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文档简介
江苏省连云港市四队中学2022-2023学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1.一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐减小.如图所示,分别画出汽车转弯时所受合力的四种方向,你认为正确的是:(
)参考答案:B2.一质量为M的直角斜面放在水平面上,保持静止,在斜面的斜面上放一个质量为m的物体A,用一沿斜面向上的力F作用于A上,使其沿斜面匀速下滑的过程中,地面对斜面的摩擦力f及支持力N是A.f=0;N=(M+m)g
B.f向左;N<(M+m)gC.f向右;N<(M+m)g
D.f向左;N=(M+m)g参考答案:(
B)3./列关于原子及原子核变化判断正确的是(
)A.可供研制核武器的钚239(),可由铀239()经过2次衰变而产生B.放射性元素X的氧化物X2O的半衰期为8天,它的化合物XF的半衰期一定是8天.C.一群氢原子从量子数n=3跃迁到基态时最多可产生2条不同频率的光子D.若电子质量为m,电量为e,光速为c,普朗克常数为h,则正负电子相遇湮灭转化为一对光子的波长为E.分别用X射线和绿光照射同一金属表面都能发生光电效应,则用X射线照射时光电子的最大初动能较大参考答案:4.(单选)如图所示,将粗糙的斜面体放在粗糙水平地面上,物块m放在斜面上,恰能沿斜面匀速下滑。若对物块m加如图所示的各方向推力:①沿斜面向下,②竖直向下,③垂直斜面向下,④斜向左下方,物块m均向下运动,且斜面体始终静止,则下列说法正确的是()A.加①力时地面对斜面体的摩擦力方向向右B.加②力时地面对斜面体的摩擦力大小为零C.加③力时地面对斜面体的摩擦力方向向左D.加④力时地面的对斜面体摩擦力方向向左参考答案:B解析:物块m放在斜面上,恰能沿斜面匀速下滑,斜面体静止不动,由整体法知系统受重力和水平地面的支持力,二力平衡;当用平行斜面向下、竖直向下的推力,使物块加速下滑,物块与斜面体间的相互作用未发生变化,所以斜面体受到地面的摩擦力大小为零,B正确;加③、④力时,地面对斜面体的摩擦力方向向右,C、D错误;故B正确.5.参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)如图所示,用水平力F拉静放在光滑水平地面A处的物体,到达B处时物体的速度大小为v,此时若改用方向相反,大小为8F的力作用在物体上,使物体能回到A处,则物体回到B处时的速度大小为
,回到A处时的速度大小为
。
参考答案:
答案:v、3v
7.(1)我们已经知道,物体的加速度(a)同时跟合外力(F)和质量(M)两个因素有关。要研究这三个物理量之间的定量关系的思想方法是
(2)某同学的实验方案如图所示,她想用砂桶的重力表示小车受到的合外力F,为了减少这种做法而带来的实验误差,她先做了两方面的调整措施:a:用小木块将长木板无滑轮的一端垫高,目的是
。b:使砂桶的质量远小于小车的质量,目的是使拉小车的力近似等于
。(3)该同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种:A、利用公式计算;B、根据利用逐差法计算。两种方案中,你认为选择方案_________比较合理。(4)下表是该同学在“保持小车质量M不变,探究a与F的关系”时记录了实验数据,且已将数据在下面的坐标系中描点,做出a-F图像;由图线求出小车的质量等于
kg(保留二位有效数字)参考答案:(1)控制变量法;(或先保持M不变,研究a与F的关系;再保持F不变,研究a与M的关系);(2)a.平衡摩擦力;b.砂桶的重力;(3)B
;(4)0.49Kg—0.50Kg
;8.氘核和氚核结合成氦核的核反应方程如下:①这个核反应称为_______________.②要发生这样的核反应,需要将反应物质的温度加热到几百万开尔文.式中17.6MeV是核反应中_____________(选填“放出”或“吸收”)的能量,核反应后生成物的总质量比核反应前物质的总质量____________(选填“增加”或“减少”)了__________kg.参考答案:9.为了测量所采集的某种植物种子的密度,一位同学进行了如下实验:(1)取适量的种子,用天平测出其质量,然后将这些种子装入注射器内;(2)将注射器和压强传感器相连,然后缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V,压强传感器自动记录此时气体的压强p;(3)重复上述步骤,分别记录活塞在其它位置的刻度V和记录相应的气体的压强p;(4)根据记录的数据,作出l/p-V图线,并推算出种子的密度。(1)根据图线,可求得种子的总体积约为_________(即)。(2)如果测得这些种子的质量为7.86×10-3kg,则种子的密度为______kg/m3。(3)如果在上述实验过程中,操作过程中用手握住注射器,使注射器内气体的温度升高,那么,所测种子的密度值_________(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。参考答案:(1)(2分)(2)(2分)
(3)偏小(2分)10.用图甲所示的装置利用打点计时器进行探究动能定理的实验,实验时测得小车的质量为,木板的倾角为。实验过程中,选出一条比较清晰的纸带,用直尺测得各点与A点间的距离如图乙所示:AB=;AC=;AD=;AE=。已知打点计时器打点的周期为T,重力加速度为g,小车与斜面间摩擦可忽略不计。那么打D点时小车的瞬时速度为
;取纸带上的BD段进行研究,合外力做的功为
,小车动能的改变量为
