山东省聊城市莘县2022年高三第三次测评物理试卷含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022学年高考物理模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、如图所示,图甲为质点a和b做直线运动的位移一时间图象,图乙为质点c和d做直线运的速度一时间图象,由图可知( )A若t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第

2、二次相遇B若t1时刻c、d两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇Ct1到t2时间内,b和d两个质点的运动方向发生了改变Dt1到t2时间内,a和d两个质点的速率先减小后增大2、在足够长的光滑绝缘水平台面上,存在有平行于水平面向右的匀强电场,电场强度为E。水平台面上放置两个静止的小球A和B(均可看作质点),两小球质量均为m,带正电的A球电荷量为Q,B球不带电,A、B连线与电场线平行。开始时两球相距L,在电场力作用下,A球开始运动(此时为计时零点,即t 0),后与B球发生正碰,碰撞过程中A、B两球总动能无 损失。若在各次碰撞过程中,A、B两球间均无电荷量转移,且不考虑两球碰撞时间及两球间的万有

3、引力,则()A第一次碰撞结束瞬间B球的速度大小为B第一次碰撞到第二次碰撞B小球向右运动了2LC第二次碰撞结束瞬间B球的速度大小为D相邻两次碰撞时间间隔总为23、下列说法正确的是_A射线为原子的核外电子电离后形成的电子流B一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多能产生3个不同频率的光子C用加温、加压或改变其化学状态的方法都不能改变原子核衰变的半衰期D原子核经过衰变生成新核,则新核的质量总等于原核的质量4、如图,A、B两点固定有电荷量分别为+Q1和+Q2的点电荷,A、B连线上有C、D两点,且AC=CD=DB。试探电荷+q只在静电力作用下,从C点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,则()A

4、Q1一定大于Q2BC、D两点的场强方向可能相同C+q的加速度大小先减小后增大D+q的动能和电势能的总和先减小后增大5、如图所示,一轻质弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一质量为的滑块接触,此时弹簧处于原长。现施加水平外力缓慢地将滑块向左压至某位置静止,此过程中外力做功为,滑块克服摩擦力做功为。撤去外力后滑块向有运动,最终和弹簧分离。不计空气阻力,滑块所受摩擦力大小恒定,则()A弹簧的最大弹性势能为B撤去外力后,滑块与弹簧分离时的加速度最大C撤去外力后,滑块与弹簧分离时的速度最大D滑块与弹簧分离时,滑块的动能为6、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m 的物体

5、P接触,但未与物体P连接,弹簧水平且无形变。现对物体P施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体P向右运动的最大距离为x0,之后物体P被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处。已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体P与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为g,下列说法中正确的是 ( ) A物体P与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能B弹簧被压缩成最短之后的过程,P先做加速度减小的加速运动,再做加速度减小的减速运动,最后做匀减速运动C最初对物体P施加的瞬时冲量D物体P整个运动过程,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量大小相等、方向相反二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四

6、个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,固定在水平地面上的弹射装置可以向任意方向以同样大小的速度发射小球。当小球射出时速度与水平面成角时,小球刚好水平飞入固定在水平平台上竖直放置的光滑半圆形管道内。当小球运动到轨道最高点时,恰与管壁无相互作用。已知小球质量m=0.5kg,初速度v0=6m/s,半圆形管道半径R=0.18m,g取10m/s2。则有()A小球在最高点的速度为0B小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30NC=60D圆轨道最低点距地面高度h=1.8m8、沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为20

7、0m/s,则下列说法正确的是()A从图示时刻开始,经0.01s质点a通过的路程为40cm,相对平衡位置的位移为零B图中质点b的加速度在增大C若产生明显的衍射现象,该波所遇到障碍物的尺寸为20mD从图示时刻开始,经0.01s质点b位于平衡位置上方,并沿y轴正方向振动做减速运动E.若此波遇到另一列波,并产生稳定的干涉现象,则另一列波的频率为50Hz9、一个静止的质点在t=0到t=4s这段时间,仅受到力F的作用,F的方向始终在同一直线上,F随时间t的变化关系如图所示下列说法中正确的是( )A在t=0到t=4s这段时间,质点做往复直线运动B在t=1s时,质点的动量大小为1kgm/sC在t=2s时,质点

