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1、四川省成都市四川大学附属中学2023年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,在倾角为的固定光滑斜面上,有一用绳子栓着的长木板,木板上站着一只猫已知木板的质量是猫的质量的2倍当绳子突然断开时,猫立即沿着板向上跑,以保持其相对斜面的位置不变则此时木板沿斜面下滑的加速度为()ABgsinCgsinD2gsin参考答案:考点:牛顿第二定律专题:整体思想分析:对猫和木板受力分析受力分析,可以根据各自的运动状态由牛顿第二定律分别列式来求解,把猫和木板当做一个整体的话计算比较简单解答:解:木板沿斜面加速下滑时,猫保持相对斜面的位置不变,
2、即相对斜面静止,加速度为零将木板和猫作为整体,根据牛顿第二定律F合=F猫+F木板=0+2ma(a为木板的加速度),整体受到的合力的大小为猫和木板沿斜面方向的分力的大小,即F合=3mgsin,解得a=gsin,所以C正确故选C点评:本题应用整体法对猫和木板受力分析,根据牛顿第二定律来求解比较简单,当然也可以采用隔离法,分别对猫和木板受力分析列出方程组来求解2. 如图所示,a、b的质量均为m,从倾角为45的光滑固定斜面顶端无初速度地下滑,b从斜面顶端以初速度v0平抛。从开始运动到着地的过程中,以下说法正确的是 A整个运动过程a球重力的平均功率比b球的大 B整个运动过程a球重力的平均功率比b球的小
3、C着地前的瞬间,a球重力的瞬时功率比b球的大 D着地前的瞬间,a球重力的瞬时功率比b球的小参考答案:BD 物体a受重力和支持力,F合=mgsin45,根据牛顿第二定律,a= g物体b做平抛运动,加速度为g,所以两物体都做匀变速运动,对于a、b,整个运动过程重力做的功相等,重力势能的变化相同,但是a球做匀加速直线运动,则运动的时间,b球做平抛运动,根据得,知,整个运动过程a球重力的平均功率比b球的小,A错B对。着地前的瞬间,在竖直方向上,a球的瞬时速度比b的小,故a球重力的瞬时功率比b球的小,C错D对。3. (单选)火车车厢在水平轨道上以速度v向西作匀速直线运动,车上有人以相对于车厢为u的速度向
4、东平抛出一个小球,已知v u,站在地面上的人看到小球的运动轨迹应是(图中箭头表示列车运动方向)()参考答案:D试题分析:由于v u,因此小球实际的水平速度大小为v u,方向向西,因此小球做向西的平抛运动,只有D正确,ABC错误。4. (单选)矩形线圈的面积为S,匝数为n,在磁感应强度为B的匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴OO 以角速度匀速转动。当转到线圈平面与磁场垂直的图示位置时 A线圈中的电动势为B线圈中的电动势为0 C穿过线圈的磁通量为0 D穿过线圈的磁通量变化率最大参考答案:B5. 下列说法中正确的是A.对于一定质量的理想气体,当温度升高时,分子的平均动能增大,则气体的压强一定增大B.对于一
5、定质量的理想气体,当体积减小时,单位体积的分子数增多,则气体的压强一定增大C.压缩一定质量的理想气体,其内能一定增加D.分子a从很远处趋近固定不动的分子b,当分子a运动到与分子b的相互作用力为零时,分子a的动能一定最大参考答案:D二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,在平面直角中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,已测得坐标原点处的电势为0 V,点处的电势为6 V, 点处的电势为3 V,那么电场强度的大小为E= V/m,方向与X轴正方向的夹角为 。参考答案:200V/m 12007. 一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波源质点O起振时开始计时,0.2s时的波形如图所示,
6、该波的波速为m/s;波源质点简谐运动的表达式y=cm参考答案:10 10sin5t 8. 一个同学在研究小球自由落体运动时,用频闪照相连续记录下小球的位置如图所示。已知闪光周期为s,测得7.68cm,12.00cm,用上述数据通过计算可得小球运动的加速度约为_m/s2,图中x2约为_cm。(结果保留3位有效数字)参考答案:4.5,9.69. 如图所示,质量M=2kg均匀矩形木块靠在光滑墙上,A点处有固定光滑转动轴,AB与水平方向夹角30,CD边长为2m,B、D两点连线与地面平行,一质量m=10kg的小物体若固定在CD边上且位于A点正上方处,则墙对木块的弹力为_N;若将小物体从C点处静止释放使其
