湖南省永州市第十四中学2020-2021学年高三物理模拟试题含解析

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1、湖南省永州市第十四中学2020-2021学年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)甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似为匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如图所示,在图中分别作出在这段时间内两人运动的位移x、速度v与时间t的关系图象,正确的是()参考答案:B2. 如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,G为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。下述结论正确的是:( )A、若保持开关S闭合,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将变小;B、若保持开关S闭合,将A、B两极板

2、正对面积变小些,指针张开角度将不变C、若断开开关S后,将A、B两极板靠近些,指针张开角度将变大D、若断开开关S后,将A、B两极板正对面积变小些,指针张开角度将不变参考答案:D3. 动力学的奠基人是一位英国科学家,他于1687年出版了名著自然哲学的数学原理,在这部著作中,他提出了三条运动定律,是整个动力学的基础这位科学家是 A伽利略 B牛顿 C爱因斯坦 D阿基米德参考答案:B4. 在如图所示的电路中,L1、L2是两个相同的小灯泡,A、B处的虚线框内各接有一个电学元件。a、b两端分别与直流电源和交流电源相连接,且直流电源的电压与交流电源电压的有效值相等。观察两种情况下灯泡的亮度。当接直流电源时,L

3、1不发光,L2正常发光;当接交流电源时,L1发光,L2明显变暗。则下列说法正确的是( )AA中接的是电阻,B中接的是电容器BA中接的是电感线圈,B中接的是电阻CA中接的是电感线圈,B中接的是电容器DA中接的是电容器,B中接的是电感线圈参考答案:D由题意可知,当直流电源时,L1不发光,L2正常发光,可知A处电路被阻断,所以A处接的是电容器;当接交流电源时,A处接的是电容器可通交流,所以L1发光,而L2明显变暗,可知接通时,有反向电压加在B处,即B处接电感线圈,通交流电时,由于自感作用,使L2明显变暗;综上所述,选D。故选:D【易错警示】本题要抓住电容器与电感的特性:电容器具有通交流,隔直流,电感

4、具有通直流、阻交流的特性。5. 如图甲,一维坐标系中有一质量为m=2kg的物块静置于x轴上的某位置(图中未画出),从t=0时刻开始,物块在外力作用下沿x轴作匀变速直线运动,如图乙为其位置坐标和速率平方关系图象,下列说法正确的是()At=4 s时物块的速率为2 m/sB加速度大小为1 m/s2Ct=4 s时物块位于x=4 m处D在0.4 s时间内物块运动的位移6m参考答案:A【考点】匀变速直线运动规律的综合运用;匀变速直线运动的公式【分析】根据数学知识写出x关于v2的表达式,根据位移速度公式求出x关于v2的表达式,进行对比,得到加速度,并分析物块的运动情况根据图象的斜率和截距求解位移即可【解答】

5、解:A、B、由,结合图象可知物块做匀加速直线运动,加速度a=0.5m/s2,初位置x0=2m;t=4 s时物块的速率为:v=at=0.54=2 m/s故A正确,B错误;C、由,v=at得t=4s时物块位于x=2m处,故C错误;D、由s=,在0.4 s时间内物块运动的位移s=0.09m,故D错误故选:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图,质量为M=3kg的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v1=2.4m/s时,物块速度的大小是 m/s,木板和物块最终的共同速度的大小

6、是 m/s。参考答案: 0.87. 用能量为E0的光子照射基态氢原子,刚好可使该原子中的电子成为自由电子,这一能量E0称为氢的电离能现用一频率为v的光子从基态氢原子中击出一电子(电子质量为m)。该电子在远离核以后速度的大小为 ,其德布罗意波长为 (普朗克常全为h)参考答案: 8. 2013年2月12日朝鲜进行了第三次核试验,韩美情报部门通过氙(Xe)和氪(Kr)等放射性气体,判断出朝鲜使用的核原料是铀(U)还是钚(Pu),若核实验的核原料是,则完成核反应方程式 本次核试验释放的能量大约相当于7000吨 TNT 当量,已知铀核的质量为235.043 9 u,中子质量为1.008 7 u,锶(Sr

7、)核的质量为89.907 7 u,氙(Xe)核的质量为135.907 2 u,1 u相当于931.5 MeV的能量,求一个原子裂变释放的能量参考答案:根据电荷数守恒和质量数守恒可得:该反应的质量亏损是:m=235.0439 u+1.0087 u89.9077 u135.9072 u101.0087 u=0.1507 u根据爱因斯坦方程 E = m c2 = 0.150 7931.5 MeV =140.4 MeV 9. 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:10. A、B两物体在光滑水平

8、地面上沿一直线相向而行,A质量为5kg,速度大小为10m/s,B质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为_kgm/s;两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4m/s,则B的速度大小为_m/s。参考答案:40;1011. 用光照射某金属,使它发生光电效应现象,若增加该入射光的强度,则单位时间内从铝板表面逸出的光电子数_,从表面逸出的光电子的最大动量大小_(填“增加”“减小”或“不变”)参考答案:增加 不变 12. 有两个单摆做简谐运动,位移与时间关系是:x1=3asin(4bt+/4)和x2=9asin(8bt+/2),其中a、b为正的常数,则它们的:振幅之比为_;摆长之比为_。参考

