福建省宁德市霞浦县第九中学2018年高三物理模拟试题含解析26905.pdf

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1、福建省宁德市霞浦县第九中学 2018 年高三物理模拟试题含解析 一、选择题:本题共 5 小题,每小题 3 分,共计 15 分每小题只有一个选项符合题意 1.设想人类开发月球,不断把月球上的矿藏搬到地球上,假定经过长时间开发后,地球仍可看作是均匀的球体,月球仍沿开发前的圆周轨道运动,则与开发前相比()A地球与月球间的万有引力将变大 B地球与月球间的万有引力将变小 C月球绕地球运动的周期将变长 D月球绕地球运动的周期将变短 参考答案:BD 2.物体由静止开始做直线运动,则上下两图对应关系正确的是(图中F表示物体所受的合力,a表示物体的加速度,v 表示物体的速度,x 表示物体的位移)参考答案:B 3

2、.右图所示为两列相干水波在 t=0时刻的叠加情况,其中实线表示波峰,虚线表示波谷。若两列波的振幅均保持 5cm 不变,波速和波长分别为 1m/s 和 0.5m,C 点是BD连线的中点。则下列说法正确的是()A.A、D点振动始终加强,B点振动始终减弱 B.C 点始终保持静止不动 C.t=0时刻,A、B 两点的竖直高度差为 10cm D.在 t=0至 t=0.25s 的时间内,B点通过的路程为 20cm 参考答案:D 4.(单选)按照我国整个月球探测活动的计划,在第一步“绕月”工程圆满完成各项目标和科学探测任务后,第二步是“落月”工程已在 2013 年以前完成假设月球半径为 R,月球表面的重力加速

3、度为 g0,飞船沿距月球表面高度为 3R 的圆形轨道运动,到达轨道的 A 点时点火变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点 B 时再次点火进入月球近月轨道绕月球做圆周运动下列判断正确的是()A 飞船在轨道上的运行速率 v=B 飞船在 A点处点火变轨时,动能增大 C 飞船从 A到 B运行的过程中机械能增大 D 飞船在轨道绕月球运动一周所需的时间 T=参考答案:考点:万有引力定律及其应用 专万有引力定律的应用专题 题:分析:在月球表面,万有引力等于重力,在任意轨道,万有引力提供向心力,联立方程即可求解,卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定 飞船在近月轨道绕月球运行,

4、重力提供向心力,根据向心力周期公式即可求解 解答:解:A、飞船在轨道上,万有引力提供向心力:G=m,在月球表面,万有引力等于重力得:G=mg0,解得:v=,故 A正确;B、在圆轨道实施变轨成椭圆轨道远地点是做逐渐靠近圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力大于飞船所需向心力,所以应给飞船减速,减小所需的向心力,动能减小,故 B错误;C、飞船在轨道上做椭圆运动,根据开普勒第二定律可知:在进月点速度大于远月点速度,所以飞船在 A点的线速度大于在 B点的线速度,机械能不变,故 C错误 D、根据 mg0=m,解得:T=2,故 D错误;故选:A 点评:该题考查了万有引力公式及向心力基本公式的应用,难度不大

5、,属于中档题 5.如图电路中,电源有内阻,线圈 L的电阻可以不计,A、B两灯完全相同,C 为电容器下列判断中正确的有()A.在 K1闭合,K2、K3 断开的状态下,合上K2瞬间,B灯的亮度不受影响 B.在 K1、K2都闭合,K3 断开的状态下,断开 K1瞬间,B灯先变得更亮,然后逐渐熄灭 C.在 K1、K2断开,K3 闭合的状态下,合上 K1,A灯逐渐变亮,B 灯立即变亮然后又稍稍变暗 D.在 K1、K3闭合,K2 断开的状态下,断开K1,A、B灯都逐渐变暗,并同时熄灭 参考答案:CD 二、填空题:本题共 8 小题,每小题 2 分,共计 16 分 6.质量为 20 kg的物体,从离地面 l6

