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![安徽省阜阳市王烈桥中学2022年高三物理模拟试题含解析_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/914f0eafb3116e9a1fab9dcd5f45910f/914f0eafb3116e9a1fab9dcd5f45910f3.gif)
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文档简介
安徽省阜阳市王烈桥中学2022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.某限流器由超导部件和限流电阻并联组成,如图所示。超导部件有一个超导临界电流Ic,当通过限流器的电流I>Ic时将造成超导体失超,即从超导态(可视为电阻为零)转变为正常态(可视为定值纯电阻),以此便可限制电路系统的故障电流。已知超导部件的正常态电阻为R1=3Ω,超导临界电流Ic=1.2A,限流电阻R2=6Ω,小灯泡L上标有“6V,6W”,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω。原来电路正常工作,现L突然发生短路,则(
)(A)L短路前通过R1的电流为A
(B)L短路前通过R2的电流为1A(C)L短路后通过R1的电流为A
(D)L短路后通过R2的电流为A参考答案:C2.为了使高速公路交通有序、安全,路旁立了许多交通标志.如图所示,甲图是限速标志(白底、红圈、黑字),表示允许行驶的最大速度是110km/h;乙图是路线指示标志,表示到泉州还有100km.上述两个数据的物理意义是()A.110km/h是平均速度,100km是位移B.110km/h是平均速度,100km是路程C.110km/h是瞬时速度,100km是位移D.110km/h是瞬时速度,100km是路程参考答案:D3.如图所示,质量为M,长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块,放在小车的最左端,现用一水平力F作用在小物块上,小物块与小车之间的摩擦力为f,经过一段时间小车运动的位移为x,小物块刚好滑到小车的最右端,则下列说法中正确的是A.此时物块的动能为F(x+L)B.此时小车的动能为f(x+L)C.这一过程中,物块和小车增加的机械能为F(x+L)-fLD.这一过程中,物块和小车因摩擦而产生的热量为fL参考答案:CD4.(多选)如图所示,物体A、B、C叠放在水平桌面上,力F作用在物体C上后,各物体仍保持静止状态,那么以下说法正确的是(
)A.C不受摩擦力的作用B.B不受摩擦力的作用C.A受到的摩擦力的合力为零D.A、B、C三个物体组成的整体所受摩擦力为零参考答案:BC5.关于热现象和热学规律,下列说法中哪些符合事实?(
)A.满足能量守恒定律的宏观过程不一定都能自发地进行B.气体总是很容易充满整个容器,这是分子间存在斥力的宏观表现C.显微镜下观察到的悬浮在水中的小炭粒在不停地作无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性D.在始终有分子力的情况下,当两个分子的间距增大时,分子间的引力和斥力都同时减少,分子势能一定增大E.某物体的内能是该物体的所有分子的分子动能与分子势能的总和参考答案:二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,波传到x=1m的P点时,P点开始向下振动,此时为计时起点,已知在t=0.4s时PM间第一次形成图示波形,此时x=4m的M点正好在波谷。当M点开始振动时,P点正好在
,这列波的传播速度是 。
参考答案:波峰
10m/s7.如图所示,薄壁圆筒半径为R,a、b是圆筒某直径上的两个端点(图中OO’为圆筒轴线)。圆筒以速度v竖直匀速下落,同时绕OO’匀速转动。若某时刻子弹水平射入a点,且恰能经b点穿出,则子弹射入a点时速度的大小为___________;圆筒转动的角速度满足的条件为___________。(已知重力加速度为g)参考答案:8.(6分)某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验。所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m)。完成下列填空:(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为_____kg;(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如下表所示:序号12345m(kg)1.801.751.851.751.90(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为_____N;小车通过最低点时的速度大小为_______m/s。(重力加速度大小取9.80m/s2,计算结果保留2位有效数字)
参考答案:(2)1.40
(4)7.9;1.4试题分析:根据秤盘指针可知量程是10kg,指针所指示数为1.4kg.(4)记录的托盘称各次示数并不相同,为减小误差,取平均值,即m=1.81kg。而模拟器的重力为,所以小车经过凹形桥最低点的压力为mg-mg′≈7.9N。根据径向合力提供向心力即,整理可得考点:圆周运动
9.下图是一辆连有纸带的小车做匀变速直线运动时,打点计时器所打的纸带的一分.打点频率为50Hz,图中A、B:C、D、E、F…是按时间顺序先后确定的计数点(每两个计数点间有四个实验点未画出).用刻度尺量出AB、DE之间的距离分别是2.40cm和0.84cm.
(1)那么小车的加速度大小是
m/s2,方向与小车运动的方向相
。
(2)若当时电网中交变电流的频率变为60Hz,但该同学并不知道,那么做实验的这个同学测得的物体加速度的测量值与实际值相比____(选填:“偏大”、“偏小”或“不变”).参考答案:(1)0.52反(2)偏小:(1)每两个计数点间有四个实验点未画出,所以相邻的计数点之间的时间间隔为0.1s
根据运动学公式得:△x=at2,
a==0.52m/s2,
由于从A到F相邻的计数点位移逐渐减小,所以纸带做减速运动,加速度方向与小车运动的方向相反.