7、沿CD边自由下滑,物体与木块间动摩擦因数为=0.2,物体维持匀加速直线运动的时间为_s。参考答案:, 1.08 10. 如图所示为a、b两部分气体的等压过程图象,由图可知当t=0时,气体a的体积为0.3m3;当t=273时,气体a的体积比气体b的体积大0.4m3参考答案:考点:理想气体的状态方程分析:由图示图象求出气体在0时的体积,然后应用盖吕萨克定律出气体在273时气体的体积,然后求出气体的体积之差解答:解:由图示图象可知,t=0,即:T=t+273=273K时,气体a的体积为:0.3m3,气体b的体积为0.1m3,作出气体的VT图象如图所示:从图示图象可知,气体发生等压变化,由盖吕萨克定律
8、:=C可知,当t=273时,即T=546K时,气体的体积变为0时体积的两倍,即a的体积为0.6m3,b的体积为0.2m3,气体a的体积比气体b的体积大0.60.2=0.4m3;故答案为:0.3;0.4点评:本题考查了求气体的体积与气体的体积之差,分析图示图象,知道气体状态变化的性质,由图示图象求出气体的体积,应用盖吕萨克定律即可正确解题11. 现有a、b两种单色光,其波长关系为用a光照射某种金属时,恰好发生光电效应。则:用b光照射该金属时, 发生光电效应;(填“能”或“不能”)若增加a光强度,释放出光电子的最大初动能 增大。(填“能”或“不能”)参考答案:12. 如图所示,匀强电场中的三点A、
9、B、C构成一个边长为0.1m的等边三角形。已知电场线的方向平行于ABC所在平面,A、B、C三点的电势分别为100V、60V和20V,则此匀强电场的场强大小E=_V/m。若将电量为1.01010C的正电荷从A点移到B点,电场力所做的功W=_J。参考答案:答案: 800;4109。13. (4分)在与x轴平行的匀强电场中,一带电量为1.0108库仑、质量为2.5103千克的物体在光滑水平面上沿着x轴作直线运动,其位移与时间的关系是x0.16t0.02t2,式中x以米为单位,t以秒为单位。从开始运动到5秒末物体所经过的路程为 米,克服电场力所作的功为 焦耳。参考答案: 答案:0.34,3104 三、
10、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验;其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间t1、t2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,两个光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m;回答下列问题:(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,其方法是:在不挂砝码的情况下,将滑行器自由放在导轨上,如果滑行器能在任意位置静止不动,或轻轻推滑行器后,能使滑行器_运动,说明气垫导轨是水平的;(2)若取M=0;4kg,改变m的
11、值,进行多次实验,以下m的取值最不合适的一个是A;m1=5g B;m2=15gC;m3=40g D;m4=400g(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为a=_(用t1、t2、D、x表示);(4)在验证牛顿第二定律的实验中,某同学作出的a- 关系图象如图所示;从图象可以看出,作用在研究对象上的恒力F_ N,当物体的质量M5 kg时,它的加速度a_ m/s2.参考答案:(1) 匀速; (2) D; (3) 。 (4)2.5, 0.5。(1)如果滑行器能在任意位置静止不动,或轻轻推滑行器后,能使滑行器匀速运动,说明气垫导轨是水平的;(2)根据牛顿第二定律得,整
12、体的加速度,隔离对滑行器分析,绳子的拉力,知到那个m远小于M时,砝码的重力等于滑行器的合力;所以最不合适的是:D;(3)滑行器通过光电门1、2的速度,根据速度位移公式得;(4)图线的斜率等于恒力F的大小,即,则物体的质量M=5kg时,它的加速度;15. 在做“探究求合力的方法”实验时,先将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳。实验时,需要两次拉伸橡皮条,一次是通过两细绳用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,另一次是用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条。 (1)实验对两次拉伸橡皮条的要求中,下列哪些说法是正确的_(填字母代号)。 A将橡皮条拉伸相同长度即可 B将橡皮条沿不同方向拉到相同长
