08届高三物理模拟试卷(二)
一.单选题(本题共 5小题,每小题 3 分,共 15 分。每小题只有一个选项符合题)
1.某人在静止的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中一段深度。不计空气阻力,取向上为正方向,在下边v—t图象中,最能反映小铁球运动过程的速度—时间图线是
2.如图所示,猎人非法猎猴,用两根轻绳将猴子悬于空中,猴子处于静止状态。以下相关说法正确的是:
A.猴子受到二个力的作用
B.绳拉猴子的力和猴子拉绳的力相互平衡
C.地球对猴子的引力与猴子对地球的引力是一对作用力和反作用力
D.人将绳子拉得越紧,猴子受到的合力越大
3.在电场中存在A、B、C、D四点,AB连线和CD连线垂直,在AB连线和CD连线上各点的电场强度方向相同,下列说法正确的是
A.此电场一定是匀强电场 B.此电场可能是一个点电荷形成的
C.此电场可能是两个同种电荷形成的 D.此电场可能是两个异种电荷形成的
4.如图所示,圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图。若带电粒子只受磁场力作用,则下列说法正确的是
A.a粒子动能最大 B.c粒子速率最大
C.c粒子在磁场中运动时间最长
D.它们做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc
5.两金属棒和三根电阻丝如图连接,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三根电阻丝的电阻大小之比R1:R2:R3=1:2:3,金属棒电阻不计。当S1、S2闭合,S3 断开时,闭合的回路中感应电流为I,当S2、S3闭合,S1 断开时,闭合的回路中感应电流为5I,当S1、S3闭合,S2 断开时,闭合的回路中感应电流是
A.0 B.3I C.6I D.7I
二.多选题(本题共 4小题,每小题 4 分,共 15 分,每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分)
6.2008年奥运会在北京举行,由此推动了全民健身运动的蓬勃发展。体重为m=50kg的小芳在本届校运会上,最后一次以背越式成功地跳过了1.80米的高度,成为高三组跳高冠军。忽略空气阻力,g取10m/s2。则下列说法正确的是
A.小芳下降过程处于失重状态
B.小芳起跳以后在上升过程处于超重状态
C.小芳起跳时地面对他的支持力大于他的重力
D.起跳过程地面对小芳至少做了900J的功
7.给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电。板间一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示。小球静止时与竖直方向的夹角为θ,则
A.若将B极板向右平移稍许,电容器的电容将减小
B.若将B极板向下平移稍许,A、B两板间电势差将增大
C.若将B板向上平移稍许,夹角θ将变大
D.轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动
8某科技创新小组设计制作出一种全自动升降机模型,用电动机通过钢丝绳拉着升降机由静止开始匀加速上升,已知升降机的质量为m,当升降机的速度为v1时,电动机的输出功率达到最大值p,以后电动机保持该功率不变,直到升降机以最大速度v2匀速上升为止,整个过程中忽略摩擦阻力及空气阻力,重力加速度为g。有关此过程下列说法正确的是
A.钢丝绳的最大拉力为 B.升降机的最大速度
C.钢丝绳的拉力对升降机所做的功等于升降机克服重力所做的功
D.升降机速度由v1增大至v2过程中,钢丝绳的拉力不断减小
9.如图所示,从斜面顶端P处以初速度υ0向左水平抛出一小球,落在斜面上的A点处,AP之间距离为L,小球在空中运动时间为t,改变初速度υ0的大小,L和 t 都随之改变。关于L、t与υ0的关系,下列说法中正确的是
A.L与υ0成正比 B.L与υ02成正比
C.t与υ0成正比 D.t与υ02成正比
三.简答题:
10.在“探究加速度与力、质量关系”的实验中:
(1)某小组的几位同学在讨论制定实验方案时分别提出以下几点意见,你认为不正确的是
A.实验中一定要测出加速度的具体数值
B.实验中也可不测加速度的具体数值,只要测出不同情况下加速度的比值就行了
C.若要验证“加速度与力的平方成正比”这一猜想,在作图线时最好以F2为横坐标
D.不管是在探究加速度与力的关系时还是在探究加速度与质量关系时,所要测量的物理量都是3个
(2)实验装置如图所示,实验中使小车做匀加速运动的力与小盘和砝码重力相等的条件是 。 (3)在探究加速度与力的关系时,要保持 不变。
11.王红同学到实验室做“测定电源电动势和内阻”的实验时,发现实验桌上还有一个定值电阻R0。他设计了如图所示的电路来测量R0的阻值,实验时用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,并将滑动变阻器的滑片P移动到不同位置时,记录了U1、U2、I的一系列值。
(1)他在同一坐标纸上分别作出U1-I、U2-I图线,则所作的直线斜率较大的是
(2)定值电阻R0的计算表达式是: R0= (用测得的物理量表示), 若实验中的所有操作和数据处理无错误,实验中测得R0值 (填“大于”、“等于”或“小于”)实际值。
(3)张超同学说:“在王红同学所用的实验器材中,如果知道电流表的内阻rA,就能少用一个电压表测出电动势、内阻以及R0的值。请你在虚线框中画出张超同学设想的电路图,并写出简单实验步骤和E、r、R0三个物理量的计算式。
12-1.以下说法: A.只知道阿伏加徳罗常数,该气体的摩尔质量和密度可估算出气体中分子间的平均距离
B.不浸润液体在细管里能上升
C.在自然过程中熵总是增加的
D.能量耗散是从能量转化的角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性;
E.表面张力是液体表面层中任一分界线两侧大量分子相互作用力的宏观表现
F.在物理性质上各向同性的物体一定是非晶体
G.对于一定质量的理想气体,当分子热运动变剧烈时,压强必变大
H.两端封闭的玻璃管,中间有一段水银把空气分割为两部分,当玻璃管竖直时,上下两部分的空气体积相等,如果将玻璃管倾斜,则水银柱上升,上面空气体积减小
其中正确的是___________________ 。
12-2.如图所示的圆柱形容器内用活塞密封一定质量的气体,已知容器横截面积为S,活塞重为G,大气压强为P0 。若活塞固定,密封气体温度升高1℃,需吸收的热量为Q 1 ; 若活塞不固定,且可无摩擦滑动,仍使密封气体温度升高1℃,需吸收的热量为Q 2 。
(1)Q 1和Q 2哪个大些?气体在定容下的比热容与在定压下的比热容为什么会不同?
