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山东省菏泽市箕山中学2021-2022学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.在白炽灯的照射下,能从捏紧的两块玻璃板的表面看到彩色条纹。这种现象属于A.光的单缝衍射

B.光的薄膜干涉

C.光的双缝干涉

D.光的粒子性表现参考答案:B2.近年来我国的探月工程取得了重大成功。在整个卫星的飞行轨道的设计过程中,我们的科研人员通过大量的工作设计了一条特别的地月转移轨道,从“嫦娥一号”的轨道如图所示,在探月卫星发动机关闭,轨道控制结束,卫星进入地月转移轨道。简化为下图所示,图中MN之间的一段曲线表示转移轨道的一部分,P是轨道上的一点,且在该点地球和月球对卫星的引力大小相等,直线AB过P点且和两边轨道相切.则下面说法中正确的是()A.卫星在此段轨道上动能一直减小B.卫星经过P点时动能最大C.卫星经过P点时加速度为0D.卫星经过P点时速度方向由P指向A参考答案:CC、D、卫星经过P点时,地球对卫星的万有引力等于月球对卫星的万有引力,万有引力的合力为零,则加速度为零,经过P点的速度方向沿切线方向,即沿PA方向,C正确;D错误;故选C。3.已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动。某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a所示),以此时为t=0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2)。已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。则下列判断正确的是(

A.0~t1内,物块对传送带做正功

B.物块与传送带间的动摩擦因数为μ,μ<tanθ

C.0~t2内,传送带对物块做功为W=mv22-mv12D.系统产生的热量一定比物块动能的减少量大参考答案:D4.据报道,在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600N的人在这个行星表面的重量将变为960N。由此推知,该行星的半径与地球的半径之比为(

A、0.5

B、2

C、3.2

D、4参考答案:B5.下列说法中正确的是A.布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在永不停息地做无规则热运动B.分子势能一定随分子间的距离的增大而增大C.热量不能从低温物体传到高温物体D.若不计气体分子间相互作用,一定质量气体温度升高、压强降低的过程中,一定从外界吸收热量参考答案:D解析:布朗运动反映了液体分子在永不停息地做无规则热运动,A错误;分子势能在r0时最小,分子间的距离增大时,分子势能可能增大也可能减小,B错误;制冷机是把热量从低温物体传到高温物体的,热力学第二定律是说把热量从低温物体传到高温物体而不产生其他影响是不可能的,C错误;一定质量气体温度升高、压强降低的过程中气体的体积一定增大,所以气体的内能增大同时在对外做功,因此必须从外界吸收热量,D正确。答案D。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一定质量的理想气体由状态A依次变化到状态B、C、D、A、E、C,整个变化过程如图所示。已知在状态A时气体温度为320K,则状态B时温度为

K,整个过程中最高温度为

K。参考答案:

答案:80

5007.某同学采用—1/4圆弧轨道做平抛运动实验,其部分实验装置示意图如图甲所示。实验中,通过调整使出口末端B的切线水平后,让小球从圆弧顶端的A点由静止释放。图乙是小球做平抛运动的闪光照片,照片中的每个正方形小格的边长代表的实际长度为4.85cm。已知闪光频率是10Hz。则根据上述的信息可知:小球到达轨道最低点B时的速度大小vB=

m/s,小球在D点时的竖直速度大小vDy=

m/s,当地的重力加速度g=

m/s2。参考答案:8.某实验小组利用拉力传感器和速度传感器探究“动能定理”.如图,他们将拉力传感器固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与钩码相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平桌面上相距50.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,记录小车通过A、B时的速度大小.小车中可以放置砝码.(1)实验主要步骤如下:①测量小车和拉力传感器的总质量M′;把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;正确连接所需电路;②将小车停在C点,释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力及小车通过A、B时的速度.③在小车中增加砝码,或________,重复②的操作.(2)下表是他们测得的一组数据,其中M是M′与小车中砝码质量之和,|v2-v12|是两个速度传感器记录速度的平方差,可以据此计算出动能变化量ΔE,F是拉力传感器受到的拉力,W是F在A、B间所做的功.表格中的ΔE3=________,W3=________.(结果保留三位有效数字)次数M/kg|v2-v12|/(m/s)2ΔE/JF/NW/J10.5000.7600.1900.4000.20020.5001.650.4130.8400.42030.5002.40ΔE31.220W341.0002.401.202.4201.2151.0002.841.422.8601.43(3)根据上表,我们在图中的方格纸上作出ΔE-W图线如图所示,它说明了________参考答案:(1)改变钩码数量

(2)0.6000.610(3)拉力(合力)所做的功近似等于物体动能的改变量9.在如图所示电路中,电源电动势为6V,内阻为1Ω,电阻R1=5Ω,R2=6Ω,滑动变阻器的阻值0—30Ω。闭合电键K,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU表示。则____Ω。R1消耗的最小电功率为______W。参考答案:6

Ω;

0.8

W。10.某同学用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把游标卡尺测出正方体木块的边长,如图乙所示,则正方体木块的边长为

(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动.设小车的质量为,正方体木块的边长为,并用刻度尺量出图中AB的距离为,,重力加速度为,则小车向下滑动时受到的摩擦力为

(结果用字母表示,很小时)(3)然后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量,测出对应的加速度,则下列图象中能正确反映小车加速度与所挂重物质量的关系的是

参考答案:(1)3.150

(2)

(3)C11.一列横波沿负x方向传播,波上有A、B、C三个质点,如图所示是某时刻的波形图,则三个质点中最先回到平衡位置是质点______(选填A、B、C字母),再过3/4周期时质点C的位移是_________m。参考答案:

(1).A;

(2).0【详解】波向左传播,则质点AB的振动方向均向下,而C质点将要向上振动,则A质点先回到平衡位置;再过3/4周期时质点C回到平衡位置,位移是0。12.如图所示是匀强电场中的一组等势面,若A、B、C、D相邻两点间的距离都是2cm,则电场的场强为__________V/m,到A点距离为1.5cm的P点电势为__________V.参考答案:

(1).;

(2).-2.5;根据电场线与等势线垂直,并且由高电势指向低电势,作出电场线的分布情况如图所示.

