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文档简介
上海市崇明县堡镇中学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.我国未来将在月球地面上建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站.如图1所示,关闭发动机的航天飞机A在月球引力作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在椭圆轨道的近月点B处与空间站C对接,已知空间站绕月运行的圆轨道的半径为r,周期为T,万有引力常量为G,月球的半径为R.下列说法正确的是A.要使对接成功,飞机在接近B点时必须减速B.航天飞机在图示位置正在加速向B运动C.月球的质量为M=D.月球的第一宇宙速度为v=
参考答案:ABC2.一匀强磁场的边界是MN,MN左侧是无场区,右侧是匀强磁场区域,如图(甲)所示,现有一个金属线框以恒定速度从MN左侧进入匀强磁场区域。线框中的电流随时间变化的I-t图象如图(乙)所示.则可能的线框是如图(丙)所示中的M
I
参考答案:D3.如图9所示,半径为R的圆筒绕竖直中心轴OO′转动,小物块A靠在圆筒的内壁上,它与圆筒的动摩擦因数为μ,现要使A不下落,则圆筒转动的角速度ω至少为
(
)
A.
B.C.
D
参考答案:D4.如图甲为理想变压器的示意图,其原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,R1为阻值随温度升高而变小的热敏电阻,R1为定值电阻.若发电机向原线圈输入如图乙所示的正弦交流电.下列说法中正确的是(
)A.输入变压器原线圈的交流电压的表达式为B.变压器原、副线圈中的电流之比为4:lC.t=0.0ls时,发电机的线圈平面位于中性面D.R1温度升高时,变压器的输入功率变小参考答案:C考点:交流电;变压器【名师点睛】根据图象准确找出已知量,是对学生认图的基本要求,准确掌握理想变压器的特点及电压、电流比与匝数比的关系,是解决本题的关键。5.(单选题)如图所示,A物体放在斜面上,与斜面一起向右做匀加速运动,物体A受到斜面对它的支持力和摩擦力的合力方向是
(
)A.向右斜上方B.竖直向上C.向右斜下方D.上述三种方向均不可能
参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,m为在水平传送带上被传送的小物块(可视为质点),A为终端皮带轮,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑。若物块被水平抛出,则A轮每秒的转数至少是A.
B.
C.
D.参考答案:C7.一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴_________(填“正向”或“负向”)。已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为_______m。参考答案:正向0.88.在学了自由落体运动这一部分内容后,有同学计算,若有雨滴从距地面2.5km高空自由落下,到达地面时速度将超过200m/s,事实上谁也未见过如此高速的雨滴.这引发了一些同学的思考:雨滴在下落时肯定受到了空气阻力的作用.那它究竟是如何运动的呢?有一组同学设计了一个实验,用胶木球在水中的自由下落来模拟雨滴在空气中的下落过程.实验中,胶木球从某一高度竖直落下,用闪光照相方法拍摄了小球在不同时刻的位置,如图所示.(1)请你根据此闪光照片定性描述出小球的运动情形:_______________;(2)对于小球下落时所受的阻力,我们可以作最简单的猜想:阻力(F)与小球速度(v)_________________,即F=k__________(k为阻力常数).已知照相机的闪光频率为f,图中刻度尺的最小分度为s0,小球的质量为m.若猜想成立,则由此闪光照片及上述已知条件可求得胶木球在水中下落时的阻力常数k=________________。参考答案:9.一列简谐横波沿x轴正向传播,p点震动周期为0.4s,在某一时刻波形如图所示,此刻p点的振动方向沿
,该波的波速为
,在离波源为11m的Q点经s到达波谷.参考答案:沿y轴正方向;10m/s,0.9【考点】横波的图象;波长、频率和波速的关系.【专题】振动图像与波动图像专题.【分析】简谐横波沿x轴正向传播,P点此时刻振动方向沿y轴正方向.由图读出波长,求出波速.利用波形的平移法求出图示x=2m质点的振动传到Q点的时间,就是Q点到达波谷的时间.【解答】解:简谐横波沿x轴正向传播,P点的振动比原点处质点振动迟,此时刻原点处质点处于波峰,则P点此时刻振动方向沿y轴正方向,
由图读出,波长λ=4m,波速为v=m/s=10m/s,
在离波源为11m的Q点与图示时刻x=2m处波谷相距x=9m,根据波形的平移法得到,Q点到达波谷的时间为t=s.故答案为:沿y轴正方向;10m/s,0.910.一小船与船上人的总质量为160kg,以2m/s的速度匀速向东行驶,船上一个质量为60kg的人,以6m/s的水平速度向东跳离此小船,若不计水的阻力,则人跳离时小船的速度大小为______m/s,小船的运动方向向______.参考答案:0.4向西11.原长为16cm的轻质弹簧,当甲、乙两人同时用100N的力由两端反向拉时,弹簧长度变为18cm;若将弹簧一端固定在墙上,另一端由甲一人用200N的拉,这时弹簧长度变为__________cm,此弹簧的劲度系数为___________N/m.参考答案:20,5000,12.某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示.打点计时器电源的频率为50Hz.图乙①通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点_______和______之间某时刻开始减速.