2021年河南省开封市博望高级中学高三物理模拟试卷含解析

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1、2021年河南省开封市博望高级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. 关于物理学发展,下列表述正确的有( )A伽利略通过斜面实验得出自由落体运动位移与时间的平方成正比B牛顿提出了三条运动定律,发表了万有引力定律,并利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量C笛卡儿明确指出:除非物体受到力的作用,物体将永远保持其静止或运动状态,永远不会使自己沿曲线运动,而只保持在直线上运动。D伽利略科学思想方法的核心是把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学认识的发展。参考答案:ACD2. (单选)将质量为m的小球置于半径为l的固定光

2、滑圆槽与圆心等高的一端无初速度释放,小球在竖直平面内做圆周运动,若小球在最低点的势能取做零,则小球运动过程中第一次动能和重力势能相等时重力的瞬时功率为()AmgBmgCmgDmg参考答案:考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题分析:小球在运动的过程中机械能守恒,可以求得动能和势能相等时小球的速度的大小和与水平方向的夹角的大小,在根据P=mgvcos可以求得瞬时功率的大小解答:解:设小球在运动过程中第一次动能和势能相等时的速度为v,此时绳与水平方向的夹角为,则由机械能守恒定律得mglsin=mv2=mgl,解得 sin=,v=即此时细绳与水平方向夹角为30,所以重力的瞬时功率为p=

3、mgvcos30=mg=所以A正确故选:A点评:在分析功率的时候,一定要注意公式的选择,P=只能计算平均功率的大小,而P=Fv可以计算平均功率也可以是瞬时功率,取决于速度是平均速度还是瞬时速度3. 如图所示,在同一平台上的O点水平抛出的三个物体,分别落到a、b、c三点,则三个物体运动的初速度va,vb,vc的关系和三个物体运动的时间ta,tb,tc的关系分别是( )Avavbvc tatbtc Bvavbvc ta=tb=tcCvavbtbtc Dvavbvc tatbtc参考答案:C三个物体落地的高度hahbhc,根据h=,知,tatbtcxaxbxc,根据x=vt知,a的水平位移最短,时间

4、最长,则速度最小;c的水平位移最长,时间最短,则速度最大,所以有vavbvc故C正确,A、B、D错误4. (多选)如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为2cm,波速为2m/s,a、b两质点的平衡位置相距0.4m,且大于半个波长小于一个波长当质点a处于波峰位置时,质点b相距x轴1cm则(A) 此波的周期可能为0.3s(B) 此波的波长可能为0.48m(C) 从此时刻起经过0.5s,b点可能在波谷位置(D) 从此时刻起经过0.5s,b点可能在波峰位置参考答案:ABD5. 一列横波沿直线传播,在波的传播方向上有A、B两点。在t时刻A、B两点间形成的波形如图甲所示,在(t+3s)时刻A、B两

5、点间形成的波形如图乙所示,已知A、B两点间距离S=9m,则以下说法中正确的是 ( ) A若周期为4s,波一定向右传播 B若周期大于4s,波可能向右传播 C若波速为85ms,波一定向左传播 D该波波速可能的最小值为05 ms参考答案:ACD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 某研究性学习小组进行了如下实验:如 图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R。将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与Y轴重合,在R从坐标原点以速度v=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速为零的匀加速直线运动。同学们测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R的速

6、度大小为 cm/s,R在上升过程中运动轨迹的示意图是 。(R视为质点)参考答案:7. 某同学设计了如下实验方案用来验证牛顿运动定律: (1)如图甲所示,将木板有定滑轮的一端垫起,把滑块通过细绳与带夹的重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤下夹一纸带,穿过打点计时器。调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动。 (2)如图乙所示,保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板上靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之由静止开始加速运动。打点计时器使用的交流电的频率为50Hz,打出的纸带如图丙所示,A, B, C,D,E是纸带上五个计数点。 图乙中

7、滑块下滑的加速度为_。(结果保留两位有效数字) 若重锤质量为m,滑块质量为M,重力加速度为g,则滑块加速下滑受到的合力为_。 某同学在保持滑块质量不变的情况下,通过多次改变滑块所受合力,由实验数据作出的a-F,图象如图丁所示,则滑块的质量为_kg.(结果保留两位有效数字)参考答案:8. 如图所示,在竖直平面内存在着若干个无电场区和有理想边界的匀强电场区,两区域相互间隔,竖直高度均为h,电场区域水平方向无限长,每一电场区域场强的大小均为E,且 E=mg/q,场强的方向均竖直向上。一个质量为m,带正电的、电荷量为q的小球(看作质点),从第一无电场区域的上边缘由静止下落,不计空气阻力。则小球从开始运

