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文档简介
1、2022-2023学年安徽省芜湖市精诚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. (单选)如图所示为甲、乙两个物体运动的v一t图像,若两个物体在同一地出发,且两物体最终运动的位移相等,甲的初速度是乙的初速度的2倍,则下列说法正确的是A甲、乙都沿负方向运动B甲、乙在运动过程中一定会相遇C甲、乙在t0时刻相距最远D乙运动的时间一定是甲运动的时间的3倍参考答案:CA、由图知,两个物体的速度均为正值,说明两者均沿正方向运动,故A错误;B、据题,两个物体在同一地出发,两物体最终运动的位移相等,说明最终才相遇,在运动过程中没有相遇,故B错误;
2、C、t0时刻之前,甲的速度较大,甲在乙的前方,两者距离增大;t0时刻之后,乙的速度较大,两者距离减小,所以在t0时刻两者相距最远,故C正确;D、据题有:,则得:,乙运动的时间一定是甲运动的时间的2倍,故D错误。故选C。2. (多选)如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为55 : 9 ,副线圈接有一灯泡L和一电阻箱R,原线圈所接电源电压按图乙所示规律变化,此时灯泡消耗的功率为40W,则下列说法正确的是( )A副线圈两端输出电压为36 VB 原线圈中电流表示数为AC当电阻R增大时,变压器的输入功率减小D原线圈两端电压的瞬时值表达式为参考答案:ACD3. (多选)如图所示,足够高的竖直墙壁M、N
3、之间有一根水平光滑细杆,在杆上A点的左侧某位置处套有一细环,一质量为m的小球用长为L的轻质细绳系在环上,墙壁上的B点与小球等高,现让环与小球一起以速度v向右运动,环运动到A点被挡住而立即停止已知杆上A点离墙壁N的水平距离为L,细绳能承受的最大拉力为2.5mg不计空气阻力,则下列说法中正确的是() A 若v=,则小球与墙壁N的碰撞点到B点的距离为 B 若v=,小球与墙壁N碰撞时的速度为 C 若v=,则小球与墙壁N的碰撞点到B点的距离为 D 若v=,则小球与墙壁N碰撞时的速度为参考答案:【考点】: 向心力;动量守恒定律【分析】: 根据牛顿第二定律,通过合力提供向心力求出绳子的拉力,判断绳子有无断裂
4、若绳子断裂,做平抛运动,根据平抛运动的规律求出小球与N墙壁碰撞点与B点的距离,以及碰撞时的速度: 解:A、若v=,根据牛顿第二定律得:Fmg=m,解得:F=mg+m=3mg2.5mg,绳子断裂,做平抛运动,在水平方向上的运动时间为:t=则竖直方向上的位移为:y=,则碰撞点与B点的距离为,故A错误;B、竖直方向上的分速度为:vy=gt=则合速度为:v合=,故B错误;C、若v=,绳子断裂,做平抛运动,同理可知,在水平方向上的运动时间为:t=竖直方向上的位移为:y=,则碰撞点与B点的距离为,故C正确;D、竖直方向上的分速度为:vy=gt=则合速度为:v合=,故D正确故选:CD【点评】: 解决本题的关
5、键知道向心力的来源,要运用牛顿第二定律结合平抛运动的知识进行求解4. 从某高处释放一粒小石子,经过l s从同一地点再释放另一粒小石子,则在它们落地之前,两粒石子间的距离将 A、保持不变 B、不断增大 C、不断减小D、先增大,后减小参考答案:B5. 下列说法中正确的是A. 普朗克研究黑体辐射并提出了量子说B. 玻尔的氢原子理论能够解释所有原子的光谱C. 人工放射性的同位素的半衰期通常比较短,废料便于处理D. 爱因斯坦发现了光电效应现象并给出了著名的光电效应方程参考答案:ACA. 普朗克研究黑体辐射时提出了量子说,A正确; B. 玻尔理论成功解释了氢原子特征光谱,故B错误。C. 人工放射性的同位素
6、的半衰期通常比较短,废料便于处理,C正确; D. 赫兹发现了光电效应现象,爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说。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. 氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n4能量状态,则氢原子最多辐射 种频率的光子。辐射光子的最大能量为 。参考答案:7. (4分)质子和粒子从静止开始经相同的电势差加速后垂直进入同一匀强磁场做圆周运动,则这两粒子的动能之比k1:k2= ,周期之比T1:T2= 参考答案:答案:1:2,1:28. 像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常见计时仪器,每个光电门都是由激光发射和接收装
