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文档简介
河北省沧州市常郭中学2022-2023学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1.一位同学乘坐电梯从六楼下到一楼的过程中,其v-t图象如图所示.下列说法正确的是
A.前2s内该同学处于超重状态
B.前2s内该同学的加速度是最后1s内的2倍
C.该同学在l0s内通过的位移是17m
D.该同学在l0s内的平均速度是1m/s参考答案:C2.下列说法正确的是
A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
B.没有摩擦的理想热机可以把吸收的能量全部转化为机械能
C.知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同参考答案:D。A答案中应是反映液体分子的无规则性,A错;B答案中是不能把吸收的能量全部转化为机械能,是有损失的,B错;在C选项中知道了物质的摩尔质量和密度是可以求出摩尔体积,但不能求出阿伏加德罗常数,C错;根据内能的物理意义就可知道内能不同的物体,它们分子热运动平均动能可能相同,D正确,故本题选择D答案。【思路点拨】求解本题是要掌握课本内容,理解分子动理论、内能的物理意义,从中领会其物理含义,这样就不难选择本类概念选择题了。3.总质量为80kg的跳伞运动员从离地500m高的直升机上跳下,经过2s拉开绳索开启降落伞,如图所示是跳伞过程中的v-t图,试根据图像可知:(g取10m/s2)A.在t=1s时运动员的加速度约为8m/s2B.14s内运动员下落高度约为300mC.运动员落地前飞行时间为24sD.运动员在下降过程中空气阻力一直在增大参考答案:A4.一物体从某一行星表面竖直向上抛出(不计空气阻力).t=0时抛出,得到如图所示的位移s-t图象,则
()A.该行星表面的重力加速度为8m/s2B.该物体上升的时间为5sC.该物体被抛出时的初速度为10m/sD.该物体落到行星表面时的速度为20m/s参考答案:AD5.质量为m的物体以0.9g的加速度匀加速竖直下落h的高度,则这一过程中关于物体重力势能和动能的变化情况正确的是A.重力势能减少0.9mgh,动能增加0.9mghB.重力势能减少mgh,动能增加mghC.重力势能减少mgh,动能增加0.9mghD.重力势能减少0.9mgh,动能增加0.9mgh参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,A、B两物体通过一根跨过定滑轮的轻绳相连放在水平面上。现物体A以v1的速度向右运动,当绳被拉成如图与水平夹角分别为、时,物体B的速度v2=参考答案:7.一个质量为50千克的人站立在静止于平静的水面上的质量为400千克船上,突然船上人以2米/秒的水平速度跳向岸,不计水的阻力,则船以_____
___米/秒的速度后退,若该人向上跳起,以人船为系统,人船的动量_________。(填守恒或不守恒)参考答案:0.25
;不守恒
8.固定在水平地面上的光滑半球形曲面,半径为R,已知重力加速度为g。一小滑块从顶端静止开始沿曲面滑下,滑块脱离球面时的向心加速度大小为____,角速度大小为_____。参考答案:,9.某兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验:①用天平测出电动小车的质量为0.4kg;②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装;③接通打点计时器(其打点周期为0.02s);④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设在整个过程中小车所受的阻力恒定).在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的点迹如图乙、图丙所示,图中O点是打点计时器打的第一个点.请你分析纸带数据,回答下列问题:(1)该电动小车运动的最大速度为________m/s.
