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浙江省丽水市金竹中学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.如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,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、带电荷量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是A.小球释放后,到达B点时速度为零,并在BDA间往复运动

B.小球释放后,第一次达到最高点C时对管壁无压力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:CD2.如图所示,将小球a从地面以初速度v0竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球b从距地面h处以初速度v0水平抛出,两球恰好同时到达同一水平高度h/2处(不计空气阻力)。下列说法中正确的是(

)A.两小球落地时的速率相同B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同C.从开始运动到两球到达同一水平高度,球a动能的减少量等于球b动能的增加量D.到达同一水平的高度后的任意时刻,重力对球a做功功率和对球b做功功率相等参考答案:C3.按照玻尔理论,大量氢原子从n=3的激发态向低能级跃迁时,最多能向外辐射

A.2种不同频率的光子

B.3种不同频率的光子

C.4种不同频率的光子

D.5种不同频率的光子参考答案:B最多能向外辐射种不同频率的光子。4.某静电场的电场线分布如图所示,P、Q为该电场中的两点,下列说法正确的是A.P点场强大于Q点场强

B.P点电势低于Q点电势C.将电子从P点移动到Q点,电场力做正功D.将电子从P点移动到Q点,其电势能增大参考答案:AD5.用同一张底片对着小球运动的路径每隔s拍一次照,得到的照片如图所示,则小球在图中过程运动的平均速度是

()A.0.25m/s

B.0.2m/sC.0.17m/s

D.无法确定参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,垂直纸面向里的磁感应强度为B的有界方形匀强磁场区域,有一个由均匀导线制成的单匝矩形线框abcd,线框以恒定的速度v沿垂直磁场边界方向运动,运动中线框dc边始终与磁场右边界平行,线框边长ad=l,cd=2l,线框导线的总电阻为R,则线框离开磁场的过程中流过线框截面的电量为_____,线框产生的热量可能为_______。参考答案:

或7.如图,用带孔橡皮塞把塑料瓶口塞住,向瓶内迅速打气,在瓶塞弹出前,外界对气体做功15J,橡皮塞的质量为20g,橡皮塞被弹出的速度

为10m/s,若橡皮塞增加的动能占气体对外做功的10%,瓶内的气体作为理想气体。则瓶内气体的内能变化量为

J,瓶内气体的温度

(选填“升高”或“降低”)。参考答案:5(2分)

升高(2分)热力学第一定律.H3

解析:由题意可知,气体对外做功:W对外=由题意可知,向瓶内迅速打气,在整个过程中,气体与外界没有热交换,即Q=0,则气体内能的变化量:△U=W+Q=15J-10J+0=5J,气体内能增加,温度升高;本题考查了求气体内能的变化量、判断温度的变化,应用热力学第一定律即可正确解题.求解本题要由动能的计算公式求出橡皮塞的动能,然后求出气体对外做的功,再应用热力学第一定律求出气体内能的变化量,最后判断气体温度如何变化8.如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图线,由图可知,该电池的电动势E=1.50V,内阻r=0.625Ω.参考答案:考点:测定电源的电动势和内阻.专题:实验题;恒定电流专题.分析:U﹣I图象中图象与纵坐标的交点表示电源的电动势;因为纵坐标不是从零点开始的,图象与横坐标的交点不为短路电流;根据公式即可求出内电阻.解答:解:由图可知,电源的电动势为:E=1.50V;当路端电压为1.00V时,电流为0.80A;由E=U+Ir可得:Ω.故答案为:1.5,0.625点评:测定电动势和内电阻的实验中为了减小误差采用了图象分析法,要根据实验原理得出公式,并结合图象的斜率和截距得出正确的结果.9.右图为“研究一定质量气体在体积不变的条件下,压强变化与温度变化关系”的实验装置示意图.在烧瓶A中封有一定质量的气体,并与气压计相连,初始时气压计两侧液面平齐.(1)若气体温度升高,为使瓶内气体的体积不变,应将气压计右侧管_____(填“向上”或“向下”)缓慢移动,直至________.(2)(单选)实验中多次改变气体温度,用Dt表示气体升高的温度,用Dh表示气压计两侧管内液面高度差的变化量.则根据测量数据作出的图线应是:_______参考答案:(1)向上(2分),气压计左管液面回到原来的位置(2分)(2)A(2分)10.将一弹性绳一端固定在天花板上O点,另一端系在一个物体上,现将物体从O点处由静止释放,测出物体在不同时刻的速度v和到O点的距离s,得到的v-s图像如图所示。已知物体及位移传感器的总质量为5kg,弹性绳的自然长度为12m,则物体下落过程中弹性绳的平均拉力大小为_________N,当弹性绳上的拉力为100N时物体的速度大小为________m/s。(不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2)参考答案:75,15.5(15.48~16)11.水面下一单色光源发出的一条光线射到水面的入射角为30,从水面上射出时的折射角是45,则水的折射率为____,光在水面上发生全反射的临界角为____。参考答案:12.质量为2kg的物体,在水平推力的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v-t图像如图所示,g取10m/s2,则物体与水平面间的动摩擦因数

