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文档简介
四川省乐山市峨眉山第二中学2022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1.一平行金属板电容器,充电后与电源断开,正极板接地,在两极间有一个正电荷固定在P点,如图,以E表示两极板间的场强,U表示两极板间的电势差,W表示电荷在P点的电势能,若保持负极不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则A.U变小,E不变
B.U变小,W不变
C.E变大,W变大
D.E不变,W变小参考答案:
答案:A2.在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ。则
A.该卫星变轨前后的机械能相等B.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度C.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度大于7.9km/sD.卫星在Q点通过加速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ参考答案:BD3.北京奥运火炬成功登上珠峰,如图所示是火炬手攀登珠峰的线路图,据此图判断下列说法正确的是
A.由起点到终点火炬手所走线路的总长度等于位移B.线路总长度与火炬所走时间的比等于登山者的平均速度C.在计算登山运动的速度时可以把火炬手当成质点D.珠峰顶的重力加速度要小于9.8m/s2参考答案:CD4.(多选)恒温的水池中,有一气泡缓慢上升,在此过程中,气泡的体积会逐渐增大,不考虑气泡内气体分子势能的变化,则气泡内A.气体内能增加
B.气体对外界做功C.气体从外界吸收了热量
D.每个气体分子动能都不变参考答案:BC
解析:A、恒温的水池中,气泡缓慢上升,温度不变,所以内能不变.故A错误;B、气泡的体积逐渐增大,对外做功.故B正确;C、气泡的内能不变,对外做功,根据热力学第一定律可知,气体一定从外界吸收了热量.故C正确;D、温度是分子的平均动能的标志,是大量分子的无规则运动的统计规律,温度不变,分子的平均动能不变,并不是每个气体分子动能都不变.故D错误.故选:BC5.如图所示,在第Ⅱ象限内有水平向右的匀强电场,在第Ⅰ、Ⅳ象限内分别存在如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小相等.有一个带正电的带电粒子以垂直于x轴的初速度v0从x轴上的P点进入匀强电场中,并且恰好与y轴的正方向成45°角进入磁场,又恰好垂直进入第Ⅳ象限的磁场.已知OP之间的距离为d,则带电粒子在磁场中第二次经过x轴时,在电场和磁场中运动的总时间为A. B.(2+5π) C.(2+) D.(2+)参考答案:D根据题意作出粒子的运动轨迹,如图所示:
粒子进入电场后做类平抛运动,从x轴上的P点进入匀强电场,恰好与y轴成45°角射出电场,所以v==v0
vx=v0tan45°=v0,沿x轴方向有:x=at2,所以=,故OA=2OP=2d,在垂直电场方向做匀速运动,所以在电场中运动的时间为:t1=,
如图,AO1为在磁场中运动的轨道半径,根据几何关系可知:
AO1=d,粒子从A点进入磁场,先在第一象限运动个圆周而进入第四象限,后经过半个圆周,第二次经过x轴,所以自进入磁场至第二次经过x轴所用时间为t2=,故自进入电场至在磁场中第二次经过x轴的时间为t=t1+t2=(2+),故D正确.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为m、带电量为q的负点电荷A仅在磁场力作用下以速度v在磁感强度为B的匀强磁场中沿顺时针方向作匀速圆周运动,则磁场方向垂直于纸面向_____(选填“里”或“外”),电荷A作圆周运动的半径r=__________。参考答案:答案:里,7.斜抛运动可看成是水平方向的
运动和竖直方向的
运动的合运动参考答案:匀速直线运动,匀减速直线运动8.氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量.当氢原子由第5能级跃迁到第3能级时,发出光子的频率为;若氢原子由第3能级跃迁到基态,发出光子的频率为,则=
。参考答案:9.如图所示是测磁感应强度的一种装置。把一个很小的测量线圈放在待测处,测量线圈平面与该处磁场方向垂直,将线圈跟冲击电流计G串联(冲击电流计是一种测量电量的仪器)。当用反向开关K使螺线管里的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而有电流流过G。该测量线圈的匝数为N,线圈面积为S,测量线圈电阻为R,其余电阻不计。(1)若已知开关K反向后,冲击电流计G测得的电量大小为q,则此时穿过每匝测量线圈的磁通量的变化量为△φ=__________(用已知量的符号表示)。(2)待测处的磁感应强度的大小为B=__________。参考答案:(1)qR/N,(2)qR/2NS解析:(1)由I=q/△t,E=IR,E=N△φ/△t,联立解得△φ=qR/N。(2)由φ=BS,△φ=2BS,△φ=qR/N,联立解得B=qR/2NS。10.一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中x=3m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为cm。则此波沿x轴
▲
(选填“正”或“负”)方向传播,传播速度为▲
m/s。参考答案:
负(2分)
10m/s
(2分)11.某半导体激光器发射频率为1014HZ的激光,激光器的功率为5.0×10-3W。普朗克常量h=6.63×10-34J·s,该激光器每秒发出的光子数为___________。(结果保留三位有效数字)参考答案:7.54x101612.某同学为了探究“恒力做功与物体动能变化的关系”,他设计了如下实验:他的操作步骤是:①安装好实验装置如图。②将质量为200g的小车拉到打点计时器附近,并按住小车。③在质量为10g、30g、50g的三种钩码中,他挑选了一个质