13、度 C将弹簧秤都拉伸到相同刻度 D将橡皮条和绳的结点拉到相同位置 (2)在操作过程中,可减小实验误差的做法有_(填字母代号)。 A两细绳必须等长 B弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行 C用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤的夹角应大于D用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数应尽可能大些参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (20分)如图所示。一水平传送装置有轮半径为R=m的主动轮Q1和从动轮Q2及传送带等构成。两轮轴心相距8m,轮与传送带不打滑,现用此装置运送一袋面粉(可视为质点),已知这袋面粉与传送带之间的动摩擦因数为m0.4,这袋面粉中的面粉可不断地从袋中渗出。 (1)当传送带以4m
14、/s的速度匀速运动时,将这袋面粉由左端Q1正上方A点轻放在传送带上后,这袋面粉由A端运送到Q2正上方的B端所用的时间为多少?(2)要想尽快将这袋面粉(初速度为零)由A端送到B端,传送带速度至少多大?(3)由于面粉的渗漏,在运送这袋面粉的过程中会在深色传送带上留下白色的面粉痕迹,这袋面粉(初速度为零)在传送带上留下的面粉痕迹最长能有多长?此时传送带的速度应满足什么条件?参考答案:解析:(1)面粉袋与传送带相对运动过程中所受摩擦力f=mg根据牛顿第二定律:若传送带的速度v=4m/s,则面粉袋加速运动的时间 t1 在t1时间内的位移 其后以v=4m/s速度匀速运动 解得:t2=1.5s 所以运动总时
15、间:t=t1t2=2.5s (2)要想时间最短,面粉袋应一直向B端匀加速运动 由此时传送带的速度(3)传送带速度越大,“痕迹”越长。当面粉的痕迹布满整条传送带时,痕迹达到最长。即痕迹长在面粉袋由A端运动到B端的时间内痕迹达到最长,传送带运动的距离则传送带的速度17. 如图a所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,现将一重力不计,比荷=1106C/kg的正电荷置于电场中的O点由静止释放,经过105s后,电荷以v0=1.5104m/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b所示规律周期性变化(图b中磁场方向以垂直纸面向外为正方向,以电荷第一次通过MN时为t=0时刻
16、)计算结果可用表示,求:(1)O点与直线MN之间的电势差;(2)t=105s时刻电荷与O点的水平距离(3)如果在O点右方d=67.5cm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要的时间参考答案:解:(1)电荷在电场中做匀加速直线运动,由动能定理得:,解得?: V(2)当磁场垂直纸面向外时,设电荷运动的半径为r1,则,解得:,周期为:当磁场垂直纸面向里时,电荷运动的半径为: =0.03m=3cm周期为:电荷从t=0时刻开始做周期性运动,其运动轨迹如图甲所示,t=时刻电荷与O点的水平距离为:d=2(r1r2)=4cm(3)电荷从第一次通过MN开始,其运动的周期T=,根据电荷的
17、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:15d=60cm则最后7.5cm的运动轨迹如乙图所示,有:r1+r1cos=7.5cm解得cos=0.5,则=60,故电荷运动的总时间为: s答:(1)O点与直线MN之间的电势差为1.125102V;(2)t=105s时刻电荷与O点的水平距离为4cm(3)电荷从O点出发运动到挡板所需要的时间为【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动【分析】(1)根据动能定理求出O点与直线MN之间的电势差(2)电荷进入磁场后做匀速圆周运动,分别求出电荷在磁场中运动的半径和周期,画出轨迹,由几何关系求出t=105s时刻电荷与O点的水平距离(3)电荷在周期性变化的磁场中运动,根据周期性分析电
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