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文档简介
河南省商丘市胡桥第一中学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.(多选)如图所示,均质均匀圆环半径略大于圆柱体半径,空间存在垂直于圆柱体表面沿半径向外的磁场,圆环所在位置的磁感应强度大小为B。圆环的质量为m,半径为r,给环以竖直向上的初速度v,圆环上升到最高度,然后落回抛出点,此过程中A.圆环先有扩张后有收缩趋势B.圆环上升时间比下降时间短C.圆环上升过程和下降过程产生的热量相同D.圆环上升过程与下降过程流过线圈横截面的电荷量相等参考答案:BDA、圆环上升时,根据楞次定律可得,产生的感应电流的方向为逆时针方向;根据左手定则可得,圆环受到的安培力的方向向下;圆环下降时,根据楞次定律可得,产生的感应电流的方向为顺时针方向;根据左手定则可得,圆环受到的安培力的方向向上;整个的过程中,圆环既没有扩张的趋势,也没有收缩的趋势,故A错误;B、由A的方向可得,圆环上升上安培力的方向向下;圆环下降时,安培力的方向向上,由于上升与下降的高度是相等的,所以圆环上升的时间比较小,故B正确;C、圆环运动的过程中的电动势:,电流:设上升的高度是h,产生的热量:①;在圆环的运动过程中,虽然是变速运动,也接近是,所以公式①虽然不能精确计算出上升与下降过程中产生的热量,但是可得,产生的热量与速度的大小成正比.由于整个的过程中不断由机械能转化为内能,所以上升的过程中的平均速度要大于下降过程的平均速度.所以上升的过程中产生的热量比较大,故C错误;D、流过截面的电量:,与运动的时间无关,故D正确。故选BD。2.下列四幅图分别对应四种说法,其中正确的是a.三颗微粒运动
b.分子间的作用力
c.食盐晶体
d.小草上的露珠A.a图微粒运动就是物质分子的无规则热运动,即布朗运动B.b图当两个相邻的分子间距离为r0时,它们间相互作用的引力和斥力大小相等C.c图食盐晶体的物理性质沿各个方向都是一样的D.d图小草上的露珠呈球形的主要原因是液体表面张力的作用参考答案:BD3.(多选)电子束焊接机中的电子枪如图所示,K为阴极、电势为,A为阳极、电势为,在电场作用下电量为的电子从K运动到A,则
A.A、K间电势差为
B.电子动能增加
C.电子电势能增加
D.电子克服电场力做功为参考答案:AB
解析:选项C错误,电势能减小。选项D错误,电场力做正功为。4.下列关于磁感应强度大小的说法中正确的是(
D
)A.通电导线受安培力大的地方磁感应强度一定大B.磁感线的指向就是磁感应强度减小的方向C.放在匀强磁场中各处的通电导线,受力大小和方向处处相同D.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向无关参考答案:5.
