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文档简介
1、四川省成都市新津县第三中学2023年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. (单选)两个固定的等量异号点电荷所产生电场的等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中( )A做直线运动,电势能先变小后变大B做直线运动,电势能先变大后变小C做曲线运动,电势能先变小后变大D做曲线运动,电势能先变大后变小参考答案:C2. (多选)如图1所示的电路,根据测得的数据作出了如图2所示的UI图线,由图可知()A电池电动势的测量值为1.40VB电池内阻的测量
2、值为3.50C外电路发生短路时的电流为0.40AD电压表的示数为1.20V时,电流表的示数I=0.20A参考答案:考点:闭合电路的欧姆定律专题:恒定电流专题分析:根据闭合电路欧姆定律U=EIr,当I=0时,U=E,即图线与纵轴的交点坐标表示电动势,图线的斜率大小等于电池的内阻当外电路发生短路时,外电阻R=0,由欧姆定律求出短路时的电流电压表的示数为1.20V时,根据欧姆定律求出电流解答:解:A、根据闭合电路欧姆定律U=EIr,当I=0时,U=E图中图线与纵轴的交点坐标U=1.40V,则电动势E=U=1.40V故A正确 B、图线的斜率大小k=1故B错误 C、当外电路发生短路时,外电阻R=0,由欧
3、姆定律得短路时的电流I短=1.40A故C错误 D、电压表的示数U=1.20V时,电流表的示数I=A=0.20A故D正确故选AD点评:本题考查理解物理图象的能力,关键应用数学知识如图线的截距、斜率等来理解图象的物理意义3. (单选)电池容量就是电池放电时输出的总电荷量,某蓄电池标有“15A?h”的字样,则表示()A该电池在工作1h后达到的电流为15AB该电池在工作15h后达到的电流为15AC电池以1.5A的电流工作,可用10hD电池以15A的电流工作,可用15h参考答案:考点:电源的电动势和内阻分析:蓄电池标有“15A?h”的字样,说明该蓄电池以15A 的电流放电,可放电1h解答:解:A、据题蓄
4、电池标有“15A?h”的字样,表示该电池以15A 的电流工作,可工作1h,或1.5A的电流下工作10h,并不表示电池在工作1 h后达到的电流为15A,也不是该电池在工作15h后达到的电流为15A故A错误,B错误C、D、“15A?h”的字样,表示该电池以15A 的电流工作,可工作1h,或1.5A的电流下工作10h,故C正确,D错误故选:C点评:本题考查了电池容量的概念,关键要掌握电量的计算公式q=It注意在计算时要把单位统一化成国际单位4. 对于同种金属,产生光电效应时,关于逸出光电子的最大初动能Ek,下列说法正确的是 AEk与照射光的强度成正比 BEk与照射光的波长成正比 CEk与照射光的频率
5、成线性关系 DEk与光照射的时间成线性关系参考答案:C由爱因斯坦光电效应方程可知Ek与照射光的频率成线性关系,选C。5. 如图是某电磁冲击钻的原理图,若突然发现钻头M向右运动,则可能是()A开关S闭合瞬间B开关S由闭合到断开的瞬间C开关S已经是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动D开关S已经是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动参考答案:AC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 研究发现两个氘核可聚变成,已知氘核的质量为20136u,中子的质量为10087u,He核质量为30150u若质量亏损1u对应的核能为93l.5MeV,则两个氘核聚变成核的核反应方程为_;上述反应中释放的核能为
6、_参考答案:由核反应方程质量数和电荷数守恒可得两个氘核聚变成核的核反应方程;由MeV可求出释放的核能。7. 质置为m的物体,在倾角为的光滑斜面上由静止开始下滑,经过时间t,在这段时间内,支持力的冲量大小为mgcost,合外力对物体的冲量大小为mgsint参考答案:解:物体在倾角为的光滑斜面上由静止开始下滑,受重力和支持力,故:N=mgcos合力:F=mgsin故支持力冲量:IN=Nt=mgcost合力的冲量:I=Ft=mgsint故答案为:mgcost,mgsint8. 两块相同的竖直木板A、B间有质量均为m的四块相同的木块,用两个大小均为F的水平力压木板,使木板均处于平衡,如图所示.设所有接
7、触面间的动摩擦因数均为.则第2块对第3块的摩擦力大小为 参考答案:09. 对于绕轴转动的物体,描述转动快慢的物理量有角速度等物理量类似加速度,角加速度描述角速度的变化快慢,则角加速度的定义式是,单位是rad/s2参考答案:考点:向心加速度专题:匀速圆周运动专题分析:利用加速度、速度和位移公式,类似于角加速度、角度公式角加速度为角速度变化量与所用时间的比值,由公式知在国际单位制中的单位为rad/s2,解答:解:角加速度为角速度变化量与所用时间的比值,由公式知在国际单位制中的单位为rad/s2,故答案为:,rad/s2点评:本题比较新颖,利用类似法可以写出角加速度、角速度和角度公式10. (1)完
8、成核反应方程:ThPa+(2)Th衰变为Pa的半衰期是1.2min,则64gTh经过6min还有2g尚未衰变参考答案:解:根据质量数和电荷数守恒可知90234Th衰变为91234Pa时,放出的是电子;剩余质量为:M剩=M( )n,经过6分钟,即经过了5个半衰期,即n=5,代入数据得:还有2克没有发生衰变故答案为:,211. 如图所示,物体A、B的质量mA=6kg,mB=4kg,A与B、B与地面之间的动摩擦因数都等于0.3,通过轻滑轮在外力F的作用下,A和B一起做加速度为a=1m/s2的匀加速直线运动,则A对B的摩擦力大小为 N,方向为 , 参考答案:14N,向右,12. 某质点做直线运动的位移
9、和时间的关系是x=5t+3t2-11(m),则此质点的初速度是_m/s,加速度是_m/s2。参考答案:5,6解:由 ,得初速度,加速度 。13. 图1059中虚线表示某一匀强电场区域内的若干个等势面。质子、氘核、粒子以相同的初速度,沿与等势面平行的方向由A点进入该电场,从上端进入电场到下端离开电场的过程中,质子、氘核、粒子的动量改变量之比是_,电势能改变量之比是_。参考答案:1:1:2 2:1:2三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (09年大连24中质检)(选修33)(5分)在图所示的气缸中封闭着温度为100的理想气体一重物用绳索经滑轮与缸中活塞相连接重物和活塞均处于平
