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文档简介
山西省忻州市后河堡联合学校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.如图所示,半径为R的环形塑料管坚直放置,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB及其以下部分处于水平向左的匀强电场中,管的内壁光滑,现将一质量为m,带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法中正确的是
A.小球释放后,到达B点时的速度为零,并且在BDA间往复运动
B.小球释放后,第一次达到最高点C时恰对管壁无压力
C.小球释放后,第一次和第二次经过最高点C时对管壁的压力之比为1:5
D.小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1
参考答案:
答案:CD2.人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动,其轨道半径为R,线速度大小为V。若要使卫星的周期变为2T,下列可行的办法有A.轨道半径R不变,线速度变为
B.轨道半径变为C.线速度v不变,轨道半径变为2R
D.线速度变为参考答案:BD3.有些卫星因能量耗尽而报废,成为太空垃圾,所以被称为“垃圾卫星”。“轨道康复者”是“垃圾卫星”的救星,被称为“太空110”,它可在太空中给“垃圾卫星”补充能量,延长卫星的使用寿命。假设“轨道康复者”绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径为地球同步卫星轨道半径的五分之一,其运动方向与地球自转方向一致,轨道平面与地球赤道平面重合。下列判断正确的是
A.“轨道康复者”的加速度是地球同步卫星加速度的25倍
B.“轨道康复者”的周期是地球同步卫星周期的倍
C.站在赤道上的人用仪器观察到“轨道康复者”向西运动
D.“轨道康复者”要在原轨道上加速才能“拯救”更低轨道上的卫星参考答案:A根据卫星运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度,即=mg=ma,知,由于“轨道康复者”绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径为地球同步卫星轨道半径的五分之一,故其加速度是地球同步卫星加速度的25倍,A正确.根据=m得:,由于“轨道康复者”绕地球做匀速圆周运动时的轨道半径为地球同步卫星轨道半径的五分之一,故其周期是地球同步卫星周期的倍,故B错误;由B选项知轨道半径越大,周期越大,角速度越小,同步卫星和地球自转的角速度相同,所以轨道康复者的角速度大于地球自转的角速度,所以站在地球赤道上的人观察到轨道康复者向东运动.故C错误;“轨道康复者”要“拯救”更低轨道上的卫星必须做近心运动,使万有引力大于向心力,故需要在原轨道减速,D错误。4.(单选)如图所示,一个小球质量为m,静止在光滑的轨道上,现以水平力击打小球,使小球能够通过半径为R的竖直光滑轨道的最高点C,则水平力对小球所做的功至少为()A.mgRB.2mgR
C.2.5mgR
D.3mgR参考答案:C解析:根据圆周运动规律得,mg=m,解得最高点最小速度vC=
则根据动能定理得,W-mg?2R=mvc2,解得W=2.5mgR.故C正确,A、B、D错误.
故选C.【思路点拨】根据圆周运动规律求出小球通过最高点C的最小速度,通过动能定理求出水平了对小球做功的最小值.5.(04年全国卷Ⅲ)一带正电的小球,系于长为l的不可伸长的轻线一端,线的另一端固定在O点,它们处在匀强电场中,电场的方向水平向右,场强的大小为E。已知电场对小球的作用力的大小等于小球的重力。现先把小球拉到图中的P1处,使轻线拉直,并与场强方向平行,然后由静止释放小球。已知小球在经过最低点的瞬间,因受线的拉力作用,其速度的竖直分量突变为零,水平分量没有变化,则小球到达与P1点等高的P2点时速度大小为(
)
A.
B.
C.2
D.0参考答案:答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图,光滑轻杆AB、BC通过A、B、C三点的铰接连接,与水平地面形成一个在竖直平面内三角形,AB杆长为.BC杆与水平面成角,AB杆与水平面成角。一个质量为m的小球穿在BC杆上,并静止在底端C处。现对小球施加一个水平向左mg的恒力,当小球运动到CB杆的中点时,它的速度大小为
,小球沿CB杆向上运动过程中AB杆对B处铰链的作用力随时间t的变化关系式为.
