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文档简介
辽宁省阜新市彰武第三高级中学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.(多选)如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动。以下说法正确的应是A在释放瞬间,支架对地面压力为(m+M)gB在释放瞬间,支架对地面压力为MgC摆球到达最低点时,支架对地面压力为(m+M)gD摆球到达最低点时,支架对地面压力为(3m+M)g参考答案:BD解:A、B在释放摆球的瞬间,支架竖直方向受到重力Mg和地面的支持力N1,由平衡条件知,N=Mg,根据牛顿第三定律得知,支架对地面的压力N1′=N1=Mg.故A错误,B正确.
C、D设摆球到达最低点时速度大小为v,摆长为L,由机械能守恒定律得:
…①
摆球到达最低点时,有:…②
联立①②得细线的拉力:F=3mg
结合牛顿第三定律,得支架对地面的压力大小为:N2=Mg+F=(3m+M)g.故C错误,D正确.
故选BD2.(单选)如图甲所示,闭合电路由电阻R和阻值为r环形导体构成,其余电阻不计。环形导体所围的面积为S。环形导体位于一垂直纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度的大小随时间变化的规律如图乙所示。在0-t0时间内,下列说法正确的是A.通过R的电流方向由B指向A,电流大小为B.通过R的电流方向由A指向B,电流大小为C.通过R的电流方向由B指向A,电流大小为D.通过R的电流方向由A指向B,电流大小为参考答案:D3.(多选)如图所示的是嫦娥三号飞船登月的飞行轨道示意图,下列说法正确的是
A.在地面出发点A附近,即刚发射阶段,飞船处于超重状态
B.从轨道上近月点C飞行到月面着陆点D,飞船处于失重状态
C.飞船在环绕月球的圆轨道上B处须点火减速才能进入椭圆轨道
D.飞船在环绕月球的椭圆轨道上时B处的加速度小于在圆轨道上时B处的加速度参考答案:AC4.用一根轻质弹簧竖直悬挂一小球,小球和弹簧的受力如图所示,下列说法正确的是(
)A.F1的施力物体是弹簧
B.F2的反作用力是F3C.F3的施力物体是地球
D.F4的反作用力是F1
参考答案:B5.下列说法中正确的是
A.温度相同的氢气和氮气,氢气分子比氮气分子的平均速率大B.夏天荷叶上水珠呈球形,是由于液体表面张力使其表面积收缩的缘故C.当理想气体的体积增加时,气体的内能一定增大D.将碳素墨水滴入清水中,观察到布朗运动是碳分子的无规则运动E.容器内一定质量的理想气体体积不变,温度升高,则单位时间内撞击容器壁的分子数增加参考答案:ABE【详解】温度相同的氢气和氮气,分子平均动能相同,由于氢气分子质量小于氮气分子质量,则氢气分子比氮气分子的平均速率大,选项A正确;夏天荷叶上水珠呈球形,是由于液体表面张力使其表面积收缩的缘故,选项B正确;当理想气体的体积增加时,气体对外做功,由于不知吸热放热情况,则不能确定气体的内能的变化情况,选项C错误;将碳素墨水滴入清水中,观察到布朗运动是碳颗粒的无规则运动,选项D错误;容器内一定质量的理想气体体积不变,则气体密度不变,温度升高,分子平均速率增加,则单位时间内撞击容器壁的分子数增加,选项E正确。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,框架ABC由三根长度均为l、质量均为m的均匀细棒组成,A端用光滑铰链铰接在墙壁上。现用竖直方向的力F作用在C端,使AB边处于竖直方向且保持平衡,则力F的大小为
。若在C点施加的作用力改为大小为1.5mg、方向始终垂直于AC边的力F′,使框架从图示位置开始逆时针转动,运动过程中当框架具有最大动能时,力F′所做的功为__________。参考答案:mg,0.25πmgl
7.如图为密闭钢瓶中的理想气体分子在两种不同温度下的速率分布情况,可知,一定温度下气体分子的速率呈现
分布规律;T1温度下气体分子的平均动能
(选填“大于”、“等于”或“小于”)T2温度下气体分子的平均动能。参考答案:中间多、两头少;小于试题分析:由图可知,两种温度下气体分子速率都呈现“中间多、两头少”的分布特点.由于T1时速率较低的气体分子占比例较大,则说明温度下气体分子的平均动能小于温度下气体分子的平均动能.考点:考查了分子平均动能【名师点睛】要注意明确分子平均动能为统计规律,温度升高时并不是所有分子的速率均增大,同时注意图象的性质,能明确如何判断分子平均速率的变化和温度的变化.8.图为包含某逻辑电路的一个简单电路图,L为小灯泡。光照射电阻Rˊ时,其阻值将变得远小于R。该逻辑电路是
