![四川省成都市观胜镇中学2023年高三物理模拟试题含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/52f6085166f231257e72eef3779587e3/52f6085166f231257e72eef3779587e31.gif)
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1、四川省成都市观胜镇中学2023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. 降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞A下落的时间越短 B.下落的时间越长 C.落地时速度越小 D.落地时速度越大参考答案:DD2. 一座大楼中有一部直通高层的客运电梯,电梯的简化模型如图1所示。已知电梯在t = 0时由静止开始上升,电梯的加速度a随时间t的变化如图2所示。如图1所示,一质量为M的乘客站在电梯里,电梯对乘客的支持力为F。根据a-t可以判断,力F大小不变,且FMg的时间段为A18s内 B89s内 C1516s内 D162
2、3s内参考答案:D3. 对于红、黄、绿、蓝四种单色光,下列表述正确的是A.在相同介质中,绿光的折射率最大 B.红光的频率最高C.在相同介质中,蓝光的波长最短 D.黄光光子的能量最小参考答案:C4. 阻的阻值会随所受压力的增大而减小,一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0。某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中 A物体处于失重状态B升降机一定向下做匀加速运动C升降机一定向上做匀加速运动D升降机可能向下做匀减速运动参考答案:D5. (单选题)如图3所示,一箱子内装有一物块,当箱子做以下
3、各种运动时,箱子与物块均保持相对静止,则下列哪种运动情况下箱子对物块的作用力最大A.匀速向上运动B.斜向右上方做匀速运动C.减速向上运动D.水平向右加速运动参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,竖直平面内有两个水平固定的等量同种正点电荷,AOB在两电荷连线的中垂线上,O为两电荷连线中点,AOOBL,一质量为m、电荷量为q的负点电荷若由静止从A点释放则向上最远运动至O点。现若以某一初速度向上通过A点,则向上最远运动至B点,重力加速度为g。该负电荷A点运动到B点的过程中电势能的变化情况是 ;经过O点时速度大小为 。参考答案:先减小后增大;7. 某同学设计了一
4、个探究加速度a与物体所受合力 F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为_m/s2。(保留二位有效数字)(2)保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的1/m,数据如下表:实验次数12345678小车加速度a/ms21.901.721.491.251.000.750.500.30小车质量m/kg0.250.290.330.400.500.711.001.674.003.453.032.502.001.411.000.60请在方格坐标纸中画出a1/m图线,并从图线求出
5、小车加速度a与质量倒数1/m之间的关系式是 。(3)有一位同学通过实验测量作出了图(c)中的A图线, 另一位同学实验测出了如图(c)中的B图线试分析:A图线上部弯曲的原因_;B图线在纵轴上有截距的原因 ;参考答案:(1)(2分) 3.2 (2)(3分) 图像见右图(3)(2分)未满足沙和沙桶质量远小于小车的质量(2分)平衡摩擦力时,长木板倾角过大(平衡摩擦力过度)8. 在接近收费口的道路上安装了若干条突起于路面且与行驶方向垂直的减速带,减速带间距为10m,当车辆经过减速带时会产生振动。若某汽车的固有频率为1.25Hz,则当该车以 m/s的速度行驶在此减速区时颠簸得最厉害,我们把这种现象称为 。
6、参考答案:答案: 12.5,共振解析:汽车每经过一个减速带时,减速带都给汽车一个向上的力,这个力使汽车上下颠簸,当这个力的频率等于汽车的固有频率时,汽车发生共振,振动最厉害。所以有,。9. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,经03s时间质点a第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为 ms,质点b第一次出现在波峰的时刻为 s参考答案:10ms(2分) 05s(10. 一定质量的理想气体经历了如图所示A到B状态变化的过程,已知气体状态A参量为pA、VA、tA,状态B参量为pB、VB、tB,则有pA_(填“”“=”或“”)pB.若A到B过程气体内能变化为E,则气体吸收的热量Q=
7、_.参考答案: (1). = (2). pA(VB-VA)+E解:热力学温度:T=273+t,由图示图象可知,V与T成正比,因此,从A到B过程是等压变化,有:pA=pB,在此过程中,气体体积变大,气体对外做功,W=Fl=pSl=pV=pA(VB-VA),由热力学第一定律可知:Q=U+W=E+pA(VB-VA);【点睛】本题考查了判断气体压强间的关系、求气体吸收的热量,由图象判断出气体状态变化的性质是正确解题的关键,应用热力学第一定律即可正确解题11. 有一直角架AOB,AO水平放置,表面粗糙。OB竖直向下,表面光滑。AO上套有一个小环P,OB上套有一个小环Q,两环质量均为m,两环间由一根质量可
8、忽略、不可伸长的细绳相连,并在某一位置平衡(如图13)。现将P环向左移一小段距离,两环再次达到平衡,移动后和移动前比较,AO杆对P环的支持力N;细绳的拉力T 。参考答案:不变, 变大12. 如图在“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验中,图中上下两层水平轨道光滑。实验时把两小车前端细线所挂砝码盘和砝码的重力作为小车所受的拉力,通过控制装置使小车同时开始运动,然后同时停止。(1)安装实验装置时,应调整滑轮的高度,使细线 ;实验时,为了减小系统误差,应使砝码盘和砝码的总质量 小车的质量。(选填“远大于”、“远小于”或“等于”)(2)本实验通过比较小车的位移来比较小车的加速度的大小,能这样比较
