黑龙江省绥化市榆林第一中学高三物理模拟试卷含解析

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1、黑龙江省绥化市榆林第一中学高三物理模拟试卷含解析一、 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. 有两个光滑固定斜面AB和BC,A和C两点在同一水平面上,斜面BC比斜面AB长(如图)。一个滑块自A点以速度vA上滑,到达B点时速度减小为零,紧接着沿BC滑下。设滑块从A点到C点的总时间是tC,那么下图四个图象中,正确表示滑块速度的大小v随时间t变化规律的是( )参考答案:B2. 下列说法正确的是A.某星球表面的温度为-300B.第二类永动机不可能制成的原因是违背了能量守恒定律C.热量不可能从低温物体传到高温物体D.从单一热源吸收的热量全部用来做功是可能的参考答案:D

2、 3. 关于物体内能,下列说法正确的是_A. 温度升高,物体内每一个分子热运动的速率一定都增大B. 液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力C. 两个分子的间距从极近逐渐增大到10r0的过程中,它们之间的分子势能先减小后增大D. 液晶具有流动性,其光学性质具有各向同性的特点E. 显微镜下观察到墨水中的小碳粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性参考答案:BCE【详解】A、温度是分子的平均动能的标志,是大量分子运动的统计规律。当温度升高时,物体内分子的平均动能增大,并不是物体内每一个分子热运动的速率一定都增大,故A错误;B、液体表面层分子间距离大于液体内

3、部分子间距离,分子之间的作用力表现为引力,所以液体表面存在表面张力,故B正确;C、当分子间距离等于r0时,分子间的势能最小,所以当分子极近到10 r0,即从小于r0开始运动,故分子势能先减小后增大,故C正确;D、液晶是一类特殊的物质形态,它像液体一样具有流动性,而其光学性质具有各向异性,故D错误;E、墨水中的小碳粒的运动是因为小碳粒周围的大量水分子对它的撞击作用力不平衡导致向各方向运动,由于水分子运动无规则,导致小碳粒的运动也没有规则,故E正确;4. (单选题)如图,静止在水平地面上的木箱,受到一个方向不变的斜向上的拉力F作用。当这个力从零开始逐渐增大,在木箱离开地面前,它受到的摩擦力将( )

4、 A逐渐增大 B逐渐减小C先逐渐增大,后又减小D先逐渐减小,后又增大参考答案:C5. 如图所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在大小相等的两力F的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动(m1在地面,m2在空中),斜向上的力F与水平方向成角,轻弹簧与水平方向成角。则m1所受支持力、摩擦力f和弹簧弹力T正确的是( ) A B C D参考答案:AD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,直导线ab与固定的电阻器R连成闭合电路,ab长0.40 m,在磁感强度是 0.60 T的匀强磁场中以5.0 m/s的速度向右做切割磁感线的运动,运动方向跟ab导线垂直这时直导线a

5、b产生的感应电动势的大小是_V ,直导线ab中感应电流的方向是_(填“ab”或“ba”);若电阻R=5,导线ab电阻r=1,则ab两端的电势差大小为_V。参考答案:1.2V,ba;1.0V7. 如图所示是使用交流电频率为50Hz的打点计时器测定匀加速直线运动的加速度时得到的一条纸带,相邻两个计数点之间有4个点未画出,测出s1=1.2cm, s2=2.4cm, s3=3.6cm, s4=4.8cm, 则打下A点时,物体的速度vA= cm/s。参考答案:6m/s 8. 将一小球从高处水平抛出,最初2s内小球动能EK随时间t变化的图线如图所示,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。根据图象信息可

6、知,小球的质量为 kg,小球的初速度为 m/s,最初2s内重力对小球做功的平均功率为 W。参考答案:0.125kg m/s 12.5W 9. 升降机中站着一个人发现失重,则升降机可能在做竖直 运动,也可能在做竖直 过程参考答案:减速上升,加速下降【考点】超重和失重【分析】当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度;当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度【解答】解:人站在磅秤上受重力和支持力,发现了自已的体重减少了,处于失重状态,所以具有向下的加速度, 那么此时的运动可能是减速上升,也可能是加速下降故答案为:减速

7、上升,加速下降10. 如右图所示是利用闪光照相研究平抛运动的示意图。小球A由斜槽滚下,从桌边缘水平抛出,当它恰好离开桌边缘时,小球B也同时下落,用闪光相机拍摄的照片中B球有四个像,相邻两像间实际下落距离已在图中标出,单位cm,如图所示。两球恰在位置4相碰。则两球经过 s时间相碰, A球离开桌面时的速度 m/s。(g取10m/s2)参考答案:0.3 1.5 平抛运动水平方向为匀速运动,竖直方向为自由落体运动,由于在位置4相碰,所以有:h=gt2,x=v0t,将h=5cm+15cm+25cm=45cm,带入解得:t=0.3s,v0=1.5m/s11. 如图,P是水平放置的足够大的圆盘,绕经过圆心O

