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吉林省长春市榆树市第一中学2022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.由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内。一质量为m的小球,从距离水平地面高为H的管口D处静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上。下列说法正确的是(

)A.小球落到地面相对于A点的水平位移值为B.小球落到地面相对于A点的水平位移值为C.小球能从细管A端水平抛出的条件是H>2RD.小球能从细管A端水平抛出的最小高度参考答案:BBC2.(单选)用伏安法测电阻时,待测电阻大约是10欧,电流表的内阻是1欧,电压表的内阻是5千欧,则()A.用电流表外接法,此时测量值比真实值大B.用电流表外接法,此时测量值比真实值小C.用电流表内接法,此时测量值比真实值大D.用电流表内接法,此时测量值比真实值小参考答案:考点:伏安法测电阻.专题:实验题;恒定电流专题.分析:伏安法测电阻时有电流表内接和外接两种接法,由于实际电压表内阻较大,但不是无穷大,实际电流表内阻较小,也不是零,故两种接法都存在一定的实验误差,要根据实际情况灵活选择,以减小实验误差解答:解:由于本题中因,用电流表内接法时,安培表的分压作用比较明显,误差较大,而用安培表外接法时,电压表的分流作用较小,故应该采用安培表外接法;采用安培表外接法,电压表读数比较准确,由于伏特表的分流作用,电流表的读数偏大,故电阻的测量值偏小,测量值等于待测电阻与伏特表相并联的电阻值;故选:B.点评:本题关键分析清楚电流表内、外接法的误差来源,然后根据实际数据选择误差较小的接法.3.为了测量两张纸之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验:如图所示,在木块A和板B上贴上待测的纸,B木板水平固定,砂桶通过细线与木块A相连,调节砂桶中砂的多少,使木块A匀速向左运动.测出砂桶和砂的总质量m,以及贴纸木块A的质量M,则两纸间的动摩擦因数μ=m/M。(1)该同学为什么要把纸贴在木块A和木板B上,而不直接测量两张纸间的滑动摩擦力?______________________________________________________________________(2)在实际操作中,发现要保证木块A做匀速运动较困难,请你对这个实验作一改进来克服这一困难.①你设计的改进方案是

;②根据你的方案,结果动摩擦因数的表达式是

;③根据你的方案要添加的器材有

。参考答案:答案:(1)增大纸质之间的接触弹力从而增加摩擦力

(2)

①使木块做匀加速直线运功②

μ=[mg-(M+m)a]/mg

③刻度尺、天平、打点计时器、交流低压电源4.(单选)如图所示,在光滑的水平面上有一段长为L、质量分布均匀的绳子,绳子在水平向左的恒力F作用下做匀加速直线运动。绳子上某一点到绳子右端的距离为x,设该处的张力为T,则能正确描述T与x之间的关系的图象是(

)参考答案:A5.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命。下列说法中正确的是A.牛顿发现了万有引力定律B.伽利略通过观察发现了行星运动的规律C.卡文迪许测出了静电力常量D.奥斯特发现了电流的磁效应参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.放射性同位素C被考古学家称为“碳钟”,它可以用来判定古生物体的年代.宇宙射线中高能量中子碰撞空气中的氮原子后,就会形成很不稳定的C,它很容易发生β衰变,变成一个新核,其半衰期为5730年.该衰变的核反应方程式为.C的生成和衰变通常是平衡的,即生物机体中C的含量是不变的.当生物体死亡后,机体内C的含量将会不断减少.若测得一具古生物遗骸中C含量只有活体中的25%,则这具遗骸距今约有11460年.参考答案::解:根据电荷数守恒、质量数守恒得,.经过一个半衰期,有半数发生衰变,测得一古生物遗骸中的C含量只有活体中的25%,根据=得,n=2,即经过2个半衰期,所以t=2×5730=11460年.故答案为:;

114607.质量M的平板车,上面站一个质量为m的人,车以v0的速度在光滑水面上向右前进,如图所示。当人相对于地以v向后水平跳出,则人跳车前后车的动量变化方向是_______,车速变化的大小为_______。参考答案:V0方向,m(v+v0)/M8.如图,半径为和的圆柱体靠摩擦传动,已知,分别在小圆柱与大圆柱的边缘上,是圆柱体上的一点,,如图所示,若两圆柱之间没有打滑现象,则∶∶=

