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山东省淄博市外国语中学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.某人用手表估测火车的加速度。先观测3分钟,发现火车前进540;隔3分钟后又观察l分钟,发现火车前进360,若火车在这7分钟内做匀加速直线运动,则火车的加速度为(
)A.
B.
C.
D.
参考答案:答案:D解析:头三分钟火车的中间时刻的瞬时速度是:;隔三分钟后又观察了一分钟,这一分钟的中间时刻的瞬时速度是:;火车的加速度是:。所以正确选项是D。2.如图所示,A、B、C三点在同一水平面上,D点在B点正上方,A、C到B的距离均为d,D到B点的距离为,AB垂直于BC空间存在着匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的粒子从A移到D时电场力做的功为零,从C到D时电场力做的功也为零,从B移到D时克服电场力做的功为W,则下列说运正确的是(
)A.带电粒子从A移到C时电场力做的功一定为零B.电场强度既垂直于AD,又垂直于ACC.电场强度的大小为D.C点和B点间的电势差大小为参考答案:ABD【详解】根据公式,可知A、C、D三点的电势相等,即,所以带电粒子从A移到C时电场力做的功一定为零;根据电场线与等势面相互垂直可知电场强度既垂直于AD,又垂直于AC;根据公式可知B、D两点的电势差为,所以C点和B点间的电势差大小为,电场强度的大小为,故选项A、B、D正确,C错误。3.(3-5模块)(4分)下列说法中正确的有A.爱因斯坦在对黑体辐射的研究中,提出了光子说B.若γ光子与一个静止的自由电子发生作用,则γ光子被电子散射后波长会变大C.铀235只要俘获中子就能进行链式反应D.放射性同位素可作为示踪原子用于研究农作物化肥需求情况,诊断甲状腺疾病参考答案:
答案:AC4.如图所示,在真空区域Ⅰ、Ⅱ中存在两个匀强电场,其电场线方向竖直向下,在区域Ⅰ中有一个带负电粒子沿电场线以速度匀速下落,并进入电场范围足够大的II区。能描述粒子在两个电场中运动的速度-时间图像是(以方向为正方向)(
)参考答案:C5.(单选题)如图所示,在升降机中挂一个弹簧,弹簧下面吊一个小球.当升降机静止时,弹簧伸长4cm.当升降机运动时弹簧伸长2cm,若弹簧质量不计,则升降机的运动情况可能是()A.以1m/s2的加速度加速下降
B.以4.9m/s2的加速度减速下降C.以1m/s2的加速度加速上升
D.以4.9m/s2的加速度加速下降参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.小明同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度。他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度。经过骑行,他得到如下的数据:在时间t内踏脚板转动的圈数为N,那么脚踏板转动的角速度= ;要推算自行车的骑行速度,还需要测量的物理量有
;自行车骑行速度的计算公式v=
。参考答案:;牙盘的齿轮数m、飞轮的齿轮数n、自行车后轮的半径R(牙盘的半径r1、飞轮的半径r2、自行车后轮的半径R;解析:依据角速度的定义是;要求自行车的骑行速度,还要知道自行车后轮的半径R,牙盘的半径r1、飞轮的半径r2、自行车后轮的半径R;由,又,而,以上各式联立解得。7.A、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行,A质量为5kg,速度大小为10m/s,B质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为____________kgm/s,两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4m/s,则B的速度大小为____________m/s。参考答案:40;108.两颗人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,运行线速度之比是v1:v2=1:2,它们运行的轨道半径之比为__________;所在位置的重力加速度之比为__________。参考答案:4:1
1:16由万有引力提供向心力可得,解得,,将v1:v2=1:2代入即可解答。9.如图所示,一物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,若以地面为零势能点,则当物体回到出发点时的动能为EK=__________J,在撤去恒力F之前,当物体的动能为7J时,物体的机械能为E=_________J。参考答案:EK=60J、
E=28J10.如图为悬挂街灯的支架示意图,横梁BE质量为6kg,重心在其中点。直角杆ADC重力不计,两端用铰链连接。已知BE=3m,BC=2m,∠ACB=30°,横梁E处悬挂灯的质量为2kg,则直角杆对横梁的力矩为
N·m,直角杆对横梁的作用力大小为_______N。参考答案:150,150
11.用频率均为ν但强度不同的甲、乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示,由图可知,
(选填“甲”或“乙”)光的强度大。已知普朗克常量为,被照射金属的逸出功为W0,则光电子的最大初动能为
。参考答案:甲(2分)
h-W0光电效应实验图线考查题。O1
(2分)。根据光的强度与电流成正比,由图就可知道:甲的光的强度大;由爱因斯坦的光电效应方程可得:。本题是物理光学—光电效应实验I—U图线,在识图时,要知道光的强度与光的电流成正比(在达到饱和电流之前),然后根据爱因斯坦光电效应方程列式即可得出最大初动能表达式。12.如图所示,均匀重杆OA的O端用铰链固定在墙上,为了使OA保持水平,由长为L的轻杆BC来支撑(L小于重杆OA的长度),改变支撑点的位置使BC所受压力为最小,则B点离O点的距离应为___________。
参考答案:
答案:
13.(单选)沿直线运动的汽车刹车后匀减速运动,经过3.5s停止,它在刹车开始后的1s内、2s内、3s内的位移之比
(
)A.3:2:1 B.3:5:6 C.9:4:1 D.5:3:1参考答案:B解析:画示意图如图所示,把汽车从A→E的末速度为0的匀减速直线运动,逆过来转换为从E→A的初速度为0的匀加速直线运动,来等效处理,由于逆过来前后,加速度相同,故逆过来前后的运动位移、速度时间均具有对称性.所以知汽车在相等时间内发生的位移之比为1:3:5:…,把时间间隔分为0.5
s.所以xDE:xCD:xBC:xAB=1:8:16:24,所以xAB:xAC:xAD=3:5:6.故选项B正确.故选:B三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)一定质量的理想气体由状态A经状态B变为状态C,其中AB过程为等压变化,BC过程为等容变化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求气体在状态B时的体积。(2)说明BC过程压强变化的微观原因(3)没AB过程气体吸收热量为Q,BC过气体
放出热量为Q2,比较Q1、Q2的大小说明原因。参考答案:解析:(1)设气体在B状态时的体积为VB,由盖--吕萨克定律得,,代入数据得。(2)微观原因:气体体积不变,分子密集程度不变,温度变小,气体分子平均动能减小,导致气体压强减小。(3)大于;因为TA=TB,故AB增加的内能与BC减小的内能相同,而AB过程气体对外做正功,BC过程气体不做功,由热力学第一定律可知大于。考点:压强的微观意义、理想气体状态方程、热力学第一定律15.(10分)如图所示,气缸放置在水平台上,活塞质量为5kg,面积为25cm2,厚度不计,气缸全长25cm,大气压强为1×105pa,当温度为27℃时,活塞封闭的气柱长10cm,若保持气体温度不变,将气缸缓慢竖起倒置.g取10m/s2.