9、答案:1:3 4:113. 如图,框架ABC由三根长度均为l、质量均为m的均匀细棒组成,A端用光滑铰链铰接在墙壁上。现用竖直方向的力F作用在C端,使AB边处于竖直方向且保持平衡,则力F的大小为 。若在C点施加的作用力改为大小为1.5mg、方向始终垂直于AC边的力F,使框架从图示位置开始逆时针转动,运动过程中当框架具有最大动能时,力F 所做的功为_。参考答案:mg,0.25mgl 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器,请完成下列问题。(1)在使用指针式多用电表测量某电阻的阻值时,若机械调零后将选择开关拨至“10”挡,发现指针偏转角度较

10、小,则需要将选择开关拨至_挡(选择“1”或“100”);拨到正确的挡位后,还需进行_调零,再去测量该电阻的阻值。(2)欧姆表内部电路结构如上图(a)所示,当红黑表笔间接入不同的待测电阻Rx时,流过表头的电流I随R变化的图线如上图(b)所示,则=_。参考答案: (1). 100 (2). 欧姆 (3). 1:4【分析】(1)选择倍率的原则是让指针指在刻度盘的中间位置附近,欧姆表的内部电源的正极与外部负极插孔相连,欧姆表的读数为示数乘以倍率(2)根据闭合电路欧姆定律得出电流I与待测电阻的阻值Rx关系,然后求解两电阻的比值【详解】(1)在使用指针式多用电表测量某电阻的阻值时,若机械调零后将选择开关拨

11、至“10”挡,发现指针偏转角度较小,说明档位选择过小,则需要将选择开关拨至“100”挡;拨到正确的挡位后,还需进行欧姆调零,再去测量该电阻的阻值。(2)电流计满偏时:E=IgR内;两表笔接R1时:E=Ig(R内+R1);两表笔接R2时:E=Ig(R内+R2);联立解得:R1=R内;R2=2R内,即【点睛】此题关键是知道欧姆表的内部结构,根据闭合电路的欧姆定律列出方程求解外接电阻.15. 有两个同学利用假期分别去参观北大和南大的物理实验室,各自在那里利用先进的DIS系统较准确地探究了“单摆的周期T与摆长L的关系”,他们通过校园网交换实验数据,并由计算机绘制了T2L图象,如图甲所示去北大的同学所测

12、实验结果对应的图线是 (选填“A”或“B”)另外,在南大做探究的同学还利用计算机绘制了两种单摆的振动图象(如图乙),由图可知,两单摆摆长之比 参考答案:B 4/9 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,质量为m的小球,由长为l的细线系住,细线的另一端固定在A点,AB是过A的竖直线,E为AB上的一点,且AE=0.5l,过E作水平线EF,在EF上钉铁钉D,若线能承受的最大拉力是9mg,现将小球拉直水平,然后由静止释放,若小球能绕钉子在竖直面内做圆周运动,不计线与钉子碰撞时的能量损失求钉子位置在水平线上的取值范围参考答案:解析:这是一个圆周运动与机械能两部分知识综合应用的典型问题题中

13、涉及两个临界条件:一是线承受的最大拉力不大于9mg;另一个是在圆周运动的最高点的瞬时速度必须不小于(r是做圆周运动的半径)设在D点绳刚好承受最大拉力,设DE=x1,则:AD=悬线碰到钉子后,绕钉做圆周运动的半径为:r1=lAD= l(1分)当小球落到D点正下方时,绳受到的最大拉力为F,此时小球的速度v,由牛顿第二定律有:Fmg= (1分)结合F9mg可得:8mg (1分)由机械能守恒定律得:mg (+r1)=mv12(2分)即:v2=2g (+r1) (1分)由式联立解得:x1l (1分)随着x的减小,即钉子左移,绕钉子做圆周运动的半径越来越大转至最高点的临界速度也越来越大,但根据机械能守恒定

14、律,半径r越大,转至最高点的瞬时速度越小,当这个瞬时速度小于临界速度时,小球就不能到达圆的最高点了设钉子在G点小球刚能绕钉做圆周运动到达圆的最高点,设EG=x2,如图,则:AG=r2=lAG= l (1分)在最高点:mg (1分)由机械能守恒定律得:mg (r2)=mv22 (1分)由联立得:x2l (1分)在水平线上EF上钉子的位置范围是:lxl (1分)17. 如图甲所示,长木板B固定在光滑水平面上;可看做质点的物体A静止叠放在B的最左端,现用F=6 N的水平力向右拉物体A,A经过5s运动到B的最右端,其v-t图像如图乙所示,已知A、B的质量分别为l kg和4kg,A、B间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力;g=10。 (1)求物体A、B间的动摩擦因数; (2)若B不固定,求A运动到B的最右端所用的时间。参考答案:=0.4

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