(2)该电动小车运动过程中所受的阻力为________N.(3)该电动小车的额定功率为________W.参考答案:(1)1.5(或1.50)(2)1.6(或1.60)(3)2.4(或2.40)10.11.某兴趣小组在做“探究动能定理”的实验前,提出了以下几种猜想:①W∝v,②W∝v2,③W∝。他们的实验装置如下图所示,PQ为一块倾斜放置的木板,在Q处固定一个速度传感器,物块从斜面上某处由静止释放,物块到达Q点的速度大小由速度传感器测得。为探究动能定理,本实验还需测量的物理量是
;根据实验所测数据,为了直观地通过图象得到实验结论,应绘制
图象。参考答案:物块初始位置到测速器的距离L
L-v2物块在斜面上所受合力F不变,由得,,可见本实验还需测量的物理量是物块初始位置到测速器的距离L,由于L与v2成正比,所以应绘制L-v2图象。11.质量为m,电量为q的带正电小物块在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为μ的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示.物块移动距离S1后停了下来,设此过程中,q不变.去掉磁场后,其他条件不变,物块移动距离S2后停了下来.则S1小于S2(填大于、小于、等于)参考答案:【考点】:带电粒子在混合场中的运动.【分析】:物块向左运动的过程中,受到重力、洛伦兹力、水平面的支持力和滑动摩擦力,向左做减速运动.采用假设法。:解:物块带正电,由左手定则可知,受洛伦兹力方向向下,则物块受到的支持力大于物块的重力,物块受到的摩擦力.根据动能定理,得:﹣=0﹣…①若去掉磁场,物块受到的摩擦力:f2=μmg,根据动能定理,得:…②比较①②得:s1<s2故答案为:小于【点评】:本题考查应用动能定理和动量定理研究变力情况的能力.在中学阶段,这两个定理,一般用来研究恒力作用情况,本题采用假设法,将变力与恒力情况进行比较得出答案.12.4分)历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后的质子H轰击静止的X,生成两个He。上述核反应方程中的X核的质子数为___________,中子数为____________。参考答案:3
413.模块3-4试题一列简谐横波,沿x轴正向传播。位于原点的质点的振动图象如图1所示。①该振动的振幅是
______cm;②振动的周期是_______s;③在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移是________cm。图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5m处。④该波的传播速度为_______m/s;⑤经过周期后,A点离开平衡位置的位移是_______cm。
参考答案:答案:①8②0.2③0④10⑤-8解析:振幅是质点偏离平衡位置的最大距离。所以可以得出振幅为。质点完成一个全振动的时间叫做一个周期。从图中可以看出周期为。当t等于周期时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动。所以位移为0。从图2中可以看出波长等于,所以有经过半个周期后,A点走过的路为振幅的2倍,所以处在负的最大位移处,为。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)如图所示,己知平行玻璃砖的折射率,厚度为.入射光线以入射角60°射到玻璃砖的上表面,经玻璃砖折射从下表面射出,出射光线与入射光线平行,求两平行光线间距离。(结果可用根式表示)
参考答案:解析:作出光路如图
由折射定律得(2分)
所以r=30°(2分)
由图知
则AB—AC=d·tan30°=d
出射光线与入射光线间的距离是d(2分)15.(2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900J.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.2010年11月15日下午,上海市胶州路余姚路附近一教师公寓突发火灾,一架警用直升机随即赶往现场勘查火情.假如直升机能对被困人员进行救援,武警队员从悬停在空中离被困人员95m高的直升机上沿绳滑落进行救人,某武警队员和他携带的设备质量共为70kg,设武警队员用特制的手套轻握绳子时可获得210N的摩擦阻力,紧握绳子时可获得910N的摩擦阻力,滑落过程中武警队员至少轻握绳子才能确保安全.试求(重力加速度g=10m/s2):(1)武警队员轻握绳子降落时的加速度大小;(2)若要使武警队员到达被困人员跟前时速度为零,则武警队员在空中下滑过程中按怎样的方式运动所需时间最少?最少时间为多少?参考答案:(2)在位移一定的情况下,武警队员经过加速和减速两个过程所需的时间最短,即武警队员先轻握绳子以最大加速度下滑,再紧握绳子以最大的摩擦阻力做减速运动,使到达被困人员跟前时速度为0,这样的下滑过程所需时间最少.
(2分)设有最大的摩擦阻力时武警队员的加速度大小为a′,则′
(1分)解得=3m/s
(1分)设运动过程中的最大速度为v,则有
(1分)解得v=20m/s
(1分)所以.5s.
(1分)17.如图,空间区域Ⅰ中存在着水平向右的匀强电场,电场强度为E,边界MN垂直于该电场.MN右侧有一以O为圆心的圆形匀强磁场区域Ⅱ,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度为B.在圆形磁场区域的正下方有一宽度为L的显示屏CD,显示屏的水平边界C、D两点到O点的距离均为L.质量为m、带电量为+q的粒子,从A点由静止释放,经电场加速后,沿AO方向进入磁场,恰好打在显示屏上的左边界C点.已知A点到MN的距离为s,不计粒子重力,求(1)粒子在磁场中的轨道半径r;(2)圆形磁场的半径R;(3)改变释放点A的位置,使从A点释放的粒子仍能沿AO方向进入磁场且都能打在显示屏上时,释放点A到MN的距离范围.参考答案:解:(1)粒子在电场中加速,由动能定理得
2分加速获得的速度
1分粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
2分轨道半径
1分(2)粒子恰好打到C点时,速度偏向角为
1分由几何关系可得
2分
带入半径r值得
1分(3)粒子打到D点时,速度最大,轨道半径最大,几何关系得
1分带入半径R值得
1分粒子打在B点时,洛伦兹力提供向心力
1分由动能定理得
2分联立各式可得
1分释放点A到MN的距离在s与9s之间.
18.如图所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属导轨上,导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置间距为d的平行金属板,R和Rx分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,不计其他电阻.(1)调节Rx=R,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v.(2)改变Rx,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为
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