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文档简介

山西省运城市绛县县直中学2023年高三物理模拟试卷含解析一、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,演员正在进行杂技表演。由图可估算出他将一只鸡蛋抛出的过程中对鸡蛋所做的功最接近于(

)A.0.03J

B.0.3JC.3J

D.30J参考答案:B2.

下列说法正确的是

A.卢瑟福通过粒子散射实验建立了原子核式结构模型

B.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动加速度增大

C.200个的原子核经过两个半衰期后剩下50个

D.在中子轰击下生成和的过程中,原子核中的平均核子质量变小参考答案:AD3.(多选)以下说法正确的是________.A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,仅与单位体积内的分子数有关B.气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的C.布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动D.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小E.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大参考答案:CDE4.10.电场线分布如图所示,电场中a,b两点的电场强度大小分别为和,电势分别为和,则A.,

B.,C.,

D.,参考答案:C根据电场线疏密表示电场强度大小,Ea<Eb;根据沿电场线方向电势降低,φa>φb,故ABD错误,C正确.【答案】【解析】5.下列说法正确的是A.汽车车速越快,惯性越大ks5uB.以额定功率运行的汽车,车速越快,牵引力越大C.汽车在水平公路上转弯时,车速越快,越容易滑出路面D.汽车拉着拖车加速前进时,它对拖车的拉力与拖车对它的拉力大小相等参考答案:CD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.设地球的质量为M,半径为R,则环绕地球飞行的第一宇宙速度v的表达式为______________;某行星的质量约为地球质量的,半径约为地球半径的,那么在此行星上的“第一宇宙速度”与地球上的第一宇宙速度之比为______________(已知万有引力常量为G)。参考答案:v=,/3︰1

7.同打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示。a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。现利用图乙所示装置研究滑块的运动情况,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出,让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10-2s和2.0×10-2s。用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图丙所示。(1)读出滑块的宽度d=________cm。(2)滑块通过光电门1的速度v1=______m/s。(保留两位有效数字)(3)若提供一把米尺,测出两个光电门之间的距离1.00m,则滑块运动的加速度为_______m/s2。(保留两位有效数字)参考答案:8.地球同步卫星到地心的距离r可用地球质量M、地球自转周期T与引力常量G表示为r=_____________。参考答案:9.(4分)有一电源,电动势为6V,内电阻为2Ω,将它与一台线圈电阻为1Ω的电动机和一个理想电流表串联成闭合电路,电流表读出电流为0.5A,则整个电路的总功率P=

W,电动机的输出功率P2=

W。参考答案:

答案:3,2.2510.实验室内,某同学用导热性能良好的气缸和活塞将一定质量的理想气体密封在气缸内(活塞与气缸壁之间无摩擦),活塞的质量为m,气缸内部的横截面积为S.用滴管将水缓慢滴注在活塞上,最终水层的高度为h,如图所示.在此过程中,若大气压强恒为p0,室内的温度不变,水的密度为,重力加速度为g,则:①图示状态气缸内气体的压强为

;②以下图象中能反映密闭气体状态变化过程的是

参考答案:①;②A11.(4分)如图所示,有一水平轨道AB,在B点处与半径为300m的光滑弧形轨道BC相切,一质量为0.99kg的木块静止于B处,现有一质量为10g的子弹以500m/s的水平速度从左边射入木块且未穿出。已知木块与该水平轨道间的动摩擦因数μ=0.5,g取10m/s2,求:子弹射入木块后,木块需经

s才能停下来。参考答案:

12.如图所示为“风光互补路灯”系统,它在有阳光时通过太阳能电池板发电,有风时通过风力发电机发电,二者皆有时将同时发电,并将电能输至蓄电池储存起来,供路灯照明使用。为了能使蓄电池的使用寿命更为长久,一般充电至90%左右即停止,放电余留20%左右即停止电能输出。下表为某型号风光互补路灯系统配置方案:风力发电机太阳能电池组件其他元件最小启动风速1.0m/s太阳能电池36W蓄电池500Ah-12V最小充电风速2.0m/s最大限制风速12.0m/s太阳能转化效率15%大功率LED路灯80W-12V最大输出功率400W如果当地垂直于太阳光的平面得到的太阳辐射最大强度约为240W/m2,要想使太阳能电池的最大输出功率达到36W,太阳能电池板的面积至少要______________m2。

当风速为6m/s时,风力发电机的输出功率将变为50W,在这种情况下,将蓄电池的电能由20%充至90%所需时间为______________h;参考答案:1,84

13.如图所示的器材可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向,其中L1为原线圈,L2为副线圈。(1)在给出的实物图中,将实验仪器连成完整的实验电路。(2)在实验过程中,除了查清流入检流计电流方向与指针偏转方向之间的关系之外,还应查清_______的绕制方向(选填“L1”、“L2”或“L1和L2”)。闭合开关之前,应将滑动变阻器的滑动头P处于_______端(选填“左”或“右”)。参考答案:(1)(2)___L1和L2;_(3)___右_____端三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.15.(简答)如图13所示,滑块A套在光滑的坚直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又与一轻质弹贊连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上,’开始用手托住物块.使绳子刚好伸直处于水平位位置但无张力。现将A由静止释放.当A下滑到C点时(C点图中未标出)A的速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置,已知弹簧的劲度系数k=100N/m,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为0.4m,mB=lkg,重力加速度g=10m/s2。试求:(1)滑'块A的质量mA(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?参考答案:(1)

