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山东省滨州市信阳中学2022-2023学年高三物理模拟试卷含解析一、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,竖直放置的条形磁铁中央,有一闭合金属弹性圆环,条形磁铁中心线与弹性环轴线重合,现将弹性圆环均匀向外扩大,下列说法中正确的是(

A.穿过弹性圆环的磁通量增大

B.从上往下看,弹性圆环中有顺时针方向的感应电流

C.弹性圆环中无感应电流

D.弹性圆环受到的安培力方向沿半径向外参考答案:B2.一物体自t=0时刻开始做直线运动,其速度图象如图所示。下列说法正确的是A.4~5s内物体的速度逐渐减小,位移逐渐减小B.0~6s内物体的位移为30mC.4~6s内物体所受合外力做功为零D.5~6s内物体所受合外力做负功参考答案:BC3.(单选)如图所示,竖直向上的匀强电场中,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球,小球静止时位于N点,弹簧恰好处于原长状态.保持小球的带电量不变,现将小球提高到M点由静止释放.则释放后小球从M运动到N过程中()A.小球的机械能与弹簧的弹性势能之和保持不变B.小球重力势能的减少量等于小球电势能的增加C.弹簧弹性势能的减少量等于小球动能的增加量?D.小球动能的增加量等于电场力和重力做功的代数和参考答案::解:A、由于有电场做功,故小球的机械能不守恒,小球的机械能与弹簧的弹性势能之和是改变的,故A错误.B、由题意,小球受到的电场力等于重力.在小球运动的过程中,电场力做功等于重力做功,小球从M运动到N过程中,出现的是重力势能减小转化为电势能和动能,故B错误;C、释放后小球从M运动到N过程中,弹性势能并没变,一直是0,故C错误.D、由动能定律可得重力和电场力做功,小球动能增加,小球动能的增加量等于电场力和重力做功的代数和,故D正确.故选:D.4.一斜劈静止于粗糙的水平地面上,在其斜面上放一滑块m,若给m一向下的初速度v0,则m正好保持匀速下滑.如图所示,现在m下滑的过程中再加一个作用力,则以下说法正确的是()A.在m上加一竖直向下的力F1,则m将保持匀速运动,M对地有水平向右的静摩擦力的作用B.在m上加一个沿斜面向下的力F2,则m将做加速运动,M对地有水平向左的静摩擦力的作用C.在m上加一个水平向右的力F3,则m将做减速运动,在m停止前M对地有向右的静摩擦力的作用D.无论在m上加什么方向的力,在m停止前M对地都无静摩擦力的作用参考答案:D【考点】共点力平衡的条件及其应用;摩擦力的判断与计算.【分析】由题,滑块原来匀速下滑,合力为零;斜面保持静止状态,合力也为零.以滑块和斜面整体为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件分析地面对斜面的摩擦力和支持力.木块可能受两个力作用,也可能受到四个力作用.【解答】解:m原来保持匀速下滑,M静止,以滑块和斜面组成的整体为研究对象,分析受力情况,根据平衡条件得知地面对斜面没有摩擦力,如有摩擦力,整体的合力不为零,将破坏平衡状态与题矛盾.对m,有:mgsinθ=f=μmgcosθ,即得sinθ=μcosθ,θ是斜面的倾角.A、当施加竖直向下的力F1时,对整体受力分析,在竖直方向合力为零,水平方向合力为零,故地面对M无摩擦力,对m受力分析可知,(mg+F)sinθ﹣μ(mg+F)cosθ=0,所以m做匀速运动,故A错误.B、在m上加一沿斜面向下的力F2,如图,物块所受的合力将沿斜面向下,故做加速运动,但m与斜面间的弹力大小不变,故滑动摩擦力大小不变,即物块所受支持力与摩擦力的合力仍然竖直向上,则斜面所受摩擦力与物块的压力的合力竖直向下,则斜面水平方向仍无运动趋势,故仍对地无摩擦力作用,故B错误;C、在m上加一水平向右的力F3,沿斜面方向:mgsinθ﹣F3cosθ﹣μ(mgcosθ+F3sinθ)<0,故物体做减速运动;对物块,所受支持力增加了F3sinθ,则摩擦力增加μF3sinθ,即支持力与摩擦力均成比例的增加,其合力方向还是竖直向上,如图:则斜面所受的摩擦力与压力的合力放还是竖直向下,水平放向仍无运动趋势,则不受地面的摩擦力,故C错误;D、无论在m上加上什么方向的力,m对斜面的压力与m对斜面的摩擦力都是以1:μ的比例增加,则其合力的方向始终竖直向下,斜面便没有运动趋势,始终对地面无摩擦力作用,故D正确.故选:D5.如图,质量为m的物体,以速度vA从离地为H的A点抛出,当它落到距离地面高为h的B点时,速度为vB,在不计空气阻力的情况下,下列哪些说法是正确的是(取地面为零势能面)()A.物体在A点具有的机械能是B.物体在B点具有的机械能是C.物体着地时具有的机械能是D.物体着地时具有的机械能是参考答案:ABD解:取地面为零势能面.A、B物体在B点具有的机械能是,而物体抛出后物体机械能守恒,物体经过A、B两点时机械能相等,则物体在A点具有的机械能也是.故B正确.C、D根据机械能守恒定律得知,物体着地时具有的机械能等于物体经过A点时的机械能,即为E=mgH+.故C错误,D正确.故选ABD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一水平放置的水管,距地面高h=l.8m,管内横截面积S=2cm2。有水从管口处以不变的速度v=2m/s源源不断地沿水平方向射出,则水流的水平射程

