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文档简介
湖北省武汉市太平洋中学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.(单选)用某单色光照射金属表面,金属表面有光电子飞出.若改变照射光的频率或改变照射光的强度,下列说法正确的是(A)若仅减小频率,可能不再有光电子飞出(B)若仅增大频率,光电子数目会随之增加(C)若仅减小强度,光电子飞出的时间可能会变短(D)若仅减小强度,则不再有光电子飞出参考答案:A2.如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一轻绳相连,质量分别为mA、mB,由于B球受到风力作用,环A与球B一起向右匀速运动.已知细绳与竖起方向的夹角为θ.则下列说法中正确的是()ks5uA.风力增大时,轻质绳对球B的拉力保持不变B.球B受到的风力F为mBgtanθC.杆对环A的支持力随着风力的增加而增加D.环A与水平细杆间的动摩擦因数为tanθ参考答案:BD3.中国志愿者王跃参与人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的试验“火星-500”。假设将来人类一艘飞船从火星返回地球时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法不正确的是(
)A.飞船在轨道Ⅱ上运动时,在P点的速度大于在Q点的速度B.飞船在轨道Ⅰ上运动时,在P点的速度大于在轨道Ⅱ上运动时在P点的速度C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,测出飞船在轨道Ⅰ上运动的周期,就可以推知火星的密度参考答案:B【详解】A.根据开普勒第二定律可知,飞船在第Ⅱ轨道P点的速度大于Q点的速度,选项A说法正确;B.从轨道I到轨道Ⅱ要在P点点火加速,则在轨道I上P点的速度小于轨道Ⅱ上P点的速度,选项B错误;C.根据可知,飞船在I、Ⅱ轨道上的P点加速度相等,选项C正确;D.飞船贴近火星表面飞行时,如果知道周期T,可以计算出密度,即由,可解得,选项D说法正确;4.如图所示,直线A为电源的U—I图线,直线B为电阻R的U—I图线,用该电源和电阻组成闭合电路时,电源的输出功率和电路的总功率分别是A.4W、8WB.2W、4WC.4W、6WD.2W、3W参考答案:C解析:从图中可知E=3V,图线A和图线B的交点是电源和电阻R构成电路的工作点,因此P出=UI=4W,P总=EI=6W。5.某理想变压器原、副线圈的匝数比为44:3,原线圈a.b间所接电原电压按图所示规律变化,副线圈接有负载电阻,电流表的示数为2.2A,则下列判断正确的是
A.副线圈两端编出的电压为15V
B.原线圈中的电流为0.15AC变压器的输入、输出功率之比为44:3D、原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin100t(V)参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某同学用打点计时器测量做匀加速直线运动的物体的加速度,电源频率f=50Hz。在纸带上打出的点中,选出零点,每隔4个点取1个计数点,因保存不当,纸带被污染,如图所示,A、B、C、D是依次排列的4个计数点,仅能读出其中3个计数点A、B、D到零点的距离:xA=16.6mm,xB=126.5mm,xD=624.5mm.若无法再做实验,可由以上信息推知:(1)相邻两计数点的时间间隔为___________s;(2)打C点时物体的速度大小为___________m/s(取2位有效数字);(3)物体的加速度大小为_____________(用xA、xB、xD和f表示).参考答案:(1)0.1(2)2.5(3)7.利用α粒子散射实验最早提出原子核式结构模型的科学家是
;他还利用α粒子轰击(氮核)生成和另一种粒子,写出该核反应方程
.参考答案:8.两个倾角相同的滑杆上分别套A、B两圆环,两环上分别用细线悬吊着两物体C、D,如图所示,当它们都沿滑杆一起向下滑动时,A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下,则(
)A.A环与杆无摩擦力B.B环与杆无摩擦力C.A环做的是匀速运动D.B环做的是匀速运动参考答案:AD【详解】AC.假设A环与杆间的摩擦力为f,对A环受力分析,受重力、拉力、支持力、沿杆向上的摩擦力f,如图,根据牛顿第二定律,有mAgsinθ-f=mAa对C,据牛顿第二定律有mCgsinθ=mCa联立解得:f=0a=gsinθ故A正确,C错误;BD.对D球受力分析,受重力和拉力,由于做直线运动,合力与速度在一条直线上或者合力为零,故合力只能为零,物体做匀速运动;再对B求受力分析,如图,受重力、拉力、支持力,由于做匀速运动,合力为零,故必有沿杆向上的摩擦力。故B错误,D正确。9.参考答案:10.后,答案为该矿石中的铀、钍质量之比为___________.参考答案:39:115设原来的U234原子数为N0,由半衰期的定义可得,,经过54万年,即两个半衰期后,剩余的U234为N0/4个,Th230为3N0/4个,所以(234N0/4):(2303N0/4)=39:115.11.质量为m=1kg的小球由高h1=0.45m处自由下落,落到水平地面后,反跳的最大高度为h2=0.2m,从小球下落到反跳到最高点经历的时间为Δt=0.6s,取g=10m/s2。求:小球撞击地面过程中,球对地面的平均压力的大小为