8、的动能最大D在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零10、如图所示的直角三角形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),其中c=90、a=60,O为斜边的中点,分别带有正、负电荷的粒子以相同的初速度从O点垂直ab边沿纸面进入匀强磁场区域,两粒子刚好不能从磁场的ac、bc边界离开磁旸,忽略粒子的重力以及两粒子之间的相互作用。则下列说法正确的是()A负电荷由oa之间离开磁场B正负电荷的轨道半径之比为C正负电荷的比荷之比为D正负电荷在磁场中运动的时间之比为1:1三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11(6分)按如图甲所示电路,某实验小组将

9、一电流表改装成能测量电阻的欧姆表,改装用的实验器材如下:A待改装电流表一个:量程为03mA,内电阻为100,其表盘如图乙所示B干电池一节:电动势E=1.5V,内电阻r0.5C电阻箱R:阻值范围0999.9请根据改装的欧姆表的情况,回答下列问题:(1)测量电阻前,先进行欧姆调零,将电阻箱R调至最大,将红、黑两表笔直接接触,调节电阻箱R使电流表指针指到表头的_刻度,此位置应该是欧姆表盘所示电阻的_(填“最大值”或“最小值”)(2)欧姆表调零后,将红、黑表笔分别接触待测电阻的两端,若电流表的示数为1.0 mA,则待测电阻的阻值_(3)如果换一个电动势大的电源,其他器材不变,则改装欧姆表的倍率_(填“

10、变大”或“变小”).12(12分)用图甲所示装置探究动能定理。有下列器材:A电火花打点计时器;B220V交流电源;C纸带;D细线、小车、砝码和砝码盘;E.一端带滑轮的长木板、小垫木;F.刻度尺。甲 乙(1)实验中还需要的实验器材为_。(2)按正确的实验操作,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图乙,图中数据xA、xB和xAB已测出,交流电频率为f,小车质量为M,砝码和砝码盘的质量为m,以小车、砝码和砝码盘组成系统为研究对象,从A到B过程中,合力做功为_,动能变化量为_,比较二者大小关系,可探究动能定理。四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式

11、和演算步骤。13(10分)如图所示,电阻不计、间距为L的平行金属导轨固定于水平面上,其左端接有阻值为R的电阻,整个装置放在磁感应强度为B、方向竖直向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的金属棒ab垂直放置予导轨上,以水平初速度v0向右运动,金属棒的位移为x时停下。其在运动过程中始终与导轨垂直且与导轨保持良好接触。金属棒与导轨间的动摩擦因数为,重力加速度为g。求:金属棒在运动过程中(1)通过金属棒ab的电流最大值和方向;(2)加速度的最大值am;(3)电阻R上产生的焦耳热QR。14(16分)如图所示,两根平行光滑金属导轨固定在水平桌面上,左端连接定值电阻,导轨间距。整个装置处在方向竖直向下的匀强磁

12、场中,磁感应强度,一质量、电阻的金属棒放在导轨上,在外力F的作用下以恒定的功率从静止开始运动,当运动距离时金属棒达到最大速度,此时撤去外力,金属棒最终停下,设导轨足够长。求: (1)金属棒的最大速度;(2)在这个过程中,外力的冲量大小;(3)撤去外力后电阻R放出的热量。15(12分)如图甲所示,真空中的电极被连续不断均匀地发出电子(设电子的初速度为零),经加速电场加速,由小孔穿出,沿两个彼此绝缘且靠近的水平金属板、间的中线射入偏转电场,、两板距离为、板长为,两板间加周期性变化的电场,如图乙所示,周期为,加速电压为,其中为电子质量、为电子电量,为、板长,为偏转电场的周期,不计电子的重力,不计电子

