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文档简介

2022年重庆丰都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)科学家在“哥伦比亚”号航天飞机上进行了一次在微重力条件(即失重状态)下制造泡沫金属的实验。把锂、铝、钛等轻金属放在一个石英瓶内,用太阳能将这些金属熔化成液体,然后在熔化的金属中充进氢气,使金属内产生大量气泡,金属冷凝后就形成到处是微孔的泡沫金属。下列说法中正确的是

)A.失重条件下液态金属呈现球状是由于液体表面分子间存在引力作用B.失重条件下充入金属液体的气体气泡不能无限地膨胀是因为液体表面张力的约束C.在金属液体冷凝过程中,气泡收缩变小,外界对气体做功,气体内能增大D.泡沫金属物理性质各向同性,说明它是非晶体参考答案:B液态金属呈现球状是由于液体表面存在表面张力,A项错误B项正确;在金属液体冷凝过程中,气泡收缩变小的过程中,温度降低,内能减小,C项错误;金属属于多晶体,D项错误。2.以下说法正确的是A.达到热平衡的系统内部各处都具有相同的温度B.分子间距增大,分子势能就一定增大C.浸润与不浸润均是分子力作用的表现D.液体的表面层分子分布比液体内部密集,分子间的作崩体现为相互吸引参考答案:AC3.在人类认识原子与原子核结构的过程中,符合物理学史的是(

)A.查德威克通过研究阴极射线发现了电子B.汤姆生首先提出了原子的核式结构学说C.居里夫人首先发现了天然放射现象D.卢瑟福通过原子核的人工转变发现了质子参考答案:答案:D4.在电场强度大小为E的匀强电场中,将一个质量为m、电量为q的带电小球由静止开始释放,带电小球沿与竖直方向成q角斜向下做直线运动。已知重力加速度为g,不计空气阻力。关于带电小球的电势能e和机械能W的判断正确的是

( )A.若q<90°且sinq=qE/mg,则e、W一定不变

B.若45°<q<90°且tanq=qE/mg,则e一定减小、W一定增加C.若0<q<45°且tanq=qE/mg,则e一定减小、W一定增加D.若0<q<45°且tanq=qE/mg,则e可能减小、W可能增加参考答案:ABD5.氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道过程中

A.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大,原子的能量增大

B.原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小,原子的能量也减小

C.原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小,原子的能量增大

D.原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大,原子的能量增大参考答案:答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)重力势能实际上是万有引力势能在地面附近的近似表达式,其更精确的表达式为,式中G为万有引力恒量,M为地球质量,m为物体质量,r为物体到地心的距离,并以无穷远处引力势能为零。现有一质量为m的地球卫星,在离地面高度为H处绕地球做匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g,地球质量未知,则卫星做匀速圆周运动的线速度为

,卫星运动的机械能为

。参考答案:;7.如图所示,在场强为E的匀强电场中有相距为L的两点A、B,连线AB与电场线的夹角为θ,将一电荷量为q的正电荷从A点移到B点.若沿直线AB移动该电荷,电场力做功W=

,AB两点间的电势差UAB=

.参考答案:qELcosθ;

ELcosθ【考点】电势差与电场强度的关系;电势差.【分析】匀强电场中AB连线与电场方向成θ角,当将电量为+q的点电荷从A移到B,则电场力做功应当是AB之间的有效场强做功,因此要先求出有效长度,再代入公式进行计算;也可以代入电场力做功的公式:W=qUAB计算电势差.【解答】解:由于AB连线与电场方向成θ角,做AC垂直于场强的方向,则BC为沿场强方向的有效长度.则BC=ABcosθ=L?cosθ,电场力做功:W=F?BC=qEd?cosθ.电场力做功仅仅与两点间的电势差有关,与路径无关,故W=qUAB,所以UAB=ELcosθ.故答案为:qELcosθ;

