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文档简介

2022年高三物理高考冲刺模拟卷及答案(三).如图所示,弹簧秤外壳质量为m0,弹簧及挂钩的质量忽略不计,

挂钩吊着一质量为m的重物。现用一方向向上的外力F拉着弹簧秤,

使其向下做匀加速直线运动,则弹簧秤的读数为:A.mgB.FmC-m0+mFm^D-m+mF.启动卫星的发动机使其速度增大,待它运动到距离地面的高度比原来高的位置时,再定位使它绕地球做匀速圆周运动成为另一轨道的卫星,该卫星在后一轨道与前一轨道相比A.速率增大 B.周期减小 C.加速度增大D.机械能增大.如图所示,电路与一绝热密闭气缸相连,R为电阻丝,电源有内阻,a气缸内有一定质量的理想气体,电键S闭合,现将变阻器的滑动片向下移动的过程中,下列说法正确的是:A.气缸内气体压强减小B.气体分子平均动能减小C.气缸内气体的内能增大D.气体分子单位时间内对器壁单位面积的撞击

次数减少。.两束单色光A、B同时由空气射到某介质的界

面上MN上,由于折射而合成一复色光C,如图所示,下列说法正确的是:A.A光子的能量大于B光光子的能量B.两种光照射同一种金属,B光更容易使金属发生光电效应C.若A、B光从同一种介质射向空气,则A光的临界角大于B光临界角D.用同样装置做光的双缝干涉实验,A光比B光得到的干涉条纹间距大5.234Th原子核静止在匀强磁场中的a点,90图所示的1和2两个轨变,由此可以判xxA.发生的是a衰变 xxB.衰变后新核的运动方向向右 xxC.轨迹1是衰变后新核的轨迹某一时刻发生衰变,产生如xxxxxxD.两圆轨迹半径之比为R1:R2=90:16.如图所示,为一台发电机结构示意图,其中N、S是永久磁铁的两个磁极,它们的表面呈半圆柱面形状。M是圆柱形铁芯,它与磁极的柱面共轴,铁芯上有一矩形线框,可绕

