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文档简介
河南省许昌市伊川县第一中学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.福建女选手郑幸娟在第1l届全运会上以“背越式”成功地跳过了1.95m的高度,获得女子跳高项目金牌。若不计空气阻力,则下列说法正确的是(
)
A.跳过1.95m的高度时,她的速度一定为零
B.在运动员起跳脚蹬地的过程中,支持力不做功
C.起跳时地面对她的支持力总等于她自身的重力
D.起跳时地面对她的支持力大于她对地面的压力参考答案:B2.如图所示为热水系统的恒温电路,R1是可变电阻,R2是热敏电阻,当温度低时,热敏电阻的阻值很大,温度高时,热敏电阻的阻值很小。当热水器中的水位达到一定高度(由水位计控制)且水的温度低于某一温度时,发热器才会开启并加热。则下列关于该恒温电路的说法中正确的是(A)如果热水器中没有水,电路中B点处于高电势(B)当水的温度低于某一温度时A点处于低电势(C)为将发热器开启的水温调高一些,应增大R1的阻值(D)为将发热器开启的水温调高一些,应减小R1的阻值参考答案:D3.(单选)如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低h的海平面上.若以地面为零势能面而且不计空气阻力,则以下说法正确的是:①物体落到海平面时的势能为mgh
②重力对物体做的功为mgh③物体在海平面上的动能为mv02+mgh
④物体在海平面上的机械能为mv02A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②④参考答案:B4.2006年2月10日,中国航天局将如图所示的标志确定为中国月球探测工程形象标志,它以中国书法的笔触,抽象地勾勒出一轮明月,一双脚印踏在其上,象征着月球探测的终极梦想.假想人类不断向月球“移民”,经过较长时间后,月球和地球仍可视为均匀球体,地球的总质量仍大于月球的总质量,月球仍按原轨道运行,以下说法正确的是(
)
A.月球绕地球运动的向心加速度将变大
B.月球绕地球运动的周期将变小
C.月球与地球之间的万有引力将变大
D.月球绕地球运动的线速度将变大参考答案:C5.(单选题)如图,两个用相同材料制成的靠摩擦转动的轮A和B水平放置,两轮半径。当主动轮A匀速转动时,在A轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在A轮边缘上。若将小木块放在B轮上,欲使木块相对B轮也静止,则木块距B轮转轴的最大距离为A.
B.
C.
D.参考答案:A如图所示,两轮边缘的线速度大小相等,两轮半径,则由得:,在A轮边缘上放置的小木块恰能相对静止在A轮边缘上.则有最大静摩擦力提供向心力。即为,当木块放在B轮也静止,高考资源网则木块距B轮转轴的最大距离为,则有:,所以故选A。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个小灯泡在3伏的电压下,通过0.25A电流,灯泡所发出的光经聚光后形成很细的光束,沿某个方向直线射出。设灯泡发出的光波长为6000埃,则每秒钟发出的光子个数为______个,沿光的传播方向上2m长的光束内的光子为________个2.26×1018,1.51×10102012学年普陀模拟22。参考答案:2.26×1018,1.51×1010 7.如图所示为氢原子的能级图,n为量子数。在氢原子核外电子由量子数为2的轨道跃迁到量子数为3的轨道的过程中,将
(填“吸收”或“放出”)光子。若该光子恰能使某金属产生光电效应,则一群处于量子数为4的激发态的氢原子在向基态跃迁过程中,有
种频率的光子能使该金属产生光电效应。参考答案:吸收
(填“吸收”或“放出”);
58.如图1-8所示,理想变压器原线圈与一10V的交流电源相连,副线圈并联两个小灯泡a和b,小灯泡a的额定功率为0.3W,正常发光时电阻为30Ω.已知两灯泡均正常发光,流过原线圈的电流为0.09A,可计算出原、副线圈的匝数比为________,流过灯泡b的电流为________A.图1-9参考答案:10∶30.29.若一定质量的理想气体对外做了3000J的功,其内能增加了500J,表明该过程中,气体应________(填“吸收”或“放出”)热量________J.
参考答案:10.雪在外力挤压下可形成冰,表明雪的密度
冰的密度(选填“大于”“等于”或“小于”)。小丽利用冰的密度,使用如下方法来估测积雪的密度:在平整地面的积雪上,脚向下用力踩在雪上,形成一个下凹的脚印,然后测量脚印的深度和
,根据冰的密度就可以估测雪的密度。参考答案:小于
积雪的深度11.如图所示,MN表示两个等势面,一个负电荷在M面上的D点具有电势能为+2.4×10-3J,在N等势面上的F点具有的电势能为+0.8×10-3J,如果将这个负电荷从C点移到E点电场力做功是_________J。______等势面电势高;电场线AB的方向是_______指向__________参考答案:
(1).