参考答案:,7.一个做匀加速直线运动的物体,它在开始时连续两个4s的时间内分别通过的位移为24m和64m,则这个物体的加速度为
m/s2,中间时刻的瞬时速度为
m/s。参考答案:2.5
118.某实验小组在探究加速度与力、质量的关系的实验中,得到以下左图所示的实验图线a、b,其中描述加速度与质量关系的图线是
;描述加速度与力的关系图线是
。为了便于观察加速度与质量关系通常采用
关系图线.⑵.(6分)在研究匀变速直线运动的实验中,获得反映小车运动的一条打点纸带如右上图所示,从比较清晰的点开始起,每5个打点取一个计数点(交流电源频率为50HZ),分别标出0与A、B、C、D、E、F点的距离,则小车①做
运动,判断依据
;②小车的加速度为______m/s2参考答案:9.匀强磁场中有一半径为0.2m的圆形闭合线圈,线圈平面与磁场垂直.已知线圈共50匝,其阻值为2Ω.匀强磁场磁感应强度B在0~1s内从零均匀变化到0.2T,在1~5s内从0.2T均匀变化到﹣0.2T.则0.5s时该线圈内感应电动势的大小E=1.256V;在1~5s内通过线圈的电荷量q=1.256C.参考答案:解:(1)在0~1s内,磁感应强度B的变化率=T/s=0.2T/s,由于磁通量均匀变化,在0~1s内线圈中产生的感应电动势恒定不变,则根据法拉第电磁感应定律得:0.5s时线圈内感应电动势的大小E1=N=N?πr2=50×0.2×3.14×0.22=1.256V根据楞次定律判断得知,线圈中感应方向为逆时针方向.(2)在1~5s内,磁感应强度B的变化率大小为′=T/s=0.1T/s,由于磁通量均匀变化,在1~5s内线圈中产生的感应电动势恒定不变,则根据法拉第电磁感应定律得:1~5s时线圈内感应电动势的大小E2=N=N′?πr2=50×0.1×3.14×0.22=0.628V通过线圈的电荷量为q=I2t2==C=1.256C;故答案为:1.256
1.25610.(1)如图甲所示为某校兴趣小组通过电流传感器和计算机来测电源电动势和内阻实验电路,其中R0为定值,电阻R为可调节的电阻箱,电流传感器与计算机(未画出)相连,该小组成员通过实验记录下电阻箱的阻值R和相应的电流值I,通过变换坐标,经计算机拟合得到如图乙所示图象,则该图象选取了___为纵坐标,由图乙中图线可得到该电源的电动势为____V;(2)现由三个规格相同的小灯泡,标出值为“2.5V、0.6A”,每个小灯泡的I-U特性曲线如图丙所示,将它们与图甲中电源按图丁所示的电路相连,闭合开关后,A灯恰好正常发光,则电源的内阻r=_____Ω,图甲中定值电阻R0=__Ω.参考答案:
(1).
