高三模拟试题5

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1、2014年高三模拟试题(5)一、 选择题(1-5为单选题,6-8为多选题)1、在一大雾天,一辆小汽车以30 m/s的速度行驶在高速公路上,突然发现正前方30 m处有一辆大卡车以10 m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵如图所示a、b分别为小汽车和大卡车的vt图象,以下说法正确的是( )A、因刹车失灵前小汽车已减速,不会追尾B、在t5 s时追尾C、在t3 s时追尾D、刹车不失灵也会追尾2、 如图所示,形状相同的物块A、B,其截面为直角三角形,相对排放在粗糙水平地面上, 光滑球体C架在两物块的斜面上,系统处于静止状态已知物块A、B的质量都为M, 60 ,光滑球体C质量为m

2、,则以下说法正确的是( )A、地面对物块A的摩擦力大小为2(1)mgB、地面对物块A的摩擦力大小为mgC、物块A对球体C的弹力大小为2(3)mgD、物块A对地面的压力大小为Mg2(1)mg3、 如图8所示,电阻不计的平行金属导轨与水平面间的倾角为,下端与阻值为R的定值 电阻相连,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过导轨平面有一质量为m、长度为l的 导体棒从ab位置获得平行于斜面的、大小为v的初速度向上运动,最远到达ab的位置, 滑行的距离为s.已知导体棒的电阻也为R,与导轨之间的动摩擦因数为,则( )A、上滑过程中导体棒受到的最大安培力为R(B2l2v)B、上滑过程中电流做功产生的热量为2(1)m

3、v2mgs(sin cos )C、上滑过程中导体棒克服安培力做的功为2(1)mv2D、上滑过程中导体棒损失的机械能为2(1)mv2mgs(sin cos )4、 如图所示,下端封闭且内壁光滑、长度为L的玻璃管竖直放置,管底放置一个质量为m、 电荷量为q的带正电小球玻璃管所在空间有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为 B.管口所在的水平面上方有竖直向上的匀强电场,场强大小 Emg/q.今使玻璃管以速度v0向右沿水平方向匀速运动,管 中的带电小球离开管底向上加速运动则带电小球在玻璃管中 向上加速运动时对管壁的压力情况和离开管口以后做匀速圆 周运动的轨道半径R分别是( )A、压力为零,轨道半径Rmv

4、0/qBB、压力为非零定值,轨道半径mv0/qBC、压力逐渐减小,轨道半径Rmv0/qBD、压力逐渐增大,轨道半径Rmv0/qB5、 某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由a点运动到 b点的轨迹(图中实线所示),图中未标明方向的一组虚线可能是电 场线,也可能是等差等势面,则下列说法正确的是( )A、如果图中虚线是电场线,则电子在b点动能最大B、如果图中虚线是等势面,则电子在b点动能最小C、不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的场强都大于b点的场强D、不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的电势都高于b点的电势6、 在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列

5、叙 述符合史实的是( )A、奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系B、安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说C、法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中会出现感应电流D、楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化7、我国于2011年发射的“天宫一号”目标飞行器与“神舟八号”飞船顺利实现了对接。在对接过程中,“天宫一号”与“神舟八号”的相对速度非常小,可以认为具有相同速率。它们的运动可以看作绕地球的匀速圆周运动,设“神舟八号”的质量为,对接处距离地球中

6、心为,地球的半径为,地球表面处的重力加速度为,不考虑地球自转的影响,“神舟八号”在对接时( )A、向心加速度为 B、角速度为C、周期为 D、动能为8、如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n222:5,原线圈接u1220sin 100t (V)的交流电,电阻R1R2 25 ,D为理想二极管,则( )A、电阻R1两端的电压为50 VB、二极管的反向耐压值应大于50 VC、原线圈的输入功率为200 WD、通过副线圈的电流为3 A二、非选择题9、(6分)某同学利用光电门传感器设计了一个研究小物体自由下落时机械能是否守恒的实验,实验装置如图所示,图中A、B两位置分别固定了两个光电门传感器

7、实验时测得小物体上宽度为d的挡光片通过A的挡光时间为t1,通过B的挡光时间为t2,重力加速度为g.为了证明小物体通过A、B时的机械能相等,还需要进行一些实验测量和列式证明(1)下列必要的实验测量步骤是_A、用天平测出运动小物体的质量mB、测出A、B两传感器之间的竖直距离hC、测出小物体释放时离桌面的高度HD、用秒表测出运动小物体通过A、B两传感器的时间t(2) 若该同学用d和t1、t2的比值分别来反映小物体经过A、B光电门时的速度,并设想,如果能满足_关系式,即能证明在自由落体过程中小物体的机械能是守恒的。(3) 该同学的实验设计可能会引起明显误差的地方是(请写出一种): _。10、(8分)使

8、用多用电表测量电阻时,多用电表内部的电路可以等效为一个直流电源(一般为电池)、一个电阻和一表头相串联,两个表笔分别位于此串联电路的两端现需要测量多用电表内电池的电动势,给定的器材有:待测多用电表,量程为60 mA的电流表,电阻箱,导线若干实验时,将多用电表调至1 挡,调好零点;电阻箱置于适当数值完成下列填空:(1)仪器连线如图1所示(a和b是多用电表的两个表笔)若两电表均正常工作,则表笔a为_(填“红”或“黑”)色;(2) 若适当调节电阻箱后,图1中多用电表、电流表与电阻箱的示数分别如图2(a),(b),(c)所示,则多用电表的读数为_,电流表的读数为_mA,电阻箱的读数为_;(3) 将图1中