(2).N
(3).B
(4).A由C移到E时,电场力做功W=-△EP=2.4×10-3-0.8×10-3=1.6×10-3J;
由M到N电场力做正功,由于移动的为负电荷,故说明M的电势低;N的电势高;
电场线高电势指向低电势,故由B指向A;【点睛】本题考查电场力做功与电势能的关系,要注意明确电场力做功一定等于电势能的改变量.负电荷在高电势处电势能要小;电场线总是由高电势指向低电势.12.(多选)在倾角为的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时
A.物块B的质量满足
B.物块A的加速度为
C.拉力做功的瞬时功率为
D.此过程中,弹簧弹性势能的增量为参考答案:BD13.已知在标准状况下水蒸气的摩尔体积为V,密度为ρ,每个水分子的质量为m,体积为V1,请写出阿伏伽德罗常数的表达式NA=(用题中的字母表示).已知阿伏伽德罗常数NA=6.0×1023mol﹣1,标准状况下水蒸气摩尔体积V=22.4L.现有标准状况下10L水蒸气,所含的分子数为2.7×1021个.参考答案:解:阿伏伽德罗常数:NA==;10L水蒸气所含分子个数:n=NA=×6.0×1023=2.7×1021个;故答案为:;2.7×1021个.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)现用“与”门、“或”门和“非”门构成如图所示电路,请将右侧的相关真值表补充完整。(填入答卷纸上的表格)参考答案:
答案:
ABY001010100111
15.(选修3-4)(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:∵n=
∴r=300
(2分)
光路图如图所示
∴L1=d/cosr=
(2分)
∴L2=L1sin300=
(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示一长木板B放在水平地面上,木板B的右端放置一个小金属块A.在t=0时,同时给A、B初速度,小金属块A和木板B运动的v﹣t图象如图乙所示(细线为A的图象,粗线为B的图象).以水平向右为正方向.已知A、B的质量相等,A与B及B与地面之间均粗糙且动摩擦因数不相同,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A始终没有滑离B.取重力加速度g=10/m2.求:(1)A相对于地面向左运动的最大位移xA.(2)A、B分别运动的时间tA、tB(3)B木板的最小长度Lmin.参考答案:解:(1)根据v﹣t图象,A的加速度A先向左匀减速直线运动,经过时间速度减为0,A相对地面向左运动的最大位移(2)根据v﹣t图象,对A:对B:代入数据得假设AB共同匀减速直线运动的,根据牛顿第二定律得所以AB不可能相对静止3s后,A向右匀减速直线运动到速度为0的时间,所以B向右匀减速运动,得3s后,B向右减速运动的时间所以(3)根据“面积”表示位移,有0~3s内B相对于A向右运动的位移为:3s后A相对于B向右运动的位移为:所以B的最小长度答:(1)A相对于地面向左运动的最大位移0.5m.(2)A、B分别运动的时间5s、4s(3)B木板的最小长度22.5m【考点】匀变速直线运动规律的综合运用;匀变速直线运动的图像.【分析】(1)根据图象求出A的加速度以及图象与t轴交点A的坐标,根据图象的面积求出向左运动的最大位移(1)根据牛顿第二定律求出AB间及B与地面之间的动摩擦因素,求出3s后AB的加速度,求出各自减速到0的时间,从而求出A、B分别运动的时间tA、tB(2)根据图象的面积表示位移,分别求出AB的位移,相对位移即B木板的最小长度17.如图甲所示是一打桩机的简易模型。质量m=1kg的物体在拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由下落,撞击钉子,将钉子打入一定深度。物体上升过程中,机械能E与上升高度h的关系图象如图乙所示。不计所有摩擦,g取10m/s2。求:⑴物体上升到1m高度处的速度;⑵物体上升1m后再经多长时间才撞击钉子(结果可保留根号);⑶物体上升到0.25m高度处拉力F的瞬时功率。参考答案:⑴设物体上升到h1=1m处的速度为v1,由图乙知
2分解得
v1=2m/s
2分⑵解法一:由图乙知,物体上升到h1=1m后机械能守恒,即撤去拉力F,物体仅在重力作用下先匀减速上升,至最高点后再自由下落.设向上减速时间为t1,自由下落时间为t2对减速上升阶段有
解得
t1=0.2s
1分减速上升距离
=0.2m
1分自由下落阶段有
解得
s
2分即有
t=t1+t2=s
1分解法二:物体自h1=1m后的运动是匀减速直线运动,设经t时间落到钉子上,则有
3分解得
t=s
2分(3)对F作用下物体的运动过程,由能量守恒有
1分
由图象可得,物体上升h1=1m的过程中所受拉力F=12N
1分物体向上做匀加速直线运动,设上升至h2=0.25m时的速度为v2,加速度为a由牛顿第二定律有
1分由运动学公式有
1分瞬时功率
P=Fv2
1分解得
P=12W
18.(10分)如图所示为车站使用的水平传送带装置的示意图.绷紧的传送带始终保持3.Om/s的恒定速率运行,传送带的水平部分AB距水平地面的高度为A=0.45m.现有一行李包(可视为质点)由A端被传送到B端,且传送到B端时没有被及时取下,行李包从B端水平抛出,不计空气阻力,g取lOm/s2
(1)若行李包从B端水平抛出的初速v=3.Om/s,求它在空中运动的时间和飞出的水平距离;(2)若行李包以v。=1.Om/s的初速从A端向右滑行,包与传送带间的动摩擦因数μ=0.20,要使它从B端飞出的水平距离等于(1)中所求的水平距离,求传送带的长度L应满足的条件。参考答案:解析:(1)设行李包在空中运动时间为t,飞出的水平距离为s,则
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