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文档简介
山西省阳泉市榆林坪中学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.(多选)如图甲所示,倾角为的光滑斜面体固定在水平面上,劲度系数为k的轻弹簧,一端固定在斜面底端,另一端与质量为m的小滑块接触但不拴接,现用沿斜面向下的力F推滑块至离地高度处,弹簧与斜面平行,撤去力F,滑块沿斜面向上运动,其动能和离地高度h的变化关系如图乙所示,图中对应图线的最高点,到范围内图线为直线,其余部分为曲线.重力加速度为g,则A.高度处,弹簧形变量为B.高度处,弹簧形变量为C.高度处,弹簧的弹性势能为D.高度处,弹簧的弹性势能为参考答案:BD2.如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg,且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板的左端无初速放置一质量为0.1kg,电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左,大小为0.6N的恒力,g取10m/s2。则A.木板和滑块一直做加速度为2m/s2的匀加速运动B.滑块开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动C.最终木板做加速度为2m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动D.最终木板做加速度为3m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动参考答案:
答案:BD3.我国《道路交通安全法》中规定:各种小型车辆前排乘坐的人(包括司机)必须系好安全带,这是因为().A.系好安全带可以减小惯性B.是否系好安全带对人和车的惯性没有影响C.系好安全带可以防止因车的惯性而造成的伤害D.系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害参考答案:BD惯性是物体的固有属性,质量是惯性大小的唯一量度,系好安全带可以防止因人的惯性而造成的伤害,选项BD正确。4.我市在2013年1月完善了公共自行车租赁系统,某同学骑车刚开始一段时间的运动可看作是直线运动,其运动图象如图所示;则在0﹣t1时间内,下列说法正确的是()A.平均速度等于B.平均速度大于C.加速度不断增大D.加速度不变参考答案:解:A、图象与坐标轴围成的面积表示位移,若是匀变速运动,图象是一条倾斜的直线,则平均速度,而图中图象与坐标轴围成的面积大于匀变速时的面积,所以平均速度大于,故A错误,B正确;C、速度图象的斜率等于加速度,由图可知,图象的斜率逐渐减小,所以加速度逐渐减小,故CD错误.故选B5.如图所示,小车的质量为m0,人的质量为m,人用恒力F拉绳,若人和小车保持相对静止,不计绳和滑轮质量及小车与地面间的摩擦,则小车对人的摩擦力可能是A.0
B.F,方向向右C.F,方向向左
D.F,方向向右参考答案:ABC解:整体的加速度,方向水平向左.
隔离对人分析,人在水平方向上受拉力、摩擦力,根据牛顿第二定律有:
设摩擦力方向水平向右.,解得,若,摩擦力为零.
若,摩擦力方向向右,大小为。若,摩擦力方向向左,大小为故A、B、C、正确,D错误.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.我国用长征运载火箭已成功地发射了“神舟”系列试验飞船,某次实验过程中,一监测系统采用在同一张底片上多次曝光的照相方法,从火箭点火时刻开始,每隔2.0s曝光一次,得到了一张记录火箭在开始运动的最初8s内5个不同位置的照片(如图所示),已知火箭的长度为57.5m,当地重力加速度为9.8m/s2.用刻度尺测量照片上的有关长度,结果如图所示,根据上述条件和图示,请回答:
(1)火箭运动8s时的高度
m.
(2)火箭运动6s时的速度大小
m/s.
