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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2022~2023学年湖南省邵阳市高三第二次模拟考试物理试卷1.下列说法正确的是(
)A.光波与机械波一样,都有横波和纵波
B.一切运动的宏观物体都没有波动性
C.根据汤姆孙原子模型,在α粒子散射实验中,大部分α粒子穿过金箔后应该会有明显偏转
D.理想气体分子间既无斥力又无引力2.去年3月,中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富在离地球表面约400km的“天宫二号”空间站上通过天地连线,为同学们上了一堂精彩的科学课。通过直播画面可以看到,在近地圆轨道上(地球半径约6400kmA.所受地球引力的大小近似为零
B.随“天宫二号”运行的周期为一天
C.随“天宫二号”运行的速度介于7.9km/s与11.23.如图所示,有一固定的倾斜长钢索,小球Q通过轻绳与环P相连,并随P一起沿钢索下滑,下滑过程中,轻绳始终与钢索是垂直的,不计空气阻力,则(
)A.球Q的加速度大小与重力加速度的大小相等
B.球Q所受重力的功率保持不变
C.球Q的机械能守恒
D.球Q动量变化的方向竖直向下4.如图所示,一定质量的理想气体从状态A经过等压变化到状态B,再经过等容变化到状态C,最终经过等温变化回到初始状态A。已知从状态A到状态B的过程中,气体吸收了300J的热量,关于从A到B过程下列说法中正确的是(
)A.气体内能增加220J B.气体内能增加380J
C.气体内能减少380J 5.地下矿井中的矿石装在矿车中,用电机通过竖井运送到地面。某竖井中矿车提升的速度大小v随时间t的变化关系如图所示,其中图线①②分别描述两次不同的提升过程,它们变速阶段加速度的大小都相同;两次提升的高度相同,提升的质量相等。不考虑摩擦阻力和空气阻力.对于第①次和第②次提升过程
(
)A.矿车上升所用的时间之比为4:5 B.电机的最大牵引力之比为2:1
C.电机输出的最大功率之比为26.“引力弹弓效应”是指在太空运动的探测器,借助行星的引力来改变自己的速度。如图所示,以太阳为参考系,设行星运动的速度为u,探测器的初速度大小为v0,在图示情况下,探测器在远离行星后速度大小为vt。探测器和行星虽然没有发生直接的碰撞,但是在行星的运动方向上,其运动规律可以与两个质量不同的钢球在同一条直线上发生的弹性碰撞规律作类比。那么下列判断中正确的是(
)A.vt=2u B.vt=7.如图所示,小球以v0=10m/s的瞬时速度从水平地面斜向右上方抛出,速度方向与水平方向的夹角是53°,不计空气阻力,下列说法正确的是(取g=A.小球到达最高点时的瞬时速度为零
B.小球离地面的最大高度是3.2m
C.小球在空中的运动时间是0.8s
D.保持小球速度大小不变,改变速度方向,小球的水平分位移(射程)8.发电机的结构示意图如图所示,正方形金属框abcd通过两半圆形金属环及导线与电阻R构成一闭合回路,在匀强磁场中以恒定角速度绕OO′轴转动,下列关于通过金属框的磁通量Φ及通过电阻R的电流i随时间tA. B.
C. D.9.如图所示,两小球1和2之间用轻弹簧B相连,弹簧B与水平方向的夹角为30°,小球1的左上方用轻绳A悬挂在天花板上,绳A与竖直方向的夹角为30°,小球2的右边用轻绳沿C水平方向固定在竖直墙壁上。两小球均处于静止状态。已知重力加速度为g,则(
)A.球1和球2的质量之比为1:2
B.球1和球2的质量之比为2:1
C.在轻绳A突然断裂的瞬间,球1的加速度大小为3g
D.10.如图所示,电源电动势为E、内阻为r,定值电阻R1在干路上,定值电阻R3与可变电阻R4串联后再并联在定值电阻R2的两端。当可变电阻R4的滑片P向下滑动时,定值电阻R1、R2、R3中电流变化量的大小分别是ΔIA.定值电阻R1两端的电压增大 B.定值电阻R2消耗的电功率减小
