2022-2023学年省直辖县级行政区划潜江市张金镇张金初级中学高三物理模拟试题含解析_第1页
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2022-2023学年省直辖县级行政区划潜江市张金镇张金初级中学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.(单选)如图所示,空间有与水平方向成θ角的匀强电场.一个质量为m的带电小球,用长L的绝缘细线悬挂于O点.当小球静止时,细线恰好处于水平位置.现用一个外力将小球沿圆弧缓慢地拉到最低点,此过程小球的电荷量不变.则该外力做的功为()A.mgLcotθB.mgLtanθC.D.mgL参考答案:考点:动能定理的应用;带电粒子在匀强电场中的运动.专题:动能定理的应用专题.分析:小球在最高点受力平衡,根据平衡条件得出电场力大小;然后对从最高点到最低点过程运用动能定理列式求解.解答:解:小球在最高点受力平衡,如图,根据平衡条件,有:T=mgcotθ…①qE=…②对从最高点到最低点过程运用动能定理得到:WF+mgL+qE?L?cos(225°﹣θ)=0…③由②③解得:WF=mgLcotθ故选:A.点评:本题关键是先根据平衡条件求出弹力和电场力,然后根据动能定理列式求解出拉力F做的功.2.如图所示,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与水平方向的夹角为45°,两者的高度差为。一条不可伸长的轻质细绳一端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物.在绳子距a端的c点有一固定绳圈.若绳圈上悬挂质量为m2的钩码,平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量比为()A.

B.2

C.

D.参考答案:C3.如图所示,B为垂直于纸面向里的匀强磁场,小球带正电荷且电量保持不变,若让小球从水平、光滑、绝缘的桌面上的A点开始以初速度v0向右运动,并落在水平地面上,历时t1,落地点距A点的水平距离为S1,落地速度为v1,落地动能为E1;然后撤去磁场,让小球仍从A点出发向右作初速度为v0的运动,落在水平地面上,历时t2,落地点距A点的水平距离为S2,落地速度为v2,落地动能为E2;则(

)A.S1<S2

B.t1>t2

C.v1=v2

D.E1=E2参考答案:BD4.下列现象中说明分子间存在相互作用力的是(

)A.气体很容易被压缩

B.两个纯净的铅块紧压后合在一起

C.高压密闭的钢管中的油沿筒壁逸出

D.滴入水中的微粒向各方向运动参考答案:B5.物体做自由落体运动,以地面为重力势能零点,下列所示图像中,能正确描述物体的重力势能与下落速度的关系是()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.小胡同学在学习了圆周运动的知识后,设计了一个课题,名称为:快速测量自行车的骑行速度。他的设想是:通过计算踏脚板转动的角速度,推算自行车的骑行速度。如上图所示是自行车的传动示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮。当大齿轮Ⅰ(脚踏板)的转速通过测量为n(r/s)时,则大齿轮的角速度是

rad/s。若要知道在这种情况下自行车前进的速度,除需要测量大齿轮Ⅰ的半径r1,小齿轮Ⅱ的半径r2外,还需要测量的物理量是

。用上述物理量推导出自行车前进速度的表达式为:

。参考答案:2πn,

车轮半径r3,2πn根据角速度ω=2πn得:大齿轮的角速度ω=2πn。踏脚板与大齿轮共轴,所以角速度相等,小齿轮与大齿轮通过链条链接,所以线速度相等,设小齿轮的角速度为ω′,测量出自行车后轮的半径r3,根据v=r3ω′

得:v=2πn7.(4分)如图,在场强为E的匀强电场中有相距为的A、B两点,边线AB与电场线的夹角为,将一电量为q的正电荷从A点移到B点,若沿直线AB移动该电荷,电场力做的功

;若沿路径ACB移动该电荷,电场力做的功

;若沿曲线ADB移动该电荷,电场力做的功

,由此可知,电荷在电场中移动时,电场力做功的特点是:

参考答案:答案:,,电场力做功的大小与路径无关,只与始末位置有关。8.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,物体对支持面没有压力,所以在这种环境中已无法用天平称量物体的质量。针对这种环境,某兴趣小组通过查资料获知,:弹簧振子做简谐运动的周期为(其中m时振子的质量,k时弹簧的劲度系数)。他们设计了一种装置来间接测量物体的质量,如图所示,A是带夹子的金属块,金属块和夹子的总质量为m0,B是待测质量的物体(可以被A上的夹子固定),弹簧的劲度系数k未知,当他们有一块秒表。

(1)请你简要地写出测量待测物体质量的方法,测量的物理量用字母表示①______________________________;

②______________________________。(2)用所测物理量和已知物理量求待测物体质量的计算式为m=____参考答案:(1)

①不放B时用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t1②将B固定在A上,用秒表测出弹簧振子完成30次全振动的时间t2(此两步共4分,明确写出只测一次全振动时间的最多给2分)(2)

(2分)9.在地球大气层上界,垂直于太阳光方向上的每秒种内每平方米上接受的太阳辐射能叫做太阳常数,其值为J/m2.S。太阳到地球大气层上界的距离取为m,那么太阳能的辐射功率用上述字母可表示为

,其值为

W(结果取2位有效数字)。参考答案:

