加速度a/m?s21.901.721.491.251.000.750.500.30小车质量m/kg0.250.290.330.400.500.711.001.674.003.453.032.502.001.411.000.60请在方格坐标纸中画出图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数之间的关系式是 。 (3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力F的变化图线如图(c)所示。该图线不通过原点,其主要原因是 。参考答案:(1)a=3.2m/s2(2)如图所示,(3)实验前未平衡摩擦力或平

10、衡摩擦力不充分11. 一列简谐横波,沿x轴正向传播,t=0时波形如图甲所示,位于x=0.5m处的A点振动图象如图乙所示则该波的传播速度是10m/s;则t=0.3s,A点离开平衡位置的位移是8cm参考答案:由图甲知波长为=2m,由图乙可知波的周期是T=0.2s;则波速为v=10m/s由乙图知:t=0.3s时,A点到达波谷,其位移为8cm12. 如图为一压路机的示意图,其大轮半径是小轮半径的2倍A、B分别为大轮和小轮边缘上的点在压路机前进时,A、B两点相对各自轴心的线速度之比vAvB ;A、B两点相对各自轴心的角速度之比AB A、B两点相对各自轴心的向心加速度之比为aAaB 参考答案:1:1; 1

11、:2; 1:213. 如图所示,在与匀强磁场垂直的平面内放置一个折成锐角的导线框,。在它上面搁置另一根与垂直的直导线,紧贴、,并以平行于的速度从顶角开始向右匀速滑动。设线框和直导线单位长度的电阻为,磁感强度为,则回路中的感应电流的方向为_(填“顺时针”或“逆时针”),感应电流的大小为_。参考答案:逆时针(1分);(3分)三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 两位同学在做“探究求合力的方法”实验时,利用 坐标纸记下了橡皮筋的结点位置O点以及两只弹簧秤拉力的大小和方向如图所示,图a和图b是两位同学在做以上实验时得到的结果,其中比较符合实验事实的是_(力F是用一只弹簧秤拉时的图

12、示)。参考答案:b15. (1)写出如图所示的游标卡尺和螺旋测微器的读数:游标卡尺的读数_mm;螺旋测微器的读数_mm。(2)在验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz。查得当地的重力加速度g9.80m/s2。测得所用的重物的质量为1.00kg。实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作0,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点。经测量知道A、B、C、D各点到0点的距离分别为62.21cm、69.31cm、76.80cm、84.67cm。根据以上数据,可知重物由0点运动到C点,重力势能的减少量等于_J,动能的增加量等于_J(取3位有效数字)。参考答案:四、计算题

13、:本题共3小题,共计47分16. 如图,绝缘平板S放在水平地面上,S与水平面间的动摩擦因数0.4。两足够大的平行金属板P、Q通过绝缘撑架相连,Q板固定在平板S上,P、Q间存在竖直向上的匀强电场,整个装置总质量M0.48kg ,P、Q间距为d1m,P板的中央有一小孔。给装置某一初速度,装置向右运动。现有一质量m0.04kg、电量q110-4C的小球,从离P板高h1.25m处静止下落,恰好能进入孔内。小球进入电场时,装置的速度为v15m/s。小球进入电场后,恰能运动到Q板且不与Q板接触。假设小球进入电场后,装置始终保持初始的运动方向,不计空气阻力,g取10m/s2。求:(1)小球刚释放时,小球与小

14、孔的水平距离x;(2)匀强电场的场强大小E;(3)小球从P板到Q板的下落过程中,总势能的变化量;(4)当小球返回到P板时,装置的速度vt。参考答案:(1)小球自由下落进入小孔用时(1分)这段时间内装置在做匀减速运动,其加速度m/s2(1分)小球与小孔的水平距离为(1分)(2)小球下落到Q板时速度为零从最高点到最低点:(1分) mg(hd)Eqd 0(1分)N/C(1分)(3)总势能变化量:(公式2分,结论1分)(4)小球在电场中的加速度m/s2(1分) 小球在电场中运动的时间=0.8s(1分) 小球进入电场后,装置的加速度m/s2(1分) 当小球返回到P板时,装置的速度m/s(1分)17. 如图11所示,质量m5.010-8千克的带电粒子,以初速V0=2m/s的速度从水平放置的平行金属板A、B的中央,水平飞入电场,已知金属板长0.1m,板间距离d210-2m,当UAB=1000

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