(2)

(3),功能关系.解析:(1)开始绳子无张力,对B分析有kx1=mBg,解得:弹簧的压缩量x1=0.1m(1分)当物块A滑到C点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5m,则B上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m。(1分)由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,又弹簧伸长量与压缩量相等则弹性势能变化量为零所以mAgh1=mBgh2(2分)其中h1=0.4m,h2=0.2m所以mA=0.5kg(1分)(2)滑块A质量增加一倍,则mA=1kg,令滑块到达C点时A、B的速度分别为v1和v2

由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒得(2分)又有几何关系可得AB的速度关系有vAcosθ=vB(1分)其中θ为绳与杆的夹角且cosθ=0.8解得:(1分)(1分)(1)首先由物体静止条件求出弹簧压缩的长度,再根据几何知识求出物体B上升的距离,从而可求出弹簧伸长的长度,然后再根据能量守恒定律即可求解物体A的质量;题(2)的关键是根据速度合成与分解规律求出物体B与A的速度关系,然后再根据能量守恒定律列式求解即可.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲、乙分别是波传播路径上M、N两点的振动图象,已知MN=1m.①若此波从M向N方向传播,则波传播的最大速度为多少?②若波传播的速度为1000m/s,则此波的波长为多少?波沿什么方向传播?参考答案:解:①由图可知,该波的周期为T=4×10-3s……(1分)当简谐波从M向N方向传播时,M、N两点间的距离s=(n+)λ……(2分)则得λ==m,(n=0,1,2,3,…)……(1分)波速v==m/s,(n=0,1,2,3,…)……(1分)当n=0时,波速最大,即最大速度为m/s.……(1分)②若波传播的速度为1000m/s,则此波的波长为λ=vT=4m……(2分)则MN=λ,根据波形的平移法可知,波从N向M方向传播.……(2分)答:若此波从M向N方向传播,则波传播的最大速度为m/s.若波传播的速度为1000m/s,则此波的波长为4m,波从N向M方向传播.17.如图所示,在空中点将质量为的小球以某一水平速度抛出,将无碰撞地由点进入竖直平面内半径的内壁光滑圆管弧形轨道,然后经最低点无能量损失地进入足够长光滑水平轨道,与另一静止的质量为小球发生碰撞并粘连在一起(不再分开)压缩弹簧,弹簧左端与小球M栓接,弹簧右端与固定挡板栓接。已知圆管的直径远小于轨道半径且略大于小球直径,和竖直方向之间的夹角,点与点的竖直高度差,弹簧始终在弹性限度内,。求:(1)小球在点抛出的水平初速度(2)小球运动到最低点时,小球对轨道的压力的大小(结果保留一位有效数字)(3)弹簧压缩过程中,弹簧具有的最大弹性势能(4)若只将弹簧右侧栓接的挡板改为栓接一个质量为的光滑小球,水平轨道足够长,其它条件保持不变,则三个小球在整个运动和相互作用过程中小球第二次达到最大速度时,小球M的速度是多少?参考答案:(1)设小球运动到点时的竖直速度为

①(1分)

在点时,根据速度关系

②(2分)综合①、②并代入已知得

③(1分)(2)小球在点时的速度

④(1分)小球由点运动到点的过程中,根据机械能守恒有

⑤(1分)在点,根据牛顿定律有 ⑥(1分)由④、⑤、⑥式,并代入已知得

⑦(1分)根据牛顿第三定律得小球对轨道的压力为7N

(3)两球相碰根据动量守恒

⑧(2分)两球一起压弹簧到最短的过程中,当两球速度为零时,弹性势能最大 ⑨(2分) 由⑧、⑨式,并代入已知得

(4)根据题意得出;该状态时弹簧处于原长,根据动量守恒和动能守恒列式

(3分)列式解方程组得,=v

=0所以当小球第二次达到最大速度时,小球M的速度是0

(1分)18.如图甲,单匝圆形线圈c与电路连接,电阻R2两端与平行光滑金属直导轨p1e1f1、p2e2f2连接.垂直于导轨平面向下、向上有矩形匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,它们的边界为e1e2,区域Ⅰ中垂直导轨并紧靠e1e2平放一导体棒ab.两直导轨分别与同一竖直平面内的圆形光滑绝缘导轨o1、o2相切连接,o1、o2在切点f1、f2处开有小口可让ab进入,ab进入后小口立即闭合.已知:o1、o2的直径和直导轨间距均为d,c的直径为2d;电阻R1、R2的阻值均为R,其余电阻不计;直导轨足够长且其平面与水平面夹角为60°,区域Ⅰ的磁感强度为B0.重力加速度为g.在c中边长为d的正方形区域内存在垂直线圈平面向外的匀强磁场,磁感强度B随时间t变化如图乙所示,ab在t=0~内保持静止.(1)求ab静止时通过它的电流大小和方向;(2)求ab的质量m;(3)设ab进入圆轨道后能达到离f1f2的最大高度为h,要使ab不脱离圆形轨道运动,求区域Ⅱ的磁感强度B2的取值范围并讨论h与B2的关系式.参考答案:(1)ab静止时通过它的电流大小为,ab中

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