9、多用电表的两表笔短接,此时流过多用电表的电流为_mA; (保留3位有效数字)(4)计算得到多用电表内电池的电动势为_V(保留3位有效数字) 11、(15分)如图所示,有一质量为M=2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,现有质量均为m=1kg的小物块A和B(均可视为质点),由车上P处分别以初速度v1=2m/s向左和v2=4m/s向右运动,最终A、B两物块恰好停在小车两端没有脱离小车。已知两物块与小车间的动摩擦因数都为=0.1,取g=10m/s2。求:(1)小车的长度L;(2)A在小车上滑动的过程中产生的热量;(3) 从A、B开始运动计时,经5s小车离原位置的距离。 12、 (18分)如图所示,

10、间距为L的两根平行金属导轨弯成“L”形,竖直导轨面与水平导轨面均足够长,整个装置处于竖直向上大小为B的匀强磁场中,质量均为m、阻值均为R的导体棒ab、cd均垂直于导轨放置,两导体棒与导轨间动摩擦因数均为;当导 体棒cd在水平恒力作用下以速度v0沿水平导轨向右匀速运动时,释放导体棒ab,它在竖直导轨上匀加速下滑。(导体棒ab、cd与导轨间接触良好且接触点及金属导轨的电阻不计;已知重力加速度为g)求:(1)导体棒cd向右匀速运动时,电路中的电流大小;(2)导体棒ab匀加速下滑的加速度大小;(3)若在某时刻,将导体棒cd所受水平恒力撤去,经过一段时间,导体棒cd静止,此过程流经导体棒cd的电荷量为q

11、,则这一段时间内导体棒cd产生的焦耳热为多少? 三、选做题13、(1)关于近代物理初步的相关知识,下列说法中正确的是( ) A、粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构B、光电效应和康普顿效应均揭示了光具有粒子性C、重核的裂变会发生质量亏损,但质量数仍守恒D、氢原子相邻低能级间的跃迁比相邻高能级间跃迁所辐射的光子波长短E、升高或者降低放射性物质的温度均可改变其半衰期(2)在水平铁轨上放置一门质量为M的炮车,发射的炮弹质量为m,设铁轨和炮车间摩擦不计,求:水平发射炮弹时,炮弹速度为v0,问:炮身的反冲速度是多大?炮身水平方向,炮弹出炮口时,相对炮口速度为v0,问:炮身的反冲速度为多大?炮车车身与水平方

12、向成角,炮弹速度大小为v0,问:炮身反冲速度是多大? 2014年高三模拟试题(4)答题卡班级_姓名_学号_选择题题号12345678答案9、 (6分)(1) _ (2)_ (3)_ 10、(8分)(1)_ (2) _ _ _ (3) _ (4)_ 13、 (1)_ 11、(15分) 12、 13、(2) 2014年高三模拟试题(4)答案题号12345678答案CDBDCABDBDABD 9、(6分)(1)B(2)(d/t2)2(d/t1)22gh(3)小物体上挡光片的宽度d太大或h的测量不准10、(8分)(1)黑 (2)14 53.0 4.6 (3)102 (4)1.5411、(15分)(1)

13、由于开始时物块A、B给小车的摩擦力大小相等,方向相反,小车不动,物块A、B 做减速运动,加速度a大小一样,A的速度先减为零。 设A在小车上滑行的时间为t1,位移为s1,由牛顿定律 mg=ma A做匀减速运动,由运动学公式 v1=at1 由以上三式可得 a=1m/s2,t1=2s ,s1=2m A在小车上滑动过程中,B也做匀减速运动,B的位移为s2, 由运动学公式 可得 s2=6m A在小车上停止滑动时,B的速度设为 v3,有 可得 v3=2m/s B继续在小车上减速滑动,而小车与A一起向右方向加速。因地面光滑,两个物块A、B和小车组成的系统动量守恒,设三者共同的速度为v,达到共速时B相对小车滑

14、动的距离为 s3 可得 v=0.5m/s 在此过程中系统损失的机械能为 可得 s3=1.5m 故小车的车长 L=s1+s2+ s3=9.5m (2)由于A滑到相对小车静止以后,它随小车一起运动。故C点距小车左端的距离为 s1=2m 2J(3)小车和A在摩擦力作用下做加速运动,由牛顿运动定律 mg=(m+M)a1 可得小车运动的加速度 小车加速运动的时间为 t3 ,小车匀速运动的时间为 t4 v=a1t3 可得 t3 = 1.5s 所以 t4=(5-2-1.5)s=1.5s 经5s小车离原位置有 可得 13、答案(18分) (1)2R(BLv0) (2)g2mR(B2L2v0) (3)4(1)m

15、v0( 2)BL(mgRq)解析 (1)cd棒产生电动势EBLv0电路中的电流I2R(E)2R(BLv0)(2)ab棒匀加速下滑,受力如图:受安培力FBIL2R(B2L2v0)NFfN由牛顿第二定律:mgfma解得ab棒匀加速下滑的加速度:ag2mR(B2L2v0)(3)设撤去水平拉力后,cd棒减速运动至停下的位移为s该过程通过cd棒的电荷量qt2R(E)tt()2R(t)2R(BLs)cd棒减速运动根据动能定理:mgsWF02(1)mv0( 2)电路产生的焦耳热:QWF(1分)得:Q2(1)mv0( 2)BL(2mgRq)cd棒产生的焦耳热Q22(1)Q4(1)mv0( 2)BL(mgRq)13、(1) BCD (2)

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