(1)气缸倒置过程中,下列说法正确的是__________A.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数增多B.单位时间内气缸单位面积上气体分子撞击次数减少C.吸收热量,对外做功D.外界气体对缸内气体做功,放出热量(2)求气缸倒置后气柱长度;(3)气缸倒置后,温度升至多高时,活塞刚好接触平台(活塞摩擦不计)?参考答案:(1)BC(2)15cm(3)227℃四、计算题:本题共3小题,共计47分16.雨过天晴,人们常看到天空中出现彩虹,它是由阳光照射到空中弥漫的水珠上时出现的现象。在说明这个现象时,需要分析光线射入水珠后的光路,一细束光线射入水珠,水珠可视为一个半径为R=10mm的球体,球心O到入射光线的垂直距离为d=8mm,水的折射率为n=4/3。①在右图中画出这束光线射入水珠后,第一次从水珠中射出的光路图;②求这束光线从射向水珠到第一次射出水珠,光线偏转的角度。参考答案:解:(1)如图所示
(3分)(2)由几何关系:或θ1=arcsin0.8(1分)由折射定律:sinθ1=nsinθ2
(2分)解得:sinθ2=0.6,θ2=37°
或θ2=arcsin0.6(1分)则光线偏转的角度φ=2(θ1-θ2)=32°
或φ=2(arcsin0.8-arcsin0.6)(2分)17.如图所示,两个可导热的气缸竖直放置,它们的底部都由一细管连通(忽略细管的容积).两气缸各有一个活塞,质量分别为m1和m2,活塞与气缸无摩擦.活塞的下方为理想气体,上方为真空.当气体处于平衡状态时,两活塞位于同一高度h.(已知m1=2m,m2=m)(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,求气体再次达到平衡后两活塞的高度差(假定环境温度始终保持为T0).(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0,试问在这个过程中,气体对活塞做了多少功?(假定在气体状态变化过程中,两物块均不会碰到气缸顶部).参考答案:解:(1)设左、右活塞的面积分别为S'和S,由于气体处于平衡状态,故两活塞对气体的压强相等,即:=
由此得:S′=2S
在两个活塞上各加质量为m的物块后,假设左右两活塞仍没有碰到汽缸底部,由平衡条件:P左=,P右=,P左<P右,则右活塞降至气缸底部,所有气体都在左气缸中
在初态,气体的压强为,体积为3Sh;在末态,气体压强为,体积为2xS(x为左活塞的高度)由玻意耳定律得:?3Sh=?2xS
解得:x=h,即两活塞的高度差为x=h
(2)当温度由T0上升至T=1.25T0时,气体的压强不变,设x'是温度达到T时左活塞的高度,由盖?吕萨克定律得:x'=x=1.25h活塞对气体做的功为:W=FS=3mg(x'﹣x)=0.75mgh
答:(1)在两活塞上同时各放一质量为m的物块,气体再次达到平衡后两活塞的高度差为h(2)在达到上一问的终态后,环境温度由T0缓慢上升到1.25T0,在这个过程中,气体对活塞做功0.75mgh【考点】理想气体的状态方程;封闭气体压强.【分析】(1)开始时两缸内的气压相等,从而可得出两活塞的面积关系,两活塞上同时各加一质量为m的物块后,就打破了原有的平衡,面积小的活塞会下沉,直至面积小的活塞移到底部,再确定左侧气体的状态参量,整个过程是等温变化,由气体的状态方程可得出左缸气体的高度,即为两活塞的高度差.(2)缓慢升温气体发生等压变化,根据盖吕萨克定律求体积变化,求出活塞移动的距离,根据W=Fl求功18.如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过后,电荷以的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻)。计算结果可用π表示。(1)求O点与直线MN之间的电势差;(2)求图b中时刻电荷与O点的水平距离;(3)如果在O点右方d=67.5cm处有一
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