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文档简介
河南省安阳市县第一职业高级中学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.如下图所示,在纸面内有一匀强电场,一带负电的小球(重力不计)在一恒力F的作用下沿图中虚线由A至B做匀速运动.已知力F和AB间夹角为θ,AB间距离为d,小球带电量为q.则
()
A.匀强电场的电场强度大小为E=F/q
B.A、B两点的电势差为Fdcosθ/q
C.带电小球由A运动至B过程中电势能增加了Fdsinθ
D.若带电小球由B向A做匀速直线运动,则F必须反向参考答案:AB2.从微观的角度来看,一杯水是由大量水分子组成的,下列说法中正确的是(
)(A)当这杯水静止时,水分子也处于静止状态(B)每个水分子都在运动,且速度大小相等(C)水的温度越高,水分子的平均动能越大(D)这些水分子的动能总和就是这杯水的内能参考答案:D3.如图所示,硬杆一端通过铰链固定在墙上的B点,另一端装有滑轮,重物用绳拴住通过滑轮固定于墙上的A点,若杆、滑轮及绳的质量和摩擦均不计,将绳的固定端从A点稍向下移,再使之平衡时,则
A.杆与竖直墙壁的夹角减小
B.绳的拉力减小,滑轮对绳的作用力增大
C.绳的拉力不变,滑轮对绳的作用力增大
D.绳的拉力、滑轮对绳的作用力都不变参考答案:AC4.甲、乙两物体所受的重力之比为1:2,甲、乙两物体所在的位置高度之比为2:1,它们做自由落体运动,则()A.落地时的速度之比是1:B.落地时的速度之比是1:1C.下落过程中的加速度之比是1:2D.下落过程中的加速度之比是1:1参考答案:D【考点】自由落体运动.【分析】自由落体运动的加速度为g,根据v2=2gh求出落地的速度之比.【解答】解:A、根据v2=2gh得:,高度比为2:1,所以落地的速度比为:1.故AB错误.
C、自由落体运动的加速度为g,与重力无关.故加速度之比为1:1.故C错误,D正确.故选:D.5.下列叙述符合物理学史实的是 (
) A.伽利略认为力是维持物体运动的原因 B.开普勒通过对其导师第谷观测的行星数据进行研究得出了万有引力定律 C.卡文迪许利用扭秤实验成功地测出了万有引力常量 D.牛顿在归纳总结了伽利略、笛卡尔等科学家的结论的基础上得出了牛顿第一定律参考答案:CD伽利略通过实验和逻辑推理说明力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因,A错;开普勒通过研究第谷留下的大量天文观测数据,发现了行星运动三大定律,牛顿得出了万有引力定律,B错;C、D符合物理学史实.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(多选)一个质量为m的物体以某一速度从固定斜面底端冲上倾角的斜面,其加速度为g,如图此物体在斜面上上升的最大高度为h,则此过程中正确的是
A.物体动能增加了B.物体克服重力做功mghC.物体机械能损失了mghD.物体克服摩擦力做功参考答案:BC解析:A、物体在斜面上加速度为,方向沿斜面向下,物体的合力F合=ma=,方向沿斜面向下,斜面倾角a=30°,物体从斜面底端到最大高度处位移为2h,
物体从斜面底端到最大高度处,物体合力做功W合=-F合?2h=-mgh根据动能定理研究物体从斜面底端到最大高度处得W合=△Ek所以物体动能减小mgh,故A错误.B、根据功的定义式得:重力做功WG=-mgh,故B正确.C、重力做功量度重力势能的变化,所以物体重力势能增加了mgh,而物体动能减小mgh,所以物体机械能损失了mgh,故C正确.D、除了重力之外的力做功量度机械能的变化.物体除了重力之外的力做功还有摩擦力做功,物体机械能减小了mgh,所以摩擦力做功为-mgh,故D错误.故选:BC.7.重的木块用水平力压在竖直墙上静止不动,已知,木块与墙的动摩擦因数,此时墙对木块的摩擦力的大小是___;若撤去力F,木块沿墙下滑,则此时墙对木块的摩擦力大小是____。参考答案:10N
08.作用在同一物体上的三个力,它们的大小都等于5N,任意两个相邻力之间的夹角都是120°,如图3-4-7所示,则这三个力合力为________;若去掉Fl,而F2、F3不变,则F2、F3的合力大小为________,方向为________
图3-4-7图3-4-8参考答案:0N5N与Fl相反.9.质量为30㎏的小孩推着质量为10㎏的冰车,在水平冰面上以2m/s的速度滑行.不计冰面摩擦,若小孩突然以5m/s的速度(对地)将冰车推出后,小孩的速度变为_______m/s,这一过程中小孩对冰车所做的功为______J.参考答案:1.010510.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.11.如图为氢原子的能级图,大量处于n=5激发态的氢原子跃迁时,可能发出
个能量不同的光子,其中频率最大的光子能量为
eV,若用此光照射到逸出功为3.06eV的光电管上,则加在该光电管上的反向遏止电压为
V。参考答案:10,
13.06,
1012.地球绕太阳公转的周期为T1,轨道半径为R1,月球绕地球公转的周期为T2,轨道半径为R2,则太阳的质量是地球质量的____倍。参考答案:由万有引力提供向心力可知,,联立以上两式可得。13.氢原子能级如图所示,则要使一个处于基态的氢原子释放出一个电子而变成为氢离子,该氢离子需要吸收的能量至少是
eV;一群处于n=4能级的氢原子跃迁到n=2的状态过程中,可能辐射
种不同频率的光子。参考答案:13.6eV(3分)
