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文档简介
安徽省安庆市水吼高级职业中学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.如图所示,置于水平桌面上的弹簧秤,左端通过细线与固定木板相连,右端用细线经定滑轮悬挂着一质量为0.4kg的物块,则弹簧秤示数和其所受合外力大小分别为A.0,0
B.0,4.0NC.4.0N,0
D.4.0N,4.0N参考答案:C2.(多选题)如图所示,匀强电场场强大小为E,方向与水平方向夹角为θ(θ≠45°),场中有一质量为m,电荷量为q的带电小球,用长为L的细线悬挂于O点.当小球静止时,细线恰好水平.现用一外力将小球沿圆弧缓慢拉到竖直方向最低点,小球电荷量不变,则在此过程中()
A.外力所做的功为mgLcotθB.带电小球的电势能增加qEL(sinθ+cosθ)C.带电小球的电势能增加2mgLcotθD.外力所做的共为mgLtanθ参考答案:AB【考点】动能定理的应用;电势能.【分析】对小球进行受力分析可知,小球受重力、电场力及绳子的拉力而处于平衡;由共点力的平衡可求得电场力的大小;由功的计算公式可求得小球运动中电场力所做的功;则由电场力做功与电势能的关系可求得电势能的变化;再由动能定理可求得外力所做的功.【解答】解:小球在水平位置静止,由共点力的平衡可知,F电sinθ=mg,则F电=;小球从最初始位置移到最低点时,电场力所做的功W电=﹣EqL(cosθ+sinθ),因电场力做负功,故电势能增加,故B正确,C错误;由动能定理可知,W外+W电+WG=0;W外=﹣(W电+WG)=EqL(cosθ+sinθ)﹣mgL=mgLcotθ;故A正确,D错误;故选AB.3.设想能创造一理想的没有摩擦力的环境,用一个人的力量去推一万吨巨轮,则从理论上可以说A.巨轮惯性太大,所以完全无法拖动B.一旦施力于巨轮,巨轮立即产生一个加速度C.由于惯性很大,巨轮受力后,要经过很长一段时间才会产生一个明显的加速度D.由于惯性很大,巨轮受力后,要经过很长一段时间后才会产生一个明显的速度参考答案:BD4.(单选)如图所示,甲球由轻绳系住,乙球由橡皮条系住,都从水平位置由静止开始释放,当两球到达悬点正下方K点时,橡皮条长度恰好与绳长相等,则在K点时两球速度大小的关系是()A.v甲=v乙B.v甲<v乙 C.v乙<v甲
D.v甲≥v乙参考答案:C5.地面上有一物体重为G,今用竖直向上的拉力F作用于物体上。图I、II分别为G和F在0到25s内随时间变化的图象,则加速度a和速度v随时间t在0到25s内的变化图象是参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图14-1所示,是在高速公路上用的超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接收超声波脉冲信号,根据发出和接收到的信号间的时间差,测出被测物体的速度.图7中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是p1、p2由汽车反射回来的信号.设测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔Δt=1.0s,超声波在空气中传播的速度是v=340m/s,若汽车是匀速行驶的,则根据图14-2可知,汽车在接收到p1、p2两个信号之间的时间内前进的距离是______m,汽车的速度是________m/s.参考答案:1717.9解析测速仪匀速扫描,p1、p2之间的时间间隔为1.0s,由题图可知p1、p2之间有30小格,故每一小格对应的时间间隔t0==s,p1、n1间有12个小格,说明p1、n1之间的间隔t1=12t0=12×s=0.4s.同理p2、n2之间的间隔t2=0.3s.因而汽车接收到p1、p2两个信号时离测速仪的距离分别为x1=v·,x2=v·.汽车这段时间内前进的距离为x=x1-x2=v()=17m.汽车在接收到p1、p2两个信号的时刻应分别对应于题图中p1、n1之间的中点和p2、n2之间的中点,其间共有28.5个小格,故接收到p1、p2两个信号的时间间隔t=28.5t0=0.95s,所以汽车速度为v车=≈17.9m/s.7.一个物体从斜面上高h处由静止滑下并紧接着在水平面上滑行一段距离后停止,测得停止处相对开始运动处的水平距离为S,如图,不考虑物体滑至斜面底端的碰撞作用,并设斜面与水平面对物体的动摩擦因数相同.则动摩擦因数μ为.参考答案:
h/μ
8.(5分)如图所示是一列简谐波的一段图象,已知d点到达波峰的时间比c早1s/200,a、c两点间水平距离为3m,则该波的传播方向为
,波速为
m/s。
参考答案:
答案:向左
2009.经过核衰变成为,共发生了
次衰变,
次衰变。
i的半衰期是5天,12g的i经过15天后剩下
g.参考答案:4
;2;
1.5根据质量数和电荷数守恒,设共发生了x次衰变y次衰变,则有238=222+4x,92=86+2x-y,解得x=4,y=2;由半衰期的定义可得,,代入题给数据解得m=1.5g.10.水面下一单色光源发出的一条光线射到水面的入射角为30,从水面上射出时的折射角是45,则水的折射率为____,光在水面上发生全反射的临界角为____。参考答案:11.一斜面AB长为5m,倾角为30°,一质量为2kg的小物体(大小不计)从斜面顶端A点由静止释放,如图所示.斜面与物体间的动摩擦因数为,则小物体下滑到斜面底端B时的速度
m/s及所用时间