???

m。水流稳定后在空中有

?

m3的水。(g取10m/s2)参考答案:答案:1.2,7.参考答案:200远距离输电电压,输电线上损失的电压,8.某实验小组设计了如图甲所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图线,如图乙所示。

滑块和位移传感器发射部分的总质量m=

kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=

。(重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)参考答案:0.5

0.29.某种物质分子间作用力表达式,则该物质固体分子间的平均距离大约为

;液体表面层的分子间的距离比

(填“大”或“小“)。参考答案:⑵

大分子之间的作用力等于0时,由,所以:,故,液体表面层分子之间表现为引力,故分子间距离大于平衡距离。10.如图所示是探究气体的压强与温度关系的DIS实验装置图。(1)在图中①为____________传感器;②为__________传感器。(2)(单选题)与初状态相比,试管内气体的压强变化量Δp与温度变化量Δt之间的关系是图(

)参考答案:(1)(1分)

压强

(1分)

温度

(2)(3分)(

B

)11.(6分)磁感线是在磁场中画出的一些有方向的曲线。其特点是:①磁感线是为了形象描述磁场而假设的曲线;②磁感线的疏密表示磁场的_______,磁感线上某点切线方向表示该点的磁场方向;③磁感线不相交、不中断、是闭合曲线,在磁体内部从

极指向

极。参考答案:

答案:强弱(大小);

SN(每空2分)12.假设一列火车共有6节车厢且均停在光滑的轨道上,各车厢间有一定的间距.若第一节车厢以速度向第二节车厢运动,碰后不分开,然后一起向第三节车厢运动,……依次直到第6节车厢.则第一节车厢与第二节车厢碰后的共同速度为__________,火车最终的速度为____________参考答案:

13.环境污染已非常严重,瓶装纯净水已经占领柜台.再严重下去,瓶装纯净空气也会上市.设瓶子的容积为500mL,空气的摩尔质量M=29×10-3kg/mol.按标准状况计算,NA=6.0×1023mol-1,试估算:①空气分子的平均质量是

kg

(保留两位有效数字)②一瓶纯净空气的质量是

kg(保留两位有效数字)③一瓶中约有

个气体分子?(保留两位有效数字)参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.为了探究水流射程与排水孔高度的关系,某研究性学习小组设计了如图所示的实验装置。取一只较高的塑料瓶,在侧壁的母线上钻一排小孔,保持小孔的间距相等,在每个小孔中紧插一段圆珠笔芯的塑料管,作为排水管。再剪若干小段软塑料管,将其一头加热软化封闭起来,作为排水管的套帽。任意打开其中某一小孔,让水流出,测得此时该水流的射程s和其对应排水孔到底面的高度为h,每次实验保持液面的高度均为H。利用描点法就可画出s-h的图象。(1)请你根据理论分析写出s与h的关系式___________________(已知排水孔喷出水流的速度v与排水孔到地面的高度h的关系为)。(2)在图乙中定性画出s-h图象(3)水孔高度h为多少时水流射程最大?__________(以图中字母表示)。