7、置组成当有物体从光电门通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间现利用如图所示装置设计一个“探究物体运动的加速度与合外力”的实验,图中NQ是水平桌面、PQ是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上间距为l的两个光电门(与之连接的两个光电计时器没有画出),用米尺测量两光电门的间距为l,小车上固定着用于挡光的窄片K,窄片的宽度为d,让小车从木板的顶端滑下,光电门各自连接的计时器显示窄片K的挡光时间分别为t1和t2,已知ld。(1)则小车的加速度表达式a=_(用l、d、t1和t2表示);(2)某位同学通过测量,把砂和砂桶的重量当作小车的合外力F,作出a-F图线如图中的实线所示,则图线不通过坐标原点
8、O的原因是_;参考答案:9. 如图所示,金属棒AB的电阻R=2.0,在拉力F=2N的水平力作用下以速度v=0.2m/s沿金属棒导轨匀速滑动,磁场方向与金属导轨所在平面垂直,设电流表与导轨的电阻不计,且金属棒在滑动过程中80%的机械能转化成电能,那么电流表读数为 。参考答案: 答案:0.4A10. 大海中航行的轮船,受到大风大浪冲击时,为了防止倾覆,应当改变航行方向和,使风浪冲击力的频率远离轮船摇摆的。参考答案:答案:速度大小,频率解析:第一空不能只写“速度”,因为题中已明确说明了航行方向,即速度方向,所以这里只需写明速度的大小就可以了。也可以填“速率”。11. 如图所示是某种“研究平抛运动”的
9、实验装置:(1)当a小球从斜槽末端水平飞出时与b小球离地面的高度均为H,此瞬间电路断开使电磁铁释放b小球,最终两小球同时落地,改变H大小,重复实验,a、b仍同时落地,该实验结果可表明( )。A.两小球落地速度的大小相同 B.两小球在空中运动的时间相等C. a小球在竖直方向的分运动与b小球的运动相同D. a小球在水平方向的分运动是匀加速直线运动(2)利用该实验装置研究a小球平抛运动的速度,从斜槽同一位置释放小球,实验得到小球运动轨迹中的三个点A、B、C,如图乙所示,图中O为抛出点,B点在两坐标线交点,坐标xB=40cm,yB=20cm,则a小球水平飞出时的初速度大小为v0=_m/s;平抛小球在B
10、点处的瞬时速度的大小为vB=_m/s(g=10m/s2)。参考答案: (1). (1)BC (2). (2) (3). (1)当a小球从斜槽末端水平飞出时与b小球离地面的高度均为H,此瞬间电路断开使电磁铁释放b小球,最终两小球同时落地,知运动时间相等,a球在竖直方向上的分运动与b小球的运动相同,但不能说明a小球水平方向的分运动是匀速直线运动,故选BC。(2)A点的横坐标为20cm,纵坐标为5cm,C点的横坐标为60cm,纵坐标为45cm,根据得,则平抛运动的初速度:;B点竖直方向上的分速度,则B点的瞬时速度:。12. 如图所示,质量为m1的滑块置于光滑水平地面上,其上有一半径为R的光滑圆弧。现
11、将质量为m2的物体从圆弧的最高点自由释放,在物体下滑过程中m1和m2的总机械能_(选填“守恒”或“不守恒”),二者分离时m1、m2的速度大小之比为_。参考答案:守恒,13. 模块选做题(模块35试题)(4分)某考古队发现一古生物骸骨,考古专家根据骸骨中的含量推断出了该生物死亡的年代。已知此骸骨中的含量为活着的生物体中的1/4,的半衰期为5730年。该生物死亡时距今约 年。参考答案:答案:1.1104 (11460或1.01041.2104均可)解析:该核剩下1/4,说明正好经过两个半衰期时间,故该生物死亡时距今约25730年=11460年。三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分1
12、4. 甲同学用螺旋测微器测量一铜丝的直径,示数如图所示,该铜丝的直径为_mm。有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度乙同学用它测量一工件的长度,游标卡尺的示数如图所示,该工件的长度为 mm。s/mF/Nv/(ms1)0.301.000.000.310.990.310.320.950.440.350.910.670.400.810.930.450.741.100.520.601.30参考答案:_4.832_mm 101.20 mm。15. (1)小车拖着穿过打点计时器的纸带做匀变速直线运动如图是经打点计时器打出的纸带的一段,计数点序号(按打点顺序计数)是1、2、3、4,
13、已知交流电的频率为50Hz,纸带上每相邻两个计数点间还有四个打印点则小车运动的加速度大小是 m/s2(保留三位有效数字),小车做 (填“匀速”、“匀加速”或“匀减速”)(2)为了测量一个高楼的高度h,某同学设计了如下实验:在一根长为l的绳两端各拴一重球,一人站在楼顶上,手执上端的重球无初速度的释放使其自由下落,另一人在楼下测量两球落地的时间差t,即可根据l、t、g得出高楼的高度(不计空气阻力)h= (用l、t、g表示)从实际测量来看,你估计最大的困难是 参考答案:(1)1.90,匀减速 (2)g(t+t)2 l;t太小,难以测量【考点】测定匀变速直线运动的加速度【分析】(1)根据匀变速直线运动
