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文档简介

山西省长治市闫寨中学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.(单选)下列说法正确的是A.动量为零时,物体一定处于平衡状态B.动能不变,物体的动量一定不变C.物体所受合外力大小不变时,其动量大小一定要发生改变D.物体受到恒力的冲量也可能做曲线运动参考答案:D2.(单选)下列描述中符合物理学史的是

A.开普勒发现了行星运动三定律,从而提出了日心说B.牛顿发现了万有引力定律但并未测定出引力常量GC.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说D.法拉第发现了电磁感应现象并总结出了判断感应电流方向的规律参考答案:B3.如图,汽车从拱桥的A点匀速运动到最高点B,对此过程有如下说法,其中正确的是

A.汽车受的合外力为零

B.汽车的加速度为恒量

C.牵引力对汽车做正功

D.在最高点汽车的加速度向下

参考答案:答案:CD4.(多选)运动员从悬停在空中的直升机上跳伞,伞打开前可看做是自由落体运动,打开伞后减速下降,最后匀速下落。如果用h表示下落高度,t表示下落的时间,F表示人受到的合力,E表示人的机械能,Ep表示人的重力势能,v表示人下落的速度,在整个过程中,如果打开伞后空气阻力与速度平方成正比,则下列图象可能符合事实的是参考答案:AC5.(单选题)一个做平抛运动的物体,从开始运动到发生第一个水平位移为s的时间内,在竖直方向的位移为dl;紧接着物体在发生第二个水平位移s的时间内,它在竖直方向的位移为d2.已知重力加速度为g,则物体做平抛运动的初速度不可表示为

)A.

B.

C.

D.参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图19所示,经0.6s时间质点a从t=0开始第一次到达波峰位置,则这列波的传播速度为

m/s,质点b第一次出现在波谷的时刻为

s。参考答案:5

1.4因为a第一次到波峰的时间为=0.6,T=0.8s,波长λ=4m,由v==5m/s。波传到8m处的时间为一个T,又经到波谷,所以时间t=T+=1.4s。7.如图所示,处在水里的平面镜开始处于水平位置,它可以绕过O点的水平转轴以的角速度在竖直平面内逆时针方向匀速转动,一细束光线沿水平方向射向镜面。设水的折射率n=1.414,则平面从开始转动到有光线从水中射向空气中所用的最短时间为

s。

参考答案:

答案:0.258.如图所示,倾角为的光滑斜面上,有一长为L,质量力m的通电导线,导线中的电流强度为I,电流方向垂直纸面向外。在图中加一匀强磁场,可使导线平衡,最小的磁感应强度B大小为

方向

。参考答案:9.如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力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,经实践t力F做功为60J,此后撤去力F,物体又经过时间t回到出发点,若以地面为零势能面,物体回到出发点的动能为

;撤去力F时物体的重力势能为

。参考答案:10.如图所示,AB为半圆的一条直径,P点为圆周上的一点,在P点作用了三个共点力F1、F2、F3,它们的合力为。参考答案:答案:3F211.一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动,开始刹车后的第1s内和第2s内位移大小依次为9m和7m,则刹车后6s内的位移是

m参考答案:25m12.地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。某颗中轨道卫星绕地球做匀速圆周运动,轨道离地面的高度是地球半径的3倍。则该卫星做圆周运动的向心加速度大小为__________;线速度大小为___________;周期为____________。参考答案:,,(提示:卫星的轨道半径为4R。利用GM=gR2。)13.在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为0,该金属的逸出功为______。若用波长为(<0)单色光做实验,则其截止电压为______。已知电子的电荷量,真空中的光速和布朗克常量分别为e,c和h参考答案:

三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)一物体在A、B两点的正中间由静止开始运动(设不会超越A、B),其加速度随时间变化如图所示,设向A的加速度方向为正方向,若从出发开始计时,则:

(1)物体的运动情况是___________________。(2)4S末物体的速度是______,0-4S内物体的平均速度是________。(3)请根据图画出该物体运动的速度-时间图像。参考答案:(1)一直向A运动(2分);(2)0;2m(4分);(3)如图(4分)

15.

(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。

参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在长度足够长、宽度d=5cm的区域MNPQ内,有垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.33T.水平边界MN上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场,电场强度E=200N/C.现有大量质量m=6.6×10﹣27kg、电荷量q=3.2×10﹣19C的带负电的粒子,同时从边界PQ上的O点沿纸面向各个方向射入磁场,射入时的速度大小均为v=1.6×106m/s,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求:(1)求带电粒子在磁场中运动的半径r;(2)求与x轴负方向成60°角射入的粒子在电场中运动的时间t;(3)当从MN边界上最左边射出的粒子离开磁场时,求仍在磁场中的粒子的初速度方向与x轴正方向的夹角范围,并写出此时这些粒子所在位置构成的图形的曲线方程.参考答案:(1)洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律有解得

r=0.1m(2)粒子的运动轨迹如图甲所示,由几何关系知,在磁场中运动的圆心角为30°,粒子平行于场强方向进入电场

粒子在电场中运动的加速度粒子在电场中运动的时间解得

t=3.3×10﹣4s(3)如图乙所示,由几何关系可知,从MN边界上最左边射出的粒子在磁场中运动的圆心角为60°,圆心角小于60°的粒子已经从磁场中射出,此时刻仍在磁场中的粒子运动轨迹的圆心角均为60°.则仍在磁场中的粒子的初速度方向与x轴正方向的夹角范围为30°~60°所有粒子此时分布在以O点为圆心,弦长0.1m为半径的圆周上曲线方程为

x2+y2=R2(R=0.1m,≤x≤0.1m)17.如图,玻璃柱的横截面为半径R=20.0cm的半圆,O点为圆心。光屏CD紧靠在玻璃柱的右侧,且与截面底边MN垂直。一光束沿中半径方向射向O点,光束和MN的夹角为,在光屏CD上出现两个光斑。己知玻璃的折射率为n=。(i)若=60°,求两个光斑间的距离;(ii)屏上两个光斑间的距离会随大小的变化而改变,求两光斑间的最短距离。参考答案:(i)cm;(ii)20cm【详解】(i)光束在MN界面上一部分反射,设反射光与光屏CD的交点为C,另一部分折射,设折射光与光屏的交点为D,入射角为r,折射角为i,光路图如图所示,由几何关系得:r=90°-θ=30°

得:根据折射定律得

可得,i=60°

则所以两个光斑间的距离LCD=LCN+LDN=(ii)屏上两个光斑间的距离会随θ的减小而变短,当光线在MN就要发生全反射时,两光斑间距离最短,由临界角公式得:

所以两光斑间的最短距离Lmin=

联立解得

Lmin=20cm18.如图所示,水平光滑地面上停放着一辆质量为M的小车,小车左端靠在竖直墙壁上,其左侧半径为R的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,轨道最低点B与水平轨道BC相切,BC=2R,整个轨道处于同一竖直面内,将质量为m的物块(可视为质点,其中M=2m)从A点无初速释放,物块与小车上表面之间的动摩擦因数为0.5,试分析物块能否从BC上掉下,如果掉下请说明理由,如果不能掉下,求出物块相对BC运动的位移大小.参考答案:解:根据动能定理可知,小车滑至B点时的速度,有:滑块在B点的速度滑块滑至B点后在小车上继续滑动时,小车和滑块组成的系统满足动量守恒,故两者最终共同的速度满足:mvB=(M+m)v共同速度此过程中,滑块受到小车动摩擦力作用下做匀减速运动,故滑块产生的加速度,滑块的位移小车在摩擦力作用下做匀加

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