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1、2022-2023学年安徽省铜陵市私立行知学校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. 2012年4月30日,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功发射两颗北斗 导航卫星,卫星顺利进人预定转移轨道.若其中一颗卫星A进人半经为R1的圆轨道,另一颗 卫星B进人半经为R2的圆轨道,且,则A. A绕地球运行的周期T1大于B绕地球运行的周期T2B. A绕地球运行的向心加速度a1小于B绕地球运行的向心加速度a2C. A绕地球运行的向心力F1小于B绕地球运行的向心力F2D. 若卫星A的线速度为v1,则卫星B的线速度为参考答案:D2.
2、 (多选题)如图1是2015年9月3日北京天安门大阅兵我军展示的东风41洲际弹道导弹,它是目前中国军方对外公布的战略核导弹系统中的最先进系统之一图2所示,从地面上A点发射一枚中远程地对地导弹,在引力作用下沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G,不计空气阻力下列结论中正确的是() A导弹在运动过程中只受重力作用,做匀变速曲线运动B导弹在C点的加速度等于C地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点D导弹从A点到B点的时间可能比半径为R的近地卫星的周期小参考答案:BCD【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用【分
3、析】匀变速运动是加速度不变的运动,大小方向都要不变;万有引力提供向心力力G=ma,从而求得向心加速度;导弹做的是椭圆运动,地球位于椭圆的焦点上【解答】解:A、导弹在运动过程中所受重力的方向一直在变,不是做匀变速曲线运动故A错误B、导弹在C点受到的万有引力F=G,所以a=故B正确C、导弹做的是椭圆运动,地球位于椭圆的焦点上故C正确D、设导弹运动的周期为T,半径为R的近地卫星的周期为T0,导弹的半长轴可能小于卫星的轨道半径R,根据开普勒第三定律知道:导弹运动的周期T可能小于T0,故D正确故选:BCD3. (多选)一质量为2 kg的物体,在水平恒定拉力的作用下以某一速度在粗糙的水平面上做匀速运动,当
4、运动一段时间后,拉力逐渐减小,且当拉力减小到零时,物体刚好停止运动,图中给出了拉力随位移变化的关系图象。已知重力加速度g =10m/s2。根据以上信息能精确得出或估算得出的物理量有A物体与水平面间的动摩擦因数B合外力对物体所做的功C物体匀速运动时的速度D物体运动的时间参考答案:ABC4. 如图所示,一物体m在沿斜面向上的恒力F作用下,由静止从底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经时间t力F做功为60 J,此后撤去恒力F,物体又经时间t回到出发点,若以地面为零势能点,则下列说法正确的是 ()A.物体回到出发点时的动能是60 J B.开始时物体所受的恒力F2mgsinC.撤去力F时,物体的重力势
5、能是45 J D.动能与势能相同的位置在撤去力F之前的某位置参考答案:ACD5. 如图所示的电路中,A、B是平行板电容器的两金属板。先将电键S闭合,等电路稳定后将S断开,并将B板向下平移一小段距离,保持两板间的某点P与A板的距离不变。则下列说法不正确的是A电容器的电容变小B电容器内部电场强度大小不变C电容器内部电场强度大小不变D点电势升高参考答案:BC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过图示装置来测量该磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,长度为
6、L,两侧边竖直且等长;直流电源电动势为E,内阻为r;R为电阻箱;S为开关。此外还有细沙、天平和若干轻质导线。已知重力加速度为g。先将开关S断开,在托盘内加放适量细沙,使D处于平衡状态,然后用天平称出细沙质量m1。 闭合开关S,将电阻箱阻值调节至R1=r,在托盘内重新加入细沙,使D重新处于平衡状态,用天平称出此时细沙的质量为m2且m2m1。(1)磁感应强度B大小为_,方向垂直纸面_(选填“向里”或“向外”); (2)将电阻箱阻值调节至R2=2r,则U形金属框D_(选填“向下”或“向上”)加速,加速度大小为_。参考答案:(1),向外;(2)向上,7. (4分)如图甲,合上开关,用光子能量为2.5e
7、V的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于0.60V时,电流表读数仍不为零,当电压表读数大于或等于0.60V时,电流表读数为零由此可知,光电子的最大初动能为 把电路改为图乙,当电压表读数为2V时,而照射光的强度增到原来的三倍,此时电子到达阳极时的最大动能是 参考答案:0.6eV,2.6eV解:因为反向电压为0.60V时,电流表读数为零,则光电子的最大初动能Ekm=eU=0.6eV电路改为图乙,当电压表读数为2V时,知该电压为正向电压,照射光的强度增到原来的三倍,最大初动能不变,则电子到达阳极时的最大动能为Ek=0.6eV+2eV=2.6eV故答案为:8. 如
8、图所示,利用动滑轮来吊起质量为20kg的物体,已知拉力F140,滑轮与绳的质量以及摩擦均不计,则当物体由静止开始升高1时,物体的动能为 参考答案:809. 如图,将半径分别为r和R、质量分别为m和M的光滑球放在水平面上,M靠在竖直墙上,且R=2r。现用一过圆心的水平推力F推m,M恰好离开地面,重力加速度为g。则m对地面的压力为_,M对墙的压力为_Mg。参考答案:解析:把两个小球看作整体,由平衡条件可知,地面对m的支持力为(M+m)g,由牛顿第三定律,m对地面的压力为(M+m)g。设墙对M的压力为F,隔离M,分析受力,由Mgtan=F,cos=R/L,R/L=r/(L-3r)联立解得F=2Mg。
