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文档简介
1、2021-2022学年广东省湛江市盈园中学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. 从离地面H高处投出A、B、C三个小球,使A球自由下落,B球以速率v水平抛出,C球以速率2v水平抛出,设三个小球落地时间分别tA、tB、tC,不计空气阻力,则下列说法正确的是()AtAtBtCBtAtBtCCtAtB=tCDtA=tB=tC参考答案:D【考点】平抛运动【分析】根据位移时间公式求出自由落体运动的时间,平抛运动的时间由高度决定,与初速度无关【解答】解:平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,与初速度无关,因为自由落体运动的高度与平抛运动的高度相
2、同,则时间相等,即tA=tB=tC故选:D2. 一物体做匀加速直线运动,通过一段10m位移所用的时间为2s,紧接着通过下一段位移12m所用的时间也为2s,则物体运动的加速度为()A. 0.5 m/s2 B. 2 m/s2C. 4 m/s2 D. 1 m/s2参考答案:A3. (多选)一列波源在x=0处的简谐波,沿x轴正方向传播,周期为0.02s,t0时刻的波形如图所示此时x=12cm处的质点P恰好开始振动则下列说法正确的是_A.质点P开始振动时的方向沿y轴正方向B.波源开始振动时的方向沿y轴负方向C.此后一个周期内,质点P通过的路程为8cmD.这列波的波速为4m/s参考答案:【知识点】 波长、
3、频率和波速的关系;横波的图象G2 G4【答案解析】 BD 解析:A、根据质点的振动与波的传播的关系知,质点P处于上坡,向下振动,故A错误;B、波传到质点P时向下振动,故波源开始振动时的方向沿y轴负方向,故B正确;C、一个周期内质点P通过的路程4A=4*5=20cm,故C错误;D、波速v4m/s,故D正确;故选BD 【思路点拨】根据质点的振动与波的传播的关系知,当质点处于上坡时向下振动,处于下坡时向上振动,可推断开始振动时波源的振动情况,由振幅可求质点在一定时间内通过的路程,求出波速考查了质点的振动情况与波的传播关系,会合理判断4. 如图所示,闭合电路,当滑动交阻器滑片P移动时,各电流表(内阻可
4、不计)示数变化情况是()AA1、A2的示数同时增大、同时减小BA1示数增大时,A2的示数减小CA1的示数减小时,A2的示数增大DA1的示数变化量大于A2的示数变化量参考答案:A【考点】闭合电路的欧姆定律【分析】电路中,若滑动变阻器向下移动时,连入电路的阻值变小;变阻器与一个定值电阻并联后连接入电源两端,电流表测量干路电流,电流表测量的是通过滑动变阻器的电流,根据串并联知识和闭合电路欧姆定律分析即可同理分析滑片向上移动时电表示数的变化;【解答】解:ABC若滑动变阻器向下移动时,连入电路的阻值变小,故外电路的总电阻变小,故根据闭合电路欧姆定律,总电流变大,电流表的示数变大,故路端电压U=EIr变小
5、;定值定则的电流减小,由于总电流增加,故通过变阻器的电流增加了,即的示数增大,即的示数同时增大;同理,若滑动变阻器向上移动时,连入电路的阻值变大,故外电路的总电阻变大,故根据闭合电路欧姆定律,总电流变小,电流表的示数变小,故路端电压U=EIr变大;定值定则的电流增大,由于总电流减小,故通过变阻器的电流减小了,即的示数减小,即的示数同时减小,故A正确,BC错误;D、A1、A2的示数同时增大、同时减小,而电流变化情况与两只电流表相反,所以示数变化量小于的示数变化量,故D错误;故选:A5. 一质量为m的铁球在水平推力F的作用下,静止在倾角为的斜面和竖直墙壁之间,铁球与斜面的接触点为A,推力F的作用线
6、通过球心O,如图所示,假设斜面、墙壁均光滑。若水平推力缓慢增大,则在此过程中:A铁球对斜面的作用力缓慢增大;B斜面对铁球的支持力大小为mg/cos;C墙对铁球的作用力大小始终等于推力F;D墙对铁球的作用力大小始终小于推力F。参考答案:BD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 单位换算:10 m/s = cm/s = km/h参考答案:1000 ; 36 7. 验证牛顿第二定律实验中, (1)认为沙和沙桶的重力为拉小车运动的合力,除了要平衡摩擦力、沙和沙桶总质量远小于小车及其上砝码总质量外,还要求调节 .(2)作出(m为小车及其上砝码总质量)如图,直线不过原点则有关原因说法是:
7、 .参考答案:(1) 定滑轮高度使细绳与长木板平形 (2) 平衡摩擦力时倾角太小(没有平衡摩擦力、摩擦力太大了)8. 小明同学设计了一个实验来探究自行车的初速度与其克服阻力作功的关系。实验的主要步骤是:找一段平直的路面,并在路面上画一道起点线;骑上自行车用较快速度驶过起点线,并从车把手处自由释放一团很容易辨别的橡皮泥;车驶过起点线后就不再蹬自行车脚蹬,让车依靠惯性沿直线继续前进;待车停下,记录自行车停下时的位置;用卷尺量出起点线到橡皮泥落地点间的距离s、起点线到终点的距离L及车把手处离地高度h。若自行车在行驶中所受的阻力为f并保持恒定。(1)自行车经过起点线时的速度v=;(用己知的物理量和所测
8、量得到的物理量表示)(2)自行车经过起点线后克服阻力做功W=;(用己知的物理量和所测量得到的物理量表示)(3)多次改变自行车经过起点时的初速度,重复上述实验步骤,则每次只需测量上述物理量中的和,就能通过数据分析达到实验目的。参考答案:(1),(2)fL,(3)s L解析:橡皮泥做平抛运动,由s=vt,h=gt2/2联立解得,v=;自行车经过起点线后克服阻力做功W=fL。多次改变自行车经过起点时的初速度,重复上述实验步骤,则每次只需测量上述物理量中的s和L,就能通过数据分析达到实验目的。9. 如图所示,是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s,则振动的周
9、期为 s,x=1.0m处质点的振动方向沿 (填 “y轴正方向”或 “y轴负方向”),x=2.0m处的质点在01.5s内通过的路程为 cm 参考答案:10. 某物理兴趣小组采用如图所示的装置深入研究平抛运动。质量分别为和的A、B小球处于同一高度,M为A球中心初始时在水平地面上的垂直投影。用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,A球落到地面N点处,B球落到地面P点处。测得=0.04kg,=0.05kg,B球距地面的高度是1.225m,M、N点间的距离为1.500m,则B球落到P点的时间是_s,A球落地时的动能是_J。(忽略空气阻力,g取9.8,结果保留两位有效数字)参考答案:0.