如果在某次实验中,交流电的频率变为60Hz,那么实际打点周期变小,
根据运动学公式△x=at2得:真实的加速度值就会偏大,
所以测量的加速度值与真实的加速度值相比是偏小。10.在竖直平面内,一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为(单位:m),式中。将一光滑小环套在该金属杆上,并从x=0处以的初速度沿杆向下运动,取重力加速度。则当小环运动到时的速度大小v=
m/s;该小环在x轴方向最远能运动到x=
m处。参考答案:答案:5,解析:小环在金属杆上运动时,只有重力做功,机械能守恒。取为零势能面,根据机械能守恒定律有,将和分别代入曲线方程,求得此时环的纵坐标位置,,,将数据你入上式得。当小环在运动到最远位置时,小环的速度等于零。根据机械能守恒定律有,而,所以有,所以有。11.某人利用单摆来确定某高山的高度。已知单摆在海面处的周期是T0。而在该高山上,测得该单摆周期为T。则此高山离海平面高度h为
。(把地球看作质量均匀分布的半径为R的球体)参考答案:12.光滑水平面上有两小球a、b,开始时a球静止,b球以一定速度向a运动,a、b相撞后两球粘在一起运动,在此过程中两球的总动量守恒(填“守恒”或“不守恒”);机械能不守恒(填“守恒”或“不守恒”).参考答案:考点:动量守恒定律.分析:考察了动量守恒和机械能守恒的条件,在整个过程中合外力为零,系统动量守恒.解答:解:两球组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,由于碰撞是完全非弹性碰撞,碰撞过程机械能不守恒;故答案为:守恒,不守恒.点评:本题考查动量守恒定律和机械能守恒定律的适用条件,注意区分,基础题.13.(3分)某测量员是这样利用回声测距离的:他站在两平行峭壁间某一位置鸣枪,经过1.00s第一次听到回声,又经过0.50s再次听到回声,已知声速为340m/s,则两峭壁间距离为_________。参考答案:
答案:425m三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d。(1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间和,则小车加速度
。(2)为减小实验误差,可采取的方法是(
)(A)增大两挡光片宽度
(B)减小两挡光片宽度(C)增大两挡光片间距
(D)减小两挡光片间距参考答案:(1)
(2)B,C15.橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内伸长量x与弹力F成正比,即F=kx,k的值与橡皮筋未受到拉力时的长度L、横截面积S有关,理论与实际都表明,其中Y是一个由材料决定的常数,材料力学上称之为杨氏模量。
(1)在国际单位中,杨氏模量Y的单位应该是______.
A.N
B.m
C.N/m
D.Pa(2)在一段横截面积是圆形的橡皮筋,应用如图15(甲)所示的实验装置可以测量出它的杨氏模量Y的值,首先利用毫米刻度尺测得橡皮筋的长度L=20.00cm,利用测量工具a测得橡皮筋未受到拉力时的直径D=4.000mm,那么测量工具a应该是___
_。
(3)用如图(甲)所示的装置就可以测出这种橡皮筋的Y值,下面的表格是橡皮筋受到的拉力F与伸长量x的实验记录。处理数据时,可在图(乙)中作出F-x的图像,由图像可求得该橡皮筋的劲度系数k=______N/m。(保留两位有效数字)拉力F(N)510152025伸长量x(cm)1.63.24.86.48
(4)这种橡皮筋的杨氏模量Y=______。(保留一位有效数字)参考答案:(1)
D
(2)螺旋测微器(或千分尺)(3)3.1×102(4)5×106Pa
(1)根据表达式得:Y=
已知K的单位是N/m,L的单位m,S的单位是m2,
所以Y的单位是N/m2,也就是Pa,故选D.
(2)测量橡皮筋未受到拉力时的直径用螺旋测微器.
(3)
根据F=k(l-l0)可知,图象的斜率大小等于劲度系数大小,由图象求出劲度系数为k=3.1×102N/m.(4)根据Y=kL/S求得,Y≈5×106
Pa.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.杂技中的“顶竿”由两个演员共同表演,站在地面上的演员肩部顶住一根长竹竿,另一演员爬至竹竿顶端完成各种动作后下滑。若竿上演员自竿顶由静止开始下滑,滑到竿底时速度正好为零。已知有一传感器记录了竿上演员下滑时的速度随时间变化的情况。竿上演员质量为m1=40kg,长竹竿质量m2=10kg,g=l0m/s2。(1)求下滑过程中,竿上演员克服摩擦力做的功;(2)求下滑过程中,竿上演员受到的摩擦力;(3)请画出地面上的演员肩部承受的压力随时间变化的图像,不用写计算过程,但要标出相关数据。参考答案:(1)4800J
4分(2)f1=360N,f2=380N
4分
(3)
4分
17.如图所示,倾角为α的光滑斜面与半径为R=0.4m半圆形光滑轨道在同一竖直平面内,其中斜面与水平面BE光滑连接,水平面BE长为L=0.4m,直径CD沿竖直方向,C、E可看做重合。现有一可视为质点的小球从斜面上距B点竖直距离为H的地方由静止释放,小球在水平面上所受阻力为其重力的。(取g=10m/s2)求:(1)若要使小球经E处水平进入圆形轨道且能沿轨道运动,H至少要有多高?如小球恰能沿轨道运动,那么小球在水平面DF上能滑行多远?(2)若小球静止释放处离B点的高度h小于(1)中H的最小值,小球可击中与圆心等高的G点,求此h的值。参考答案:解:(1)小球从光滑斜面轨道下滑,机械能守恒,设到达B点时的速度大小为v,则mgH=mv2因为小球在水平面所受阻力为其重力的,根据牛顿第二定律a==2m/s2。vE2-v2=-2aL小球能在竖直平面内做圆周运动,在圆形轨道最高点必须满足:mg≤m联立以上几式并代入数据得:H≥0.28m小球恰能沿轨道运动,根
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