高三物理综合模拟测试题五
一.(30分)选择题.本大题共10小题,每小题3分.每题给出的四个答案中,至少有一个是正确的.把正确答案全选出来,并将正确答案前面的字母填写在题后的括号内.每一小题全选对的得3分;选对但不全,得部分分;有选错或不答的,得0分.填写在括号外的字母,不作为选出的答案.
1. 我们经常可以看到,凡路边施工处总挂着红色的电灯,这除了红色光容易引起人的视觉注意以外,还有一个重要的原因,这一原因是红色光
A.比其它色光更容易发生衍射
B.比其它可见光的光子能量大
C.比其它可见光更容易发生干涉
D.比其它可见光更容易发生光电效应
2. 一个原子核先后放射出一个α 粒子,一个β粒子和γ粒子后,衰变成一个新核,这个新核比原来的核,减少
A. 2个中子和2个质子 B. 3个中子和1个质子
C. 3个中子和2个质子 D. 4个中子和1个质子
3. 人类在探索自然规律的进程中总结了许多科学方法,如分析归纳法、演绎法、等效替代法、控制变量法、理想实验法等.在下列研究中,运用理想实验法进行研究的是
A.爱因斯坦提出光子假说
B.麦克斯韦提出电磁场理论
C.卢瑟福提出原子的核式结构模型
D.伽利略得出力不是维持物体运动原因的结论
4. 如图所示的一段圆弧为某运动物体的速度随时间变化图像,由图可知,物体是做下列哪种运动
A. 圆周运动
B. 匀变速直线运动
C. 曲线运动
D.减速直线运动
5. 一木块放在粗糙的水平面上,同时受到与水平方向夹角分别为α和
β的两个力F1、F2的作用,如图所示。木块获得的加速度为a。若撤去
其中一个力F2,则木块的加速度
A.必然增大 B.必然减小
C.可能不变 D.可能增大
6. 甲乙两人观察同一单摆的振动,甲每经过2.0 s观察一次摆球的位置,发现摆球都在其平衡位置处;乙每经过3.0 s观察一次摆球的位置,发现摆球都在平衡位置右侧的最高处,由此可知该单摆的周期可能是
A. 0.5 s B. 1.0 s C. 2.0 s D. 3.0 s
7. 如图所示,在平面xy内有一沿水平轴x正向传播的简谐横波,波速为3.0m/s,频率为2.5Hz,振幅为8.0×10-2m.已知t = 0时刻,P点质点的位移为y =4.0×10-2m,速度沿y轴正向,Q点在P点右方9.0×10-1m处,对于Q点的质点来说
A.在t=0时,位移为y=-4.0×10-2m
B. 在t=0时,速度沿y轴负方向
C.在t=0.1s时,位移为y =-4.0×10-2m
D.在t=0.1s时,速度沿y轴正方向
8. 如图所示,一圆柱形容器上部圆筒较细,下部的圆筒较粗且足够长。容器的底是一可沿下圆筒无摩擦移动的活塞S,用细绳通过测力计F将活塞提着,容器中盛水。开始时,水面与上圆筒的开口处在同一水平面上(如图),在提着活塞的同时使活塞缓慢地下移。在这一过程中,测力计的读数
A. 先变小,然后变大
B.先变小,然后保持不变
C. 先变大,然后变小
D.一直保持不变
9. 如图所示,表示一个电场中a、b、c、d四点分别引入检验电荷时,测得检验电荷所受的电场力跟电量间的函数关系图象,那么下列说法中正确的是
A.该电场是匀强电场
B. a、b、c、d四点场强的大小关系是Ed >Ea >Eb >Ec
C. 这四点场强的大小关系是Ea >Eb >Ec >Ed
D. 无法判断a、b、c、d四点场强的大小关系
10. 如图所示,直角三角形的斜边倾角为30°,底边BC长为2L,处在水平位置,斜边AC是光滑绝缘的,在底边中点O处放置一正电荷Q、一个质量为m、电量为q的带负电的质点从斜面顶端A沿斜边滑下,滑到斜边上的垂足D时速率为v,滑到接近斜边底端C点时速率为vC。
A. 在质点的运动中动能、电势能、重力势能三者之和变化
B. 可应用机械能守恒定律计算vC的大小
C. 质点的运动是先匀加速后匀减速的运动
D. 质点的运动是加速度随时间变化的运动
二.(28分)填空题.本大题共7小题,每小题4分.答案写在题中横线上的空白处,不要求写出演算过程.