8、动到刚好离开第n个电场区域的过程中,在无电场区域中所经历的时间为_,在第n个电场区域中所经历的时间为_。参考答案:,9. 打点计时器是一种使用_(填“交”或“直”)流电源的计时仪器。如图所示是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,测出AB=1.2cm,AC=3.6cm, AD=7.2cm,计数点A、B、C、D中,每相邻的两个计数点之间有四个小点未画出,则运动物体的加速度a=_m/s2,打B点时运动物体的速度vB=_m/s。参考答案:10. 如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂

9、层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙所示)(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50103 s,则圆盘的转速为_r/s.(保留3位有效数字)(2)若测得圆盘直径为10.20 cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为_cm.(保留3位有效数字) 参考答案:11. 地球绕太阳公转的周期为T1,轨道半径为R1,月球绕地球公转的周期为T2,轨道半径为R2,则太阳的质量是地球质量的_倍。参考答案:由万有引力提供向心力可知,联立以上两式可得。12. A.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,若运行线速度之比是v1v212,则它们运行的

10、轨道半径之比为_,所在位置的重力加速度之比为41,1162012学年普陀模拟21A_。参考答案:41,11613. 决定一个平抛运动物体水平方向通过距离的因素是 和 。参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)如图所示,一气缸竖直放置,用一质量为m的活塞在缸内封闭了一定量的理想气体,在气缸的底部安装有一根电热丝,用导线和外界电源相连,已知汽缸壁和活塞都是绝热的,汽缸壁与活塞间接触光滑且不漏气。现接通电源,电热丝对缸内气体缓慢加热。 关于汽缸内气体,下列说法正确的是 。A单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少B所有分子的速率都增加C分子平均动能增大D对外

11、做功,内能减少设活塞横截面积为S,外界大气压强为p0,电热丝热功率为P,测得通电t时间内活塞缓慢向上移动高度h,求:()汽缸内气体压强的大小;()t时间缸内气体对外所做的功和内能的变化量。参考答案:AC(2分);(4分)15. (7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小(3分

12、)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J(3分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 1928年,德国物理学家玻特用粒子()轰击轻金属铍()时,发现有一种贯穿能力很强的中性射线查德威克对该粒子进行研究,进而发现了新的粒子中子(1)请写出粒子轰击轻金属铍的核反应方程(2)若中子以速度v0与一质量为mN的静止氮核发生碰撞,测得中子反向弹回的速率为v1,氮核碰后的速率为v2,则中子的质量m等于多少?参考答案:17. 如图所示,某人距离平台右端x0=10m处起跑,以恒定的加速度向平台右端冲去,

13、离开平台后恰好落在地面上的小车车箱底板中心设平台右端与车箱底板间的竖直高度H=1.8m,与车箱底板中心的水平距离x=1.2m,取g=10m/s2求:人运动的总时间参考答案:考点:平抛运动专题:平抛运动专题分析:根据高度求出平抛运动的时间,结合平抛运动的水平位移和时间气促平抛运动的初速度结合平均速度的推论求出匀加速直线运动的时间,从而得出人运动的总时间解答:解:人在平台上运动的时间为t1,离开平台后做平抛运动的初速度为,运动的时间为t2,则:由平抛运动的公式得x=t2H=gt22解得t2=0.6s =2m/s 人在平台上运动x0=,代入数据解得t1=10s 人运动的总时间t=t1+t2=10.6s 答:人运动的总时间为10.6s点评:本题涉及了匀加速直线运动和平抛运动,知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律是解决本题的关键,基础题18. 如图所示,将质量m=1.24kg的圆环套在固定的水平直杆上,环的直径略大于杆的截面直径,环与杆的动摩擦因数=0.8。对环施加一位于竖直平面内斜向上与杆夹角=53的恒定拉力F,使圆环从静止开始运动,第1s内前进了2m。(取g=10m/s2,sin53=0.8,cos53=0.6)求:(1)圆环加速度a的大小; (2)拉力F的大小。参考答案:

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