N。参考答案:
答案:6012.一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的p-V图象如图所示.在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度
▲
(填“升高”、“降低”或“不变”).在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量
▲
它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)参考答案:升高(2分),等于13.(5分)一质量为,电量为的带正电质点,以的速度垂直于电场方向从点进入匀强电场区域,并从点离开电场区域。离开电场时的速度为。由此可知,电场中、两点间的电势差____________V;带电质点离开电场时,速度在电场方向的分量为______________。不考虑重力作用。参考答案:答案:,
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图12所示,一个截面为直角三角形的劈形物块固定在水平地面上.斜面,高h=4m,a=37°,一小球以Vo=9m/s的初速度由C点冲上斜面.由A点飞出落在AB面上.不计一切阻力.(Sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求.(l)小球到达A点的速度大小;(2)小球由A点飞出至第一次落到AB面所用时间;(3)小球第一次落到AB面时速度与AB面的夹角的正切值参考答案:(1)1(2)0.25s(3)6.29N机械能守恒定律.解析:(1)从C到A对小球运用动能定理],解得v0=1m/s(2)将小球由A点飞出至落到AB面的运动分解为沿斜面(x轴)和垂直于斜面(y轴)两个方向;则落回斜面的时间等于垂直于斜面方向的时间所以(3)小球落回斜面时沿斜面方向速度垂直斜面方向速度vy=1m/s,所以(1)由机械能守恒定律可以求出小球到达A点的速度.
(2)小球离开A后在竖直方向上先做匀减速直线运动,后做自由落体运动,小球在水平方向做匀速直线运动,应用运动学公式求出小球的运动时间.
(3)先求出小球落在AB上时速度方向与水平方向间的夹角,然后再求出速度与AB面的夹角θ的正切值.15.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)
参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一足够长的固定斜面与水平方向的夹角为θ=37°,物体B与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5.将物体A以初速度v0从斜面顶端水平抛出的同时,物体B在斜面上距顶端L=16.5m处由静止释放,经历时间t,物体A第一次落到斜面上时,恰与物体B相碰,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,不计空气阻力,两物体都可视为质点.求:物体A的初速度v0的大小和经历时间t.参考答案:解:对B有
(4分)对A有
(三式中,任意两个对的,各给4分)联立解得:,t=1.5s(1分)v0=10m/s(1分)17.如图为某同学设计的速度选择装置,两根足够长的光滑导轨MM/和NN/间距为L与水平面成θ角,上端接阻值为R的电阻,匀强磁场B垂直导轨平面向上,金属棒ab质量为m恰好垂直横跨在导轨上。定值电阻R两端连接水平放置的平行金属板,极板间距为d,板长为2d,磁感强度也为B的匀强磁场垂直纸面向内。粒子源能发射沿水平方向不同速率的带电粒子,粒子的质量为m0,电荷量为q,ab棒的电阻为2R,其余部分电阻不计,不计粒子重力。(1)ab棒静止未释放时,某种粒子恰好打在上极板中点P上,判断该粒子带何种电荷?该粒子的速度多大?(2)释放ab棒,求ab棒的最大速度?(3)当ab棒达到最大速度时,能匀速穿过平行金属板粒子的速度大小?参考答案:(1)(7分)由左手定则可知:该粒子带正电荷。(1分)粒子在磁场中做圆周运动,设半径为r,速度为v0几何关系有:
(2分)
得:(1分)粒子做匀速圆周运动,由
(2分)得:
(1分)(2)(5分)ab棒达到最大速度时做匀速运动:①(2分)
对回路:②(2分)
由①②得:(1分)(3)(4分)当ab棒达到最大速度时,由①式得:
又
③(1分)极板电压也为U,粒子匀速运动:
④
(2分)由①③④得:(1分)18.
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