s.(g取10m/s2)参考答案:12.正方形导线框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率为k。导体框质量为m、边长为L,总电阻为R,在恒定外力F作用下由静止开始运动。导体框在磁场中的加速度大小为
,导体框中感应电流做功的功率为
。参考答案:,13.气体温度计结构如图所示.玻璃测温泡A内充有理想气体,通过细玻璃管B和水银压强计相连.开始时A处于冰水混合物中,左管C中水银面在O点处,右管D中水银面高出O点h1=14cm.后将A放入待测恒温槽中,上下移动D,使C中水银面仍在O点处,测得D中水银面高出O点h2=44cm.(已知外界大气压为1个标准大气压,1标准大气压相当于76cmHg)①求恒温槽的温度.②此过程A内气体内能________(填“增大”或“减小”),气体不对外做功,气体将________(填“吸热”或“放热”).参考答案:①364K(或91℃)②增大吸热三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)一束单色光由左侧时的清水的薄壁圆柱比,图为过轴线的截面图,调整入射角α,光线拾好在不和空气的界面上发生全反射,已知水的折射角为,α的值。
参考答案:解析:当光线在水面发生全放射时有,当光线从左侧射入时,由折射定律有,联立这两式代入数据可得。15.(选修3-5)(6分)a、b两个小球在一直线上发生碰撞,它们在碰撞前后的s~t图象如图所示,若a球的质量ma=1kg,则b球的质量mb等于多少?参考答案:解析:由图知=4m/s、=—1m/s、=2m/s
(2分)
根据动量守恒定律有:ma=ma
+
mb
(2分)
∴mb=2.5kg (2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端(B、C可视为质点),三者质量分别为mA=2kg、mB=1kg、mC=2kg.A与B间的动摩擦因数μ=0.5;开始时C静止,A、B一起以v0=5m/s的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)并粘在一起,若B不满意A,(g=10m/s2)求:①滑块C的最大速度;②A板至少多长.参考答案:解:①A与C碰撞过程中,动量守恒守恒,以向右为正,根据动量守恒定律得:
mAv0=(mA+mC)v1代入数据解得:v1=2.5m/s所以滑块C的最大速度为2.5m/s.②B在A上滑行,A、B、C组成的系统动量守恒,以向右为正,根据守能量守恒定律得:
mBv0+(mA+mC)v1=(mA+mB+mC)v2,代入数据解得:v2=3m/s根据能量守恒定律得:mBv02+(mA+mC)v12=(mA+mB+mC)v22+μmBgl代入数据解得:长木板A的长度最小值l=0.5m答:①滑块C的最大速度为2.5m/s.②长木板A的长度为0.5m.【考点】动量守恒定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】①A与C碰撞后一起向右匀减速运动,所以A、C碰后瞬间C的速度最大.在A与C碰撞过程中,遵守动量守恒守恒,根据动量守恒定律求出碰后共同速度,即为滑块C的最大速度.②B在A上滑行,A、B、C组成的系统动量守恒,根据能量守恒定律和能量守恒定律列式,联立方程即可求解板的长度.17.如图甲所示,圆形导线框中磁场B1的大小随时间周期性变化,使平行金属板M、N间获得如图乙的周期性变化的电压。M、N中心的小孔P、Q的连线与金属板垂直,N板右侧匀强磁场(磁感应强度为B2)的区域足够大。绝缘档板C垂直N板放置,距小孔Q点的距离为h。现使置于P处的粒子源持续不断地沿PQ方向释放出质量为m、电量为q的带正电粒子(其重力、初速度、相互间作用力忽略不计)。(1)在0~时间内,B1大小按的规律增大,此时M板电势比N板高,请判断此时B1的方向。试求,圆形导线框的面积S多大才能使M、N间电压大小为U?(2)若其中某一带电粒子从Q孔射入磁场B2后打到C板上,测得其落点距N板距离为2h,则该粒子从Q孔射入磁场B2时的速度多大?(3)若M、N两板间距d满足以下关系式:,则在什么时刻由P处释放的粒子恰能到达Q孔但不会从Q孔射入磁场?结果用周期T的函数表示。参考答案:(1)由楞次定律可知,B1垂直纸面向里。
(“楞次定律”1分,“B1垂直纸面向里”1分,共2分)∵
(或)
∴
故(结果写成或的不给此分)(2)设粒子从Q点射入磁场时速度为v,粒子做圆周运动的半径为R,则
(或)(写成不给此分)
解得
(结果中磁感应强度不是的不给此分)
(3)解法一:设此粒子加速的时间为t0,则由运动的对称性得
或(写成的不给此分)
解得
即此粒子释放的时刻
此后粒子反向加速的时间(此式不写能正确作出下式判断的,此式的1分累积到下式中,即此时,下式计3分)。
由于,则粒子反向运动时一定会从P点射出电场
因而此粒子释放的时刻为
(,1,2…)
解法二:设此粒子加速的时间为t0,则由运动的对称性得
解得
即此粒子释放的时刻
此后粒子反向加速的时间
该时间内粒子运动的位移为
解得
故粒子此后粒子反向从P点射出电场。因而此粒子释放的时刻为(,1,2…)
解法三:若粒子从时刻由P点释放,则在~时间内的位移为
解得
∵而,∴从时刻由P点释放的粒子会在~时间内从Q点射出电场。故在~内的某一时刻释放的粒子,会经过一个加速与减速的过程,恰好到达Q点时速度为零,此后将折返,并将从P点射出电场。
设此粒子加速的时间为t0,则由运动的对称性得
解得
即此粒子释放的时刻
以及
18.如图所示,轻绳悬挂一质量为m=2.0kg的小球,
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