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文档简介
上海明德学校2022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.(单选)如图所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l。t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合。现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿a→b→c→d→a的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流i随时间t变化的图线是参考答案:B2.(多选)如图,竖直环A半径为r,固定在木板B上,木板B放在水平地面上,B的左右两侧各有一挡板固定在地上,B不能左右运动,在环的最低点静放有一小球C,A、B、C的质量均为m。现给小球一水平向右的瞬时速度v,小球会在环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起(不计小球与环的摩擦阻力),瞬时速度必须满足()A.最小值
B.最大值C.最小值
D.最大值参考答案:CD3.(单选)物体A、B都静止在同一水平面上,其质量分别为mA、mB,与水平面间的动摩擦因数分别为μA、μB.用平行于水平面的力F拉物体A、B,所得加速度a与拉力F的关系图线如图所示,则可知()A. μA=μB,mA<mB
B. μA>μB,mA<mB
C. μA=μB,mA=mB
D. μA<μB,mA>mB参考答案:B考点: 加速度与力、质量的关系式.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: 对物体受力分析,受到重力、支持力、拉力和摩擦力,根据牛顿第二定律列式,结合加速度a与拉力F的关系图象分析即可.解答: 解:对质量为M的物体受力分析,假定动摩擦因素为μ,根据牛顿第二定律,有:F﹣μmg=ma解得:a=﹣μg,故a与F关系图象的斜率表示质量的倒数,故mA<mB;从图象可以看出纵轴截距用表示-μg表示,故μA>μB;故选:B.点评: 本题关键对物体受力分析后,根据牛顿第二定律列式求解出a与F关系式,再结合图象进行讨论.4.(选修3-3)(4分)一定质量的理想气体经历一缓慢的绝热膨胀过程,则在此过程中(
)A、外界对气体做功,气体分子的平均动能增加,温度变高B、外界对气体做功,气体分子的平均动能减少,温度变低C、气体对外界做功,气体分子的平均动能增加,温度变高D、气体对外界做功,气体分子的平均动能减少,温度变低参考答案:
答案:D
解析:体积膨胀对外做功,由于是绝热的过程,内能减少,温度降低,分子的平均动能减小。所以D正确。5.如图,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,金属棒与导轨间接触良好。则金属棒穿过磁场区域的过程中,下列说法正确的是A.流过金属棒的最大电流为B.通过金属棒的电荷量为C.金属棒克服安培力所做的功为
D.金属棒产生的焦耳热为参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.质量为m的卫星围绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径是地球半径的2倍.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则卫星的速度大小为_______参考答案: 7.(6分)用多用电表的欧姆档测电阻,若表盘的中间刻度为15,在测量某电阻时,指针所指的刻度为180,此时选择开关处在×10的倍率,则该电阻的阻值约为R=____Ω;为了测得更准确的阻值,应将选择开关换到×___的倍率,重新______后再进行测量。参考答案:
答案:1800,100,欧姆调零8.为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.(1)若测得两光电门之间距离为d=0.5m,运动时间t=0.5s,则a=
☆
m/s2;(2)依据表中数据在坐标纸上画出a-F图象.(3)由图象可得滑块质量m=
☆
kg,滑块和轨道间的动摩擦因数=☆
.g=10m/s2)参考答案:9.(4分)如图所示,图甲为热敏电阻R的电阻值随温度变化的图象,图乙为用此热敏电阻R和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为=99,当线圈的电流大于或等于20mA时,继电器的衔铁被吸合。为继电器线圈供电的电池的电动势E=9.0V,内阻r=1。图中的“电源”是恒温箱加热器的电源.问:
(1)应该把恒温箱内的加热器接在
(填“A、B端”或“C、D端”);
(2)如果要使恒温箱内的温度保持50℃,可变电阻的阻值应调节为
。参考答案:
答案:(1)A、B;(2)26010.如图1实验装置,利用玻意耳定律测量形状不规则的小物体的体积。(1)请补充完整下列实验步骤。①把注射器活塞移至注射器中间位置,将注射器与压强传感器、_______(填器材)、计算机逐一连接;②移动活塞,记录注射器的刻度值V,同时记录对应的由计算机显示的气体压强值P;③建立纵坐标和横坐标分别是___________(请用符号表示坐标轴上的物理量)的坐标系,利用图像处理实验数据,得到如图2所示图线。(2)如果实验操作规范正确,已知a、b,根据图线可得所测的小物体的体积为_____________。参考答案:
数据采集器
(1分)
V和1/P
(2)(3分)
a
11.一群氢原子处于量子数n=4能级状态,氢原子的能级图如图所示,氢原子可能发射
种频率的光子;氢原子由量子数n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量是
eV;用n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射的光子照射下表中几种金属,
