2022-2023学年安徽省芜湖市萃文中学高三物理模拟试卷含解析_第1页
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1、2022-2023学年安徽省芜湖市萃文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. 质量为m的物体以v0的速度水平抛出,经过一段时间速度大小变为,不计空气阻力,重力加速度为g,以下说法正确的是( ) A该过程平均速度大小为 B速度大小变为时,重力的瞬时功率为 C运动时间为 D运动位移的大小为参考答案:D2. 某发电厂原来用11kV的交流电压输电,后来改用升压变压器将电压升高到220kV输电,输送的电功率都是P,若输电线路的电阻为R,则下列说法中正确的是A.根据公式,I=PU,提高电压后输电线上的电流降为原来的120B.根据公式I=U

2、R,提高电压后输电线上的电流增为原来的20倍C.根据公式P=I2R,提高电压后输电线上的功率损耗减为原来的1400D.根据公式P=U2R,提高电压后输电线上的功率损耗将增大为原来的400倍参考答案:AC3. (单选)半径为r的带缺口刚性金属圆环在纸面上固定放置,并处在变化的磁场中,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如甲图所示磁场的方向垂直于纸面,规定垂直纸面向里为正,变化规律如乙图所示则以下说法正确的是()A第2秒内上极板为正极B第3秒内上极板为负极C第2秒末两极板之间的电场强度大小为零D第4秒末两极板之间的电场强度大小为参考答案:考点:

3、法拉第电磁感应定律;电容;闭合电路的欧姆定律分析:由图可知磁感应强度的变化,则由楞次定则可得出平行板上的带电情况;对带电粒子受力分析可知带电粒子的受力情况,由牛顿第二定律可知粒子的运动情况;根据粒子受力的变化可知粒子加速度的变化,通过分析可得出粒子的运动过程解答:解:A、第2s内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;故A正确;B、第3s内情况:由楞次定律可知,金属板上极板带正电,金属板下极板带负电;故B错误;C、根据法拉第电磁感应定律可知,第2秒末感应电动势不变,则两极板之间的电场强度大小不为零,故C错误;D、由题意可知,第4秒末两极板间的电场强度大小E=,故D错误;故

4、选:A点评:本题属于综合性题目,注意将产生感应电流的部分看作电源,则可知电容器两端的电压等于线圈两端的电压,这样即可还原为我们常见题型4. 如图 (a)所示,一根水平张紧的弹性长绳上有等间距的Q、P、O、P、Q质点,相邻两质点间距离为1 mt0时刻O质点从平衡位置开始沿y轴正方向振动,并产生分别向左、向右传播的波,O质点振动图像如图 (b)所示,当O点第一次达到正方向最大位移的时刻,P点刚开始振动,则()AP、P两点距离为半个波长,因此它们的振动步调始终相反B当Q点振动第一次达到负向最大位移时,O质点已经通过25 cm路程C当波在绳中传播时,波速1m/sD若O质点振动加快,波的传播速度变大参考

5、答案:BC5. (单选)探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比 A轨道半径变小 B向心加速度变小 C线速度变小 D角速度变小参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 质量为m,电量为q的带正电小物块在磁感强度为B,方向垂直纸面向里的匀强磁场中,沿动摩擦因数为的绝缘水平面以初速度v0开始向左运动,如图所示物块移动距离S1后停了下来,设此过程中,q不变去掉磁场后,其他条件不变,物块移动距离S2后停了下来则S1小于S2 (填大于、小于、等于)参考答案:【考点】: 带电粒子在混合场中的运动【分析】: 物块向左运动的过程中,受

6、到重力、洛伦兹力、水平面的支持力和滑动摩擦力,向左做减速运动采用假设法。: 解:物块带正电,由左手定则可知,受洛伦兹力方向向下,则物块受到的支持力大于物块的重力,物块受到的摩擦力 根据动能定理,得:=0若去掉磁场,物块受到的摩擦力:f2=mg,根据动能定理,得:比较得:s1s2故答案为:小于【点评】: 本题考查应用动能定理和动量定理研究变力情况的能力在中学阶段,这两个定理,一般用来研究恒力作用情况,本题采用假设法,将变力与恒力情况进行比较得出答案7. 如图所示,一弹簧振子在M、N间沿光滑水平杆做简谐运动,坐标原点O为平衡位置,MN8 cm.从小球经过图中N点时开始计时,到第一次经过O点的时间为