量为50g的钩码挂在拉线P上。④先接通打点计时器的电源,后释放小车,打出一条纸带。在多次重复实验得到的纸带中取出自认为满意的一条,经测量、计算,得到如下数据:(g=9.8m/s2)①第一个点到第N个点的距离为40.00cm.②打下第N点时小车的速度大小为1.20m/s。该同学将钩码的重力当作小车所受的拉力,算出从打下第一点到打下第N点拉力对小车做的功为
J,小车动能的增量为
-----
J。(计算结果保留三位有效数字)
此次实验探究结果的误差很大,显然,在实验探究过程中忽视了某些产生误差的因素。请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助他分析一下,造成较大误差的主要原因是:①
②
。参考答案:
①小车质量没有远大于钩码的质量;②没有平衡摩擦力;13.气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面。求物体刚脱离气球时气球的高度是__________m。落地时速度是_______m/s(g=10m/s2)参考答案:1275;160三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.15.(12分)位于处的声源从时刻开始振动,振动图像如图,已知波在空气中传播的速度为340m/s,则:
(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为
mm。(2)从声源振动开始经过
s,位于x=68m的观测者开始听到声音。(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m,高为2m,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?参考答案:答案:(1)(4分);(2)(4分)0.2;(3)(4分)能。因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一列货车以8的速度在铁路上行驶,由于调度事故,在大雾中后面600m处有一列快车以20的速度在同一轨道上行驶。此时,快车司机接到前方有一列货车正在行驶的报告,快车司机赶快和上制动器,但快车要滑行2000m才停下来,请判断两车会不会相撞。参考答案:相撞【解析】17.如图所示,气缸呈圆柱形,上部有挡板,内部高度为d.筒内一个很薄的质量不计的活塞封闭一定量的理想气体,开始时活塞处于离底部的高度,外界大气压强为1×105Pa,温度为27℃,现对气体加热.求:①当活塞刚好到达汽缸口时,气体的温度;②气体温度达到387℃时,活塞离底部的高度和气体的压强.参考答案:考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:(1)根据盖吕萨克定律求出活塞刚好到达顶部时气体的临界温度.(2)若温度387℃高于临界温度时,气体发生等容变化,根据查理这定律求解缸内气体的压强.解答:解:(1)以封闭气体为研究对象:P1=P0V1=S
T1=300K;设温度升高到T0时,活塞刚好到达汽缸口.此时有:p2=p0,V2=dS,T2=?根据盖?吕萨克定律:=,得T2=600K.(2)T3=660K>T2,封闭气体先做等压变化,活塞到达汽缸口之后做等容变化.所以:l3=d此时有:p3,V3=dS,T3=600K;由理想气体状态方程:=解得P3=1.1×105Pa答:①当活塞刚好到达汽缸口时,气体的温度为600K;②气体温度达到387℃时,活塞离底部的高度为d,气体的压强1.1×105Pa.点评:本题关键要确定气体状态变化过程,再选择合适的规律求解,同时,要挖掘隐含的临界状态进行判断.18.如图4所示,在坐标系第一象限内有正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度E=1.0×103V/m,方向未知,磁感应强度B=1.0T,方向垂直纸面向里;第二象限的某个圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场B′(图中未画出).一质量m=1×10-14kg、电荷量q=1×10-10C的带正电粒子以某一速度v沿与x轴负方向成60°角的方向从A点进入第一象限,在第一象限内做直线运动,而后从B点进入磁场B′区域.一段时间后,粒子经过x轴上的C点并与x轴负方向成60°角飞出.已知A点坐标为(10,0),C点坐标为(-30,0),不计粒子重力.(1)判断匀强电场E的方向并求出粒子的速度v;(2)画出粒子在第二象限的运动轨迹,并求出磁感应强度B′;(3)求第二象限磁场B′区域的最小面积.参考答案:【知识点】
带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.C2D4K3【答案解析】(1)1×103m/s;(2)T;(3)3.14×10-2m2.
解析:(1)粒子在第一象限内做直线运动,速度的变化会引起洛伦兹力的变化,所以粒子必做匀速直线运动.这样,电场力和洛伦兹力大小相等,方向相反,电场E的方向与微粒运动的方向垂直,即与x轴正向成30°角斜向右上方.由平衡条件有Eq=Bqv得v==m/s=103m/s(2)粒子从B点进入第二象限的磁场B′中,轨迹如图粒子做圆周运动的半径为R,由几何关系可知R=cm=cm由qvB′=m,解得B′==,代入数据解得B′=T.(3)由图可知,B、D点应分别是粒子进入磁场和离开磁场的点,磁场B′的最小区域应该分布在以BD为直径的圆内.由几何关系得BD=20cm,即磁场圆的最小半径r=10cm,所以,所求磁场的最
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