10、衡状态,这时活塞离缸底的高度为20 cm如果缸内气体变为0,问: 重物是上升还是下降?说明理由。这时重物将从原处移动多少厘米?(设活塞与气缸壁问无摩擦)(结果保留一位小数)参考答案: 解析: 缸内气体温度降低,压强减小,故活塞下移,重物上升。(2分)分析可知缸内气体作等压变化,设活塞截面积为S2,气体初态体积V1=20S3,温度T1=373K,末态温度T2=273K,体积设为V2=hS3(h为活塞到缸底的距离) 据 (1分) 可得h=14.6 则重物上升高度 (1分)15. 静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0kg,mB=4.0kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧
11、的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10m/s2。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?(3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?参考答案:(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)A先停止; 0.50m;(3)0.91m;分析】首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内
12、A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可。【详解】(1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有0=mAvA-mBvB联立式并代入题给数据得vA=4.0m/s,vB=1.0m/s(2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a。假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此
13、物块应为弹簧释放后速度较小的B。设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB。,则有在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程SA都可表示为sA=vAt联立式并代入题给数据得sA=1.75m,sB=0.25m这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处。B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为s=025m+0.25m=0.50m(3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA,由动能定理有联立式并代入题给数据得 故A与
14、B将发生碰撞。设碰撞后A、B的速度分别为vA以和vB,由动量守恒定律与机械能守恒定律有 联立式并代入题给数据得 这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动。设碰撞后A向右运动距离为sA时停止,B向左运动距离为sB时停止,由运动学公式 由式及题给数据得sA小于碰撞处到墙壁的距离。由上式可得两物块停止后的距离四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,传送带以v=10 m/s速度向左匀速运行,AB段长L为2 m,竖直平面内的光滑半圆形圆弧槽在B点与水平传送带相切,半圆弧的直径BD=3.2m且B、D连线恰好在竖直方向上,质量m为0.2 kg的小滑块与传送带间的动摩擦因数为0.5,g取10 m
15、/s2,不计小滑块通过连接处的能量损失。图中OM连线与水平半径OC连线夹角为30求:(1)小滑块从M处无初速度滑下,到达底端B时的速度;(2)小滑块从M处无初速度滑下后,在传送带上向右运动的最大距离以及此过程产生的热量;(3)将小滑块无初速度的放在传送带的A端,要使小滑块能通过半圆弧的最高点D,传送带AB段至少为多长?参考答案:解:(1)根据机械能守恒定律:mgR(1cos 60)mv 得vB4 m/s. (3分)(2)小滑块做匀减速运动至停止时距离最大,0v2ax ag5 m/s2 (2分)x1.6 mt0.8s (2分)x相vtvBt9.6m QFfx相9.6J. (2分) (3)小滑块能
16、通过N点的临界条件: mgm (2分) 根据机械能守恒关系: mg2Rmv2mv (2分) 小滑块在传送带上加速过程:v2ax (2分)x8 m. 17. 如图所示,用不计重力的轻质活塞在气缸内封闭一定质量理想气体,活塞与气缸壁间摩擦忽略不计,开始时活塞距气缸底高度h1 = 0.50 m给气缸加热,活塞缓慢上升到距离气缸底h2 = 0.80 m处,同时缸内气体吸收Q = 450 J的热量已知活塞横截面积S = 5.010-3 m2,大气压强p0 = 1.0105 Pa求:缸内气体对活塞所做的功W;此过程中缸内气体增加的内能U .参考答案:18. (12分)如图所示,一个内轨光滑外轨粗糙的圆形轨
17、道竖直放置,圆心处有一个带正电的点电荷(内外轨相距很近,半径均可视为R),在轨道最低点放一个带负电的小球,质量为m,直径略小于内外轨的距离,现给小球一个水平初速度,经过一段时间后,小球在P、Q之间来回往复运动不止,OP、OQ与竖直方向的夹角为=37(cos37=0.8,sin37=0.6)试求:(1)小球能否通过最高点?(2)小球与圆心点电荷的库仑力;(3)整个过程中小球在最低点对外轨的最大压力;(4)整个过程中小球克服摩擦所做的功Wf和库仑力所做的功Wk参考答案:见解析解:(1)假设没有摩擦力,则过程中机械能守恒,因此由机械能守恒定律可知:解得:h=R,因此小球不可能到达最高点;(2)根据经过一段时间后,小球在P、Q之间来回往复运动不止,则说明不再受到摩擦力作用,则有当小球运动到最低点时,恰好由库
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