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山西省吕梁市曹家山中学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.(单选)如图所示,要使电阻R1消耗的功率最大,应该把电阻R2的阻值调节到()A.R1+rB.R1﹣rC.rD.0参考答案:考点:电功、电功率;闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:电阻R1是定值电阻,根据功率公式P=I2R分析,当I最大时,R1消耗的功率最大.由闭合电路欧姆定律分析电阻R2的取值.解答:解:由题,电阻R1是定值电阻,电阻保持不变,根据功率公式P=I2R分析得知,当I最大时,R1消耗的功率最大.由闭合电路欧姆定律得到,此时R2=0.故选:D点评:本题R1是定值电阻,其消耗的功率与电流平方成正比,比较简单.如要研究R2消耗的功率如何变化,可以根据数学知识分析.2.如图甲所示,竖直放置的无限长直导线的右侧固定一小圆环,直导线与小圆环在同一平面内,导线中通入如图乙所示电流,(规定电流方向向上时为正)下列说法正确的是(

)

A.当0<t<T/4时,环中电流沿逆时针方向

B.当T/4<t<T/2时,环中电流越来越大

C.当T/2<t<3T/4时,环中电流沿顺时针方向D.当3T/4<t<T时,环有收缩的趋势参考答案:ABC3.(多选)下列说法正确的是(

)A.物体吸收热量,其温度一定升高

B.橡胶无固定熔点,是非晶体C.做功和热传递是改变物体内能的两种方式D.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E.第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律参考答案:BCE4.(单选)一斜面放在水平地面上,倾角为为θ=

45°,一个质量为m=0.2kg的小球用细绳吊在斜面顶端,如图所示。斜面静止时,球紧靠在斜面上,绳与斜面平行,不计斜面与水平面的摩擦。下列说法中正确的是(

)A、当斜面以向左的加速度a=5m/s2运动时,斜面对小球的弹力为零B、斜面向右的加速度超过a=10m/s2时,球与斜面脱离C、无论斜面做什么运动,绳子拉力的竖直分力一定等于球的重力D、无论斜面做什么运动,绳子拉力与斜面弹力的合力一定竖直向上参考答案:B

解析:小球刚刚脱离斜面时,斜面向右的加速度为,此时斜面对小球的支持力恰好为零,小球只受到重力和细绳的拉力,且细绳仍然与斜面平行,小球受力如图所示由牛顿第二定律得:,解得临界加速度:,故A错误,B正确;斜面对小球的弹力不为零时,斜面对小球的弹力与绳子在竖直向上方向上的合力大小等于重力,C错误;当球与斜面脱离时,斜面对球的弹力为零,拉力和重力的合力沿水平方向,D错误;故选B5.(单选)两个分别带有电荷量﹣Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为()A.B.C.D.12F参考答案:考点:库仑定律;电荷守恒定律.专题:计算题.分析:清楚两小球相互接触后,其所带电量先中和后均分.根据库仑定律的内容,根据变化量和不变量求出问题.解答:解:接触前两个点电荷之间的库仑力大小为F=k,两个相同的金属球各自带电,接触后再分开,其所带电量先中和后均分,所以两球分开后各自带点为+Q,距离又变为原来的,库仑力为F′=k,所以两球间库仑力的大小为.故选C.点评:本题考查库仑定律及带电题电量的转移问题.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、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为UA=15V,UB=3V,UC=-3V,由此可知D点电势UD=_________V;若该正方形的边长为a=2cm,且电场方向与正方形所在平面平行,则场强为E=_________V/m。

参考答案:9V

7.在“验证牛顿运动定律”实验中,所用的实验装置如图所示。在调整带滑轮木板的倾斜程度时,应使小车在不受牵引力时能拖动纸带沿木板匀速运动。小车的质量为M,盘和盘中重物的总质量为m,保持M不变,研究小车的加速度与力的关系时,在