(2)求在活塞可自由滑动时,密封气体温度升高1℃,活塞上升的高度h。
13-1. 一列简谐波沿X轴正向传播,t=0时刻波形如图所示,t=0.5s时刻P点刚好第二次出现波峰,有下列可供选择的说法:A.此刻P质点速度方向向上,B. Q质点开始振动时,P质点正在波峰,C.在t=0.5s时刻,质点P加速度方向向上,D.在t=0.5s时刻,Q点第一次出现波峰。其中正确的是
13-2.“世界物理年”决议的作出是与爱因斯坦的相对论时空观有关.一个时钟,在它与观察者有不同相对速度的情况下,时钟的频率是不同的,它们之间的关系如图所示.由此可知,当时钟和观察者的相对速度达到0.6c(c为真空中的光速)时,时钟的周期大约为 .在日常生活中,我们无法察觉时钟周期的变化的现象,是因为观察者相对于时钟的运动速度 .若在高速运行的飞船上有一只表,从地面上观察,飞船上的一切物理、化学过程和生命过程都变 (填“快”或“慢”)了.
四.计算题:(本题共 4小题.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤)
14.中国“嫦娥一号”绕月探测卫星完成三次近月制动后,成功进入周期T=127min、高度h=200km的近月圆轨道。(1)已知月球半径为R=1.72×106 m,求卫星在高度200km的圆轨道上运行的速度υ和轨道处的重力加速度g。(2)“嫦娥一号”轨道的近月点到月球球心的距离r 近=193km,远月点到月球球心的距离r 远=194km。张明、王玉两同学利用不同方法分别计算出卫星经过近月点时速度v近、近月点到月球球心的距离r 近和经过远月点时速度υ远、远月点到月球球心的距离r 远的关系。
张明的方法: = = 由(1)、(2)得υ-υ=( r-r)=g(r-r)
王玉的方法: mυ-mυ=mg(r-r) 得υ-υ=2g(r-r)
请分别对这两个同学的计算方法作一评价,并估算从远月点到近月点卫星动能的增量。(卫星质量为1650kg,结果保留两位有效数字)
15.一小圆盘静止在一长为L的薄滑板上,且位于滑板的中央,滑板放在水平地面上,如图所示。已知盘与滑板间的动摩擦因数为μ1 ,盘与地面间的动摩擦因数为μ2 。现突然以恒定的加速度a(a>μ1 g) 使滑板沿水平地面运动,加速度的方向是水平的且向右。若水平地面足够大,则小圆盘从开始运动到最后停止共走了多远?(以g 表示重力加速度)
16.两根相距为L的足够长的金属直角导轨如图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面。质量均为m的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与水平和竖直导轨之间有相同的动摩擦因数μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R。整个装置处于磁感应强度大小为B,方向竖直向上的匀强磁场中。当ab杆在平行于水平导轨的拉力作用下沿导轨匀速运动时,cd杆也正好以某一速度向下做匀速运动。设运动过程中金属细杆ab、cd与导轨接触良好。重力加速度为g。求:
(1)ab杆匀速运动的速度; (2)ab杆所受拉力F;
(3)ab杆以匀速运动时,cd杆以(已知)匀速运动,则在cd杆向下运动过程中,整个回路中产生的焦耳热。
17.如图所示,在直角坐标系的原点O处有一放射源,向四周均匀发射速度大小相等、方向都平行于纸面的带电粒子。在放射源右边有一很薄的挡板,挡板与xoy平面交线的两端M、N与原点O正好构成等腰直角三角形。已知带电粒子的质量为m,带电量为q,速度为υ,MN的长度为L。
(1)若在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到挡板MN上,则电场强度E0的最小值为多大?在电场强度为E0时,打到板上的粒子动能为多大?
(2)若在整个空间加一方向垂直纸面向里的匀强磁场,要使板右侧的MN连线上都有粒子打到,磁场的磁感应强度不能超过多少(用m、υ、q、L表示)?若满足此条件,放射源O向外发射出的所有带电粒子中有几分之几能打在板的左边?