C.ΔI11.如图所示,平行倾斜光滑导轨与足够长的平行水平光滑导轨平滑连接,导轨电阻不计。质量均为m电阻均为R的金属棒b和c,静止放在水平导轨上且与导轨垂直。图中虚线de右侧有范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场。质量也为m的绝缘棒a垂直于倾斜导轨,从离水平导轨的高为h处由静止释放。已知绝缘棒a滑到水平导轨上与金属棒b发生弹性正碰,金属棒b进入磁场后始终未与金属棒c发生碰撞。重力加速度为g,轨道间距为L。以下正确的是(
)A.a与b碰后分离时b棒的速度大小为2gh
B.当b进入磁场后速度大小为32gh4时,b的加速度大小变为初始加速度大小的12
C.b棒产生的焦耳热为112.某实验小组采用如图甲所示装置测量物块与水平木板间的动摩擦因数,实验步骤如下:(1)轻质弹簧一端固定,另一端栓接小物块,O点为弹簧在原长时物块的位置。先将装置竖直放置,小物块平衡时,位于(2)再将装置水平放置,并将小物块从A点由静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达B点,如图甲所示。用刻度尺测得A、B两点到O点的距离分别为xOA、xOB,且xOA>xOB,用天平称得小物块质量为m。已知重力加速度为g,则弹簧的劲度系数k=(3)若小物块质量测量数值比真实值偏小,则测得动摩擦因数与真实值相比__________(选填“偏大”“偏小”或“相等”13.随着传感器技术的不断进步,传感器开始在中学实验室逐渐普及。某同学用电流传感器和电压传感器做“观察电容器的充、放电现象”实验,电路如图甲所示。(1)先使开关K与1端相连,电源向电容器充电,这个过程很快完成,充满电的电容器上极板带(2)然后把开关K掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流电压信息传入计算机,经处理后得到电流和电压随时间变化的I−(3)由图乙可知,电容器充满电的电荷量为________C,电容器的电容为________F;((4)若将电路中的电阻换成一阻值更大的电阻,把开关K掷向2端电容器放电,请在图乙的左图中定性地画出14.一个人用与水平方向成θ=37∘的斜向右下方的推力F推一个质量为30kg的箱子匀速前进如图(a)所示,箱子与水平地面之间的动摩擦因数为μ=0.5(1)求推力(2)若该箱子原来静止,不改变F的大小,只把力的方向变为与水平方向成θ=37∘斜向右上方拉这个箱子,如图(b)(3)求第15.甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为v=25cm
(1)t=0(2)从t=16.如图,长度均为l的两块挡板竖直相对放置,间距也为l,两挡板上边缘P和M处于同一水平线上,在该水平线的上方区域有方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E;两挡板间有垂直纸面向外、磁感应强度大小可调节的匀强磁场。一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子自电场中A点以大小为v0的速度水平向右发射,恰好从P点处射入磁场,从两挡板下边缘Q和N之间射出磁场,运动过程中粒子未与挡板碰撞。已知:粒子发射位置A(1)求粒子射入磁场时的速度方向与板(2(3)若粒子正好从QN
答案和解析1.【答案】D
【解析】A.光的偏振现象说明光波是横波,A错误;B.一切物质都具有波粒二象性,宏观物体的德布罗意波的波长太小,实际很难观察到波动性,B错误;C.卢瑟福做α粒子散射实验时发现绝大多数α粒子穿过金箔后基本上仍沿原来的方向前进,只有少数α粒子发生大角度偏转,C错误;D.理想气体分子间既无斥力又无引力,D正确。故选D。
2.【答案】D
【解析】AD.在近地圆轨道上飞行的“天宫二号”中,航天员可以自由地漂浮,这表明他们处于完全失重状态,他们受到的地球引力大小或受到的地球重力大小并不为零,而是他们受到的万有引力刚好提供他们绕地球做圆周运动所需的向心力,故所受地球引力的大小与其随飞船运动所需向心力的大小近似相等,D正确,B.“天宫二号”的轨道半径小于地球同步卫星的轨道半径,根据GMmr2=C.
