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文檔簡介
江蘇省鹽城市靖江第一中學高三物理模擬試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.下列有關說法正確的是:A.做勻速圓周運動的物體所受合外力為零B.物體受恒力作用,不可能做曲線運動C.滑動摩擦力對物體可能做正功
D.若合外力對物體不做功,物體一定處于平衡狀態參考答案:C2.如圖所示,T為理想變壓器,副線圈回路中的輸電線ab和cd的電阻不可忽略,其余輸電線電阻可不計,則當開關S閉合時A.交流電壓表V3的示數變小B.交流電壓表V2和V3的示數一定都變小C.交流電流表A1、A2和的示數一定變大D.只有A1的示數變大參考答案:A由原副線圈的電壓跟匝數成正比可知副線圈兩端的電壓不變,即V2的示數不變。開關S閉合時,副線圈電路的總電阻減小,流過副線圈的總電流增大,即電流表A2的示數增大,由原副線圈的電流跟匝數成反比可知原線圈兩端的電流增大,即A1的示數變大。由于輸電線ab的電阻不可以忽略,所以A3所在支路兩端的電壓減小,A3、V3的示數減小。本題選A。3.一定量的理想氣體從狀態a開始,經歷三個過程:從a到b,b到c,c到a回到原狀態,其中V-T圖像如圖所示。用pa、Pb、pc分別表示狀態a、b、c的壓強,下列說法正確的是_____A.pa<pc=pbB.由a到b的過程中,氣體一定吸熱C.由b到c的過程中,氣體放出的熱量一定等于外界對氣體做的功D.由b到c的過程中,每一個氣體分子的速率都減小E.由c到a的過程中,氣體分子的平均動能不變參考答案:ABE【詳解】A、設a狀態的壓強為Pa,則由理想氣體的狀態方程可知:,所以:Pb=3Pa,同理::得Pc=3Pa,所以:pc=pb>pa.故A正確;B、過程ab中氣體的體積不變,沒有做功;溫度升高,內能增大,所以氣體一定吸熱。故B正確;C、由圖象可知,bc過程氣體壓強不變,溫度降低,由蓋呂薩克定律可知,其體積減小,外界對氣體做功,W>0,氣體溫度降低,內能減少,△U<0,由熱力學第一定律可知,氣體要放出熱量,過程bc中氣體放出的熱量一定大于外界對氣體做的功,故C錯誤;D、溫度是分子的平均動能的標志,是大量分子運動的統計規律,對單個的分子沒有意義,所以過程bc中氣體的溫度降低,分子的平均動能減小,并不是每一個分子的速率都減小。故D錯誤;E、由圖可知過程ca中氣體等溫膨脹,溫度不變,由c到a的過程中氣體分子的平均動能不變,故E正確。4.(單選)如圖所示為負點電荷電場中的一條電場線,
a、b為電場線上的兩點.設a、b兩點的場強大小分別為Ea、Eb、a、b兩點的電勢分別為φa、φb,則下列說法中正確的是(A.Ea>Eb,φa>φb B.Ea<Eb,φa>φb
C.Ea>Eb,φa<φb D.Ea=Eb,φa>φb參考答案:B5.(8分)火車在平直鐵路上以72km/h的速度勻速行駛,現需要在一小站臨時停靠,火車減速時加速度大小為0.5m/s2,速度減為零在該站停車3min后又以0.4m/s2的加速度起動,速度到達72km/h后又保持勻速運動,求與不停車相比,火車因停靠該站延誤的時間。參考答案:解:火車減速到0所對應的時間:
①
位移
②停站時間:
再次啟動:
③位移
④
總時間:
⑤若不停車:
⑥延誤時間:
⑦二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.牛頓在發現萬有引力定律時曾用月球的運動來檢驗,物理學史上稱為著名的“月地檢驗”.已知地球半徑,表面附近重力加速度為,月球中心到地球中心的距離是地球半徑的倍,根據萬有引力定律可求得月球的引力加速度為
.又根據月球繞地球運動周期,可求得其相向心加速度為
,如果兩者結果相等,定律得到了檢驗。參考答案:,7.氫彈的工作原理是利用氫核聚變放出巨大能量。在某次聚變中,一個氘核與一個氚核結合成一個氦核.已知氘核的比結合能是1.09MeV;氚核的比結合能是2.78MeV;氦核的比結合能是7.03MeV.則氫核聚變的方程是________;一次氫核聚變釋放出的能量是________MeV.參考答案:(1)H+H→He+n(2分)聚變釋放出的能量ΔE=E2-E1=7.03×4-(2.78×3+1.09×2)=17.6MeV8.如圖所示,一定質量的理想氣體發生如圖所示的狀態變化,狀態A與狀態B的體積關系為VA
▲VB(選填“大于”、“小于”或“等于”);若從A狀態到C狀態的過程中氣體對外做了100J的功,則此過程中____▲___(選填“吸熱”或“放熱”)參考答案:小于
,
吸熱9.如圖,電源電動勢E=12V,內阻r=1Ω,電阻R1=4Ω,R2=22Ω,滑動變阻器R的阻值0~30Ω.閉合電鍵S,當滑動變阻器的滑動觸頭P由a端向b端滑動時,理想電流表和理想電壓表示數變化量的大小分別用△I、△U表示.則5Ω;R1消耗的最小電功率為P=1.78W.參考答案:解:根據閉合電路歐姆定律得
