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文档简介
1、四川省眉山市桂花乡中学2022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. (多选题)下列各图分别表示的是某一物体的运动情况或其所受合外力的情况下列说法正确的是( )A、甲物体受到不为零、且恒定的合外力;B、乙物体受到的合外力越来越大;C、丙物体的速度可能越来越小; D、丁物体的加速度越来越大;参考答案:CD2. 质谱议是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图2所示,离子源S可以发出各种不同的正离子束,离子从s出来时速度很小,可以看作是静止的,离子经过加速后垂直进入有界匀强磁场(图中虚线所示的区域),并沿着半圆周
2、运动而到达照相底片上的P点,测得P点到入口S,的距离为x,以下判断正确的是A.若离子束是同位素,则x越大,离子质量越大 B.若离子束是同位素,财x越大,离子质量越小 C.只要X相同,则离子质量一定相同D.只要X相同,则离子的荷质比一定相同参考答案:AD3. 参考答案:B4. (多选)(2014秋?汶上县校级月考)如图所示,t=0时,质量为0.5kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(经过B点前后速度大小不变),最后停在C点每隔2s物体的瞬时速度记录在下表中,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是()t/s0246v/(m?s1)08128At=3s的时刻物体
3、恰好经过B点Bt=10s的时刻物体恰好停在C点C物体运动过程中的最大速度为12m/sDA、B间的距离小于B、C间的距离参考答案:BD解:A、C、根据图表中的数据,可以求出物体下滑的加速度a1=4m/s2和在水平面上的加速度a2=2m/s2根据运动学公式:8+a1t1a2t2=12,t1+t2=2,解出t1=s,知经过s到达B点,到达B点时的速度v=a1t=m/s如果第4s还在斜面上的话,速度应为16m/s,从而判断出第4s已过B点是在2s到4s之间经过B点所以最大速度不是12m/s故AC均错误B、第6s末的速度是8m/s,到停下来还需的时间t=s=4s,所以到C点的时间为10s故B正确D、根据
4、v2v02=2ax,求出AB段的长度为mBC段长度为m,则A、B间的距离小于B、C间的距离,故D正确故选:BD5. (多选)以下说法中正确的是_A现在教室内空气中的氮气和氧气的分子平均动能相同B用活塞压缩汽缸里的空气,活塞对空气做功52 J,这时空气的内能增加了76 J,则空气从外界吸热128 JC有一分子a从无穷远处靠近固定不动的分子b,当a、b间分子力为零时,它们具有的分子势能一定最小D显微镜下观察到的布朗运动是液体分子的无规则运动E一切与热现象有关的宏观物理过程都是不可逆的参考答案:AEC二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (4分)如图所示,在竖直平面内有一条圆弧形轨
5、道AB,其半径为1m,B点的切线方向恰好为水平方向,一个质量为2kg的小物体,从轨道顶端A点由静止开始沿轨道下滑。到达轨道末端B点时对轨道的压力为40N。小球从B作平抛运动,落到地面上的C点。若轨道B点距地面的高度h为5m(不计空气阻力),则:物体在AB轨道克服阻力所做的功为 J,从B到C运动过程中,重力的功率为 W。参考答案: 答案:10;207. 2011年我国第一颗火星探测器“萤火一号”将与俄罗斯火卫一探测器“福布斯一格朗特”共同对距火星表面一定高度的电离层开展探测,“萤火一号”探测时运动的周期为T,且把“萤火一号”绕火星的运动近似看做匀速圆周运动;已知火星的半径为R,万有引力常量为G;
6、假设宇航员登陆火星后,在火星表面某处以初速度v0竖直上抛一小球,经时间f落回原处。则:火星表面的重力加速度_,火星的密度_。参考答案:8. 如图所示,质量为M的小车静止在光滑的水平地面上,车上装有半径为R的半圆形光滑轨道。现将质量为m的小球放于半圆形轨道的边缘上,并由静止开始释放,当小球滑至半圆形轨道的最低点位置时,小车移动的距离为_,小球的速度为_参考答案:9. 某同学设计了一个“探究加速度与物体所受合力F及质量m的关系”实验如图a为实验装置简图,A为小车,B为电火花计时器,C为装有砝码的小桶,D为一端带有定滑轮的长方形木板,实验中认为细绳对小车拉力F等于砝码和小桶的总重量,小车运动加速度a
7、可用纸带上的打点求得 (1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2(保留二位有效数字) (2)在“探究加速度与质量的关系”时,保持砝码和小桶质量不变,改变小车质量m ,分别得到小车加速度a与质量m数据如下表:次 数123456789小车加速度a/m?s21.981.721.481.251.000.750.480.500.30小车质量m/kg0.250.290.330.400.500.710.751.001.67根据上表数据,为直观反映F不变时a与m的关系,请在图c 方格坐标纸中选择恰当物理量建立坐标系,并作出图线(如有需要,可利用上表中空格) (3)在“探究加
8、速度与力的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砝码的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与合力F图线如图d ,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因答: 参考答案:10. 若一定质量的理想气体对外做了3000J的功,其内能增加了500J,表明该过程中,气体应_(填“吸收”或“放出”)热量_ J.参考答案:11. 某同学用如图所示装置“研究物体的加速度与外力关系”,他将光电门固定在气垫轨道上的某点B处,调节气垫导轨水平后,用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,每次滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t。改变钩码个数,重复上述实验。记录的数据及相关计算如下