6、m 高处,由静止开始匀加速下落,经 2 s落地,则物体下落的加速度的大小是 m/s2,下落过程中物体所受阻力的大小是 N(g取 l0m/s2)参考答案:8;4 物体下落做匀加速直线运动,根据位移时间关系得:x=at2,a=m/s2=8m/s2,根据牛顿第二定律得:a=,解得:f=4N。7.质量为 2 吨的打桩机的气锤,从 5 m 高处白由落下与地面接触 0.2 s 后完全静止下来,空 气 阻力 不计、g 取 10 m/s2,则在 此过 程 中地 面受 到气 锤的 平 均打 击力 为_N。参考答案:设向上为正方向,由冲量定理可得,由机械能守恒可得,解得=N,由牛顿第三定律可知地面受到气锤的平均打

7、击力为N。8.如右图所示,OAB 是刚性轻质直角三角形支架,边长 AB20cm,OAB30;在三角形二锐角处固定两个不计大小的小球,A角处小球质量为 1kg,B角处小球质量为 3kg。现将支架安装在可自由转动的水平轴上,使之可绕 O 点在竖直平面内无摩擦转动。装置静止时,AB边恰好水平。若将装置顺时针转动 30,至少需做功为_J,若将装置顺时针转动 30后由静止释放,支架转动的最大角速度为_。参考答案:;9.为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验:如图甲所示,在木块A 和木板 B 上贴上待测的纸,将木板 B 固定在水平桌面上,沙桶通过细线与木块 A 相连。(1)调节沙桶中沙的多少

8、,使木块 A 匀速向左运动。测出沙桶和沙的总质量为 m 以及贴纸木块 A的质量 M,则两纸间的动摩擦因数=;(2)在实际操作中,发现要保证木块 A 做匀速运动比较困难,有同学对该实验进行了改进:实验装置如图乙所示,木块 A 的右端接在力传感器上(传感器与计算机相连接,从计算机上可读出对木块的拉力),使木板 B 向左运动时,质量为 M 的木块 A 能够保持静止。若木板 B 向左匀速拉动时,传感器的读数为 F1,则两纸间的动摩擦因数=;当木板 B向左加速运动时,传感器的读数为 F2,则有 F2 F1(填“”、“=”或“三、实验题:本题共 2 小题,每小题 11 分,共计 22 分 14.用半径相同

9、的两个小球 A、B的碰撞验证动量守恒定律,实验装置示意如图,斜槽与水平圆滑连接。实验时先为放 B球,使 A球从斜槽上某一固定点 C 由静止滚下,落到位于水平地面的记录纸上留下痕迹,再把 B球静置于水平槽前边缘处,让 A球仍从 C 处由静止滚下,A球和 B 球有前科后分别落到 O点的距离:OM2.68cm,OP8.62cm,ON11.50cm,并知 A、B两球的质量比为 21,则未放 B球时 A球落地点是记录纸上的 点,系统碰撞总动量 p与碰撞后动量 p/的百分误差_%(结果保留一位有效数字)。参考答案:答案:P;2 解析:M、N 分别是碰后两球的落地点的位置,P是碰前 A球的落地点的位置,碰前

10、系统的总动量可等效表示为 pmAOP,碰后总动量可等效表示为 p/mAOMmBON,则其百分误差2%。15.某同学在家中尝试验证平行四边形定则,他找到三条相同的橡皮筋(遵循胡克定律)和若干小重物,以及刻度尺、三角板、铅笔、细绳、白纸、钉子,设计了如下实验:将两条橡皮筋的一端分别挂在墙上的两个钉子 A、B上,另一端与第二条橡皮筋连接,结点为 O,将第三条橡皮筋的另一端通过细绳挂一重物。如题图-1(1)为完成实验,下述操作中必需的是_ A测量细绳的长度 B测量橡皮筋的原长 C测量悬挂重物后像皮筋的长度 D记录悬挂重物后结点 O的位置(2)钉子位置固定,欲利用现有器材,改变条件再次验证,可采用的方法

