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文档简介
河南省焦作市百间房中学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.内壁光滑,水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于环口直径的带正电小球,以速度v0沿逆时针方向匀速转动,如图9所示,若在此空间突然加上方向竖直向上、磁感应强度B随时间成正比增加的变化磁场,设运动过程中小球带电量不变,则正确的是(
)
A.小球对玻璃环的压力一定不断增大
B.小球受到的磁场力一定不断增大
C.小球先沿逆时针方向减速运动一段时间后沿顺时针方向加
速运动
D.磁场力对小球先做负功后做正功参考答案:C2.(单选)如图所示,飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是()A.若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度B.若测得周期和张角,可得到星球的平均密度C.轨道半径越大,角速度越大D.轨道半径越大,速度越大参考答案:考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:根据开普勒第三定律,分析周期与轨道半径的关系;飞行器P绕某星球做匀速圆周运动,由星球的万有引力提供向心力,根据万有引力定律和几何知识、密度公式可求解星球的平均密度.解答:解:A、设星球的质量为M,半径为R,平均密度为,ρ.张角为θ,飞行器的质量为m,轨道半径为r,周期为T.对于飞行器,根据万有引力提供向心力得:得:由几何关系有:R=rsin星球的平均密度ρ=由以上三式知测得周期和张角,可得到星球的平均密度.知若测得周期和轨道半径,可得到星球的质量,但星球的半径未知,不能求出星球的平均密度.故A错误,B正确;C、根据开普勒第三定律,可知轨道半径越大,飞行器的周期越长,角速度越小.故C错误;B、根据万有引力提供向心加速度,卫星的速度公式,可知轨道半径越大,速度越小.故D错误.故选:B点评:本题关键掌握开普勒定律和万有引力等于向心力这一基本思路,结合几何知识进行解题.3.(多选)用微波炉加热三个鸡蛋(此时餐盒盖子中间的阀门是打开的),拿出微波炉后立即关闭阀门,如图所示。设盖子和阀门不漏气、忽略餐盒的容积变化。在常温下放置一段时间后A.餐盒内气体压强将会减小B.餐盒内气体将会放热C.鸡蛋的内能将会增大D.若再次打开阀门,餐盒内气体将会对外做功参考答案:AB4.如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角θ=60°,AB两点高度差h=1m,忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为()A.2m/s B.2m/s C.4m/s D.m/s参考答案:C解:根据得竖直分速度:刚要落到球拍上时速度大小,C正确,ABD错误故选:C5.2012年10月14日,我国在太原卫星发射中心第21次采用一箭双星方式,用“长征二号丙”运载火箭将”实践九号A”和“实践九号B”两颗卫星成功送入太空,假设两颗卫星的轨道都为圆形,“实践九号A”卫星离地面的高度为300km.”实践九号B”卫星离地面的高度为1200km。已知地球半径为6400km。根据以上信息可知
A.“实践九号A”与”实践九号B”卫星的运行速度之比为2:1
B.“实践九号A”与“实践九号B”卫星的向心加速度之比为5776:4489
C.“实践九号A”与“实践九号B”卫星的周期之比为2:l
D.“实践九号A”与“实践九号B”卫星的向心力之比为5776:4489参考答案:B由万有引力提供向心力,有,解得,,,代入题给数据可得选项AC错误,选项B正确;由于不知道两卫星的质量关系,故选项D错误。二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在验证牛顿第二定律的实验中,按实验装置要求安装好器材后,应按一定步骤进行,下述操作步骤安排不尽合理,请将合理顺序以字母代号填写在下面的横线上
(A)保持砂桶里的砂子质量不变,在小车里加砝码,测出加速度,重复几次;
(B)保持小车质量不变,改变砂桶里砂子质量,测出加速度,重复几次;
(C)用天平分别测出小车和小桶的质量;
(D)平衡摩擦力,使小车近似做匀速直线运动;(E)挂上小桶,放进砂子,接通打点计时器的电源,放开小车,在纸带上打下一系列的点;(F)根据测量数据,分别画出的图线。在实验中,作出了如图所示的A.B两图象,图A中三线表示实验中
不同。图B中图线不过原点的原因是
。
参考答案:C、D、E、A、B、F或C、D、E、B、A、F小车和砝码的总质量;由于长木板的倾角过大。7.一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,使用两条不同的轻质弹簧a和b,得到弹力与弹簧长度的图象如图所示。则:_____弹簧的原长更长,_____弹簧的劲度系数更大。(填“a”或“b”)
参考答案:b
a8.(4分)某物质的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为,每个分子的质量和体积分别为m和Vo,则阿伏加德罗常数NA可以用两种式子来表达:NA=_______________和NA=______________。参考答案:;9.正方形导线框处于匀强磁场中,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率为k。导体框质量为m、边长为L,总电阻为R,在恒定外力F作用下由静止开始运动。导体框在磁场中的加速度大小为
,导体框中感应电流做功的功率为
。参考答案:,10.质量为m1
m2
m3的三个物体从上到下叠放在一起,先使它们一起自由下落,再设法使它们一起匀速下落,则在先后两次情况中,质量为m2的那个物体受到的合外力之差为参考答案:11.经过核衰变成为,共发生了
次衰变,
次衰变。
i的半衰期是5天,12g的i经过15天后剩下
g.参考答案:4
;2;
