![安徽省铜陵市第十四中学2022年高三物理模拟试题含解析_第1页](http://file4.renrendoc.com/view/12117f99c85ae0c8b6dc3ee3a786e16e/12117f99c85ae0c8b6dc3ee3a786e16e1.gif)
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![安徽省铜陵市第十四中学2022年高三物理模拟试题含解析_第3页](http://file4.renrendoc.com/view/12117f99c85ae0c8b6dc3ee3a786e16e/12117f99c85ae0c8b6dc3ee3a786e16e3.gif)
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文档简介
安徽省铜陵市第十四中学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.如下图所示,在纸面内有一匀强电场,一带负电的小球(重力不计)在一恒力F的作用下沿图中虚线由A至B做匀速运动.已知力F和AB间夹角为θ,AB间距离为d,小球带电量为q.则
()
A.匀强电场的电场强度大小为E=F/q
B.A、B两点的电势差为Fdcosθ/q
C.带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fdsinθ
D.若带电小球由B向A做匀速直线运动,则F必须反向参考答案:AB2.下列说法正确的是A.汽车车速越快,惯性越大ks5uB.以额定功率运行的汽车,车速越快,牵引力越大C.汽车在水平公路上转弯时,车速越快,越容易滑出路面D.汽车拉着拖车加速前进时,它对拖车的拉力与拖车对它的拉力大小相等参考答案:CD3.(单选)原子弹和氢弹各是根据什么原理制造的()A.都是依据重核的裂变B.都是依据轻核的聚变C.原子弹是根据轻核聚变,氢弹是根据重核裂变D.原子弹是根据重核裂变,氢弹是根据轻核聚变参考答案:解:原子弹和核能是利用重核裂变的链式反应中能在极短时间内释放出巨大能量的原理制成的,发生可控的链式反应的是核电站,不可控链式反应的是原子弹.氢弹则是利用轻核的聚变制成的.故选D4.在纯电阻电路中,当用一个固定的电源(设、r是定值)向变化的外电阻供电时,关于电源的输出功率P随外电阻R变化的规律如图,则
A.当R=r时,电源有最大的输出功率
B.当R=r时,电源的效率=50%C.电源的功率P随外电阻R的增大而增大
D.电源的效率随外电阻R的增大而增大
参考答案:
答案:AB5.如图所示,物体B的上表面水平,A、B相对于斜面C静止,当斜面C受到水平力F向左匀速运动的过程中(
)A.物体A可能受到3个力的作用
B.物体B一定受到4个力的作用C.物体C对物体B的作用力竖直向上
D.物体C和物体B之间可能没有摩擦力参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.图10—59中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、粒子以相同的初速度,沿与等势面平行的方向由A点进入该电场,从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氘核、粒子的动量改变量之比是______________,电势能改变量之比是_____________。参考答案:1:1:2
2:1:27.如图所示,A、B和C、D为两对带电金属极板,长度均为l,其中A、B两板水平放置,间距为d,A、B间电压为U1;C、D两板竖直放置,间距也为d,C、D间电压为U2。有一初速度为0、质量为m、电荷量为e的电子经电压U0加速后,平行于金属板进入电场,则电子进入该电场时的速度大小为
;若电子在穿过电场的过程中始终未与极板相碰,电子离开该电场时的动能为_____________。(A、B、C、D四块金属板均互不接触,电场只存在于极板间,且不计电子的重力)参考答案:;eU0+(U12+U22)8.我国交流电的周期为________,频率为________,1min内电流方向改变了___次。参考答案:0.02s
50Hz
6000次。9.(4分)有一束射线进入匀强磁场中,a、b、c分别表示组成射线的三种粒子流在磁场里的轨迹,如图所示.已知磁场方向与速度方向垂直并指向纸内,从这些粒子流的偏转情况可知,可能是粒子的轨迹是_______;可能是光子的轨迹是______。参考答案:
a;b10.(4分)在物理学中,我们常用比值法来定义物理量,用此方法反映的是物质或运动的某一属性,与定义式中的各物理量无关,例如电阻R=。请你根据已经学过的中学物理知识再写出两个用比值法定义的物理量:________、________。参考答案:E=;UAB=
11.直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500kg空箱的悬索与竖直方向的夹角θ1=450。直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a=1.5m/s2时,悬索与竖直方向的夹角θ2=140。如果空气阻力大小不变,且忽略悬索的质量,则空气阻力大小为___
