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文档简介

2022年河南省郑州市惠济第一中学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)将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图像如图所示。以下判断正确的是A.前3s内货物处于超重状态B.最后2s内货物只受重力作用C.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同D.第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒参考答案:AC2.质量相同的两个带电粒子M、N以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,M从两极板正中央射入,N从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),如图所示则从开始射入到打到上板的过程中(

)A.它们运动的时间tN>tMB.它们电势能减少量之比△EM:△EN=1:2C.它们所带电荷量之比qM:qN=1:2D.它们的动量增量之比△pM:△pN=2:1参考答案:

答案:C3.(单选)如图所示,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,M又通过轻细线悬吊着一个小铁球m,此时小车正以大小为a的加速度向右做匀加速运动,而M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ.小车的加速度逐渐增大,M始终和小车保持相对静止,当加速度增加到2a时(

)

A.横杆对M的摩擦力增加到原来的2倍

B.横杆对M的弹力增加到原来的2倍

C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍

D.细线的拉力增加到原来的2倍参考答案:A解析:A、B对小球和物块组成的整体,分析受力如图1所示,根据牛顿第二定律得:

水平方向:f=(M+m)a,

竖直方向:N=(M+m)g.则当加速度增加到2a时,横杆对M的摩擦力f增加到原来的2倍.横杆对M的弹力等于两个物体的总重力,保持不变.故A正确,B错误.C、D,以小球为研究对象,分析受力情况如图2所示,由牛顿第二定律得:mgtanθ=ma,得tanθ=,当a增加到两倍时,tanθ变为两倍,但θ不是两倍.细线的拉力T=,可见,a变为两倍,T不是两倍.故CD错误.故选A4.一轻质弹簧一端固定在竖直墙壁上,另一自由端位于O点,现用一滑块将弹簧的自由端(与滑块未拴接)从O点压缩至A点后由静止释放,运动到B点停止,如图所示。滑块自A运动到B的v-t图象,可能是下图中的(

参考答案:D5.如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为60°,轨道最低点A与桌面相切.一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C点,然后从静止释放。则(

)(A)在m1由C点下滑到A点的过程中两球速度大小始终相等(B)在m1由C点下滑到A点的过程中重力对m1做功的功率先增大后减少(C)若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=2m2(D)若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=3m2参考答案:BC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(6分)某地强风的风速为20m/s,设空气密度为ρ=1.3Kg/m3。如果把通过横截面为S=20m2的风的动能的50%转化为电能,则电功率为_______。参考答案:52000W7.已知双缝到光屏之间的距离L=500mm,双缝之间的距离d=0.50mm,单缝到双缝之间的距离s=100mm,测量单色光的波长实验中,照射得8条亮条纹的中心之间的距离为4.48mm,则相邻条纹间距△x=

mm;入射光的波长λ=

m(结果保留有效数字).参考答案:0.64,6.4×10﹣7【考点】双缝干涉的条纹间距与波长的关系.【分析】根据8条亮条纹,有7个亮条纹间距,从而求得相邻条纹间距;再由双缝干涉条纹间距公式△x=λ求解波长的即可.【解答】解:8条亮条纹的中心之间有7个亮条纹,所以干涉条纹的宽度:△x==0.64mm根据公式:△x=λ代入数据得:λ==mm=0.00064mm=6.4×10﹣7m故答案为:0.64,6.4×10﹣78.近年,我国的高铁发展非常迅猛.为了保证行车安全,车辆转弯的技术要求是相当高的.如果在转弯处铺成如图所示内、外等高的轨道,则车辆经过弯道时,火车的外轨(选填“外轮”、“内轮”)对轨道有侧向挤压,容易导致翻车事故.为此,铺设轨道时应该把内轨(选填“外轨”、“内轨”)适当降低一定的高度.如果两轨道间距为L,内外轨高度差为h,弯道半径为R,则火车对内外轨轨道均无侧向挤压时火车的行驶速度为.参考答案:考点:向心力.专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用.分析:火车拐弯需要有指向圆心的向心力,若内、外轨等高,则火车拐弯时由外轨的压力去提供,若火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,要靠重力和支持力的合力提供向心力,进而判断降低哪一侧的高度.火车对内外轨轨道均无侧向挤压时,火车拐弯所需要的向心力由支持力和重力的合力提供.根据牛顿第二定律求解火车的行驶速度.解答:解:火车拐弯需要有指向圆心的向心力,若内、外轨等高,则火车拐弯时由外轨的压力去提供,则火车的外轮对轨道有侧向挤压,若火车拐弯时不侧向挤压车轮轮缘,要靠重力和支持力的合力提供向心力,则铺设轨道时应该把内轨降低一定的高度,使外轨高于内轨.设路面的倾角为θ,由牛顿第二定律得:mgtanθ=m由于θ较小,则tanθ≈sinθ≈解得v=故答案为:外轮,内轨,.点评:本题是生活中圆周运动问题,关键是分析受力情况,分析外界提供的向心力与所需要的向心力的关系,难度不大,属于基础题.9.为了研究电阻RX的伏安特性,某同学设计了甲、乙两个电路,如图所示。图中对应的同种仪器的规格都相同,滑动变阻器R的最大阻值为20Ω,电池的电动势E=6V,忽略内阻。接通电路,调节变阻器R的滑片P,电阻RX的电压变化范围为0~6V的是