条件下,mg近似等于小车运动时所受的拉力。实验中打出的一条纸带如下图所示,纸带上相邻两个计数点之间有四个实际点未画出,已知交流电频率为50HZ,AB=19.9mm,AC=49.9mm,AD=89.9mm,AE=139.8mm,则打该纸带时小车的加速度大小为

m/s2(保留两位有效数字)参考答案:m<<M,1.0以整体为研究对象有mg=(m+M)a,解得,以M为研究对象有绳子的拉力F=Ma显然要有F=mg必有m+M=M,故有m<<M,即只有m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和重物的总重力。利用纸带及已知数据结合匀变速直线运动的推论△x=aT2求加速度。8.在用架空电缆进行高压输电时,为了增加电缆的抗拉能力,常常增加挂线的弧度,如图所示,在ABCD四点,若电缆线端切线与竖直方向的夹角都是60o,已知电缆线能承受的最大拉力为2000N,则AB或CD段电缆线承重不超过

A.1000N

B.2000N

C.2000N

D.N参考答案:B9.现有一个弹簧测力计(可随便找地方悬挂),一把匀质的长为l的有刻度、零点位于端点的直尺,一个木块及质量不计的细线.试用这些器件设计一实验装置(要求画出示意图),通过一次测量(弹簧测力计只准读一次数),求出木块的质量和尺的质量.(已知重力加速度为g)参考答案:找个地方把弹簧测力计悬挂好,取一段细线做成一环,挂在弹簧测力计的挂钩上,让直尺穿在细环中,环与直尺的接触点就是直尺的悬挂点,它将尺分为长短不等的两段.用细线栓住木块挂在直尺较短的一段上,细心调节直尺悬挂点及木块悬挂点的位置,使直尺平衡在水平位置(为提高测量精度,尽量使二悬挂点相距远些),如图所示.设木块质量为m,直尺质量为M.记下二悬挂点在直尺上的读数x1、x2,弹簧测力计读数G.由平衡条件和图中所设的直尺零刻度线的位置有

(1)

(2)(1)、(2)式联立可得

(3)

(4)给出必要的说明占8分,求出r占10分.10.质点做初速度为零的匀变速直线运动,加速度为,则质点在第3s初的速度是____________m/s,在第3s末的速度是_____________m/s。参考答案:6m/s,9m/s11.(3分)质量相等的冰、水、水蒸气,它们的分子个数

,它们分子的平均动能

,它们的内能

。(填“相同”或“不同”)参考答案:

答案:相同

不同

不同12.一列简谐横波沿x轴的正方向传播,t=0时刻的波形如图所示,此时该波恰好传播到x=4m处,t=0.1s时,质点a第一次到达最低点,则该波的传播速度为10m/s;t=0.6s时,位于x=8m处的质点b恰好第一次沿y轴负方向通过平衡位置.参考答案:解:简谐横波沿x轴的正方向传播,图示时刻a质点正向下运动,经过T第一次到达最低点,即有T=0.1s,得T=0.4s由图知λ=4m,则波速v===10(m/s)当图示时刻a质点的状态传到b点处时,质点b恰好第一次沿y轴负方向通过平衡位置,则所用时间为t==s=0.6s,即t=0.6s时,位于x=8m处的质点b恰好第一次沿y轴负方向通过平衡位置.故答案为:10,0.6.13.某同学在研究“一定质量气体温度不变时压强和体积关系”实验中,将一气缸如图(甲)开口端向右水平固定放置,活塞面积为S,厚度不计,封闭气体长度为L,大气压强为p0。现用一水平向左的作用力缓慢推动活塞,设活塞向左移动距离为x。(1)通过力传感器对水平推力的测定,该同学将推力F作为纵坐标,则横坐标应该设置为____________,便可作出图(乙)中图像,且满足图线截距和斜率大小相等。图中斜率的含义为____________(用题目中符号表示)。(2)该同学发现实验时图线(乙)中随着F的增大,图线呈现向下弯曲的趋势。试分析原因