14、的推论公式x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速运动规律可知其运动性质;(2)可设第一个小球下落时间为t,由自由落体的位移时间公式可表示出下落的位移,即楼的高度;在对第二个落地小球列一个位移时间关系式【解答】解:(1)纸带是按按打点顺序计数,就是说先打左边的点,从图中可以看出,相邻的相等时间间隔内的位移之差相等左边速度大,所以小车做匀减速运动由题意可知,相邻计数点间的时间间隔:t=0.02s5=0.1s;根据匀变速直线运动的推论公式x=aT2可以求出加速度的大小,得:x4x1=3a1T2 x5x2=3a2T2 x6x3=3a3T2 为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:a=
15、,代入数据解得:a=1.90m/s2;(2)解:设楼高h,设第一个小球下落时间为t,第二个小球落地时间t+t,对第一个落地小球列一个位移时间关系:h=gt2对第二个落地小球列一个位移时间关系:h+l=g(t+t)2 即有h=g(t+t)2 l;从实际测量来看,最大的困难是t太小,难以测量故答案为:(1)1.90,匀减速 (2)g(t+t)2 l;t太小,难以测量四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,粗细均匀的U型玻璃管竖直放置,左端封闭,右端开口且足够长,开始左端空气柱长20cm,两管水银面等高从右侧管口缓慢加入水银,左管内气柱长变为15cm温度不变,大气压强为p0=75cmH
16、g加入水银的长度;此过程封闭气体吸热还是放热,并说明理由参考答案:17. 如图甲,真空中竖直放置两块相距为d的平行金属板P、Q,两板间加上如图乙最大值为U0的周期性变化的电压,在Q板右侧某个区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场。在紧靠P板处有一粒子源A,自t=0开始连续释放初速不计的粒子,经一段时间从Q板小孔O射入磁场,然后射出磁场,射出时所有粒子的速度方向均竖直向上。已知电场变化周期T=,粒子质量为m,电荷量为+q,不计粒子重力及相互间的作用力。求:t=0时刻释放的粒子在P、Q间运动的时间;粒子射入磁场时的最大速率和最小速率; 有界磁场区域的最小面积。参考答案:(1
17、) (2) (3)设t=0时刻释放的粒子在0.5T时间内一直作匀加速运动,加速度 1分位移 2分可见该粒子经0.5T正好运动到O处,假设与实际相符合该粒子在P、Q间运动时间 1分t=0时刻释放的粒子一直在电场中加速,对应进入磁场时的速率最大由运动学公式有 2分t1=0时刻释放的粒子先作加速运动(所用时间为),后作匀速运动,设T时刻恰好由小孔O射入磁场,则 2分解得 1分进入磁场时的速率 1分由右图知,在t1至0.5T时间内某时刻进入电场,先作加速运动,后作匀速运动,再作加速运动,速度为时还未到达小孔O处,图中阴影面积等于粒子此时距小孔的距离,再经加速才能到达O处,此时速度已大于v1。所以速率是
18、粒子进入磁场时的最小速率,最小值 1分 粒子进入磁场后做轨迹为四分之一圆周的运动 1分半径最大速率对应的半径 1分最小速率对应的半径 1分磁场的左、右边界为粒子最小、最大半径对应的四分之一圆周,上部分边界为的一部分,如图所示阴影面积,磁场区域最小面积 2分本题是带电粒子在电场和磁场中运动考查题,它是一道能力检测题。要分清不同时刻进入PQ间,情况是不同,要根据题目条件一问一问地解决,要分清各问的物理过程,恰当地选择物理规律列式求解(见上述解答过程)。求解的难点是第二问和第三问,它要求我们选准在磁场中最大速率和最小速率是在什么时刻进入PQ之间的,要根据运动学和作图分析得到时刻求出此值。在第三问中的最小面积要作图根据几何知识求解,这也是本题的难点所在(这也考试大纲所要求的)。带电粒子在交变电场中运动后进入磁场中运动考查题。I4、K3。18. 如图,ABCD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是倾斜的,倾角为370,BC段是水平的,CD段为半径R=0.15 m的半圆,三段轨道均光滑连接,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0103 Vm。一带正电的导体小球甲,在A点从静止开始沿轨道运动,与静止在C点不带电的相同导体小球乙发生弹性碰撞,碰撞后速度交换(即碰后甲的速度变成碰前瞬间乙的速度,乙的速度变成碰前瞬间甲的速度)。已知甲、乙两球的质量均
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