13、间的相互作用力,且所有电子都能离开偏转电场,求:(1)电子从加速电场飞出后的水平速度大小?(2)时刻射入偏转电场的电子离开偏转电场时距、间中线的距离;(3)在足够长的时间内从中线上方离开偏转电场的电子占离开偏转电场电子总数的百分比。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】在位移-时间图象中,两图线的交点表示两质点位置相同而相遇,由甲图可知,t1时刻a、b两质点第一次相遇,则t2时刻两质点第二次相遇,故A正确;t1到t2时间内,根据v-t图像的面积表示位移知c的位移大于d的位移,若t1时刻c、d两质点第一次相遇

14、,则t2时刻两质点没有相遇。故B错误;两质点中只有b运动方向改变,a、c、d质点的方向未发生改变,故C错误;根据x-t图象的斜率表示速度,知t1到t2时间内,a质点的速度不变。由v-t图象知:d的速率先减小后增大,故D错误。2、A【解析】A碰前球A的加速度碰前A的速度为碰前B的速度为由于碰撞过程中A、B两球总动能无损失,动量也守恒,有则碰撞后A、B的速度分别为,即交换速度,故A正确;B碰后B球向前匀速运动,A向前做匀加速运动,以后面球为参考系,前面球速度设为v,到再次相遇,时间和位移相等,根据可知,则位移为由弹性碰撞可知,第二次碰撞结束瞬间B球的速度大小为碰前A球的速度,即为故BC错误;D由弹

15、性碰撞可知,每次碰撞前后,两球的速度差为即每次都是后面球的速度增加2后追上前面球,而加速度是固定的,则每次相邻两次碰撞时间间隔总为故D错误。故选A。3、C【解析】试题分析:衰变的电子是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,A错误;一个氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多产生两种不同频率的光子,但是若是大量氢原子从n=3的激发态跃迁到基态时,最多可产生3种不同频率的光子,B错误;原子核的半衰期与外界因素无关,C正确;原子核经过衰变生成新核,需要释放出射线,质量减小,D错误;考点:考查了原子衰变,氢原子跃迁4、C【解析】A试探电荷+q只在静电力作用下,从C

16、点向右沿直线运动到D点,电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,电场线先向右后向左,可知在CD之间存在场强为零的位置,但是不能确定与两电荷的距离关系,则不能确定两电荷带电量的关系,故A错误;B由以上分析可知,C、D两点的场强方向相反,故B错误;C因CD之间存在场强为零的位置,则试探电荷从C向D移动时,所受电场力先减小后增加,加速度先减小后增加,故C正确;D因+q只有电场力做功,则它的动能和电势能的总和保持不变,故D错误。故选C。5、D【解析】A由功能关系可知,撤去F时,弹簧的弹性势能为W1W2,选项A错误;B滑块与弹簧分离时弹簧处于原长状态。撤去外力后,滑块受到的合力先为,由于弹簧的弹力N

17、越来越小,故合力越来越小,后来滑块受到的合力为,由于弹簧的弹力N越来越小,故合力越来越大。由以上分析可知,合力最大的两个时刻为刚撤去F时与滑块与弹簧分离时,由于弹簧最大弹力和摩擦力大小未知,所以无法判断哪个时刻合力更大,所以滑块与弹簧分离时的加速度不一定最大。选项B错误;C滑块与弹簧分离后时,弹力为零,但是有摩擦力,则此时滑块的加速度不为零,故速度不是最大,选项C错误;D因为整个过程中克服摩擦力做功为2W2,则根据动能定理,滑块与弹簧分离时的动能为W12W2,选项D正确。故选D。6、C【解析】因物体整个的过程中的路程为4x0,由功能关系可得: ,可知, ,故C正确;当弹簧的压缩量最大时,物体的