3(3分)解析:要使一个处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少等于氢原子的电离能13.6eV。一群处于n=4能级的氢原子跃迁到n=2的状态过程中,可能辐射2+1=3种不同频率的光子。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(简答)如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑的斜面,物体A以初速度v1沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以初速度v2=2.4m/s水平抛出,当A上滑到最高点时,恰好被B物体击中.A、B均可看作质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.求:(1)物体A上滑时的初速度v1;(2)物体A、B间初始位置的高度差h.参考答案:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.解:(1)物体A上滑过程中,由牛顿第二定律得:mgsinθ=ma设物体A滑到最高点所用时间为t,由运动学公式:0=v1﹣at物体B做平抛运动,如图所示,由几何关系可得:水平位移x=;其水平方向做匀速直线运动,则x=v2t联立可得:v1=6m/s(2)物体B在竖直方向做自由落体运动,则hB=物体A在竖直方向:hA=如图所示,由几何关系可得:h=hA+hB联立得:h=6.8m答:(1)物体A上滑时的初速度v1是6m/s.(2)物体A、B间初始位置的高度差h是6.8m.15.(选修3-5)(4分)已知氘核质量2.0136u,中子质量为1.0087u,核质量为3.0150u。A、写出两个氘核聚变成的核反应方程___________________________________。B、计算上述核反应中释放的核能。(结果保留2位有效数字)(1u=931.5Mev)C、若两氘以相等的动能0.35MeV作对心碰撞即可发生上述核反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应中生成的核和中子的动能各是多少?(结果保留2位有效数字)参考答案:
答案:a、
b、在核反应中质量的亏损为Δm=2×2.0136u-1.0087u-3.015u=0.0035u所以释放的核能为0.0035×931.5Mev=3.26Mev
c、反应前总动量为0,反应后总动量仍为0,
所以氦核与中子的动量相等。
由EK=P2/2m得
EHe:En=1:3
所以En=3E/4=2.97Mev
EHe=E/4=0.99Mev四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,足够长的光滑导轨ab、cd固定在竖直平面内,导轨间距为d,b、c两点间接一阻值为r的电阻。ef是一水平放置的导体杆,其质量为m、有效电阻值为r,杆与ab、cd保持良好接触。整个装置放在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。现用一竖直向上的力拉导体杆,使导体杆从静止开始做加速度为的匀加速运动,上升了H高度,这一过程中bc间电阻r产生的焦耳热为Q,g为重力加速度,不计导轨电阻及感应电流间的相互作用。求:⑴导体杆上升到H过程中通过杆的电量;⑵导体杆上升到H时所受拉力F的大小;⑶导体杆上升到H过程中拉力做的功。参考答案:解:(1)感应电量
…………1分
根据闭合电路的欧姆定律
…………1分
根据电磁感应定律,得
…………1分
…………1分
(2)设ef上升到H时,速度为v1、拉力为F,根据运动学公式,得…………1分
根据牛顿第二定律,得
…………2分根据闭合电路的欧姆定律,得
…………1分
综上三式,得…………1分(3)由功能关系,得…………3分
…………1分
ks5u17.如图(a)所示,小球甲可定于足够长光滑水平面的左端,质量m=0.4kg的小球乙可在光滑水平面上滑动,甲、乙两球之间因受到相互作用而具有一定的势能,相互作用力沿二者连线且随间距的变化而变化。现已测出甲固定于x=0时势能随位置x的变化规律如图中曲线所示。已知曲线最低点的横坐标x0=20cm,直线为势能变化曲线的渐近线。试求:(1)若将甲、乙两小球同时从x=0和x=8由静止释放,设甲球的质量是乙球的2倍,当乙球的速率为0.2m/s时甲球的速率为多大。(2)若将甲固定于x=0,小球从x=8m处释放,求乙球过程的最大速度。(3若将甲固定于x=0,小球乙在光滑水平面上何处由静止释放,小球乙不可能第二次经过x0=20cm的位置?并写出必要的推断说明;参考答案:见解析(1)由动量守恒定律:m甲v甲-m乙v乙=0(3分)∴v甲=v乙=0.1m/s(3分)(2)由图可得EP=0.2J,势能转化为动能EP=mv2
(3分)v==1m/s
(3分)(3)在0<x<6cm区间内将小球乙由静止释放,不可能第二次经过x0。(2分)原因:在0<x<20cm区间内两球之间作用力为排斥力,在20cm<x<∞区间内两球之间作用力为吸引力,无穷远处和6cm处的势能均为0.28J。若小球乙的静止释放点在6cm<x<∞区间,小球乙将做往复运动,多次经过x0=20cm的位置。而静止释放点在0<x<6cm区间内时,初态势能大于0.28J,小球乙将会运动到无穷远处而无法返回,只能经过x0位置一次。(6分)46.如图甲所示,竖直平面坐标系xoy第二象限内有一水平向右的匀强电场,第一象限内有竖直向上的匀强电场,场强E2=。该区域同时存在按图乙所示规律变化的可调磁场,磁场方向垂直纸面(以向外为正)。可视为质点的质量为m、电荷量为q的带正电微粒,以速度v0从A点竖直向上进人第二象限,并在乙图t=0时刻从C点水平进入第一象限,调整B0、T0不同的取值组合,总能使微粒经过相应磁场的四分之一周期速度方向恰好偏转,又经一段时间后恰能以水平速度通过与C在同一水平线上的D点。已知重力加速度为g,OA=OC,CD=OC。求:
(1)微粒运动到C点时的速度大小v。以及OC的长度L;
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