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云南省曲靖市陆良县大莫古镇第二中学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.(单选)如图8所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,空间存在在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度。给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知导体棒的电阻r与定值电阻R的阻值相等,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是A.导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左B.导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压U=BLv0C.导体棒开始运动后速度第一次为零时,系统的弹性势能Ep=mD.金属棒最终会停在初始位置,在金属棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=m参考答案:DA2.如图所示,轻绳两端分别与A、C两物体相连接,mA=1kg,mB=2kg,mC=3kg,物体A、B、C及C与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,轻绳与滑轮间的摩擦可忽略不计.若要用力将C物拉动,则作用在C物上水平向左的拉力最小为(取g=10m/s2)

A.6N

B.8N

C.10N

D.12N参考答案:答案:B3.(单选)如图所示,在光滑水平面上,一个小物块放在静止的小车上,物块和小车间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2.现用水平恒力F拉动小车,关于物块的加速度am和小车的加速度aM的大小,下列选项可能正确的是()A. am=2m/s2,aM=1m/s2 B. am=1m/s2,aM=2m/s2C. am=2m/s2,aM=4m/s2 D. am=3m/s2,aM=5m/s2参考答案:C解:若两个物质恰好要发生相对滑动,则根据牛顿第二定律,对物体m有:μFN=ma1,FN﹣mg=0

解得:a1=2m/s2对小车

F﹣μFN=Ma2解得:F=2(M+m)若F小于等于2(M+m),二者一起做匀加速直线运动,则它们一起运动的加速度小于等于2m/s2,若F大于2(M+m),则二者都做匀加速直线运动,则m加速度等于2m/s2,M的加速度大于2m/s2,故只有选项C正确.故选:C4.关于加速度和速度的关系,下列几种说法中正确的是(

)A.物体的加速度不为零,速度一定不为零B.物体的加速度不为零,速度的大小一定改变C.物体的加速度方向不变,速度的方向可能不断改变D.物体的加速度减小,速度一定不断减小参考答案:C5.如图,大小相同的摆球a和b的质量分别为m和3m,摆长相同,并排悬挂,平衡时两球刚好接触,现将摆球a向左边拉开一小角度后释放,若两球的碰撞是弹性的,下列判断正确的是A.第一次碰撞后的瞬间,两球的速度大小相等B.第一次碰撞后的瞬间,两球的动量大小相等C.第一次碰撞后,两球的最大摆角不相同D.发生第二次碰撞时,两球在各自的平衡位置

参考答案:DA二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,边长为L=0.2m的正方形线框abcd处在匀强磁场中,线框的匝数为N=100匝,总电阻R=1Ω,磁场方向与线框平面的夹角θ=30°,磁感应强度的大小随时间变化的规律B=0.02+0.005t(T),则线框中感应电流的方向为

,t=16s时,ab边所受安培力的大小为

N。参考答案:

adcba

0.02

N。7.如图,真空中有两根绝缘细棒,处于竖直平面内,棒与竖直方向夹角为α,棒上各穿一个质量为m的小球,球可沿棒无摩擦的下滑,两球都带+Q的电量,现让两小球从同一高度由静止开始下滑,当两球相距为

时速度最大。参考答案:

14.(3分)在一次探究活动中,某同学用如图(a)所示的装置测量铁块A与放在光滑水平桌面上的金属板B之间的动摩擦因数,已知铁块A的质量mA=1.5㎏,用水平恒力F向左拉金属板B,使其向左运动,弹簧秤示数的放大情况如图所示,g取10m/s2,则A、B间的动摩擦因数=

0.28-0.30

参考答案:1)0.29~0.30(3分)

(2)0.809.测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图所示的装置,图中长木板水平固定.(1)(4分)实验过程中,电火花计时器应接在

(选填“直流”或“交流”)电源上.调整定滑轮高度,使

.(2)(3分)已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数μ=

.(3)(3分)如图为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.52cm,x5=8.42cm,x6=9.70cm.则木块加速度大小a=

m/s2(保留两位有效数字).参考答案:10.密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大。从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的________增大了。该气体在温度T1、T2时的分子速率分布图象如图所示,则T1________(选填“大于”或“小于”)T2。参考答案:(2)平均动能小于11.在同一光滑斜面上放同一导体棒,右图所示是两种情况的剖面图。它们所外空间有磁感强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上,两次导体A分别通有电流I1和I2,都处于静止平衡。已知斜面的倾角为θ,则I1:I2=

,斜面对导体A的弹力大小之比N1:N2=

。参考答案:cosθ:1

cos2θ:112.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:,13.如图所示,由两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器的极板N与静电计相接,极板M接地.用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U.在两板相距一定距离d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持电容器所带电量Q不变.

