2022-2023学年北京丰台区丰台第六中学高三物理模拟试题含解析_第1页
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1、2022-2023学年北京丰台区丰台第六中学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. 如图所示,一轻绳通过一光滑定滑轮,两端各系一质量为m1和m2的物体,m1放在地面上,当m2的质量发生变化时,m1的加速度a的大小与m2的关系大致为( )参考答案:D2. 有三个共点力,F12N,F24N,F35N它们的合力F的大小不可能是: A0N B5N C7N D12N 参考答案:D3. 如图(甲)所示,左侧接有定值电阻R2W的水平粗糙导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B1T,导轨间距为L1m。一质量m2kg,阻值r2W的金属棒在拉力

2、F作用下由静止开始从CD处沿导轨向右加速运动,金属棒与导轨间动摩擦因数0.25,g=10m/s2。金属棒的速度-位移图像如图(乙)所示,则从起点发生s=1m位移的过程中( )(A)拉力做的功W=9.25J(B)通过电阻R的感应电量q=0.125C(C)整个系统产生的总热量Q=5.25J (D)所用的时间t1s参考答案:ACD4. 如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上,有一物体随圆筒一起转动而未滑动。当圆筒的角速度增大以后,下列说法正确的是A、物体所受弹力增大,摩擦力也增大了B、物体所受弹力增大,摩擦力减小了C、物体所受弹力增大,摩擦力不变D、物体所受弹力和摩擦力都减小了参考答案:C5. 如图所示,

3、在粗糙水平面上放着质量分别为m1、m2的两个铁块1、2,中间用一原长为L、劲度系数为k的轻弹簧连接起来,铁块与水平面间的动摩擦因数为.现用一水平力F拉铁块2,当两个铁块一起以相同的加速度做匀变速运动时,两铁块间的距离为ALBLCL DL参考答案:C二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力与质量的关系”的实验装置。(1)该实验应用的研究方法是_法;(2)在小车总质量不变时,改变所挂钩码的数量,多次重复测量,可画出关系图线(如图所示)。分析此图线的OA段可得出的实验结论是_。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要

4、原因是_。(3)若保持所挂钩砝数量不变,改变小车质量,多次重复测量,可以研究加速度a与质量m的关系,则应该绘制什么关系图线?答:_。参考答案:(1)控制变量法(2)质量一定的情况下,加速度与合外力成正比(3)没有使小车质量远大于钩码质量(4)是7. 一个小物块从斜面底端冲上足够长的斜面后,返回到斜面底端。已知小物块的初动能为E,它返回斜面底端的速度大小为V,克服摩擦阻力做功为E/2。若小物块冲上斜面的初动能变为2E,则返回斜面底端时的动能为 ;速度大小为 。参考答案:E、8. (4分)有一电源,电动势为 6,内电阻为 2,将它与一台线圈电阻为 1的电动机和一个理想电流表串联成闭合电路,电流表读

5、出电流为 0.5,则整个电路的总功率 ,电动机的输出功率2 。参考答案: 答案:3 HYPERLINK / ,2.259. (4分)我国陆地面9.61012m2,若地面大气压,地面附近重力加速度 g=10m/s2 ,空气平均摩尔质量为,阿伏伽德罗常数,我国陆地上空空气的总质量 M= ;我国陆地上空空气的分子总数N = 。(结果保留两位有效数字)参考答案:9.61016Kg,1.91042个解析:大气压可看作是由空气重量产生的, 代入数据解出 分子总数10. 为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:A.第一步他把带有定滑轮的木板有滑轮的一端垫起,把质量为的滑块通过细绳与

6、质量为的带夹重锤相连,然后跨过定滑轮,重锤夹后连一纸带,穿过打点计时器,将打点计时器固定好。调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板匀速运动如图甲所示B.第二步保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使其穿过打点计时器,然后接通电源释放滑块,使之从静止开始加速运动,打出纸带,如图乙所示 打出的纸带如下图:试回答下列问题:已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数的时间间隔为,根据纸带求滑块速度,当打点计时器打点时滑块速度_,打点计时器打点时滑块速度_。已知重锤质量,当地的重加速度,要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块_(写出物理