门电路(填“与”、“或”或“非”)。当电阻Rˊ受到光照时,小灯泡L将
(填“发光”或“不发光”)。参考答案:答案:与,发光解析:当电阻Rˊ受到光照时,非门输入低电压,输出高电压,故灯泡将发光。9.如图所示,连通器的三支管水银面处于同一高度,A、B管上端封闭,C管上端开口,今在C管中加入一定量的水银,且保持温度不变,则稳定后A管内的水银柱高度____(选填“大于”、“等于”或“小于”)B管内水银柱高度,A管内气体压强改变量____
(选填“大于”、“等于”或“小于”)B管内气体压强改变量。参考答案:10.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示.打点计时器电源的频率为50Hz。(1)通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点_
_和
__之间某时刻开始减速.(2)计数点5对应的速度大小为________m/s.(保留三位有效数字)(3)物块减速运动过程中加速度的大小为a=________m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值________(填“偏大”或“偏小”).参考答案:(1)_6和7
,(2)0.99-1.02_m/s.(保留三位有效数字)(3)a=2.0_m/s2,_偏大_。
解析:①从纸带上的数据分析得知:在点计数点6之前,两点之间的位移逐渐增大,是加速运动,在计数点7之后,两点之间的位移逐渐减小,是减速运动,所以物块在相邻计数点6和7之间某时刻开始减速;
②v5===1.00m/s
v6==m/s=1.16m/s
③由纸带可知,计数点7往后做减速运动,根据作差法得:
a==-2.00m/s2.
所以物块减速运动过程中加速度的大小为2.00m/s2
在减速阶段产生的加速度的力是滑动摩擦力和纸带受的阻力,所以计算结果比动摩擦因素的真实值偏大.
故答案为:故答案为:①6;7;②1.00;1.16;③2.00;偏大11.物体从180m高处自由落下,如果把物体下落的时间分成相等的三段,则每段时间下落位移自上而下依次为
,
,
。(取g=10m/s2)参考答案:20m,60m,100m12.物理实验小组利用如圈所示的自制实验装置进行探究实验.沿竖直墙面固定一根刻度尺,使刻度尺的零刻度与水平地面重合;在墙上,距离地面L的P点词定一小定滑轮,用一根轻质尼龙丝线绕过定滑轮,两端拴接质量不等的两个物体A、B.开始时,将两物体处于相等高度位置,丝线绷直;通过刻度尺,记录A、B两物体距离地面的高度为h;然后,同时由静止释放A、B物体,较重的A物体竖直下落与地面相碰后静止,较轻的B物体仍向上运动,观察B物体所能到达的最大高度为2.5h,并记录下来
①根据上述测量的物理量可计算A、B两物体质量之比
;
②用天平测量两物体质量,所得A、B两物体质量之比,与上述①所得数据略有差距,试分析造成误差的原因
参考答案:①3:1(4分)②存在空气阻力或摩擦阻力、H或h的测量值有误差(回答出任一个均给分)(2分)①设物体A落地时的速度为v,则此时B物体的速度大小也是v,选地面为零势能面,由机械能守恒得,A落地后,对B物体,由机械能守恒可得,由动能定理可得0-,以上三式联立可得.②由于有空气阻力和尼龙丝线与滑轮间的摩擦的影响,还有H或h的测量值不准确都会造成实验误差。13.(6分)磁感线是在磁场中画出的一些有方向的曲线。其特点是:①磁感线是为了形象描述磁场而假设的曲线;②磁感线的疏密表示磁场的_______,磁感线上某点切线方向表示该点的磁场方向;③磁感线不相交、不中断、是闭合曲线,在磁体内部从
极指向
极。参考答案:
答案:强弱(大小);
SN(每空2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3
一个分子平均占有的体积V0=V/NA
分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m15.(选修3-3)(6分)如图所示,用面积为S的活塞在汽缸内封闭着一定质量的空气,活塞质量为m,在活塞上加一恒定压力F,使活塞下降的最大高度为?h,已知此过程中气体放出的热量为Q,外界大气压强为p0,问此过程中被封闭气体的内能变化了多少?