(3)火箭上升的加速度大小
m/s2.参考答案:(1)300.00(297.5-302.5)
(2)50.0(49.4-50.6)
(3)6.25(5.62-6.87)(1)由火箭的实际长度结合照片比例计算出刻度尺1mm代表的实际长度,从而可得8s时火箭的高度。(2)由中间时刻的瞬时速度等于该段位移的平均速度可求得火箭运动6s时的速度大小。(3)结合以上两问的结果,由可求得火箭上升的加速度大小。7.如右图所示,有四块相同的坚固石块垒成弧形的石拱,其中第3、4块固定在地面上,每块石块的两个面间所夹的圆心角为37°。假定石块间的摩擦力可以忽略不计,则第1、2块石块间的作用力和第1、3块石块间的作用力的大小之比为:
参考答案:
8.如图所示为一定质量的理想气体的状态变化过程的图线A→B→C→A,则B→C的变化是过程,若已知A点对应的温度TA=300K,B点对应的温度TB=400K,则C点的对应的温度TC=
K。参考答案:
等压、533.39.如图所示,一列简谐波沿x轴传播,实线为t=0时的波形图,此时P质点向y轴负方向运动,虚线为经过0.02s时第一次出现的波形图,则波沿x轴▲
(填“正”或“负”)方向传播,波速为
▲
m/s。参考答案:正
5010.如图(a)所示,为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,测试时,磁敏电阻的轴向方向与磁场方向相同。(1)试结合图(a)简要回答,磁感应强度B在0~0.2T和0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场变化的特点:_______________________________________________________________________________________________________________________________________。(2)某同学想利用磁敏电阻图(a)所示特性曲线测试某长直导线产生的磁场,设计电路如图(b)所示,磁敏电阻与电键、电源和灵敏电流表连接,长直导线与图示电路共面并通以图示电流,请指出本实验装置的错误之处_______________________________________。若装置调整正确后再进行测量,电路中所用干电池的电动势为1.5V,不计电池、电流表的内阻,试写出磁敏电阻所在磁场的磁感应强度B从0.4T至1.2T的变化过程中,通过磁敏电阻的电流强度IA随磁感应强度B变化的关系式:______________________。参考答案:(1)磁感应强度B在0~0.2T,磁敏电阻随磁场非线性增大,0.4~1.0T范围内磁敏电阻的阻值随磁场线性增大(2分)
(2)磁敏电阻的轴向方向与磁场方向不相同(2分)
I=(2分)11.在某些恒星内部,3个α粒子可以结合成一个核,已知核的质量为1.99302×10-26kg,α粒子的质量为6.64672×10-27kg,真空中光速c=3×108m/s,这个核反应方程是
,这个反应中释放的核能为
(结果保留一位有效数字)。参考答案:3
(2分)
9×10-13J12.如图所示的逻辑电路由一个“________”门和一个“非”门组合而成;当输入端“A=1”、“B=0”时,输出端“Z=______”。参考答案:
答案:或13.如图为部分电路,Uab恒定,电阻为R时,电压表读数为U0,电阻调为时,电压表读数为3U0,那么Uab=
,电阻前后二种情况下消耗的功率=
。参考答案:
答案:9u0,4:9
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图甲所示,斜面倾角为θ=37°,一宽为d=0.65m的有界匀强磁场垂直于斜面向上,磁场边界与斜面底边平行。在斜面上由静止释放一矩形金属线框,线框沿斜面下滑,下边与磁场边界保持平行。取斜面底部为重力势能零势能面,从线框开始运动到恰好完全进入磁场的过程中,线框的机械能E和位移x之间的关系如图乙所示,图中①、②均为直线段。已知线框的质量为M=0.1kg,电阻为R=0.06Ω.(取g=l0m·s-2,sin37°=0.6,
cos37°=0.8)求:(1)线框与斜面间的动摩擦因数μ;(2)线框刚进入磁场到恰好完全进入磁场所用的时间t:(3)线框穿越磁场的过程中,线框中的最大电功率Pm。参考答案:0.5;1/6s;0.54W【详解】(1)由能量守恒定律,线框减小的机械能等于克服摩擦力做功,则其中x1=0.36m;解得μ=0.5(2)金属线框进入磁场的过程中,减小的机械能等于克服摩擦力和安培力做的功,机械能均匀减小,因此安培力也是恒力,线框做匀速运动,速度为v1v12=2ax1解得a=2m/s2v1=1.2m/s其中