___N,水箱中水的质量M约为_______kg。(sin140=0.242;cos140=0.970)(保留两位有效数字)参考答案:5000N
4.5×103
12.如右图所示,在高处以初速度水平抛出一个带刺飞镖,在离开抛出点水平距离l、2l处有A、B两个小气球以速度匀速上升,先后被飞标刺破(认为飞标质量很大,刺破气球不会改变其平抛运动的轨迹),已知。则飞标刺破A气球时,飞标的速度大小为
;A、B两个小气球未被刺破前的匀速上升过程中,高度差
。参考答案:.5;4
13.“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示。计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离。该小车的加速度a=______m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:砝码盘中砝码总重力F(N)0.1960.3920.5880.7840.980加速度a(m·s-2)0.691.181.662.182.70请根据实验数据作出a-F的关系图像.(3)根据提供的实验数据作出的a-F图线不通过原点,请说明主要原因。参考答案:(1)0.16
(0.15也算对)
(2)(见图)
(3)未计入砝码盘的重力三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,将一质量m=3kg的小球竖直向上抛出,小球在运动过程中的速度随时间变化的规律如图乙所示,设阻力大小恒定不变,g=10m/s2,求(1)小球在上升过程中受到阻力的大小f.(2)小球在4s末的速度v及此时离抛出点的高度h.参考答案:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m考点: 牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.专题: 牛顿运动定律综合专题.分析: (1)根据匀变速直线运动的速度时间公式求出小球上升的加速度,再根据牛顿第二定律求出小球上升过程中受到空气的平均阻力.(2)利用牛顿第二定律求出下落加速度,利用运动学公式求的速度和位移.解答: 解:由图可知,在0~2s内,小球做匀减速直线运动,加速度大小为:由牛顿第二定律,有:f+mg=ma1代入数据,解得:f=6N.(2)2s~4s内,小球做匀加速直线运动,其所受阻力方向与重力方向相反,设加速度的大小为a2,有:mg﹣f=ma2即4s末小球的速度v=a2t=16m/s依据图象可知,小球在4s末离抛出点的高度:.答:(1)小球上升过程中阻力f为5N;(2)小球在4秒末的速度为16m/s以及此时离抛出点h为8m点评: 本题主要考查了牛顿第二定律及运动学公式,注意加速度是中间桥梁15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,质量为m=1kg的小球用长为L=1m的轻质细线悬于O点,与O点处于同一水平线上的P点处有一个光滑的细钉,在A点给小球一个水平向左的初速度,发现小球恰能到达跟P点在同一竖直线上的最高点B.(g=10m/s2)求:(1)小球到达B点时的速率?(2)若不计空气阻力,则初速度为多少?(3)若初速度为3m/s,则小球在从A到B的过程中克服空气阻力做了多少功?参考答案:解:(1)小球恰能经过圆弧轨迹的最高点B,在B点由重力提供向心力,由牛顿第二定律有:…①解得:=…②(2)小球从A点运动到B点,只有重力对它做功,根据动能定理有:…③联立②、③两式解得:…④(3)由动能定理可得:﹣mg(L+)+Wf=mvB2﹣mv02解得:Wf=﹣27.5J答:(1)小球到达B点时的速率为m/s;(2)小球从A点出发时初速度为m/s;(3)空气阻力做功为﹣27.5J【考点】动能定理;向心力.【分析】(1)小球恰好到达最高点,绳子拉力为零,根据牛顿第二定律求出小球在B点的速度.(2)对A到B的过程运用动能定理,求出小球从A点出发时初速度v0的大小.(3)对AB过程再次应用动能定理列式即可求解空气阻力所做的功17.如图9所示,用轻质活塞在汽缸内封闭一定质量理想气体,活塞与汽缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距汽缸底高度h1=0.50m,气体的温度t1=27℃.给汽缸加热,活塞缓慢上升到距离汽缸底h2=0.80m处,同时缸内气体吸收Q=450J的热量.已知活塞横截面积S=5.0×10-3m2,大气压强p0=1.0×105Pa.求:①活塞距离汽缸底h2时的温度t2;②此过程中缸内气体增加的内能ΔU.参考答案:解析(2)①气体做等压变化,活塞距离汽缸底h2时温度为t2,则根据气态方程可得解得t2=207°C②在气体膨胀的过程中,气体对外做功为W0=pΔV=1.0×105×(0.80-0.50)×5.0×10-3J=150J根据热力学第一定律可得气体内能的变化为ΔU=W+Q=-W0+Q=-150J+450J=300J18.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R,光屏PQ置于直径的右端并与直径垂直,一复色光与竖直方向成α=30°角射入玻璃
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