(2).4.5
(3).2.5
(4).2(1)由电路图可知,本实验采用电流表与电阻箱串联的方式进行实验,由闭合电路欧姆定律可知:
变形可得:故纵坐标应选取;
由图可知,图象的斜率;
解得:E=4.5V;r+R=4.5
(2)A灯泡正常发光,故电压为2.5V,电流I=0.6A;两并联灯泡电流I'=0.3A,则电压U’=0.5V;故路端电压U=2.5+0.5=3V;电流为0.6A;
由闭合电路欧姆定律可知:U=E-Ir
代入数据解得;
则可知R0=2Ω
点睛:本题考查测量电动势和内电阻的实验以及灯泡伏安特性曲线的应用,要注意明确闭合电路欧姆定律的应用,同时注意灯泡内阻随沉默温度的变化而变化,故只能根据图象分析对应的电压和电流,不能利用欧姆定律求解灯泡电阻.11.在静电场中,一个带电量q=2.0×10-9C的负电荷从A点移动到B点,在这过程中,电场力做功8.0×10-5J,则A、B两点间的电势差UAB=
V参考答案:UAB=-4×104V12.如图所示,在带电量为Q的点电荷B的电场中,质量为m、带电量为q的负点电荷A仅在电场力作用下以速度v绕B沿顺时针方向作匀速圆周运动,则B带_____(选填“正”或“负”)电,电荷A作圆周运动的半径r=__________。(静电力常量为k)参考答案:答案:正,13.(选修模块3-5)(4分)氢原子的能级如图所示,当氢原子从n=4向n=2的能级跃迁时,辐射的光子照射在某金属上,刚好能发生光电效应,则该金属的逸出功为
eV。现有一群处于n=5的能级的氢原子向低能级跃迁,在辐射出的各种频率的光子中,能使该金属发生光电效应的频率共有
种。
参考答案:
答案:2.55(2分)6(2分)三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(选修3-4模块)(6分)如图所示,红光和紫光分别从介质1和介质2中以相同的入射角射到介质和真空的界面,发生折射时的折射角也相同。请你根据红光在介质1与紫光在介质2的传播过程中的情况,提出三个不同的光学物理量,并比较每个光学物理量的大小。参考答案:答案:①介质1对红光的折射率等于介质2对紫光的折射率;②红光在介质1中的传播速度和紫光在介质2中的传播速度相等;③红光在介质1中发生全反射的临界角与紫光在介质2中发生全反射的临界角相等。(其它答法正确也可;答对每1条得2分,共6分)15.“体育彩票中奖概率为,说明每买1000张体育彩票一定有一张中奖”,这种说法对吗?参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(选修3-3(含2-2)模块)(7分)一定质量的气体,从外界吸收了500J的热量,同时对外做了100J的功,问:①物体的内能是增加还是减少?变化了多少?②分子势能是增加还是减少?参考答案:解析:①气体从外界吸:Q=500J,外界对气体做功:W=-100J,由热力学第一定律得△U=W+Q=500J-100J=400J(3分)
△U为正,说明气体内能增加了400J(1分)
②因为气体对外做功,所以气体的体积膨胀,分子间的距离增大,分子力做负功,气体分子势能增加。(3分)17.在如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=R3=4Ω,当电键K接a时,R2上消耗的电功率为4W,当电键K接b时,电压表示数为4.5V,试求:(1)电键K接a时,通过电源的电流和电源两端的电压;(2)电源的电动势和内电阻;(3)当电键K接c时,通过R2的电流.参考答案::(1)K接a时,R1被短路,外电阻为R2,根据电功率公式可得通过电源电流A电源两端电压V(2)K接a时,有E=U1+I1r=4+r,K接b时,R1和R2串联,R′外=R1+R2=6Ω通过电源电流I2=A这时有:E=U2+I2r=4.5+0.75r
解①②式得:E=6V
r=2Ω(3)当K接c时,R总=R1+r+R23=6Ω,总电流I3=E/R总=1A通过R2电流I'=I3=0.5A18.如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段平直倾斜且粗糙,BC段是光滑圆弧,对应的圆心角,半径为r,CD段水平粗糙,各段轨道均平滑连接,在D点右侧固定了一个圆弧挡板MN,圆弧半径为R,圆弧的圆心也在D点。倾斜轨道所在区域有场强大小为、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。一个质量为m、电荷量为q的带正电小物块(视为质点)在倾斜轨道上的A点由静止释放,最终从D点水平抛出并击中挡板。已知A,B之间距离为2r,斜轨与小物块之的动摩擦因数为,设小物块的电荷量保持不变,重力加速度为g,,。求:(1)小物块运动至圆轨道的C点时对轨道的压力大小;(2)改变AB之
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