ELcosθ8.测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示。AB是半径足够大的光滑四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C’。重力加速度为g。实验步骤如下:①用天平称出物块Q的质量m;②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC’的长度h;③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落地点D;

④重复步骤③,共做10次;⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C’的距离s。(1)、用实验中的测量量表示:(I)物块Q到达B点时的动能EKB=

;(II)物块Q到达C点时的动能Ekc=

;(III)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf=

;(IV)物块Q与平板P之间的动摩擦因数u=

。(2)、回答下列问题:(I)实验步骤④⑤的目的是

。(II)已知实验测得的u值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,其它的可能是

。(写出一个可能的原因即可)。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.如图所示,一定质量的理想气体发生如图所示的状态变化,状态A与状态B的体积关系为VA

▲VB(选填“大于”、“小于”或“等于”);若从A状态到C状态的过程中气体对外做了50J的功,则此过程中____▲__(选填“吸热”或“放热”)参考答案:小于;吸热试题分析:状态A与状态B,压强不变,温度升高,根据气体状态方程,体积增大,所以VA小于VB。从A状态到C状态的过程中,温度不变,内能不变,根据热力学定的表达式△U=Q+W,知道此过中吸热吸收的热量50J。考点:理想气体的状态方程11.如图所示,一个半径为R的透明球体放置在水平面上,一束光从A点沿水平方向射入球体后经B点射出,最后射到水平面上的C点。已知,该球体对光的折射率为,则它从球面射出时的出射角=

;在透明体中的速度大小为

(结果保留两位有效数字)(已知光在的速度c=3×108m/s)参考答案:12.一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨后卫星的轨道半径

(填“变大”,“变小”或“不变”),前后角速度之比为

。参考答案:变大,8:113.在白炽灯照射下,从用手指捏紧的两块玻璃板的表面能看到彩色条纹,这是光的______现象;通过两根并在一起的铅笔狭缝去观察发光的白炽灯,也会看到彩色条纹,这是光的______现象。参考答案:干涉,衍射三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(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。15.(8分)如图所示,有四列简谐波同时沿x轴正方向传播,波速分别是v、2v、3v和4v,a、b是x轴上所给定的两点,且ab=l。在t时刻a、b两点间四列波的波形分别如图所示,则由该时刻起a点出现波峰的先后顺序依次是图

;频率由高到低的先后顺序依次是图

。参考答案:

BDCA

DBCA四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(10分)如图所示,比荷为的负离子,以速度v垂直磁感应强度为B的匀强磁场由.P点进入,界面I和Ⅱ平行,宽度为L(L<)要使离子由界面II飞出可改变离子的入射方向,离子所受重力不计,求离子在磁场中运动时间的最小值和最大值。参考答案:

解析:因为L<,所以粒子通过磁场的时间小于周期

由于得…………①(1分)

由于得…………②(1分)

(1)当弦长最短,即由进入飞出时,离子在磁场中运动时间最短

……………③(1分)

从几何关系可知……………④(1分)

由①②③④得

(1分)

(2)当速度沿界面I竖直向上时,离子在磁场中运动时间最长

从几何关系可知………⑤(1分)

………⑥(1分)

……⑦(1分)

由于……………⑧(1分)

由①②⑤⑥⑦⑧得

(1分)17.如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角=37°,运动员的质量m=50kg.不计空气阻力。(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10m/s2)求O、A两点间的距离大小;运动员离开0点时的速度大小;运动员离开0点后经多长时间离斜面最远?参考答案:(1)设AO距离为L,竖直方向:(2分)

得L=75m(2分)设运动员离开O点的速度为,水平方向

(2分)解得

(2分)(3)当运动员的速度方向与斜面平行时,离斜面最远,由tan370=

得t'=0.15s18.一物块以一定的初速度沿斜面向上滑出,利用DIS实验系统,在计算机屏幕上得到其速度大小随时间的变化关系图像如图所示。求:(g=10m/s

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