;ωA∶ωB∶ωc=

。参考答案:9.某三相交流发电机的相电压为380V,给负载供电的电路如图所示(图中R表示负载,L表示发电机线圈),此发电机绕组是

连接,负载是

连接,每相负载的工作电压是

V.参考答案:10.一物体在水平面上运动,以它运动的起点作为坐标原点,表中记录了物体在x轴、y轴方向的速度变化的情况。物体的质量为m=4kg,由表格中提供的数据可知物体所受合外力的大小为__________N,该物体所做运动的性质为__________。参考答案:

答案:4(14.4)

匀加速曲线11.已知氢原子的基态能量为(),激发态能量,其中.已知普朗克常量为,真空中光速为,吸收波长为

的光子能使氢原子从基态跃迁到的激发态;此激发态原子中的电子再吸收一个频率为的光子被电离后,电子的动能为

.参考答案:

(2分)12.首先发现电流周围存在磁场的是丹麦物理学家________,他把一根水平放置的导线沿南北方向放在小磁针的上方,当给导线通以由南向北的电流时,发现小磁针的N极将向______方向偏转。发现电磁感应现象的科学家是

。参考答案:奥斯特,西,法拉第13.(4分)如图所示,水平直线表示空气与某种均匀介质的分界面,与其垂直的为法线.一束单色光从空气射向该介质时,测得入射角i=45。折射角r=30。,则该均匀介质的折射率n=_________;若同种单色光从该均匀介质射向空气,则当入射角为__________时,恰好没有光线射入空气。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.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。15.如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O和y轴上的点A(0,L).一质量为m、电荷量为e的电子从A点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的B点射出磁场,射出B点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60°.求:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;(2)电子在磁场中运动的时间t.参考答案:答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为考点: 带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题: 带电粒子在磁场中的运动专题.分析: (1)电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律可以求出磁感应强度.(2)根据电子转过的圆心角与电子做圆周运动的周期可以求出电子的运动时间.解答: 解:(1)设电子在磁场中轨迹的半径为r,运动轨迹如图,可得电子在磁场中转动的圆心角为60°,由几何关系可得:r﹣L=rcos60°,解得,轨迹半径:r=2L,对于电子在磁场中运动,有:ev0B=m,解得,磁感应强度B的大小:B=;(2)电子在磁场中转动的周期:T==,电子转动的圆心角为60°,则电子在磁场中运动的时间t=T=;答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为;(2)电子在磁场中运动的时间t为.点评: 本题考查了电子在磁场中的运动,分析清楚电子运动过程,应用牛顿第二定律与周期公式即可正确解题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.)如图所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小木块恰好能沿着木板匀速下滑。若让该小木块从木板的底端以大小恒定的初速率v0的速度沿木板向上运动,随着θ的改变,小物块沿木板滑行的距离s将发生变化,重力加速度g。(1)求小物块与木板间的动摩擦因数;(2)当θ角满足什么条件时,小物块沿木板滑行的距离最小,并求出此最小值。参考答案:(1)当θ=30°时,对木块受力分析:mgsinθ=μFN……①

(2分)FN-mgcosθ=0……②

(2分)则动摩擦因素:μ=tgθ=tg30°=……③

(2分)

(2)当θ变化时,木块的加速度a为:mgsinθ+μmgcosθ=ma……④

(2分)木块的位移S为:V02=2as……⑤

(2分)则S=

令tgα=μ,则当α+θ=90°时S最小,即θ=60°……

⑥(2分)

S最小值为Smin==17.(8分)比萨斜塔是世界建筑史上的一大奇迹.如图所示,已知斜塔第一层离地面的高度h1=6.8m,为了测量塔的总高度,在塔顶无初速度释放一个小球,小球经过第一层到达地面的时间t1=0.2s,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力.(1)求斜塔离地面的总高度h;(2)求小球从塔顶落到地面过程中的平均速度.参考答案:解:(1)设小球到达第一层时的速度为v1,则有h1=v1t1+

(2分)代入数据得v1=33m/s(1分)塔顶离第一层的高度h2=

=54.45m所以塔的总高度h=h1+h2=61.25m

(1分)(2)小球从塔顶落到地面的总时间t==3.5s(2分)平均速度==17.5m/s

18.如图所示,质量为M=4kg的滑板B静止放在光滑水平面上,C到滑板左端的距离L=0.5m,这段滑板与木块A之间的动摩擦因数μ=0.2,可视为质点的小木块A质量m=1kg,原来静止于滑板的左端,当滑板B受水平向左的恒力F=14N作用时间t后撤去,这时木块A恰好到达C处,假设A、B间的最大静摩擦力跟滑动摩擦力相等,(取g=10m/s2)试求:水平恒力F的作用时间t.参考答案:考点:牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与

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