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1、.1/8 最新高三物理模拟试题三 一、单选题:本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.每小题只有一个选项符合题意.1下列说法符合物理学史实的是 A楞次发现了电磁感应现象 B伽利略认为力不是维持物体运动的原因 C安培发现了通电导线的周围存在磁场 D牛顿发现了万有引力定律,并测出了万有引力常量 2图示为真空中半径为 r 的圆,O 为圆心,直径 ac、bd 相互垂直.在 a、c 处分别固定有 电荷量为+q、q 的两个点电荷.下列说法正确的是 A位置 b 处电场强度大小为22rkq Bac 线上各点电场强度方向与 bd 线上各点电场强度方向垂直 CO 点电势一定等于 b 点电势 D将一负试探
2、电荷从 b 点移到 c 点,电势能减小 3如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图.励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直.电子速度的大小和磁场强弱可分别由通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.下列说法正确的是 A仅增大励磁线圈中电流,电子束径迹的半径变大 B仅提高电子枪加速电压,电子束径迹的半径变大 C仅增大励磁线圈中电流,电子做圆周运动的周期将变大 D仅提高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变大 4如图所示,A、B 是两个完全相同的灯泡,D 是理想二极管,L 是带铁芯的线圈,其电阻忽略不计.下列说法正确的是 AS 闭合瞬间,A 先亮 BS 闭
3、合瞬间,A、B 同时亮 CS 断开瞬间,B 逐渐熄灭 DS 断开瞬间,A 闪亮一下,然后逐渐熄灭 5如图所示,质量均为 M 的 A、B 两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为 m 的重物 C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为.下列说法正确的是 A当 m 一定时,越大,轻杆受力越小 B当 m 一定时,越小,滑块对地面的压力越大 C当 一定时,M 越大,滑块与地面间的摩擦力越大 D当 一定时,M 越小,可悬挂重物 C 的质量 m 越大 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,满分 16 分.每题有多个选项符合题意,全部
4、选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分.6.如图所示,面积为 0.02m2、内阻不计的 100 匝矩形线圈 ABCD,绕垂直于磁场的轴 OO匀速转动,转动的角速度为 100rad/s,匀强磁场的磁感应强 A C B 励磁线圈 前后各一个 电子枪 玻璃泡 vB N S A B C D O O E F A P V R a b c d O+q-q S A B D L.2/8 度为22T.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头 P 可移动,副线圈所接电阻 R=50,电表均为理想交流电表.当线圈平面与磁场方向平行时开始计时.下列说法正确的是 A.线圈中感应电动势的表达式为V)0
5、01cos(2100te B.P 上移时,电流表示数减小 C.t=0 时,电压表示数为 1002V D.当原、副线圈匝数比为 21 时,电阻上消耗的功率为 50W 720#5 月 10 日天文爱好者迎来了土星冲日的美丽天象.土星冲日是指土星和太阳正好分处地球的两侧,三者几乎成一条直线.该天象每 378 天发生一次,土星和地球绕太阳公转的方向相同,公转轨迹都近似为圆,地球绕太阳公转周期和半径以与引力常量均已知,根据以上信息可求出 A土星质量 B地球质量 C土星公转周期 D土星和地球绕太阳公转速度之比 8如图所示,I 为电流表示数,U 为电压表示数,P 为定值电阻 R2消耗的功率,Q 为电容器 C
6、所带的电荷量,W 为电源通过电荷量 q 时电源做的功.当变阻器滑动触头向右缓慢滑动过程中,下列图象能正确反映各物理量关系的是 9 如图所示,粗糙斜面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位于O点.现将物块拉到A点后由静止释放,物块运动到最低点B,图中B点未画出.下列说法正确的是 AB 点一定在 O 点左下方 B速度最大时,物块的位置可能在 O 点左下方 C从 A 到 B 的过程中,物块和弹簧的总机械能一定减小 D从 A 到 B 的过程中,物块减小的机械能可能大于它克 服摩擦力做的功 选择题答案:三、简答题:本题分必做题第 10、11 题和选做题第 12 题两部分,满分
7、 42 分.10 如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做验证机械能守恒定律的实验.有一直径为 d、质量为 m 的金属小球由 A 处由静止释放,下落过程中能通过 A 处正下方、固定于 B 处的光电门,测得 A、B间的距离为 Hd,光电计时器记录下小球通过光电门的时间为 t,当地的重力加速度为 g.则:如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径 d=mm.小球经过光电门 B 时的速度表达式为.A O R1 R2 S C A V q O W D Q I B O A P I 2 O U C O I 地球 太阳 土星 21t O H201tB 光电门 金属球 A 接计 时器 甲.3/8 多次改变高度H,重