7.9km/s
为第一宇宙速度,是围绕地球做圆周运动的物体的最大速度,故航天员随“天宫二号”运行的速度不可能大于
7.9故选D。
3.【答案】C
【解析】A.设钢索与水平方向夹角为
θ
,小球Q受力分析可得mgsinθ=mB.球Q下降过程中所受重力的功率P=mgC.小球运动过程中绳子拉力与运动方向垂直,不做功。只有重力做功,因此机械能守恒,C正确;D.合外力冲量等于动量变化量,故球Q动量变化的方向沿绳索向下,故D错误。故选C。
4.【答案】A
【解析】从状态A到状态B的过程中,气体对外做功W气体吸收了
300J
的热量,根据热力学第一定律可知气体内能增加
220J
故选A。
5.【答案】AC【解析】A.速度−时间图像和时间轴围成的图形的面积表示位移,因两次提升的高度相同,则位移相等,有12v0⋅2t0=12⋅12v0⋅(t2−t0+t2),可得图线②表示的矿车上升的时间为t2=2.5t0,故两次提升所用时间的比值为2t0∶2.5t0=46.【答案】B
【解析】根据动量守恒定律−根据能量守恒定律1解得v又因为m解得v故选B。
7.【答案】BD【解析】A.小球做斜上抛运动,有vv当小球到达最高点时,竖直方向的速度减为零,小球的速度为水平方向速度,大小为6m/sB.小球离地面的最大高度为y=vyC.小球在空中运动的时间为t=2vD.保持小球速度大小不变,改变速度方向,设初速度与水平方向的夹角为θ,则有vv小球的水平分位移为x由此可知,当sin2θ=1,即故选BD。
8.【答案】AD【解析】当金属框在匀强磁场中以恒定角速度绕
OO′AB.当线框从经过中性面开始计时,磁通量随时间余弦规律变化;当线框从垂直于中性面开始计时磁通量随时间正弦规律变化,A正确,CD.当线框从经过中性面开始计时,线框中的电流随时间正弦规律变化;当线框从垂直于中性面开始计时,线框中的电流随时间余弦规律变化;金属框通过两半圆形金属环及导线与电阻R构成一闭合回路,由楞次定律知通过电阻R的电流方向不变,都是向左通过,C错误,故选AD。
9.【答案】BC【解析】对两小球1、2受力分析如图根据平衡条件可得,有FB=所以m在轻绳A突然断裂的瞬间,弹簧弹力未来得及变化,球2的加速度大小为0,弹簧弹力F对球1有F合=2故选BC。
10.【答案】AB【解析】AB.当可变电阻
R4
的滑片
P
向下滑动时,
R4
的阻值减小,电路的总电阻减小,总电流变大,定值电阻
R1
两端的电压增大,内阻上的电压也增加,则并联支路的电压减小,即定值电阻
CD.因I1=I2+I选项C错误,D正确。故选ABD。
11.【答案】AB【解析】A.绝缘棒a滑到水平导轨上速度设为v0,由动能定理得va与金属棒b发生弹性正碰,质量相等,故碰后速度交换,a速度变为零,b获得v0的速度,故a与b碰后分离时b棒的速度大小为
2ghB.b刚进入磁场时,加速度为ab进入磁场后,切割磁感线产生感应电流,受向左的安培力而减速,c受向右的安培力而加速,系统合外力为零,由动量守恒知m将
vb=3此时回路的总电动势为E此时b的加速度为a1=BI1C.当b与c速度相等时,b棒上停止生热,由动量守恒m得v由能量守恒,设b棒上产生的焦耳热为Q,有m知Q<12D.b进入磁场后减速,c加速直至速度相同,二者间距缩小,设为Δx,对c,由动量定理又I联立可得b、c间距离缩小了Δx=m故选AB。
12.【答案】
(2)mgxOA
,
【解析】(2)小物块平衡时,恰好位于
A
解得k=由能量守恒1解得μ=(3)表达式与
m
13.【答案】(1)正;
(3)3.5×10−3【解析】【分析】
(1)通过电容器上极板与电源正极相连分析充满电的电容器上极板电性;
(3)由I−t图像与坐标轴围成的面积表示电量,求出一个小格表示电量,并数出有多少个小格,则可求电容器充满电的电荷量,结合C=QU求解电容器的电容;
((1(3)I图中总共约14小格,所以电容器充满电的电荷量为Q电容器充满电后电压为8V,则电容器的电容为C(4
14.【答案】(1)求得F=(2)求得a由运动学公式有x1=求得x1=撤去外力
F
后箱子做匀减速直线运动,由牛顿第二定律有−减速过程中箱子位移的大小为x求得a2=所以箱子的总位移大小为x方向:水平向右(3)箱子在全过程中由动能定理有W求得Wf
【解析】(1)对物体进行受力分析,物体做匀速运动故所受合力为0,根据平衡方程求解物体所受推力F的大小;
(2)对物体进行受力分析,在拉力F作用下做匀加速运动,由牛顿运动定律求出加速度,从而求出作用1s末的速度,再根据撤去力F后在摩擦力作用下做匀减速运动,再由牛顿运动定律求出减速运动的加速度,根据速度—位移关系求解物体还能运动的位移;
(315.【答案】解:(1)t=0时,在x=50cm处两列波的波峰相遇,该处质点偏离平衡位置的位移为16cm。两列波的波峰相遇处的质点偏离平衡位置的位移均为16cm。
从图线可以看出,甲、乙两列波的波长分别为λ1=50 cm,λ2=60 cm①
甲、乙两列波波峰的x坐标分别为x1=50+k1λ1,k1(2)只有两列波的波谷相遇处的质点的位移为−16cm。式中,m1和m2均为整数,将①式代入⑤由于m1、m2从t=0开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为−16cm的质点的时间为
【解析】(1)由图先读出两列波的波长和振幅,通过数学关系得知两波长的最小公倍数,对波峰相遇时的点的坐标进行分别列式,即可求出介质中偏离平衡位置位移为16cm的所有质点的x坐标.
(2)先通过图表示出t=016.【答案】(1)粒子在电场中做类平抛,则有
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