答案:10.用测电笔接触市电相线,即使赤脚站在地上也不会触电,原因是

;另一方面,即使穿绝缘性能良好的电工鞋操作,测电笔仍会发亮,原因是

。参考答案:测电笔内阻很大,通过与之串联的人体上的电流(或加在人体上的电压)在安全范围内;(2分)市电为交流电,而电工鞋相当于一电容器,串联在电路中仍允许交流电通过.(3分)11.如图所示,AB为匀质杆,其重为8N,它与竖直墙面成37°角;BC为支撑AB的水平轻杆,A、B、C三处均用铰链连接且位于同一竖直平面内。则BC杆对B端铰链的作用力的方向为________________,该力的大小为_____________N。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:水平向右,312.一质点由位置A向北运动了4m,又转向东运动了3m,到达B点,然后转向南运动了1m,到达C点,在上述过程中质点运动的路程是

m,运动的位移是

m。参考答案:8,13.氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:,式中x是某种粒子。已知:、、和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速。由上述反应方程和数据可知,粒子x是__________,该反应释放出的能量为_________MeV(结果保留3位有效数字)参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图13所示,滑块A套在光滑的坚直杆上,滑块A通过细绳绕过光滑滑轮连接物块B,B又与一轻质弹贊连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上,’开始用手托住物块.使绳子刚好伸直处于水平位位置但无张力。现将A由静止释放.当A下滑到C点时(C点图中未标出)A的速度刚好为零,此时B还没有到达滑轮位置,已知弹簧的劲度系数k=100N/m,滑轮质量和大小及摩擦可忽略不计,滑轮与杆的水平距离L=0.3m,AC距离为0.4m,mB=lkg,重力加速度g=10m/s2。试求:(1)滑'块A的质量mA(2)若滑块A质量增加一倍,其他条件不变,仍让滑块A从静止滑到C点,则滑块A到达C点时A、B的速度大小分别是多少?参考答案:(1)

(2)

(3),功能关系.解析:(1)开始绳子无张力,对B分析有kx1=mBg,解得:弹簧的压缩量x1=0.1m(1分)当物块A滑到C点时,根据勾股定理绳伸出滑轮的长度为0.5m,则B上升了0.2m,所以弹簧又伸长了0.1m。(1分)由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒,又弹簧伸长量与压缩量相等则弹性势能变化量为零所以mAgh1=mBgh2(2分)其中h1=0.4m,h2=0.2m所以mA=0.5kg(1分)(2)滑块A质量增加一倍,则mA=1kg,令滑块到达C点时A、B的速度分别为v1和v2

由A、B及弹簧组成的系统机械能守恒得(2分)又有几何关系可得AB的速度关系有vAcosθ=vB(1分)其中θ为绳与杆的夹角且cosθ=0.8解得:(1分)(1分)(1)首先由物体静止条件求出弹簧压缩的长度,再根据几何知识求出物体B上升的距离,从而可求出弹簧伸长的长度,然后再根据能量守恒定律即可求解物体A的质量;题(2)的关键是根据速度合成与分解规律求出物体B与A的速度关系,然后再根据能量守恒定律列式求解即可.15.(16分)如图所示,物块A和B通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为mA=2kg、mB=1kg。初始时A静止与水平地面上,B悬于空中。先将B竖直向上再举高h=1.8m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后细绳绷直,A、B以大小相等的速度一起运动,之后B恰好可以和地面接触。取g=10m/s2。(1)B从释放到细绳绷直时的运动时间t;(2)A的最大速度v的大小;(3)初始时B离地面的高度H。参考答案:(1);(2);(3)。试题分析:(1)B从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有:解得:(2)设细绳绷直前瞬间B速度大小为vB,有细绳绷直瞬间,细绳张力远大于A、B的重力,A、B相互作用,总动量守恒:绳子绷直瞬间,A、B系统获得的速度:之后A做匀减速运动,所以细绳绷直瞬间的速度v即为最大速度,A的最大速度为2m/s。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,底面积S=40cm2的圆柱形气缸C开口向上放置在水平地面上,内有一可自由移动的活塞封闭了一定质量的理想气体,不可伸长的细线一端系在质量为2kg活塞上,另一端跨过两个定滑轮提着质量为10kg的物体A。开始时,温度t1=7℃,活塞到缸底的距离l1=10cm,物体A的底部离地h1=4cm。已知外界大气压p0=1.0×105Pa不变,现对气缸内的气体缓慢加热直到A物体触地,试问:(重力加速度g=l0m/s2)(1)开始时气体的压强为多少Pa?(2)当物体A刚触地时,气体的温度为多少℃?参考答案:解:(1)(4分)活塞受力平衡:P0S+mg=P1S+T;T=mAg被封闭气体压强P1=P0+=0.8×105Pa(2)(6分)初状态:V1=l1s,T1=280K末状态:V2=(l1+h1)s,T2=?等压变化,=,代入数据,得T2=392K,即t2=119℃17.如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知∠A=60°,∠C=90°,一束极细的光于AC的中点D垂直AC面入射,AD=a,棱镜的折射率为n=,求:①求此玻璃的临界角;②光从棱镜第一次射入空气时的折射角;③光从进入棱镜到它第一次射入空气所经历的时间(设光在真空中的传播速度为c)。参考答案:解析:(1)设玻璃对空气的临界角为C,则sinC==,C=45°.(2)如图所示,i1=60°,因i1>45°,发生全反射.i2=i1

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