7、0.2 s,则小球的振动周期为_ s,振动方程的表达式为x_ cm。参考答案:0.8 (1)从小球经过图中N点时开始计时,到第一次经过O点的时间为0.2s,故有:T=40.2s=0.8s(2)简谐运动,从正向最大位移处开始计时,其位移时间关系公式为:x=Acost;A=4cm;所以,位移时间关系公式为:8. (5分)如图所示,一定质量的理想气体可由状态1经等容过程到状态2,再经等压过程到状态3,也可先经等压过程到状态4,再经等容过程到状态3。已知状态1的温度和状态3的温度相同,状态2的温度为T2,状态4的温度为T4,则状态1和状态3的温度T1=T3= 。参考答案: 答案:9. 某同学做共点的两

8、个力的合成实验作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点, O为橡皮条与细绳的结合点,图中_是F1、F2合力的理论值,_是合力的实验值,需要进行比较的是_和_,通过本实验,可以得出结论:在误差允许的范围_ 是正确的。参考答案:F; F; F和F; 其合力的大小和方向为F1和F2的线段为邻边的对角线10. 如图所示,某车沿水平方向高速行驶,车厢中央的光源发出一个闪光,闪光照到了车厢的前、后壁,则地面上的观察者认为该闪光_(填“先到达前壁”“先到达后壁”或“同时到达前后壁”),同时他观察到车厢的长度比静止时变_(填“长”或“短”)了参考答案:先到达后壁短11. 用如图1实验装置验证m1、m2组成

9、的系统机械能守恒,m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律,图2给出的是实验中获取的一条纸带;0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图2中未标出)计数点的距离如图2所示,已知m1=50g、m2=150g,则(已知当地重力加速度g=9.8m/s2,结果保留两位有效数字)(1)在纸带上打下计数点5时的速度v= m/s;(2)在打点05过程中系统动能的增量Ek= J,系统势能的减少量E= J由此得出的结论是 参考答案:(1)2.4;(2)0.58;0.59,在误差允许范围内,m1、m2组成系统机械能守恒【考点】验证机械能守恒定

10、律【分析】(1)匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,由此可以求出打下计数点5时的速度(2)根据物体的初末动能大小可以求出动能的增加量,根据物体重力做功和重力势能之间的关系可以求出系统重力势能的减小量,比较动能增加量和重力势能减小量之间的关系可以得出机械能是否守恒【解答】解:(1)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出点5的瞬时速度:v5=(2)在05过程中系统动能的增量:EK=(m1+m2)v52=0.22.42J0.58J系统重力势能的减小量为:Ep=(m2m1)gx=0.1

11、9.8(0.384+0.216)J0.59J,由此可知在误差允许范围内,m1、m2组成系统机械能守恒故答案为:(1)2.4;(2)0.58;0.59,在误差允许范围内,m1、m2组成系统机械能守恒12. (10分)(1)如图所示,把一块洁净的玻璃板吊在橡皮筋的下端,使玻璃板水平地接触水面,如果你想使玻璃板离开水面,必须用比玻璃板重力的拉力向上拉橡皮筋,原因是水分子和玻璃的分子间存在作用。(2)往一杯清水中滴入一滴红墨水,一段时间后,整杯水都变成了红色,这一现象在物理学中称为现象,是由于分子的而产生的,这一过程是沿着分子热运动的无序性的方向进行的。参考答案:答案:(1)大 (2)引力 (2)扩散

12、 无规则运动 熵增加解析:本题只有一个难点,即“无序”性。自然发生的事情总是向无序性增大的方向发展。13. 如图所示,一无限长通电直导线固定在光滑水平面上,金属环质量为0.02kg,在该平面上以、与导线成60角的初速度运动,其最终的运动状态是_,环中最多能产生_J的电能。参考答案:匀速直线运动;0.03金属环最终会沿与通电直导线平行的直线,做匀速直线运动;最终速度v=v0cos60由能量守恒定律,得环中最多能产生电能E=Ek=0.03J【考点定位】 电磁感应;能量守恒定律三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (2)一定质量的理想气体,在保持温度不变的情况下,如果增大气体体

