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2022-2023学年山西省忻州市合索联合学校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.如图所示是氢原子的能级图.若一群处于n=3激发态的氢原子跃迁到n=2激发态时发射出的是红光,则这群处于n=3激发态的氢原子发生跃迁还可能发射出(

)A.红外线B.紫外线C.β射线D.γ射线参考答案:答案:B2.下列关于矢量和标量的说法中正确的是()A.矢量和标量没有严格的区别,同一个物理量可以是矢量,也可以是标量B.矢量都是有方向的

C.时间、时刻、路程都是标量D.初中学过的电流是有方向的量,所以电流是矢量参考答案:BC3.如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0Ω,电路中的电阻R0为1.5Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5Ω,闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A,则以下判断中正确的是(

A.电动机的电功率为2W

B.电动机两端的电压为1V

C.电动机产生的热功率为2W

D.电源输出的电功率为24W参考答案:C4.将一个物体在空中相同的位置以大小相同的初速度按图中所示的三个不同方向先后抛出,空气阻力可忽略,比较物体沿这三个方向抛出后,到达地面时的速度大小A.1最大

B.2最大

C.3最大

D.1、2、3都相同参考答案:D5.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则()A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为-μgC.物体做匀减速运动的时间为2D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0-)参考答案:DB二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一定质量的理想气体,从初始状态A经状态B、C再回到状态A,变化过程如图所示,其中A到B曲线为双曲线.图中V0和P0为已知量.(1)从状态A到B,气体经历的是等温(选填“等温”“等容”或“等压”)过程;(2)从B到C的过程中,气体做功大小为p0V0;(3)从A经状态B、C再回到状态A的过程中,气体吸放热情况为放热(选填“吸热”、“放热”或“无吸放热”).参考答案::解:(1)据题知A到B曲线为双曲线,说明p与V成反比,即pV为定值,由=c得知气体的温度不变,即从状态A到B,气体经历的是等温过程.(2)从B到C的过程中,气体做功大小等于BC线与V轴所围的“面积”大小,故有:W=×(p0+2p0)×V0=p0V0;(3)气体从A经状态B,再到C气体对外做功,从C到A外界对气体,根据“面积”表示气体做功可知:整个过程气体对外做功小于外界对气体做功,而内能不变,根据热力学第一定律得知气体要放热.故答案为:①等温;②p0V0;③放热;【解析】7.小芳和小强两位同学采用了不同的实验方案来研究平抛运动。(1)小芳同学利用如图甲所示的装置进行实验。下列说法正确的是________。A.应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放B.斜槽轨道必须光滑C.斜槽轨道的末端必须保持水平D.本实验必需的器材还有刻度尺和秒表(2)小强同学利用频闪照相的方式研究平抛运动。图乙是在每小格的边长为5cm的背景下拍摄的频闪照片,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。则照相机两次闪光的时间间隔Δt=____s,小球被抛出时的水平速度v=_____m/s。参考答案:

(1).AC

(2).0.1s

(3).2.0m/s试题分析:(1)做研究平抛运动的实验时,应使小球每次从斜槽上同一位置由静止释放,使之平抛时的初速度相等,选项A正确;斜槽轨道不必须光滑,只要小球落下时具有一定的速度即可,选项B错误;斜槽轨道的末端必须保持水平,以保证小球能够水平抛出,选项C正确;本实验必需的器材还有刻度尺,但不需要秒表,选项D错误;(2)小球在竖直方向是自由落体运动,且ABC三点是相邻的三个点,故存在△h=g△t2,即(5-3)L=(5-3)×0.05m=g×△t2,解之得△t=0.1s;小球被抛出时的水平速度v=4L/△t=4×0.05m/0.1s=2.0m/s。考点:研究平抛运动。8.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.两电压表可看作是理想电表,当闭合开关,将滑动变阻器的触片由左端向右端滑动时,灯泡L2变__________,灯泡L1变____________.(选填亮或暗)。__________表的读数变小,_________表的读数变大.(选填V1或V2)。参考答案:L2变___暗__,灯泡L1变_亮_。(每空2分)

_V2__表的读数变小,_V1_表的读数变大。9.一列横波沿x轴正方向传播,在t0=0时刻的波形如图所示,波刚好传到x=3m处,此后x=1m处的质点比x=-1m处的质点_______(选填“先”、“后”或“同时”)到达波峰位置;若该波的波速为10m/s,经过时间,在x轴上-3m~3m区间内的波形与t0时刻的正好相同,则=_______参考答案:后(2分)0.4ns、n=1.2.3…10.⑵如图,一定质量的理想气体由状态a沿abc变化到状态c,吸收了340J的热量,并对外做功120J。若该气体由状态a沿adc变化到状态c时,对外做功40J,则这一过程中气体

