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山东省烟台市莱州白沙中学2021-2022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,MN是磁感应强度为B的匀强磁场的边界.一质量为m、电荷量为q的粒子在纸面内从O点射入磁场.若粒子速度为v0,最远能落在边界上的A点.下列说法正确的有A.若粒子落在A点的左侧,其速度一定小于v0B.若粒子落在A点的右侧,其速度一定大于v0C.若粒子落在A点左右两侧d的范围内,其速度不可能小于D.若粒子落在A点左右两侧d的范围内,其速度不可能大于参考答案:BC2.将三个木板1、2、3固定在墙角,木板与墙壁和地面构成了三个不同的三角形,如图所示,其中1与2底边相同,2和3高度相同。现将一个可以视为质点的物块分别从三个木板的顶端由静止释放,并沿木板下滑到底端,物块与木板之间的动摩擦因数μ均相同。在这三个过程中,下列说法正确的是A.沿着1和2下滑到底端时,物块的速度不同;沿着2和3

下滑到底端时,物块的速度相同B.沿着2下滑到底端时,物块的速度最小C.物块沿着3下滑到底端的过程中,产生的热量是最多的D.物块沿着1和2下滑到底端的过程中,产生的热量是一样多的参考答案:CD3.小球在离地面h处以初速度v水平抛出,球从抛出到着地,速度变化量的大小和方向为(

)A.,方向竖直向下

B.,方向斜向下C.,方向斜向下

D.,方向竖直向下参考答案:D4.(多选)如图,固定在地面的斜面体上开有凹槽,槽内紧挨放置六个半径均为r的相同小球,各球编号如图。斜面与水平轨道OA平滑连接,OA长度为6r。现将六个小球由静止同时释放,小球离开A点后均做平抛运动,不计一切摩擦。则在各小球运动过程中,下列说法正确的是(

)A.球1的机械能守恒B.球6在OA段机械能增大C.球6的水平射程最小D.六个球落地点各不相同参考答案:BC5.(单选)对于真空中电荷量为q的静止点电荷而言,当选取离点电荷无穷远处的电势为零时,离点电荷距离为r处的电势为φ=kq/r(k为静电力常量),如图所示,两电荷量大小均为Q的异种点电荷相距为d,现将一质子(电荷量为e)从两电荷连线上的A点沿以负电荷为圆心、半径为R的半圆形轨迹ABC移到C点,在质子从A到C的过程中,系统电势能的变化情况为A.减少

B.增加

C.减少

D.增加

参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.光传感器可用来测量光屏上的光强分布.如图(a)所示为某同学利用单缝做的一个光学实验,图(b)为该同学使用光传感器对该实验所采集到的光屏上光强分布图象.则该同学所做的实验是光的衍射(选填“干涉”或“衍射”)实验;根据图(b)可以看出,光屏上中央亮条纹的光强分布特点是中间强两边弱.参考答案:解:图b可知,条纹中间亮、两边窄,知是衍射条纹;根据光的衍射原理,则光屏上中央亮条纹的光强分布特点是中间强两边弱.故答案为:衍射,中间强两边弱.7.下列由基本门电路组成的电路中,图_______用的是“与”门电路,能使小灯泡发光的是图________。参考答案:答案:A、B8.为了测量玩具遥控汽车的额定功率,某同学用天平测出其质量为0.6kg,小车的最大速度由打点计时器打出的纸带来测量,如图所示,主要实验步骤有:A.给小车尾部系一条长纸带,纸带通过打点计时器;B.接通打点计时器(电源频率为50Hz),使小车以额定功率沿水平地面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,使其由地面向前滑行直至停下;C.处理纸带上打下的点迹。(1)由纸带知遥控汽车的最大速度为

;汽车滑行时的加速度为

。(2)汽车滑行的阻力为

;动摩擦因数为

,额定功率为

。(g取10m/s2,计算结果保留三位有效数字)第22题图

参考答案:(1)1.00

-1.73

(2)1.04

0.173

1.049.(1)在一次探究活动中,某同学用如图(a)所示的装置测量铁块A与放在光滑水平桌面上的金属板B之间的动摩擦因数,已知铁块A的质量mA=1.5㎏,用水平恒力F向左拉金属板B,使其向左运动,弹簧秤示数的放大情况如图所示,g取10m/s2,则A、B间的动摩擦因数=

(2)该同学还设计性地将纸带连接在金属板B的后面,通过打点计时器连续打下一些计时点,取时间间隔为0.1s的几个点,如图(b)所示,各相邻点间距离在图中标出.则在打C点时金属板被拉动的速度v=

m/s.(结果保留两位有效数字)参考答案:(1)0.29~0.30(3分)

(2)0.80(3分):(1)弹簧秤示数为F=4.4N,由于铁块A处于平衡状态,所以铁块A的滑动摩擦力等于弹簧的拉力.所以μ==0.3.(2)利用匀变速直线运动的推论得:vC==0.80m/s.10.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的轨道半径之比为

