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江西省宜春市张家山中学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)我国2013年6月发射的“神州十号”飞船绕地飞行的周期约为90分钟,取地球半径为6400km,地表重力加速度为g.设飞船绕地做圆周运动,则由以上数据无法估测()A.飞船的线速度大小B.飞船的质量C.飞船轨道离地的高度D.飞船的向心加速度大小参考答案:考点:万有引力定律及其应用..专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据G=和g=联立求解高度;根据v=求解线速度;根据a=求解向心加速度.解答:解:C、卫星受到的向心力有万有引力提供,有:G=在地球表面,重力等于万有引力,有:g=联立解得:h=,故飞船轨道离地的高度可以求出;A、根据v=可以求解线速度,B、船质量由制造商决定,在“万有引力=向心力”方程中约掉了,无法求出,D、根据a=可以求解向心加速度大小,本题选无法估测的,故选:B.点评:本题关键抓住两个物理模型:在地球表面,重力等于万有引力;卫星受到的向心力有万有引力提供.2.如图所示,将两相同的木块a、b置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳固系于墙壁。开始时a、b均静止。弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,a所受摩擦力Fa≠0,b所受摩擦力Fb=0,现将右侧细绳剪断,a、b均静止,则剪断后

A.Fa大小不变

B.Fa方向改变

C.Fb仍然为零

D.Fb≠0,方向向右参考答案:A3.氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的氦离子。已知基态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如图所示。在具有下列能量的光子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是(

A.40.8eV

B.43.2eV

C.51.0eV

D.54.4eV参考答案:答案:B4.如图所示,人和物处于静止状态.当人拉着绳向右跨出一步后,人和物仍保持静止.不计绳与滑轮的摩擦,下列说法中正确的是(

A.绳的拉力大小不变

B.人所受的合外力增大

C.地面对人的摩擦力增大

D.人对地面的压力减小参考答案:AC5.(多选)如图所示,在某一输电线路的起始端接入两个互感器,原副线圈的匝数比分别为100∶1和1∶100,图中a、b表示电压表或电流表,已知电压表的示数为22V,电流表的示数为1A,则

A.a为电流表,b为电压表

B.a为电压表,b为电流表

C.线路输送电功率是220kW

D.输电线路总电阻为22Ω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.直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500kg空箱的悬索与竖直方向的夹角θ1=450。直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a=1.5m/s2时,悬索与竖直方向的夹角θ2=140。如果空气阻力大小不变,且忽略悬索的质量,则空气阻力大小为___

___N,水箱中水的质量M约为_______kg。(sin140=0.242;cos140=0.970)(保留两位有效数字)参考答案:试题分析:直升机沿水平方向匀速和匀加速飞行时,水箱受力情况如下图,根据牛顿第二定律,则有,,解得,。考点:本题考查了牛顿第二定律的应用。7.一台激光器发光功率为P0,发出的激光在真空中波长为,真空中的光速为,普朗克常量为,则每一个光子的能量为

;该激光器在时间内辐射的光子数为

。参考答案:

hC/λ

P0tλ/hc

8.图为一小球做平抛运动时闪光照片的一部分,图中背景是边长5cm的小方格。问闪光的频率是

Hz;小球经过B点时的速度大小是

m/s。(重力加速度g取10m/s2)参考答案:10

2.59.如图所示的电路中,电源电动势E=6V,内电阻r=1Ω,M为一小电动机,其内部线圈的导线电阻RM=2Ω。R为一只保护电阻,R=3Ω。电动机正常运转时,电压表(可当作理想电表)的示数为1.5V,则电源的输出功率为

W,电动机的输出功率为W。

参考答案:2.5;1.5

1510.一根轻绳一端系一小球,另一端固定在O点,制成单摆装置.在O点有一个能测量绳的拉力大小的力传感器.让小球绕O点在竖直平面内做简谐振动,由传感器测出拉力F随时间t的变化图像如图所示,则小球振动的周期为

s,此单摆的摆长为

m(重力加速度g取10m/s2,取π2≈10).参考答案:4

4

11.(4分)如图是一个单摆的共振曲线.此单摆的固有周期T是

S,若将此单摆的摆长增大,共振曲线的最大值将

(填“向左”或“向右”)移动.