;水平推力

。参考答案:

0.2

6

13.竖直上抛运动,可看成是竖直向上的

和一个竖直向下

的运动的合运动参考答案:匀速直线运动,自由落体运动三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)在衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出。中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的核反应,间接地证实了中微子的存在。(1)中微子与水中的发生核反应,产生中子()和正电子(),即中微子+→+,可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是

。(填写选项前的字母)

A.0和0

B.0和1

C.1和0

D.1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(),即+2

已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31㎏,反应中产生的每个光子的能量约为

J.正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是

。参考答案:(1)A;(2);遵循动量守恒解析:(1)发生核反应前后,粒子的质量数和核电荷数均不变,据此可知中微子的质量数和电荷数分都是0,A项正确。(2)产生的能量是由于质量亏损。两个电子转变为两个光子之后,质量变为零,由,故一个光子的能量为,带入数据得=J。正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体,故系统总动量为零,故如果只产生一个光子是不可能的,因为此过程遵循动量守恒。15.声波在空气中的传播速度为340m/s,在钢铁中的传播速度为4900m/s。一平直桥由钢铁制成,某同学用锤子敲击一铁桥的一端而发出声音,分别经空气和桥传到另一端的时间之差为1.00s。桥的长度为_______m,若该波在空气中的波长为λ,则它在钢铁中波长为λ的_______倍。参考答案:

(1).365

(2).试题分析:可以假设桥的长度,分别算出运动时间,结合题中的1s求桥长,在不同介质中传播时波的频率不会变化。点睛:本题考查了波的传播的问题,知道不同介质中波的传播速度不同,当传播是的频率不会发生变化。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图甲所示为一风力实验示意图,一根足够长的固定细杆与水平面成θ=37°,质量为m=1kg的小球穿在细杆上静止于细杆底端O点,今用沿杆向上的恒定风力F作用于小球上,经时间t1=0.2s后撤去风力,小球沿细杆运动的一段v﹣t图象如图乙所示(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).试求:(1)小球与细杆之间的动摩擦因数;(2)0~0.2s内风力F的大小;(3)撤去风力F后,小球经多长时间返回底部.参考答案:解:(1)由图知a2==10m/s2由牛顿第二定律解得μ=0.5(2)由图知a1==20m/s2由牛顿第二定律解得F=30N(3)由图,风力F作用时间为t1=0.2s撤去风力后,物体继续向上运动时间为t2=得t2=0.4s向上的最大位移为xm=vm(t1+t2)得xm=1.2m以后物体下滑,由牛顿第二定律解得a3=2m/s2

由xm=a3t得t3=s总时间为t=t2+t3代入数据得t=(0.4+)s≈1.5s答:(1)小球与细杆之间的动摩擦因数为0.5;(2)0~0.2s内风力F的大小为30N;(3)撤去风力F后,小球经1.5s时间返回底部【考点】牛顿第二定律.【分析】(1)由图象求出撤去风力后的加速度,根据牛顿第二定律求出小球与细杆之间的动摩擦因数;(2)根据图象求出0~0.2s内的加速度,根据牛顿第二定律列方程求风力大小;(3)撤去风力后,根据运动学公式求出向上运动到速度为0的时间和位移,由牛顿第二定律求下滑的加速度,由位移时间关系式求出下滑时间,即可求解;17.如图所示,OAB是刚性轻质直角三角形支架,边长AB=20cm,∠OAB=30°;在三角形两锐角处分别固定两个不计大小的小球,A处小球质量为1kg。现将支架安装在可自由转动的水平轴上,使之可绕O点在竖直平面内无摩擦转动。装置静止时,AB边恰好水平。求:(1)B处小球的质量;(2)若将装置顺时针转动30°,至少需做多少功;(3)若将装置顺时针转动30°后由静止释放,支架转动的最大角速度。参考答案:)解答与评分标准:(1)mAgAOcos30°=mBgBOsin30°

2分mB=mAcot230°=3kg

2分(2)W=mAgAOsin30°-mBgBO(1-cos30°)

2分=2–3(J)

2分(3)在平衡位置,物体的势能最小,动能最大,支架转动的角速度最大

2分

mA(ωAO)2+mB(ωBO)2=mAgAOsin30°-mBgBO(1-cos30°)

2分

ω=rad/s=3.93rad/s

18.如图所示,M、N为两块水平放置的平行金属板,板长为l,两板间的距离也为l,板间电压恒定.今有一带电粒子(重力不计)以一定的初速度沿两板正中间垂直进入电场,最后打在距两平行板右端距离为l的

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