11. 同学们对CD唱片都很熟悉,请你估计CD唱片的直径是 ;它的厚度是 。
12. 甲、乙两颗人造地球卫星,其线速度大小之比为:1,则这两颗卫星的转动半径之比为 ,转动周期之比为 。
13.图中表示由电动机带动的工件用车刀进行切削加工。当电动机带
动工件以960r/min的转速匀速转动时,电动机提供给工件的力矩为
M=3.0N·m,该工件的半径R为5.0×10-2m,那么该工件上各点的线
速度的最大值为 ,此时电动机的输出功率为 。
14.如图(a)电路,当变阻器的滑动片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的示数随电流的变化情况如图(b)U-I图像中的AC、BC两直线所示,不考虑电表对电路的影响。该电源的电动势和内电阻分别为 、 。变阻器滑动片从一端滑到另一端的过程中,变阻器消耗的最大电功率为 。
15. 在真空中带电粒子P1和P2先后以相同的速度从O点射入两平行板间的匀强电场(如图)它们的初速垂直于电场强度方向,偏转之后分别打在下面金属板的B、C两点,已知AB=BC,A点在O的正下方,且P1的带电量是P2的3倍,与粒子受到的电场力相比,其重力可略去不计,则P1和P2在空中飞行的时间之比t1:t2=_______________,质量之比m1:m2=_______________。
16. 如图所示,光滑斜面长为a,宽为b,倾角为θ,一物块沿斜面左上方顶点P水平射人,而从右下方顶点Q离开斜面,此物体在斜面上运动的加速度大小为 ;入射初速度的大小为 。
17. 一根电缆埋藏在一堵南北走向的墙里,在墙的西侧处放一指南针。电缆通电后,指南针指向刚好旋转180º,那么,指南针的N极原来指向 方;这根电缆中电流的方向为 。
三.(52分)计算题
18. ( 本题8分) 在砂堆上有一木块,质量为M=5Kg,木块上放一爆竹,质量为m=0.1Kg,点燃爆竹后木块陷入砂中深5cm,若砂对木块运动的阻力恒为58N,不计爆竹中火药质量和空气阻力。求爆竹上升的最大高度。(g取10m/s2)
19. ( 本题10分)
如图所示,两物体的质量分别为M和m(M > m),用细绳连接后跨接在半径为R的固定光滑半圆柱体上(离地面有足够高的距离),两物体刚好位于其水平直径的两端,释放后它们由静止开始运动。问:
(1) m在最高点时的速度大小;
(2) 当m与M的比值为多大时,m对圆柱体顶端的压力为零。
20. ( 本题10分)一辆做匀加速直线运动的汽车在5s内先后通过路旁相距50m的电线杆,若汽车在第二根电线杆时的速度为15m/s,则它在第一根电线杆处的速度多大?
某同学的解法如下:
1 2 由2式得: 代入1后,
将数据代入,得:, 解得:=15m/s 或 =5m/s
你认为该同学的答案正确吗?为什么?请你用一、二句话定性说明。如果你觉得有比该同学更优的解答,那么请把你的解答过程写出来。
21. ( 本题12分)如图所示,竖直向上的匀强磁场磁感应强度B0=0.5T,并且以=1T/s在变化,水平导轨的电阻和摩擦阻力均不计,导轨宽为0.5m。在导轨上l=0.8m处搁一金属棒,其电阻R0=0.1Ω,并用水平细绳通过定滑轮吊着质量为M = 2kg 的重物,电阻R= 0.4Ω。问:
(1)感应电流的方向以及感应电流的大小;
(2)经过多长时间能吊起重物(g = 10m/s2)。
22. ( 本题12分)如图所示,在直角坐标系xOy内,有一质量为m、电量为+q的电荷从原点O沿y轴正方向以初速度v0出发,电荷重力不计。现要求该电荷能通过点P(a,-b)。试设计在电荷运动的空间范围内加上“电场”后并运用物理知识求解的一种简单、常规的方案。
(1)说明电荷由O到P的运动性质并在图中绘出电荷运动轨迹;
(2)用必要的运算说明你设计的方案中相关物理量的表达式(用题设已知条件和有关常数)
(tan2α =)
桃源一中高三物理综合模拟测试题五
参考答案及评分标准
一、选择题(50分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
A | B | D | D | CD | AB | BC | B | B | BD |
二、填空题(32分)每空2分
11. 12cm; 1.2mm 12. 1:2;1:2 13. 5.02m/s; 301.44W
14. 8V,1Ω;4W
15. 1:2,3:4 16. a = g sinθ m/s2, v0 = a 17. 北;竖直向上
三、计算题(52分)
18. (8分) 解:对木块,依动能定理 有
代入数据 得
爆竹爆炸时,爆竹和木块组成系统动量守恒
代入数据 解得
爆炸后,爆竹做竖直上抛运动
代入数据 解得 H=20m
19. (10分)
(1)取m、M的起始位置为零势能面。 设当m运动到圆柱顶时的速度为v,
此时M向下移动…… 1分
该系统的机械能 …… 3分
机械能守恒 , 即 0 = ……3分
得 ……2分
(2)m对圆柱体顶端的压力为零, mg = m……3分
……2分
……1分
20. (10分)
该同学解答过程没问题,答案有问题。…………3分
关键是两个答案均需从物理角度验证,显然=15m/s不符题意。…………3分
一般可 1 ……2分 10m/s ……2分
2 ……2分 = 2×10-15 = 5m/s……2分
21. (12分)
(1)感应电流的方向:顺时针绕向 ……1分
V ……3分
感应电流大小:= 0.8A ……3分
(2)由感应电流的方向可知磁感应强度应增加: ……1分
安培力 ……2分
要提起重物,F ≥ mg ,……3分
= 49.5 s ……2分
22. (12分)
在x轴上O'点固定一带负电的点电荷Q,使电荷(m,q)绕O'从O在库仑力作用下到P作匀速圆周运动…………2分,其轨道半径为R,电荷运动轨迹如图所示…………1分
由图知 θ = 2β
,,
…………3分
由牛顿第二定律得:…………4分
…………2分