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河北省石家庄市育星中学2021-2022学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.如图所示,水平面上有—辆小车,车厢底部固定一根细杆,杆的

上端固定—个木球(木球密度小于水),车厢内充满了水。现使小车沿水平面向右做匀加速运动,设杆对木球的作用力为F,下面图中能大致表示F方向的是图参考答案:D2.如图所示,一根不可伸长的轻绳一端拴着一个小球,另一端固定在竖直杆上,当竖直杆以角速度ω转动时,小球跟着杆一起做匀速圆周运动,此时绳与竖直方向的夹角为θ,下列关于ω与θ关系的图象正确的是(

)参考答案:D3.如图所示,一只理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交流电源相连,两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在副线圈的两端.图中电流表、电压表均为理想交流电表,原、副线圈匝数分别为200匝和100匝,电压表的示数为5V。则\A.电流表的读数为0.5AB.流过电阻的交流电的频率为100HzC.变压器原线圈两端电压的最大值为20VD.交流电源的输出功率为2.5W参考答案:CD4.如图所示,质量为m、边长为L、回路电阻为R的正方形金属框,用细线吊住,放在光滑的倾角为30°的斜面上,线的另一端跨过两个定滑轮,挂着一个质量为的砝码,金属框沿斜面上方有一磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的下边界与金属框的上边平行且相距一定距离.则在金属框从开始运动到整个框进入磁场的过程中,下列说法正确的是A.细线对金属框做的功等于金属框增加的机械能B.细线对金属框的拉力可能等于MgC.线框上的热功率可能大于D.系统的机械能损失可能小于参考答案:BCD由功能关系可知细线的拉力对金属框做的功等于金属框增加的机械能和线框上产生的焦耳热,故A错误;当金属框在磁场中做匀速运动时,细线的拉力等于砝码的重力,故B正确;若线框切割磁感线时做减速运动,则安培力的大小大于,由可知选项C正确;由于磁场的下边界与金属框的上边相距一定距离,故金属框刚进入磁场时可能做匀速运动,也可能做加速运动或减速运动,据动能定理可得,若做匀速运动,则系统的机械能损失等于,若做加速运动,则系统的机械能损失大于,若做减速运动,则系统的机械能损失小于,选项D正确。5.

关于牛顿第二定律下面说法正确的是A.若物体的质量不变,a正比于F,对F、a的单位不限B.对于相同的合外力,a反比于m,对m、a的单位不限C.在公式F=ma中,F、m、a三个量可以取不同单位制中的单位D.在公式F=ma中,当m和a分别用千克、米每二次方秒做单位时,F必须用牛顿做单位参考答案:ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.摩托车手在水平地面转弯时为了保证安全,将身体及车身倾斜,车轮与地面间的动摩擦因数为μ,车手与车身总质量为M,转弯半径为R。为不产生侧滑,转弯时速度应不大于

;设转弯、不侧滑时的车速为v,则地面受到摩托车的作用力大小为

。参考答案:

;。7.(5分)如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R。线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度ω匀速转动,线框中感应电流的有效值I=

。线框从中性面开始转过的过程中,通过导线横截面的电荷量q=

参考答案:

,8.磁电式电流表(表头)最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈,由于线圈的导线很细,允许通过的电流很弱,所以在使用时还要扩大量程.已知某一表头G,内阻Rg=30Ω,满偏电流Ig=5mA,要将它改装为量程为0~3A的电流表,所做的操作是并联(填“串”或者“并”)一个0.05Ω的电阻.参考答案:考点:磁电式电表原理.分析:把电流表改装成大量程电流表,应给电流表并联一个电阻,阻值R并=,I为量程.解答:解:改装成电流表是要扩大电流的量程,使用并联电路的分流原理;要并联的阻值为:R并===0.05Ω;故答案为:并,0.05.点评:改装成电流表要并联电阻分流,电阻值等于满偏电压除以所分最大电流,改装成电压表要串联电阻分压,电阻值等于量程除以满偏电流减去原内阻.9.小明同学设计了一个实验来探究自行车的初速度与其克服阻力作功的关系。实验的主要步骤是:①找一段平直的路面,并在路面上画一道起点线;②骑上自行车用较快速度驶过起点线,并从车把手处自由释放一团很容易辨别的橡皮泥;③车驶过起点线后就不再蹬自行车脚蹬,让车依靠惯性沿直线继续前进;④待车停下,记录自行车停下时的位置;⑥用卷尺量出起点线到橡皮泥落地点间的距离s、起点线到终点的距离L及车把手处离地高度h。若自行车在行驶中所受的阻力为f并保持恒定。(1)自行车经过起点线时的速度v=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(2)自行车经过起点线后克服阻力做功W=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(3)多次改变自行车经过起点时的初速度,重复上述实验步骤②~④,则每次只需测量上述物理量中的和,就能通过数据分析达到实验目的。参考答案:10.某实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示。①图线________是在轨道左侧抬高成为斜面情况下得到的(选填“甲”或“乙”);②滑块和位移传感器发射部分的总质量m=____________kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=____________。参考答案:⑵甲,0.5,0.211.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。则:_____弹簧的原长更长,_____弹簧的劲度系数更大。(填“a”或“b”)

参考答案:b

a12.