参考答案:2.5(2分);左(2分)12.如图所示,直角形轻支架两端分别连接质量为m和2m的小球A和B。支架的两直角边长度均为L,可绕固定轴O在竖直平面内无摩擦转动,空气阻力不计。设A球带正电,电荷量为q,B球不带电,处在竖直向下的匀强电场中。若杆OA自水平位置由静止释放,当杆OA转过37°时,小球A的速度最大,则匀强电场的场强E的大小为___________;若A球、B球都不带电,重复上述操作,当A球速度最大时,杆OA转过的角度将________(选填“增大”、“减小”或“不变”)。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:;减小13.从地面竖直上抛的小球,空气阻力不计,在抛出后的时刻t1和时刻t2的位移相同,则它抛出时的初速度大小为,在时刻t1时离地面的高度为.参考答案:解:根据竖直上抛运动的对称性,时刻到最高点的时间从抛出点到最高点的时间抛出时的初速度时刻离地面的高度=故答案为:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(12分)(1)用简明的语言表述临界角的的定义:(2)玻璃和空所相接触。试画出入射角等于临界角时的光路图,并标明临界角。(3)当透明介质处在真空中时,根据临界角的定义导出透明介质的折射率n与临界角θc的关系式。

参考答案:解析:(1)光从光密介质射到光疏介质中,折射角为90°时的入射角叫做临界角(2)如图,θC为临界角。(3)用n表示透明介质的折射率,θC表示临界角,由折射定律

15.如图所示,在滑雪运动中一滑雪运动员,从倾角θ为37°的斜坡顶端平台上以某一水平初速度垂直于平台边飞出平台,从飞出到落至斜坡上的时间为1.5s,斜坡足够长,不计空气阻力,若g取10m/s2,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)运动员在斜坡上的落点到斜坡顶点(即飞出点)间的距离;(2)运动员从斜坡顶端水平飞出时的初速度v0大小.参考答案:18.75m

试题分析:(1)根据位移时间公式求出下落的高度,结合平行四边形定则求出落点和斜坡顶点间的距离。(2)根据水平位移和时间求出初速度的大小。(1)平抛运动下落的高度为:则落点与斜坡顶点间的距离为:(2)平抛运动的初速度为:【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,结合运动学公式和数学公式进行求解,并且要知道斜面的倾角是与位移有关,还是与速度有关。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在倾角为θ的没滑斜面上,有一长为

的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在斜面上做完整的圆周运动,已知0点到斜面底边的距离Soc=L,求:

(1)小球通过最高点A时的速度vA(2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力(3)小球运动到A点或B点时细线断裂,小球滑落到斜面底边时到C点的距离若相等,则和L应满足什么关系?参考答案:(1)

(2)

(3)17.如图所示,在高h1=1.2m的光滑水平台面上,质量m=1kg的小物块压缩弹簧后被锁扣K锁住,储存了一定量的弹性势能Ep,若打开锁扣K,物块与弹簧分离后将以一定的水平速度v1向右滑离平台,并恰好能从B点的切线方向进入光滑圆弧形轨道BC,B点的高度h2=0.6m,其圆心O与平台等高,C点的切线水平,并与地面上长为L=2.8m的水平粗糙轨道CD平滑连接,小物块沿轨道BCD运动与右边墙壁发生碰撞,取g=10m/s2.(1)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep是多大?(2)小物块第一次到达C点对圆弧轨道的压力;(3)小物块与墙壁碰撞后速度方向反向,大小为碰前的一半,且只发生一次碰撞,则小物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ的取值范围多大?参考答案:解:(1)小球离开平台后做平抛运动,小球到达B点时竖直分速度:

vBy2=2g(h1﹣h2)则vBy=2m/s设小球离开平台时速度为v0,

v0=vBy?cot60°=2m/s由机械能守恒定律:Ep==2J(2)设小物块到达C点时速度为vC,由机械能守恒定律:Ep+mgh1=由牛顿第二定律:FN﹣mg=m由牛顿第三定律,小球对轨道的压力大小F′N=FN即压力大小为F′N=33.3N,方向,竖直向下;(3)设小物块与墙壁碰撞前速度为v,则碰后速度为.由功能关系:x≤2L则;即若小物块要能与墙壁碰撞,则:EP+mgh1>μmgL;故小物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ的取值范围为:答:(1)小物块原来压缩弹簧时储存的弹性势能Ep是2J.(2)小物块第一次到达C点对圆弧轨道的压力为33.3N;(3)小物块与轨道CD之间的动摩擦因数μ的取值范围为.18.如图所示,在桌面上方有一倒立的玻璃圆锥,顶角∠AOB=120°,顶点O与桌面的距离为4a,圆锥的底面半径R=a,圆锥轴线与桌面垂直.有一半径为R的圆柱形平行光

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