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广东省东莞市黄江镇中学2022-2023学年高三物理模拟试题含解析一、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1.一物体在距离地面高h的位置无初速度释放,不计空气阻力,经过t时间后落至地面,落到地面时的速度为v,则(

)A.物体通过前半程和后半程所用时间之比为1:(一1)B.物体通过h/2处的速度为v/2C.物体通过t/2处的速度为v/2D.物体经过前t/2和后t/2的位移之比为1:3参考答案:ACD2.(单选)“嫦娥二号”探月卫星绕地运行一段时间后,离开地球飞向月球.如图所示是绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道.A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为7.7km/s,则下列说法中正确的是()A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定小于7.7km/sB.卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7km/sC.卫星在3轨道所具有的机械能小于2轨道所具有的机械能D.卫星在3轨道所具有的最大速率小于2轨道所具有的最大速率参考答案:考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系.专题:人造卫星问题.分析:当卫星的速度变大,使万有引力不够提供向心力时,卫星会做离心运动,轨道变高,卫星在经过A点时,要做离心运动才能沿2轨道运动.当卫星的速度减小,使万有引力大于向心力时,卫星做近心运动,轨道变低,卫星经过B速度变小.卫星的运动的轨道高度越高,需要的能量越大,具有的机械能越大.卫星在轨道2经过A点要加速做离心运动才能进入轨道3.解答:解:A、卫星在经过A点时,要做离心运动才能沿2轨道运动,卫星在1轨道上的速度为7.7km/s,故在2轨道上经过A点的速度一定大于7.7km/s.故A错误.B、假设有一圆轨道经过B点,根据v=,可知此轨道上的速度小于7.7km/s,卫星在B点速度减小,才会做近心运动进入2轨道运动.故卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7km/s,故B正确.C、卫星的运动的轨道高度越高,需要的能量越大,具有的机械能越大,所以卫星在3轨道所具有的机械能一定大于2轨道所具有的机械能,故C错误.D、根据开普勒第二定律可知近月点速度大于远月点速度,故比较卫星在轨道3经过A点和轨道2经过A点的速度即可,又因为卫星在轨道2经过A点要加速做离心运动才能进入轨道3,故卫星在3轨道所具有的最大速率大于2轨道所具有的最大速率.故D错误.故选:B.点评:本题要掌握离心运动的条件和近心运动的条件,能够根据这两个条件判断速度的大小.还要知道卫星的运动的轨道高度越高,需要的能量越大,具有的机械能越大.3.下列说法正确的是_______A.热量会自发地从内能多的物体传递到内能少的物体B.同一时刻,教室内空气中氮气和氧气的分子平均动能是相同的C.一定量的理想气体在等压膨胀过程中一定吸热D.人们感到潮湿是因为空气的绝对湿度大E.饱和汽压与液体的温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大参考答案:BCE【分析】温度是分子的平均动能的标志;液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离;结合分子力变化的特点分析分子势能的变化;晶体与非晶体在一定的条件下可以相互转化。【详解】A.热量能够自发地从温度高物体传递到温度低的物体,内能多不一定温度高,故A错误;B.温度是分子的平均动能的标志,温度相同的水蒸气与氧气分子的平均动能相同。故B正确;C.等压变化过程,体积与热力学温度成正比,体积膨胀,温度升高,内能增大,由公式可知,气体一定吸热,故C正确;D.在一定气温条件下,大气中相对湿度越大,水气蒸发也就越慢,人就感受到越潮湿,故当人们感到潮湿时,空气的相对湿度一定较大,但绝对湿度不一定大;而当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小,故D错误;E.饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故E正确。故选:BCE。【点睛】本题考查了热力学第二定律、温度的微观意义、液体表面张力、分子力与分子势能等基础知识点,关键要熟悉教材,牢记并理解这些基础知识点。4.(单选)原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源.当氘等离子体被加热到一定高温时,氘核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量.这几种反应的总效果可以表示为6H→kHe+dH+2n+43.15MeV,由平衡条件可知(