7、名称及符号),合外力对滑块做功的表达式W合=_。测出滑块运OA段、OB段、OC段、OD段、OE段合外力对滑块所做的功,VA、VB、VC、VD、VE以为纵轴,以W为横轴建坐标系,描点作出图象,可知它是一条过坐标原点的倾斜直线,若直线斜率为,则滑块质量_参考答案: _ , _ _下滑的位移_(写出物理名称及符号),W合=_。_11. 如图所示,竖直放置的粗细均匀的U形管,右端封闭有一段空气柱,两管内水银面高度 差为h=19cm,封闭端空气柱长度为=40cm。为了使左、右两管中的水银面相平, (设外界大气压强=76 cmHg,空气柱温度保持不变)试问: 需从左管的开口端再缓慢注入高度多少的水银柱?此

8、时封闭端空气柱的长度是多少?注入水银过程中,外界对封闭空气做_(填“正功”或“负 功”或“不做功”)气体将_(填“吸热”或“放热”)。参考答案:对空气柱 得L2=30cm (2分)需要再注入39 cm的水银柱。(1分)正功 (1分) 放热 (1分)12. 某人利用单摆来确定某高山的高度。已知单摆在海面处的周期是T0。而在该高山上,测得该单摆周期为T。则此高山离海平面高度h为 。(把地球看作质量均匀分布的半径为R的球体)参考答案:13. 如图甲所示,两个平行金属板P、Q竖直放置,两板间加上如图乙所示的电压。t=0时,Q板比P板电势高5V,此时在两板的正中央M点有一个电子仅受电场力作用从静止开始运

9、动,假设电子始终未与两板相碰。在0t810-10 s的时间内,这个电子处于M点的右侧、速度向左且逐渐减小的时间范围是 。参考答案: 6*10-10s t 8*10-10s 三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 二极管是一种半导体元件,电路符号为,其特点是具有单向导电性。某实验小组要对一只二极管正向接入电路时的伏安特性曲线进行测绘探究。据了解,该二极管允许通过的最大电流为50mA。(1)该二极管外壳的标识模糊了,同学们首先用多用电表的电阻挡来判断它的正负极:当将红表笔接触二极管的左端、黑表笔接触二极管的右端时,发现指针的偏角比较小,当交换表笔再次测量时,发现指针有很大偏转,

10、由此可判断_(填“左”或“右”)端为二极管的正极。(2)用多用电表的电阻“1K”挡,按正确的操作步骤测此二极管的反向电阻,表盘示数如图1所示,则该电阻的阻值约为_,他还需要换挡重新测量吗?_(选填“需要”或“不需要”)(3)实验探究中他们可选器材如下:A直流电源(电动势3V,内阻不计);B滑动变阻器(0?20);C电压表(量程15V、内阻约80K);D电压表(置程3V、内阻约50K);E电流表(量程0.6A、内阻约1);F电流表(量程50mA、内阻约50);G待测二极管;H导线、开关。为了提高测量精度,电压表应选用_,电流表应选用_。(填序号字母)为了对二极管正向接入电路时的伏安特性曲线进行测

11、绘探究,请在图2中补充连线并完成实验。参考答案:左 22k 不需要 D F解:(1)二极管具有单向导电性;而欧姆表中指针偏转较大说明电阻较小,即为正向电流;而欧姆表内部的电源正极接在黑表笔上,故黑表笔接在二极管的正极处电流较大,故由题意可知,二极管左侧为正;(2)由图示表盘可知,欧姆表示数为:221k=22k,由图示表盘可知,指针指在中央刻度线附近,不需要重新换挡测量;(3)由题意可知,采用的电源电压为3V,故为了安全和准确,电压表应选取D,3V的量程;该二极管允许通过的最大电流为50mA,故电流表应选F;由题意可知,本实验要求作出伏安特性曲线,故要求多测数据,故应采用分压接法;同时,因二极管

12、电阻较小,故应采用电流表外接法;其实验的原理图如图3,然后依次连接实验的电路图如图4。故答案为:(1)左;(2)22k,不需要;(3)D、F;如图4(1)二极管具有单向导电性,当接反向电压时,二极管的电阻很大,由欧姆表的示数可知二极管的极性;(2)用欧姆表测电阻时要选择合适的挡位,使指针指在中央刻度线附近;欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数。(3)电源已知,根据电源的电动势可以选出电压表,由图中示数可以选出电流表;为了得到范围较大的测量值,本实验应选择分压接法,为了准确应选用电流表外接法。本题考查了欧姆表的原理及伏安特性曲线,综合性较强,要求学生能全面掌握实验知识;注意欧姆表的原理及分压接

