高三物理模拟试题讲解Word文档下载推荐.docx

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C.“天宫一号”内的实验仪器不受引力的作用

D.对接完成后“天宫一号”的速度大于第一宇宙速度

17.如图6a所示,水平面上质量相等的两木块A、B用一轻弹簧相连接,整个系统处于平衡状

态。

现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做匀加速直线运动,如图b所示。

研究

从力F刚作用在木块A的瞬间到木块B刚离开地面的瞬间这个过程,并且选定这个

图b

F

过程中木块A的起始位置为坐标原点,则下列图象中可以表示力F和木块A的位移x之间关系的是()

 

A.B.C.D.

18.如图所示,直角坐标系xOy,在x轴上固定着关于O点

对称的等量异号与点电荷+Q和-Q,C、D、E三点的坐标分别为C(O,a),D(b,0)和E(b、a)。

将一个点电荷+q从O移动到D,电场力对它做功为W1,将这个点电荷从C移动到E,电场力对它做功为W2。

下列判断正确的是()

A.两次移动电荷电场力都做正功,并且W1=W2

B.两次移动电荷电场力都做正功,并且W1>

W2

C.两次移动电荷电场力都做负功,并且W1=W2

D.两次移动电荷电场力都做负功,并且W1>

19.如图-7所示,两个带等量正电荷的小球与水平放置的光滑绝缘杆相连,并固定在垂直纸面向里的匀强磁场中,杆上套有一个带正电的小环,带电小球和小环都可视为点电荷。

若将小环由静止从图示位置开始释放,在小环运动的过程中,下列说法正确的是()

A.小环的加速度的大小不断变化B.小环的速度将一直增大

C.小环所受的洛伦兹力一直增大D.小环所受的洛伦兹力方向始终不变

20.一长直铁芯上绕有一固定线圈M,铁芯右端与一木质圆柱密接,木质圆柱上套有一闭合金属环N,N可在木质圆柱上无摩擦移动。

M连接在如图所示的电路中,其中R为滑线变阻器,和为直流电源,S为单刀双掷开关。

下列情况中,可观测到N向左运动的是()

A.在S断开的情况下,S向a闭合的瞬间

B.在S断开的情况下,S向b闭合的瞬间

C.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向c端移动时

D.在S已向a闭合的情况下,将R的滑动头向d端移动时

21..如图-5所示,50匝矩形线圈ABCD处于磁感应强度大小的水平匀强磁场中,线圈面积S=0.5m2,电阻不计。

线框绕垂直于磁场的轴OO′以角速度ω=200rad/s匀速转动,线圈中产生的感应电流通过金属滑环E、F与理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈线接人一只“220V,60W”灯泡,且灯泡正常发光,下列说法中正确的是()

A.图示位置穿过线圈平面的磁通量为零B.线圈中产生交变电压的有效值为V

C.变压器原、副线圈匝数之比为25:

11D.维持线圈匀速转动输入的最小机械功率为

16.14cm

三、非选择题:

包括必考题和选考题两部分。

第22题~第25题为必考题,每个试题考生都必须做答。

第33题~第38题为选考题,考生根据要求做答。

(一)必考题(4题,共47分)

22.某同学利用竖直上抛小球的频闪照片《验证机械能守恒定律》。

频闪仪每隔0.05s闪光一次,图中所标数据为实际距离,该同学通过计算得到不同时刻的速度如下表(当地重力加速度取9.8m/s2,小球质量m=0.2kg,结果保留三位有效数字):

时刻

t2

t3

t4

t5

速度(m/s)

4.99

4.48

3.98

⑴由频闪照片上的数据计算t5时刻小球的速度为v5=m/s;

⑵从t2到t5时间内,重力势能增量为Ep=J,动能减少量为Ek=1.28J;

⑶在误差允许的范围内,若Ep与Ek近似相等,从而验证了机械能守恒定律。

由上述计算可得EpEk(选填“>”、“<”或“=”),造成这种结果的主要原因是。

23.

(1)某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄的金属圆片的直径和厚度。

读出图中的示数。

该金属圆片的直径的测量值为    cm。

厚度的测量值为   mm。

1

15

图2

(2)图l是利用两个电流表A1和A2测量干电池电动势E和内阻r的电路原理图。

图中S为开关.R

为滑动变阻器,固定电阻Rl和A1内阻之和为l0000Ω(比r和

图1

滑动变阻器的总电阻都大得多),A2为理想电流表。

①按电路原理图在图2虚线框内各实物图之间画出连线。

②在闭合开关S前,将滑动变阻器的

滑动端c移动至_____(填“a端”、“中

央”或“b端”)。

③闭合开关S,移动滑动变阻器的滑

动端c至某一位置,读出电流表A1和A2

的示数I1和I2。

多次改变滑动端c的位置,得到的数据为

I1(mA)