)A.k=1,d=4

B.k=2,d=2

C.k=1,d=6

D.k=2,d=3参考答案:B5.某运动员(可看做质点)参加跳台跳水比赛,其竖直方向的速度与时间关系图象如图所示,t=0是其向上起跳离开跳台瞬间,则()A.t1﹣t2时间内,运动员在水中正在下沉B.t2﹣t3时间内,运动员在水中正在上浮C.由图象可知,运动员刚入水时的加速度最大D.由图象可知,运动员在水中最深处时加速度为0参考答案:C【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】在v﹣t图象中,直线的斜率表示加速度的大小,速度的正负代表运动的方向,根据v﹣t图象可以分析人的运动的情况,即可进行选择.【解答】解:A、B、D从开始到t2时刻,v﹣t图象为直线,说明该过程中的加速度是相同的,说明该过程中运动员在做自由落体运动;t3时,物体开始减速,故此时人开始入水;故A错误;B、t2﹣t3时间内,运动员的速度方向仍然向下,故仍在下降;故B错误;C、图象的斜率表示加速度;则由图可知,运动员刚入水时的加速度最大;故C正确;D、人在最深处时速度为零,但此时一定受向上的合力,故加速度不为零;故D错误;故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多),圆管中有两个直径与细管内径相同的小球(可视为质点).A球的质量为m1,B球的质量为m2.它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为v0.设A球运动到最低点时,B球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m1、m2、R与v0应满足的关系式是.参考答案:答案:

解析:首先画出小球运动达到最高点和最低点的受力图,如图所示.A球在圆管最低点必受向上的弹力N1,此时两球对圆管的合力为零,m2必受圆管向下的弹力N2,且N1=N2据牛顿第二定律A球在圆管的最低点有N1-m1g=m1

①同理B球在最高点有m2g+N2=m2

②B球由最高点到最低点机械能守恒2m2gR+

③又N1=N2由①②③式解得v0=7.一水平放置的圆盘绕过其圆心的竖直轴匀速转动。盘边缘上固定一竖直的挡光片。圆盘转动时挡光片从一光电数字计时器的光电门的狭缝中经过,如图所示。光电数字计时器可显示出光线被遮住的时间。挡光片的宽度和圆盘直径分别用螺旋测微器和游标卡尺测得,结果分别是:宽度为_________mm,直径为___________cm。若光电数字计时器所显示的时间为50.0×10-3s,则圆盘转动的角速度为_______rad/s(保留3位有效数字)。

参考答案:答案:8.115

20.240

14.5(14.3-15.0)。由螺旋测微器上的数值可读出:8.000得到宽度的读数;游标卡尺是二十等分的,由图可读出:由主尺读出:20.200,游标尺上读数为:,则圆盘的直径为20.240。由。8.一个氮14原子核内的核子数有______个;氮14吸收一个α粒子后释放出一个质子,此核反应过程的方程是________。参考答案:14, 9.(6分)一个原子中含有

个质子,含有

个中子,含有

个电子。参考答案:92;146;9210.如图所示,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的感应电动势的大小关系是E1____E2;通过线圈截面电量的大小关系是ql____q2。(填大于,小于,等于)参考答案:11.如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器的输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不会有大的波动。输出电压通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻用表示,变阻器R代表用户用电器的总电阻,当用电器增加时,相当于R的值减小。如果变压器上的能量损失可以忽略,那么当用户的用电器增加时,图中的电压表读数__________(选填“增大”、“减小”或“不变”),电流表读数__________(选填“增大”、“减小”或“不变”)。参考答案:不变

增大试题分析:因为变压器的输入电压不变,根据可知次级电压不变,即电压表读数不变;当用户的用电器增加时,R的值减小,次级电阻减小,所以次级电流增大,根据则初级电流增大,即电流表读数增大。考点:变压器的初次级电压电流与初次级匝数的关系

;电路的综合分析。12.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动。由天文观察测得其运动的周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知万有引力常量为G,由此可求得S1和S2的线速度之比v1:v2=____________,S2的质量为____________。参考答案:;13.如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为900N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电荷量为10-9C的正点电荷,则A处场强大小EA=________N/C,B处的场强大小EB=________N/C.参考答案:

(1).0;