。(3)该同学为了研究第(2)小题中图线呈现向下弯曲的趋势的原因,作出了该过程的p-V图像,则图(丙)中的四条图线(图线①②为双曲线)符合这一过程的是图线____________。参考答案:(1)(2分);p0S(2分)(2)推动活塞过程中漏气(2分)(3)③(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小。参考答案:粒子的动量,物质波的波长由,知,则。解析:物质波的的波长为,要比较波长需要将中子和电子的动量用动能表示出来即,因为,所以,故。15.(选修3-5模块)(4分)2008年北京奥运会场馆周围80%~90%的路灯将利用太阳能发电技术来供电,奥运会90%的洗浴热水将采用全玻真空太阳能集热技术.科学研究发现太阳发光是由于其内部不断发生从氢核到氦核的核聚变反应,即在太阳内部4个氢核(H)转化成一个氦核(He)和两个正电子(e)并放出能量.已知质子质量mP=1.0073u,α粒子的质量mα=4.0015u,电子的质量me=0.0005u.1u的质量相当于931.MeV的能量.①写出该热核反应方程;②一次这样的热核反应过程中释放出多少MeV的能量?(结果保留四位有效数字)参考答案:

答案:①4H→He+2e(2分)②Δm=4mP-mα-2me=4×1.0073u-4.0015u-2×0.0005u=0.0267u(2分)ΔE=Δmc2

=0.0267u×931.5MeV/u=24.86MeV

(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,用特殊材料制成的PQ界面垂直于x轴,只能让垂直打到PQ界面上的电子通过.PQ的左右两侧有两个对称的直角三角形区域,左侧的区域内分布着方向垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,右侧区域内分布着竖直向上匀强电场.现有速率不同的电子在纸面上从坐标原点O沿不同方向射向三角形区域,不考虑电子间的相互作用.已知电子的电量为e,质量为m,在△OAC中,OA=l,θ=60°.(1)求能通过PQ界面的电子所具有的最大速度及其从O点入射时与y轴的夹角;(2)若以最大速度通过PQ界面的电子刚好被位于x轴上的F处的接收器所接收,求电场强度E;(3)在满足第(2)问的情况下,求所有能通过PQ界面的电子最终穿越x轴的区间宽度.参考答案:(1)要使电子能通过PQ界面,电子飞出磁场的速度方向必须水平向右,由Bev=m可知,,r越大v越大,从C点水平飞出的电子,运动半径最大,对应的速度最大,即r=2l时,电子的速度最大

故vm=(2分)其从O点入射时与y轴夹角为30°(2分)(2)以最大速度通过PQ界面的电子进入电场后做类平抛运动,刚好被位于x轴上的F处的接收器所接收,,(2分)解得(3分)(3)电子进入电场后做类平抛运动,出电场后做匀速直线运动穿越x轴,设类平抛运动的水平分位移为x1,竖直分位移为y1,出电场时速度的方向与水平方向的夹角为β,出电场后做匀速直线运动的水平分位移为x2,其轨迹与x轴的交点与PQ界面的距离为s.,,,

可得,

(2分),其中

(2分)当时,

(1分)当(或)时,

(1分)所有能通过PQ界面的电子最终穿越x轴的区间宽度为(1分)17.如图所示,质量为m的尖劈A顶角α=370,一面靠在竖直的光滑墙壁上,质量为2m的方木块B放在水平光滑地面上,A和B之间无摩擦,弹簧右端固定。方木块B将弹簧压缩xo后,由静止释放,A在B的推动下,沿竖直光滑的墙壁上滑,当弹簧刚恢复原长时,B的速度为vB。(重力加速度为g,sin370=0.6)

(1)求弹簧刚恢复原长时,A的速度;(2)求弹簧压缩量为xo时具有的弹性势能;(3)若弹簧的劲度系数为K,求两物体动能最大时,

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