(填“吸收”或“放出”)

J热量。参考答案:吸收

260J11.如图所示,一定质量的某种理想气体由状态A变为状态B,A、B两状态的相关参量数据已标于压强—体积图象上。该气体由AB过程中对外做功400J,则此过程中气体内能增加了

J,从外界吸收了

J热量参考答案:0(2分)

400(2分)观察A、B两点PV的乘积不变,温度没有变,对于理想气体内能只与温度有关,所以内能没有变,改变内能的两种形式有做功和热传递,从外界吸热等于对外做功400J

12.如图所示,是在某实验过程中打出的一条纸带,根据纸带可以判断或计算出:(1)若O端与运动物体相连,其中的D-H段,表示物体在做

运动;(2)如果这是在“探究做功与速度变化关系”的实验中打出的纸带,则需要计算纸带中

段的速度,大小为

m/s(结果保留两位有效数字)。参考答案:(1)匀减速直线

(2分,只答减速运动给1分)(2)OC(2分)1.5m/s(2分)13.(1)完成核反应方程:Th→Pa+.(2)Th衰变为Pa的半衰期是1.2min,则64gTh经过6min还有2g尚未衰变.参考答案:解:根据质量数和电荷数守恒可知90234Th衰变为91234Pa时,放出的是电子;剩余质量为:M剩=M×()n,经过6分钟,即经过了5个半衰期,即n=5,代入数据得:还有2克没有发生衰变.故答案为:,2三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)历史上第一次利用加速器实现的核反应,是用加速后动能为0.5MeV的质子H轰击静止的X,生成两个动能均为8.9MeV的He.(1MeV=1.6×-13J)①上述核反应方程为___________。②质量亏损为_______________kg。参考答案:解析:或,。考点:原子核15.如图所示,甲为某一列简谐波t=t0时刻的图象,乙是这列波上P点从这一时刻起的振动图象,试讨论:①波的传播方向和传播速度.②求0~2.3s内P质点通过的路程.参考答案:①x轴正方向传播,5.0m/s②2.3m解:(1)根据振动图象可知判断P点在t=t0时刻在平衡位置且向负的最大位移运动,则波沿x轴正方向传播,由甲图可知,波长λ=2m,由乙图可知,周期T=0.4s,则波速(2)由于T=0.4s,则,则路程【点睛】本题中根据质点的振动方向判断波的传播方向,可采用波形的平移法和质点的振动法等等方法,知道波速、波长、周期的关系.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,劲度系数为忌的轻弹簧,一端固定在倾角的粗糙斜面上,另一端连接一个质量为m的滑块A,滑块与斜面的最大静摩擦力的大小与其滑动摩擦力的大小可视为相等,均为,且。则:(1)如果保持滑块在斜面上静止不动,弹簧的最大形变量为多大?(2)若在滑块A上再固定一块质量为2m的滑块B,两滑块构成的整体将沿木板向下运动,当弹簧的形变量仍为(1)中所求的最大值时,其加速度为多大?参考答案:17.(13分)如图所示,长木板及小铁块的质量为M=m=1.0kg,木板的长度L=2.25m,木板的a、b两表面的粗糙程度不同。a表面与小铁块间的摩擦因数,b表面与水平面间的摩擦因数

。开始时木板静止在水平面上,小铁块在木板的最左端以某一速度向右运动,刚好能滑到木板的最右端。(g=10m/s2)(提示:要注意判断木板是否运动)(1)求小铁块的初速v0(2)将木板翻转,b面向上,a面向下,小铁块与b面的摩擦因数,a面与水平面间的摩擦因数

。小铁块仍以v0的速度从木板的左端向右滑,判断小铁块能否滑到木板的最右端。若能,求出滑到右端时的速度。若不能求出它最终相对木板的位移。参考答案:解析:(1)

∴板不动

………(1分)

根据动能定理得:………(1分)

解得:………(1分)

(2)∵

………(1分)

∴铁块不可能从右端滑出

………(1分)

∴板动………(1分)

由牛顿第二定律得:

a2=1.0m/s2………(2分。方程、结果各1分)

设t时刻铁块和木板达到共同速度v,然后一起运动到停止。

v0–a1t=a2t………(1分)

Δs==0.75m

………(2分。方程、结果各1分)18.如图所示,A、B两球质量均为m,其间有压缩的轻短弹簧处于锁定状态(A、B两球与弹簧两端接触但不连接).弹簧的长度、两球的大小均忽略,整体视为质点,该装置从半径为R的竖直光滑圆轨道左侧与圆心等高处由静止下滑,滑至最低点时,解除对弹簧的锁定状态之后,B球恰好能到达轨道最高点,求:①小球B解除锁定后的速度②弹簧处于锁定状

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