(4分)激光的应用非常广泛,其中全息照片的拍摄就利用了光的

原理,这就要求参考光和物光有很高的 。参考答案:

答案:干涉

相干性(各2分)13.如图所示,粗细均匀、导热良好、装有适量水银的U形管竖直放置,右端与大气相通,左端封闭气柱长l1=20cm(可视为理想气体),两管中水银面等高。现将右端与一低压舱(未画出)接通,稳定后右管水银面高出左管水银面h=10cm。(环境温度不变,大气压强p0=75cmHg)①求稳定后低压舱内的压强(用“cmHg”作单位)。②此过程左管内的气体对外界________(填“做正功”“做负功”或“不做功”),气体将________(填“吸热”或“放热”).参考答案:①50cmHg②做正功吸热三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图为一块直角三棱镜,顶角A为30°.一束激光沿平行于BC边的方向射向直角边AB,并从AC边射出,出射光线与AC边夹角也为30°.则该激光在棱镜中的传播速度为多少?(结果保留两位有效数字)参考答案:1.7×108m/s解:光路图如图:

由几何关系得:α=∠A=30°,β=90°-30°=60°

折射率

激光在棱镜中传播速【点睛】几何光学要正确作出光路图,由几何知识找出入射角和折射角是关键.知道光速和折射率的关系.15.(09年大连24中质检)(选修3—3)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100℃的理想气体.一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接.重物和活塞均处于平衡状态,这时活塞离缸底的高度为20cm.如果缸内气体变为0℃,问:

①重物是上升还是下降?说明理由。②这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案:

解析:

①缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)

②分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S㎝2,气体初态体积V1=20S㎝3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS㎝3(h为活塞到缸底的距离)

(1分)

可得h=14.6㎝

则重物上升高度

(1分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上,两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场,将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续不断喷出质量均为m、水平速度均为v0、带相等电荷量的墨滴,调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动;进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M点。(1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;(2)求磁感应强度B的值;(3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置。为了使墨滴仍能到达下板M点,应将磁感应强度调至B',则B'的大小为多少?参考答案:(1)墨滴在电场区域做匀速直线运动,有

解得:由于电场方向向下,电荷所受电场力向上,可知:墨滴带负电荷。(2)墨滴垂直进入电、磁场共存区域,重力仍与电场力平衡,合力等于洛伦兹力,墨滴做匀速圆周运动,有考虑墨滴进入磁场和撞板的几何关系,可知墨滴在该区域恰完成四分之一圆周运动,则半径R=d

联立解得B=(3)根据题设,墨滴运动轨迹如图,设圆周运动半径为,有由图示可得:

得:

联立解得:17.如图,两根电阻不计的平行光滑金属导轨相距L=0.5m水平放置,一端与阻值R=0.3Ω的电阻相连.导轨x>0一侧存在沿x方向变化的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,x=0处磁场的磁感应强度B0=1T.一根质量m=0.1kg、电阻r=0.1Ω的金属棒垂直置于导轨上.棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中速度v与位移x满足v=关系,通过电阻的电流保持不变.求:(1)金属棒运动过程中通过电阻R的电流;(2)导轨x>0一侧磁感应强度Bx随x变化关系;(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中电阻R上产生的热量;(4)金属棒从x=0运动到x=2m过程中外力的平均功率.参考答案:解:(1))开始时棒产生的电动势为:E=B0Lv0=1×0.5×2=1V

由闭合电路欧姆定律得回路中的感应电流为:I==A=2.5A

(2)由通过电阻的电流保持不变,可知金属棒切割磁感线产生的感应电动势始终相等,所以有:B0Lv0=BxLvx,解得:(3)金属棒在x处所受安培力的大小为:F=BxIL=(x+1)IL=1.25+1.25x由于安培力与x成线性变化,所以在x=0到x=2m过程中克服安培力做功为:J克服安培力做功等于在此过程中回路中产生的热量:Q=W=5J因此电阻R上产生的热量:J(4)设x=0到x=2m过程外力的平均功率为,x=2m时金属棒的速度为:m/s通过电阻的电流保持不变,有:因此x=0到x=2m过程用时:s由动能定理有:因此W答:(1)金属棒运动过程中通过电阻R的电流是2.5A;(2)导轨x>0一侧磁感应强度Bx随x变化关系为Bx=x+1;(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中电阻R上产生的热量是3.75J;(4)金属棒从x=0运动到x=2m过程中外力的平均功率是2.41W.【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;功率、平均功率和瞬时功率;闭合电路的欧姆定律.【分析】(1)由法拉第电磁感应定律与闭合电路欧姆定律相结合,来计算感应电流的大小;(2)由通过电阻的电流保持不变,可知金属棒切割磁感线产生的感应电动势始终相等,即可求解;(3)由位移时间公式求出0﹣2s内棒通过的位移大小,由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电量公式求解电荷量.(4)依据功能关系,及动能定理可求出外力在过程中的平均功率.18.如图所示,是一种电子扩束装置的原理示意图。直角坐标系原点O处有一电子发生器,朝xOy平面内x≥0区域任意方向发射电子,电子的速率均为,已知电子的电荷量为e、质量为m。在0≤x≤d的区域内分布着沿x轴负方向的匀强电场,场强大小,在x>d区域内分布着足够大且垂直于xOy平面向外的匀强磁场,匀强磁场的磁感应强度。ab为一块很大的平面感光板,在磁场内平行于y轴放置,电子打到板上时会在板上形成一条亮线。不计电子的重力和电子之间的相互作用。(1)求电子进入磁场时速度的大小;(2)当感光板ab沿x轴方向移到某一位置时,恰好没有电子打到板上,求感光板到y轴的距离(3)保持(2)中感光板位置不动,若使所有电子恰好都能打到感光板上,求磁感应强度的大小以及电子打到板上形成亮线的长度。参考答案:见解析(1)根据动能定理:

(3分)得

(1分)(2)由v0=知,对于沿y轴负方向射出的电子进入磁场时与边界线夹角θ=60°

若此电子不能打到ab板上,则所有电子均不能打到ab板上。当此电子轨迹与ab板相切时,根据洛伦兹力提供向心力有

(2分)又

(1分)由几何知识

(1分)解得

(1分

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