。参考答案:11.将1ml的纯油酸配成500ml的油酸酒精溶液,待均匀溶解后,用滴管取1ml油酸酒精溶液,让其自然滴出,共200滴,则每滴油酸酒精溶液的体积为______ml。现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为200cm2,则估算油酸分子的直径是_________m(保留一位有效数字)。参考答案:0.005ml
m12.如图所示是饮水器的自动控制电路。左边是一个在水温较低时对水加热的容器,内有密封绝缘的电热丝发热器和接触开关S1。只要有水浸没S1,它就会导通;水面低于S1时,不会加热。(1)Rx是一个热敏电阻,低温时呈现高电阻,右边P是一个___________(选填“与”、“或”、“非”)逻辑门,接在0~5V电源之间,图中J是一个继电器,可以控制发热器工作与否。Ry是一个可变电阻,低温时Rx应_____________(选填“远大于”、“远小于”)Ry。(2)请阐述饮水机的自动加热原理:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。参考答案:(1)与;远大于。(每空2分)
(2)当水温较低时,Rx阻值较大,A为高电势,且有水浸没S1,B也为高电势,则QC之间才有高电压输出,电磁继电器有电流通过,将吸动S2闭合,发热器工作。(表述合理酌情给分)13.小车以某一初速沿水平长木板向左作减速运动,长木板左端外有一传感器,通过数据采集器和计算机相连,开始计时时小车距离传感器的距离为x0,可测得以后小车每隔0.1s离传感器的距离,测得的数据如下表,(距离单位为cm,计算结果保留3位有效数字)x0x1x2x3x429.9420.8013.227.242.84(1)小车离传感器为时x2小车的瞬时速度v2=_____m/s;
(2)小车运动的加速度大小a=______m/s2.参考答案:⑴0.678m/s,(2)1.60m/s2~1.57m/s2均可三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)已知气泡内气体的密度为1.29kg/,平均摩尔质量为0.29kg/mol。阿伏加德罗常数,取气体分子的平均直径为,若气泡内的气体能完全变为液体,请估算液体体积与原来气体体积的比值。(结果保留一位有效数字)。参考答案:设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)解析:微观量的运算,注意从单位制检查运算结论,最终结果只要保证数量级正确即可。设气体体积为,液体体积为气体分子数,(或)则
(或)解得
(都算对)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.如图甲所示的控制电子运动装置由偏转电场、偏转磁场组成。偏转电场处在加有电压U、相距为d的两块水平平行放置的导体板之间,匀强磁场水平宽度一定,竖直长度足够大,其紧靠偏转电场的右边。大量电子以相同初速度连续不断地沿两板正中间虚线的方向向右射入导体板之间。当两板间没有加电压时,这些电子通过两板之间的时间为2t0;当两板间加上图乙所示的电压U时,所有电子均能通过电场、穿过磁场,最后打在竖直放置的荧光屏上。已知电子的质量为m、电荷量为e,不计电子的重力及电子间的相互作用,电压U的最大值为U0,磁场的磁感应强度大小为B、方向水平且垂直纸面向里。(1)如果电子在t=t0时刻进入两板间,求它离开偏转电场时竖直分位移的大小。(3)证明:在满足(2)问磁场宽度l的条件下,所有电子自进入板间到最终打在荧光屏上的总时间相同。参考答案:解:(1)电子在t=t0时刻进入两板间,先做匀速运动,后做类平抛运动,在2t0~3t0时间内发生偏转,
a=eE/m=,它离开偏转电场时竖直分位移的大小y=at02=。ks5u
(2)设电子从电场中射出的偏向角为θ,速度为v,则电子从电场中射出沿电场方向的分速度vy=at0=t0,sinθ==。
电子通过匀强磁场并能垂直打在荧光屏上,其圆周运动的半径为R,根据牛顿第二定律有evB=m,由几何关系得sinθ=l/R,
联立解得水平宽度l=。
(3)证明:无论何时进入两板间的电子,在两板间运动的时间均为t1=2t0,
射出电场时的竖直分速度vy均相同,vy=at0=t0,射出电场时速度方向与初速度v0方向的夹角θ均相同,满足tanθ==。17.如图所示,有一粗细均匀的T形玻璃管,上端、右端开口,下端封闭。玻璃管内用如图所示的水银柱在竖直管内封闭有长度=30cm的理想气体,竖直管内的水银柱长=24cm,水平管内的水银柱足够长,右端用活塞封闭。已知外界大气压强=76cmHg,保持环境温度恒为=300K,现用外力缓慢向左推活塞,使下端气柱长变为=25cm,求:(i)使气柱长度从30cm变为25cm的过程中,活塞移动的距离为多大;(ii)若活塞左移后保持固定,对玻璃管缓慢加热,使下端气柱长又变回,求此时封闭气体的温度。参考答案:(i)cm;(ii)K【详解】(i)设管的横截面积为S,初始时封闭气体压强为P1,移动活塞后,封闭气体压强为P2,中间水银柱变为h2,则:
由玻意耳定律得:
活塞移动距离为:
解得:cm
(ii)由题意可得,玻璃管加热过程气体压强保持不变,由盖·吕萨克定律得:
解得:K18.(10分)一宇航员抵达一半径为R的星球表面后,为了测定该星球的质量M,做如下的实验,取一根细线穿过光滑的细直管,细线一端栓一质量为m的砝码,另一端连在一固定的测力计上,手握细线直管抡动砝码,使它在竖直平面内做完整的圆周运动,停止抡动细直管。砝码可继续在同一竖直平面内做完整的圆周运动。如图所示,此时观察测力计得到当砝码运动到圆周的最低点和最高点两位置时,测力计得到当砝码运动到圆周的最低点和最高点两位置时,测力计的读数差为ΔF。已知引力常量为G,试根据题中所提供的
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