9、理由是 (填入正确选项的序号)两小车运动时间相同,加速度与位移成反比两小车运动时间相同,加速度与位移成正比两小车运动位移相同,加速度与时间成正比两小车运动位移相同,加速度与时间成反比参考答案:13. 汽车发动机的功率为50kW,若汽车总质量为5103 kg,在水平路面上行驶时,所受阻力大小恒为5103 N,则汽车所能达到的最大速度为 _m/s,若汽车以0.5m/s2的加速度由静止开始做匀加速运动,这一过程能维持的时间为_ s。参考答案:10, 40/3三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 小明同学用下列器材描绘额定电压为3.0V的小灯泡伏安特性图线(要求电压变化从零开始)
10、,并研究小灯泡实际功率及灯丝温度等问题。A电流表(0.6A,1) B电压表(3V,1k)C滑动变阻器(10,1A) D电源(4V,内阻不计)用笔画线代替导线,将图中的实验仪器连成完整的实验电路。开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于_端(填“a” 或“b”)。闭合开关,变阻器的滑片向b端移动,电压表的示数逐渐增大,电流表指针却几乎不动,则电路的故障为 。排除故障后,小明完成了实验,并由实验数据画出小灯泡IU图像如图中实线所示。由图可确定小灯泡在电压为2.0V时实际功率为 (保留两位有效数字)。下左图是用多用电表欧姆档“1”档直接测量小灯泡灯丝在270C时电阻值,则阻值为_?,若小灯泡灯丝电阻值与灯
11、丝温度的关系为R=k(203+t),k为比例常数。根据I-U图中的实线,估算该灯泡正常工作时灯丝的温度约为 0C。若I-U图中的虚线或表示小灯泡真实的伏安特性曲线,与实线相比,虚线_(填或)才是其真实的伏安特性曲线。参考答案:如图连接(2分);a端(1分);小灯泡断路(2分);0.38(2分);1.5(1分),1797(2分);(2分)。15. 用如图1所示的装置来探究小车的加速度与所受合力的关系将装有力传感器的小车放置于水平长木板上,缓慢向小桶中加入细砂,当小车匀速运动时,记下传感器的示数F0按住小车,小桶中增加细砂,然后释放小车,记下传感器的示数F1(1)(单选)改变小桶中砂的重力,多次重
12、复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F1F0)的关系图象则得到图象是图2中的B(2)同一次实验中,小车释放前传感器示数F与小车加速运动时传感器示数F1的关系是FF1(选填“”、“=”或“”)参考答案:考点:探究加速度与物体质量、物体受力的关系专题:实验题;牛顿运动定律综合专题分析:改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F1F0)的关系图象,由于已经平衡摩擦力,所以图象应该过原点对小桶受力分析,根据牛顿第二定律求解解答:解:(1)改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,描绘小车加速度a与合力F(F=F1F0)的关系图象由于已经平衡摩
13、擦力,所以图象应该过原点,故选:B(2)对小桶受力分析,设小桶重力为mg,木板释放前弹簧秤的示数F,所以F=mg,设小车的重力为Mg,小车在加速运动时弹簧秤的示数F2,根据牛顿第二定律得:mgF2=ma所以FF2,故答案为:(1)B (2)点评:解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,其中平衡摩擦力的原因以及做法在实验中应当清楚四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,在坐标系xOy第二象限内有一圆形匀强磁场区域(图中未画出),磁场方向垂直xOy平面在x轴上有坐标(2L0,0)的P点,三个电子a、b、c以相等大小的速度沿不同方向从P点同时射入磁场
14、区,其中电子b射入方向为y方向,a、c在P点速度与b速度方向夹角都是.电子经过磁场偏转后都垂直于y轴进入第一象限,电子b通过y轴Q点的坐标为yL0,a、c到达y轴时间差是t0.在第一象限内有场强大小为E,沿x轴正方向的匀强电场已知电子质量为m、电荷量为e,不计重力求:(1) 电子在磁场中运动轨道半径和磁场的磁感应强度B.(2) 电子在电场中运动离y轴的最远距离x.(3) 三个电子离开电场后再次经过某一点,求该点的坐标和先后到达的时间差t.参考答案:(1) 三电子轨迹如图由图可知,Rl0(2分)(2) 电子在磁场中运动在电场中得(3) 电子离开电场再次返回磁场轨迹如图,坐标x2L0,y2L0,(
15、2分)由运动的对称性可知,a、c同时到达,与b比较磁场中运动时间都是半个周期,电场中运动时间也都相等,所以时间差为在非场区 b先到达17. (8分)如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮分别与物块A、B相连,细绳处于伸直状态,物块A和B的质量分别为mA=8kg和mB=2kg,物块A与水平桌面间的动摩擦因数=0.1,物块B距地面的高度h=0.15m。桌面上部分的绳足够长。现将物块B从h高处由静止释放,直到A停止运动。求A在水平桌面上运动的时间。(g=10m/s2) 参考答案:18. 如图所示,A、B两同学在直跑道上练习4100m接力,他们在奔跑时有相同的最大速度B从静止开始全力奔跑需20m才能达到最大速度,这一过程可看做匀变速运动,现在A持棒以最大速度向B奔来,B在接力区伺机全力奔出若要求B接棒时速度达到最大速度的80%,则:(1)B在接力区需跑出的距离x1为多少?(2)B应在离A的距离x2为多少时起跑?参考答案:解:(1)对B:设其加速度为a,跑出的距离为x时速度达到最大值v由2ax=v2,有2ax1=(0.8v)2,解得x1=0.64x=12.8 m(2)设B接棒时跑出时间为t,x1=t,在t时
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