参考答案:解析:由热力学第一定律△U=W+Q得
△U=(F+mg+P0S)△h-Q
(6分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)如图(甲)所示,在电场强度大小为E、方向竖直向上的匀强电场中存在着一半径为R的圆形区域,O点为该圆形区域的圆心,A点是圆形区域的最低点,B点是圆形区域最右侧的点.在A点有放射源释放出初速度大小不同、方向均垂直于电场强度、方向向右的正电荷,电荷的质量为m电量为q,不计电荷重力、电荷之间的作用力.(1)某电荷的运动轨迹和圆形区域的边缘交于P点,如图(甲)所示,∠POA=,求该电荷从A点出发时的速率;(2)若在圆形区域的边缘有一接收屏CBD,如图(乙)所示,C、D分别为接收屏上最边缘的两点,∠COB=∠BOD=30o,求该屏上接收到的电荷的最大动能和最小动能.
参考答案:(1)(2)qER和qER知识点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用解析:(1)电荷从A到P做类平抛运动,由牛顿第二定律得
a=水平方向:Rsinθ=v0t
竖直方向:R-Rcosθ=at2
联立解得,v0=
(2)由(1)得知,粒子从A点出发时的动能为设经过P点时的动能为Ek,则有
qE(R-Rcosθ)=Ek-解得,Ek=qER(5-3cosθ)
当电荷打到C点时,电场力做功最大,电荷获得的动能最大,最大动能为EkC=qER(5-3cos120°)=qER
打在D点电场力最小,获得的动能最小,最小动能为EkD=qER(5-3cos60°)=qER17.如图所示,电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角为,导轨间距为l,轨道所在平面的正方形区域如耐内存在着有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨平面向上.电阻相同、质量均为m的两根相同金属杆甲和乙放置在导轨上,甲金属杆恰好处在磁场的上边界处,甲、乙相距也为l.在静止释放两金属杆的同时,对甲施加一沿导轨平面且垂直甲金属杆的外力,使甲在沿导轨向下的运动过程中始终以加速度a=gsin做匀加速直线运动,金属杆乙剐进入磁场时即做匀速运动.(1)求金属杆的电阻R;(2)若从释放金属杆时开始计时,试写出甲金属杆在磁场中所受的外力F随时间t的变化关系式;(3)若从开始释放两金属杆到金属杆乙刚离开磁场的过程中,金属杆乙中所产生的焦耳热为Q,求外力F在此过程中所做的功.参考答案:)在乙尚未进入磁场中的过程中,甲、乙的加速度相同,设乙刚进入磁场时的速度vv2=2ax………………………(1分)v=………………(1分)乙刚进入磁场时,对乙由根据平衡条件得………………………(2分)…………………(1分)
(2)甲在磁场中运动时,由牛顿第二定律可知,外力F大小始终等于安培力火小即:………………(1分)…………(1分)………………………(2分)方向沿导轨平面并垂直金属杆甲向下……………(1分)(3)设乙从释放到刚进入磁场过程中做匀加速直线运动所需要的时间为tll=…………(1分)………………(1分)设乙从进入磁场过程至刚离开磁场的过程中做匀速直线运动所需要
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