13、法等基本原理。15. (1)如图为一多用电表表盘示意图,多用电表的电阻测量挡共有“1”、“10”、“100”、“1k”四个。现用该表测量一阻值大约为2k的电阻,应将选择开关调到挡。(2)一只黑箱有A、B、C三个接线柱(如图),规定每两个接线柱间最多只能接一个电器元件,并且已知黑箱内的电器元件是一只电阻和一只二极管。某同学利用多用电表的欧姆挡,用正确的操作方法依次进行了6次测量,将每次红、黑表笔的位置和测得的阻值都填入了下表。红表笔接AABBCC黑表笔接BCACAB测得阻值()10010k100101k90190由表中的数据可以判定出黑箱内的电路图。请将电路图画入图中。(电阻用“”表示,二极管用

14、“” 表示)参考答案:(1)100 (2)四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,微粒A位于一定高度处,其质量m=1104kg、带电荷量q=+1106C,塑料长方体空心盒子B位于水平地面上,与地面间的动摩擦因数=0.1B上表面的下方存在着竖直向上的匀强电场,场强大小E=2103N/C,B上表面的上方存在着竖直向下的匀强电场,场强大小为EB上表面开有一系列略大于A的小孔,孔间距满足一定的关系,使得A进出B的过程中始终不与B接触当A以1=1m/s的速度从孔1竖直向下进入B的瞬间,B恰以2=0.6m/s的速度向右滑行设B足够长、足够高且上表面的厚度忽略不计,取g=10m/s2,A恰能顺

15、次从各个小孔进出B试求:(1)从A第一次进入B至B停止运动的过程中,B通过的总路程s;(2)B上至少要开多少个小孔,才能保证A始终不与B接触;(3)从右到左,B上表面各相邻小孔之间的距离分别为多大?参考答案:考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系专题:牛顿运动定律综合专题分析:(1)盒子做匀减速运动,求出盒子的加速度,根据匀变速直线运动位移速度公式即可求解;(2)分别求出小球在盒内和盒外时的盒子的加速度,进而求出小球运动一个周期盒子减少的速度,再求出从小球第一次进入盒子到盒子停下,小球运动的周期数n,要保证小球始终不与盒子相碰,盒子上的小孔数至少

16、为2n+1个;(3)由于B向右做匀减速直线运动,经0.6s速度减为零,由逆向思维可知,B向左做初速度为零的匀加速直线运动了0.6s,每经过0.1s,其位移大小之比为1:3:5:7:9:11,共有(1+3+5+7+9+11)份即36份解答:解:(1)A在B内、外运动时,B的加速度大小a=g=1 m/s2B全过程做匀减速直线运动,所以通过的总路程 s=0.18m(2)A第二次进入B之前,在B内运动的加速度大小 a1=10 m/s2运动的时间 t1=2=0.2s在B外运动的加速度大小a2=20 m/s2运动的时间 t2=2=0.1sA从第一次进入B到第二次进入B的时间 t=t1+t2=0.3sA运动

17、一个周期B减少的速度为=at=0.3m/s)从小球第一次进入B到B停下,A运动的周期数为 n=2故要保证小球始终不与B相碰,B上的小孔个数至少为 2n+1=5(3)由于B向右做匀减速直线运动,经0.6s速度减为零,由逆向思维可知,B向左做初速度为零的匀加速直线运动了0.6s,每经过0.1s,其位移大小之比为1:3:5:7:9:11,共有(1+3+5+7+9+11)份即36份,所以,从右到左,B上表面各相邻小孔之间的距离分别为S1=s=0.1m S2=s=0.035mS3=s=0.04m S4=s=0.005m答:(1)从A第一次进入B至B停止运动的过程中,B通过的总路程s=0.18m;(2)B上至少要开5个小孔,才能保证A始终不与B接触;(3)从右到左,B上表面各相邻小孔之间的距离分别为0.1m,0.035m,0.04m,0.005m点评:该题是较为复杂的往复运动,要求同学们能正确分析每个过程的受力情况,求出加速度、时间和位移,要求较高,难度较大17. 如图所示,物块 A、木板B的质量均为m=10kg,不计A的大小,B板长L=3m。开始时A、B均静止,现使A以某一水平初速度从B的最左端开始运动。已知A与B、B与地之间的动摩擦因数分别为,和,g取10m/s2。 (1)若物块A刚好没有从B上滑下来,则A的初速度多大? (2)若把木板B放在光滑水平

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