参考答案:(1)(2)(3)H/2

15.为了验证平抛运动的小球在竖直方向上做自由落体运动,用如图所示的装置进行试验,小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落,关于该实验,下列说法中正确的是()A.两球的质量应相等B.两球应同时落地C.应改变装置的高度,多次实验D.实验也能说明A球在水平方向上做匀速直线运动参考答案:考点:研究平抛物体的运动.专题:实验题.分析:本题图源自课本中的演示实验,通过该装置可以判断两球同时落地,可以验证做平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动;解答:解:根据装置图可知,两球由相同高度同时运动,A做平抛运动,B做自由落体运动,因此将同时落地,由于两球同时落地,因此说明A、B在竖直方向运动规律是相同的,故根据实验结果可知,平抛运动在竖直方向的分运动是自由落体运动,不需要两球质量相等,要多次实验,观察现象,则应改变装置的高度,多次实验,故BC正确.故选:BC.点评:本题比较简单,重点考察了平抛运动特点,平抛是高中所学的一种重要运动形式,要重点加强.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(18分)如图所示,边长为L=2m的正方形导线框ABCD和一金属棒MN由粗细相同的同种材料制成,每米长的电阻为R0=1/m,以导线框两条对角线交点O为圆心,半径r=0.5m的圆形匀强磁场区域的磁感应强度为B=0.5T,方向垂直纸面向里且垂直于导线框所在平面。金属棒MN与导线框接触良好且与对角线AC平行放置于导线框上。若棒以m/s的速度沿垂直于AC方向向右匀速运动,当运动至AC位置时,求:(1)棒MN上通过的电流强度的大小方向;(2)棒MN所受安培力的大小和方向。参考答案:解析:(1)棒MN运动至AC位置时,棒上感应电动势(3分)线路总电阻

(3分)MN棒上电流(3分)电流方向N→M(2分)(2)棒MN所受安培力(5分)方向垂直于AC向左(2分)17.一端封闭而另一端开口的玻璃管总长L=62cm,初始时玻璃管开口向上竖直静止放置,管中有一段高h=5cm的水银柱封闭了一段长l1=35cm的空气柱,如图甲,接着将玻璃管缓慢旋转至开口向下的竖直位置,如图乙,此时上端空气柱的长度变为l2=40cm,气体的温度保持不变,(1)求大气压强P0位多少cmHg?(2)从玻璃管管口塞入一个薄活塞,活塞不漏气,缓慢向上推动活塞,直到上端空气柱的长度恢复为l1=35cm,如图丙,求此时活塞离管口的距离d.参考答案:解:(1)空气柱原来的气压为:①倒立后空气柱的气压为:②气体发生等温变化有:代入数据解得大气压强:(2)上端空气柱的长度恢复为,气压恢复为,下方封闭的气柱压强为:气体同样发生等温变化,有:代入数据解得最后下方封闭的气柱长度为l′=15cm此时活塞离管口的距离=62﹣35﹣5﹣15=7cm答:(1)求大气压强为75cmHg;(2)从玻璃管管口塞入一个薄活塞,活塞不漏气,缓慢向上推动活塞,直到上端空气柱的长度恢复为l1=35cm,如图丙,此时活塞离管口的距离d为7cm【考点】理想气体的状态方程;封闭气体压强.【分析】(1)以封闭气体为研究对象发生等温变化,根据玻意耳定律即可求出大气压强(2)上方空气柱的长度恢复为,根据玻意耳定律易知上端空气的压强;根据压强关系求出下端空气柱的压强,对下端气体根据玻意耳定律即可求出下端封闭气体的长度,再根据几何关系求出活塞离管口的距离;18.在水平面上放置一倾角为θ的斜面体A,质量为M,与水平面间动摩擦因数为μ1,在其斜面上静放一质量为m的物块B,A、B间动摩擦因数为μ2(已知μ2>tanθ),如图所示。现将一水平向左的力F作用在斜面体A上,F的数值由零逐渐增加,当A、B将要发生相对滑动时,F不再改变。设滑动摩擦力等于最大静摩擦力。求:(1)B所受摩擦力的最大值;(2)水平力F的最大值;(3)定性画出整个过程中AB的速度随时间变化的图象。参考答案:(1)A、B先静止,后做加速度不断增加的加速运动,最后做匀加速直线运动,此时A对B有最大摩擦力。物块A受力如图,设最大加速度为a,在x轴方向由牛顿第二定律得Ffcosθ-FNsinθ=ma

(1分)在y轴方向由平衡条件得

Ffsinθ+FNcosθ=mg

(1分)又

Ff

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