8、复上述实验,作出21t随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度 g 与小球的直径 d 满足以下表达式:时,可判断小球下落过程中机械能守恒.实验中发现动能增加量EK总是稍小于重力势能减少量EP,增加下落高度后,则kpEE将.11.10 分某同学用多用电表的欧姆档来测量电压表的内阻,如图甲所示.先将选择开关旋至倍率100档,红、黑表笔短接调零后进行测量,红表笔应接电压表的 接线柱选填或-,测量结果如图乙所示,电压表的电阻为.该同学要测量一节干电池的电动势和内阻,有以下器材可供选择:A电流表00.6A3A B电压表03V C滑动变阻器 R015,5A D滑动变阻器 R050,1A
9、 E定值电阻 R0为 1 F开关 S 与导线若干 本次实验的原理图如图丙,则滑动变阻器应选填器材前的字母序号.按照原理图连接好线路后进行测量,测得数据如下表所示.1 2 3 4 5 I/A 0.11 0.20 0.30 0.40 0.50 U/V 1.37 1.35 1.33 1.32 1.29 由上表数据可看出,电压表示数变化不 明显,试分析引起情况的原因是.现将上述器材的连线略加改动就可使电压 表的示数变化更明显,请在图丁中按改动 后的原理图完成连线.12.A.选修模块 33 12 分 下列说法正确的是.A液晶既具有液体的流动性,又具有光学的各向异性 B微粒越大,撞击微粒的液体分子数量越多
10、,布朗运动越明显 C太空中水滴成球形,是液体表面 X 力作用的结果 D单位时间内气体分子对容器壁单位面积上碰撞次数减少,气体的 压强一定减小 如图,用带孔橡皮塞把塑料瓶口塞住,向瓶内迅速打气,在瓶塞弹出 前,外界对气体做功 15J,橡皮塞的质量为 20g,橡皮塞被弹出的速度 为10m/s,若橡皮塞增加的动能占气体对外做功的 10%,瓶内的气体作为理A 3 0.6 丁 待测电源 V 3 丙 R0 V A+-红表笔 黑表笔 多用电表 甲 V-+乙 待测量 次数.4/8 想气体.则瓶内气体的内能变化量为J,瓶内气体的温度选填升高或降低.某理想气体在温度为0时,压强为2P0P0为一个标准大气压,体积为
11、0.5L,已知1mol理想气体标准状况下的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.01023mol-1.求:标准状况下该气体的体积;该气体的分子数计算结果保留一位有效数字.C.12 分 下列说法正确的是.A比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定 B黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与黑体的温度有关 C放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关 D大量处于 n4 激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生 4 种不同频率的光子 用频率均为 但强度不同的甲、乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示,由图可知,选填甲或乙光的强度大.已知普朗克常量为h,被照射金属的
12、逸出功为 W0,则光电子的最大初动能为.1926 年美国波士顿的内科医生卢姆加特等首次应用放射性氡研 究人体动、静脉血管床之间的循环时间,被誉为临床核医学之 父.氡的放射性同位素有 27 种,其中最常用的是Rn22286.Rn22286经过 m 次衰变和 n 次衰变后变成稳定的Pb06228.求 m、n 的值;一个静止的氡核放出一个粒子后变成钋核.已知钋核的速率v=1106m/s,求粒子的速率.四、计算题:本题共 3 小题,共计 47 分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不得分.有数值计算的题,必须明确写出数值和单位.13.15 分如图,半径 R=0.5m
13、的光滑圆弧轨道 ABC 与足够长的粗糙轨道 CD 在 C 处平滑连接,O 为圆弧轨道 ABC 的圆心,B 点为圆弧轨道的最低点,半径 OA、OC 与 OB 的夹角分别为 53和 37.将一个质量 m=0.5kg 的物体从 A 点左侧高为 h=0.8m 处的 P点水平抛出,恰从 A 点沿切线方向进入圆弧轨道.已知物体与轨道 CD 间的动摩擦因数=0.8,重力加速度 g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8.求:物体水平抛出时的初速度大小 v0;物体经过 B 点时,对圆弧轨道压力大小 FN;物体在轨道 CD 上运动的距离 x.甲 U I O 乙 A B C O h 53 37 v0