1.5根据质量数和电荷数守恒,设共发生了x次衰变y次衰变,则有238=222+4x,92=86+2x-y,解得x=4,y=2;由半衰期的定义可得,,代入题给数据解得m=1.5g.12.有组同学设计了一个如图所示的测温装置,C为测温泡,用玻璃管与水银气压计相连,气压计A、B两管内的水银面在同一水平面上,气压计A、B两管的下端通过软管相连且充满水银(图中涂黑部分)。在A管上画上刻度.测温时调节B管的高度使A管中的液面位置保持在a处,此时根据A、B两管水银面的高度差就能知道测温泡所处环境的温度。假设该测温装置在制定刻度时候的大气压为76cmHg,测温泡所处环境的温度为30OC。(1)当测温泡放入较低温度的液体中,即测温泡中气体温度降低时,为使水银气压计A管中的液面位置保持在a处,则水银气压计的B管应向_______(填“上”或“下”)移动;(2)该温度计的刻度是___________________________(填“均匀”或“不均匀”,及“温度上高下低”或,“温度上低下高”(3)该温度计存在的缺陷之一,当天气变化引起大气压强变大,而环境温度仍为30OC,温度计上30OC的刻度应该如何调整____________________。参考答案:(1)下(2分)
(2)均匀的(1分),温度上高下低(1分)(3)30OC的刻度应向上平移13.一物体从某行星上的一悬崖上从静止开始下落,1s后,从起点落下4m。该行星上的重力加速度为________m/s2。若该物体再下落4s,它将在起点下面_______m处。参考答案:8
100三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(8分)为确定爱因斯坦的质能方程的正确性,设计了如下实验:用动能为MeV的质子轰击静止的锂核Li,生成两个粒子,测得两个粒子的动能之和为MeV。写出该反应方程,并通过计算说明正确。(已知质子、粒子、锂核的质量分别取、、)参考答案:核反应方程为核反应的质量亏损,由质能方程可得,质量亏损相当的能量MeV而系统增加的能量MeV,这些能量来自核反应中,在误差允许的范围内可认为相等,所以正确。15.(2013?黄冈模拟)某种材料的三棱镜截面ABC如图所示,底边BC水平且镀银,其中∠A=90°,∠B=60°,一束竖直向下的光束从AB边上的M点入射,经过BC面反射后,从AC边上的N点平行于BC边射出,且MN连线平行于BC.求:(Ⅰ)光线在M点的折射角;(Ⅱ)三棱镜的折射率.(可用根式表示)参考答案:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.考点: 光的折射定律.专题: 光的折射专题.分析: (Ⅰ)由几何知识求出光线在M点的入射角和折射角.(Ⅱ)运用折射定律求解三棱镜的折射率.解答: 解:(Ⅰ)如图,∠A=90°,∠B=60°,∠C=30°.由题意可得∠1=∠2=60°,∠NMQ=30°,∠MNQ=60°.根据折射定律,可得:∠PMQ=∠PNQ.根据反射定律,可得:∠PMN=∠PNM.即为:∠NMQ+∠PMQ=∠MNQ﹣∠PNQ.故折射角∠PMQ=15°(Ⅱ)折射率n==答:(Ⅰ)光线在M点的折射角是15°;(Ⅱ)三棱镜的折射率是.点评: 本题是几何光学问题,作出光路图,运用几何知识求出入射角和折射角是解题的关键之处,即能很容易解决此类问题.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,小球由静止开始沿光滑轨道滑下,并沿水平方向抛出,小球抛出后落在斜面上.已知斜面的倾角为θ=30°,斜面上端与小球抛出点在同一水平面上,下端与抛出点在同一竖直线上,斜面长度为L,斜面上M,N两点将斜面长度等分为3段.小球可以看作质点,空气阻力不计.为使小球能落在M点上,求:(1)小球抛出的速度多大?(2)释放小球的位置相对于抛出点的高度h是多少?参考答案:解:(1)设小球沿轨道滑至最低点的速度为v0,小球离开桌面后做平抛运动:解得:(2)由动能定理得:解得答:(1)小球抛出的速度为;(2)释放小球的位置相对于抛出点的高度h是.【考点】机械能守恒定律.【分析】(1)小球离开桌面后做平抛运动,根据平抛运动的规律计算初速度;(2)设小球沿轨道滑至最低点的速度为v,由动能定理得出v与h的关系式.小球离开水平面后做平抛运动,若正好落在M点,设运动的时间为t,根据平抛运动特点列式,联立方程即可求解.17.(18分)如图甲所示,建立Oxy坐标系,两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l,第一四象限有磁场,方向垂直于Oxy平面向里。位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子在0~3t时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极边缘的影响)。已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时,刻经极板边缘射入磁场。上述m、q、l、l0、B为已知量。(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)(1)求电压U的大小。(2)求时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径。(3)何时把两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间。
参考答案:解析:(1)时刻进入两极板的带电粒子在电场中做匀变速曲线运动,时刻刚好从极板边缘射出,在y轴负方向偏移的距离为,则有①②③联立以上三式,解得两极板间偏转电压为④。(2)时刻进入两极板的带电粒子,前时间在电场中偏转,后时间两极板没有电场,带电粒子做匀速直线运动。带电粒子沿x轴方向的分速度大小为⑤带电粒子离开电场时沿y轴负方向的分速度大小为⑥带电粒子离开电场时的速度大小为⑦设带电粒子离开电场进入磁场做匀速圆周运动的半径为R,则有⑧联立③⑤⑥⑦⑧式解得⑨。(3)时刻进入两极板的带电粒子在磁场中运动时间最短。带电粒子离开磁场时沿y轴正方向的分速度为⑩设带电粒子离开电场时速度方向与y轴正方向的夹角为,则联立③⑤⑩式解得,带电粒子在
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