场强的大小P点到B点的距离为x=0.5cm=0.005m,P点的电势:φp=-Exsin60°=-×0.005×sin60°V=-2.5V【点睛】解决本题关键要理解电场线与等势线、场强与电势差的关系、电势与电势能的关系等基本关系,注意公式U=Ed中d是两点沿电场线方向的距离.13.内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的半径大得多).在细圆管中有两个直径略小于细圆管管径的小球(可视为质点)A和B,质量分别为m1和m2,它们沿环形圆管(在竖直平面内)顺时针方向运动,经过最低点时的速度都是v0;设A球通过最低点时B球恰好通过最高点,此时两球作用于环形圆管的合力为零,那么m1、m2、R和v0应满足的关系式是____________.参考答案:(1)在飞机沿着抛物线运动时被训人员处于完全失重状态,加速度为g,抛物线的后一半是平抛运动,在抛物线的末端飞机速度最大,为v=250m/s.竖直方向的分量vy=250cos30o=216.5m/s.水平方向的分量vx=250sin30o=125m/s.平抛运动的时间t=vy/g=22.2s.水平方向的位移是s=vxt=2775m.被训航天员处于完全失重状态的总时间是t总=10×2t=444s.(2)T-mg=mv2/r

由题意得T=8mg,r=v2/7g=915.7m(3)每飞过一个120o的圆弧所用时间t‘=(2πr/v)/3=7.67s,t总=10t‘+t总=76.7+444=520.7s(4)s总=20s+10×2rsin30o=55500+15859=71359m..三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(选修3-3)(4分)估算标准状态下理想气体分子间的距离(写出必要的解题过程和说明,结果保留两位有效数字)参考答案:解析:在标准状态下,1mol气体的体积为V=22.4L=2.24×10-2m3

一个分子平均占有的体积V0=V/NA

分子间的平均距离d=V01/3=3.3×10-9m15.直角三角形的玻璃砖ABC放置于真空中,∠B=30°,CA的延长线上S点有一点光源,发出的一条光线由D点射入玻璃砖,如图所示.光线经玻璃砖折射后垂直BC边射出,且此光束经过SD用时和在玻璃砖内的传播时间相等.已知光在真空中的传播速度为c,,∠ASD=15°.求:①玻璃砖的折射率;②S、D两点间的距离.参考答案:(1)

(2)d试题分析:①由几何关系可知入射角i=45°,折射角r=30°可得②在玻璃砖中光速光束经过SD和玻璃砖内的传播时间相等有可得

SD=d考点:光的折射定律。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,木板A质量,足够长的木板B质量,质量为的木板C置于木板B上,水平地面光滑,B.C之间存在摩擦,开始时B.C均静止,现使A以的初速度向右运动,与B碰撞后以4m/s的速度弹回(),(i)求B在整个运动过程中的最大速率;(ii)如碰撞后C在B上滑行距离d=2m,求B.C间动摩擦因数μ。参考答案:(i)(ii)试题分析:(i)A与B碰后瞬间,B速度最大,取向右为正方向,由A.B系统动量守恒,有:,代入数据得(ii)B与C达到共同速度后,由B.C系统动量守恒,有:代入数据得根据能量守恒定律得,代入解得考点:考查了动量守恒定律,能量守恒定律的应用【名师点睛】A.B碰撞瞬间B的速度最大,碰撞过程系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出最大速度.系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出动摩擦因数17.图14

在足够大的空间中,存在水平向右的匀强电场,若用绝缘细线将质量为m的带正电的小球悬挂在电场中,其静止时细线与竖直方向夹角,现去掉细线,将该小球从电场中的某点竖直向上抛出,抛出时初速度大小为,如图14所示,求⑴电场强度的大小⑵小球在电场内运动到最高点的速度⑶小球从抛出到达到最小速度的过程中,电场力对小球所做的功。(sin37o=0.6

cos37o)=0.8)参考答案:(1)小球静止时,由力的平衡条件:有

(2)小球从抛出到最高点的时间小球运动中的加速度所以,最高点的速度(3)小球被抛出后受到重力和电场力的共同作用,沿重力方向的分运动是匀减速运动,加速度为g,设t时刻速度为,沿电场方向的分运动是初速度为0的匀加速运动,加速度为,设t时刻速度为,则有:,,

t时刻小球的速度大小满足

由以上关系得:

当时,沿电场方向的位移为,

18.如图所示,倾角θ=300、长L=2.7m的斜面,底端与一个光滑的1/4圆弧平滑连接,圆弧底端切线水平。一个质量为m=1kg的质点从斜面最高点A沿斜面下滑,经过斜面底端B恰好到达圆弧最高点C,又从圆弧滑回,能上升到斜面上的D点,再由D点由斜面下滑沿圆弧上升,再滑回,这样往复运动,最后停在B点。已知质点与斜面间的动摩擦因数为μ=/6,g=10m/s2,假设质点经过斜面与圆弧平滑连接处速率不变。求:

(1)质点第1次经过B点时对圆弧轨道的压力

(2)质点从A到D的过程中重力势能的变化量

(3)质点从开始到第8次经过B点的过程中在斜面上通过的路程参考答案:⑴设圆弧的半径为R,则质点从C到B过程,由

得:N=30N

根据牛顿第三定律,质点第1次经过B点

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