(2).;试题分析:根据公式E=k求出点电荷在A、B点处产生的场强大小,再由正点电荷场强和匀强电场场强的合成,根据平行四边形定则求解A、B两点处的场强大小及方向.解:点电荷在A点处产生的场强大小为:E=k=9×109×N/C=900N/C,方向从O→A,则A处场强大小EA=0;同理,点电荷在B点处产生的场强大小也为E=900N/C,方向从O→B;根据平行四边形定则得,则两点的场强是由正点电荷和匀强电场场强的合成,B点的场强大小为:EB=E=×900N/C≈1.27×103N/C;故答案为:0,1.27×103【点评】本题电场的叠加问题,一要掌握点电荷的场强公式E=k;二要能根据据平行四边形定则进行合成.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)图为一简谐波在t=0时,对的波形图,介质中的质点P做简谐运动的表达式为y=4sin5xl,求该波的速度,并指出t=0.3s时的波形图(至少画出一个波长)

参考答案:解析:由简谐运动的表达式可知,t=0时刻指点P向上运动,故波沿x轴正方向传播。由波形图读出波长,;由波速公式,联立以上两式代入数据可得。t=0.3s时的波形图如图所示。

15.(7分)如图所示,一束光从空气射入玻璃中,MN为空气与玻璃的分界面.试判断玻璃在图中哪个区域内(Ⅰ或Ⅱ)?简要说明理由.并在入射光线和反射光线上标出箭头。参考答案:当光由空气射入玻璃中时,根据折射定律

=n,因n>1,所以i>γ,即当光由空气射入玻璃中时,入射角应该大于折射角.如图,在图中作出法线,比较角度i和γ的大小,即可得出玻璃介质应在区域?内.箭头如图所示.(7分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.2014年7月24日,受台风“麦德姆”影响,安徽多地暴雨,严重影响了道路交通安全.某高速公路同一直线车道上同向匀速行驶的轿车和货车,其速度大小分别为v1=40m/s,v2=25m/s,轿车在与货车距离s0=22m时才发现前方有货车,若此时轿车只是立即刹车,则轿车要经过s=160m才停下来.两车可视为质点.(1)若轿车刹车时货车以v2匀速行驶,通过计算分析两车是否会相撞?(2)若轿车在刹车的同时给货车发信号,货车司机经t0=2s收到信号兵立即以加速度大小a2=2.5m/s2匀速前进,通过计算分析两车会不会相撞?参考答案:解:(1)轿车经过s=160m才停下来的过程,由υ12=2a1s得:轿车刹车过程的加速度大小:a1=5m/s2.恰好不相撞时两车的速度相等,即:υ1﹣a1t1=υ2得:t1==3s.轿车前进的距离:s1=t1=97.5m货车前进的距离:s2=υ2t1=75m,因为:s1﹣s2=22.5m>s0,即:两车会相撞.(2)假设两车的速度相等,即:υ1﹣a1t=υ2+a2(t﹣t0)轿车前进的距离:s1′=υ1t﹣a1t2货车前进的距离:s2′=υ2t0+υ2(t﹣t0)+a2(t﹣t0)2解得:s1′=m,s2′=m,因为:s1′﹣s2′=21.7m<s0,两车不会相撞.答:(1)若轿车刹车时货车以v2匀速行驶,两车会相撞.(2)若轿车在刹车的同时给货车发信号,货车司机经t0=2s收到信号兵立即以加速度大小a2=2.5m/s2匀速前进,两车不会相撞.17.如图所示,与水平面成37°倾斜轨道AB,其沿直线在C点与半径R=1m的半圆轨道CD相切,全部轨道为绝缘材料制成且放在竖直面内.整个空间存在水平向左的匀强电场,MN的右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场.一个质量为m=0.4kg的带电小球从A点无初速开始沿斜面下滑,至B点时速度为,接着沿直线BC(此处无轨道)运动到达C处进入半圆轨道,进入时无动能损失,且刚好到达D点,从D点飞出时磁场立即消失,不计空气阻力,g=10m/s2,cos37°=0.8,求:(1)小球带何种电荷.(2)小球离开D点后的运动

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