(1)若将M板向上移,静电计指针偏角将________.

(2)若在M、N之间插入云母板,静电计指针偏角将________参考答案:

答案:(1)增大(2)减小三、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.如图所示,一定质量理想气体经历A→B的等压过程,B→C的绝热过程(气体与外界无热量交换),其中B→C过程中内能减少900J.求A→B→C过程中气体对外界做的总功.参考答案:W=1500J【详解】由题意可知,过程为等压膨胀,所以气体对外做功为:过程:由热力学第一定律得:

则气体对外界做的总功为:

代入数据解得:。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.交管部门强行推出了“电子眼”,机动车擅自闯红灯的大幅度减少.现有甲、乙两汽车正沿同一平直马路同向匀速行驶,甲车在前,乙车在后,它们行驶的速度均为10m/s.当两车快要到一十字路口时,甲车司机看到绿灯已转换成了黄灯,于是紧急刹车(反应时间忽略不计),乙车司机为了避免与甲车相撞也紧急刹车,但乙车司机反应较慢(反应时间为0.5s).已知甲车、乙车紧急刹车时产生的加速度大小分别为a1=4m/s2、a2=5m/s2.求:(1)若甲司机看到黄灯时车头距警戒线15m.他采取上述措施能否避免闯红灯?(2)乙车刹车后经多长时间速度与甲车相等?(3)为保证两车在紧急刹车过程中不相撞,甲、乙两车行驶过程中应保持多大距离?参考答案:解:(1)甲车紧急刹车的加速度a1=4m/s2这段时间滑行距s==12.5m因为s<15m,所以甲车司机能避免闯警戒线.(2、3)设甲、乙两车行驶过程中至少应保持距x0,在乙车刹车t2时间两车恰好相撞,则有:乙车紧急刹车的加速度为a2=5m/s2v0﹣a1(t2+t)=v0﹣a2t2代入解得t2=2sv=v0﹣a2t2=0代入解得x0=x2﹣x1=2.5m甲、乙两车行驶过程中应保持距离≥2.5m答:(1)若甲司机看到黄灯时车头距警戒线15m.他采取上述措施能避免闯红灯;(2)乙车刹车后经2s时间速度与甲车相等;(3)为保证两车在紧急刹车过程中不相撞,甲、乙两车行驶过程中应保持2.5m的距离.【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】(1)判断甲车能否避免闯红灯,关键求出甲车刹车到停下来的位移与15m的大小关系;(2)根据速度时间关系求得乙车刹车经多长时间与甲车速度相等;(3)判断两车能否相撞,即判断两车在速度相等时有无撞上,因为速度相等前,乙车的速度大于甲车的速度,它们间距离在减小,速度相等后,乙车的速度小于甲车的速度,所以相撞只能在速度相等之前撞.17.如图所示,倾角为α=37°的斜面固定在水平地面上,一质量m=1kg的小滑块以速度v0=5m/s从底端滑上斜面.经0.5s时的速度为零,斜面足够长.g取10m/s2.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求(1)滑块与斜面间的动摩擦因数;(2)1s时的位移.参考答案:解:(1)小滑块沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小为a1===10m/s2由牛顿第二定律得

mgsinα+μmgcosα=ma1可得μ=0.5(2)前0.5s小滑块运动的位移大小为x1==m=1.25m,方向沿斜面向上小滑块向下做匀加速运动的加速度为a2,则:mgsinα﹣μmgcosα=ma2可得后0.5s内小滑块的位移大小为x2==m=0.25m,方向沿斜面向下所以1s时的位移大小为x=x1﹣x2=1m方向:沿斜面向上答:(1)滑块与斜面间的动摩擦因数是0.5;(2)1s时的位移为1m,方向:沿斜面向上.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)小滑块沿斜面向上做匀减速运动,根据速度公式求出加速度,再由牛顿第二定律可以求出滑块与斜面间的动摩擦因数.(2)当物体的速度减至零时到达斜面的最高点,对于下滑的过程,由牛顿第二定律求得加速度,再由位移时间

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