9、10. (4分)某人把质量为m的球从静止开始举高h,并使它获得速度v,则人对球做的功等于_,重力对物体做功_,合外力对物体做功_。(重力加速度为g)参考答案:答案:mgh+mv2 mgh mv2 11. 氘核和氚核结合成氦核的核反应方程如下:这个核反应称为_.要发生这样的核反应,需要将反应物质的温度加热到几百万开尔文.式中17.6MeV是核反应中_(选填“放出”或“吸收”)的能量,核反应后生成物的总质量比核反应前物质的总质量_(选填“增加”或“减少”)了_kg.参考答案:12. 质点做直线运动,其s-t关系如图所示,质点在0-20s内的平均速度大小为_m/s,质点在_时的瞬时速度等于它在6-2
10、0s内的平均速度。参考答案:13. 左图为一列简谐横波在t=20 秒时波形图,右图是x=200厘米处质点P的振动图线,那么该波的传播速度为_厘米/秒,传播方向为_。参考答案:100;负X方向三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图为实验室常用的气垫导轨验证动量守恒的装置两带有等宽遮光条的滑块A和B,质量分别为mA、mB,在A、B间用细线水平压住一轻弹簧,将其置于气垫导轨上,调节导轨使其能实现自由静止,这是表明 ,烧断细线,滑块A、B被弹簧弹开,光电门C、D记录下两遮光条通过的时间分别为tA和tB,若有关系式 ,则说明该实验动量守恒.参考答案:气垫导轨水平(2分), 15
11、. 一打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图1所示,图2是打出的纸带的一段. (1)已知打点计时器使用的交流电频率为50Hz,利用图2给出的数据可求出小车下滑的加速度a= .(计算结果保留三位有效数字) (2)为了求出小车在下滑过程中所受的阻力大小,还需测量的物理量 .参考答案: 1)4.00m/s2 (3.904.10m/s2之间都正确) (2)小车质量m;斜面上任意两点间的距离及这两点的高度差h. 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,光滑水平面右端B处连接一个竖直的半径为R的光滑半圆轨道,在离B距离为x的A点,用水平恒力将质量为m的质
12、点从静止开始推到B处后撤去恒力,质点沿半圆轨道运动到C处后又正好落回A点,求: (1)推力对小球所做的功.(2)x取何值时,完成上述运动所做的功最少?最小功为多少?(3)x取何值时,完成上述运动用力最小?最小力为多少?参考答案:(1)从A到C的过程中由动能定理有:从C点又正好落回到A点过程中:在C点水平抛出的速度为:解得:WF=mg(16R2+x2) /8R (2)若功最小,则在C点动能也最小,在C点需满足:从A到C的过程中由动能定理有:WF=mgR=2R (3)若力最小,从A到C的过程中由动能定理有:由二次方程求极值得:x=4R最小的力F=mg 17. 如图712a所示,水平直线MN下方有竖
13、直向上的匀强电场,现将一重力不计、比荷106 C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过105 s后,电荷以v01.5104 m/s的速度通过MN进入其上方的匀强磁场,磁场与纸面垂直,磁感应强度B按图712b所示规律周期性变化(图b中磁场以垂直纸面向外为正,以电荷第一次通过MN时为t0时刻)求:图712(1)匀强电场的电场强度E的大小;(2)图b中t105 s时刻电荷与O点的水平距离;(3)如果在O点右方d68 cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间(sin 370.60,cos 370.80)参考答案:解析(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,设其在电场
14、中运动的时间为t1,有:v0at1,Eqma,解得:E7.2103 N/C.(2)当磁场垂直纸面向外时,电荷运动的半径:r5 cm,周期T1105 s,当磁场垂直纸面向里时,电荷运动的半径:r23 cm,周期T2105 s,故电荷从t0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如下图所示t105 s时刻电荷与O点的水平距离:d2(r1r2)4 cm.(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期为:T105 s,根据电荷的运动情况可知,电荷到达挡板前运动的完整周期数为15个,此时电荷沿MN运动的距离:s15 d60 cm,则最后8 cm的距离如右图所示,有:r1r1cos 8 cm,解得:cos 0.6,
15、则53故电荷运动的总时间:t总t115TT1T13.86104 s.答案(1)7.2103 N/C(2)4 cm(3)3.86104 s18. 如图所示,两个带电小球(可视为质点),固定在轻质绝缘等腰直角三角形框架OAB的两个端点A、B上,整个装置可以绕过O点且垂直于纸面的水平轴在竖直平面内自由转动.直角三角形的直角边长为L.质量分别为mA3m,mBm,电荷量分别为QAq,QBq.重力加速度为g.(1)若施加竖直向上的匀强电场E,使框架OB边水平、OA边竖直并保持静止状态,则电场强度E多大?(2)若将匀强电场方向改为与原电场方向相反,保持E的大小不变,则框架OAB在接下来的运动过程中,带电小球A的最大动能EkA为多少?(3)在(2)中,设以O点为零势能位,则框架OAB在运动过程中,A、B小球电势能之和的最小值E为多少?参考答案:(1)以O为支点,根据三角架力矩平衡,M顺M逆 mgLqEL(1分)求得Emg/q (2分)(2)设OA边与竖直方向成a,根据力矩平衡找出动能最大位置,M顺M逆3mgLsinamgLcosaqELcosaqELsina(1分)求得OA杆与竖直方向夹角a4
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