9、表。实验次数12345F/N0.490.981.471.962.45t/(ms)40.428.623.320.218.1t2/(ms)21632.2818.0542.9408.0327.66.112.218.424.530.6(1)为便于分析与的关系,应作出 的关系图象,并在如图坐标纸上作出该图线(2)由图线得出的实验结论是 : (3)设AB间的距离为s,遮光条的宽度为d,请你由实验结论推导出物体的加速度与时间的关系: 。(4)由以上得出的结论是: 。参考答案:(1) 图略(2)与成正比(3)推导过程:(4)在误差允许范围内,物体质量一定时,加速度与外力成正比12. 如右图所示,有四块相同的坚
10、固石块垒成弧形的石拱,其中第3、4块固定在地面上,每块石块的两个面间所夹的圆心角为37。假定石块间的摩擦力可以忽略不计,则第1、2块石块间的作用力和第1、3块石块间的作用力的大小之比为: 参考答案: 13. 某同学用大头针、三角板、量角器等器材测半圆形玻璃砖的折射率开始玻璃砖的位置如图12中实线所示,使大头针P1、P2与圆心O在同一直线上,该直线垂直于玻璃砖的直径边,然后使玻璃砖绕圆心O缓慢转动,同时在玻璃砖的直径边一侧观察P1、P2的像,且P2的像挡住P1的像如此观察,当玻璃砖转到图中虚线位置时,上述现象恰好消失此时只须测量出_,即可计算玻璃砖的折射率请用你的测量量表示出折射率n_.参考答案
11、:光线指向圆心入射时不改变传播方向,恰好观察不到P1、P2的像时发生全反射,测出玻璃砖直径绕O点转过的角度,此时入射角即为全反射临界角,由sin 得n.答案(1)CD(2)玻璃砖直径边绕O点转过的角度三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 图甲中螺旋测微器的读数应为 mm;图乙中游标卡尺的读数应为 cm。参考答案:(1)5.665mm 0.52cm 螺旋测微器读数:整数(5.5mm)精度(0.01mm)格数(16.5)5.665mm游标卡尺读数:整数(5mm)精度(0.1mm)格数(2)5.2mm15. 某实验小组利用如图所示的实验装置来探究当合外力一定时,物体运动的加速度
12、与其质量之间的关系(1)由图中刻度尺读出两个光电门中心之间的距离x24 cm,由游标卡尺测得遮光条的宽度d0.44cm.该实验小组在做实验时,将滑块由静止释放,由数字计时器可以读出遮光条通过光电门1的时间t1,遮光条通过光电门2的时间t2,则滑块经过光电门1时的瞬时速度的表达式v1_,滑块经过光电门2时的瞬时速度的表达式v2_,则滑块的加速度的表达式a_.(以上表达式均用字母表示)(2)在本次实验中,实验小组通过改变滑块质量总共做了6组实验,得到如表所示的实验数据通过分析表中数据后,你得出的结论是_m(g)a(m/s2)2502.023001.653501.334001.255001.0080
13、00.63(3)现需通过图象进一步验证你的结论,请利用表格数据,在上图坐标系中描点作出相应图象参考答案:(1) (2)在外力一定的条件下,加速度与质量成反比。(3)略四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (计算)如图,在倾角=53的固定斜面上放置一质量M=1kg、长度l=3m的薄平板AB。平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为L=9m。在平板的上端A处放一质量m=1kg的小滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放。设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为=0.5,不考虑滑块由平板落到斜面的速度变化。求:(sin53=0.8,cos53=0.6,g=10m/s2)(
14、1)滑块离开平板时的速度大小;(2)滑块从离开平板到到达斜面底端C经历的时间;(3)滑块到达C处时,平板的B端与C的距离。参考答案:(1)8m/s;(2)0.8s;(3)4.8m牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系A2 C5解析 :(1)滑块在平板上滑行过程中,根据牛顿第二定律对滑块:mgsin=ma1对平板:Mgsin-u(Mgcos+mgcos)=Ma2设滑块在平板上滑行的时间为t1a1t12?a2t12l滑块离开平板时的速度大小:v1=a1t1代入数据解得:v1=8m/s(2)设滑块离开平板时距C的距离为x,则xAC?a1t12设滑块在斜面上滑行过程中,滑块的加速度为
15、a3,到达C点经历的时间为t2,则mgsin-mgcos=ma3xv1t2+a3t22代入数据解得:t2=0.8s(3)滑块离开平板时,平板的速度:v2=a2t1此后平板的加速度也为a3,在t2时间内,平板的位移:x2v2t2+a3t22滑块到达C点时平板B端与C的距离为:x3=x-x2代入数据解得:x3=4.8m17. 如图所示,在倾角为=30的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和变阻器电源电动势E=6V,内阻r=1.0,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好整个装置处于磁感强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨的电阻不计)金属导轨是光
16、滑的,g取10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:(1)金属棒所受到的安培力;(2)通过金属棒的电流;(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值参考答案:考点:安培力分析:(1)通过受力分析,利用共点力平衡即可求的安培力;(2)由F=BIL即可求的电流(3)由闭合电路的欧姆定律即可求的电阻解答:解:(1)作出金属棒的受力图,如图则有:F=mgsin30 F=0.1N (2)根据安培力公式F=BIL得:解得:I=0.5A (3)由闭合电路的欧姆定律有:解得:R=11 答:(1)金属棒所受到的安培力0.1N;(2)通过金属棒的电流为0.5N;(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值为11点评:本题是金属棒平衡问题时,关键分析受力情况,特别是分析和计算安培力的大小18. 如图甲所示,M、N
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