10、5s 0.66J11. 气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面。物体刚脱离气球时气球的高度H=_(g取10m/s2)参考答案:12. 一矩形线圈围绕着垂直于匀强磁场的中心轴匀速转动,从线圈平面通过中性面开始,将它转过1/4转用的时间分成三等分,则在这连续三段时间内的感应电动势的平均值的比值是: 。 参考答案:答案:13. 氢原子第n能级的能量为En=,其中E1为基态能量当氢原子由第5能级跃迁到第3能级时,发出光子的频率为;若氢原子由第3能级跃迁到基态,发出光子的频率为,则= 。参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (8分)某电
11、压表的内阻存2050k之间,现要测量其内阻,实验室提供下列可供选用的器材:A待测量电压表(量程3V); B电流表A1(量程200A);C电流表A2(量程5mA); D电流表A3(量程0.6A);E滑动变阻器R(最大阻值lk); F电源(电动势4V);电键S.所提供的电流表中,应选用_(填写字母代号).为了尽量减小误差,要求测多组数据,试在如图所示方框中画出符合要求的实验电路图(其中电源和电键及其连线已画出). 下面是对测量数据记录和进行处理所设计的两个表格,其中正确的是_ 参考答案:A1(2分),如图所示(4分),表2正确(2分)15. 小明探究弹力和弹簧伸长量的关系实验时。将弹簧悬挂在铁架台
12、上,保持弹簧轴线竖直,将刻度尺竖直固定在弹簧一侧;弹簧自然悬挂,待弹簧静止时,记下弹簧长度,弹簧下端挂上砝码盘时,弹簧长度记为;在砝码盘中每次增加10g砝码,弹簧长度依次记为至,数据如下表:代表符号数值如图是小明根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与_的差值填“或或”。由图可知弹簧的劲度系数为_;结果保留两位有效数字,重力加速度取由于弹簧自身有重量,小明在测量时没有考虑弹簧的自重,这样导致劲度系数的测量值与真实值相比_,填“偏大”、“偏小”、“相等”。参考答案: (1). Lx; (2). 4.9; (3). 相等【详解】 横轴是弹簧挂砝码后弹簧长度与弹簧挂砝码盘时弹簧长度差,
13、所以横轴是弹簧长度与的LX差值。图象的斜率表示劲度系数,故有:开始时,弹簧自然悬挂,待弹簧静止时,记下弹簧长度,所以图线与x轴的交点坐标表示弹簧不挂钩码时的长度,其数值虽然大于弹簧原长,但对实验的结果没有影响。所以劲度系数的测量值与真实值相比是相等的。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 某理想气体在温度为0时,压强为2P0(P0为一个标准大气压),体积为0.5L,已知1mol理想气体标准状况下的体积为22.4L,阿伏加德罗常数NA=6.01023mol-1。求: 标准状况下该气体的体积;该气体的分子数(计算结果保留一位有效数字)。 参考答案:由P1V1=P2V2 得V2=1L (2分)
14、 由n= 得n=个=31022个(2分)理想气体的状态方程;阿伏加德罗常数。H2解析:(1)由题意可知,气体的状态参量:p1=2P0,V1=0.5L,T1=273K,p2=P0,V2=?,T2=273K,气体发生等温变化,由玻意耳定律得:p1V1=p2V2,即:2P00.5L=P0V2,解得:V2=1L;(2)气体分子数:n= 。要从两个方面分析:(1)由理想气体状态方程可以求出气体在标准状况下的体积(2)求出气体物质的量,然后求出气体分子数本题考查了求气体体积、气体分子数,应用玻意耳定律、阿伏伽德罗常数即可正确解题17. 已知太阳的质量为M,地球的质量为m1,月球的质量为m2,设月亮到太阳的距离为a,地球到月亮的距离为b,则当发生日全食时,太阳对地球的引力F1和对月亮的吸引力F2的大小之比为多少?参考答案:解:由太阳对行星的吸引力满足F=知:太阳对地球的引力大小=F1太阳对月亮的引力大小=F2故=答:引力之
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