图;当两电路中变阻器的滑片P都滑到最右端时,发现甲、乙两电路消耗的电功率之比为3∶1,则此时RX的阻值为

Ω。

参考答案:

答案:甲、

4010.小球自由下落时,记录小球每隔相同时间的位置有以下两种方式:一种是图(a)所示的频闪照相记录,另一种是图(b)所示的利用打点计时器记录。两种记录方式都能用来验证机械能守恒定律,但两种方式相比,图(a)比图(b)的__________误差更小(选填“偶然”或“系统”);图(a)中所标数据为小球自A点释放后频闪仪每隔T=0.04s闪光一次,各时刻的位置到A的距离,单位为厘米,验证图(a)中小球自A到E过程中的机械能守恒,还需要知道小球到达E处的速度,此速度有两种计算方式:第一种是根据自由落体速度公式v=gt求得(g为当地重力加速度),第二种是利用求得,应选第_________种,参考答案:11.如图1,电源电动势E=6V,内阻r=2Ω,电键S闭合后,将滑动变阻器的滑片从A端移动到B端,该过程中定值电阻R1、R2消耗的功率与通过该电阻的电流的关系如图2所示。由图可知,滑动变阻器的阻值最大范围为_____Ω,R1的最大功率为______W。参考答案:6,412.一个静止的质点,在0~4s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F随时间t的变化如图所示,则质点在第2s末位移

方向(填不变,改变),第4s末运动速度为

。参考答案:

答案:不变,零13.某同学用如图所示的装置来研究自由落体运动.①下列有关操作的叙述正确的是A.安装打点计时器时要注意让上下限位孔在同一竖直线上B.将打点计时器与直流低压电源连接C.释放纸带时应尽量让重物靠近打点计时器D.应先释放纸带,然后接通电源②实验得到一条纸带,测得各点之间的距离如图所示.已知电源频率为50Hz,则纸带中相邻两点间的时间间隔是________s.从该纸带可知,重物是做_______(选填“匀速”、“匀变速”、“非匀变速”)运动,加速度大小a=________m/s2(保留三位有效数字).参考答案:①AC(2分);②

0.02

匀变速(2分)9.63(三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(7分)一定质量的理想气体,在保持温度不变的的情况下,如果增大气体体积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释.如果在此过程中气体对外界做了900J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:气体压强减小(1分)一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小.(3分)一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律可知,当气体对外做功时,气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功量即900J.(3分)15.质量分别为m和3m的A、B两个小球以相同的速率v沿同一直线相向运动,碰后B球停止不动,试求A球碰后的速度,并判断它们之间发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞(说明理由).参考答案:弹性碰撞取B球碰前的速度方向为正方向,设A球碰后的速度为v′,由动量守恒定律有解得,方向与B球碰前的速度方向相同由于,故碰撞前后的总动能相等,则此碰撞是弹性碰撞四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,匀强磁场B=0.1T,金属棒AB长0.4m,与框架宽度相同,电阻为Ω,框架电阻不计,电阻R1=2Ω,R2=1Ω,当金属棒以5m/s的速度匀速向左运动时,求:(1)流过金属棒的感应电流多大?(2)若图中电容器C为0.3μF,则充电荷量是多少?参考答案:(1)0.2A(2)4×10-8C试题分析:(1)棒AB产生的电动势为:E=BLv=0.1×0.4×5V=0.2V,外电阻为:,通过棒的感应电流为:.(2)电容器两板间的电压为:U=IR′=0.2×V=V电容器带电量为:Q=CU=0.3×10-6×C=4×10-8C.考点:法拉第电磁感应定律;电容器17.(15分)重150N的光滑球A悬空靠在墙和木块B之间,木块B的重力为1500N,且静止在水平地板上,如图所示,求

(1)墙和木块B所受压力各为多少?

(2)水平地板所受的压力和木块B所受的摩擦力各为多少?参考答案:(1)对小球分析得,墙对小球的力

由牛顿第三定律得小球对墙的力

木块对小球的力

由牛顿第三定律得小球对木块的力

(2)对整体分析,水平地面对整体向上的支持力

木块B所受的摩擦力

由牛顿第三定律得水平地板受到压力

18.在建筑装修中,工人用质量为5.0kg的磨石A对地面和斜壁进行打磨,已知A与地面、A与斜壁之间的动摩擦因数μ均相同。(g取10m/s2)

(1)当A在水平方向的推力F1=25N作用下打磨地面时,A恰好在水平地面上做匀速直线运动,求A与地面间的动摩擦因数μ。

(2)若用A对倾角θ=37°的斜壁进行打磨(如图8所示),当对A施加竖直向上的推力F2为多大时,磨石A能沿斜壁向上做匀速运动。(si

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