如图所示,在水平向右的匀强电场中以竖直和水平方向建立直角坐标系,一带负电的油滴从坐标原点以初速度v0向第一象限某方向抛出,当油滴运动到最高点A(图中未画出)时速度为vt,试从做功与能量转化角度分析此过程,下列说法正确的是
A.若vt>v0,则重力和电场力都对油滴做正功引起油滴动能增大B.若vt>v0,则油滴电势能的改变量大于油滴重力势能的改变量C.若vt=v0,则A点可能位于第一象限D.若vt=v0,则A点一定位于第二象限参考答案:BD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.氢原子的能级如图所示,设各能级的能量值分别为,且,n为量子数。有一群处于n=4能级的氢原子,当它们向低能级跃迁时,最多可发出
种频率的光子。若n=4能级的氢原子向n=2能级跃迁时,发出的光子照射到某金属时恰能产生光电效应现象,则该金属的极限频率为
(用,普朗克常量表示结果),上述各种频率的光子中还能使该金属产生光电效应的光子有
种。参考答案:7.一光滑圆环固定在竖直平面内,环上套着两个小球A和B(中央有孔),A、B间由细绳连接着,它们处于如图中所示位置时恰好都能保持静止状态。此情况下,B球与环中心O处于同一水平面上,A、B间的细绳呈伸直状态,与水平线成30°夹角。已知B球的质量为m,则细绳对B球的拉力为___________,A球的质量为_____________。参考答案:2mg,2m8.某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如下图所示.则该金属丝的直径d=____mm.另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下图所示,则该工件的长度L=____mm参考答案:I.3.205(3.204~3.206)(1分)50.15(1分)I.螺旋测微器的固定刻度读数为3mm,可动刻度读数为0.01×20.5mm=0.205mm,所以最终读数为3.205mm.游标卡尺的主尺读数为50mm,游标读数为0.05×3=0.15mm,所以最终读数为50.15mm.9.为了测量某一弹簧的劲度系数,将该弹簧竖直悬挂起来,在自由端挂上不同质量的砝码.实验测出了砝码质量m与弹簧长度l的相应数据,其对应点已在图中标出.(g=9.8m/s2)
(1)作出m—l的关系图线;
(2)弹簧的劲度系数为________。参考答案:(1)如图所示
(2)0.259N/m(0.248~0.262)10.图示为探究牛顿第二定律的实验装置,该装置由气垫导轨、两个光电门、滑块和沙桶等组成。光电门可以测出滑块分别通过两个光电门的瞬时速度,导轨标尺可以测出两个光电门间的距离,另用天平测出滑块和沙桶的质量分别为M和m.下面说法正确的是_______A.用该装置可以测出滑块的加速度B.用该装置探究牛顿第二定律时,要保证拉力近似等于沙桶的重力,因此必须满足m<<MC.可以用该装置验证机械能守恒定律,但必须满足m<<MD.可以用该装置探究动能定理,但不必满足m<<M参考答案:AB11.如图所示,AB为半圆的一条直径,P点为圆周上的一点,在P点作用了三个共点力F1、F2、F3,它们的合力为。参考答案:答案:3F212.用测电笔接触市电相线,即使赤脚站在地上也不会触电,原因是
;另一方面,即使穿绝缘性能良好的电工鞋操作,测电笔仍会发亮,原因是
。参考答案:测电笔内阻很大,通过与之串联的人体上的电流(或加在人体上的电压)在安全范围内;(2分)市电为交流电,而电工鞋相当于一电容器,串联在电路中仍允许交流电通过.(3分)13.氢原子能级及各能级值如图所示.当大量氢原子从第4能级向第2能级跃迁时,可以释放出3种不同频率的光子,所释放的光子最小频率为(用普朗克常量h和图中给出的能级值字母表示).参考答案:【考点】:氢原子的能级公式和跃迁.【专题】:原子的能级结构专题.【分析】:根据hγ=Em﹣En,可知在何能级间跃迁发出光的频率最小.:解:当大量氢原子从第4能级向第2能级跃迁时,可以释放出3种不同频率的光子;分别是n=4向n=3,n=3向n=2,以及n=4向n=2三种.因为放出的光子能量满足hγ=Em﹣En,知,从n=4能级跃迁到n=3能级发出光的频率最小;则有:hγ=E4﹣E3,所以:γ=.故答案为:3;【点评】:解决本题的关键知道能级间跃迁放出或吸收光子的能量满足hγ=Em﹣En.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)在橄榄球比赛中,一个95kg的橄榄球前锋以5m/s的速度跑动,想穿越防守队员到底线触地得分.就在他刚要到底线时,迎面撞上了对方两名均为75kg的队员,一个速度为2m/s,另一个为4m/s,然后他们就扭在了一起。①他们碰撞后的共同速率是;②在右面方框中标出碰撞后他们动量的方向,并说明这名前锋能否得分:。参考答案:答案:①0.1m/s
(2分)
②方向见图(1分)
能得分(1分)
15.内表面只反射而不吸收光的圆筒内有一半径为R的黑球,距球心为2R处有一点光源S,球心O和光源S皆在圆筒轴线上,如图所示.若使点光源向右半边发出的光最后全被黑球吸收,则筒的内半径r最大为多少?参考答案:自S作球的切线S?,并画出S经管壁反射形成的虚像点,及由画出球面的切线N,如图1所示,由图可看出,只要和之间有一夹角,则筒壁对从S向右的光线的反射光线就有一部分进入球的右方,不会完全落在球上被吸收.由图可看出,如果r的大小恰能使与重合,如图2,则r?就是题所要求的筒的内半径的最大值.这时SM与MN的交点到球心的距离MO就是所要求的筒的半径r.由图2可得??????????