8、点的竖直轴匀速转动,在圆盘上方固定的水平钢架上,吊有盛水小桶的滑轮带动小桶一起以v=0.1m/s的速度匀速向右运动,小桶底部与圆盘上表面的高度差为h=5mt=0时,小桶运动到O点正上方且滴出第一滴水,以后每当一滴水刚好落在圆盘上时桶中恰好再滴出一滴水,不计空气阻力,若要使水滴都落在圆盘上的同一条直径上,圆盘角速度的最小值为,则=rad/s,第二、三滴水落点的最大距离为d,则d=0.5m参考答案:考点:线速度、角速度和周期、转速;自由落体运动专题:匀速圆周运动专题分析:滴下的水做平抛运动,平抛运动的时间由高度决定,水平位移由时间和初速度共同决定若要使水滴都落在圆盘上的同一条直径上,且圆盘的角速度

9、最小,则在滴水的时间内圆盘转动rad解答:解:水滴平抛运动的时间:t=1s则圆盘的最小角速度:=rad/s= rad/s第2滴水距离O点的距离x2=vt2=0.12m=0.2m,第3滴水距离O点的距离为x3=vt3=0.13m=0.3m,因为2、3两滴水分居在O点的两侧,所以d=x2+x3=0.5m故答案为:,0.5点评:本题是平抛运动与圆周运动相结合的问题,关键掌握两种运动的运动规律,抓住相等量进行分析计算12. 某登山爱好者在攀登珠穆朗玛峰的过程中,发现他携带的手表表面玻璃发生了爆裂。这种手表是密封的,出厂时给出的参数为:27时表内气体压强为1105Pa;在内外压强差超过6104Pa时,手

10、表表面玻璃可能爆裂。已知当时手表处的气温为13,则手表表面玻璃爆裂时表内气体压强的大小为_Pa;已知外界大气压强随高度变化而变化,高度每上升12m,大气压强降低133Pa。设海平面大气压为1105Pa,则登山运动员此时的海拔高度约为_m。 参考答案:答案: 8.7104,6613(数值在6550到6650范围内均可)13. 地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,若高空中某处的重力加速度为g/2,则该处距地球表面的高度为_,在该高度绕地球做匀速圆周运动的卫星的线速度大小为_。参考答案: , 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 验证机械能守恒定律的实验采用重物自由下落的方

11、法:(g=10m/s2)(1)用公式mv2=mgh时对纸带上起点的要求是重物由静止自由下落,为此目的,所选择的纸带第1、2两点间距应接近2mm(2)(本小题结果保留三位有效数字)若实验中所用重锤质量m=1kg,打点纸带如图所示,打点时间间隔为0.02s,则记录B点时,重锤的动能EKB=0.174J从开始下落起至B点,重锤的重力势能减少量是EP=0.176J,因此可以得出的结论是在误差允许范围内,重物下落的机械能守恒参考答案:考点:验证机械能守恒定律专题:实验题分析:书本上的实验,我们要从实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项这几点去搞清楚纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测

12、得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度,从而求出动能根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值解答:解:(1)打点计时器的打点频率为50 Hz,打点周期为0.02 s,重物开始下落后,在第一个打点周期内重物下落的高度所以所选的纸带最初两点间的距离接近2mm,h=gT2=9.80.022 m2 mm(2)利用匀变速直线运动的推论vB=0.59m/s,重锤的动能EKB=mvB2=0.174J从开始下落至B点,重锤的重力势能减少量Ep=mgh=1100.0176J=0.176J得出的结论是在误差允许范围内,重物下落的机械能守恒故答案为:(1)2m

13、m(2)0.174,0.176,在误差允许范围内,重物下落的机械能守恒点评:运用运动学公式和动能、重力势能的定义式解决问题是该实验的常规问题要注意单位的换算15. 在利用自由落体法验证机械能守恒定律的实验中:(1)运用公式对实验条件的要求是:打第一个点时重物的初速度为零。为此,所选择的纸带第1、2两点间的距离应接近_(2)若实验中所用重物的质量m1 kg,打点纸带如图所示,打点时间间隔为0.02 s,则在记录B点时,重物的速度vB_,重物的动能Ek_;从开始下落至重物到达B点,重物的重力势能减少量是_,由此可得出机械能守恒的结论。(3)根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落距离h,则以为纵轴、

14、以h为横轴作出的图象应是下图中的() 参考答案:(1)(1)2 mm (2)0.59 m/s0.17 J0.17 J(3)C 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 一列简谐横波沿x轴传播,A、B是波传播方向上的两质点,其平衡位置相距10.0m,如图所示。观察到当质点A的位移达到正向最大时,质点B的位移恰为0,且向y轴负方向振动,此后经t=0.1 s,质点A第一次回到平衡位置,求此列波的波速。参考答案:由题意可知,周期T=4t=0.4s -(1分)当波沿x轴正向传播,波长满足(n+)=10.0m -(2分)则波速为 (n=0,1,2,3-) -(2分)当波沿x轴负向传播,波长满足(n+)=10.0m -(2分)则波速为 (n=0,1,2,3-) -(2分)17. 一根弹性细绳劲度系数为k,将其一端固定,另一端穿过一光滑小孔O系住一质量为m的小滑块,滑块放在水平地面上。当细绳竖直时,小孔O到悬点的距离恰为弹性细绳原长,小孔O到正下方水平地面上 P点的距离为h(h)滑块与水平地面间的动摩擦因数为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦

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