U=E﹣I(R1+r),則由數學知識得知:=R1+r=4+1=5Ω.當變阻器與電阻R2并聯的電阻最大時,外電路電阻最大,總電流最小,R1消耗的電功率最小,此時有:RaP=RPb+R2,又RaP+RPb=30Ω,R2=22Ω,解得:RaP=26Ω,RPb=4Ω則外電路總電阻為:R=RaP+R1=13Ω+4Ω=17Ω電路中總電流為:I==A=AR1消耗的最小電功率為:P=I2R1=×4W≈1.78W故答案為:5,1.78.10.北京時間2011年3月11日在日本海域發生強烈地震,并引發了福島核電站產生大量的核輻射,經研究,其中核輻射的影響最大的是銫137(),可廣泛散布到幾百公里之外,且半衰期大約是30年左右).請寫出銫137發生β衰變的核反應方程:
.如果在該反應過程中釋放的核能為,則該反應過程中質量虧損為
.(已知碘(I)為53號元素,鋇()為56號元素)參考答案:
11.(5分)一把均勻等臂直角尺AOB,質量為20kg,頂角O裝在頂板上的水平軸上,直角尺可繞軸在豎直平面內轉動,在A端下通過細繩拉著一個質量為10kg的重物P,細繩豎直方向,臂OB與豎直方向夾角為60O,如圖所示,此時細繩的拉力F=
牛;重物P對地面的壓力N=
牛。參考答案:
答案:36.6
63.412.如圖所示(a)所示,在x軸上有一個點電荷Q(圖中未畫出).A,B兩點的坐標分別為0.2m和0.5m.放在A,B兩點的檢驗電荷q1,q2受到的電場力的大小和方向跟檢驗電荷所帶電量的關系如圖(b)所示.則A點的電場強度大小為2000N/C,點電荷Q的位置坐標為x=0.3m.參考答案::解:(1)由圖可知,A點的電場強度的大小為N/C.(2)同理B點的電場強度N/C,設點電荷Q的坐標為x,由點電荷的電場得:,聯立以上公式解得:x=0.3m.故答案為:2000,0.313.一物體從某一行星表面豎直向上拋出(不計空氣阻力)。t=0時拋出,得到如圖所示的s-t圖象,則該行星表面重力加速度大小為
m/s2,物體被拋出時的初速度大小為
m/s。
參考答案:8;20三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.
(選修3-3)(4分)估算標準狀態下理想氣體分子間的距離(寫出必要的解題過程和說明,結果保留兩位有效數字)參考答案:解析:在標準狀態下,1mol氣體的體積為V=22.4L=2.24×10-2m3
一個分子平均占有的體積V0=V/NA
分子間的平均距離d=V01/3=3.3×10-9m15.質量分別為m和3m的A、B兩個小球以相同的速率v沿同一直線相向運動,碰后B球停止不動,試求A球碰后的速度,并判斷它們之間發生的是彈性碰撞還是非彈性碰撞(說明理由).參考答案:彈性碰撞取B球碰前的速度方向為正方向,設A球碰后的速度為v′,由動量守恒定律有解得,方向與B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的總動能相等,則此碰撞是彈性碰撞四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,在傾角θ=37°足夠長的固定斜面上,有一質量m=1kg的物體,物體與斜面間的動摩擦因數μ=0.5,物體從斜面底端出發沿斜面上滑,其初速度大小為v0=10m/s,求:
(1)物體沿斜面上滑的最大距離是多少?
(2)物體回到斜面底端時的動能多大?(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)參考答案:(1)當物體向上滑動時,物體加速度大小g=-(gsinθ+μgcosθ),
代入數據得a=-10m/s2
由公式-v02=2as得,代入數據得s=5m
(2)由動能定理
解得Ek=10J.
17.如圖,在0≤x≤d的空間,存在垂直xOy平面的勻強磁場,方向垂直xOy平面向里。y軸上P點有一小孔,可以向y軸右側垂直于磁場方向不斷發射速率均為v、與y軸所成夾角θ可在0~1800范圍內變化的帶負電的粒子。已知θ=450時,粒子恰好從磁場右邊界與P點等高的Q點射出磁場,不計重力及粒子間的相互作用。求(1)磁場的磁感應強度;(2)若θ=300,粒子射出磁場時與磁場邊界的夾角(可用三角函數、根式表示);(3)能夠從磁場右邊界射出的粒子在磁場中經過的區域的面積(可用根式表示)。參考答案:見解析(1)粒子在磁場中做勻速圓周運動,設粒子的軌道半徑為R,磁場的磁感應強度為B,則
qvB=m……………(3分)如圖,由幾何關系
d=2Rcos450
………..(3分)解得B=
………….(2分)(2)如圖,由幾何關系d=Rcos300+Rcosα
……(2分)解得
cosα=
…………….(2分)(3)能夠從磁場右邊界射出的粒子在磁場中經過的區域,如圖中兩圓弧間斜線部分所示,由幾何關系
R2-(d-R)2=(PM)2
…………(2分)該區域面積為S=d?(PM)
………………….(2分)解得
S=d2
…………(2分)18.(10分)如圖所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一豎直的墻。重物質量為木板質量的2倍,重物與木板間的動摩擦因數為。使木板與重物以共同的速度向右運動,某時刻木板與墻發生彈性碰撞,碰撞時間極短。求木板從第一次與墻碰撞到再次
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