与铁芯M共轴的固定转轴旋转。磁极与

铁芯之间的缝隙中形成方向沿半径、大小近似均匀的磁场。若从图示位置开始 土计时,当线框绕固定匀速转动时,下列说法正确的是A.穿过线圈的磁通量始终为零B.穿过绕圈的磁通量的变化率不为零C绕圈中将产生恒定电流D.绕圈中将产生交变电流,大小不变,方向每转一周改变两次。.横波波源做间歇性简谐运动,周期为0.05s,波的传播速度为20m/s,波源每振动一个周期,停止运动0.025s,然后重复振动,在t=0时刻,波源开始从平衡位置向上振动,则下列说法中正确的是A.在前1.7s内波传播的距离为17m.若第1.7s末波传播到P点,则此时P点的振动方向向下C.在前1.7s时间内所形成的机械波中,共有23个波峰D.在前1.7s时间内所形成的机械波中,共有23个波谷在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为8、方向相反的水平匀强磁场,如图所示PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个半径为a,质量为m,电阻为R的金属圆环垂直磁「方向,以速度V从如图所示位置运动,当圆环运动到了径圆环的速度为2,则下列说法正确的是J好与总界线P•重合时://X,7Q/,•“,/"”•X,A.此时圆环中的电功率为4B2a2v2R此时圆环的加速度为4B2a2vmRC.此过程中通过圆环截面的电量为世竺RD.此过程中回路产生的电能为0.75mv2(17分)⑴(6分)①在“用描迹法画出电场中平面上的等势线”的实验中,下列所给出的器材应该选用的是:(用器材前的字母表示)A.6V的交流电源 B.6V的直流电源 C.100V的直流电源D.量程。〜0.5V、零刻度在刻度盘中央的电压表 E.量程0-300uA、零刻度在刻度盘中央的电流表②图甲所示为该实验装置,已知灵敏电流表中的电流表从哪个接线柱流入,指针就向哪一侧偏转。j衿?在寻找基准点o的另一等势点时,探针I与o点接产七夕触,另一探针^与导电纸上的〜点接触,若灵敏电流中今叶1表的指针向a接线柱一侧偏转,为了尽快探测到新等 "势点,探针^应由c点逐渐向移动。(2)实验室有如下器材;电流表A1,满偏电流约为500PA(有刻度无刻度值),内阻约600Q电流表A2,量程为0〜300乩人,内电阻RA2=1000Q :电流表A3,量程为0~1mA,内电阻RA3=100Q ;电压表V:量程0〜15丫,内阻13kQ[; : J定值电阻R0,阻值R0=1kQ;滑动变阻器R,最大阻值为5Q,额定电流2A电池:电动势3丫,内阻不计电键,导线若干;要求设计一个电路能多测几组实验数据,比较精确地测出A1表的内阻I和满偏电流1g①在方框内画出测量所使用的电路图,并注明各元件符号。②应读取的物理量是③用这此物理量表示的A]表的满偏电流表达式{二;A]表的内阻表达式r=g(16分)如图所示,在光滑的水平面上静止着一个绝缘的、足够长的木板B,质量为mB=2kg,木板上有一质量为mA=1kg,带电量为q=+0.2C的滑块八,空间有磁感应强度大小为8=5r方向垂直纸面向里的范围足够大的匀强磁场。A与B之间的动摩擦因数乩=0.8,现在对滑块A加一水平向右的恒力F=9N,重力加速度g=10m/s2.求:(1)从恒力F作用开始,经过t=1s时,B受到的摩擦力大小?(2)当A的速度达到vA=8m/s时,A、B加速度各为多大?X X X X X X X XX X F X X X X XA(18分)如图所示,质量分别为m、2m的小球A、B,中间用轻弹簧相连,连接球A的轻绳悬于足够高的天花板上,现让球B自弹簧自然长度处由静止释放后,在竖直方向做振幅为%的简谐运动。当B球运动至最低点时剪断轻绳,经过时间彳,A、B两球的加速度第一次相同,球A的速度为%,重力加速度为g,求:⑴此时B球的速度⑵球A下落的距离B(20分)在图(1)中A和B是真空中的两块面积很大的平行金属板,A、B间的电压UAB随时间变化的规律如图(2)所示,在图(1)中O点到A和B的距离皆为l,在O处不断地产生电荷量为q、质量为m的带负电微粒,不计重力,不考虑微粒之间的相互作用,这种微粒产生后,从静止出发在电场力的作用下运动,设微粒一旦碰到金属板,就附在板上不再运动。且其电量同时消失,不影响A、B板间的电势。已知交变电压的周期T=6.0x10-3s。正电压为U0,负电压为-2U0,且U0=3.0x102V,微粒电荷量q=2.0x10-7C,质量为m=1.0x10-9kg,l=0.3m。试求:⑴在t=0时刻从静止出发的微粒,会在t1时刻到达极板,求t1的值?(2)若在t=0到t=T/2这段时间内的某一时刻t2产生的微粒刚好不能到达A板,求t2的值?高三物理高考冲刺卷(3)参考答案1.C2.D3.C4.A5.B6.ABD7.C8.AC9.⑴①BE(3D(3’)②左(2)(11分)①电流表A1的刻度总格数N当电流表的指针指n格时,电流表A2的读数I2,电流表A3的读数I3②I二N(「g nIR

~~A2-I—I3 2Rg.解答:设A、B的速度为发v0时,AB间即将要滑动取A、B整体为对象,根据牛顿第二定律:F=(m+m)aAB取B为对象,根据牛顿第二定律:f=ma0Bf=四N N=mg-qBv0 0代数据得:v=2.5m/s0加速到vn所需时间/===5s0 0a6①当t=1s时,A、B间末滑动,故取AB为对象F=(m+m)a3 AB取B为对象,根据牛顿第二定律:f=ma=6NB②因VA>V0,故AB间出现滑动。N=mg-qB・v f=^NA. 2代数据,得f2=1.6N对A利用牛顿第二定律:F-f2=mAaA aA=7.4m/s2对B利用牛顿第二定律:f2=mBaB aA=0.8m/s2.当B球运动至最低点时剪断轻绳,此时B球速度为零,经过时间彳,A、B两球的加速度相同,说明弹簧处于自由长度,两球均由各自的重力提供的重力加速度g。⑴A、B两球所组成的系统由动量定理可知:3mgt=仙+2加 解得A B1/c、UB=2cA)⑵B球运动至最低点时弹簧所储存的弹性势能为E=2mg•2x=4mgxp o o在时间t内A、B两球的机械能守恒有4mgx+mgh+2mg(h—2x)=-mu2+1•2m20A A0 2A2B解得hAu2+3g212—2gutA~A ~A~4g12.(20分)①当电压为U0时,人,微粒的加速度a=U0L=1x105m/s

12£m£=1at2211t=v6x10-3s1②当电压为2U。时,微粒的加速度a2=关=2x105m/s微粒先经At1时间加速,再经△%时间恰好到达A板,速度减为零。位移分别为S1、S21人s=aA12

1211qs=S21aAt=aAt2 11£=S+S1 2代数据,得:At=2x10—3s1所以:t=1x10—3sAt2③再经加二2X10一3s,微粒向左

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