x2为线框的侧边长,即线框进入磁场过程中运动的距离,可求出x2=0.2m,则(3)线框刚出磁场时速度最大,线框内电功率最大由可求得v2=1.8m/s根据线框匀速进入磁场时:可得FA=0.2N又因为可得将v2、B2L2带入可得:15.(简答)光滑的长轨道形状如图所示,下部为半圆形,半径为R,固定在竖直平面内.质量分别为m、2m的两小环A、B用长为R的轻杆连接在一起,套在轨道上,A环距轨道底部高为2R.现将A、B两环从图示位置静止释放.重力加速度为g.求:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,求运动过程中A环距轨道底部的最大高度.参考答案:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.解:(1)A、B都进入圆轨道后,两环具有相同角速度,则两环速度大小一定相等,对系统,由机械能守恒定律得:mg?2R+2mg?R=(m+2m)v2,解得:v=;(2)运动过程中A环距轨道最低点的最大高度为h1,如图所示,整体机械能守恒:mg?2R+2mg?3R=2mg(h﹣R)+mgh,解得:h=R;(3)若将杆长换成2R,A环离开底部的最大高度为h2.如图所示.整体机械能守恒:mg?2R+2mg(2R+2R)=mgh′+2mg(h′+2R),解得:h′=R;答:(1)A环到达轨道底部时,两环速度大小为;(2)运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R;(3)若仅将轻杆长度增大为2R,其他条件不变,运动过程中A环距轨道底部的最大高度为R.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示为仓储公司常采用的“自动化”货物装卸装置,两个相互垂直的斜面固定在地面上,货箱A(含货物)和配重B通过与斜面平行的轻绳跨过光滑滑轮相连.A装载货物后从h=8.0m高处由静止释放,运动到底端时,A和B同时被锁定,卸货后解除锁定,A在B的牵引下被拉回原高度处,再次被锁定.已知θ=53°,B的质量M为1.0×103kg,A、B与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,滑动摩擦力与最大静摩擦力相等,g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6.(1)为使A由静止释放后能沿斜面下滑,其质量m需要满足什么条件?(2)若A的质量m=4.0×103kg,求它到达底端时的速度v;(3)为了保证能被安全锁定,A到达底端的速率不能大于12m/s.请通过计算判断:当A的质量m不断增加时,该装置能否被安全锁定.参考答案:解:(1)设左斜面倾角为θ,左斜面倾角为β,货箱由静止释放后能沿斜面下滑,则F合>0mgsinθ﹣Mgsinβ﹣μmgcosθ﹣μMgcosβ>0解得:m>2.0×103kg(2)对系统应用动能定理:由动能定理:W合=△Ekmgh﹣Mg()﹣(μmgcosθ+μMgcosβ)()=(M+m)v2v=2m/s(3)当A的质量m与B的质量M之间关系满足m>>M时,货箱下滑的加速度最大,到达斜面底端的速度也最大,此时有mgsinθ﹣μmgcosθ=mamam=5m/s2v2=2amL货箱到达斜面底端的最大速度v=10m/s<12m/s所以,当A的质量m不断增加时,该运输装置均能被安全锁定答:(1)为使A由静止释放后能沿斜面下滑,其质量m需要满足m>2.0×103kg(2)若A的质量m=4.0×103kg,求它到达底端时的速度v为2m/s;(3)当A的质量m不断增加时,该装置能被安全锁定.【考点】动能定理的应用;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】(1)由题意可明确下滑的条件,则可求得质量的范围;(2)对系统应用动能定理可求得速度大小;(3)由题意明确货箱加速度最大的条件,再牛顿第二定律及运动学规律可确定能否被锁定.17.如图所示,在同一竖直平面内两正对着的相同半圆光滑轨道,相隔一定的距离,虚线沿竖直方向,一小球能在其间运动,今在最高点与最低点各放一个压力传感器,测试小球对轨道的压力,并通过计算机显示出来,当轨道距离变化时,测得两点压力差与距离x的图像如图,g取10m/s2,不计空气阻力,求:(1)小球的质量为多少?
(2)若小球在最低点B的速度为20m/s,为了使小球能沿轨道运动,的X最大值为多少?参考答案:、解:根据牛顿第二定律
在B点:
①
在A点:
②
根据动能定理有:
③
而
④由①②③④得
⑤结合图像知:
得
⑥
得
⑦根据牛顿第二定律刚好能过A点时有:
⑧由③⑥⑦⑧代入数据解得:
⑨18.(12分)(1)一列简谐横波沿直线传播。以波源O由平衡位置开始振动为计时零点,质点A的振动图像如图所示,已知O、A的平衡
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