11、是 _ 参考答案:四、计算题:本题共 3 小题,共计 47 分 16.为了研究鱼所受水的阻力与其形状的关系,小明同学用石蜡做成两条质量均为m、形状不同的“A鱼”和“B鱼”,如图所示在高出水面 H处分别静止释放“A鱼”和“B鱼”,“A鱼”竖直下潜 hA后速度减为零,“B鱼”竖直下潜 hB 后速度减为零“鱼”在水中运动时,除受重力外,还受浮力和水的阻力已知“鱼”在水中所受浮力是其重力的倍,重力加速度为 g,“鱼”运动的位移值远大于“鱼”的长度假设“鱼”运动时所受水的阻力恒定,空气阻力不计求:(1)“A鱼”入水瞬间的速度 vA1;(2)“A鱼”在水中运动时所受阻力 fA.(3)“A鱼”与“B鱼”在水

12、中运动时所受阻力之比 fAfB.参考答案:(1)“A鱼”在入水前做自由落体运动,有 vA1202gH(3 分)解得:vA1(3 分)(2)“A鱼”在水中运动时受重力、浮力和阻力的作用,做匀减速运动,设加速度为aA,有 F浮fAmgmaA(3 分)0vA122aAhA(3 分)由题意:F浮mg 综合上述各式,解得 fAmg(2分)(3)考虑到“B鱼”的受力、运动情况与“A鱼”相似,有 fBmg(2 分)解得(2 分)17.如图,粗细均匀的L形细玻璃管MNQ左端封闭,水平部分MN长 25cm,竖直部分NQ长10cm,开口向上。用水银柱将一定质量的气体封闭在管中并处于静止状态,初始时水银柱在水平管和

13、竖直管中的长度均为 5cm,封闭气体的温度为 7。已知大气压强p0=75cmHg。(i)若对封闭气体缓慢加热,当全部水银都移到竖直管中时,气体温度升高了多少?(ii)若以MN管为轴,缓慢转动一周,试判断此过程管中水银是否会流出?如果不流出,NQ管中水银液面离管口的最小距离为多少?如果会流出,NQ管中所剩水银柱的长度为多少?参考答案:(1)91.9(2)不会,【详解】(1)开始时,管中封闭气体的压强 气柱的长度为,气体加热后,当全部水印都移到NQ管中时,管中封闭气体的长度,管中气体的压强,根据理想气体的状态方程,解得,升高的温度(2)若将玻璃管以水平部分为转轴,缓慢转动一周,当玻璃管开口向下时,

14、假设水银不会流出,且竖管中水银液面离管口的最小距离为h,这时管中的气体压强为:,管中封闭气体的长度,根据波意耳定律有,解得:,由于,假设成立 因此水银不会流出,最小距离为 18.(8 分)一长 L 的细绳固定在 O点,O点离地的高度大于 L,另一端系质量为 m的小球。开始时,线与水平方向夹角为 30,如图所示。求小球由静止释放后运动到最低点时的速度。解:小球从A到C运动的全过程中,因为只有重力做功,故根据机械能守恒定律列出方程:mg(LLsin30)问:你认为上述解法正确吗?若同意请求出最低点的速度;若不同意,则写出你认为正确的解法并求出最低点的速度。参考答案:解析:上述解法是错误的。-2 分 设 B 关于水平线对称点为 B,从AB,小球作自由落体运动:由机械能守恒 mvB2mgL-2 分 在 B 点细线绷紧由于细线冲量的作用(作用时间极短)使小球作圆周运动的初速度为 vBvB cos 30-2分 从CB小球在竖直面作圆周运动,由动能定理 mvB2mgmvC2 -2 分 解得:vC -2 分

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