0.120

0.125

0.130

0.135

0.140

0.145

I2(mA)

480

400

320

232

140

68

在图3所示的坐标纸上以I1为纵坐标、I2为横坐标画出所对应的I1-I2曲线。

④利用所得曲线求得电源的电动势E=_____V,内阻r=____Ω。

(保留3位有效数字)

⑤该电路中电源输出的短路电流Im=  A。

24.节能混合动力车是一种可以利用汽油及所储存电能作为动力来源的汽车。

有一质量

m=1000kg的混合动力轿车,在平直公路上以km/h匀速行驶,发动机的输出功率为

当驾驶员看到前方有80km/h的限速标志时,保持发动机功率不变,立即启动利用电磁阻尼带动的发电机工作给电池充电,使轿车做减速运动,运动距离L=72m后,速度变为km/h。

此过程中发动机功率的用于轿车的牵引,用于供给发电机工作,发动机输送给发电机的能量最后有50%转化为电池的电能。

假设轿车在上述运动过程中所受阻力保持不变。

试求:

⑴轿车以km/h在平直公路上匀速行驶时,所受阻力的大小

⑵轿车从减速到km/h的过程中,获得的电能

⑶秋末冬初常有雾天出现,如果汽车减速到km/h时正好进入浓雾区,为了确保安全,司机立即制动靠边停车。

若制动过程中,汽车所受到的各种阻力的总和的变化规律为N,要使汽车在80m内停下来,则汽车的制动时间至少为多少(不计司机的反应时间,且停止对电池充电)?

25.如图所示,竖直平面xOy内存在水平向右的匀强电场,场强大小E=10N/c,在y≥0的

区域内还存在垂直于坐标平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T。

一带电量q=+0.2C、

质量m=0.4kg的小球由长L=0.4m的细线悬挂于P点小球可视为质点,现将小球拉至水平位置A

无初速度释放,小球运动到悬点P正下方的坐标原点O时,悬线突然断裂,此后小球又恰好能

通过O点正下方的N点。

(g=10m/s2),

求:

(1)小球运动到O点时的速度大小;

(2)悬线断裂前瞬间拉力的大小;

(3)ON间的距离。

(二)选考题(选做1题,共做3题,共45分)

34.(选修模块3-4)(12分)

(1)下列说法中正确的是

A.当某列声波产生多普勒效应时,相应声源的振动频率一定发生变化

B.狭义相对论指出:

电磁相互作用在真空中的传播速度c是自然界中速度的极限

C.家用微波炉的工作应用了一种电磁波,而军用雷达的工作应用了一种脉冲超声波

D.大豆色拉油中的气泡看起来特别明亮,是因为光从气泡射向油时,一部分光在界面上发生了全反射的缘故

(2)图甲为某一简谐横波在t=0时刻的波动图象,P为其传播方向上的一个质点,图乙为质点P的振动图象。

根据图象可知:

波的传播速度为m/s,波沿x轴的方向传播(选填“正”或“负”),质点P振动12s所通过的路程为m。

P

45°

⑶如图ABC为等腰三棱镜的横截面,已知顶角A为60°

,图中EF∥BC,一束光线在AB边上的入射角为45°

,真空中的光速为c。

试求光在该种介质中的折射率n及传播速度v。

(选修模块3-5)(15分)

35.

(1)μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子,它在原子核物理的研究中有重要作用.图为μ氢原子的能级示意图.假定光子能量为E的一束光照射容器中大量处于n=2能级的μ氢原子,μ氢原子吸收光子后,发出频率为ν1、ν2、ν3、ν4、ν5和ν6的光,且频率依次增大,则E等于()

A.h(ν3-ν1)B.h(ν5+ν6)

C.hν3D.hν4

(2)如图所示,水平地面上静止放置着物块B和C,相距=1.0m。

物块A以速度=10m/s沿水平方向与B正碰。

碰撞后A和B牢固地粘在一起向右运动,并再与C发生正碰,碰后瞬间C的速度=2.0m/s。

已知A和B的质量均为m,C的质量为A质量的k倍,物块与地面的动摩擦因数=0.45.(设碰撞时间很短,g取10m/s2)求:

(1)计算与C碰撞前瞬间AB的速度;

(2)根据AB与C的碰撞过程分析k的取值范围,并讨论与C碰撞后AB的可能运动方向。

2012年高三物理模拟试题四答案

错误的是(D)

15..以初速度v0竖直向上抛出某物体,已知该物体所受的空气阻力的大小为其重力的k倍,重加速度为g,则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为(A)

以下说法正确的(B)

17.如图6a所示,水平面上质量相等的两木

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