18、路程为x0,则压缩的过程中由能量关系可知: ,所以:EPmgx0(或EP=3mgx0)故A错误;弹簧被压缩成最短之后的过程,P向左运动的过程中水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知物体先做加速度先减小的变加速运动,再做加速度增大的变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;故B错误;物体P整个运动过程,P在水平方向只受到弹力与摩擦力,根据动量定理可知,摩擦力的冲量与弹簧弹力的冲量的和等于I0,故D错误故选C.点睛:本题分析物体的受力情况和运动情况是解答的关键,要抓住加速度与合外力成正比,即可得到加速度是变化的运用逆向思维研究匀减速运动过程

19、,求解时间比较简洁二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、BC【解析】A小球在最高点恰与管壁无相互作用力,根据牛顿第二定律解得A错误;B小球从圆轨道最低点至最高点由机械能守恒有解得在最低点有解得根据牛顿第三定律可知小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为30N,B正确;C平抛运动水平方向上做匀速直线运动,分解速度解得解得C正确;D在竖直方向上做竖直上抛运动,逆过程为自由落体运动,根据运动学公式解得D错误。故选BC。8、BDE【解析】A由图象可知波长为又波速为则该列波的周期为那

20、么经过0.01s,质点a振动了半个周期,质点a通过的路程为40cm,应在负向最大位移处,所以A错误;B根据同侧法可以判断b质点此时正沿y轴负方向振动,也就是远离平衡位置,所以回复力在增大,加速度在增大,所以B正确;C由图象已知该波的波长是4m,要想发生明显的衍射现象,要求障碍物的尺寸与机械波的波长差不多或更小,所以障碍物20m不能观察到明显的衍射现象,C错误;D经过0.01s,质点b振动了半个周期,图示时刻质点b正沿y轴负方向振动,所以可知过半个周期后,该质点b在平衡位置上方且沿y轴正方向振动,速度在减小,所以D正确;E该波的周期是0.02s,所以频率为所以若此波遇到另一列波,并产生稳定的干涉

21、现象,那么另一列波的频率也是50Hz,所以E正确。故选BDE。9、CD【解析】02s内,合力方向不变,知加速度方向不变,物体一直做加速运动,24s内,合力方向改为反向,则加速度方向相反,物体做减速运动,因为02s内和24s内加速度大小和方向是对称的,则4s末速度为零,在整个运动过程的速度方向不变,一直向前运动,第4s末质点位移最大;故A错误F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,在t=1s时,冲量大小I1=0.5Ns,根据动量定理可知,质点的动量大小为0.5kgm/s,故B错误由A的分析可知,在t=2s时,质点的动能最大,故C正确;F-t图象中,图象与时间轴围成的面积表示力的冲量,由

22、图可知,在t=1s到t=3s这段时间,力F的冲量为零,故D正确;故选CD【点睛】解决本题的关键会通过牛顿第二定律判断加速度的方向,当加速度方向与速度方向相同,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反,做减速运动同时能正确根据动量定理分析问题,明确F-t图象的性质,能正确求解力的冲量10、BC【解析】A由左手定则可知,负电荷由Ob之间离开磁场区域,故A错误;B作出两粒子的运动轨迹如图所示:由几何关系,对负粒子:则负粒子的轨道半径为:对正粒子:解得正粒子的轨道半径为:则正负粒子的轨道半径之比为:故B正确;D正负粒子在磁场中运动的时间均为半个周期,由:可知,正负粒子在磁场中运动的时间之比为:故D错误;C粒子在磁场中做圆周运动,则由:可得:正负粒子的比荷之比与半径成反比,则正负粒子的比荷之比为,故C正确。故选BC。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、3mA 最小值 1000 变大 【解析】(1)12将红、黑两表笔短接是欧姆调零,电流表的最大刻度3mA对应待测电阻的最小值,即对应欧姆表的电阻零刻度(2)3欧姆表调零后,其内阻电流表示数为,则解得(3)4当电动势变大后,由,可知,内阻变大,相同电流时,测量的电阻变大,所以倍率变大。12、天平 mgxAB 【解析】(1)1因为需要测量小车以及砝码和砝码盘的质量,所以实验中还需要

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