13、积,气体压强将如何变化?请你从分子动理论的观点加以解释如果在此过程中气体对外界做了900 J的功,则此过程中气体是放出热量还是吸收热量?放出或吸收多少热量?(简要说明理由)参考答案:一定质量的气体,温度不变时,分子的平均动能一定,气体体积增大,分子的密集程度减小,所以气体压强减小一定质量的理想气体,温度不变时,内能不变,根据热力学第一定律,当气体对外做功时气体一定吸收热量,吸收的热量等于气体对外做的功,即900 J.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(或)?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

14、璃中时,根据折射定律=n,因n1,所以i,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. 如图所示,以水平地面建立X轴,有一个质量为m=1kg的木块放在质量为M=2kg的长木板上,木板长L=11.5m。已知木板与地面的动摩擦因数为,m与M之间的摩擦因素(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。m与M保持相对静止共同向右运动,已知木板的左端A点经过坐标原点O时的速度为,在坐标为X=21m处有一挡板P,木板与挡板P瞬间碰撞后立即以原速率反向弹回,而木块在此瞬间速度不变,若碰后

15、立刻撤去挡板P,g取10m/s2,求:(1)木板碰挡板P时的速度V1为多少?(2)最终木板停止运动时其左端A的位置坐标?(此问结果保留到小数点后两位)参考答案:解. (1)对木块和木板组成的系统,有2分 1分解得1分(2)由牛顿第二定律可知 2分 m运动至停止时间为t1=1 s此时M速度VM=V1-aMt1=3m/s, 方向向左, 此后至m,M共速时间t2,有:VM-aMt2=amt2 得:t2=0.2s2分共同速度V共=1.8m/s,方向向左1分至共速M位移S1=1分共速后m,M以向左减速至停下位移S2=1.62m1分最终木板M左端A点位置坐标为X=9.5-S1-S2=9.5-6.48-1.

16、62=1.40m17. 物理选修3-3(15分)(1)(6分)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p-T图像如图所示,下列判断正确的是_。(填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对三个得6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)A . 过程ab中气体一定吸热B . 过程bc中气体既不吸热也不放热C . 过程ca中外界气体所做的功等于气体所放的热D . a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小E . b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同(2)(9分)一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,汽缸壁导热

17、良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动。开始时气体压强为p,活塞下表面相对于气缸底部的高度为h,外界温度为T0 。现取质量为m的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了h/4.若此后外界的温度变为T,求重新到达平衡后气体的体积。已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g。参考答案:(1) ADE(2)设气缸的横截面积为S,沙子倒在活塞上后,对气体产生的压强为p,由玻意耳定律得 解得 外界的温度变为T后,设活塞距底面的高度为。根据盖吕萨克定律,得 解得 据题意可得 气体最后的体积为 联立式得 18. (9分)如图所示,某同学用轻绳通过定滑轮提升一重物,运用传感器(未在图中画出)测得此

18、过程中不同时刻被提升重物的速度v与对轻绳的拉力F,并描绘出v-图象。假设某次实验所得的图象如图所示,其中线段AB与v轴平行,它反映了被提升重物在第一个时间段内v和的关系;线段BC的延长线过原点,它反映了被提升重物在第二个时间段内v和的关系;第三个时间段内拉力F和速度v均为C点所对应的大小保持不变,因此图象上没有反映。实验中还测得重物由静止开始经过t=1.4s,速度增加到vC=3.0m/s,此后物体做匀速运动。取重力加速度g=10m/s2,绳重及一切摩擦和阻力均可忽略不计。 (1)在提升重物的过程中,除了重物的质量和所受重力保持不变以外,在第一个时间段内和第二个时间段内还各有一些物理量的值保持不变。请分别指出第一个时间段内和第二个时间段内所有其他保持不变的物理量,并求出它们的大小;(2)求被提升重物在第一个时间段内和第二个时间段内通过的总路程。参考答案:解析:(1)由v-图象

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