(1)由几何关系可知
(2)由(1)、(2)式得
(3)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,A、B两球放在光滑的水平面上,水平面的右侧与竖直平面内一光滑曲面相切,现给A一向右的速度,让A与B发生对心弹性碰撞,小球沿曲面上升到最高点后又能再沿曲面滑回到水平面。若要B返回水平面时能再与A发生碰撞,A、B的质量应满足什么关系?参考答案:解:设A、B的质量分别为和,设A的初速度为,当A与B发生碰撞时,有:(2分)(2分)解得:(1分)(1分)显然,如果二者碰撞后都向右运动或A停止运动,是一定能发生二次碰撞的,在碰撞后A向左运动时,要能发生二次碰撞,需有:(2分)解得:(1分)17.如图所示,用长为的细绳拴住一个质量为的小球,当小球在水平面内做匀速圆周运动时,细绳与竖直方向成角,求:
(1)画出小球的受力分析图;
(2)细绳对小球的拉力;
(3)小球做匀速圆周运动的周期。参考答案:解:对小球进行受力分析(图略),并分解拉力,由牛顿第二定律可知:
而由几何关系可知:
…………………1分
解得:
………………………1分
………………………1分
受力分析图1分,共6分18.如图所示,通过水平绝缘传送带输送完全相同的正方形单匝铜线框,为了检测出个别未闭合的不合格线框,让线框随传送带通过一固定匀强磁场区域(磁场方向垂直于传送带平面向下),观察线框进入磁场后是否相对传送带滑动就能够检测出未闭合的不合格线框。已知磁场边界MN、PQ与传送带运动方向垂直,MN与PQ间的距离为d,磁场的磁感应强度为B。各线框质量均为m,电阻均为R,边长均为L(L<d);传送带以恒定速度v0向右运动,线框与传送带间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。线框在进入磁场前与传送带的速度相同,且右侧边平行于MN进入磁场,当闭合线框的右侧边经过边界PQ时又恰好与传送带的速度相同。设传送带足够长,且在传送带上始终保持右侧边平行于磁场边界。对于闭合线框,求:(1)线框的右侧边刚进入磁场时所受安培力的大小;(2)线框在进入磁场的过程中运动加速度的最大值以及速度的最小值;(3)从线框右侧边刚进入磁场到穿出磁场后又相对传送带静止的过程中,传送带对该闭合铜线框做的功。参考答案:
2μmgd(1)闭合铜线框右侧边刚进入磁场时产生的电动势E=BLv0产生的电流I=右侧边所受安培力F=BIL=(2)线框以速度v0进入磁场,在进入磁场的过程中,受安培力而减速运动;进入磁场后,在摩擦力作用下加速运动,当其右侧边到达PQ时速度又恰好等于v0。因此,线框在刚进入磁场时,所受安培力最大,加速度最大,设为am;线框全部进入磁场的瞬间速度最小,设此时线框的速度为v。线框刚进入磁场时,根据牛顿第二定律有解得am=在线框完全进入磁场又加速运动到达边界
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