②计数点5对应的速度大小为________m/s,计数点6对应的速度大小为________m/s.(保留三位有效数字)③物块减速运动过程中加速度的大小为a=________m/s2,若用来计算物块与桌面间的动摩擦因数(g为重力加速度),则计算结果比动摩擦因数的真实值______(填“偏大”或“偏小”).参考答案:13.质量为2吨的打桩机的气锤,从5m高处白由落下与地面接触0.2s后完全静止下来,空气阻力不计、g取10m/s2,则在此过程中地面受到气锤的平均打击力为___________N。参考答案:设向上为正方向,由冲量定理可得,由机械能守恒可得,解得=N,由牛顿第三定律可知地面受到气锤的平均打击力为N。三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图,一竖直放置的气缸上端开口,气缸壁内有卡口a和b,a、b间距为h,a距缸底的高度为H;活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体。已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;活塞和汽缸壁均绝热,不计他们之间的摩擦。开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为p0,温度均为T0。现用电热丝缓慢加热气缸中的气体,直至活塞刚好到达b处。求此时气缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功。重力加速度大小为g。参考答案:试题分析:由于活塞处于平衡状态所以可以利用活塞处于平衡状态,求封闭气体的压强,然后找到不同状态下气体参量,计算温度或者体积。开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动。设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有①根据力的平衡条件有②联立①②式可得③此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;活塞位于a处和b处时气体的体积分别为V1和V2。根据盖—吕萨克定律有④式中V1=SH⑤V2=S(H+h)⑥联立③④⑤⑥式解得⑦从开始加热到活塞到达b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为⑧故本题答案是:点睛:本题的关键是找到不同状态下的气体参量,再利用气态方程求解即可。15.(3-5模块)(5分)有两个质量为m的均处于基态的氢原子A、B,A静止,B以速度v0与之发生碰撞.己知:碰撞前后二者的速度均在一条直线上,碰撞过程中部分动能有可能被某一氢原子吸收。从而该原子由基态跃迁到激发态,然后,此原子向低能级态跃迁,并发出光子.如欲碰后发出一个光子,则速度v0至少需要多大?己知氢原子的基态能量为E1(E1<0)。参考答案:解析:,--------------(1分)
,--------------(1分)
,--------------(1分)
--------------(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在标准状总值下,有体积为V的水和体积为V的可认为是理想气体的水蒸气,已知水的密度为ρ,阿伏加德罗常数为NA,水的摩尔质量为MA,在标准状况下水蒸气的摩尔体积为VA,求:(1)说明标准状况下水分子与水蒸气分子的平均动能的大小关系;(2)它们中各有多少水分子?(3)它们中相邻两个水分子之间的平均距离.参考答案:解:(1)温度是分子热运动平均动能的标志,温度相同,故分子热运动的平均动能相等;(2)体积为V的水,质量为M=ρV
①分子个数为②解得①、②得③对体积为V的水蒸气,分子个数为④(3)设相邻的两个水分子之间的平均距离为d,将水分子视为球形,每个水分子的体积为⑤解③、⑤得:⑥设相邻的水蒸气中两个水分子之间距离的d′,将水分子点的空间视为正方体.⑦解④、⑦得⑧答:(1)标准状况下水分子与水蒸气分子的平均动能的大小关系;(2)水中含分子数为,水蒸气中含分子数为;(3)水中相邻两个水分子之间的平均距离为;水蒸气中相邻两个水分子之间的平均距离为.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】(1)温度是分子热运动平均动能的标志;(2)先求解水的质量,然后求解摩尔数,最后求解分子数;对于气体,标准状况下1mol任何气体的体积均为22.4L,求解出摩尔数,再求解分子数;(3)求解出每个分子占据空间体积,然后运用球模型或者立方体模型求解.17.如图5-10所示,在光滑水平轨道上有一小车质量为M2,它下面用长为L的绳系一质量为M1的砂袋,今有一水平射来的质量为m的子弹,它射入砂袋后并不穿出,而与砂袋一起摆过一角度θ。不计悬线质量,试求子弹射入砂袋时的速度V多大?参考答案:分析解答
子弹射入砂袋前后动量守恒,设子弹打入砂袋瞬间具有速度v′0,由动量守恒定律:mv0=(M1+m)v′
①此后(M1+m)在摆动过程中,水平方向做减速运动,而M2在水平方向做加速运动,当(M1+m)与M2具有共同水平速度时,悬线偏角θ达到最大,即竖直向上的速度为零,在这一过程中。满足机械能守恒,设共同速度为v,由机械能守恒有:但式①,②中有三个未知量,v0,v′0,v,还需再寻找关系。从子弹入射前到摆动至最同点具有共同速度v为止,在这个过程中,水平方向不受外力,所以、动量守恒,由动量守恒定律有:mv0=(M1+M1+m)v
③18.如图甲所示,在一端封闭、长约lm的玻璃管内注满清水,水中放一个蜡烛做的蜡块,将玻璃管的开口端用胶塞塞紧.然后将这个玻璃管倒置,在蜡块沿玻璃管上升的同时,将玻璃管水平向右移动.假设从某时刻开始计时,蜡块在玻璃管内每1s上升的
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