金属能发生光电效应。几种金属的逸出功金属铯钙镁钛逸出功W/eV1.92.73.74.1参考答案:6
2.55
铯12.如图所示,把电量为-2×10-9C的电荷,从电场中的A点移到B点,其电势能___________(选填“增大”、“减少”或“不变”);若A点的电势UA=15V,B点的电势UB=-5V,则此过程中克服电场力做的功为__________________J。参考答案:
答案:增大
4×10-8
13.光电效应和
都证明光具有粒子性,
提出实物粒子也具有波动性.参考答案:康普顿效应,德布罗意解:物体在光的照射下发射出电子的现象叫光电效应,根据爱因斯坦光子说的理论可知,光电效应说明了光具有粒子性.康普顿效应也揭示了光具有粒子性.而德布罗意波长,λ=,可知,实物粒子具有波动性.三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,通过测量单摆摆长L,利用秒表记录该单摆50次全振动所用的时间并求出周期T,根据单摆周期公式计算出重力加速度g。 ①如果该同学用秒表记录的时间如图所示,则秒表的示数为
s; ②如果该同学测得的g值偏大,可能的原因是
A.测摆线长时摆线拉得过紧
B.开始计时时,秒表按下稍晚
C.实验中将51次全振动误记为50次
D.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现
松动,使摆线长度增加了 ③如果某同学在实验时,用的摆球质量分布不均匀,无法确定其重心位置。他第一次量得悬线长为L1(不计摆球半径),测得周期为T1:第二次量得悬线长为L2,测得周期为T2。根据上述数据,可求得g值为参考答案:15.某同学利用图1所示装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐标纸丢失了一部分,剩余部分如图2所示.图2中水平方向与竖直方向每小格的长度均代表0.10m,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等.完成下列填空:(重力加速度取9.8m/s2)(1)设P1、P2和P3的横坐标分别为x1、x2和x3,纵坐标分别为y1、y2和y3.从图2中可读出|y1﹣y2|=
m,|y2﹣y3|=
m,|x1﹣x2|=
m(保留两位小数).(2)若已知抛出后小球在水平方向上做匀速运动.利用(1)中读取的数据,求出小球从P1运动到P2所用的时间为
s,小球抛出后的水平速度为
m/s.(保留两位有效数字)参考答案:(1)0.60;1.00;0.60(2)0.20;3.0【考点】研究平抛物体的运动.【分析】据竖直方向运动特点△h=gt2,求出物体运动时间,然后利用水平方向运动特点即可求出平抛的初速度(水平速度).【解答】解:(1)根据图(2)可解得:|y1﹣y2|=6×0.10m=0.60m,|y2﹣y3|=10×0.10m=1.00m,|x1﹣x2|=6×0.10m=0.60m.(2)小球经过P1、P2、和P3之间的时间相等,在竖直方向有:h1=0.60m,h2=1.00m连续相等时间内的位移差为常数:△h=gt2,水平方向匀速运动:x=v0t其中△h=1.00﹣0.60=0.40m,x=0.60m,代入数据解得:t=0.20s,v0=3.0m/s故答案为:(1)0.60;1.00;0.60(2)0.20;3.0四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示,一竖直面内的轨道是由粗糙斜面AB和光滑圆轨道BCD组成,AB与BCD相切于B点,C为圆轨道的最低点,将物块置于轨道ABC上离地面高为H处由静止下滑,可用力传感器测出其经过C点时对轨道的压力N.现将物块放在ABC上不同高度处,让H从零开始逐渐增大,传感器测得物块每次从不同高度处下滑到C点时对轨道的压力N,得到如图乙两段直线PQ和QI,且IQ反向延长线与纵轴交点坐标值为2.5N,g取10m/s2.求:(1)小物块的质量m及圆轨道的半径R;(2)轨道BC所对圆心角;(3)小物块与斜面AB间的动摩擦因数.
参考答案:(1)
分得mg=2N
m=0.2kg
R=1m
6分(2)
(3)
17.一定质量的理想气体体积V与热力学温度T的关系图象如图所示,气体在状态A时的压强p0=1.0×105Pa,线段AB与V轴平行。①求状态B时的压强为多大?②气体从状态A变化到状态B过程中,对外界做的功为10J,求
该过程中气体吸收的热量为多少?参考答案:①AB:
Pa
1分②AB:
1分
1分
18.下图为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A、B两端相距3m,另一台倾斜,传送带与地面的倾角θ=37°,C、D两端相距4.45m,B、C相距很近.水平部分AB以5m/s的速率顺时针转动.将质量为10kg的一袋大米无初速度的放在A端,到达B端后,速度大小不变地传到倾斜的CD部分,米袋与传送带间的动摩擦因数均为0.5.试求:(g取10m/s2
,计算中可能会用到=2.23,=2.68)(1)若CD部分传送带不运转,求米袋沿传送带所能上升的最大距离;(2)若要米袋能被送到D端,求CD部分顺时针运转的速度应满足的条件及米袋从C端到D端所用时间的取值范围.参考答案:(1)米袋在AB上加速时的加速度
…..(1分)米袋的速度达到v0=5m/s时,滑行的距离,因此米袋在到达B点之前就有了与传送带相同的速度
…………………(1分)设米袋在CD上运动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得:(1分)代入数据得a=10m/s2
所以能滑上的最大距离
………..(1分)设CD部分运转速度为v1时米袋恰能到达D点(即米袋到达D点时速度恰好为零),则米袋速度减为v1之前的加速度为a1=-g(sinθ+μcosθ)=-10m/s2……(1分)米袋速度小于v1至减为零前的加速度为a2=-g(sinθ-μcosθ)=-2m/s…..(1分
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