14、 D P.5/8 14 16 分如图,电阻不计且足够长的 U 型金属框架放置在倾角=37的绝缘斜面上,该装置处于垂直斜面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小 B=0.5T.质量 m=0.1kg、电阻 R=0.4的导体棒 ab 垂直放在框架上,从静止开始沿框架无摩擦下滑,与框架接触良好.框架的质量 M=0.2kg、宽度 l=0.4m,框架与斜面间的动摩擦因数=0.6,与斜面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 取 10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8.若框架固定,求导体棒的最大速度 vm;若框架固定,棒从静止开始下滑5.75m时速度 v=5m/s,求此过程回路中产生的热量 Q 与流过 a
15、b 棒的电量 q;若框架不固定,求当框架刚开始运动时棒的速度 v1.15.16 分如图甲,真空中竖直放置两块相距为 d 的平行金属板P、Q,两板间加上如图乙最大值为 U0的周期性变化的电压,在 Q 板右侧某个区域内存在磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场.在紧靠 P 板处有一粒子源A,自 t=0 开始连续释放初速不计的粒子,经一段时间从 Q 板小孔 O 射入磁场,然后射出磁场,射出时所有粒子的速度方向均竖直向上.已知电场变化周期 T=022qUmd,粒子质量为m,电荷量为+q,不计粒子重力与相互间的作用力.求:t=0 时刻释放的粒子在 P、Q 间运动的时间;粒子射入磁场时的最
16、大速率和最小速率;有界磁场区域的最小面积.2015届高三物理总复习练习三参考答案 1B 2C 3B 4D 5A 6AD 7CD 8AB 9BCD 10 8 分7.252 分dt2 分 022012gHtd或 220 02gH td2 分 增加2 分 11 10 分2 分、4104或 400002 分 C2 分、电池内阻过小2 分、如右图2 分 12A.选修 33 AC 4 分,答案不全对得 2 分 52 分 升高2 分 由 P1V1=P2V2 得 V2=1L 2 分 由 n=ANVV2 得 n=23100.622.41个=31022个2 分 12C.选修 35 A 甲 P Q O 乙 t O
17、U0 uPQ T 2T 0.5T 1.5T B a b l A 0.6 V15 3 待测电源 .6/8 AB 4 分,答案不全对得 2 分 甲2 分 hW0 2 分 4m=222206,m=41 分86=82+2mn,n=4 1 分 由动量守恒定律得 vmvmPo=01 分 v=5.45107m/s 1 分 13 由平抛运动规律知ghvy22 1 分 竖直分速度42ghvym/s 1 分 初速度 v0=337tanyvm/s2 分 对从 P 至 B 点的过程,由机械能守恒有 2022121)53cos(mvmvRRhmgB2 分 经过B 点时,由向心力公式有RvmmgFBN22 分 代入数据解
18、得 NF=34N1 分 由牛顿第三定律知,对轨道的压力大小为 FN=34N,方向竖直向下 1 分 因37sin37cosmgmg,物体沿轨道 CD 向上作匀减速运动,速度减为零后不会下滑 2 分 从 B 到上滑至最高点的过程,由动能定理有 2210)37cos37sin()37cos1(BmvxmgmgmgR2 分 代入数据可解得091124135.xm 在轨道 CD 上运动通过的路程 x 约为 1.09m1 分 14.棒 ab 产生的电动势BlvE 1 分 回路中感应电流REI 1 分 棒 ab 所受的安培力BIlF 1 分 对棒 ab maBIlmg37sin2 分 当加速度0a时,速度最
19、大,最大值6)37sin2BlmgRvm(m/s 1 分 根据能量转化和守恒定律有Qmvmgx22137sin2 分 代入数据解得 Q=2.2J 1 分.7/8 2.875EBlxqI ttRRR 或 2.9C 2 分 回路中感应电流RBlvI111 分 框架上边所受安培力lBIF111 分 对框架 37cos)(37sin1gMmlBIMg2 分 代入数据解得 v=2.4m/s 1 分 15 设 t=0 时刻释放的粒子在 0.5T 时间内一直作匀加速运动,加速度dmqUa01 分 位移dqUmddmqUTdmqUx200202215.0212 分 可见该粒子经 0.5T 正好运动到 O 处,
20、假设与实际相符合 该粒子在 P、Q 间运动时间025.0qUmdTt1 分 t=0 时刻释放的粒子一直在电场中加速,对应进入磁场时的速率最大 由运动学公式有 mqUTav0max222 分 t1=0 时刻释放的粒子先作加速运动所用时间为t,后作匀速运动,设 T 时刻恰好由小孔 O 射入磁场,则22)5.0(215.021TaTtata2 分 解得 Tt212 1 分 进入磁场时的速率mqUtav01)22(1 分 由右图知,在 t1至 0.5T 时间内某时刻进入电场,先作加速运动,后作匀速运动,再作加速运动,速度为ta时还未到达小孔O 处,图中阴影面积等于粒子此时距小孔的距离,再经加速才能到达 O 处,此时速度已大于 v1.所以速率1v是粒子进入磁场时的最小速率,最小值0.5T T 1.5T 0 v t t1.8/8 mqUv0min)22(1 分 粒子进入磁场后做轨迹为四分之一圆周的运动rvmqvB21 分 半径qBmvr 最大速率对应的半径20max2qBmUr1 分 最小速率对应的半径20min)22(qBmUr1 分 磁场的左、右边界为粒子最小、最大半径对应的四分之一圆周,上部分边界为yx的一部分,如图所示阴影面积,磁场区域最小面积)(422min2maxrr20122qBmU 2 分 O y x