,周期之比为

。参考答案:1︰4

1︰811.如图甲,合上开关,用光子能量为2.5eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零.调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零.由此可知,光电子的最大初动能为

.把电路改为图乙,当电压表读数为2V时,而照射光的强度增到原来的三倍,此时电子到达阳极时的最大动能是

.参考答案:12.(6分)在操场上,两同学相距L为10m左右,在东偏北、西偏南11°的沿垂直于地磁场方向的两个位置上,面对面将一并联铜芯双绞线,象甩跳绳一样摇动,并将线的两端分别接在灵敏电流计上。双绞线并联后的电阻R为2Ω,绳摇动的频率配合节拍器的节奏,保持f=2Hz。如果同学摇动绳子的最大圆半径h=1m,电流计的最大值I=3mA。(1)磁感应强度的数学表达式B=

。(用R,I,L,f,h等已知量表示)试估算地磁场的磁感应强度的数量级

T。(2)将两人的位置改为与刚才方向垂直的两点上,那么电流计的读数

。参考答案:

答案:(1)IR/2πLhf;10-5T;(2)0。13.地球的半径约为R=6400千米,A、B两颗人造地球卫星沿圆轨道绕地球运行,它们离地球表面的高度分别为hA=3600千米,hB=1700千米,那末A、B两颗卫星的运行速率之比VA:VB=____________,运行周期之比TA:TB=____________。参考答案:、三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学在探究摩擦力的实验中采取了如图所示的操作,将一个长方体木块放在水平桌面上,然后用一个力传感器对木块施加一个水平拉力F,并用另外一个传感器对木块的运动状态进行监测,表1是她记录的实验数据。木块的重力为10.00N,重力加速度g=9.80m/s2,根据表格中的数据回答下列问题(答案保留3位有效数字):实验次数运动状态水平拉力F/N1静止3.622静止4.003匀速4.014匀加速5.015匀加速5.49

(1)木块与桌面间的最大静摩擦力一定不小于

N;(2)木块与桌面间的动摩擦因数

;(3)木块匀加速运动时受到的摩擦力=

N。参考答案:15.(6分)利用下图所示的装置,在做“测量重力加速度”的实验中,得到了几条较为理想的纸带.已知每条纸带上每5个点取一个计数点,即两计数点之间的时间间隔为O.1s,依打点先后编为O,1,2,3,4,……由于不小心,纸带都被撕断了,如图所示,根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:

(1)在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应该是

(填字母).(2)纸带A上,打点1时重物的速度是

m/s(结果保留三位有效数字).(3)当地的重力加速度大小是

m/s2(结果保留三位有效数字).参考答案:

答案:(1)C;(2)3.47(3)9.00四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图17所示,在第一象限有一匀强电场,场强大小为E,方向与y轴平行;在x轴下方有一匀强磁场,磁场方向与纸面垂直。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以平行于x轴的速度从y轴上的P点处射入电场,在x轴上的Q点进入磁场,并从坐标原点O离开磁场。粒子在磁场中的运动轨迹与y轴交于M点(图中未画出)。已知OP=L,OQ=2L,不计重力。求:

(1)M点与坐标原点O间的距离;

(2)粒子从P点运动到M点所用的时间。参考答案:17.如图所示.针管中气体的体积为V0、压强为p0;用力压活塞.使气体的体积减小△V。若针管中的气体可视为理想气体.其质量、温度在压缩前后均不变。

①求压缩前后.气体压强的变化量△P。 ②压缩过程中.气体是吸热还是放热.内能如何变化?

参考答案:18.如图所示,水平面上有两条相互平行的光滑金属导轨PQ和MN间距为d,左侧P与M之间通过一电阻R连接,两条倾角为θ的光滑导轨与水平导轨在N、Q处平滑连接,水平导轨的FDNQ区域有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场区域长度为x。P,M两处有套在导轨上的两根完全相同的绝缘轻质弹簧,其原长为PF,现用某约束装量将两弹簧压缩到图中虚线处,只要有微小扰动,约束装置就解除压缩。长度为d,质量为m,电阻为R的导体棒,从AC处由静止释放,出磁场区域后向左运动触发弹簧。由于弹簧的作用,导体棒向右运动,当导体棒进入磁场后,约束装置重新起作用,将弹簧压缩到原位置.(1)若导体棒从高水平导轨高h的位置释放,经过一段时间后重新滑上斜面,恰好能返回原来的位置,求导体棒第一次出磁场时的速率(2)在(1)条件下,求每根弹簧被约束装置压缩后所具有的弹性势能。(3)要使导体棒最终能在水平导轨与倾斜导轨间来回运动,则导体神初始高度H及每根弹簧储存弹性势能需要满足什么条件?参考答案:(1)v2=-

(2)Ep=

(3)H>且EP≥【详解】(1)导体棒在倾斜轨道上向下滑动过程中,根据机械能守恒定律有:mgh=解得:v1=导体棒越过磁场的过程中,根据动量定理可得:-BdIt=mv2-mv1,根据电荷量的计

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